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🌍 Panel de control planetario

Panorama Planetario

Lectura ejecutiva de las principales variables físicas que condicionan el sistema Tierra: temperatura, océanos, gases de efecto invernadero, hielo, incendios, sequías y fenómenos extremos.

Actualización: 27 de julio de 2026
Resumen ejecutivo

El planeta entra en la última semana de julio con una combinación de océanos excepcionalmente cálidos, consolidación de El Niño, fuerte estrés hídrico y elevada actividad de incendios en zonas de Europa y Norteamérica. La señal dominante no procede de un único episodio, sino de la superposición entre calentamiento de fondo, sequedad de los suelos, calor marino y circulación atmosférica favorable a extremos persistentes.

🌡️
Temperatura global

Calor planetario sostenido

Junio: 2.º más cálido

Junio de 2026 fue el segundo junio más cálido observado globalmente. Sobre Europa, la temperatura terrestre media alcanzó 19,14 °C, unos 1,78 °C por encima del promedio 1991–2020. El calor extremo aceleró la pérdida de humedad del suelo y prolongó la exposición de ecosistemas, ciudades y cultivos.

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Océanos

Superficie marina en territorio excepcional

+0,99 °C

La anomalía térmica del océano global durante junio fue la mayor registrada para ese mes por NOAA. Copernicus también detectó temperaturas récord para la época del año en los océanos extrapolares. El exceso de calor marino aumenta el estrés coralino, altera ecosistemas pesqueros y aporta energía y humedad a sistemas meteorológicos intensos.

☁️
CO₂ atmosférico

La acumulación continúa

Tendencia ascendente

La concentración atmosférica de dióxido de carbono mantiene su trayectoria de crecimiento estacional e interanual. Aunque el valor diario varía según el lugar y el ciclo de la vegetación, la señal estructural sigue siendo una atmósfera con mayor capacidad de retener calor. El Niño puede reducir temporalmente la absorción terrestre de carbono en regiones tropicales secas.

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Hielo polar

El Ártico pierde su pausa temporal

−5,8 % interanual

Una investigación reciente concluyó que la aparente ralentización de la pérdida de hielo marino ártico terminó con una caída invernal excepcional entre 2024 y 2025. En pleno verano boreal, la extensión, el espesor y el estado de las zonas marginales siguen siendo variables críticas para el albedo planetario y la circulación atmosférica.

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Incendios

Focos simultáneos y humo transfronterizo

Riesgo muy alto

España, Francia, Italia, Escocia y Canadá han registrado incendios relevantes durante julio. En Canadá permanecían activos numerosos focos, mientras el humo se desplazó a grandes distancias sobre Norteamérica. En Europa, la sequedad acumulada, el calor y el viento elevaron el peligro de propagación rápida y complicaron las labores de extinción.

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Sequías

El calor extrae humedad del territorio

Estrés hídrico elevado

La sequía europea de 2026 muestra cómo las temperaturas altas pueden transformar déficits moderados de lluvia en condiciones extremas. El descenso de la humedad del suelo y de los caudales afecta agricultura, navegación, energía hidroeléctrica y biodiversidad fluvial. El Rin, el Danubio y varios sistemas mediterráneos requieren vigilancia continua.

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Tormentas y extremos

El Niño reorganiza el mapa de riesgos

97 % de persistencia

NOAA indica que El Niño continúa y probablemente se fortalecerá durante el segundo semestre, con una probabilidad del 97 % de persistir hasta comienzos de la primavera boreal de 2027. Su influencia puede modificar las trayectorias de tormentas, aumentar las lluvias en unas regiones y reforzar el calor o la sequía en otras.

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Ciclo del agua

Contrastes cada vez más acusados

Déficit y exceso

Mientras algunas regiones europeas afrontan ríos bajos y suelos secos, otras zonas del planeta mantienen exposición a lluvias intensas, crecidas súbitas y deslizamientos. Una atmósfera más cálida puede transportar más vapor de agua, favoreciendo episodios de precipitación concentrada incluso dentro de temporadas caracterizadas por sequedad general.

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Señal planetaria destacada

La combinación entre océanos récord y un El Niño en fortalecimiento constituye la señal dominante del momento. El océano no solo registra el calentamiento: también redistribuye energía, condiciona las lluvias, influye sobre los ciclones y sostiene olas de calor marinas que pueden prolongarse aun cuando cambien las condiciones atmosféricas superficiales.

🔭 Perspectiva para los próximos 7–14 días

La vigilancia debe concentrarse en el peligro de incendios en el Mediterráneo, la evolución del humo de Canadá, los niveles de los grandes ríos europeos, el calor marino y la respuesta atmosférica al fortalecimiento de El Niño. También serán relevantes las tormentas convectivas asociadas a irrupciones de aire menos cálido sobre territorios recalentados. La previsión subestacional no permite anticipar con precisión todos los eventos locales, pero sí identifica un entorno favorable a extremos compuestos: calor más sequedad, fuego más contaminación y océano cálido más lluvias intensas.

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Predicción de lluvias futuras

A pesar de décadas de investigación, aún se desconoce qué sucederá con las lluvias en los próximos años, y las inundaciones severas y las sequías prolongadas ya están desafiando las expectativas.


por la Universidad de Brístol


Hoy, en un artículo publicado en Nature Climate Change , los expertos argumentan que las respuestas existen, pero que se necesita con urgencia una gran inversión internacional conjunta en recursos, experiencia e infraestructura, que asciende a un monto estimado de $ 250 millones anuales, para desarrollar modelos climáticos mucho más avanzados .

La autora principal, Dame Julia Slingo, del Instituto Cabot para el Medio Ambiente de la Universidad de Bristol, dice que «la base sobre la que se han construido los modelos climáticos en los últimos 30 años carece de parte de la física fundamental que ahora sabemos que es esencial para predicciones confiables».

«La solución está a nuestro alcance; debemos dar un salto cuántico de nuestros actuales modelos climáticos globales a escala de 100 kilómetros a modelos a escala de 1 kilómetro. A estas escalas, la compleja física de los sistemas de lluvia se representa correctamente por primera vez. , con consecuencias que van mucho más allá del futuro de nuestra agua, a muchos aspectos del cambio climático».

El equipo internacional presenta un caso para la creación y dotación de recursos de un grupo federado de centros de modelado líderes, vinculados a instalaciones dedicadas y pioneras en computación y datos a exaescala. Este sofisticado sistema de predicción del clima serviría a todas las naciones, proporcionando pruebas sólidas en todos los aspectos del cambio climático.

El profesor Stephen Belcher, coautor y científico jefe de la Oficina Meteorológica del Reino Unido, dice que «la escala de la tarea es formidable. Aunque nuestra comprensión científica ha avanzado, al igual que los avances tecnológicos en computación y almacenamiento de datos , este esfuerzo requiere un esfuerzo internacional «.

Más allá de las inundaciones y las sequías, los cambios en la estacionalidad y la variabilidad natural de las precipitaciones pueden tener efectos profundos en muchos sistemas de vida, lo que a su vez amenaza la seguridad alimentaria , la seguridad del agua, la salud y las inversiones en infraestructura. Sin embargo, lo poco que sabemos sobre el futuro de nuestra agua se cristalizó en el reciente Informe de Evaluación del IPCC; esto mostró, una vez más, incertidumbres sustanciales en los cambios de lluvia, especialmente a escala regional y local.

El profesor Thomas Stocker, coautor y ex presidente de un grupo de trabajo del Informe de evaluación del IPCC, dice que «los objetivos gemelos de Net Zero y la resiliencia climática requieren una aceleración sustancial en la entrega de información climática confiable y procesable, particularmente para los más vulnerables». regiones Los modelos climáticos actuales no pueden proporcionar esto, pero la inversión global y las asociaciones científicas en el modelado global a escala de kilómetros harán que esto sea una realidad «.

El coautor Paul Bates, profesor de hidrología en la Universidad de Bristol, agregó que «esta inversión propuesta palidece hasta la insignificancia frente a las pérdidas relacionadas con el clima, incluso hoy. Representa alrededor del 0,1 % de los costos anuales estimados de los extremos hidrológicos, sin contar para las vidas perdidas, y estos costos solo aumentarán a medida que el cambio climático continúe mordiendo».


Más información: Slingo, J. et al. Se necesita una asociación ambiciosa para una predicción climática confiable, 

Nature Climate Change (2022). DOI: 10.1038/s41558-022-01384-8 . www.nature.com/articles/s41558-022-01384-8