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Noticias de la Tierra · Panel de control planetario

Panorama Planetario

Actualizado: 23 de agosto de 2026
Resumen ejecutivo. El sistema terrestre atraviesa el cierre del verano boreal bajo una combinación de calor persistente, océanos muy cálidos y un episodio fuerte de El Niño que continúa desarrollándose. La señal no implica que todos los territorios experimenten las mismas condiciones: mientras algunas regiones afrontan sequedad, incendios y estrés hídrico, otras reciben lluvias intensas y crecidas. La prioridad inmediata es convertir los pronósticos estacionales en alertas locales, protección sanitaria y gestión anticipada del agua.
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Temperatura global

Calor por encima de lo habitual

La señal térmica permanece elevada sobre grandes extensiones terrestres. La OMM anticipa un predominio casi global de temperaturas superiores a lo normal durante agosto–octubre, con impactos acumulativos sobre salud, cultivos, bosques, ciudades y demanda energética.

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Océanos

El Pacífico reorganiza el clima

El calentamiento del Pacífico ecuatorial asociado a El Niño está modificando la circulación atmosférica y los patrones de lluvia. Los mares cálidos también aumentan el contenido de humedad disponible para episodios de precipitación intensa y agravan el estrés térmico de ecosistemas marinos.

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CO₂ atmosférico

La presión de fondo continúa

Las concentraciones de dióxido de carbono permanecen en niveles históricamente altos. Aunque su variación diaria no determina un evento meteorológico concreto, esta acumulación intensifica el desequilibrio energético que favorece calentamiento, acidificación oceánica y extremos más severos.

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Hielo polar

Vigilancia en temporada crítica

El hielo marino del Ártico se aproxima a su mínimo estacional de septiembre. La extensión, el espesor y la distribución regional son indicadores complementarios: una cobertura reducida expone más océano oscuro, favorece la absorción solar y altera hábitats polares.

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Incendios

Combustibles secos y calor

Las zonas con vegetación desecada, baja humedad y viento mantienen condiciones favorables para incendios de rápida propagación. El humo puede recorrer grandes distancias, deteriorar la calidad del aire y afectar a personas que viven lejos de los frentes activos.

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Sequías

Déficits con efectos acumulados

El riesgo no depende únicamente de la lluvia reciente. La humedad del suelo, los caudales, las reservas y la demanda agrícola determinan la gravedad real. Las regiones expuestas a la señal seca de El Niño requieren seguimiento temprano y asignación prudente del agua.

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Fenómenos extremos

Lluvia intensa sobre territorios vulnerables

Una atmósfera más cálida puede contener mayor cantidad de vapor de agua. Cuando coinciden humedad, inestabilidad y sistemas persistentes, aumenta el potencial de precipitaciones torrenciales, inundaciones repentinas y deslizamientos, especialmente en cuencas urbanizadas o suelos saturados.

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Señal planetaria destacada

Un El Niño fuerte exige preparación diferenciada

La principal señal de escala planetaria es el fortalecimiento de El Niño durante agosto–octubre de 2026, acompañado por la posible formación de un dipolo positivo del océano Índico. No existe un efecto uniforme: cada país debe traducir la señal global mediante sus servicios meteorológicos, mapas de riesgo y condiciones locales. La información estacional ofrece una ventana para proteger embalses, agricultura, salud pública, costas e infraestructuras antes de que los impactos se materialicen.

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Perspectiva 7–14 días

Atención a extremos simultáneos

Durante las próximas dos semanas conviene vigilar olas de calor tardías, riesgo de incendios, lluvias concentradas y ciclones tropicales en las cuencas activas. La escala temporal de este panel no sustituye los avisos oficiales de corto plazo.

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Los niveles de CO2 en el hemisferio norte dan forma a la absorción de carbono

El dióxido de carbono (CO 2 ), uno de los principales gases de efecto invernadero, no se distribuye uniformemente por todo el mundo.


por Li Yuan, Academia China de Ciencias


La variación espacial del CO 2 regula el sistema climático y el ciclo del carbono mediante un efecto fisiológico y un forzamiento radiativo.

Sin embargo, todavía existe una gran incertidumbre acerca de cómo esta distribución espacial no uniforme de la concentración de CO 2 atmosférico afecta el ciclo del carbono del hemisferio norte.

Recientemente, el Dr. Peng Jing del equipo de investigación del Prof. Dan Li del Instituto de Física Atmosférica de la Academia de Ciencias de China, realizó un estudio sistemático sobre cómo la distribución espacial de la concentración atmosférica de CO 2 influye en el sumidero de carbono de los ecosistemas terrestres.

Los investigadores utilizaron el Modelo del Sistema Terrestre (ESM) para estimar la absorción de carbono en latitudes medias y altas desde 2031 hasta 2060 bajo el escenario de emisiones futuras SSP5-8.5.

Los resultados mostraron que en las latitudes altas, el CO 2 no uniforme condujo a una reducción en la producción neta del ecosistema (NEP) de -0,1 Pg C año -1 . Esto se debió principalmente a un aumento de 1,5 veces mayor en la respiración del suelo que en la producción primaria neta (PPN). Mientras tanto, en las latitudes medias, la disminución en la absorción de carbono se debió generalmente a una disminución dos veces mayor en la NPP que en la respiración del suelo.

Además, la disminución de la precipitación estuvo estrechamente relacionada con la absorción local de carbono, lo que podría explicar esta disminución de la PPN. «También descubrimos que, en el este de Asia, los cambios en la circulación atmosférica inducidos por el CO 2 no uniforme podrían haber reducido la cantidad de precipitación a gran escala en -9 mm año -1 «, dijo Peng. «Esta reducción fue el principal contribuyente (98%) a la disminución de la precipitación general, lo que posiblemente fortalece la limitación del agua en el crecimiento de las plantas, lo que provocaría una disminución de la NEP».

Peng sugirió que dicha variación espacial en las concentraciones de CO 2 debería evaluarse en ESM para los posibles impactos en la absorción local de carbono.

Este estudio fue publicado en Journal of Geophysical Research: Atmospheres .

Más información: Jing Peng et al, La variación espacial de las concentraciones de CO 2 regula la absorción de carbono en el hemisferio norte, Journal of Geophysical Research: Atmospheres (2022). DOI: 10.1029/2022JD037732