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Panorama Planetario

15 de septiembre de 2026
Resumen ejecutivo: el sistema Tierra mantiene señales simultáneas de calor elevado, océanos anormalmente cálidos y presión hídrica en varias regiones. La evolución de El Niño añade energía y humedad a la circulación atmosférica, pero sus efectos no son uniformes: mientras unas zonas afrontan lluvias intensas, otras registran sequedad, incendios y reducción de reservas de agua. La vigilancia conjunta de atmósfera, océano, hielo y superficie resulta esencial durante la transición hacia el otoño boreal y la primavera austral.
🌡️

Temperatura global

La temperatura media mundial continúa en un nivel excepcionalmente alto. El calor acumulado en continentes y mares favorece noches cálidas, estrés térmico y evaporación acelerada. Los registros recientes mantienen a 2026 encaminado a figurar entre los cinco años más cálidos de la serie instrumental.

Señal: calor persistente
🌊

Océanos

Grandes áreas oceánicas conservan temperaturas superficiales superiores a sus referencias estacionales. Este exceso de energía afecta ecosistemas marinos, incrementa el riesgo de olas de calor oceánicas y puede aportar más humedad a tormentas que encuentren condiciones atmosféricas favorables.

Vigilancia: calor marino
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CO₂ atmosférico

La concentración de dióxido de carbono permanece muy por encima del rango preindustrial. Aunque existe un ciclo estacional de absorción y liberación, la tendencia de fondo continúa ascendente por las emisiones humanas y la capacidad limitada de bosques y océanos para retener carbono adicional.

Tendencia: ascendente
🧊

Hielo polar

El hielo marino del Ártico se aproxima a su mínimo estacional, una fase que exige observar extensión, concentración y espesor. En la Antártida, la evolución del hielo marino y de las plataformas flotantes continúa siendo clave para comprender los intercambios entre océano, atmósfera y capas de hielo.

Momento crítico: mínimo ártico
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Incendios

Los combustibles vegetales secos mantienen focos de peligro en sectores del hemisferio norte. Temperaturas altas, baja humedad y viento pueden acelerar la propagación. El humo representa además un riesgo transfronterizo al degradar la calidad del aire lejos del frente de fuego.

Riesgo: propagación rápida
🏜️

Sequías

Persisten déficits de humedad del suelo y presión sobre embalses en áreas agrícolas y urbanas. El impacto depende de la duración del déficit, la demanda de agua y la capacidad local de almacenamiento. La lluvia puntual no siempre corrige una sequía acumulada durante meses.

Presión: agua y cultivos
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Tormentas y extremos

Los mares cálidos pueden intensificar lluvias y ciclones cuando coinciden con baja cizalladura y circulación favorable. En zonas continentales, contrastes térmicos marcados elevan el potencial de tormentas severas, inundaciones repentinas, granizo y ráfagas dañinas.

Clave: impactos compuestos
🌬️

Atmósfera y aire

Polvo, humo y ozono superficial pueden coincidir con episodios de calor y estabilidad atmosférica. La observación satelital permite seguir grandes penachos, pero las redes terrestres siguen siendo indispensables para determinar concentraciones respiradas por la población.

Atención: calidad del aire
🔎 Señal planetaria destacada: la combinación de océanos cálidos, El Niño y una atmósfera con mayor capacidad para retener vapor de agua amplía el riesgo de extremos opuestos. Una misma configuración climática puede favorecer precipitaciones destructivas en una cuenca y agravar la falta de agua en otra.

Perspectiva para los próximos 7–14 días

Se recomienda vigilar la actividad ciclónica sobre cuencas tropicales, las anomalías de lluvia relacionadas con El Niño y la persistencia de calor y sequedad en zonas vulnerables. En Europa, los cambios de circulación propios del final del verano pueden alternar episodios cálidos con frentes tormentosos. En el hemisferio sur, el avance de la primavera puede reforzar contrastes de temperatura, viento y humedad. La prioridad operativa será atender alertas meteorológicas oficiales y evaluar riesgos combinados de calor, fuego, inundación y mala calidad del aire.
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Un estudio informa una enorme pérdida de hielo del glaciar de Groenlandia

Un estudio informa una enorme pérdida de hielo del glaciar de Groenlandia

Los dispositivos de medición terrestres y los radares aéreos utilizados en el extremo noreste de Groenlandia muestran cuánto hielo está perdiendo el glaciar 79° N. 


por la Asociación Helmholtz de Centros de Investigación Alemanes


Según mediciones realizadas por el Instituto Alfred Wegener, el espesor del glaciar ha disminuido en más de 160 metros desde 1998. El agua cálida del océano que fluye bajo la lengua del glaciar derrite el hielo desde abajo.

Las altas temperaturas del aire provocan la formación de lagos en la superficie, cuyas aguas fluyen a través de enormes canales en el hielo hacia el océano. Uno de los canales alcanzó una altura de 500 metros, mientras que el hielo de arriba tenía solo 190 metros de espesor, como informó ahora un equipo de investigación en The Cryosphere .

Un campamento rústico en el noreste de Groenlandia fue una de las bases para desplegar dispositivos de medición autónomos con moderna tecnología de radar por helicóptero en una parte de difícil acceso del glaciar 79° N. En un estudio científico que ahora se publica también se incorporaron vuelos de medición con el avión polar del Instituto Alfred Wegener, el Centro Helmholtz de Investigación Polar y Marina (AWI) y datos satelitales .

Este estudio examina cómo el calentamiento global afecta la estabilidad de una lengua de hielo flotante. Esto es de gran importancia para las plataformas de hielo que quedan en Groenlandia y en la Antártida, ya que la inestabilidad de la plataforma de hielo suele provocar una aceleración del flujo de hielo, lo que provocaría un mayor aumento del nivel del mar.

«Desde 2016 utilizamos instrumentos autónomos para realizar mediciones de radar en el glaciar 79° N, a partir de las cuales podemos determinar las tasas de derretimiento y adelgazamiento», dice el glaciólogo Dr. Ole Zeising, primer autor de la publicación. «Además, utilizamos datos de radar de aviones de 1998, 2018 y 2021, que muestran cambios en el espesor del hielo. Pudimos medir que el glaciar N de 79° ha cambiado significativamente en las últimas décadas bajo la influencia del calentamiento global «.

El estudio muestra cómo la combinación de una afluencia oceánica cálida y una atmósfera más cálida afecta la lengua de hielo flotante del glaciar 79° N en el noreste de Groenlandia. Recientemente, un equipo de oceanografía del AWI publicó un estudio de modelización sobre este tema. El conjunto único de datos de observaciones presentado ahora muestra que se producen tasas de derretimiento extremadamente altas en una gran área cerca de la transición a la capa de hielo.

Además, en la parte inferior del hielo del lado terrestre se forman grandes canales, probablemente porque el agua de enormes lagos drena a través del hielo del glaciar. Ambos procesos han provocado un fuerte adelgazamiento del glaciar en las últimas décadas.

Debido al ritmo extremo de derretimiento, el hielo de la lengua del glaciar flotante se ha vuelto un 32 % más delgado desde 1998, especialmente desde la línea de tierra donde el hielo entra en contacto con el océano. Además, en la parte inferior del hielo se ha formado un canal de 500 metros de altura que se extiende hacia el interior.

Los investigadores atribuyen estos cambios a las corrientes oceánicas cálidas en la cavidad debajo de la lengua flotante y a la escorrentía del agua de deshielo superficial como resultado del calentamiento atmosférico. Un hallazgo sorprendente fue que las tasas de derretimiento han disminuido desde 2018. Una posible causa de esto es una afluencia oceánica más fría.

«El hecho de que este sistema reaccione en escalas de tiempo tan cortas es sorprendente para sistemas que en realidad son inertes, como los glaciares», afirma la profesora Dra. Angelika Humbert, que también participa en el estudio.

«Esperamos que esta lengua de glaciar flotante se rompa en los próximos años o décadas», explica el glaciólogo del AWI. «Hemos comenzado a estudiar este proceso en detalle para obtener la máxima información sobre su curso. Aunque ha habido varias desintegraciones de plataformas de hielo de este tipo, sólo hemos podido recopilar datos posteriormente. Como comunidad científica, ahora estamos «Estamos en una mejor posición al haber creado una base de datos realmente buena antes del colapso».

Más información: Ole Zeising et al, Derretimiento extremo en la lengua de hielo flotante más grande de Groenlandia, The Cryosphere (2024). DOI: 10.5194/tc-18-1333-2024