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Panel de control planetario

Panorama Planetario

Domingo, 9 de agosto de 2026
Resumen ejecutivo. El sistema Tierra atraviesa una fase marcada por calor intenso en Europa, incendios boreales persistentes, concentraciones de dióxido de carbono muy superiores a las de hace una década y un Pacífico ecuatorial que exige vigilancia estrecha. La combinación de océanos cálidos, suelos secos y atmósferas regionales inestables eleva simultáneamente los riesgos de calor, fuego, lluvias torrenciales y presión sobre el agua. No existe una única emergencia global uniforme: las señales varían por región, pero comparten un fondo climático cada vez más cálido.
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Temperatura global

El calor acumulado mantiene elevada la línea de base

Junio de 2026 fue el segundo junio más cálido del registro global y la temperatura media de los océanos alcanzó un máximo para ese mes. En agosto, las olas de calor europeas vuelven a mostrar cómo una base climática elevada amplifica episodios regionales, noches cálidas y estrés urbano.

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Océanos

El Pacífico gana protagonismo climático

El calentamiento del Pacífico ecuatorial refuerza la vigilancia sobre El Niño y sus posibles teleconexiones. La señal puede reorganizar lluvias, sequías y temperaturas durante los próximos meses, aunque sus impactos concretos dependerán de la intensidad final, la estación y la interacción con otros patrones oceánicos.

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CO₂ atmosférico

Mauna Loa registra 428,38 partes por millón

El promedio semanal iniciado el 2 de agosto se situó en 428,38 ppm, frente a 425,88 ppm en el periodo comparable de 2025 y 403,57 ppm diez años antes. La variación estacional reduce las concentraciones después del máximo boreal, pero la tendencia de fondo continúa ascendiendo.

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Hielo polar

La temporada de deshielo ártico entra en su tramo decisivo

Agosto es un mes crítico para la extensión y el espesor del hielo marino del Ártico antes del mínimo estacional de septiembre. La distribución de masas de aire, los vientos y la temperatura superficial del océano determinarán cuánto hielo persiste y qué áreas quedan más expuestas.

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Incendios

Canadá sostiene una temporada boreal de gran intensidad

Cientos de incendios activos y millones de hectáreas afectadas mantienen la atención sobre los bosques boreales canadienses. El riesgo no termina en el perímetro del fuego: las columnas de humo pueden recorrer grandes distancias, deteriorar la calidad del aire y trasladar impactos sanitarios a otras regiones.

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Sequías

Europa central combina calor, escasez hídrica y ríos bajos

Los caudales reducidos del Danubio y de otras vías fluviales europeas reflejan el efecto acumulado de calor y déficit de precipitaciones. La señal compromete ecosistemas acuáticos, navegación, agricultura, abastecimiento y sistemas energéticos que dependen de agua suficiente para refrigeración o generación.

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Tormentas y extremos

Una atmósfera cálida favorece contrastes más intensos

Mientras unas regiones enfrentan sequedad prolongada, otras pueden recibir lluvias concentradas y tormentas severas. El aire cálido retiene más vapor de agua y aumenta el potencial de precipitaciones intensas cuando concurren humedad, inestabilidad y mecanismos que obligan al aire a ascender.

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Atmósfera regional

El humo se consolida como riesgo transfronterizo

Las partículas finas emitidas por incendios pueden permanecer suspendidas y viajar cientos o miles de kilómetros. La trayectoria depende de los vientos y de la estabilidad atmosférica, por lo que una zona sin llamas cercanas puede experimentar cielos brumosos y episodios de contaminación.

📡 Señal planetaria destacada

La convergencia entre El Niño, calor oceánico y extremos terrestres será la señal central del segundo semestre. No implica que todas las regiones sufran el mismo fenómeno, pero sí una redistribución del riesgo. La preparación debe basarse en pronósticos regionales, reservas de agua, protección de cultivos, vigilancia sanitaria y sistemas de alerta temprana.

🔭 Perspectiva para los próximos 7–14 días

La vigilancia debe concentrarse en la persistencia del calor y el peligro de incendios en sectores de Europa y América del Norte; la dispersión transfronteriza de humo; las fluctuaciones de los caudales europeos; y la evolución térmica del Pacífico. También será importante seguir los sistemas tropicales del Atlántico y el Pacífico, donde pequeñas variaciones en cizalladura, humedad y temperatura del mar pueden cambiar rápidamente las condiciones de desarrollo.

Referencias de seguimiento: NOAA Global Monitoring Laboratory, NASA Earth Science y sistemas meteorológicos nacionales. Los valores operativos pueden actualizarse después de esta edición.
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Los registros históricos ayudan a descubrir los impactos climáticos y las tendencias futuras de las tormentas de granizo en China.

Imagen referencial

Un equipo de investigación liderado por el profesor Zhang Qinghong y Li Rumeng del Departamento de Ciencias Atmosféricas y Oceánicas de la Facultad de Física de la Universidad de Pekín (PKU) ha descubierto que las tormentas de granizo en China han aumentado drásticamente desde la Revolución Industrial, probablemente debido al calentamiento global antropogénico. El estudio, publicado en Nature Communications en septiembre de 2025, combina registros históricos, datos meteorológicos e inteligencia artificial para analizar las tendencias a largo plazo de las tormentas de granizo.


Por Ma Xuan, Universidad de Pekín


Tendencias históricas y proyectadas de días con granizo en relación con anomalías de temperatura y la PDO. Crédito: Nature Communications (2025). DOI: 10.1038/s41467-025-63028-7

El granizo puede caer rápidamente y con gran fuerza. Además de arrasar con los cultivos y dañar las viviendas, puede incluso poner en peligro vidas. Tras el calor récord de 2024, se han registrado más tormentas de granizo en todo el mundo en 2025. Ante este panorama, los científicos intentan comprender cómo cambia el clima extremo a medida que la Tierra se calienta. Sin embargo, la falta de registros a largo plazo de tormentas de granizo dificulta la respuesta a esta pregunta.

Tras analizar 2890 años de registros históricos de daños por granizo y datos de más de 2000 estaciones meteorológicas en toda China, los investigadores identificaron que el número de días con granizo se mantuvo constante antes de 1850, pero aumentó significativamente después. De manera similar, la temperatura media global varió ligeramente antes de 1850, pero aumentó aproximadamente 0,8 grados entre 1850 y 1948. Mediante un método de descomposición para analizar la correlación, los investigadores hallaron una alta probabilidad de que el aumento en los días con granizo se debiera al incremento de la temperatura global.

El estudio también descubrió que la variabilidad climática natural , como la Oscilación Decenal del Pacífico, que es un cambio lento y a largo plazo en las temperaturas y los vientos del Océano Pacífico, actúa conjuntamente con el calentamiento provocado por el ser humano para afectar la actividad de las tormentas de granizo.

Los investigadores utilizaron además un modelo de red neuronal convolucional (CNN), entrenado con registros históricos , para predecir que los días de granizo seguirán aumentando en el siglo XXI, alcanzando su punto máximo alrededor de la década de 2070.

Este trabajo ofrece evidencia milenaria de que el calentamiento global antropogénico está intensificando los fenómenos meteorológicos extremos. Estos hallazgos podrían orientar los esfuerzos globales en materia de evaluación de riesgos, adaptación al cambio climático y fortalecimiento de la resiliencia durante las próximas décadas.

Más información: Qinghong Zhang et al., Impactos climáticos y tendencias futuras de las tormentas de granizo en China según registros milenarios, Nature Communications (2025). DOI: 10.1038/s41467-025-63028-7