
La temperatura del océano juega un papel crucial en el sistema climático global , las corrientes oceánicas y los hábitats marinos . Varía según la profundidad , la ubicación geográfica y la estación . No solo difiere la temperatura en el agua de mar , sino también la salinidad . El agua superficial cálida es generalmente más salada que las aguas profundas o polares más frías. [ 2 ] En las regiones polares, las capas superiores del agua del océano son frías y dulces. [ 3 ] El agua oceánica profunda es agua fría y salada que se encuentra a gran profundidad bajo la superficie de los océanos de la Tierra . Esta agua tiene una temperatura uniforme de alrededor de 0-3 °C. [ 4 ] La temperatura del océano también depende de la cantidad de radiación solar que incide sobre su superficie. En los trópicos, con el Sol casi directamente encima, la temperatura de las capas superficiales puede subir a más de 30 °C (86 °F) . Cerca de los polos, la temperatura en equilibrio con el hielo marino es de aproximadamente -2 °C (28 °F) .
En los océanos existe una circulación continua a gran escala del agua . Una parte de ella es la circulación termohalina (CTH). Esta es impulsada por gradientes de densidad globales creados por el calor superficial y los flujos de agua dulce . [ 5 ] [ 6 ] Las corrientes superficiales cálidas se enfrían a medida que se alejan de los trópicos. Esto sucede cuando el agua se vuelve más densa y se hunde. Los cambios de temperatura y densidad impulsan el agua fría de regreso hacia el ecuador como una corriente de aguas profundas. Luego, finalmente, vuelve a ascender hacia la superficie.
El término temperatura oceánica se refiere a la temperatura del océano a cualquier profundidad. También puede referirse específicamente a las temperaturas oceánicas que no se encuentran cerca de la superficie. En este caso, es sinónimo de temperatura del océano profundo .
Es evidente que los océanos se están calentando como consecuencia del cambio climático y que esta tasa de calentamiento está aumentando. [ 7 ] : 9 [ 8 ] La capa superior del océano (por encima de los 700 m) se calienta más rápidamente, pero la tendencia al calentamiento se extiende por todo el océano. En 2022, el océano global alcanzó la temperatura más alta jamás registrada por el ser humano. [ 9 ]
Definición y tipos
Temperatura de la superficie del mar

La temperatura superficial del mar (o temperatura superficial del océano) es la temperatura del agua del océano cerca de la superficie. El significado exacto de " superficie" varía en la literatura y en la práctica. Generalmente se encuentra entre 1 milímetro (0,04 pulgadas) y 20 metros (70 pies) por debajo de la superficie del mar . Las temperaturas superficiales del mar modifican considerablemente las masas de aire en la atmósfera terrestre a corta distancia de la costa. La circulación termohalina tiene un impacto importante en la temperatura superficial promedio del mar en la mayor parte de los océanos del mundo. [ 11 ]
Temperatura del océano profundo
Los expertos se refieren a la temperatura a mayor profundidad como temperatura oceánica o temperatura del océano profundo . Las temperaturas oceánicas a más de 20 metros de profundidad varían según la región y el tiempo. Contribuyen a las variaciones en el contenido de calor oceánico y la estratificación del océano . [ 12 ] El aumento tanto de la temperatura superficial como de la temperatura del océano profundo es un efecto importante del cambio climático en los océanos . [ 12 ]
El agua oceánica profunda es el nombre que recibe el agua fría y salada que se encuentra en las profundidades de los océanos terrestres . El agua oceánica profunda constituye aproximadamente el 90 % del volumen de los océanos. El agua oceánica profunda tiene una temperatura muy uniforme de alrededor de 0-3 °C. Su salinidad es de aproximadamente el 3,5 % o 35 ppt (partes por mil). [ 4 ]
Pertinencia
La temperatura del océano y las concentraciones de oxígeno disuelto influyen notablemente en muchos aspectos del océano. Estos dos parámetros clave afectan la productividad primaria oceánica , el ciclo del carbono oceánico , los ciclos de nutrientes y los ecosistemas marinos . [ 13 ] Actúan conjuntamente con la salinidad y la densidad para controlar diversos procesos, como la mezcla frente a la estratificación, las corrientes oceánicas y la circulación termohalina.
Contenido de calor del océano
Los expertos calculan el contenido de calor del océano utilizando las temperaturas oceánicas a diferentes profundidades.

El contenido de calor oceánico (OHC) o absorción de calor oceánico (OHU) es la energía absorbida y almacenada por los océanos . [ 15 ] Es un indicador importante del calentamiento global . [ 16 ] El contenido de calor oceánico se calcula midiendo la temperatura del océano en diferentes ubicaciones y profundidades, e integrando la densidad superficial de un cambio en la energía entálpica sobre una cuenca oceánica o todo el océano. [ 17 ]
Entre 1971 y 2018, una tendencia ascendente constante [ 18 ] en el contenido de calor oceánico representó más del 90% del exceso de energía de la Tierra debido al calentamiento global. [ 19 ] [ 20 ] Los científicos estiman una tendencia de calentamiento de 0,43 ± 0,08 W/m² entre 1961 y 2022, que se acelera a aproximadamente 0,15 ± 0,04 W/m² por década. [ 21 ] Para 2020, aproximadamente un tercio de la energía añadida se había propagado a profundidades inferiores a 700 metros. [ 22 ] [ 23 ] Las cinco observaciones más altas de calor oceánico a una profundidad de 2000 metros ocurrieron en el período 2020-2024. [ 18 ] El principal impulsor de este aumento han sido las emisiones de gases de efecto invernadero causadas por el ser humano . [ 24 ] : 1228
Medidas
Existen diversas formas de medir la temperatura del océano. [ 25 ] Debajo de la superficie del mar, es importante considerar tanto la profundidad específica de medición como la temperatura general. Esto se debe a la gran variación que existe con la profundidad, especialmente durante el día. En estas condiciones, la baja velocidad del viento y la intensa luz solar pueden propiciar la formación de una capa cálida en la superficie del océano y grandes cambios de temperatura a medida que se desciende. Los expertos denominan a estos fuertes gradientes verticales de temperatura diurnos termoclina diurna. [ 26 ]
La técnica básica consiste en bajar un dispositivo para medir electrónicamente la temperatura y otros parámetros. Este dispositivo se llama CTD , acrónimo de conductividad, temperatura y profundidad. [ 27 ] Envía continuamente los datos al barco a través de un cable conductor. Este dispositivo suele estar montado en una estructura que incluye botellas para el muestreo de agua. Desde la década de 2010, los vehículos autónomos, como planeadores o minisumergibles, han estado cada vez más disponibles. Estos llevan los mismos sensores CTD, pero operan independientemente de un barco de investigación. Para obtener perfiles precisos se requieren sensores con tiempos de respuesta muy rápidos. Si un sensor con una constante de tiempo lenta se baja demasiado rápido, produce un efecto de histéresis: una distorsión en la que las temperaturas medidas parecen demasiado altas durante el descenso y demasiado bajas durante el ascenso. [ 28 ]
Los científicos pueden desplegar sistemas CTD desde buques de investigación en planeadores de amarre e incluso en focas. [ 29 ] Con los buques de investigación reciben datos a través del cable conductor. Para los otros métodos utilizan telemetría .
Existen otras formas de medir la temperatura de la superficie del mar. [ 30 ] En esta capa cercana a la superficie, las mediciones son posibles utilizando termómetros o satélites con espectroscopia. Los satélites meteorológicos han estado disponibles para determinar este parámetro desde 1967. Los científicos crearon los primeros compuestos globales durante 1970. [ 31 ]
El radiómetro avanzado de muy alta resolución (AVHRR) se utiliza ampliamente para medir la temperatura de la superficie del mar desde el espacio. [ 25 ] : 90
Existen diversos dispositivos para medir la temperatura del océano a diferentes profundidades. Entre ellos se incluyen la botella de Nansen , el batitermógrafo , el CTD y la tomografía acústica oceánica . Las boyas amarradas y a la deriva también miden la temperatura de la superficie del mar. Ejemplos de ello son las desplegadas por el Programa Global de Boyas a la Deriva y el Centro Nacional de Boyas de Datos . El Proyecto de Base de Datos Oceánica Mundial es la mayor base de datos de perfiles de temperatura de todos los océanos del mundo. [ 32 ]
Una pequeña flota de prueba de boyas Argo de gran profundidad tiene como objetivo extender la capacidad de medición hasta aproximadamente 6000 metros. Una vez que esté en pleno funcionamiento, muestreará con precisión la temperatura de la mayor parte del volumen oceánico. [ 33 ] [ 34 ]
La técnica de medición más frecuente en barcos y boyas son los termistores y los termómetros de mercurio . [ 25 ] : 88 Los científicos suelen usar termómetros de mercurio para medir la temperatura de las aguas superficiales. Pueden colocarlos en cubos que se arrojan por la borda de un barco. Para medir temperaturas a mayor profundidad, los colocan en botellas Nansen. [ 25 ] : 88
Seguimiento a través del programa Argo
Argo es un programa internacional para la investigación del océano. Utiliza boyas perfiladoras para observar la temperatura , la salinidad y las corrientes . Recientemente ha observado propiedades bioópticas en los océanos de la Tierra. Ha estado operando desde principios de la década de 2000. Los datos en tiempo real que proporciona apoyan la investigación climática y oceanográfica. [ 35 ] [ 36 ] Un interés de investigación especial es cuantificar el contenido de calor del océano (OHC). La flota Argo consta de casi 4000 "boyas Argo" a la deriva (como se suele llamar a las boyas perfiladoras utilizadas por el programa Argo) desplegadas en todo el mundo. Cada boya pesa 20–30 kg. En la mayoría de los casos, las sondas derivan a una profundidad de 1000 metros. Los expertos llaman a esto la profundidad de estacionamiento. Cada 10 días, cambiando su flotabilidad , se sumergen a una profundidad de 2000 metros y luego se mueven a la superficie del mar . Mientras se mueven miden perfiles de conductividad y temperatura, así como la presión . Los científicos calculan la salinidad y la densidad a partir de estas mediciones. La densidad del agua de mar es importante para determinar los movimientos a gran escala en el océano.
calentamiento de los océanos

Tendencias
Es evidente que el océano se está calentando como resultado del cambio climático, y esta tasa de calentamiento está aumentando. [ 38 ] : 9 El océano global alcanzó su temperatura más alta jamás registrada por los humanos en 2022. [ 39 ] Esto se determina por el contenido de calor del océano , que superó el máximo anterior de 2021 en 2022. [ 39 ] El aumento constante de las temperaturas oceánicas es un resultado inevitable del desequilibrio energético de la Tierra , causado principalmente por el aumento de los niveles de gases de efecto invernadero. [ 39 ] Entre la época preindustrial y la década de 2011-2020, la superficie del océano se ha calentado entre 0,68 y 1,01 °C. [ 40 ] : 1214
La mayor parte del aumento de calor oceánico se produce en el Océano Austral . Por ejemplo, entre las décadas de 1950 y 1980, la temperatura del Océano Austral Antártico aumentó 0,17 °C (0,31 °F), casi el doble que la del océano global. [ 41 ]
La tasa de calentamiento varía con la profundidad. El océano superior (por encima de los 700 m) se calienta más rápidamente. A una profundidad de mil metros, el calentamiento se produce a una tasa de casi 0,4 °C por siglo (datos de 1981 a 2019). [ 42 ] : Figura 5.4 En las zonas más profundas del océano (a nivel global), a 2000 metros de profundidad, el calentamiento ha sido de alrededor de 0,1 °C por siglo. [ 42 ] : Figura 5.4 El patrón de calentamiento es diferente para el océano Antártico (a 55°S), donde el mayor calentamiento (0,3 °C por siglo) se ha observado a una profundidad de 4500 m. [ 42 ] : Figura 5.4
Un estudio publicado en 2025 proyectó que el aumento de las temperaturas oceánicas, junto con otros factores de estrés derivados del clima, duplicará con creces los impactos acumulativos en los ecosistemas marinos para mediados de siglo. Afecta particularmente al Ártico, la Antártida, las regiones tropicales y las zonas costeras, donde la biodiversidad y la dependencia humana son mayores. [ 43 ]
En general, los científicos proyectan que todas las regiones de los océanos se calentarán para 2050, pero los modelos discrepan en cuanto a los cambios de la temperatura superficial del mar (TSM) previstos en el Atlántico Norte subpolar, el Pacífico ecuatorial y el Océano Austral. [ 44 ] El aumento futuro de la TSM media global para el período 1995-2014 a 2081-2100 es de 0,86 °C según los escenarios de emisiones de gases de efecto invernadero más moderados, y de hasta 2,89 °C según los escenarios de emisiones más severos. [ 44 ]
Un estudio publicado en 2025 en Environmental Research Letters informó que el aumento de la temperatura media global de la superficie del mar se había cuadruplicado con creces, pasando de 0,06 K por década durante 1985-89 a 0,27 K por década para 2019-23. [ 45 ] Los investigadores proyectaron que el aumento inferido durante los últimos 40 años probablemente se superaría en los próximos 20 años. [ 45 ]
Causas
La causa de los cambios observados recientemente es el calentamiento de la Tierra debido a las emisiones de gases de efecto invernadero causadas por el ser humano , como el dióxido de carbono y el metano . [ 46 ] Las crecientes concentraciones de gases de efecto invernadero aumentan el desequilibrio energético de la Tierra , calentando aún más las temperaturas de la superficie. [ 9 ] El océano absorbe la mayor parte del calor adicional en el sistema climático , elevando las temperaturas oceánicas. [ 8 ]
Principales efectos físicos
Mayor estratificación y menores niveles de oxígeno.
Las temperaturas más altas del aire calientan la superficie del océano. Esto conduce a una mayor estratificación oceánica . La menor mezcla de las capas oceánicas estabiliza el agua cálida cerca de la superficie. Al mismo tiempo, reduce la circulación de agua fría y profunda. La menor mezcla ascendente y descendente reduce la capacidad del océano para absorber calor. Esto dirige una mayor fracción del calentamiento futuro hacia la atmósfera y la tierra. Es probable que aumente la energía disponible para los ciclones tropicales y otras tormentas. Se prevé que disminuyan los nutrientes para los peces en las capas superiores del océano. Esto también podría reducir la capacidad de los océanos para almacenar carbono .
El agua más cálida no puede contener tanto oxígeno como el agua fría. El aumento de la estratificación térmica puede reducir el suministro de oxígeno desde las aguas superficiales a las más profundas. Esto disminuiría aún más el contenido de oxígeno del agua. [ 47 ] Este proceso se denomina desoxigenación oceánica . El océano ya ha perdido oxígeno en toda la columna de agua. Las zonas de mínimo oxígeno se están expandiendo en todo el mundo. [ 48 ] : 471
Cambios en las corrientes oceánicas
Las variaciones de temperatura asociadas a la luz solar y a la temperatura del aire en diferentes latitudes provocan corrientes oceánicas . Los vientos predominantes y las diferentes densidades del agua salada y dulce son otra causa de las corrientes. El aire tiende a calentarse y, por lo tanto, a ascender cerca del ecuador , para luego enfriarse y descender ligeramente hacia los polos. Cerca de los polos, el aire frío desciende, pero se calienta y asciende a medida que se desplaza por la superficie hacia el ecuador. El hundimiento y el afloramiento que ocurren en latitudes más bajas, junto con la fuerza impulsora de los vientos sobre la superficie del agua, hacen que las corrientes oceánicas circulen el agua por todo el mar. El calentamiento global, sumado a estos procesos, provoca cambios en las corrientes, especialmente en las regiones donde se forman aguas profundas. [ 49 ]
En el pasado geológico
Los científicos creen que la temperatura del mar era mucho más alta en el período Precámbrico. Estas reconstrucciones de temperatura se derivan de isótopos de oxígeno y silicio de muestras de roca. [ 50 ] [ 51 ] Estas reconstrucciones sugieren que el océano tenía una temperatura de 55–85 °C hace entre 2000 y 3500 millones de años . Luego se enfrió a temperaturas más suaves de entre 10 y 40 °C hace 1000 millones de años . Las proteínas reconstruidas de organismos precámbricos también proporcionan evidencia de que el mundo antiguo era mucho más cálido que hoy. [ 52 ] [ 53 ]
La explosión cámbrica, ocurrida hace aproximadamente 538,8 millones de años, fue un evento clave en la evolución de la vida en la Tierra. Este evento tuvo lugar en una época en la que, según los científicos, la temperatura de la superficie del mar alcanzó unos 60 °C. [ 54 ] Estas altas temperaturas superan el límite térmico superior de 38 °C para los invertebrados marinos modernos. Impiden una revolución biológica importante. [ 55 ]
Durante el Cretácico tardío , entre 100 y 66 millones de años atrás , las temperaturas globales promedio alcanzaron su nivel más alto en los últimos 200 millones de años aproximadamente. [ 56 ] Esto probablemente fue resultado de la configuración de los continentes durante este período. Permitió una mejor circulación en los océanos, lo que dificultó la formación de grandes capas de hielo. [ 57 ]
Los datos de una base de datos de isótopos de oxígeno indican que ha habido siete eventos de calentamiento global durante el pasado geológico. Estos incluyen el Cámbrico Tardío , el Triásico Temprano , el Cretácico Tardío y la transición Paleoceno-Eoceno . La superficie del mar era entre 5 y 30 °C más cálida que en la actualidad durante estos períodos de calentamiento. [ 13 ]
Véase también
- Temperatura superficial global : temperatura media de la superficie terrestre.
- Ola de calor marina : evento de temperaturas inusualmente cálidas en el océano.
- Corriente oceánica : flujo masivo direccional de agua oceánica
- Temperatura superficial del mar : una magnitud en oceanografía.
- Surgencia : fenómeno oceanográfico del movimiento del agua del océano impulsado por el viento.
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