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12 de agosto de 2026

Panorama Planetario

Estado general del clima, los océanos y los principales sistemas ambientales de la Tierra.

Resumen ejecutivo. El planeta llega a mediados de agosto bajo una combinación de calor persistente, océanos excepcionalmente cálidos y un episodio de El Niño en fortalecimiento. Julio de 2026 fue, junto con julio de 2024, el segundo julio más cálido registrado. En el hemisferio norte, la sequedad, los incendios y el estrés hídrico conviven con lluvias intensas e inundaciones en otras regiones. La interacción entre calor, escasez de humedad, humo y fenómenos extremos obliga a mantener activados los sistemas de alerta temprana.
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Temperatura global

+1,47 °C sobre el nivel preindustrial

La temperatura media mundial de julio fue de 16,90 °C, unos 0,67 °C por encima del promedio 1991–2020. El dato mantiene al sistema climático cerca del umbral de 1,5 °C en escalas mensuales, aunque ese límite se evalúa mediante promedios de largo plazo.

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Océanos

Calor marino excepcional

La temperatura superficial de los océanos extrapolares alcanzó un máximo para julio. El exceso de calor favorece olas de calor marinas, altera ecosistemas y puede aumentar la humedad disponible para lluvias intensas. El Pacífico tropical continúa calentándose conforme El Niño gana fuerza.

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CO₂ atmosférico

Concentraciones persistentemente elevadas

El dióxido de carbono continúa en niveles históricamente altos y mantiene un desequilibrio energético que acumula calor en la atmósfera y, sobre todo, en los océanos. Las variaciones estacionales no modifican la tendencia estructural causada por las emisiones de combustibles fósiles y los cambios de uso del suelo.

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Hielo polar

Ártico: sexto julio con menor extensión

La cobertura de hielo marino ártico permaneció especialmente reducida al norte del mar de Barents, alrededor de Svalbard y Tierra de Francisco José. El deshielo estacional continuará durante agosto y exige seguimiento por sus efectos en ecosistemas, navegación y balance energético regional.

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Incendios

Riesgo elevado en zonas secas

El calor extremo y la baja humedad han favorecido una actividad excepcional de incendios en sectores de Europa occidental. Las columnas de humo pueden desplazarse a grandes distancias, degradar la calidad del aire y ampliar los impactos sanitarios más allá de las áreas directamente quemadas.

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Sequías

Déficit crítico de humedad

Partes de la península ibérica, Francia, Alemania, Austria, Hungría, Reino Unido, Irlanda y Benelux registraron condiciones muy secas durante julio. En amplias zonas europeas, la humedad superficial del suelo cayó a mínimos observados desde al menos 1979.

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Tormentas y extremos

Contrastes intensificados

Mientras unas regiones afrontan calor y sequedad prolongada, otras permanecen expuestas a precipitaciones intensas, inundaciones repentinas y tormentas severas. El calentamiento atmosférico aumenta la capacidad del aire para transportar vapor de agua, elevando la posibilidad de lluvias concentradas cuando existen condiciones favorables.

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Pacífico tropical

El Niño se fortalece

Las aguas superficiales y subsuperficiales del Pacífico ecuatorial oriental se mantienen por encima del promedio. La señal de El Niño puede redistribuir lluvias y temperaturas en numerosos territorios y modificar los riesgos de sequía, inundación, incendios y ciclones durante los próximos meses.

📡 Señal planetaria destacada

El acoplamiento océano-atmósfera del Pacífico se convierte en el principal modulador climático global. La Organización Meteorológica Mundial prevé que El Niño se intensifique entre agosto y octubre. Su interacción con un posible dipolo positivo del océano Índico puede amplificar anomalías de lluvia y sequía alrededor de la cuenca índica y otras regiones conectadas por la circulación atmosférica.

🔭 Perspectiva para los próximos 7–14 días

Se recomienda vigilancia reforzada ante olas de calor prolongadas, incendios y deterioro de la calidad del aire en áreas secas del hemisferio norte. También deben observarse episodios de lluvia intensa en regiones monzónicas y tropicales. Los cambios del Pacífico podrían consolidarse con la actualización de diagnóstico ENSO prevista por NOAA para el 13 de agosto. Las autoridades locales deben priorizar alertas de calor, disponibilidad de agua, protección de personas vulnerables y seguimiento de cuencas con respuesta rápida.

Referencias de seguimiento: Organización Meteorológica Mundial, Copernicus Climate Change Service y NOAA Climate Prediction Center. Actualización editorial: 12 de agosto de 2026.
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Nuevo método de teledetección para monitorear continuamente la pérdida de bosque primario

Los bosques primarios, o bosques antiguos como se los llama a veces, son epicentros de una rica biodiversidad, son más resilientes que los bosques más jóvenes y almacenan mucho más carbono que sus contrapartes más jóvenes, por nombrar solo algunas de las funciones vitales de estos ecosistemas esenciales e irremplazables. La preservación de los bosques primarios es el foco de los esfuerzos de conservación globales.


por Elaina Hancock, Universidad de Connecticut


Nuevo método de teledetección para monitorear continuamente la pérdida de bosque primario
Área de estudio de La Española. Crédito: Teledetección del Medio Ambiente (2025). DOI: 10.1016/j.rse.2024.114590

El Laboratorio de Teledetección Ambiental Global (GERS) de la UConn ha desarrollado un nuevo método de teledetección para monitorear de manera continua la pérdida de bosque primario y determinar qué factores están impulsando esa pérdida. Sus hallazgos se publicaron en la revista Remote Sensing of Environment .

El autor principal y estudiante de doctorado del Departamento de Recursos Naturales y Medio Ambiente, Falu Hong, dice que se centraron en estos hábitats clave en la isla La Española, que incluye Haití y la República Dominicana, utilizando imágenes satelitales de los años 1996-2022.

«Utilizamos una serie temporal de satélites para hacer un seguimiento de la pérdida de bosque primario y nos centramos en estos dos países porque han experimentado una pérdida significativa de bosque primario y porque se los ignora en estudios anteriores, especialmente Haití, que es uno de los puntos calientes de pérdida de biodiversidad», dice Hong. «Analizamos la pérdida de bosque a lo largo de 27 años de cambio de la cobertura terrestre, algo que no se había hecho en estudios anteriores».

Los investigadores analizaron múltiples dimensiones de la pérdida forestal, incluidos los bosques primarios dentro y fuera de las áreas protegidas y los factores que impulsan la pérdida forestal. Aplicaron un método llamado algoritmo de monitoreo continuo de perturbaciones de la tierra (COLD) y datos de teledetección de Landsat para crear un mapa de la pérdida de bosques primarios.

Ji Won Suh, investigador postdoctoral en el laboratorio GERS, dice que este estudio demuestra el poder de utilizar datos de series temporales de Landsat.

«Hay muy pocos estudios que se centren en los bosques primarios porque es muy difícil mapearlos utilizando señales de teledetección. A veces es difícil diferenciar un bosque secundario o un bosque regenerado de un bosque primario, pero este estudio clasificó con éxito esos bosques primarios utilizando un modelo de aprendizaje automático de bosque aleatorio».

Suh dice que la precisión del mapa fue verificada por su colaborador y coautor S. Blair Hedges de la Universidad de Temple, quien es un experto en bosques primarios en la Isla Hispaniola.

«Otra característica única de este estudio es que hemos creado un mapa del bosque primario a lo largo del tiempo», afirma Suh. «Por lo general, otros estudios se centran en un acontecimiento puntual. Ahora podemos seguir la pérdida de bosques primarios a lo largo de muchos años. Nuestro estudio nos permite trazar la trayectoria de la pérdida a medida que se produce y analizar por qué se producen esas pérdidas».

Encontraron que los principales impulsores de la pérdida de bosque primario en Haití son los incendios, que causaron alrededor del 65% de las pérdidas observadas, seguidos de la tala, que representó alrededor del 20% de la pérdida de bosque primario, y alrededor del 10% de la pérdida de bosque se atribuyó a daños por huracanes.

«Hemos descubierto que en 2016, el huracán Matthew destruyó alrededor del 12% del bosque primario de Haití, en tan solo un año», afirma Hong. «Es una pérdida enorme. Con nuestro mapa podemos visualizar el cambio en el bosque primario y analizar los factores que lo provocan. También podemos analizar la fragmentación del bosque.

«Por lo general, los bosques primarios son homogéneos, pero actividades como la construcción o la tala de árboles hacen que el bosque se fragmente cada vez más. Cuantificamos el nivel de fragmentación del bosque primario, lo que podría darnos una buena idea sobre la conservación y preservación de la biodiversidad».

También descubrieron que la fragmentación del bosque primario es más pronunciada en Haití, donde las áreas de bosque primario son más pequeñas y menos numerosas. Los bosques primarios tanto en Haití como en la República Dominicana están ubicados en terrenos escarpados , lo que indica que los bosques primarios ubicados en áreas más planas y accesibles son propensos al desarrollo y la destrucción forestal.

Este documento es el primer paso de un proyecto más amplio, dice Hong, cuyos próximos pasos son comenzar a expandir el mapeo en toda la región del Caribe para evaluar el impacto de la pérdida de bosque primario en el cambio de la biodiversidad.

El director del laboratorio GERS y profesor asociado del Departamento de Recursos Naturales y Medio Ambiente, Zhe Zhu, afirma que, como los bosques primarios albergan la mayor parte de la biodiversidad, muchas de las especies que viven allí también están en peligro de extinción, por lo que la preservación de estos ecosistemas irreemplazables es primordial. Disponer de un método fiable para cartografiar con precisión los bosques primarios ayudará en este esfuerzo.

«Una cosa que quiero destacar sobre este trabajo es que es muy difícil distinguir entre diferentes bosques, como los bosques primarios secos, los bosques primarios húmedos y los bosques secundarios, por ejemplo. Un bosque primario puede parecer muy similar si el bosque secundario es lo suficientemente antiguo. Puede haber perturbaciones humanas muy sutiles que hagan que ya no sea un bosque primario. Es necesario conocer las causas y su gravedad. También es necesario conocer la resiliencia de los árboles».

«Estamos utilizando la teledetección como una máquina del tiempo que nos permite ir hacia atrás y hacia adelante para predecir los impactos futuros sobre la biodiversidad. Es un proyecto muy divertido en el que estamos trabajando muchos de nosotros en el laboratorio del GERS», afirma Zhu.

El seguimiento de los impactos sobre la biodiversidad y los impulsores del cambio es importante para la conservación y la formulación de políticas, y estudios como este pueden producir resultados sorprendentes y perspectivas sobre lo que debe suceder para preservar ecosistemas vitales como los bosques primarios.

Más información: Falu Hong et al, Descifrando los cambios en los bosques primarios de Haití y la República Dominicana utilizando series temporales Landsat, Teledetección del medio ambiente (2025). DOI: 10.1016/j.rse.2024.114590