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Panorama Planetario

Estado general del sistema Tierra
26 de agosto de 2026
Resumen ejecutivo. El sistema climático global mantiene señales de fuerte acumulación de calor, con temperaturas oceánicas excepcionalmente altas, concentraciones atmosféricas de dióxido de carbono superiores a las del año anterior y una temporada boreal marcada por incendios, sequedad del suelo y episodios de calor persistente. La evolución del Pacífico ecuatorial añade incertidumbre a la distribución de lluvias durante los próximos meses. En las regiones polares continúa la pérdida estacional de hielo, mientras la observación satelital permite seguir casi diariamente incendios, humedad, vegetación, nubes y cambios costeros.
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Temperatura global El calor de fondo permanece elevado

Julio de 2026 fue clasificado por Copernicus entre los julios más cálidos registrados. Las anomalías no se distribuyen de forma uniforme: Europa occidental, el norte del Atlántico y distintas zonas continentales soportan impactos especialmente visibles. La señal confirma que los extremos regionales se desarrollan sobre una base climática global más cálida.

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Océanos Temperaturas marinas en niveles récord

La temperatura media de la superficie oceánica alcanzó alrededor de 21,1 °C durante agosto, según los reportes climáticos disponibles. El exceso de calor favorece olas de calor marinas, aumenta la evaporación y puede intensificar lluvias extremas. También eleva el estrés sobre corales, peces, praderas submarinas y cadenas alimentarias costeras.

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CO₂ atmosférico 426,98 ppm en el promedio semanal reciente

La NOAA informó para la semana iniciada el 16 de agosto un promedio de 426,98 partes por millón en Mauna Loa, frente a 425,60 ppm un año antes. Aunque el ciclo estacional hace descender las concentraciones después del máximo boreal, la comparación interanual conserva una tendencia ascendente impulsada principalmente por las emisiones humanas.

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Hielo polar El Ártico avanza hacia su mínimo anual

El hielo marino ártico continúa su retirada estacional antes del mínimo de septiembre. Copernicus situó la extensión de julio como la sexta más baja para ese mes. La atención se concentra en los mares de Barents y zonas próximas a Svalbard, además del impacto del agua cálida sobre plataformas y frentes glaciares.

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Incendios Europa mantiene una temporada de alta presión

El calor prolongado, la vegetación seca y los periodos sin lluvias han elevado la inflamabilidad del paisaje. La superficie quemada europea durante 2026 ya figura entre las más extensas de las últimas décadas. El riesgo no depende únicamente de la temperatura: viento, acumulación de combustible y abandono rural pueden acelerar la propagación.

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Sequías Persisten déficits de humedad agrícola

Partes de Europa, el Mediterráneo y otras áreas productivas llegan al final del verano boreal con reservas de agua reducidas. La sequedad afecta cultivos, pastizales, caudales y disponibilidad para riego. Las lluvias puntuales pueden aliviar la superficie, pero no siempre recuperan acuíferos ni perfiles profundos del suelo.

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Fenómenos extremos Más energía disponible para lluvias intensas

Una atmósfera más cálida puede retener más vapor de agua, mientras los mares cálidos aportan humedad adicional. Esta combinación incrementa el potencial de precipitaciones torrenciales cuando se forman tormentas organizadas. El impacto final depende de la trayectoria, el relieve, la urbanización y la capacidad local de drenaje.

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Circulación planetaria El Pacífico gana peso en la perspectiva estacional

El calentamiento del Pacífico ecuatorial es una variable clave para los próximos meses. Su evolución puede reorganizar patrones de precipitación, temperatura y actividad tropical a escala internacional. Los efectos no son idénticos en todos los episodios, por lo que deben seguirse mediante observaciones oceánicas y actualizaciones meteorológicas oficiales.

🔎 Señal planetaria destacada

El océano concentra la señal más clara del día. El récord térmico marino no representa solamente agua más cálida: implica mayor expansión térmica, cambios en la distribución de especies, pérdida de oxígeno y más humedad disponible para eventos extremos. La persistencia será tan importante como el valor puntual observado.

Perspectiva para los próximos 7–14 días Se prevé que el cierre del verano boreal mantenga contrastes importantes: calor e inflamabilidad elevada en áreas secas, tormentas localmente intensas donde coincidan humedad y sistemas inestables, y continuidad de la fusión estacional del hielo ártico. En el hemisferio sur, la transición hacia la primavera favorecerá cambios rápidos de temperatura y viento. Las alertas nacionales y regionales deberán prevalecer sobre cualquier descripción global.
Referencias de seguimiento: NOAA Global Monitoring Laboratory, Copernicus Climate Change Service, NASA Earth Observatory, ESA y National Snow and Ice Data Center. Los indicadores globales describen condiciones generales y no sustituyen alertas meteorológicas o de protección civil.
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El calentamiento global aumenta los riesgos de inundaciones en el este de China

El Alto Subtropical del Pacífico Occidental (WPSH, por sus siglas en inglés) es un sistema atmosférico anticiclónico que se cierne sobre la troposfera media e inferior del Pacífico noroccidental y domina los extremos climáticos de verano en los países densamente poblados del este de Asia.


por la Academia China de Ciencias


En el verano de 2020, un WPSH anómalamente fuerte provocó inundaciones catastróficas con cientos de muertes, 28 000 hogares destruidos y decenas de miles de millones de dólares en daños económicos solo en China.

Científicos del Instituto de Física Atmosférica (IAP) de la Academia de Ciencias de China y la Organización de Investigación Científica e Industrial de la Commonwealth (CSIRO), descubrieron recientemente que es probable que la frecuencia de eventos WPSH tan fuertes como los vistos en el verano de 2020 aumente bajo el escenario habitual de emisiones de carbono, basado en 32 modelos climáticos .

Su estudio fue publicado en PNAS el 30 de mayo.

La intensidad interanual de la WPSH está influenciada por la variabilidad de la temperatura de la superficie del mar (TSM) en regiones tropicales como el Pacífico central y el Océano Índico. La TSM anómala puede afectar tanto la lluvia local como remota y la convección atmosférica, que a su vez modulan la circulación atmosférica sobre el Pacífico noroccidental.

Bajo el calentamiento global , la lluvia y la convección atmosférica pueden ser más sensibles a la variabilidad de la TSM. Esto se debe a que la presión de vapor de saturación aumenta exponencialmente con los aumentos de temperatura. En un clima más cálido , el contenido medio de humedad de la atmósfera aumentará y la respuesta de la humedad tropical y la gran inestabilidad de la humedad asociada a las anomalías de la TSM también serán mayores.

«Estos cambios, combinados con el cambio no uniforme en la SST de fondo, pueden dar lugar a respuestas mejoradas de convección atmosférica a la SST del Pacífico central, y luego a una mayor variabilidad de la circulación atmosférica, incluida la WPSH», dijo el Dr. Yang Kai del IAP, autor principal. de El estudio.

«El aumento en la variabilidad de WPSH se traduce en un aumento en la frecuencia de fuertes eventos de WPSH, lo que sugiere que es probable que el calentamiento del efecto invernadero aumente el riesgo de inundaciones en el este de China asociadas con fuertes eventos de WPSH como se vio en el episodio de 2020», dijo el profesor Huang Gang. de IAP, uno de los autores correspondientes.


Más información: Mayor variabilidad de la temperatura subtropical del Pacífico occidental bajo el efecto invernadero, 

Actas de la Academia Nacional de Ciencias (2022). 

DOI: 10.1073/pnas.2120335119