Articulo de referencia

Temperatura superficial global

La línea azul representa la temperatura superficial global reconstruida durante los últimos 2000 años utilizando datos indirectos de anillos de árboles , corales y núcleos de hi...

La línea azul representa la temperatura superficial global reconstruida durante los últimos 2000 años utilizando datos indirectos de anillos de árboles , corales y núcleos de hielo . [ 1 ] La línea roja muestra mediciones directas de la temperatura superficial desde 1880. [ 2 ]

La temperatura superficial global ( TSG ) es la temperatura promedio de la superficie terrestre en un momento dado. Es una combinación de la temperatura de la superficie del mar y la temperatura del aire cerca de la superficie terrestre, ponderadas por sus respectivas áreas. Los datos de temperatura provienen principalmente de estaciones meteorológicas y satélites . Para estimar datos del pasado distante, se pueden utilizar datos indirectos, por ejemplo, de anillos de árboles , corales y núcleos de hielo . [ 1 ] La observación del aumento de la TTG a lo largo del tiempo es una de las muchas líneas de evidencia que respaldan el consenso científico sobre el cambio climático , que es que las actividades humanas están causando el cambio climático . Términos alternativos para el mismo concepto son temperatura superficial media global ( TSMG ) o temperatura superficial media global .

Las series de mediciones de temperatura fiables en algunas regiones comenzaron en el período 1850-1880 (esto se denomina registro instrumental de temperatura ). El registro de temperatura más extenso es la serie de datos de temperatura de Inglaterra Central , que comienza en 1659. Los registros cuasi-globales más extensos comienzan en 1850. [ 3 ] Para las mediciones de temperatura en la atmósfera superior se puede utilizar una variedad de métodos. Esto incluye radiosondas lanzadas con globos meteorológicos, una variedad de satélites y aeronaves. [ 4 ] Los satélites pueden monitorear las temperaturas en la atmósfera superior, pero no se utilizan comúnmente para medir el cambio de temperatura en la superficie. Las temperaturas del océano a diferentes profundidades se miden para agregar a los conjuntos de datos de temperatura superficial global. Estos datos también se utilizan para calcular el contenido de calor del océano .

La GMST se suele agrupar por año o mes. Hasta 1940, la GMST anual promedio aumentó, pero se mantuvo relativamente estable entre 1940 y 1975. Desde 1975, ha aumentado aproximadamente entre 0,15  °C y 0,20  °C por década, hasta alcanzar al menos 1,1  °C (1,9  °F) por encima de los niveles de 1880. [ 5 ] La GMST anual actual es de aproximadamente 15 °C (59 °F) , [ 6 ] aunque las temperaturas mensuales pueden variar casi 2 °C (4 °F) por encima o por debajo de esta cifra. [ 7 ]    

La temperatura media global y combinada de la superficie terrestre y oceánica muestra un calentamiento de 1,09  °C (rango: 0,95 a 1,20  °C) desde 1850–1900 hasta 2011–2020, según múltiples conjuntos de datos producidos de forma independiente. [ 8 ] : 5 La tendencia es más rápida desde la década de 1970 que en cualquier otro período de 50 años durante al menos los últimos 2000 años. [ 8 ] : 8 Dentro de esa tendencia ascendente, cierta variabilidad en las temperaturas ocurre debido a la variabilidad interna natural (por ejemplo, debido a El Niño–Oscilación del Sur ).

El registro global de temperaturas muestra los cambios en la temperatura de la atmósfera y los océanos a lo largo de diversos periodos de tiempo. Existen numerosas estimaciones de temperaturas desde el final de la glaciación del Pleistoceno , particularmente durante el Holoceno actual . Parte de la información sobre temperaturas está disponible a través de evidencia geológica, que se remonta a millones de años. Más recientemente, la información de los núcleos de hielo abarca el periodo desde hace 800 000 años hasta la actualidad. Los anillos de los árboles y las mediciones de los núcleos de hielo pueden proporcionar evidencia sobre la temperatura global desde hace 1000-2000 años hasta el presente. [ 9 ]

Definición

Cambios proyectados en la temperatura superficial en relación con el período 1850-1900, basados ​​en los cambios medios multimodelos de CMIP6.

El Sexto Informe de Evaluación del IPCC define la temperatura media global de la superficie (GMST) como el "promedio global estimado de las temperaturas del aire cercanas a la superficie sobre tierra y hielo marino, y la temperatura de la superficie del mar (SST) sobre regiones oceánicas libres de hielo, con cambios que normalmente se expresan como desviaciones de un valor durante un período de referencia específico". [ 10 ] : 2231

En pocas palabras, la temperatura superficial global (TSG) se calcula promediando la temperatura en la capa superficial del océano ( temperatura de la superficie del mar ) y sobre la tierra ( temperatura del aire superficial ).

En comparación, la temperatura media global del aire superficial (GSAT) es el "promedio global de las temperaturas del aire cercanas a la superficie sobre tierra, océanos y hielo marino . Los cambios en la GSAT se utilizan a menudo como medida del cambio de temperatura global en los modelos climáticos". [ 10 ] : 2231

La temperatura global puede tener diferentes definiciones. Existe una pequeña diferencia entre las temperaturas del aire y de la superficie. [ 11 ] : 12

Datos de temperatura desde 1850 hasta la actualidad.

Animación de la NASA que muestra los cambios en la temperatura superficial global desde 1880. El color azul indica temperaturas más frías y el rojo, temperaturas más cálidas. Como valor de referencia, se utiliza la temperatura media del periodo 1951-1980.

Los cambios en las temperaturas globales durante el último siglo evidencian los efectos del aumento de los gases de efecto invernadero . Cuando el sistema climático reacciona a estos cambios, se produce el cambio climático . La medición de la temperatura superficial global es una de las muchas pruebas que respaldan el consenso científico sobre el cambio climático : que los seres humanos están provocando el calentamiento del sistema climático de la Tierra .

La temperatura media global y la temperatura combinada de la superficie terrestre y oceánica muestran un calentamiento de 1,09  °C (rango: 0,95 a 1,20  °C) desde 1850-1900 hasta 2011-2020, según múltiples conjuntos de datos producidos de forma independiente. [ 8 ] : 5 La tendencia es más rápida desde la década de 1970 que en cualquier otro período de 50 años durante al menos los últimos 2000 años. [ 8 ] : 8

La mayor parte del calentamiento observado ocurrió en dos períodos: alrededor de 1900 a alrededor de 1940 y alrededor de 1970 en adelante; [ 12 ] el enfriamiento/meseta de 1940 a 1970 se ha atribuido principalmente al aerosol de sulfato . [ 13 ] [ 14 ] : 207 Algunas de las variaciones de temperatura durante este período de tiempo también pueden deberse a patrones de circulación oceánica. [ 15 ]

Las temperaturas del aire terrestre están aumentando más rápido que las de la superficie del mar. Las temperaturas terrestres se han calentado 1,59  °C (rango: 1,34 a 1,83  °C) entre 1850-1900 y 2011-2020, mientras que las de la superficie del mar se han calentado 0,88  °C (rango: 0,68 a 1,01  °C) durante el mismo período. [ 8 ] : 5

Para el período 1980-2020, la tendencia de calentamiento lineal para las temperaturas combinadas de tierra y mar ha sido de 0,18  °C a 0,20  °C por década, dependiendo del conjunto de datos utilizado. [ 16 ] : Tabla 2.4

Es improbable que los efectos no corregidos de la urbanización, o los cambios en el uso o la cobertura del suelo , hayan aumentado los cambios de temperatura global de la tierra en más del 10 %. [ 17 ] : 189 Sin embargo, se han encontrado señales de urbanización más importantes a nivel local en algunas regiones de rápida urbanización, como el este de China. [ 16 ] : Sección 2.3.1.1.3

En los últimos 50 años, el Ártico es la región que más se ha calentado, y las temperaturas en tierra generalmente han aumentado más que las temperaturas de la superficie del mar . [ 18 ]

El calentamiento global afecta a todas las partes del sistema climático de la Tierra . [ 19 ] Las temperaturas superficiales globales han aumentado 1,1  °C (2,0  °F). Los científicos afirman que seguirán aumentando en el futuro. [ 20 ] [ 21 ] Los cambios climáticos no son uniformes en toda la Tierra. En particular, la mayoría de las zonas terrestres se han calentado más rápido que la mayoría de las zonas oceánicas. El Ártico se está calentando más rápido que la mayoría de las demás regiones. [ 22 ] Las temperaturas nocturnas han aumentado más rápido que las diurnas. [ 23 ] El impacto en la naturaleza y en las personas depende de cuánto más se caliente la Tierra. [ 24 ] : 787

Los científicos utilizan varios métodos para predecir los efectos del cambio climático causado por el hombre. Uno es investigar los cambios climáticos naturales pasados. [ 25 ] Para evaluar los cambios en el clima pasado de la Tierra , los científicos han estudiado anillos de árboles , núcleos de hielo , corales y sedimentos oceánicos y lacustres . [ 26 ] Estos muestran que las temperaturas recientes han superado cualquier cosa en los últimos 2000 años. [ 27 ] Para finales del siglo XXI, las temperaturas pueden aumentar a un nivel visto por última vez en el Plioceno medio . Esto fue hace unos 3 millones de años. [ 28 ] : 322 En ese momento, las temperaturas globales medias eran aproximadamente 2–4  °C (3,6–7,2  °F) más cálidas que las temperaturas preindustriales. El nivel medio global del mar era hasta 25 metros (82  pies) más alto que en la actualidad. [ 29 ] : 323 El aumento moderno observado en la temperatura y las concentraciones de CO 2 ha sido rápido. Incluso los eventos geofísicos abruptos en la historia de la Tierra no se aproximan a las tasas actuales. [ 30 ] : 54

Los conjuntos de datos de temperatura media global de varias organizaciones científicas muestran una concordancia sustancial con respecto al progreso y la extensión del calentamiento global: las correlaciones por pares de los cuatro conjuntos de datos a largo plazo desde 1880 son de al menos el 99,29 % .
Una espiral climática que representa las anomalías mensuales en la temperatura global desde 1880 hasta 2021.

Métodos

El registro instrumental de temperatura es un registro de temperaturas dentro del clima de la Tierra basado en la medición directa de la temperatura del aire y del océano . Los registros instrumentales de temperatura no utilizan reconstrucciones indirectas mediante datos indirectos climáticos, como los obtenidos a partir de anillos de árboles y sedimentos marinos . [ 31 ]

Registros de temperatura tempranos

Exterior de una pantalla Stevenson utilizada para mediciones de temperatura en estaciones terrestres.
Interior de una pantalla de Stevenson

El registro de temperatura más extenso es la serie de datos de temperatura de Inglaterra Central , un conjunto de datos de una sola ubicación que comienza en 1659. [ 32 ]

El 15 de diciembre de 2025, el programa Copernicus publicó el análisis de referencia GloSAT, un conjunto de datos en cuadrícula sobre el cambio de temperatura del aire en tierra y océano a nivel mundial que se remonta a la década de 1780, utilizando observaciones de la temperatura del aire marino en lugar de mediciones de la temperatura de la superficie del mar. [ 33 ]

Antes del lanzamiento de GloSAT, generalmente se consideraba que el período para el cual existían registros instrumentales razonablemente confiables de la temperatura de la tierra cerca de la superficie con una cobertura casi global comenzaba alrededor de 1850. [ 3 ] Existen registros anteriores, pero con una cobertura más escasa, en gran medida confinados al hemisferio norte y con instrumentación menos estandarizada.

Los datos de temperatura para el registro provienen de mediciones realizadas en estaciones terrestres, barcos y boyas . En tierra, las temperaturas se miden mediante sensores electrónicos o termómetros de mercurio o alcohol , que se leen manualmente. Los instrumentos se protegen de la luz solar directa con una cubierta, como una pantalla Stevenson . El registro marítimo consiste en mediciones de temperatura del mar realizadas por barcos, principalmente mediante sensores instalados en el casco, tomas de agua de los motores o cubetas, e incluye, más recientemente, mediciones de boyas amarradas y a la deriva . Los registros terrestres y marítimos pueden compararse.

Las áreas densamente pobladas tienden a tener una alta densidad de puntos de medición. Por el contrario, las observaciones de temperatura están más dispersas en áreas poco pobladas, como las regiones polares y los desiertos, así como en muchas regiones de África y Sudamérica. [ 34 ] Antiguamente, los termómetros se leían manualmente para registrar las temperaturas. Hoy en día, las mediciones suelen conectarse con sensores electrónicos que transmiten datos automáticamente. Los datos de temperatura superficial se presentan generalmente como anomalías en lugar de valores absolutos.

La medición terrestre y marítima, así como la calibración de instrumentos, son responsabilidad de los servicios meteorológicos nacionales . La estandarización de los métodos se organiza a través de la Organización Meteorológica Mundial (y anteriormente a través de su predecesora, la Organización Meteorológica Internacional ). [ 35 ]

La mayoría de las observaciones meteorológicas se utilizan para elaborar pronósticos del tiempo. Centros como el Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas a Medio Plazo muestran mapas instantáneos de su cobertura; el Centro Hadley, por ejemplo, muestra la cobertura promedio del año 2000. La cobertura para principios de los siglos XX y XIX sería significativamente menor. Si bien los cambios de temperatura varían en magnitud y dirección de un lugar a otro, los datos de diferentes ubicaciones se combinan para obtener una estimación del cambio promedio global.

Registros de temperatura obtenidos mediante satélites y globos (desde la década de 1950 hasta la actualidad)

Las mediciones de temperatura atmosférica a diferentes altitudes realizadas con radiosondas de globos meteorológicos comenzaron a mostrar una cobertura aproximada a nivel global en la década de 1950. Desde diciembre de 1978, las unidades de sondeo de microondas en satélites han producido datos que pueden utilizarse para inferir las temperaturas en la troposfera .

Varios grupos han analizado los datos satelitales para calcular las tendencias de temperatura en la troposfera. Tanto la Universidad de Alabama en Huntsville (UAH) como la corporación privada Remote Sensing Systems (RSS), financiada por la NASA, encuentran una tendencia ascendente. Para la troposfera inferior, la UAH encontró una tendencia promedio global entre 1978 y 2019 de 0,130 grados Celsius por década. [ 36 ] RSS encontró una tendencia de 0,148  grados Celsius por década hasta enero de 2011. [ 37 ]

En 2004, los científicos encontraron tendencias de +0,19  grados Celsius por década al aplicarlas al conjunto de datos RSS. [ 38 ] Otros encontraron  un aumento de 0,20 grados Celsius por década entre 1978 y 2005, desde entonces el conjunto de datos no se ha actualizado. [ 39 ]

Las simulaciones más recientes de modelos climáticos arrojan resultados variados respecto a los cambios en la temperatura media global. Algunos modelos muestran un mayor calentamiento en la troposfera que en la superficie, mientras que un número ligeramente menor de simulaciones muestra el comportamiento opuesto. No existe una inconsistencia fundamental entre estos resultados de los modelos y las observaciones a escala global. [ 40 ]

Los registros satelitales solían mostrar tendencias de calentamiento mucho menores en la troposfera, que se consideraban en desacuerdo con las predicciones de los modelos; sin embargo, tras las revisiones de los registros satelitales, las tendencias ahora son similares.

Conjuntos de datos globales de superficie y océanos

Los métodos utilizados para obtener las principales estimaciones de las tendencias de la temperatura superficial global son en gran medida independientes entre sí e incluyen:

Estos conjuntos de datos se actualizan con frecuencia y, por lo general, coinciden bastante entre sí.

Temperaturas absolutas frente a anomalías

Los registros de la temperatura superficial media global se suelen presentar como anomalías en lugar de temperaturas absolutas. Una anomalía de temperatura se mide con respecto a un valor de referencia (también llamado período base o promedio a largo plazo ). [ 44 ] Generalmente, se trata de un período de 30 años. Por ejemplo, un período base comúnmente utilizado es 1951-1980. Por lo tanto, si la temperatura media durante ese período fue de 15  °C y la temperatura medida actualmente es de 17  °C, entonces la anomalía de temperatura es de +2  °C.

Las anomalías de temperatura son útiles para calcular las temperaturas superficiales promedio, ya que tienden a estar altamente correlacionadas en grandes distancias (del orden de 1000  km). [ 45 ] En otras palabras, las anomalías son representativas de los cambios de temperatura en grandes áreas y distancias. En comparación, las temperaturas absolutas varían notablemente incluso en distancias cortas. Un conjunto de datos basado en anomalías también será menos sensible a los cambios en la red de observación (como la apertura de una nueva estación en una ubicación particularmente cálida o fría) que uno basado en valores absolutos.

La temperatura absoluta media de la superficie terrestre para el período 1961-1990 se ha derivado mediante interpolación espacial de las temperaturas medias del aire cercanas a la superficie observadas sobre la tierra, los océanos y las regiones de hielo marino, con una mejor estimación de 14  °C (57,2  °F). [ 46 ] La estimación es incierta, pero probablemente se encuentra dentro de 0,5  °C del valor real. [ 46 ] Dada la diferencia en las incertidumbres entre este valor absoluto y cualquier anomalía anual, no es válido sumarlas para inferir un valor absoluto preciso para un año específico. [ 47 ]

Ubicación de las estaciones de medición de temperatura

El Programa de Observadores Cooperativos del Servicio Meteorológico Nacional de EE. UU. ha establecido estándares mínimos con respecto a la instrumentación, ubicación y reporte de estaciones de temperatura superficial. [ 48 ] Los sistemas de observación disponibles pueden detectar variaciones de temperatura interanuales como las causadas por El Niño o erupciones volcánicas. [ 49 ]

Otro estudio concluyó en 2006 que las técnicas empíricas existentes para validar la consistencia local y regional de los datos de temperatura son adecuadas para identificar y eliminar sesgos de los registros de las estaciones, y que dichas correcciones permiten preservar la información sobre las tendencias a largo plazo. [ 50 ] Un estudio de 2013 también encontró que el sesgo urbano puede tenerse en cuenta, y que cuando todos los datos de las estaciones disponibles se dividen en rurales y urbanos, ambos conjuntos de temperaturas son en general consistentes. [ 51 ]

períodos más cálidos

Años más cálidos

En las últimas décadas, los nuevos récords de altas temperaturas han superado sustancialmente a los nuevos récords de bajas temperaturas en una porción cada vez mayor de la superficie terrestre. [ 52 ] La comparación muestra variabilidad estacional en los aumentos de récords.

El período comprendido entre 2015 y 2025 incluyó los 11 años más cálidos registrados desde 1850. [ 53 ]

El año 2023 fue 1,48  °C más cálido que el promedio de los años 1850-1900 según el Servicio de Cambio Climático de Copernicus . Fue declarado como el más cálido registrado casi inmediatamente después de su finalización y batió muchos récords climáticos. [ 54 ] [ 55 ]

Existe una tendencia de calentamiento a largo plazo, y hay variabilidad en esta tendencia debido a fuentes naturales de variabilidad (por ejemplo, ENSO como el evento de El Niño de 2014-2016 , erupción volcánica ). [ 56 ] No todos los años establecerán un récord, pero se producen máximos históricos con regularidad.

Si bien los años récord pueden atraer un considerable interés público, [ 57 ] los años individuales son menos significativos que la tendencia general. [ 58 ] [ 59 ] Algunos climatólogos han criticado la atención que la prensa popular presta a las estadísticas del año más cálido . [ 60 ] [ 58 ]

Con base en el conjunto de datos de la NOAA (tenga en cuenta que otros conjuntos de datos producen clasificaciones diferentes [ 61 ] ), la siguiente tabla enumera la clasificación y la anomalía de la temperatura promedio anual combinada global de tierra y océano para cada uno de los 10 años más cálidos registrados. [ 62 ] A modo de comparación: el IPCC utiliza la media de cuatro conjuntos de datos diferentes y expresa los datos en relación con el período 1850-1900. Aunque los registros globales de temperatura instrumental comienzan solo en 1850, las reconstrucciones de temperaturas anteriores basadas en indicadores climáticos sugieren que estos años recientes pueden ser los más cálidos en varios siglos o milenios, o incluso más. [ 16 ] : 2-6

Décadas más cálidas

Calentamiento global por décadas: En las últimas cuatro décadas, las temperaturas superficiales medias globales durante una década determinada casi siempre han sido superiores a la temperatura media de la década anterior (datos de 1850 a 2020 basados ​​en conjuntos de datos de HadCRUT ).

Se han identificado numerosos factores que influyen en las temperaturas medias globales anuales. Un análisis de los cambios en la temperatura media global por décadas revela un cambio climático continuo: cada una de las últimas cuatro décadas ha sido sucesivamente más cálida en la superficie terrestre que cualquier década anterior desde 1850. La década más reciente (2011-2020) fue más cálida que cualquier período multicentenario en los últimos 11.700 años. [ 16 ] : 2-6

El siguiente gráfico proviene de datos de la NASA sobre anomalías combinadas de la temperatura del aire en la superficie terrestre y del agua en la superficie del mar. [ 63 ]

Factores que influyen en la temperatura global

Las barras de colores muestran cómo los años de El Niño (rojo, calentamiento regional) y los años de La Niña (azul, enfriamiento regional) se relacionan con el calentamiento global general. La Oscilación del Sur de El Niño se ha vinculado con la variabilidad en el aumento de la temperatura media global a largo plazo, y los años de El Niño suelen corresponder a aumentos anuales de la temperatura global.

Entre los factores que influyen en la temperatura global se incluyen:

  • Los gases de efecto invernadero atrapan la radiación saliente, calentando la atmósfera, que a su vez calienta la tierra ( efecto invernadero ).
  • El Niño-Oscilación del Sur (ENSO): El Niño generalmente tiende a aumentar las temperaturas globales. La Niña , por otro lado, suele causar años más fríos que el promedio a corto plazo. [ 64 ] El Niño es la fase cálida de la Oscilación del Sur (ENSO) y La Niña la fase fría. En ausencia de otras influencias a corto plazo, como erupciones volcánicas, los años de El Niño intenso suelen ser de 0,1  °C a 0,2  °C más cálidos que los años inmediatamente anteriores y posteriores, y los años de La Niña intensa, de 0,1  °C a 0,2  °C más fríos. La señal es más prominente en el año en que termina la fase de El Niño o La Niña, con temperaturas promedio globales que suelen aumentar de 0,1  °C a 0,2  °C durante los años de El Niño intenso y disminuir en un margen similar durante los eventos de La Niña intensa, en ausencia de otras influencias a corto plazo, como erupciones volcánicas. [ 65 ]
  • Aerosoles y erupciones volcánicas: Los aerosoles dispersan la radiación incidente, enfriando generalmente el planeta. A largo plazo, los aerosoles son principalmente de origen antropogénico, pero las grandes erupciones volcánicas pueden producir cantidades de aerosoles que superan las de origen antropogénico durante periodos de hasta varios años. Las erupciones volcánicas lo suficientemente grandes como para inyectar cantidades significativas de dióxido de azufre en la estratosfera pueden tener un importante efecto de enfriamiento global durante uno a tres años después de la erupción. Este efecto es más prominente en el caso de los volcanes tropicales, ya que los aerosoles resultantes pueden extenderse por ambos hemisferios. Las mayores erupciones de los últimos 100 años, como la del Monte Pinatubo en 1991 y la del Monte Agung en 1963-1964 , han sido seguidas por años con temperaturas medias globales entre 0,1  °C y 0,2  °C por debajo de las tendencias a largo plazo de la época.
  • Los cambios en el uso del suelo, como la deforestación, pueden aumentar los gases de efecto invernadero debido a la quema de biomasa . El albedo también puede verse alterado.
  • La radiación solar incidente varía muy poco, y la variación principal está controlada por el ciclo de actividad magnética solar de aproximadamente 11 años .

Solidez de la evidencia

Existe un consenso científico de que el clima está cambiando y que los gases de efecto invernadero emitidos por las actividades humanas son el principal impulsor. [ 66 ] Este consenso científico se refleja, por ejemplo, en el Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC), un organismo internacional que resume la ciencia existente, y en el Programa de Investigación sobre el Cambio Global de Estados Unidos . [ 66 ]

Otros informes y evaluaciones

Consulte el pie de foto.
Este gráfico muestra cómo se producen las variaciones a corto plazo en la temperatura medida. El gráfico también muestra una tendencia a largo plazo del calentamiento global . [ 67 ]

La Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos , tanto en su informe de 2002 al presidente George W. Bush como en publicaciones posteriores, ha respaldado firmemente la evidencia de un aumento de la temperatura global promedio en el siglo XX. [ 68 ]

Los resultados preliminares de una evaluación realizada por el grupo Berkeley Earth Surface Temperature y publicados en octubre de 2011, revelaron que en los últimos 50 años la superficie terrestre se calentó 0,911  °C, y sus resultados reflejan los obtenidos en estudios anteriores realizados por la NOAA, el Centro Hadley y el GISS de la NASA . El estudio abordó las preocupaciones planteadas por los escépticos (más a menudo: negacionistas del cambio climático ). [ 69 ] [ 70 ] Dichas preocupaciones incluían los efectos de isla de calor urbana y la aparente mala calidad de las estaciones, [ 69 ] y el "problema del sesgo de selección de datos" [ 69 ] y se concluyó que estos efectos no sesgaron los resultados obtenidos en estos estudios anteriores. [ 69 ] [ 71 ] [ 72 ] [ 73 ]

Mapa de las estaciones terrestres de monitoreo a largo plazo incluidas en la Red Climatológica Histórica Global . Los colores indican la duración del registro de temperatura disponible en cada sitio.

Variabilidad climática interna y calentamiento global

Una de las cuestiones que se han planteado en los medios es la opinión de que el calentamiento global "se detuvo en 1998". [ 74 ] [ 75 ] Esta opinión ignora la presencia de variabilidad climática interna. [ 75 ] [ 76 ] La variabilidad climática interna es el resultado de interacciones complejas entre los componentes del sistema climático, como el acoplamiento entre la atmósfera y el océano. [ 77 ] Un ejemplo de variabilidad climática interna es la Oscilación del Sur de El Niño (ENSO). [ 75 ] [ 76 ] El Niño de 1998 fue particularmente fuerte, posiblemente uno de los más fuertes del siglo XX, y 1998 fue en ese momento el año más cálido del mundo registrado por un margen sustancial.

El enfriamiento durante el período 2007-2012, por ejemplo, probablemente fue impulsado por modos internos de variabilidad climática como La Niña . [ 78 ] El área de temperaturas superficiales del mar más frías que el promedio que define las condiciones de La Niña puede empujar las temperaturas globales hacia abajo, si el fenómeno es lo suficientemente fuerte. [ 78 ] La desaceleración en las tasas de calentamiento global durante el período 1998-2012 también es menos pronunciada en las generaciones actuales de conjuntos de datos de observación que en los disponibles en ese momento en 2012. La desaceleración temporal de las tasas de calentamiento terminó después de 2012, y cada año a partir de 2015 fue más cálido que cualquier año anterior a 2015, pero se espera que las tasas de calentamiento continúen fluctuando en escalas de tiempo decenales a lo largo del siglo XXI. [ 79 ] : Recuadro 3.1

Gráfico superior (completo): 196 filas representan 196 países, agrupados por continente. Cada fila tiene 118 temperaturas anuales codificadas por colores, que muestran los patrones de calentamiento de 1901 a 2018 en cada región y país. [ 80 ] [ 81 ] Gráfico inferior (resumen): promedio global 1901-2018 . [ 82 ] Visualización de datos: franjas de calentamiento .

Cada uno de los siete años entre 2015 y 2021 fue claramente más cálido que cualquier año anterior a 2014, y se espera que esta tendencia se mantenga durante algún tiempo (es decir, el récord de 2016 se romperá antes de 2026, etc.). [ 83 ] [ 84 ] Un pronóstico decenal de la Organización Meteorológica Mundial publicado en 2021 indicó una probabilidad del 40 % de tener un año con un aumento de temperatura superior a 1,5 °C en el período 2021-2025. [ 85 ]

Es muy probable que el calentamiento global alcance entre 1,0  °C y 1,8  °C a finales del siglo XXI en el escenario de emisiones de GEI muy bajas . En un escenario intermedio, el calentamiento global alcanzaría entre 2,1  °C y 3,5  °C, y entre 3,3  °C y 5,7  °C en el escenario de emisiones de GEI muy altas . [ 8 ] : SPM-17 Estas proyecciones se basan en modelos climáticos combinados con observaciones. [ 86 ] : TS-30

Las investigaciones de mediados de la década de 2020 sugieren que una aceleración del calentamiento global puede contribuir a una oscilación de la anomalía de la temperatura global promedio nominal más allá del objetivo del Acuerdo de París de 1,5 °C (2,7 °F) antes de 2030." [ 87 ] Además, al eliminar el ruido asociado con la variación climática natural , otras investigaciones sugieren que la tendencia de calentamiento aumentó de 0,19–0,20 °C (0,34–0,36 °F) por década (para 1970–2015) a 0,35 °C (0,63 °F) (para 2015–2025). Los investigadores concluyeron con un 98 % de confianza que este calentamiento acelerado resultaría en una violación del objetivo de 1,5 °C (2,7 °F) para 2030." [ 88 ]        

Cambios de temperatura regionales

No se prevé que los cambios climáticos sean uniformes en todo el planeta. En particular, las zonas terrestres cambian más rápidamente que los océanos, y las altas latitudes del norte cambian más rápidamente que los trópicos. Existen tres formas principales en que el calentamiento global alterará el clima regional: el deshielo, la alteración del ciclo hidrológico (de evaporación y precipitación) y la modificación de las corrientes oceánicas .

Estimaciones de temperatura anteriores a 1850

Un artículo de diciembre de 2025 publicado en la revista Earth System Science Data del Programa Copernicus presentó un conjunto de datos de temperatura del aire superficial global de GloSAT basado en observaciones de la temperatura del aire marino en lugar de las mediciones de la temperatura de la superficie del mar que se utilizan habitualmente. GloSAT abarcaba el período de 1780, anterior a 1850, cubierto por conjuntos de datos anteriores. [ 89 ]

El registro global de temperaturas muestra las fluctuaciones de la temperatura de la atmósfera y los océanos a lo largo de diversos periodos de tiempo. Existen numerosas estimaciones de temperaturas desde el final de la glaciación del Pleistoceno , particularmente durante la época actual del Holoceno . Parte de la información sobre temperaturas está disponible a través de evidencia geológica, que se remonta a millones de años. Más recientemente, la información de los núcleos de hielo cubre el periodo desde hace 800 000 años hasta la actualidad. Un estudio del paleoclima abarca el periodo desde hace 12 000 años. Los anillos de los árboles y las mediciones de los núcleos de hielo pueden proporcionar evidencia sobre la temperatura global desde hace 1 000 a 2 000 años. La información más detallada existe desde 1850, cuando comenzaron los registros metódicos basados ​​en termómetros . Se realizaron modificaciones en la pantalla tipo Stevenson para obtener mediciones uniformes del instrumento alrededor de 1880. [ 9 ]

Anillos de árboles y núcleos de hielo (de 1.000 a 2.000 años antes del presente)

Las mediciones indirectas pueden utilizarse para reconstruir el registro de temperatura anterior al período histórico. Cantidades como el ancho de los anillos de los árboles , el crecimiento de los corales , las variaciones isotópicas en los núcleos de hielo , los sedimentos oceánicos y lacustres, los depósitos de cuevas , los fósiles , las temperaturas de los pozos de perforación y los registros de longitud de los glaciares se correlacionan con las fluctuaciones climáticas. A partir de estos datos, se han realizado reconstrucciones indirectas de la temperatura de los últimos 2000 años para el hemisferio norte, y en escalas de tiempo más cortas para el hemisferio sur y los trópicos. [ 90 ] [ 91 ] [ 92 ]

La cobertura geográfica de estos indicadores indirectos es necesariamente escasa, y varios de ellos son más sensibles a fluctuaciones rápidas. Por ejemplo, los anillos de los árboles, los núcleos de hielo y los corales generalmente muestran variación en una escala temporal anual, pero las reconstrucciones de pozos se basan en tasas de difusión térmica , y las fluctuaciones a pequeña escala se diluyen. Incluso los mejores registros de indicadores indirectos contienen muchas menos observaciones que los peores períodos del registro observacional, y la resolución espacial y temporal de las reconstrucciones resultantes es, en consecuencia, gruesa. Conectar los indicadores indirectos medidos con la variable de interés, como la temperatura o la precipitación, es sumamente complejo. Se combinan conjuntos de datos de múltiples indicadores indirectos complementarios que cubren períodos de tiempo y áreas superpuestas para producir las reconstrucciones finales. [ 92 ] [ 93 ]

Registro de temperaturas de los últimos 2000 años (el llamado Período Cálido Medieval y la Pequeña Edad de Hielo no fueron fenómenos que afectaran a todo el planeta).

Se han realizado reconstrucciones indirectas que se remontan a 2000 años, pero las reconstrucciones de los últimos 1000 años están respaldadas por conjuntos de datos independientes más numerosos y de mayor calidad. Estas reconstrucciones indican: [ 92 ]

  • Las temperaturas medias globales de la superficie terrestre durante los últimos 25 años han sido más altas que en cualquier período comparable desde el año 1600 d.C., y probablemente desde el año 900 d.C.
  • Hubo una Pequeña Edad de Hielo centrada en el año 1700 d.C.
  • Hubo un Período Cálido Medieval centrado en el año 1000 d.C., pero este no fue un fenómeno global. [ 94 ]

Indicadores históricos indirectos

Además de los indicadores numéricos naturales (como el ancho de los anillos de los árboles), existen registros del período histórico humano que pueden utilizarse para inferir variaciones climáticas, entre ellos: informes de heladas en el Támesis ; registros de buenas y malas cosechas; fechas de floración primaveral o parto de ovejas; lluvias y nevadas extraordinarias; e inundaciones o sequías inusuales. [ 95 ] Estos registros pueden utilizarse para inferir temperaturas históricas, pero generalmente de una manera más cualitativa que los indicadores naturales.

Evidencia reciente sugiere que entre el 2200 y el 2100 a. C. se produjo un cambio climático repentino y de corta duración en la región comprendida entre el Tíbet e Islandia , con algunos indicios que apuntan a un cambio global. El resultado fue un enfriamiento y una reducción de las precipitaciones. Se cree que esta fue una de las principales causas del colapso del Imperio Antiguo de Egipto . [ 96 ]

Paleoclima (desde hace 12.000 años)

Gráfico que muestra las variaciones y la estabilidad relativa del clima durante los últimos 12.000 años.

Se han realizado numerosas estimaciones de temperaturas pasadas a lo largo de la historia de la Tierra . El campo de la paleoclimatología incluye registros de temperaturas antiguas. Dado que el presente artículo se centra en las temperaturas recientes, se presta especial atención a los eventos ocurridos desde el retroceso de los glaciares del Pleistoceno . Los 10 000 años de la época del Holoceno abarcan la mayor parte de este período, desde el final del Dryas Reciente, un enfriamiento milenario del hemisferio norte. El Óptimo Climático del Holoceno fue generalmente más cálido que el siglo XX, pero se han observado numerosas variaciones regionales desde el inicio del Dryas Reciente.

Núcleos de hielo (de hace 800.000 años)

Estimaciones de temperatura a lo largo de 800 000 años de los núcleos de hielo EPICA en la Antártida. Las temperaturas se expresan en grados Celsius con respecto al promedio de los últimos 1000 años; el año 0 corresponde a 1950.

Existen registros a más largo plazo para algunos yacimientos: el reciente núcleo EPICA de la Antártida alcanza los 800 000 años; muchos otros superan los 100 000 años. El núcleo EPICA abarca ocho ciclos glaciales/interglaciales. El núcleo NGRIP de Groenlandia se remonta a más de 100 000 años, con 5 000 años en el interglacial Eemiense . Si bien las señales a gran escala de los núcleos son claras, existen problemas para interpretar los detalles y relacionar la variación isotópica con la señal de temperatura. [ 97 ]

Ubicación de los núcleos de hielo

Ubicación de los datos del núcleo de hielo [ 98 ]

El Centro Mundial de Datos Paleoclimatológicos (WDC, por sus siglas en inglés) mantiene los archivos de datos de núcleos de hielo de glaciares y casquetes polares en montañas de latitudes bajas de todo el mundo.

Registros de núcleos de hielo de Groenlandia

Como paleotermometría, el núcleo de hielo en el centro de Groenlandia mostró registros consistentes sobre los cambios de temperatura superficial. [ 99 ] Según los registros, los cambios en el clima global son rápidos y generalizados. La fase de calentamiento solo requiere pasos simples, sin embargo, el proceso de enfriamiento requiere más prerrequisitos y bases. [ 100 ] Además, Groenlandia tiene el registro más claro de cambios climáticos abruptos en el núcleo de hielo, y no hay otros registros que puedan mostrar el mismo intervalo de tiempo con una resolución temporal igualmente alta. [ 99 ]

Cuando los científicos exploraron el gas atrapado en las burbujas del núcleo de hielo, encontraron que la concentración de metano en el núcleo de hielo de Groenlandia es significativamente mayor que la de las muestras antárticas de edad similar; los registros de cambios en la diferencia de concentración entre Groenlandia y la Antártida revelan una variación en la distribución latitudinal de las fuentes de metano. [ 101 ] El aumento en la concentración de metano mostrado por los registros del núcleo de hielo de Groenlandia implica que el área global de humedales ha cambiado mucho en los últimos años. [ 102 ] Los registros de metano derivados de los núcleos de hielo de Groenlandia han proporcionado información valiosa sobre las concentraciones pasadas de metano atmosférico y su relación con los cambios climáticos abruptos, lo que los convierte en un indicador importante para estudiar la variabilidad climática pasada. [ 103 ]

Registros de núcleos de hielo de la Antártida

La capa de hielo antártica se originó a finales del Eoceno. La perforación ha permitido recuperar un registro de 800 000 años en Dome Concordia , el núcleo de hielo más extenso disponible en la Antártida. En los últimos años, diversos estudios han aportado registros más antiguos, aunque incompletos. [ 104 ] Debido a la singularidad de la capa de hielo antártica, el núcleo de hielo antártico no solo registra los cambios de temperatura globales, sino que también contiene enormes cantidades de información sobre los ciclos biogeoquímicos globales, la dinámica climática y los cambios abruptos en el clima global. [ 105 ]

Al comparar con los registros climáticos actuales, los registros de núcleos de hielo en la Antártida confirman aún más la amplificación polar . [ 106 ] Aunque se han recuperado numerosos núcleos de hielo de la Antártida, grandes áreas del continente permanecen sin muestrear con alta resolución espacial. Como resultado, los investigadores continúan buscando sitios de perforación adicionales para mejorar la cobertura geográfica y la resolución temporal de los registros paleoclimáticos antárticos. [ 107 ] [ 108 ]

Registros de núcleos de hielo de regiones de baja latitud

Los registros de núcleos de hielo de regiones de baja latitud no son tan comunes como los de regiones polares; sin embargo, proporcionan información muy útil para los científicos. Los núcleos de hielo en regiones de baja latitud suelen provenir de zonas de gran altitud. El registro de Guliya es el más extenso de regiones de baja latitud y gran altitud, con una duración de más de 700 000 años. [ 109 ] Según estos registros, los científicos hallaron evidencia que demuestra que el Último Máximo Glacial (UMG) fue más frío en los trópicos y subtrópicos de lo que se creía. [ 110 ] Además, los registros de regiones de baja latitud ayudaron a los científicos a confirmar que el siglo XX fue el período más cálido de los últimos 1000 años. [ 109 ]

Evidencia geológica (millones de años)

Reconstrucción de los últimos 5 millones de años de historia climática, basada en el fraccionamiento de isótopos de oxígeno en núcleos de sedimentos de aguas profundas (que sirven como un indicador de la masa global total de las capas de hielo glaciar), ajustada a un modelo de forzamiento orbital (Lisiecki y Raymo 2005) [ 111 ] y a la escala de temperatura derivada de los núcleos de hielo de Vostok siguiendo a Petit et al. (1999). [ 112 ]

En escalas temporales más largas, los núcleos de sedimentos marinos indican que los ciclos glaciales e interglaciales se produjeron dentro de una tendencia de enfriamiento a largo plazo que comenzó con el inicio de la glaciación antártica a gran escala durante la Era Cenozoica. La intensificación de la glaciación del hemisferio norte hace aproximadamente 2,7-3 millones de años marcó una mayor expansión de los casquetes polares de la Tierra y el establecimiento de ciclos glaciales-interglaciales pronunciados. Estos cambios climáticos a largo plazo se han producido repetidamente a lo largo de la historia de la Tierra y se han vinculado en parte a cambios en la configuración de los continentes y océanos resultantes de la tectónica de placas y la deriva continental. [ 113 ] [ 114 ] [ 115 ]

Véase también

Referencias

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