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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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Se prevé que la génesis del ciclón tropical se mueva hacia los polos

Los ciclones tropicales Olaf (arriba) y Nancy (abajo) el 16 de febrero de 2005 sobre el Pacífico Sur. Crédito: Equipo de Respuesta Rápida MODIS, NASA-GSFC

En un estudio reciente publicado en Geophysical Research Letters , los investigadores revelan un desplazamiento hacia los polos de la génesis de los ciclones tropicales (TC) a escala global como resultado del cambio climático.


por la Academia China de Ciencias


Se prevé que la génesis del ciclón tropical se mueva hacia los polos
La distribución media zonal de la diferencia en los paneles (a – c) vorticidad relativa de 850 hPa (10 −6  s −1 ) y (d – f) divergencia de 200 hPa (10 −6  s −1 ) durante JASO en el Hemisferio Norte y JFMA en el Hemisferio Sur (la escala de la izquierda). La diferencia se toma entre (a, d) HST y NWA, (b, e) W2K y HST, y (c, f) W4K y HST. La línea continua indica la climatología de la vorticidad relativa media zonal (a – c) de 850 hPa y (d – f) de 200 hPa en HST (la escala de la derecha). Crédito: Cartas de investigación geofísica (2024). DOI: 10.1029/2023GL107189

Dirigido por el Dr. Xi Cao del Instituto de Física Atmosférica, el equipo de investigación colaboró ​​con expertos de instituciones como la Universidad de Tokio, la Universidad de Zhejiang, la Universidad de Yunnan, el Centro Nacional del Clima y la Universidad de Nueva Gales del Sur.

El impacto del cambio climático en la actividad de CT ha sido objeto de preocupación generalizada debido a la posibilidad de que se produzcan desastres como vendavales, lluvias intensas y marejadas ciclónicas , que provocan pérdidas económicas y víctimas en las regiones costeras de todo el mundo. Sin embargo, la falta de consenso sobre los cambios en la frecuencia y ubicación de la génesis de la CT bajo el calentamiento global ha creado incertidumbre en la evaluación del impacto integral del cambio climático en las actividades de CT.

Si bien los modelos climáticos han proyectado previamente una disminución en la frecuencia de génesis de TC en el calentamiento futuro, la naturaleza global del cambio latitudinal en la génesis de TC sigue siendo incierta.

El equipo de investigación utilizó simulaciones d4PDF, conocida como la base de datos para la toma de decisiones políticas para futuros cambios climáticos, para revelar un fuerte cambio hacia los polos de la génesis de TC durante las estaciones activas en ambos hemisferios, con una tasa de génesis de TC disminuyendo dentro de latitudes de 15° hacia el ecuador. y aumentando hacia el polo de 15° en cada cuenca.

El cambio proyectado se atribuye al debilitamiento de la circulación de Hadley, impulsado por un mayor calentamiento de la troposfera superior. El estudio estima que se espera que la señal de la génesis de TC surja en altas latitudes de los océanos Mar Arábigo, Atlántico Sur y Pacífico Sur con un calentamiento de 2 K, con implicaciones para evaluar la confiabilidad de futuros cambios relacionados con TC en los modelos climáticos y estimar aumento de los peligros relacionados con el CT en latitudes más altas debido al calentamiento global.

«Nuestra investigación subraya la naturaleza dinámica de la génesis de los ciclones tropicales, revelando un cambio significativo hacia los polos». El Dr. Cao, el primer autor y correspondiente, explica el hallazgo del equipo: «Esto enfatiza la conexión crítica entre el cambio climático y los patrones en evolución de estos fenómenos climáticos».

Más información: Xi Cao et al, The Projected Poleward Shift of Tropical Cyclogenesis at a Global Scale Under Climate Change in MRI‐AGCM3.2H, Geophysical Research Letters (2024). DOI: 10.1029/2023GL107189