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Panorama Planetario

Estado general del sistema Tierra

Actualización: 28 de julio de 2026

El planeta entra en la segunda mitad del verano boreal bajo una combinación de océanos excepcionalmente cálidos, consolidación de El Niño, incendios de gran intensidad en Europa y persistencia de déficits hídricos regionales. La señal dominante no procede de un único fenómeno: es la interacción entre calor acumulado, humedad oceánica, vegetación seca y circulación atmosférica alterada.

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Temperatura global
Calor planetario persistentemente elevado

Junio de 2026 fue el segundo junio más cálido registrado globalmente, con una temperatura media de 16,54 °C y una anomalía aproximada de 1,39 °C respecto del nivel preindustrial estimado. Europa occidental atravesó su junio más cálido conocido, dejando suelos y vegetación vulnerables al calor posterior.

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Océanos
Temperatura marina en zona récord

La superficie de los océanos extrapolares alcanzó en junio un promedio de 20,86 °C, el mayor registrado para ese mes. La acumulación de calor marino incrementa el estrés sobre arrecifes y pesquerías, favorece olas de calor marinas y suministra más humedad a episodios de lluvia intensa.

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CO₂ atmosférico
428,72 ppm en el promedio semanal

La estación de Mauna Loa registró 428,72 partes por millón durante la semana iniciada el 19 de julio. La cifra supera la del mismo periodo de 2025 y se sitúa más de 25 ppm por encima del nivel observado diez años atrás, confirmando la continuidad del forzamiento climático.

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Hielo polar
Cobertura reducida en ambos hemisferios

El hielo marino del Ártico ocupó en junio la sexta menor extensión registrada para el mes, con déficits destacados cerca de Svalbard y la Tierra de Francisco José. La Antártida también presentó su sexta menor extensión de junio y una cobertura especialmente baja en el mar de Bellingshausen.

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Incendios
Emergencia extrema en Francia y España

Los incendios del suroeste de Francia y distintas regiones españolas han provocado evacuaciones masivas, pérdida de viviendas, deterioro de hábitats y extensas columnas de humo. En la Unión Europea se habían quemado 254.388 hectáreas hasta el 22 de julio, por encima del promedio de las últimas dos décadas.

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Sequías
Estrés hídrico y combustibles vegetales secos

El déficit de humedad en suelos mediterráneos y áreas interiores de Norteamérica sigue amplificando el riesgo de incendios y pérdidas agrícolas. En regiones secas, una lluvia puntual no elimina la sequía estructural: la recuperación de acuíferos, embalses y humedad profunda requiere periodos húmedos prolongados.

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Tormentas y extremos
El Niño reorganiza los riesgos

El Niño está activo y se prevé que se fortalezca durante el segundo semestre de 2026. Puede reducir parte de la actividad ciclónica atlántica mediante mayor cizalladura, pero elevar la probabilidad de lluvias intensas, sequías, calor terrestre y olas de calor marinas en diferentes regiones.

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Observación global
Satélites siguen fuego, humo y humedad

Los sensores MODIS y VIIRS de NASA FIRMS continúan detectando anomalías térmicas casi en tiempo real. Copernicus añade estimaciones de áreas quemadas, sequía y daños territoriales, permitiendo diferenciar incendios aislados de episodios capaces de alterar aire, ecosistemas y actividades económicas.

⚠️
Señal planetaria destacada
La combinación de El Niño y océanos cálidos amplía la volatilidad climática

La transición hacia un El Niño más intenso coincide con temperaturas marinas excepcionalmente altas y con una atmósfera que contiene más energía y humedad. Esto no produce el mismo resultado en todas partes: algunas regiones pueden sufrir lluvias torrenciales y crecidas, mientras otras afrontan sequía, monzones debilitados, calor extremo o temporadas de incendios más largas. La prioridad operativa es vigilar las señales regionales, no interpretar El Niño como un pronóstico uniforme.

Perspectiva para los próximos 7–14 días

El riesgo inmediato seguirá concentrado en el calor y los incendios del Mediterráneo occidental, la propagación transfronteriza del humo y la posibilidad de nuevos focos provocados por viento, rayos o actividad humana. También será necesario observar las cuencas del Pacífico, donde la circulación asociada con El Niño puede modificar precipitaciones y actividad tropical. Las autoridades deberán mantener vigilancia sobre la calidad del aire, la disponibilidad de agua, las temperaturas nocturnas y el comportamiento de incendios capaces de generar nubes convectivas propias. Esta perspectiva describe condiciones de fondo y debe complementarse con alertas meteorológicas oficiales de cada país.

Fuentes de seguimiento: Copernicus Climate Change Service, Copernicus Emergency Management Service, NOAA Climate Prediction Center, NOAA Global Monitoring Laboratory, Organización Meteorológica Mundial y NASA FIRMS.
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¿Dónde estaba este fósil hace 200 millones de años?


El Grupo de Investigación BIOST3 de la UB diseña una interfaz web abierta al público para descubrir la antigua geografía de la Tierra.



Barcelona, 24 de julio de 2026. Calcular la posición de un fósil a lo largo de la historia geológica es un proceso bastante complejo. En paleontología y otras disciplinas, determinar una ubicación en el pasado es un reto que exige herramientas computacionales refinadas para procesar grandes volúmenes de datos. Ahora, el Grupo de Investigación BIOST3 de la Universidad de Barcelona ha diseñado una interfaz web de acceso abierto a todo el público que simplifica este proceso y facilita el acceso a reconstrucciones paleogeográficas de alta calidad. Esta herramienta innovadora, el Paleocoordinates Calculator (PACA), ayudará a superar la barrera tecnológica para facilitar el acceso a reconstrucciones paleogeográficas de alta calidad.

Esta potente y accesible herramienta para la investigación y la educación paleogeográfica se presenta ahora en un artículo en la revista Scientific Reports. Los autores son los expertos Noa Scholz-Murcia, Alejandro Rodríguez-Mena, Víctor Madarnás-Gómez y Antonio Monleón-Getino, del Departamento de Genética, Microbiología y Estadística de la Facultad de Biología de la UB. 

Ciencia abierta y reproducible 

La ambición de cartografiar y comprender la geografía de la Tierra ha impulsado grandes revoluciones tecnológicas que han permitido la actual precisión de la cartografía. El software tradicional de reconstrucción tectónica suele requerir habilidades de programación o manejo de programas complejos.  

PACA ayuda a descubrir la geografía antigua de la Tierra y transforma las posiciones actuales en paleocoordenadas, mediante el uso de modelos de vanguardia de tectónica de placas. 

«Esta interfaz innovadora elimina las barreras metodológicas: basta con subir un archivo CSV con las coordenadas actuales y la edad geológica del hallazgo para obtener las paleocoordenadas exactas en segundos», detalla el profesor Antonio Monleón-Getino, jefe del Grupo de Investigación BIOST3 y miembro de la plataforma Bioinformatics Barcelona (BIB). 

En línea con los principios de la ciencia abierta, tanto el código fuente de PACA como los scripts de conversión 3D están disponibles de forma pública en el repositorio Zenodo. La nueva propuesta de BIOST3 ofrece una herramienta eficiente para procesar grandes volúmenes de datos y, además, promueve activamente la transparencia y reproducibilidad en ciencias de la tierra. Mediante PACA, cualquier investigador o usuario, sin importar su formación en computación, podrá viajar con precisión en el tiempo geológico. 

Un puente entre código y visualización 3D 

El corazón matemático de PACA se basa en el paquete de R palaeoverse, que se conecta directamente con el servicio web de GPlates. «La herramienta permite a los usuarios cruzar sus datos simultáneamente con hasta cinco modelos globales de placas (GPM) de referencia para la comunidad científica: PALEOMAP, GOLONKA, MERDITH2021, TorsvikCocks2017 y MATTHEWS2016_pmag_ref», explica Noa Scholz-Murcia, primera autora del artículo y miembro del Instituto de Investigación de la Biodiversidad (IRBio) de la UB.  

De las paleocoordenadas al visor interactivo  

Además de ofrecer las paleocoordenadas reconstruidas, PACA calcula automáticamente la variabilidad entre modelos. Ofrece métricas como el rango paleolatitudinal y la distancia geográfica máxima en kilómetros entre las predicciones de los distintos modelos. Esto permite a los investigadores evaluar de inmediato el grado de incertidumbre tectónica de la zona de estudio. 

La interfaz es capaz de exportar las tablas optimizadas para análisis estadísticos, y dispone de un visor interactivo en 3D desarrollado con React y Blender. Este módulo proyecta los puntos calculados directamente sobre los mapas paleogeográficos del prestigioso Proyecto PALEOMAP, del geógrafo Christopher Scotese, adaptados según la tabla cronoestratigráfica internacional. 

Máxima precisión sin exigencias de instalación  

Ahora bien, ¿sustituir el software de escritorio afecta a la precisión? «Rotundamente no», puntualiza el equipo de BIOST3, que hizo una validación cruzada con 142 reconstrucciones distribuidas globalmente. 

Los resultados demostraron una equivalencia matemática casi perfecta con el flujo de trabajo tradicional de GPlates: un error espacial medio inferior a diecisiete metros, una distancia insignificante a escala planetaria, un coeficiente de correlación de concordancia (CCC) de mil  en todos los modelos y una ausencia total de sesgos sistemáticos en el procesamiento automatizado. 

El diseño y la puesta en marcha de la interfaz PACA se ha realizado en el marco del proyecto de investigación «Intervalo Cretácico de Resina. Causas abióticas y bióticas y sus implicaciones paleoecológicas (CREI)», financiado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, y coordinado por los expertos Antonio Monleón-Getino y Xavier Delclòs, de la Facultad de Ciencias de la Tierra y el IRBio. El CREI estudia la producción masiva de resina durante un periodo del Cretácico que permitió la formación de muchos depósitos de resina fósil conocidos hoy como ámbar. 

Artículo de referencia: 

Scholz-Murcia, Noa et al. «A user-friendly online tool for paleocoordinate calculation and 3D visualization»Scientific Reports, junio de 2026. DOI: 10.1038/s41598-026-46309-z. 

Comunicado de Prensa