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6 DE OCTUBRE DE 2026 · OBSERVATORIO PLANETARIO

🌍 Panorama Planetario

Lectura integrada del estado ambiental del sistema Tierra

Resumen ejecutivo. El sistema climático continúa operando sobre una base térmica excepcionalmente elevada. El calor acumulado en los océanos, la persistencia de concentraciones altas de gases de efecto invernadero y los contrastes regionales de humedad mantienen un escenario propicio para extremos de precipitación, sequedad e incendios. La señal de fondo sigue siendo la de un planeta más cálido, aunque la expresión meteorológica varía considerablemente entre regiones.
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Temperatura global

La temperatura media del planeta permanece dentro del régimen cálido establecido durante los últimos años. La tendencia de largo plazo continúa dominada por el calentamiento antropogénico, mientras las oscilaciones naturales redistribuyen temporalmente el calor entre atmósfera y océanos.

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Océanos

Los mares siguen constituyendo el principal depósito del exceso de energía del sistema climático. Temperaturas oceánicas elevadas aumentan la evaporación disponible para tormentas, favorecen olas de calor marinas y mantienen presión sobre arrecifes, ecosistemas costeros y pesquerías.

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CO₂ atmosférico

La concentración de dióxido de carbono permanece en niveles históricamente altos. Su acumulación continúa reforzando el desequilibrio energético terrestre, por lo que las variaciones meteorológicas de corto plazo no alteran la trayectoria climática fundamental.

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Hielo polar

Tras el mínimo estacional boreal de septiembre, el Ártico entra en su fase anual de recongelación. La velocidad y distribución espacial de esa recuperación serán indicadores importantes de las condiciones térmicas del océano y la atmósfera durante el otoño boreal.

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Incendios

El riesgo de incendios continúa desplazándose geográficamente con la transición estacional. Vegetación seca, viento y déficit de humedad del suelo pueden mantener focos de peligro incluso cuando disminuyen las temperaturas máximas respecto del verano.

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Sequías

Los déficits hídricos acumulados siguen siendo más importantes que una lluvia aislada. Las regiones con sequía prolongada requieren varias semanas o meses de precipitación favorable para recuperar humedad profunda del suelo, embalses y caudales.

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Tormentas y extremos

Octubre mantiene activa la vigilancia de ciclones tropicales y episodios de lluvia intensa en distintas cuencas. Una atmósfera cálida puede transportar mayor cantidad de vapor de agua, aumentando el potencial de precipitaciones fuertes cuando coinciden mecanismos dinámicos favorables.

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Ciclo del agua

Continúan los fuertes contrastes entre territorios con déficit persistente y áreas expuestas a lluvias concentradas. Esta distribución desigual del agua es una de las expresiones más relevantes del cambio climático para ciudades, agricultura y ecosistemas.

📡 SEÑAL PLANETARIA DESTACADA El océano continúa siendo el gran regulador del clima global. Su elevada carga térmica no solo condiciona las temperaturas superficiales, sino que influye en humedad atmosférica, nivel del mar, ecosistemas marinos y capacidad potencial de intensificación de algunos fenómenos extremos.
🔭 Perspectiva · próximos 7–14 días
La vigilancia ambiental debe concentrarse en la evolución de las anomalías térmicas oceánicas, ciclones tropicales todavía posibles durante octubre, episodios regionales de precipitación intensa, transición del hielo marino ártico hacia la congelación y persistencia de déficits de humedad en territorios afectados por sequías prolongadas.
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Nuevo método para cuantificar la intermitencia espacial de las grandes corrientes oceánicas

/ Pixabay

Un equipo de investigadores del Instituto de Ciencias del Mar del CSIC ha desarrollado una metodología que permite estimar con precisión la difusión horizontal de las masas de agua en las diferentes regiones oceánicas. Esta herramienta ayudará a mejorar las predicciones climáticas, aseguran los autores.


El Atlántico es un océano clave para entender las grandes corrientes que interconectan los océanos, lo que se conoce también como “cinta transportadora global”. Los extremos meridionales de este océano, que colindan con las regiones polares, son precisamente los puntos de formación de aguas frías, donde arranca esta cinta transportadora global.

Debido a su elevada densidad, cada invierno las aguas de estas regiones se hunden e impulsan la cinta transportadora, ayudando a redistribuir el calor a escala planetaria, lo que acaba influyendo en el clima, especialmente de Europa.

Para cuantificar esta circulación a escala planetaria es necesario entender la intensidad de todos aquellos procesos que ocasionan la intermitencia espacial y temporal de las grandes corrientes, es decir, los procesos difusivos. Ahora, un nuevo estudio liderado por el Instituto de Ciencias del Mar (ICM-CSIC) de Barcelona ahonda en los procesos de difusión horizontal que se dan en la región occidental sur del Atlántico Sur. El trabajo desvela los detalles de una nueva metodología para calcular esta difusión tanto a nivel regional como global.

La nueva metodología permite determinar los coeficientes de difusión horizontal en el océano y estimar su variabilidad espacial

Anna Olivé, la autora principal del estudio

«La nueva metodología, que hemos bautizado con el nombre de ROD (Radial Offset by Diffusion), permite determinar los coeficientes de difusión horizontal en el océano y estimar su variabilidad espacial», expone Anna Olivé, la autora principal del estudio.

Para la elaboración del trabajo, publicado en la revista Journal of Atmospheric and Oceanic Technology, el equipo investigador analizó los desplazamientos, entre los años 2002 y 2020, de más de 600 boyas a la deriva, aquellas que son arrastradas por las corrientes marinos y, por tanto, permiten conocer su dirección y velocidad.

“Después simulamos numéricamente las trayectorias de estas boyas y calculamos la distancia entre la posición final de las boyas a la deriva y la estimada con las simulaciones numéricas, lo que nos ha permitido cuantificar los procesos difusivos horizontales existentes en la región”, añade Olivé.

La difusión horizontal máxima tiene lugar cerca de la superficie del océano, en los primeros 200 m de profundidad

Los resultados del estudio muestran que la difusión horizontal máxima tiene lugar cerca de la superficie del océano, en los primeros 200 m de profundidad, mientras que los valores mínimos se observan entre los 1400 y los 2000 m de profundidad. 

Asimismo, la difusión aumenta en los frentes Antárticos más septentrionales debido a la presencia de la intensa corriente marina de las Malvinas –que fluye hacia el norte a lo largo de la costa Atlántica de la Patagonia, llegando hasta el río de la Plata-.

“Esta notable diferencia espacial confirma la gran variabilidad de la difusión horizontal en el océano, lo que pone de relieve que no se puede utilizar un coeficiente constante por todo el océano”, explica Josep Lluís Pelegrí, coautor del estudio.

Las boyas a la deriva son arrastradas por las corrientes marinas y permiten conocer su dirección y velocidad / Instituto Español de Oceanografía (IEO-CSIC).

Conocer mejor las regiones oceánicas

A diferencia de otros, el método ROD es fácil de implementar y no requiere un uso computacional excesivo. Según Anna Olivé, “esto facilita su aplicación y la convierte en una herramienta eficaz para comprender los procesos de difusión y mezcla turbulenta en regiones tan dinámicas como pueden ser la de los frentes Antárticos”.

Esta herramienta permitirá comprender los procesos de difusión y mezcla turbulenta en regiones tan dinámicas como pueden ser la de los frentes Antárticos

Anna Olivé, ICM-CSIC

Por ejemplo, la nueva metodología permitirá conocer qué coeficiente de difusión horizontal es más apropiado para estudiar cada una de las regiones oceánicas, lo que limitaba, hasta ahora, la capacidad de predicción de los modelos numéricos oceánicos.

“Gracias al incremento del número boyas a la deriva y a las continuas mejoras en los modelos numéricos de alta resolución y de reanálisis, el método ROD nos proporcionará estimaciones más precisas que permitirán predecir con mayor exactitud la evolución temporal de los procesos a gran escala que tienen gran impacto en el clima de nuestro planeta, como es el caso de la cinta transportadora global”, concluye Olivé.

Referencia:

Olivé Abelló, A., Pelegrí, J. L., & Machín, F. “A simple method for estimating horizontal diffusivity”. Journal of Atmospheric and Oceanic Technology (2023)

Fuente: Instituto de Ciencias del Mar del CSIC – Derechos: Creative Commons.