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27 de agosto de 2026

Panorama Planetario

El sistema Tierra llega al cierre de agosto bajo una combinación de océanos excepcionalmente cálidos, fortalecimiento de El Niño, calor persistente, incendios y contrastes extremos de precipitación. La vigilancia coordinada resulta esencial porque las señales oceánicas actuales pueden reorganizar lluvias, temperaturas y riesgos naturales durante el otoño boreal.

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Temperatura global

Calor anómalo persistente

La Organización Meteorológica Mundial informó que julio y la primera parte de agosto estuvieron marcados por temperaturas terrestres y marinas récord, además de olas de calor, sequías, incendios e inundaciones. La señal no es uniforme, pero domina una extensa fracción del planeta y eleva el estrés térmico sobre ciudades, cultivos, bosques y sistemas energéticos.

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Océanos

Julio alcanzó un máximo mensual

NOAA calculó para julio de 2026 una anomalía térmica oceánica global de 1,02 °C por encima del promedio utilizado por el organismo, la mayor registrada para ese mes. Un océano más cálido acumula energía, intensifica olas de calor marinas y puede favorecer lluvias extremas cuando la humedad disponible interactúa con sistemas atmosféricos activos.

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CO₂ atmosférico

Presión climática de fondo

Las concentraciones de gases de efecto invernadero continúan actuando como el principal impulsor del calentamiento a largo plazo. Las variaciones naturales, incluido El Niño, redistribuyen temporalmente calor y precipitación, pero se superponen a esa tendencia estructural. La reducción sostenida de emisiones y la protección de sumideros naturales siguen siendo las respuestas centrales.

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Hielo polar

Temporada crítica en el Ártico

El hielo marino ártico atraviesa la fase final de su temporada anual de deshielo. La extensión mínima suele producirse en septiembre, por lo que las próximas semanas serán decisivas. Menos hielo expone aguas oscuras que absorben más radiación solar, altera hábitats y puede influir en intercambios de calor entre el océano y la atmósfera.

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Incendios

Actividad elevada en Europa

Copernicus ha seguido durante agosto incendios en España, Italia, Grecia, Montenegro, Albania, Serbia y Alemania. El calor, la vegetación seca y los déficits de humedad incrementan la facilidad de propagación. El humo puede viajar cientos o miles de kilómetros, deteriorando la calidad del aire mucho más allá de las áreas directamente quemadas.

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Sequías

Ríos y suelos bajo presión

La sequedad acumulada mantiene bajos caudales y humedad insuficiente en partes de Europa. En otras regiones, El Niño puede desplazar los corredores habituales de lluvia y aumentar el riesgo de déficit estacional. La vigilancia debe integrar precipitaciones, humedad del suelo, reservas, caudales y demanda para evitar que un episodio meteorológico se convierta en crisis hídrica.

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Tormentas y extremos

Contrastes territoriales intensos

Mientras unas regiones soportan sequía e incendios, otras experimentan inundaciones repentinas y desbordamientos. Copernicus mantiene seguimiento de las inundaciones de agosto en Letonia y Lituania. La coexistencia de extremos opuestos confirma la necesidad de alertas multirriesgo, planes de evacuación y ordenamiento territorial basado en escenarios actualizados.

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Motor oceánico-atmosférico

El Niño continúa fortaleciéndose

El Centro de Predicción Climática de NOAA comunicó una probabilidad superior al 90 % de que el episodio alcance intensidad muy fuerte durante el otoño e invierno boreales de 2026–2027. Las anomalías cálidas ya superan 2 °C en sectores del Pacífico ecuatorial oriental, acompañadas por una respuesta atmosférica cada vez más organizada.

🔎 Señal planetaria destacada

La rápida intensificación de El Niño es la señal dominante del día. Su importancia no reside solamente en el calentamiento del Pacífico tropical: el fenómeno modifica circulaciones atmosféricas y patrones de lluvia a escala global. La OMM anticipa temperaturas superiores a lo normal en amplias regiones y una huella clásica de precipitación, con mayor humedad en unas zonas y aumento del riesgo de sequía en otras.

Perspectiva para los próximos 7–14 días

La prioridad será vigilar la persistencia del calor, el peligro de incendios y los caudales bajos en sectores europeos, junto con lluvias intensas localizadas en el norte y este del continente. En el Atlántico tropical deberá mantenerse atención a la evolución ciclónica propia del tramo más activo de la temporada. En el Pacífico, nuevas mediciones oceánicas y atmosféricas permitirán precisar la velocidad de fortalecimiento de El Niño y sus primeras teleconexiones.

Fuentes consultadas: OMM, NOAA–CPC, NOAA–NCEI y Copernicus EMS.

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El cambio climático golpea: los patrones de rayos cambian con el calentamiento global

Un resumen de los cambios en los rayos y sus impulsores subyacentes en diferentes partes de Europa bajo el clima de fin de siglo RCP8.5. El croquis inferior derecho ilustra los cambios en la temperatura vertical y los perfiles de punto de rocío y la importancia para la convección; 'CAPE' se refiere a la energía potencial convectiva disponible, 'CIN' se refiere a la inhibición de la convección, 'MLH' se refiere a la altura del nivel de fusión, 'LFC' se refiere al nivel de convección libre, 'T' se refiere a la temperatura y 'T d ' se refiere a a la temperatura del punto de rocío. Crédito: Cartas de investigación ambiental (2022). DOI: 10.1088/1748-9326/ac9b78

Una nueva investigación ha demostrado que el cambio climático podría alterar los patrones de rayos en toda Europa.


por la Universidad de Newcastle


El estudio dirigido por la Universidad de Newcastle y Met Office, publicado en la revista Environmental Research Letters , encuentra que podría haber una imagen de patrones climáticos cambiantes que incluyen:

  • Tormentas más frecuentes con más energía, pero localmente menos relámpagos debido principalmente a menos hielo en las nubes y partículas congeladas en las nubes de tormenta, con calentamiento
    • Más relámpagos a gran altura , incluso sobre los Alpes
    • Menos relámpagos en terrenos más bajos en Europa central y sobre el mar, sujeto a cambios de circulación, que son menos seguros.

    Los investigadores descubrieron que estos cambios podrían conducir a un mayor riesgo de incendios forestales en las montañas y en el norte de Europa, pero como explican los autores, no todo son malas noticias.

    Nuevos riesgos por aumento de rayos

    El autor principal del estudio, el Dr. Abdullah Kahraman, investigador sénior en clima severo y cambio climático, Escuela de Ingeniería, Universidad de Newcastle y científico visitante—Understanding Regional Climate Change (URCC), Met Office Hadley Centre, dijo: «Si bien los rayos caen con mayor frecuencia sobre montañas y en el norte de Europa podría desencadenar más incendios forestales en los bosques de mayor nivel, vamos a ver relativamente menos peligros de rayos en las áreas más pobladas de Europa Central».

    Los investigadores dicen que estos hallazgos resaltan la necesidad de reevaluar el riesgo de los rayos para los incendios forestales, las propiedades y la vida humana en toda Europa.

    La coautora del estudio, la profesora Hayley Fowler, profesora de Impactos del Cambio Climático de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Newcastle, agregó: «Estas son solo más malas noticias para la infraestructura nacional crítica en el norte de Europa, después del informe condenatorio ‘¿Preparación para las tormentas que se avecinan? infraestructura en una era de cambio climático ‘ por el Comité Conjunto sobre la Estrategia de Seguridad Nacional la semana pasada».

    «Nuestro documento ha resaltado nuevos riesgos de aumentos en los rayos, previamente desconocidos, que requerirán una mayor inversión en medidas de adaptación climática . Se necesita un análisis más profundo del impacto potencial de estos aumentos en los rayos en la energía y otros sistemas de infraestructura crítica para permitir políticas y medidas. que se produzcan que sean relevantes a nivel local y sectorial para la planificación de la adaptación».

    Esto es de las últimas simulaciones climáticas de Met Office con los detalles locales más altos en características meteorológicas y topográficas de hasta 2 km, lo que, a diferencia de estudios anteriores, permite simular tormentas eléctricas individuales y sus procesos cruciales que dan como resultado rayos en toda Europa. Esta es una posible realización de un clima futuro no mitigado (escenario RCP8.5), y existen incertidumbres especialmente en términos de cambios en la circulación.

    La profesora Lizzie Kendon, becaria científica de Met Office y coautora del artículo, dijo que «estas nuevas proyecciones climáticas de muy alta resolución, que tienen una resolución a la par con los modelos de pronóstico del tiempo, están brindando nuevos conocimientos sobre los cambios futuros en las tormentas convectivas». y sus peligros asociados, como fuertes aguaceros, relámpagos, granizo y ráfagas de viento».

    «Los cambios en los rayos en este estudio contrastan con estudios anteriores. Esto nos muestra que representar los procesos físicos fundamentales dentro de las tormentas es importante y puede conducir a cambios futuros que son incluso del signo opuesto».

    Más información: Abdullah Kahraman et al, Contrasting future lightning stories around Europe, Environmental Research Letters (2022). DOI: 10.1088/1748-9326/ac9b78