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23 de septiembre de 2026

🌍 Panorama Planetario

El sistema climático entra en el tramo final de septiembre bajo una señal dominante: un El Niño ya establecido y con previsión de fortalecimiento durante el otoño boreal. A esta perturbación se suman océanos excepcionalmente cálidos, contrastes hídricos cada vez más marcados y una persistente presión sobre reservas de agua, suelos y ecosistemas.

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Temperatura global

La señal térmica mundial continúa elevada. Agosto de 2026 fue el agosto más cálido registrado globalmente y empató con julio de 2023 como el mes más cálido del registro de Copernicus. El calentamiento de fondo se combina ahora con el fortalecimiento de El Niño.

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Océanos

Las aguas oceánicas mantienen anomalías térmicas muy importantes. El océano extrapolar alcanzó en agosto una temperatura superficial media récord, mientras el Pacífico ecuatorial continúa acumulando calor asociado al desarrollo de un El Niño fuerte.

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CO₂ atmosférico

La concentración atmosférica de dióxido de carbono permanece dentro de una tendencia estructural ascendente. Esta acumulación de gases de efecto invernadero mantiene un desequilibrio energético que favorece temperaturas elevadas en aire y océanos y amplifica riesgos climáticos.

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Hielo polar

El Ártico termina su temporada de deshielo bajo vigilancia satelital. Investigaciones recientes de NASA indican que la fuerte prolongación histórica de la temporada de fusión se estabilizó aproximadamente desde 2010, aunque dentro de un Ártico profundamente transformado respecto de décadas anteriores.

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Incendios

El riesgo permanece condicionado por calor, déficit de humedad y sequedad de la vegetación en regiones vulnerables. La observación terrestre permite seguir simultáneamente focos activos, humo y cambios en la superficie, mejorando la evaluación de episodios de rápida evolución.

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Sequías

La señal hídrica continúa siendo preocupante. La OMM informó este mes que 2025 estuvo entre los años con ríos globalmente más secos de las últimas tres décadas, dentro de una tendencia de pérdida de almacenamiento de agua dulce y retroceso glaciar.

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Tormentas y extremos

El fortalecimiento de El Niño reorganiza los patrones atmosféricos y modifica la distribución regional de precipitaciones y temperaturas. La consecuencia no es uniforme: aumenta la probabilidad de excesos de lluvia en unas zonas y de déficit hídrico y calor en otras.

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Ciclo del agua

El ciclo hidrológico presenta oscilaciones más pronunciadas entre escasez y exceso. La combinación de altas temperaturas, evaporación, alteraciones de precipitación y pérdida de reservas naturales convierte la disponibilidad de agua en uno de los indicadores ambientales centrales de este periodo.

📡 Señal planetaria destacada

El Niño domina el horizonte climático. La Organización Meteorológica Mundial prevé una probabilidad cercana al 100 % de que el episodio persista hasta febrero de 2027 y espera que continúe intensificándose durante los próximos meses. El Pacífico tropical actúa así como uno de los principales moduladores del clima mundial al comenzar el último trimestre de 2026.

🔭 Perspectiva: próximos 7–14 días

La atención se concentra en episodios regionales de calor, precipitaciones intensas y persistencia de condiciones secas, mientras continúa consolidándose la respuesta atmosférica a El Niño. La vigilancia deberá centrarse especialmente en anomalías de lluvia, reservas hídricas, humedad del suelo y temperaturas oceánicas, evitando trasladar automáticamente los efectos típicos de El Niño a cada territorio sin considerar los pronósticos regionales.

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Un equipo de investigación revela cómo las fuerzas de marea afectan la velocidad de las ondas sísmicas dentro de la zona de falla

Ilustración esquemática de la fuerza de marea que afecta la variación de la velocidad de las ondas sísmicas en una zona de falla. Crédito: USTC

La investigación sismológica está directamente relacionada con la incubación, ocurrencia y evolución de los terremotos. Los científicos buscan revelar posibles precursores de terremotos mediante el monitoreo del estado de tensión de las zonas de falla, sentando así las bases para la prevención y mitigación de terremotos.


por la Universidad de Ciencia y Tecnología de China


Es difícil medir la tensión in situ, mientras que los cambios en la velocidad de las ondas sísmicas pueden reflejar cambios en la zona. Por lo tanto, el monitoreo de la variación temporal de la velocidad de las ondas se ha convertido en un medio importante para detectar cambios en el medio. Además, existen pocas observaciones de alta resolución sobre cómo las fuerzas de marea afectan los cambios en la velocidad de las ondas sísmicas dentro de la zona de falla a lo largo del tiempo.

En un estudio publicado en National Science Review , un equipo de investigación dirigido por el profesor Yao Huajian de la Universidad de Ciencia y Tecnología de China (USTC) de la Academia China de Ciencias (CAS) reveló el impacto significativo de las fuerzas de marea en los cambios en las velocidades de las ondas sísmicas en la zona de fractura de falla al monitorear los cambios temporales en las velocidades de las ondas sísmicas.

El equipo de investigación utilizó datos de ruido continuo recopilados de un denso conjunto sísmico ubicado en la zona de falla de Anninghe, meseta Qinghai-Tíbet, sudoeste de China, combinados con tecnología de interferometría sísmica, para calcular los cambios en la velocidad de las ondas sísmicas en el medio subterráneo del área de la zona de falla de Anninghe.

Informaron que los cambios en la velocidad de las olas tienen ciclos diurnos y semidiurnos distintos, y estos cambios periódicos son más pronunciados dentro de la zona de fractura de la falla.

Además, tras eliminar los factores ambientales , se observan cambios periódicos mensuales significativos dentro de la zona de fractura de la falla. Los investigadores compararon los resultados de los cambios en la velocidad de las olas con la deformación teórica de las mareas y descubrieron que ambas mostraron una buena correlación en los componentes periódicos diurnos, semidiurnos y mensuales, lo que indica que este cambio periódico se ve afectado principalmente por las fuerzas de las mareas.

Los investigadores aplicaron el método de la razón espectral estándar (SSR) a los movimientos del terreno observados este-oeste de los terremotos locales y telesísmicos seleccionados. Se demostró que, debido al efecto de amplificación, la razón espectral de amplitud en la zona de fractura de la falla fue significativamente mayor que en otras áreas, lo que indica un mayor grado de fragmentación media en esta área.

La fuerza de marea afectó la variación de la velocidad de las ondas sísmicas al provocar la apertura y el cierre periódicos de microfisuras en el medio subterráneo. Generalmente, la velocidad de las ondas disminuyó cuando las grietas estaban abiertas y aumentó cuando estaban cerradas.

Dado que el grado de fragmentación media en la zona de fractura de la falla era mayor y las microfisuras estaban más desarrolladas, esta área era más sensible a la fuerza de marea, lo que resultó en cambios más significativos en la velocidad de las olas observados .

En este estudio, el método de monitoreo basado en ruido ambiental continuo capturó con éxito el impacto significativo de las fuerzas de marea en la estructura de la zona de fractura de la falla, revelando la perturbación de la fuerza de marea en el campo de tensión interna de la zona de falla durante el período sin ocurrencia de terremotos.

Este estudio proporciona un medio importante para construir un sistema integral de observación geofísica variable en el tiempo para zonas de fallas activas.

Más información: Tenghui Sun et al., Variaciones temporales pronunciadas de la velocidad dentro de la zona de fractura de la falla en respuesta a los modos de marea terrestre, National Science Review (2025). DOI: 10.1093/nsr/nwaf023