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Panorama Planetario · 25 de agosto de 2026

El sistema Tierra entra en una fase de alta tensión climática

El calor persistente de la atmósfera y los océanos, la sequedad acumulada en varios territorios y el fortalecimiento de El Niño configuran un cierre de agosto especialmente sensible. La señal global no depende de un solo fenómeno: combina temperaturas elevadas, disponibilidad desigual de agua, incendios intensos y ecosistemas sometidos a presiones simultáneas.

🌡️ Temperatura global

El calor permanece muy por encima de los niveles históricos

Julio de 2026 registró una temperatura media mundial de 16,90 °C, unos 0,67 °C por encima del promedio de 1991–2020 y 1,47 °C sobre la referencia preindustrial estimada. El resultado mantiene al planeta cerca de los máximos observados y confirma que el calentamiento acumulado continúa condicionando los extremos regionales.

🌊 Océanos

La superficie marina conserva una cantidad excepcional de calor

Las temperaturas superficiales oceánicas siguen elevadas para la época del año. El exceso térmico aumenta la evaporación, modifica los patrones de lluvia y aporta energía a tormentas intensas. También prolonga el estrés sobre arrecifes, praderas marinas y especies sensibles a cambios rápidos de temperatura y oxígeno.

☁️ CO₂ atmosférico

La concentración diaria ronda las 427 partes por millón

La lectura media diaria disponible para Mauna Loa el 23 de agosto fue de 426,88 ppm. Aunque el ciclo estacional puede producir descensos temporales durante el verano boreal, la tendencia de largo plazo continúa al alza y mantiene reforzado el efecto invernadero que altera el balance energético del planeta.

🧊 Hielo polar

El Ártico se aproxima al mínimo estacional bajo vigilancia

La cobertura de hielo marino del Ártico continúa su contracción estacional hacia el mínimo de septiembre. En la Antártida, las anomalías de extensión registradas durante 2026 mantienen la atención científica. Menos hielo expone superficies oscuras que absorben más radiación solar y amplifican el calentamiento regional.

🔥 Incendios

La vegetación seca eleva la facilidad de propagación

El calor prolongado y la escasez de humedad favorecieron incendios extremos en Europa occidental durante julio. El riesgo permanece alto allí donde los suelos y combustibles vegetales no se han recuperado. Viento, baja humedad y olas de calor pueden transformar rápidamente focos pequeños en emergencias territoriales.

🏜️ Sequías

Los déficits de humedad afectan ríos, suelos y agricultura

Amplias zonas de Europa occidental, central y oriental presentaron condiciones más secas de lo habitual en julio. En sectores de la península ibérica, Francia, Alemania, Austria y Hungría, la humedad superficial del suelo llegó a valores excepcionalmente bajos, con efectos sobre cultivos, ecosistemas, navegación y disponibilidad de agua.

🌀 Fenómenos extremos

El Niño se fortalece y reorganiza el riesgo mundial

La NOAA señala una probabilidad superior al 90 % de que El Niño alcance una intensidad muy fuerte durante el otoño e invierno boreales de 2026–2027. Sus efectos no son idénticos en todas las regiones, pero puede redistribuir lluvias, sequías, calor y actividad ciclónica durante los próximos meses.

⛈️ Próximos 7–14 días

Vigilancia sobre calor duradero y contrastes de precipitación

La señal inmediata aconseja seguir los avisos meteorológicos regionales, especialmente por episodios de calor prolongado, tormentas severas y lluvias concentradas. En territorios secos, una precipitación intensa no siempre corrige el déficit hídrico y puede generar escorrentías rápidas, erosión e inundaciones repentinas.

🔎 Señal planetaria destacada El fortalecimiento de El Niño sobre un océano global ya muy cálido constituye la señal dominante de este 25 de agosto. La combinación puede amplificar anomalías de temperatura y precipitación durante el último trimestre de 2026. La prioridad debe ser traducir los pronósticos estacionales en preparación local: reservas de agua, vigilancia sanitaria, prevención de incendios y protección de infraestructuras críticas.
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¿Qué convirtió a la Tierra en una bola de nieve gigante hace 700 millones de años? Los científicos ahora tienen una respuesta

Impresión artística de 'Snowball Earth'. Crédito: NASA

Los geólogos australianos han utilizado modelos de placas tectónicas para determinar qué causó con mayor probabilidad un clima extremo de edad de hielo en la historia de la Tierra, hace más de 700 millones de años.


por la Universidad de Sydney


El estudio, publicado en Geology , ayuda a comprender el funcionamiento del termostato incorporado en la Tierra que evita que la Tierra se quede atrapada en modo de sobrecalentamiento. También muestra cuán sensible es el clima global a la concentración de carbono atmosférico.

«Imagínese la Tierra casi completamente congelada», dijo la autora principal del estudio, la Dra. Adriana Dutkiewicz, miembro del ARC Future. «Eso es exactamente lo que sucedió hace unos 700 millones de años: el planeta quedó cubierto de hielo desde los polos hasta el ecuador y las temperaturas cayeron. Sin embargo, qué causó esto ha sido una pregunta abierta.

«Ahora creemos que hemos resuelto el misterio: emisiones volcánicas de dióxido de carbono históricamente bajas, ayudadas por la erosión de una gran pila de rocas volcánicas en lo que hoy es Canadá; un proceso que absorbe dióxido de carbono atmosférico».

El proyecto se inspiró en los restos glaciales dejados por la antigua glaciación de este período que se pueden observar espectacularmente en Flinders Ranges en el sur de Australia.

Un reciente viaje de campo geológico a las Cordilleras, dirigido por el coautor Profesor Alan Collins de la Universidad de Adelaida, impulsó al equipo a utilizar los modelos informáticos EarthByte de la Universidad de Sydney para investigar la causa y la duración excepcionalmente larga de esta edad de hielo.

Hace entre 717 y 660 millones de años, la Tierra estuvo cubierta de nieve y hielo, una edad de hielo de 57 millones de años. Geocientíficos de la Universidad de Sydney, dirigidos por la Dra. Adriana Dutkiewicz y el profesor Dietmar Müller, han encontrado la causa probable: niveles históricamente bajos de dióxido de carbono volcánico en la atmósfera. Crédito: Ben Mather y Dietmar Müller/Universidad de Sydney

La edad de hielo extendida, también llamada glaciación Sturtian en honor al explorador colonial europeo de Australia central del siglo XIX, Charles Sturt, se extendió desde hace 717 a 660 millones de años, un período mucho antes de que existieran los dinosaurios y la compleja vida vegetal en la tierra.

El Dr. Dutkiewicz dijo: «Se han propuesto varias causas para el desencadenante y el final de esta edad de hielo extrema, pero el aspecto más misterioso es por qué duró 57 millones de años, un lapso de tiempo difícil de imaginar para los humanos».

El equipo recurrió a un modelo de placas tectónicas que muestra la evolución de continentes y cuencas oceánicas en un momento posterior a la desintegración del antiguo supercontinente Rodina. Lo conectaron a un modelo informático que calcula la desgasificación de CO 2 de los volcanes submarinos a lo largo de las dorsales oceánicas , los sitios donde las placas divergen y nace una nueva corteza oceánica.

¿Qué convirtió a la Tierra en una bola de nieve gigante hace 700 millones de años? Los científicos ahora tienen una respuesta
Depósitos glaciares de la Formación Sturt de la Glaciación Sturtian hace alrededor de 717 a 664 millones de años en el norte de Flinders Ranges, Australia, cerca del Santuario Silvestre Arkaroola. La autora principal de la investigación, la Dra. Adriana Dutkiewicz de la Escuela de Geociencias de la Universidad de Sydney, señala un espeso lecho de depósitos glaciales. Crédito: Profesor Dietmar Müller/Universidad de Sydney

Pronto se dieron cuenta de que el inicio de la edad de hielo de Sturtian se correlaciona precisamente con un mínimo histórico en las emisiones volcánicas de CO 2 . Además, la salida de CO 2 se mantuvo relativamente baja durante toda la edad de hielo.

El Dr. Dutkiewicz dijo: «En ese momento, no había animales multicelulares ni plantas terrestres en la Tierra. La concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera estaba dictada casi en su totalidad por la liberación de CO 2 de los volcanes y por los procesos de erosión de las rocas de silicato, que consumen CO 2. «

El coautor, el profesor Dietmar Müller de la Universidad de Sydney, dijo: «La geología dominaba el clima en ese momento. Creemos que la edad de hielo de Sturtian se inició debido a un doble golpe: una reorganización de las placas tectónicas llevó la desgasificación volcánica al mínimo, mientras que simultáneamente una continental Una provincia volcánica de Canadá comenzó a erosionarse, consumiendo CO 2 atmosférico .

«El resultado fue que el CO 2 atmosférico cayó a un nivel en el que se produce la glaciación, que estimamos que está por debajo de 200 partes por millón, menos de la mitad del nivel actual».

  • ¿Qué convirtió a la Tierra en una bola de nieve gigante hace 700 millones de años? Los científicos ahora tienen una respuestaDra. Adriana Dutkiewicz de la Escuela de Geociencias de la Universidad de Sydney en Flinders Ranges, Australia del Sur. Crédito: Universidad de Sydney
  • ¿Qué convirtió a la Tierra en una bola de nieve gigante hace 700 millones de años? Los científicos ahora tienen una respuestaVista hacia el Santuario Silvestre de Arkaroola, Cordilleras Flinders, con los depósitos glaciales de la Formación Sturt de la Glaciación Sturtian hace alrededor de 717 a 664 millones de años formando una cresta prominente en el centro de la foto de la izquierda. Crédito: Profesor Dietmar Müller/Universidad de Sydney

El trabajo del equipo plantea preguntas intrigantes sobre el futuro a largo plazo de la Tierra. Una teoría reciente propuso que durante los próximos 250 millones de años, la Tierra evolucionaría hacia Pangea Ultima, un supercontinente tan caliente que los mamíferos podrían extinguirse.

Sin embargo, la Tierra también se encuentra actualmente en una trayectoria de menores emisiones volcánicas de CO 2 , a medida que aumentan las colisiones continentales y las placas se desaceleran. Entonces, tal vez Pangea Ultima vuelva a convertirse en una bola de nieve.

El Dr. Dutkiewicz dijo: «Independientemente de lo que depare el futuro, es importante tener en cuenta que el cambio climático geológico, del tipo estudiado aquí, ocurre extremadamente lentamente. Según la NASA , el cambio climático inducido por el hombre está ocurriendo a un ritmo 10 veces más rápido de lo que pensamos. he visto antes.»

Más información: Adriana Dutkiewicz et al, Duración de la glaciación de la «Tierra bola de nieve» de Sturtian vinculada a una desgasificación excepcionalmente baja de las dorsales oceánicas, Geología (2024). DOI: 10.1130/G51669.1