Lectura global 🌍 Panorama Planetario + Evolución ambiental 📈 Tendencias de la Tierra +
×
Actualización planetaria

Panorama Planetario

Estado general del sistema Tierra · 28 de agosto de 2026

Resumen ejecutivo. El sistema climático entra en una fase especialmente sensible por la combinación de temperaturas terrestres y oceánicas muy elevadas, el fortalecimiento de El Niño y la persistencia de extremos regionales. El calor acumulado en los mares favorece noches más cálidas, lluvias intensas y mayor estrés sobre arrecifes y pesquerías. En tierra, la sequedad de los combustibles vegetales mantiene el riesgo de incendios, mientras otras regiones afrontan tormentas e inundaciones. La prioridad inmediata es convertir los pronósticos estacionales en alertas tempranas y medidas de prevención.
🌡️

Temperatura global

Calor generalizado y persistente

Julio de 2026 se situó entre los julios más cálidos observados globalmente, mientras Europa occidental completó un periodo junio-julio excepcionalmente cálido. La señal no responde a un único episodio meteorológico: refleja un planeta calentado a largo plazo sobre el cual actúan variaciones regionales y oceánicas.

🌊

Océanos

Temperatura superficial récord: 21,1 °C

La superficie media de los océanos no polares alcanzó un nuevo máximo diario durante agosto. El calor marino intensifica la evaporación, incrementa la energía disponible para tormentas y agrava la pérdida de oxígeno, el blanqueamiento coralino y las alteraciones de las cadenas alimentarias.

☁️

CO₂ atmosférico

La acumulación mantiene su trayectoria ascendente

Las concentraciones de dióxido de carbono continúan muy por encima del rango preindustrial. Cada fracción adicional permanece durante largos periodos en el sistema climático y refuerza la retención de calor. La protección de bosques y humedales ayuda, pero no sustituye la reducción rápida de emisiones fósiles.

🧊

Hielo polar

Vigilancia reforzada en el final del verano boreal

La extensión del hielo marino del Ártico se mantuvo baja durante julio, con déficits destacados al norte del mar de Barents. La pérdida de superficies reflectantes facilita una mayor absorción de radiación solar y repercute en ecosistemas, navegación y comunidades dependientes del hielo.

🔥

Incendios

Combustibles secos y temporadas más prolongadas

El calor y la sequedad han favorecido incendios intensos y elevadas emisiones de humo en varias regiones del hemisferio norte. La amenaza no termina al contener las llamas: la contaminación puede viajar cientos de kilómetros, mientras los suelos quemados quedan expuestos a erosión y escorrentías.

🏜️

Sequías

El déficit hídrico exige preparación anticipada

El fortalecimiento de El Niño puede reducir las lluvias en zonas del sur y sudeste de Asia, Oceanía, África austral y otros territorios vulnerables. Reservas de agua, calendarios agrícolas y planes contra incendios necesitan ajustarse antes de que el déficit se transforme en una emergencia alimentaria.

⛈️

Tormentas y extremos

Más energía y humedad disponibles

Una atmósfera más cálida puede contener más vapor de agua, elevando el potencial de precipitaciones torrenciales cuando coinciden los mecanismos adecuados. Las costas y cuencas urbanizadas deben vigilar inundaciones repentinas, deslizamientos, marejadas y fallos encadenados de servicios básicos.

🌬️

Circulación planetaria

El Niño gana influencia

El calentamiento del Pacífico ecuatorial modifica la distribución de lluvias, vientos y temperaturas a escala mundial. No determina por sí solo cada evento, pero desplaza probabilidades y puede amplificar riesgos preexistentes. La vigilancia climática estacional ofrece una ventana decisiva para actuar.

🔎 Señal planetaria destacada

La combinación de un océano global excepcionalmente cálido y un El Niño con posibilidades superiores al 90 % de alcanzar gran intensidad durante el otoño e invierno boreales constituye la señal dominante del 28 de agosto. Su relevancia reside en los efectos compuestos: calor marino, alteraciones de las lluvias, presión agrícola, incendios, inundaciones y mayor demanda energética pueden coincidir en distintos territorios.

🛰️ Perspectiva para los próximos 7–14 días

Se recomienda mantener vigilancia sobre el calor persistente en regiones continentales del hemisferio norte, la evolución de ciclones tropicales y las zonas con vegetación extremadamente seca. En el Pacífico, el calentamiento ecuatorial continuará condicionando las previsiones. Los servicios meteorológicos nacionales deberán concretar el riesgo local, porque una señal planetaria no implica los mismos impactos en todos los países. La prevención más eficaz combina pronóstico actualizado, alertas comprensibles, protección de personas vulnerables, gestión del agua y preparación de los servicios de emergencia.

×

Los modelos climáticos predicen una circulación subtropical debilitada en un escenario de calentamiento estable

Los últimos modelos climáticos muestran un debilitamiento de la circulación subtropical en un escenario estable de calentamiento por efecto invernadero, según un nuevo estudio publicado en Nature Communications .


por Zhang Nannan, Academia China de Ciencias


Debilitamiento de la circulación subtropical bajo el calentamiento del invernadero
Cambios estacionales en la circulación subtropical bajo el calentamiento de invernadero. a , b Cambios en la función de corriente de 850 hPa (sombreado) en el experimento de la Ruta Socioeconómica Compartida 5-8.5 (SSP5-8.5) en relación con el experimento histórico durante a el invierno boreal (diciembre-febrero; DJF) yb el verano boreal (junio –Agosto; JJA). Los contornos en a y b representan la climatología de la función de corriente de 850 hPa en el experimento histórico (intervalo: 5 × 10 6  m 2  s −1 ). La eclosión indica que el cambio es sólido. Crédito: Nature Communications (2024). DOI: 10.1038/s41467-023-44244-5

La circulación atmosférica subtropical de bajo nivel , que incluye monzones sobre la tierra y zonas de alta presión sobre el océano, desempeña un papel fundamental en la configuración del clima, los ecosistemas y las sociedades de las regiones circundantes.

El estudio, realizado conjuntamente por investigadores del Instituto de Física Atmosférica de la Academia de Ciencias de China y la Universidad de Yunnan, exploró varios escenarios futuros de emisiones de carbono y descubrió dos factores clave detrás de los cambios en la circulación subtropical: el contraste térmico entre la tierra y el mar debido a el efecto directo del CO 2 y el calentamiento de las superficies.

Estos dos factores funcionan en escalas de tiempo distintas. Es decir, el contraste térmico refuerza la circulación de manera más significativa al principio, mientras que el efecto decreciente causado por el calentamiento de la superficie se desarrolla gradualmente.

«Las diferentes contribuciones de estos dos factores en diferentes escenarios conducen a diferentes resultados en las proyecciones del modelo. Sin embargo, en un escenario de calentamiento más estable, se espera que la circulación subtropical se debilite significativamente», dijo el profesor Huang Ping, autor correspondiente del estudio. .

Los investigadores utilizaron modelos climáticos de vanguardia para evaluar los cambios en la intensidad de la circulación atmosférica subtropical de niveles inferiores debido al calentamiento por efecto invernadero. Los resultados muestran que la circulación subtropical debilitada implica una reducción del alcance de los monzones y una mayor sequedad en los bordes de las regiones áridas en un escenario de calentamiento estable .

Mientras tanto, las proyecciones precisas de los cambios a corto plazo en la circulación subtropical requieren una consideración exhaustiva de las trayectorias de las emisiones de gases de efecto invernadero y las escalas de tiempo de dos factores clave.

«El hallazgo también es útil para comprender los cambios en la circulación subtropical en regiones específicas donde persisten grandes incertidumbres en el conocimiento actual», dijo el Dr. Zhou Shijie, autor principal del estudio.

Más información: Shijie Zhou et al, Cambios robustos en la circulación subtropical global bajo el calentamiento de invernadero, Nature Communications (2024). DOI: 10.1038/s41467-023-44244-5