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🌍 Panel de control planetario

Panorama Planetario

Lectura ejecutiva de las principales variables físicas que condicionan el sistema Tierra: temperatura, océanos, gases de efecto invernadero, hielo, incendios, sequías y fenómenos extremos.

Actualización: 27 de julio de 2026
Resumen ejecutivo

El planeta entra en la última semana de julio con una combinación de océanos excepcionalmente cálidos, consolidación de El Niño, fuerte estrés hídrico y elevada actividad de incendios en zonas de Europa y Norteamérica. La señal dominante no procede de un único episodio, sino de la superposición entre calentamiento de fondo, sequedad de los suelos, calor marino y circulación atmosférica favorable a extremos persistentes.

🌡️
Temperatura global

Calor planetario sostenido

Junio: 2.º más cálido

Junio de 2026 fue el segundo junio más cálido observado globalmente. Sobre Europa, la temperatura terrestre media alcanzó 19,14 °C, unos 1,78 °C por encima del promedio 1991–2020. El calor extremo aceleró la pérdida de humedad del suelo y prolongó la exposición de ecosistemas, ciudades y cultivos.

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Océanos

Superficie marina en territorio excepcional

+0,99 °C

La anomalía térmica del océano global durante junio fue la mayor registrada para ese mes por NOAA. Copernicus también detectó temperaturas récord para la época del año en los océanos extrapolares. El exceso de calor marino aumenta el estrés coralino, altera ecosistemas pesqueros y aporta energía y humedad a sistemas meteorológicos intensos.

☁️
CO₂ atmosférico

La acumulación continúa

Tendencia ascendente

La concentración atmosférica de dióxido de carbono mantiene su trayectoria de crecimiento estacional e interanual. Aunque el valor diario varía según el lugar y el ciclo de la vegetación, la señal estructural sigue siendo una atmósfera con mayor capacidad de retener calor. El Niño puede reducir temporalmente la absorción terrestre de carbono en regiones tropicales secas.

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Hielo polar

El Ártico pierde su pausa temporal

−5,8 % interanual

Una investigación reciente concluyó que la aparente ralentización de la pérdida de hielo marino ártico terminó con una caída invernal excepcional entre 2024 y 2025. En pleno verano boreal, la extensión, el espesor y el estado de las zonas marginales siguen siendo variables críticas para el albedo planetario y la circulación atmosférica.

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Incendios

Focos simultáneos y humo transfronterizo

Riesgo muy alto

España, Francia, Italia, Escocia y Canadá han registrado incendios relevantes durante julio. En Canadá permanecían activos numerosos focos, mientras el humo se desplazó a grandes distancias sobre Norteamérica. En Europa, la sequedad acumulada, el calor y el viento elevaron el peligro de propagación rápida y complicaron las labores de extinción.

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Sequías

El calor extrae humedad del territorio

Estrés hídrico elevado

La sequía europea de 2026 muestra cómo las temperaturas altas pueden transformar déficits moderados de lluvia en condiciones extremas. El descenso de la humedad del suelo y de los caudales afecta agricultura, navegación, energía hidroeléctrica y biodiversidad fluvial. El Rin, el Danubio y varios sistemas mediterráneos requieren vigilancia continua.

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Tormentas y extremos

El Niño reorganiza el mapa de riesgos

97 % de persistencia

NOAA indica que El Niño continúa y probablemente se fortalecerá durante el segundo semestre, con una probabilidad del 97 % de persistir hasta comienzos de la primavera boreal de 2027. Su influencia puede modificar las trayectorias de tormentas, aumentar las lluvias en unas regiones y reforzar el calor o la sequía en otras.

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Ciclo del agua

Contrastes cada vez más acusados

Déficit y exceso

Mientras algunas regiones europeas afrontan ríos bajos y suelos secos, otras zonas del planeta mantienen exposición a lluvias intensas, crecidas súbitas y deslizamientos. Una atmósfera más cálida puede transportar más vapor de agua, favoreciendo episodios de precipitación concentrada incluso dentro de temporadas caracterizadas por sequedad general.

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Señal planetaria destacada

La combinación entre océanos récord y un El Niño en fortalecimiento constituye la señal dominante del momento. El océano no solo registra el calentamiento: también redistribuye energía, condiciona las lluvias, influye sobre los ciclones y sostiene olas de calor marinas que pueden prolongarse aun cuando cambien las condiciones atmosféricas superficiales.

🔭 Perspectiva para los próximos 7–14 días

La vigilancia debe concentrarse en el peligro de incendios en el Mediterráneo, la evolución del humo de Canadá, los niveles de los grandes ríos europeos, el calor marino y la respuesta atmosférica al fortalecimiento de El Niño. También serán relevantes las tormentas convectivas asociadas a irrupciones de aire menos cálido sobre territorios recalentados. La previsión subestacional no permite anticipar con precisión todos los eventos locales, pero sí identifica un entorno favorable a extremos compuestos: calor más sequedad, fuego más contaminación y océano cálido más lluvias intensas.

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La geoingeniería podría proteger la selva amazónica del cambio climático.

Mapas que muestran la media del conjunto de modelos de la diferencia entre las medias de G6sulfur y SSP585 para el período 2090-2100. Crédito: Earth System Dynamics (2026). DOI: 10.5194/esd-17-387-2026

Nuevas investigaciones demuestran que la geoingeniería podría proteger la selva amazónica del cambio climático . La inyección de aerosoles estratosféricos (IAE) busca enfriar artificialmente la Tierra aumentando la reflexión de la radiación solar incidente, contrarrestando así el calentamiento causado por los gases de efecto invernadero antropogénicos. La IAE está diseñada para imitar erupciones volcánicas explosivas mediante la inyección de aerosoles en la estratosfera.


Por Alex Morrison, Universidad de Exeter


Se ha expresado preocupación por la posibilidad de que la agricultura intensiva en suelos (AIS) reduzca la productividad de la vegetación al disminuir la luz solar y las precipitaciones. Sin embargo, un nuevo estudio realizado por la Universidad de Exeter demuestra que los modelos climáticos más avanzados proyectan un aumento en el almacenamiento global de carbono terrestre bajo la AIS, en comparación con escenarios de CO₂ tanto altos como medios .

Los efectos de la Inspección Agrícola Sostenible (IAS) son especialmente evidentes en la Amazonía, donde el almacenamiento de carbono terrestre aumenta un 10,8 % en comparación con un escenario de altas concentraciones de CO₂ . Esto se debe principalmente a que la IAS reduce el calentamiento que frena el crecimiento del carbono forestal y del suelo en dicho escenario.

El escenario de altas emisiones de CO2 más SAI también resulta en un 8,6 % más de carbono terrestre en la Amazonia en comparación con el escenario de emisiones de CO2 de rango medio , que tiene un nivel similar de calentamiento global.

El coautor, el profesor Peter Cox, director del Instituto de Sistemas Globales de Exeter, afirmó: «Sorprendentemente, en estos tres escenarios, descubrimos que la selva amazónica es más productiva en el escenario con geoingeniería SAI».

La selva amazónica se considera particularmente vulnerable a la pérdida de vegetación como consecuencia del aumento de las temperaturas globales y la deforestación en curso.

Este nuevo estudio, publicado en la revista Earth System Dynamics , sugiere que la agricultura de superficie podría proteger contra el riesgo de pérdidas de carbono inducidas por el cambio climático en la selva amazónica.

El equipo de investigación afirma que, si bien existen muchas preocupaciones legítimas sobre la posibilidad de la geoingeniería SAI en el mundo real, es necesario debatir abiertamente sobre este tema y sus repercusiones.

«La mejor protección para la selva amazónica a largo plazo es una combinación de tasas reducidas tanto de deforestación como de cambio climático antropogénico, pero la IA podría proporcionar cierta protección de emergencia si no logramos controlar el cambio climático», dijo la autora principal, Isobel Parry, del Departamento de Matemáticas y Estadística de Exeter.

Detalles de la publicación

Isobel M. Parry et al., La geoingeniería mediante inyección de aerosoles estratosféricos tiene el potencial de aumentar el almacenamiento de carbono en tierra y proteger la selva amazónica, Earth System Dynamics (2026). DOI: 10.5194/esd-17-387-2026