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Actualización planetaria

Panorama Planetario

Estado general del sistema Tierra · 28 de agosto de 2026

Resumen ejecutivo. El sistema climático entra en una fase especialmente sensible por la combinación de temperaturas terrestres y oceánicas muy elevadas, el fortalecimiento de El Niño y la persistencia de extremos regionales. El calor acumulado en los mares favorece noches más cálidas, lluvias intensas y mayor estrés sobre arrecifes y pesquerías. En tierra, la sequedad de los combustibles vegetales mantiene el riesgo de incendios, mientras otras regiones afrontan tormentas e inundaciones. La prioridad inmediata es convertir los pronósticos estacionales en alertas tempranas y medidas de prevención.
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Temperatura global

Calor generalizado y persistente

Julio de 2026 se situó entre los julios más cálidos observados globalmente, mientras Europa occidental completó un periodo junio-julio excepcionalmente cálido. La señal no responde a un único episodio meteorológico: refleja un planeta calentado a largo plazo sobre el cual actúan variaciones regionales y oceánicas.

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Océanos

Temperatura superficial récord: 21,1 °C

La superficie media de los océanos no polares alcanzó un nuevo máximo diario durante agosto. El calor marino intensifica la evaporación, incrementa la energía disponible para tormentas y agrava la pérdida de oxígeno, el blanqueamiento coralino y las alteraciones de las cadenas alimentarias.

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CO₂ atmosférico

La acumulación mantiene su trayectoria ascendente

Las concentraciones de dióxido de carbono continúan muy por encima del rango preindustrial. Cada fracción adicional permanece durante largos periodos en el sistema climático y refuerza la retención de calor. La protección de bosques y humedales ayuda, pero no sustituye la reducción rápida de emisiones fósiles.

🧊

Hielo polar

Vigilancia reforzada en el final del verano boreal

La extensión del hielo marino del Ártico se mantuvo baja durante julio, con déficits destacados al norte del mar de Barents. La pérdida de superficies reflectantes facilita una mayor absorción de radiación solar y repercute en ecosistemas, navegación y comunidades dependientes del hielo.

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Incendios

Combustibles secos y temporadas más prolongadas

El calor y la sequedad han favorecido incendios intensos y elevadas emisiones de humo en varias regiones del hemisferio norte. La amenaza no termina al contener las llamas: la contaminación puede viajar cientos de kilómetros, mientras los suelos quemados quedan expuestos a erosión y escorrentías.

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Sequías

El déficit hídrico exige preparación anticipada

El fortalecimiento de El Niño puede reducir las lluvias en zonas del sur y sudeste de Asia, Oceanía, África austral y otros territorios vulnerables. Reservas de agua, calendarios agrícolas y planes contra incendios necesitan ajustarse antes de que el déficit se transforme en una emergencia alimentaria.

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Tormentas y extremos

Más energía y humedad disponibles

Una atmósfera más cálida puede contener más vapor de agua, elevando el potencial de precipitaciones torrenciales cuando coinciden los mecanismos adecuados. Las costas y cuencas urbanizadas deben vigilar inundaciones repentinas, deslizamientos, marejadas y fallos encadenados de servicios básicos.

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Circulación planetaria

El Niño gana influencia

El calentamiento del Pacífico ecuatorial modifica la distribución de lluvias, vientos y temperaturas a escala mundial. No determina por sí solo cada evento, pero desplaza probabilidades y puede amplificar riesgos preexistentes. La vigilancia climática estacional ofrece una ventana decisiva para actuar.

🔎 Señal planetaria destacada

La combinación de un océano global excepcionalmente cálido y un El Niño con posibilidades superiores al 90 % de alcanzar gran intensidad durante el otoño e invierno boreales constituye la señal dominante del 28 de agosto. Su relevancia reside en los efectos compuestos: calor marino, alteraciones de las lluvias, presión agrícola, incendios, inundaciones y mayor demanda energética pueden coincidir en distintos territorios.

🛰️ Perspectiva para los próximos 7–14 días

Se recomienda mantener vigilancia sobre el calor persistente en regiones continentales del hemisferio norte, la evolución de ciclones tropicales y las zonas con vegetación extremadamente seca. En el Pacífico, el calentamiento ecuatorial continuará condicionando las previsiones. Los servicios meteorológicos nacionales deberán concretar el riesgo local, porque una señal planetaria no implica los mismos impactos en todos los países. La prevención más eficaz combina pronóstico actualizado, alertas comprensibles, protección de personas vulnerables, gestión del agua y preparación de los servicios de emergencia.

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Un sensor montado en un helicóptero revela que las emisiones volcánicas de CO₂ podrían ser tres veces mayores de lo previsto

Helicóptero en el volcán Soufrière Hills. Crédito: Alexander Riddell

Las estimaciones de las emisiones de dióxido de carbono (CO 2 ) de los volcanes pueden haber sido significativamente subestimadas, según una nueva investigación de la Universidad de Manchester.


por la Universidad de Manchester


Publicado en la revista Science Advances , los científicos han desarrollado un sensor avanzado que puede detectar gases volcánicos con gran velocidad y precisión.

Utilizando un sensor montado en un helicóptero, el equipo de investigación midió las emisiones del volcán Soufrière Hills en la isla caribeña de Montserrat, revelando que el volcán emitía tres veces más CO 2 de lo que habían estimado estudios anteriores.

Los científicos suelen monitorear las emisiones volcánicas centrándose en los respiraderos calientes, conocidos como fumarolas, que liberan altas concentraciones de gases ácidos fácilmente detectables, como el dióxido de azufre (SO₂) y el cloruro de hidrógeno (HCl). Sin embargo, muchos volcanes también presentan fumarolas más frías, donde los sistemas hidrotermales ricos en agua absorben los gases ácidos, lo que dificulta su detección. Como resultado, las emisiones de CO₂ de estas fuentes más frías a menudo se pasan por alto, lo que lleva a subestimaciones significativas de la producción de gases volcánicos.

La nueva tecnología expone esas emisiones ocultas, ofreciendo una cuantificación más precisa de la emisión de gases del volcán.

Los hallazgos también tienen implicaciones significativas para el monitoreo de volcanes y la predicción de erupciones.

Alexander Riddell, investigador principal de la Universidad de Manchester, afirmó: «Los volcanes desempeñan un papel crucial en el ciclo del carbono de la Tierra, liberando CO₂ a la atmósfera. Por lo tanto, comprender las emisiones es crucial para comprender su impacto en el clima. Nuestros hallazgos demuestran la importancia de las tasas de muestreo rápidas y los sensores de alta precisión, capaces de detectar grandes contribuciones de gases más fríos ricos en CO₂ » .

Sin embargo, también es importante comprender que, a pesar de nuestros hallazgos de que las emisiones de CO₂ podrían ser aproximadamente tres veces mayores de lo que esperábamos para los volcanes coronados por sistemas hidrotermales, estos aún contribuyen con menos del 5 % de las emisiones globales de CO₂ , mucho menos que actividades humanas como la quema de combustibles fósiles y la deforestación.

Mike Burton, profesor de Vulcanología de la Universidad de Manchester y coautor, añadió: «El desarrollo de instrumentos de gas magmático de alta sensibilidad y alta frecuencia abre una nueva frontera en la ciencia vulcanológica y la monitorización de volcanes. Este trabajo demuestra los nuevos descubrimientos que nos aguardan».

Al obtener una imagen más completa de las emisiones de gases volcánicos, podemos comprender mejor el movimiento del magma, observar posibles señales de erupciones inminentes y señales de que una erupción en curso podría estar terminando. Para las personas que viven cerca de volcanes activos , estos avances podrían optimizar los sistemas de alerta temprana y las medidas de seguridad .

Más información: Alexander Riddell, La cuantificación de las emisiones de gases a baja temperatura revela subestimaciones del flujo de CO₂ en el volcán Soufrière Hills, Montserrat, Science Advances (2025). DOI: 10.1126/sciadv.ads8864 . www.science.org/doi/10.1126/sciadv.ads8864