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3 de octubre de 2026

🌍 Panorama Planetario

Estado general del sistema Tierra

Resumen ejecutivo. El comienzo de octubre encuentra al sistema climático bajo una combinación particularmente relevante: un El Niño fuerte modifica la circulación tropical, Europa acaba de cerrar un verano marcado por calor, sequedad y caudales reducidos, y el Pacífico mantiene una actividad ciclónica elevada. Estas señales no representan un único fenómeno global, pero muestran cómo océano, atmósfera y disponibilidad de agua están interactuando simultáneamente en distintas regiones.
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Temperatura global

El trasfondo térmico del planeta continúa elevado. Europa ofrece una de las señales regionales más claras: el verano de 2026 terminó con extensas áreas sometidas a calor intenso y con temperaturas excepcionalmente altas en sectores occidentales. La vigilancia de octubre se centra ahora en la transición estacional y en la redistribución del calor asociada al Pacífico tropical.

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Océanos

El Pacífico ecuatorial permanece como uno de los principales centros de atención climática. Las aguas anormalmente cálidas asociadas a El Niño influyen sobre la circulación atmosférica y favorecen cambios en patrones de precipitación, tormentas y temperatura a gran distancia del océano tropical.

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CO₂ atmosférico

La concentración atmosférica de dióxido de carbono permanece en niveles históricamente elevados y mantiene el forzamiento de fondo que impulsa el calentamiento de largo plazo. Las oscilaciones naturales como El Niño modifican temporalmente temperaturas y flujos de carbono, pero se superponen a esa tendencia estructural.

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Hielo polar

El Ártico inicia su fase otoñal de recuperación del hielo marino después del mínimo estacional. La extensión, concentración y velocidad de recongelación seguirán siendo indicadores relevantes durante las próximas semanas para evaluar las condiciones del sistema polar tras el verano boreal.

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Incendios

La temporada boreal dejó episodios importantes de incendios y transporte de humo en Norteamérica, Eurasia y el Ártico. En Indonesia continúa siendo relevante la vigilancia de los fuegos estacionales, especialmente por la presencia de turberas capaces de mantener combustión persistente y producir contaminación regional.

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Sequías y agua

Europa entra en otoño después de registrar durante el verano caudales fluviales excepcionalmente bajos. La combinación de calor, elevada evaporación y déficit hídrico deja una señal acumulada que puede prolongar efectos sobre ecosistemas, humedad del suelo y gestión del agua aun cuando regresen las precipitaciones.

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Tormentas y extremos

La actividad reciente del Pacífico nororiental y central ha sido elevada. A finales de septiembre la región acumulaba más tormentas nombradas y huracanes que su promedio climatológico para esa fecha, coherente con un entorno oceánico y atmosférico favorable durante el actual episodio de El Niño.

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Ciclo hidrológico

Las lluvias torrenciales sobre la cuenca del Gandak elevaron el río hasta niveles récord en sectores de Nepal e India. El episodio vuelve a mostrar la importancia de observar conjuntamente precipitación, cuencas hidrográficas, ocupación territorial y capacidad de respuesta frente a inundaciones.

📡 Señal planetaria destacada — El Niño.
El calentamiento del Pacífico tropical se consolida como una de las principales variables que vigilar durante el último trimestre de 2026. Sus teleconexiones pueden reorganizar corredores de tormentas, distribución de lluvias, actividad ciclónica y condiciones agrícolas en distintas partes del mundo. El impacto concreto, sin embargo, dependerá de cada región y de la interacción con otros patrones atmosféricos.
🔭 Perspectiva de 7–14 días. Durante la primera mitad de octubre conviene seguir especialmente la evolución del Pacífico tropical, los sistemas ciclónicos de ese océano, la recuperación hídrica de Europa después del verano seco y las zonas del sur y sudeste asiático todavía expuestas a lluvias intensas. En latitudes altas del hemisferio norte avanzará además la transición hacia condiciones otoñales, mientras el hielo marino ártico entra en su período estacional de expansión.
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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