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18 de septiembre de 2026

Panorama Planetario

Resumen ejecutivo

El último balance mensual disponible describe un planeta marcado por el calor acumulado en el aire y en el océano. Según Copernicus, agosto de 2026 empató con julio de 2023 como el mes más cálido de toda su serie de temperatura del aire en superficie. El océano fuera de las regiones polares también igualó su máximo mensual. Estas cifras corresponden a agosto: la fecha de este panel indica cuándo se presenta el balance, no cuándo se midieron sus valores.

La situación combina señales de distinta escala. El calentamiento global establece el contexto de fondo; El Niño modifica la circulación atmosférica y puede alterar la distribución de lluvias y temperaturas. Por ello, un promedio planetario excepcional no describe por sí solo el tiempo que experimenta cada localidad.

Temperatura global

Agosto: 16,96 °C

Copernicus calculó esa temperatura media mundial del aire en superficie para agosto. Representa 1,65 °C por encima de la estimación para el mismo mes en 1850–1900. Superar 1,5 °C durante un mes no equivale a declarar superado permanentemente el umbral climático de largo plazo: este se evalúa con períodos mucho más extensos.

Océanos

Superficie marina excepcionalmente cálida

La temperatura media de la superficie del océano entre 60° sur y 60° norte alcanzó 21,07 °C en agosto, máximo mensual compartido en el conjunto de datos ERA5. Copernicus observó calor destacado en el Pacífico tropical, el Atlántico europeo y el Mediterráneo occidental. Un océano cálido puede aportar más humedad y energía a determinados sistemas meteorológicos, según su entorno.

CO₂ atmosférico

Indicador de fondo, no cifra instantánea

La concentración de dióxido de carbono debe interpretarse mediante series de medición comparables y su tendencia de varios años. El CO₂ procedente de actividades humanas contribuye al calentamiento persistente que da contexto a los registros recientes. Este panel no atribuye a todo el planeta una medición diaria tomada en una sola estación ni confunde emisiones con concentración atmosférica.

Hielo polar

Comportamientos distintos entre polos

En agosto, la extensión del hielo marino ártico quedó un 9,2 % por debajo de su promedio y ocupó el duodécimo puesto entre las más bajas para ese mes. En la Antártida estuvo un 6,5 % por debajo del promedio y fue la cuarta más baja para agosto. Es importante conservar la fecha y la región de cada comparación; el mínimo anual ártico suele situarse en septiembre.

Incendios

Vigilar las condiciones que facilitan su expansión

El calor, la sequedad de la vegetación y el viento pueden agravar un incendio cuando coinciden. Copernicus documentó sequía e incendios en partes de Europa durante agosto y señaló condiciones favorables a incendios estacionales en Indonesia. Esa observación mensual no constituye un recuento mundial de focos activos el 18 de septiembre; las alertas operativas deben consultarse por territorio.

Sequías

La humedad del suelo revela efectos acumulados

En agosto persistió la sequedad en amplias áreas europeas. La falta de lluvia de meses anteriores se reflejó en suelos superficiales excepcionalmente secos y caudales bajos de varios ríos. La evolución de una sequía exige seguir precipitación, humedad del suelo, reservas y demanda de agua: una lluvia aislada puede aliviar una zona sin resolver todo el déficit acumulado.

Tormentas y extremos

Atención a los riesgos compuestos

Las temperaturas marinas elevadas y la humedad atmosférica pueden influir en lluvias intensas y tormentas cuando la circulación favorece su desarrollo. No permiten afirmar que un temporal ocurrirá en un lugar concreto. Para los próximos días, la referencia práctica son los pronósticos y avisos de los servicios meteorológicos nacionales, actualizados a la escala de cada región.

Lectura integrada

Una señal necesita varias mediciones

Temperatura del aire, superficie oceánica, hielo y ciclo del agua describen partes relacionadas del sistema Tierra, pero no siempre cambian al mismo ritmo. Comparar sus series evita interpretar una semana fría como cambio de tendencia global o un solo episodio de lluvia como fin de una sequía. Los balances mensuales ofrecen contexto; la vigilancia diaria aporta detalle operativo.

Escala temporal

Separar observación y perspectiva

El balance de agosto es una observación ya publicada. Las condiciones de los próximos 7 a 14 días son una perspectiva sujeta a cambios. Distinguir ambas cosas ayuda a informar con precisión: un récord mensual no predice por sí mismo un incendio, una inundación ni una ola de calor en una localidad determinada.

Señal planetaria destacada

La coincidencia de una temperatura global excepcional y una superficie oceánica extraordinariamente cálida sitúa al intercambio de calor y humedad entre mar y atmósfera en el centro de la vigilancia ambiental. Copernicus vincula parte del rápido calentamiento del Pacífico ecuatorial con condiciones fuertes de El Niño. La magnitud y las consecuencias locales requieren seguimiento continuo.

Perspectiva: próximos 7–14 días

Conviene seguir tres frentes sin presentarlos como pronósticos cerrados: cambios en la temperatura del Pacífico tropical, avisos regionales por lluvias o calor y evolución estacional del hielo marino ártico. En zonas con sequedad acumulada, el estado del suelo y los caudales pueden responder más lentamente que el tiempo atmosférico. Los avisos locales prevalecen para decisiones inmediatas.

Base científica: Boletín de agosto de 2026 de Copernicus; Organización Meteorológica Mundial.

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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