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Panel de control planetario

Panorama Planetario

El sistema Tierra mantiene señales simultáneas de calentamiento elevado, océanos excepcionalmente cálidos, acumulación persistente de dióxido de carbono y contrastes hidrológicos intensos. El último diagnóstico mensual completo confirma que junio de 2026 fue el segundo junio más cálido registrado globalmente, mientras el océano extrapolar alcanzó una temperatura récord para ese mes.

21 de julio de 2026
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Temperatura global +1,39 °C

Junio de 2026 se situó 1,39 °C por encima del promedio preindustrial estimado de 1850–1900. La temperatura media del aire alcanzó 16,54 °C, equivalente a 0,56 °C por encima de la referencia 1991–2020.

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Océanos 20,86 °C

La temperatura media superficial de los océanos extrapolares entre 60°S y 60°N fue la más alta registrada para un mes de junio. El Pacífico tropical mantuvo amplias zonas excepcionalmente cálidas vinculadas al desarrollo de El Niño.

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CO₂ atmosférico 428,48 ppm

El promedio semanal medido en Mauna Loa para la semana iniciada el 12 de julio fue de 428,48 partes por millón, frente a 427,91 ppm un año antes y 404,55 ppm hace una década.

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Hielo polar Déficit bipolar

Durante junio, la extensión media del hielo marino fue aproximadamente 5% inferior al promedio en el Ártico y 8% inferior en la Antártida. Ambos registros ocuparon el sexto nivel más bajo para el mes.

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Incendios Riesgo elevado

El calor extremo, la vegetación seca y el descenso de la humedad del suelo mantienen condiciones favorables para incendios en zonas mediterráneas, partes de Norteamérica y otros territorios sometidos a sequedad estacional.

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Sequías Suelos bajo presión

Las anomalías secas se concentran en sectores de Europa, Estados Unidos, Canadá, Sudamérica, Oriente Medio, Asia central y Rusia. En Europa, numerosos ríos registraron caudales inferiores al promedio durante junio.

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Fenómenos extremos Contrastes intensos

Mientras unas regiones enfrentan calor y falta de agua, otras registran precipitaciones fuertes e inundaciones localizadas. Esta simultaneidad refleja una atmósfera capaz de producir extremos térmicos e hidrológicos muy próximos en el tiempo.

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Vigilancia terrestre Observación continua

Satélites meteorológicos y ambientales siguen la evolución del hielo, los incendios, el humo, la temperatura oceánica, la humedad del suelo y las tormentas. La integración de estas observaciones mejora la anticipación de impactos.

Señal planetaria destacada

La señal más relevante es la persistencia conjunta del calor oceánico y atmosférico. Junio fue el más cálido registrado en Europa occidental y el segundo más cálido globalmente, mientras la temperatura superficial del océano extrapolar alcanzó un nuevo máximo mensual. Un océano más cálido almacena energía adicional, modifica los patrones de precipitación, incrementa el estrés térmico marino y puede favorecer episodios de lluvia intensa cuando la circulación atmosférica concentra humedad sobre áreas vulnerables.

Perspectiva para los próximos 7–14 días

La vigilancia debe concentrarse en nuevas olas de calor del hemisferio norte, incendios asociados a vegetación seca, episodios de humo, tormentas de evolución rápida y lluvias torrenciales localizadas. También será importante seguir el fortalecimiento de El Niño, las anomalías térmicas del Pacífico y las olas de calor marinas del Pacífico nororiental. Esta perspectiva expresa una evaluación de riesgo ambiental y no sustituye los avisos meteorológicos emitidos por las autoridades nacionales.

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Identifican mecanismo cuántico como clave para acelerar temperaturas oceánicas

Ejemplos de intensidades espectrales producidas internamente y luego amplificadas por fotones reflejados internamente (blanco). Los fotones transmitidos desde cada I(f,T) incidente se refractan mientras que la reflectancia está sujeta al ángulo crítico interno θC* en cada frecuencia. Las intensidades I(f,T) fluyen en ambas direcciones y llenan un hemisferio en cada frecuencia. No experimentan ninguna atenuación neta a diferencia de las de fuentes externas ambientales que se muestran a la derecha. Las intensidades (blancas) se amplifican en equilibrio debido a que los fotones reflejados generan nuevos pares híbridos. Crédito: Journal of Physics Communications (2024). DOI: 10.1088/2399-6528/ad8f11

Las tasas aceleradas de absorción de calor por parte de los océanos que no se ajustan a los modelos climáticos actuales ahora pueden explicarse mediante la física cuántica, según un científico australiano.


por la Universidad de Tecnología de Sydney


En un artículo reciente publicado en el Journal of Physics Communications , el profesor emérito de Física Aplicada de la Universidad de Tecnología de Sydney (UTS), Geoff Smith, propone un nuevo «paradigma de física térmica cuántica» para comprender mejor el impacto del calentamiento global en los océanos y, por tanto, en el clima y el tiempo.

El profesor Smith dijo que los datos acumulados durante 70 años muestran un aumento acelerado de las temperaturas de los océanos y de la energía total almacenada en ellos, y que a principios de este año el mundo superó lo que se describió como un «hito inquietante»: una temperatura superficial del mar promedio global récord de 21,1 °C.

«Los modelos científicos actuales, en presencia de continuos aumentos de los gases atmosféricos de efecto invernadero, no predicen esta amenazante aceleración», afirmó el profesor Smith.

«La solución a este enigma es que la energía almacenada en los océanos es una combinación de calor con energía que constituye la fuente de información de la naturaleza sobre las propiedades materiales.

«Cuando el agua del océano se calienta por la radiación del sol y del cielo, almacena energía no sólo en forma de calor, sino como pares híbridos de fotones acoplados a moléculas de agua oscilantes .

«Estos pares son una forma natural de información cuántica, diferente de la información que los investigadores están buscando en el desarrollo de la computación cuántica. Esta reserva adicional de energía siempre ha estado presente y ha ayudado a la estabilidad térmica del océano antes de 1960.

«Pero ahora el calor promedio disipado durante la noche a partir del calentamiento de cada día ya no es estable debido a que el aporte de calor adicional de la atmósfera de la Tierra aumenta ambas formas de energía almacenada».

El profesor Smith dijo que el aparente papel de la energía no térmica en la aceleración de las temperaturas oceánicas ahora debe tenerse en cuenta en los modelos climáticos .

«Nuestros modelos actuales para las respuestas térmicas de los sistemas exteriores construidos y naturales también pueden necesitar refinamiento para mejorar el confort, un menor uso de la energía suministrada y una mejor salud humana, vegetal y animal en un clima en calentamiento», dijo el profesor Smith.

«Pero al final, la única manera de frenar y luego detener una aceleración alarmante de la temperatura es detener el aumento de los gases de efecto invernadero en la atmósfera».

Más información: GB Smith, Se propone un modelo cuántico de muchos cuerpos como mecanismo responsable de acelerar las tasas de absorción de calor por los océanos a medida que aumentan las entradas de calor antropogénicas, Journal of Physics Communications (2024). DOI: 10.1088/2399-6528/ad8f11