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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.

🧊
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.

🏜️
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.

🌀
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.

🌧️
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.

📡

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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Los científicos proponen diez componentes clave para fomentar la planificación espacial marina climáticamente inteligente a nivel mundial

Un nuevo estudio identifica diez componentes clave que promoverán el desarrollo y la implementación de iniciativas de planificación oceánica sostenibles, equitativas y climáticamente inteligentes en todo el mundo.


por la Universidad de Lisboa


Los científicos proponen diez componentes clave para fomentar la planificación espacial marina climáticamente inteligente a nivel mundial
Diez elementos clave de una planificación espacial marina climáticamente inteligente. Crédito: Julie Reimer

En un artículo publicado el 12 de marzo en npj Ocean Sustainability , los investigadores describieron pautas para apoyar a los administradores y planificadores marinos sobre cómo desarrollar planes oceánicos climáticamente inteligentes y ponerlos en práctica.

Dirigido por Catarina Frazão Santos, investigadora y profesora de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Lisboa (Ciências ULisboa) e investigadora asociada honoraria de la Universidad de Oxford, el equipo incluyó científicos y profesionales tanto del mundo académico como de organizaciones internacionales, de Portugal, Estados Unidos. Estados Unidos, Australia, Italia, Canadá, Chile, Sudáfrica, Brasil y Reino Unido.

Las directrices llegan en un momento crítico, cuando la UNESCO y la Comisión Europea lanzaron conjuntamente una hoja de ruta mundial de planificación espacial marina que identifica la planificación espacial marina climáticamente inteligente como un área prioritaria clave para 2022-2027, una necesidad que también destacaron varias otras instituciones, como la Organización Mundial de la Salud. Banco Mundial o el Pacto Mundial de las Naciones Unidas. Sin embargo, a nivel práctico, los responsables de la toma de decisiones y los profesionales necesitan con urgencia orientación sobre cómo actuar.

«Si bien la planificación espacial marina se está desarrollando en más de 75 países de todo el mundo, hasta la fecha ningún plan oceánico ha integrado el cambio climático de manera integral», afirma Frazão Santos. «Con esta perspectiva, pretendemos abordar este desafío y proporcionar soluciones para avanzar. Los componentes también pretenden proporcionar una lista de verificación para apoyar la evaluación y el seguimiento del nivel de ‘inteligencia climática’ de las iniciativas de planificación espacial marina existentes y futuras. «.

Vías operativas y principios fundamentales

Los diez componentes clave propuestos incluyen principios fundamentales (que sustentan todo el proceso de planificación) y vías operativas (canales prácticos para la acción). Todos están profundamente interrelacionados y se cree que funcionan mejor como un todo coherente. Sin embargo, los autores reconocen que, como los componentes dependen del contexto (es decir, están influenciados por factores sociales, económicos, políticos y ambientales), en algunos casos algunos serán más prevalentes que otros.

Las vías operativas propuestas para desarrollar una planificación espacial marina climáticamente inteligente abarcaron desde la integración de conocimientos relacionados con el clima hasta el desarrollo de planes proactivos con visión de futuro, la promoción de una planificación adaptativa y flexible, el equilibrio de la flexibilidad con la seguridad jurídica, la identificación de soluciones climáticas basadas en los océanos y la construcción conjunta de narrativas comunes. con los responsables de la formulación de políticas, el sector privado , la sociedad civil y otras partes interesadas en la gestión integrada de los océanos, para cambiar las percepciones sobre la sostenibilidad de los océanos y el cambio climático.

Al mismo tiempo, los autores defienden que se necesitan varios principios fundamentales para desbloquear y apoyar la acción. Estos se relacionan con priorizar la salud de los ecosistemas como estrategia principal para la toma de decisiones de planificación espacial marina, comprender las interacciones y dinámicas del sistema para promover una visión integrada y sistémica para la planificación oceánica, reforzar la importancia del conocimiento social, la equidad y el cambio en el codesarrollo sostenible de los océanos. y alinear la planificación espacial marina y las políticas climáticas para apoyar la integración del cambio climático en la planificación espacial marina y garantizar una coordinación efectiva entre los diferentes ámbitos políticos.

«Nuestro objetivo es fomentar un mayor debate y avanzar en un tema muy relevante para el futuro de nuestro océano», dice el primer autor del estudio, Frazão Santos. «El artículo también llega en un momento importante, ya que se espera que la iniciativa global de planificación espacial marina, de la UNESCO y la Comisión Europea, desarrolle una guía sobre planificación espacial marina climáticamente inteligente para finales de 2024».

Más información: Catarina Frazão Santos et al, Componentes clave de la planificación oceánica sostenible y climáticamente inteligente, npj Ocean Sustainability (2024). DOI: 10.1038/s44183-024-00045-x