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Blog 2022

Fertilizantes, energía y su impacto en la producción de alimentos

 

Mucha gente se ha sorprendido al ver que el precio de los fertilizantes se ha triplicado en unos pocos meses y que incluso se escucha en las noticias que habrá una falta de producto.

El término fertilizante es amplio y engloba a los productos que proporcionan nutrientes a las plantas para su crecimiento. Se refiere tanto a los fertilizantes minerales (que provienen de síntesis industrial o de extracción minera) como a los fertilizantes orgánicos (que son derivados de excrementos y subproductos de animales, industrias agroalimentarias e incluso residuos urbanos).

En concreto, el aumento de precios al que nos referimos afecta a los fertilizantes minerales y está muy relacionado con el alto consumo energético que requiere su fabricación.

Dependientes de los fertilizantes

El nitrógeno es el nutriente más empleado por los cultivos y los fertilizantes nitrogenados minerales, los más utilizados por los agricultores. Esto es principalmente cierto para los cereales, que reciben más de la mitad de los fertilizantes minerales nitrogenados y de los que depende buena parte de la nutrición de las personas y de los piensos para animales.

Así, se ha estimado que hoy en día entre un tercio y la mitad de la producción de alimentos para la humanidad depende directamente de la aplicación de los fertilizantes nitrogenados. Por lo tanto, la falta de estos fertilizantes podría desembocar en un alza del precio de los alimentos, con consecuencias impredecibles.

Estas grandes cifras tienen asociado cierto nivel de incertidumbre, pero son suficientemente sólidas para que nos hagamos varias preguntas: ¿por qué aumenta de esta forma el precio de los fertilizantes nitrogenados? ¿Pueden ser sustituidos por otros fertilizantes minerales? ¿Existen alternativas a corto y a medio plazo que puedan paliar nuestra dependencia de estos fertilizantes?

Un proceso con alta demanda energética

En primer lugar, el precio de los fertilizantes nitrogenados está intrínsicamente ligado al precio de la energía. Más concretamente, al de los combustibles fósiles que se utilizan para su síntesis.

La fabricación de los fertilizantes nitrogenados se basa en el proceso Haber-Bosch, inventado a principios del siglo XX. Este proceso consiste en la reacción de nitrógeno e hidrógeno gaseoso para producir amoníaco. Este compuesto es después utilizado para producir una gran variedad de fertilizantes nitrogenados o de fertilizantes complejos que contienen otros nutrientes además de nitrógeno.

La fuente inagotable de materia prima que sirve para la síntesis de amoníaco es el N₂, un gas inerte mayoritario en la atmósfera terrestre (78 %), formado por dos átomos de nitrógeno unidos por un fuerte enlace triple. Para que se produzca la ruptura de este enlace y acelerar la reacción con el hidrógeno, es necesaria una gran cantidad de energía que permita elevar la presión (150-200 atmósferas) y la temperatura (200-300 ℃).

La energía necesaria para llevar a cabo el proceso de Haber-Bosch se obtiene principalmente a partir de la quema de gas natural. Por eso los precios de los fertilizantes nitrogenados están íntimamente ligados a los de los combustibles fósiles. El proceso de Haber-Bosch y sus modificaciones (por ejemplo, Bosch-Meier para la síntesis de urea) producen más de 100 millones de toneladas de fertilizantes nitrogenados al año. Representan aproximadamente un 8,3 % de la energía consumida en el mundo.

El transporte y la distribución de los fertilizantes también tienen asociado un consumo de energía, aunque es muy bajo comparado con el de la síntesis.

Otros nutrientes

La extracción minera de roca fosfórica y potásica es imprescindible para la obtención de los dos macronutrientes (fósforo y potasio) necesarios para los cultivos, pero, nuevamente, su consumo energético es mucho menor que el de la síntesis de los nitrogenados.

Cada uno de los nutrientes tiene funciones específicas en la planta. Por eso, respondiendo a la segunda pregunta, no pueden ser reemplazados entre sí. Es decir, la falta de nitrógeno en un cultivo no puede suplirse con una mayor aplicación de potasio, sino que el suministro de nutrientes debe ser equilibrado.

En su conjunto, la UE es muy poco autosuficiente en fertilizantes minerales. Importa el 85 % de los fertilizantes potásicos, el 68 % de los fosfóricos y el 30 % de los nitrogenados. Una parte muy importante de estas importaciones (46 %) provienen de Rusia o Bielorrusia, al igual que el gas utilizado para sintetizar los fertilizantes nitrogenados.

Soluciones a corto plazo

Analicemos por lo tanto las alternativas a corto y medio plazo para paliar la dependencia europea de los fertilizantes.

Los más agoreros predicen una elevada caída de rendimiento de los principales cultivos debido a la escasez de fertilizantes para este año. Sin embargo, es muy probable que esa caída no sea tan elevada.

Los suelos agrícolas actúan como reservorio de nutrientes y, debido a las generosas aplicaciones de fertilizantes tan comunes en muchos casos, pueden contener un legado importante que se libere durante la presente campaña. Por lo tanto, es muy improbable que observemos pérdidas de rendimiento debidas a falta de nutrientes en los grandes cultivos durante este año.

Podría haber mermas en algunos casos en la calidad de los productos, como puede ser la disminución de proteína en trigo asociada con la absorción de nitrógeno o la menor acumulación de grasas en oleaginosas asociadas al potasio. De hecho, es un año en el que será importante que los agricultores empleen el dinero en análisis de suelo y planta para que los pocos fertilizantes disponibles se destinen solo a los campos y cultivos que más lo necesitan.

A su vez, muchos agricultores tienen una gran capacidad de adaptación y buenos conocimientos. Si se les dan las facilidades para que los apliquen, podrán adaptarse utilizando cultivos con alta capacidad de extracción de nutrientes.

Un ejemplo es el girasol, que con su potente sistema radicular es capaz de obtener elevados rendimientos aprovechando los nutrientes residuales del suelo. Ahora que la UE ha permitido el cultivo de las tierras que obliga a dejar en barbecho (5-6 % del total cultivado) y si las condiciones primaverales acompañan, veremos mucho girasol en los campos, lo que ayudará también a paliar las deficiencias del mercado creadas por el conflicto bélico en Ucrania.

Shutterstock / irin-k

Alternativas a largo plazo

Esta crisis en los productos agrarios nos debería empujar a pensar en soluciones más duraderas. El legado de los suelos podría suministrar nutrientes durante varios años en algunos casos (como el fósforo), pero en otros casos, como el nitrógeno, este legado se verá agotado en una o dos campañas.

Entre las estrategias a seguir están, en primer lugar, aquellas destinadas a mejorar la eficiencia de uso de los nutrientes por el cultivo. Es decir, la cantidad de nutriente que es realmente utilizada por la planta. Para ello es fundamental potenciar tecnologías digitales (sensores, teledetección, abonadoras de dosis variable) y tradicionales (análisis suelo y planta), que permitan aplicar la dosis de fertilizante ajustada a las necesidades del cultivo y en el momento adecuado.

Además, debemos potenciar la obtención de genotipos de cultivo con mayor capacidad de extracción de nutrientes y las interacciones planta-microorganismo que mejoren el acceso a nutrientes poco disponibles. Debemos potenciar rotaciones de cultivo en las que se introduzcan leguminosas, como una vía segura y bien adaptada a las condiciones mediterráneas para disminuir la dependencia de fertilizantes nitrogenados.

En este rediseño de los sistemas agrarios, es importante reforzar la conexión entre los sistemas de cultivo con los de producción ganadera, de forma que los residuos orgánicos de las granjas de animales se conviertan en una fuente de nutrientes mediante sistemas de economía circular.

Cambios necesarios para avanzar hacia una fertilización más sostenible. Miguel Quemada y Jose L. Gabriel, Author provided

Finalmente, a nivel de cadena alimentaria, la mejora de la eficiencia de nutrientes pasa por una disminución de las pérdidas de alimentos y una transformación a dietas con mayor proporción de alimentos vegetales frente a los animales. En este sentido, los consumidores podemos colaborar para mejorar la eficiencia de nutrientes valorizando nuestros alimentos y retomando la dieta mediterránea.

Volviendo a la síntesis de fertilizantes nitrogenados, el proceso de Haber-Bosch se ha ido perfeccionando con el tiempo y se siguen buscando alternativas que quizás mejoren la eficiencia energética. A su vez, se están produciendo avances muy significativos en la fuente de energía que lo alimenta. Hoy en día ya existen plantas piloto en las que la energía es suministrada en su mayor parte mediante renovables.

En concreto, en España, el empleo de paneles solares para alimentar una planta industrial de síntesis de amoníaco estará en funcionamiento en los próximos años. Se han denominado fertilizantes nitrogenados verdes y, aunque todavía llevará un tiempo hasta que supongan una parte importante de la producción de fertilizantes, es una tecnología ya puesta apunto y con un gran potencial a largo plazo.

Finalmente, los fertilizantes son el combustible de nuestro sistema de producción de alimentos, pero su uso responsable es fundamental. En las últimas décadas hemos aprendido mucho sobre el impacto nocivo que su abuso puede tener sobre el medio ambiente y la salud humana. La mejora de la eficiencia del uso de nutrientes en el conjunto del sistema de producción va asociada a la mejora de la eficiencia energética, y ambas son el camino para aumentar la soberanía alimentaria en la UE.

Fuente:  Miguel Quemada, Catedrático de Producción Agraria. ETSIAAB y CEIGRAM. Miembro del Grupo Europeo de Expertos en Nitrógeno (EUNEP), Universidad Politécnica de Madrid (UPM), Científico titular del INIA-CSIC especializado en sistemas agrarios sostenibles, Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA)

 

 

El Hubble Detecta la Estrella más Lejana Jamás Vista

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Esta imagen detallada destaca la posición de la estrella Earendel, a lo largo de una onda en el espacio-tiempo (línea punteada) que la amplía y hace posible que la estrella se detecte a una distancia tan grande: casi 13.000 millones de años luz. Credits: Science: NASA, ESA, Brian Welch (JHU), Dan Coe (STScI); Image processing: NASA, ESA, Alyssa Pagan (STScI)

El Telescopio Espacial Hubble de la NASA ha establecido un nuevo punto de referencia extraordinario: detectar la luz de una estrella que existió dentro de los primeros mil millones de años después del nacimiento del universo en el Big Bang, convirtiéndola en la estrella individual más lejana jamás vista hasta la fecha.

El hallazgo es un gran salto en el tiempo desde el anterior poseedor del récord de una sola estrella; detectada por el Hubble en 2018. Esa estrella existía cuando el universo tenía unos 4.000 millones de años, o el 30 por ciento de su edad actual, en un momento al que los astrónomos se refieren como "desplazamiento al rojo 1,5". Los científicos usan la palabra "desplazamiento hacia el rojo" porque a medida que el universo se expande, la luz de los objetos distantes se estira o "desplaza" a longitudes de onda más largas y rojas a medida que viaja hacia nosotros.

La estrella recién detectada está tan lejos que su luz ha tardado 12.900 millones de años en llegar a la Tierra, y se nos aparece como cuando el universo tenía solo el 7 por ciento de su edad actual, con un desplazamiento al rojo de 6,2. Los objetos más pequeños vistos anteriormente a una distancia tan grande son cúmulos de estrellas, incrustados dentro de las primeras galaxias.

"Casi no lo creímos al principio, estaba mucho más lejos que la estrella de mayor corrimiento al rojo más distante y anterior", dijo el astrónomo Brian Welch de la Universidad Johns Hopkins en Baltimore, autor principal del artículo que describe el descubrimiento, que se publica en la revista Nature del 30 de Marzo. El descubrimiento se realizó a partir de los datos recopilados durante el programa RELICS del Hubble, dirigido por el coautor Dan Coe del Instituto de Ciencias del Telescopio Espacial (STScI), también en Baltimore.

“Normalmente, a estas distancias, las galaxias enteras se ven como pequeñas manchas, con la luz de millones de estrellas mezclándose”, dijo Welch. “La galaxia que alberga esta estrella ha sido magnificada y distorsionada por lentes gravitacionales en una larga media luna que llamamos Arco del Amanecer”.

Después de estudiar la galaxia en detalle, Welch determinó que de las característica es una estrella extremadamente magnificada a la que llamó Earendel, que significa "estrella de la mañana" en inglés antiguo. El descubrimiento promete abrir una era inexplorada de formación estelar muy temprana.

"Earendel existió hace tanto tiempo que es posible que no haya tenido todas las mismas materias primas que las estrellas que nos rodean hoy", explicó Welch. “Estudiar a Earendel será una ventana a una era del universo con la que no estamos familiarizados, pero que condujo a todo lo que conocemos. Es como si hubiéramos estado leyendo un libro realmente interesante, pero comenzamos con el segundo capítulo y ahora tendremos la oportunidad de ver cómo comenzó todo”, dijo Welch.

Cuando las Estrellas se Alinean

El equipo de investigación estima que Earendel tiene al menos 50 veces la masa de nuestro Sol y es millones de veces más brillante, rivalizando con las estrellas más masivas conocidas. Pero incluso una estrella tan brillante y de gran masa sería imposible de ver a una distancia tan grande sin la ayuda del aumento natural de un enorme cúmulo de galaxias, WHL0137-08, que se encuentra entre nosotros y Earendel. La masa del cúmulo de galaxias deforma el tejido del espacio, creando una poderosa lupa natural que distorsiona y amplifica enormemente la luz de los objetos distantes detrás de él.

Gracias a la rara alineación con el cúmulo de galaxias de aumento, la estrella Earendel aparece directamente o muy cerca de una onda en el tejido del espacio. Esta ondulación, que se define en óptica como "cáustica", proporciona el máximo aumento y brillo. El efecto es análogo a la superficie ondulada de una piscina que crea patrones de luz brillante en el fondo de la piscina en un día soleado. Las ondas en la superficie actúan como lentes y enfocan la luz del Sol al máximo brillo en el fondo de la piscina.

Esta cáustica hace que la estrella Earendel sobresalga del resplandor general de su galaxia de origen. Su brillo se magnifica mil veces o más. En este punto, los astrónomos no pueden determinar si Earendel es una estrella binaria, aunque la mayoría de las estrellas masivas tienen al menos una estrella compañera más pequeña.

Confirmación con Webb

Los astrónomos esperan que Earendel permanezca muy magnificada en los próximos años. Será observada por el Telescopio Espacial James Webb de la NASA. Se necesita la alta sensibilidad de Webb a la luz infrarroja para aprender más sobre Earendel, porque su luz se estira (desplazada hacia el rojo) a longitudes de onda infrarrojas más largas debido a la expansión del universo.

“Con Webb, esperamos confirmar que Earendel es una estrella, así como medir su brillo y temperatura”, dijo Coe. Estos detalles reducirán su tipo y etapa en el ciclo de vida estelar. "También esperamos encontrar que la galaxia Sunrise Arc carece de elementos pesados que se forman en las generaciones posteriores de estrellas. Esto sugeriría que Earendel es una estrella rara, masiva y pobre en metales", dijo Coe.

La composición de Earendel será de gran interés para los astrónomos, porque se formó antes de que el universo se llenara con los elementos pesados producidos por sucesivas generaciones de estrellas masivas. Si los estudios de seguimiento encuentran que Earendel solo se compone de hidrógeno y helio primordiales, sería la primera evidencia de las legendarias estrellas de Población III, que se supone que son las primeras estrellas nacidas después del Big Bang. Si bien la probabilidad es pequeña, Welch admite que es tentadora de todos modos.

"Con Webb, podemos ver estrellas incluso más lejos que Earendel, lo que sería increíblemente emocionante", dijo Welch. “Iremos tan atrás como podamos. Me encantaría ver a Webb romper el récord de distancia de Earendel”. 

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Boletín de la OMM: Alerta temprana y acción preventiva

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El Boletín de la OMM que acaba de publicarse completa el tema del Día Meteorológico Mundial, "Alerta temprana y acción preventiva", y pretende informar sobre los debates previos a la Plataforma Mundial para la Reducción del Riesgo de Desastres que se celebrará el próximo mes de mayo en Bali (Indonesia).

El Boletín se centra en la "Alerta temprana y acción preventiva" con artículos sobre el empleo de la tecnología y los servicios, la transformación del riesgo en resiliencia, el Sistema Mundial de Alerta Multipeligros, el Centro de Excelencia OMM-RRD y la igualdad de género en el contexto de la reducción del riesgo de desastres.

"En los últimos 50 años (1970-2019), se ha producido una catástrofe meteorológica, climática o relacionada con el agua, en promedio, casi todos los días, que se ha cobrado la vida de 115 personas y ha provocado pérdidas por valor de 202 millones de dólares al día. El número de catástrofes registradas se multiplicó por cinco en este período de 50 años, impulsado por el cambio climático inducido por el hombre y el aumento de los fenómenos meteorológicos extremos. Gracias a la mejora de las alertas, el número de víctimas mortales se redujo en casi tres veces durante el mismo periodo, debido a la mejora de las previsiones meteorológicas y a la gestión proactiva y coordinada de las catástrofes", escribe el Secretario General de la OMM, Prof. Petteri Taalas, en el prólogo.

"Los sistemas de alerta temprana proporcionan un beneficio de más de diez veces la inversión, una alerta hecha con 24 horas de antelación de una tormenta u ola de calor puede reducir los daños subsiguientes en un 30%. El gasto de 800 millones de dólares en estos sistemas en los países en desarrollo evitaría pérdidas de entre 3.000 y 16.000 millones de dólares al año. Sin embargo, a pesar de estos grandes beneficios conocidos, una de cada tres personas en el mundo sigue sin estar dotada de servicios de alerta temprana; esta proporción es casi el doble en África. Las personas vulnerables se ven afectadas de forma desproporcionada", escribe el profesor Taalas.

Los temas son los siguientes:

Aprovechamiento de la ciencia, la tecnología y los servicios del sistema terrestre para reducir el riesgo de catástrofes - Contribuciones de la OMM: Las comunidades hidrometeorológica y de reducción del riesgo de desastres deben seguir colaborando para comprender las complejidades y compensaciones de los riesgos, para predecir mejor los peligros compuestos y, a veces, en cascada, y, lo que es más importante, para permitir una acción eficaz que reduzca los impactos de los peligros naturales y, por tanto, mitigue los desastres inminentes.

Del riesgo a la resiliencia: El cambio climático, las catástrofes y el Centro de Excelencia OMM-UNDRR:  La OMM y la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres (UNDRR) han reforzado su relación en varias áreas de trabajo, incluyendo la creación de un Centro de Excelencia conjunto para la Resiliencia al Clima y a los Desastres. La colaboración entre la OMM y las comunidades de gestores de riesgos de catástrofes se está haciendo omnipresente en todas las actividades de la OMM.

El marco del sistema mundial de alerta de peligros múltiples - Apoyo a las capacidades de alerta de los Miembros en la crisis climática: La OMM está trabajando para reforzar las actividades de alerta y cerrar la brecha de cobertura de la alerta temprana. El objetivo es reforzar las conexiones entre los sistemas de alerta temprana y los procesos de toma de decisiones, así como la confianza y la colaboración entre las personas que están detrás de los sistemas y los procesos, en toda una serie de escalas temporales y espaciales. El Plan apoyará la reducción del riesgo de catástrofes, la preparación y la respuesta, es decir, la acción para salvar vidas y medios de subsistencia, y proteger así los avances en materia de desarrollo en las regiones que sufren repetidamente fenómenos de gran repercusión.

La igualdad de género en el contexto de los sistemas de alerta temprana de peligros múltiples y la reducción del riesgo de desastres: Los efectos de los fenómenos hidrometeorológicos graves no son neutrales desde el punto de vista del género. El género, junto con la clase, la raza, la edad y otras identidades sociales que se entrecruzan, contribuye a configurar los roles, el poder y los recursos disponibles para las mujeres, los hombres y los no binarios en cualquier cultura, incluidos los recursos necesarios para la resiliencia.

Inteligencia artificial para la reducción del riesgo de catástrofes: Oportunidades, retos y previsiones: La inteligencia artificial, en particular el aprendizaje automático, está desempeñando un papel cada vez más importante en la reducción del riesgo de catástrofes, desde la previsión de fenómenos extremos y la elaboración de mapas de peligrosidad hasta la detección de fenómenos en tiempo real, el suministro de información sobre la situación y el apoyo a la toma de decisiones.

Comunicar para salvar vidas: Mejora de la comunicación en los sistemas de alerta temprana: La OMM promueve dos prácticas complementarias muy extendidas que refuerzan los sistemas de alerta temprana, haciendo hincapié en la mejora de los mensajes para la acción:

- El Protocolo de Alerta Comunitario (PAC) estándar internacional para comunicar los hechos clave de cualquier tipo de emergencia a través de todos los medios de comunicación disponibles.

- Servicios de Previsión y Alerta basados en el impacto (IBFWS), es decir, mensajes públicos centrados en la exposición y la vulnerabilidad de las personas en peligro.

Intensificación del apoyo a las Naciones Unidas y a los socios humanitarios para la acción anticipada: La OMM está reforzando y ampliando su apoyo a las Naciones Unidas y a los organismos humanitarios. El Mecanismo de coordinación de la OMM aprovechará las importantes contribuciones de apoyo de los Miembros de la OMM para seguir apoyando la acción humanitaria. Un proyecto está recibiendo el apoyo generoso de Suiza a través de MeteoSwiss.

Tendencias regionales de los fenómenos extremos en el informe del IPCC 2021: Este resumen se basa en la contribución del Grupo de Trabajo 1 del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) al 6º Informe de Evaluación (IE6): "Cambio Climático 2021: The Physical Science Basis". Alrededor de un tercio del informe está dedicado a la información climática regional, con una evaluación de los cambios observados y previstos en los impulsores del impacto climático, que son condiciones físicas del sistema climático (por ejemplo, medios, eventos, extremos) que afectan a un elemento de la sociedad o los ecosistemas.

Revisiones posteriores: aprender de la experiencia para mejorar los servicios, las asociaciones y conectar con la financiación: El ciclón tropical Idai fue la tormenta más mortífera y de mayor coste registrada en la cuenca del Océano Índico Meridional y uno de los ciclones tropicales más destructivos registrados en África y el hemisferio sur. En mayo de 2019, la OMM llevó a cabo una revisión posterior al suceso (AAR, por sus siglas en inglés) sobre el funcionamiento del sistema de alerta temprana para aprender las lecciones de Idai en preparación para el próximo evento extremo que podría poner vidas en riesgo.

El AAR cubrió específicamente los requisitos y las capacidades del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (NMHS) y su coordinación con la autoridad nacional de gestión de desastres para un Sistema de Alerta Temprana de Peligros Múltiples (MHEWS) de extremo a extremo en el contexto de la gestión de riesgos de desastres. El RAA de Idai constituye un buen ejemplo de práctica de RAA y nos ayuda a comprender su valor para identificar las deficiencias estructurales y de capacidad, para aprender de la experiencia, para mejorar las asociaciones y para determinar las necesidades financieras.

Descargue el Boletín de la Biblioteca de la OMM aquí 

 

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Solar Orbiter obtiene las imágenes de mayor resolución del disco completo del Sol

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Credit: ESA & NASA/Solar Orbiter/EUI team; Data processing: E. Kraaikamp (ROB)

Las últimas imágenes captadas por la misión Solar Orbiter muestran el Sol completo con un detalle sin precedentes. Fueron tomadas el 7 de Marzo, cuando la nave espacial cruzaba directamente entre la Tierra y el Sol.

Una de las imágenes, tomada por el instrumento Extreme Ultraviolet Imager (EUI) de la nave, es la imagen de mayor resolución del disco completo del Sol y la atmósfera exterior, la corona, jamás tomada.

Otra imagen, tomada por el instrumento Spectral Imaging of the Coronal Environment (SPICE) representa la primera imagen completa del Sol de este tipo en 50 años, y la mejor tomada en la longitud de onda Lyman-beta de luz ultravioleta que es emitida por gas hidrógeno.

Las imágenes fueron tomadas cuando Solar Orbiter estaba a una distancia de aproximadamente 75 millones de kilómetros, a medio camino entre nuestro mundo y su estrella madre. El telescopio de alta resolución de EUI toma fotografías de tan alta resolución espacial que, a esa corta distancia, se necesita un mosaico de 25 imágenes individuales para cubrir todo el Sol. Tomada una tras otra, la imagen completa se capturó durante un período de más de cuatro horas porque cada mosaico tarda unos 10 minutos, incluido el tiempo para que la nave espacial en apuntar de un segmento a otro.

En total, la imagen final contiene más de 83 millones de píxeles en una cuadrícula de 9.148 x 9.112 píxeles. A modo de comparación, esta imagen tiene una resolución diez veces mejor que la que puede mostrar una pantalla de TV 4K.

Los datos recogidos por Solar Orbiter permitirá a los físicos solares rastrear las erupciones extraordinariamente poderosas que tienen lugar en la corona a través de las capas atmosféricas inferiores. También les permitirá estudiar una de las observaciones más desconcertantes sobre el Sol: cómo sube la temperatura a través de las capas atmosféricas ascendentes.

Las imágenes se tomaron el 7 de Marzo, precisamente cuando Solar Orbiter cruzó la línea Sol-Tierra, por lo que las imágenes pueden compararse con instrumentos solares terrestres y calibrarse de forma cruzada. Esto facilitará la comparación de resultados de diferentes instrumentos y observatorios en el futuro.

El 26 de Marzo, Solar Orbiter alcanza otro hito de la misión: su primer perihelio cercano. La nave espacial está ahora dentro de la órbita de Mercurio, el planeta interior, tomando las imágenes de mayor resolución del Sol que puede tomar. También está registrando datos sobre el viento solar de partículas que fluye hacia afuera desde el Sol.

Y esto es solo el comienzo, en los próximos años la nave espacial volará repetidamente muy cerca del Sol. También elevará gradualmente su orientación para ver las regiones polares del Sol que anteriormente no han sido observadas.

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El geocentro de la Tierra está cambiando

Crédito: Centro de Vuelo Espacial Goddard de la NASA Katie Jepson (KBRwyle): Productora principal, editora y narradora Trent L. Schindler (USRA): Visualizador principal Stephen Merkowitz (NASA/GSFC): Científico principal Música: Kinda Frantic de Steve Rucker, Universal Production Music. 

El geocentro de la Tierra está cambiando, ¿por qué es importante?

La base de prácticamente todas las observaciones de la Tierra desde el aire, el espacio y la tierra es el TRF (Marco de Referencia Terrestre). El TRF se basa en un cálculo preciso del geocentro de la Tierra (el centro de masa de la Tierra). Sin embargo, una de las complicaciones es que el geocentro cambia constantemente con respecto a la superficie de la Tierra. Utilizando una red de estaciones terrestres equipadas con telescopios y láseres que disparan pulsos a satélites específicos, los científicos pueden calcular dónde se encuentra el geocentro de la Tierra en cualquier momento con una precisión de unos pocos milímetros para asegurar que nuestras observaciones de la Tierra son precisas.

 

Para más información sobre las directrices de la NASA para los medios de comunicación, visite:

https://www.nasa.gov/multimedia/guidelines/index.html Si le ha gustado este vídeo, suscríbase al canal de YouTube de la NASA Goddard: https://www.youtube.com/NASAGoddard Siga al Centro de Vuelo Espacial Goddard de la NASA - Instagram http://www.instagram.com/nasagoddard - Twitter http://twitter.com/NASAGoddard - Twitter http://twitter.com/NASAGoddardPix - Facebook: http://www.facebook.com/NASAGoddard - Flickr http://www.flickr.com/photos/gsfc.

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Resumen del invierno 2021/2022. Dinámica de frío inusual y de las fuertes anomalías cálidas, forjadas entre el Océano y la Atmósfera

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El invierno 2021/2022 ha terminado oficialmente. Haremos un resumen de esta temporada de frío tan activa, observando las numerosas anomalías frías y cálidas en los Estados Unidos, Europa y el resto del mundo. Además, veremos cuál ha sido el principal motor del tiempo de este invierno y hasta qué punto han sido buenas las previsiones invernales.

Para tratar de entender la temporada de invierno y su pronóstico, debemos darnos cuenta de que no hay una " varita mágica " cuando se trata del tiempo. El tiempo global es un sistema muy complejo, con muchos factores meteorológicos a gran y pequeña escala.

Sin embargo, en esta temporada invernal ha habido un factor oceánico importante, que en realidad sigue vigente hasta la primavera. Veremos su desarrollo y cómo se traducirá en la primavera de 2022 y también miraremos los indicios de su influencia en la próxima temporada de invierno 2022/2023.

 

LA NIÑA EN EL OCÉANO

Uno de los principales factores de la temporada invernal fue el ENSO. Es la abreviatura de "El Niño Oscilación del Sur". Se trata de una región del océano Pacífico tropical que cambia entre fases cálidas y frías en el océano ecuatorial. Normalmente se produce un cambio de fase en torno a 1-3 años.

A continuación, veremos una imagen que muestra todas las regiones del ENSO. Las principales regiones son la 3 y la 4 que cubren una gran parte del Pacífico tropical. Los principales análisis y previsiones se centran en la región principal, marcada como Niño 3.4.

El ENSO tiene una gran influencia en los regímenes de lluvias tropicales (tormentas) y en el complicado intercambio entre el océano y la atmósfera. En cada nueva fase de desarrollo se observan cambios de presión a gran escala en los trópicos.

La siguiente imagen de NOAA Climate muestra la circulación típica durante un evento oceánico de ENSO, La Niña. El aire desciende en el Pacífico oriental, creando condiciones meteorológicas estables y secas. Por el contrario, el aire asciende en el Pacífico occidental, provocando frecuentes tormentas y muchas precipitaciones en el Pacífico occidental.

 

De este modo, el ENSO tiene un gran impacto en los patrones de convección tropical y, en consecuencia, en el sistema océano-atmósfera. A través de este delicado sistema océano-atmósfera, distribuye su influencia a nivel mundial.

Una fase específica (cálida/fría) suele producirse a finales del verano y principios del otoño y puede durar hasta el verano siguiente, o incluso hasta dos años en algunos casos.

La fase fría del ENSO se llama La Niña y la fase cálida se llama El Niño. Además de las temperaturas, una de las principales diferencias entre las fases está también en el estado de la presión.

 Se puede observar la diferencia de temperatura de la superficie del océano y la presión entre la fase cálida y la fría. Durante un El Niño, la presión sobre el Pacífico tropical es más baja, con más lluvias y tormentas.

Pero durante La Niña, la presión sobre el Pacífico ecuatorial es alta, creando condiciones estables y menos precipitaciones. Obviamente, esto se traduce en la circulación global, afectando tanto al hemisferio norte como al sur.

Centrándonos en la región del ENSO 3.4, se puede ver en la imagen de abajo cómo las temperaturas oceánicas bajaron en el otoño de 2021, cuando empezó La Niña. Ha alcanzado su máximo frío durante el invierno y ahora está decayendo lentamente hacia la primavera.

Abajo tenemos la anomalía de la temperatura global del océano para la temporada de invierno 2021/2022. Podemos ver las fuertes anomalías frías en el Océano Pacífico tropical, asociadas a la fase fría de La Niña.

La combinación de los 13 eventos fríos más fuertes del ENSO puede darnos una idea de cuál es su principal influencia meteorológica. Como puede verse, la principal característica de un invierno de La Niña es un sistema de alta presión en el Pacífico Norte y una baja presión sobre Canadá.

La circulación del sistema de alta presión impulsa el desarrollo de una región de baja presión sobre Alaska y Canadá. Esto provoca que la corriente en chorro descienda entre los dos sistemas de presión.

Sobre Europa, no tenemos una señal clara, puesto que la corriente en chorro que sale de América del Norte tiene que enfrentarse a los sistemas de presión del Atlántico Norte. Aquí entra más en juego la influencia de la circulación global del vórtice polar.

En la siguiente imagen se puede ver el patrón invernal norteamericano. Muestra la posición media de la corriente en chorro durante los inviernos de La Niña y los correspondientes patrones meteorológicos que produce.

 

La trayectoria curva de la corriente en chorro lleva el aire más frío y las tormentas desde el oeste de Canadá hacia el norte y el noroeste de Estados Unidos, y un tiempo más cálido y seco hacia el sur del país.

Esto puede modificar en gran medida el comportamiento de la corriente en chorro que sale hacia el Atlántico Norte, lo que repercute en el clima invernal de Europa.

Sabiendo lo que hay detrás de los modelos meteorológicos invernales, ahora podemos ver el análisis estacional del invierno 2021/2022. Después de esto, vamos a echar un vistazo a cómo estos mismos impulsores del tiempo van a transitar su influencia en los patrones climáticos de la primavera y principios del verano.

RESUMEN DEL INVIERNO 2021/2022

El invierno meteorológico abarca los 3 meses más fríos del año: diciembre, enero y febrero. El verano comprende los 3 meses más cálidos del año: junio, julio y agosto.

La primavera y el otoño son las estaciones de transición entre la parte más cálida y la más fría del año. Esto significa que las estaciones meteorológicas cubren perfectamente todo el año, basándose en realidad en las partes más frías y más cálidas del año.

Esto es ligeramente diferente del invierno astronómico. Por eso, al examinar una estación meteorológica, siempre utilizamos los periodos meteorológicos oficiales, puesto que son las estadísticas oficiales.

Primero haremos un desglose mensual de la temporada de invierno. A continuación, analizaremos la media estacional completa antes de sumergirnos en la parte del artículo dedicada a las previsiones, con vistas a la primavera y principios del verano de 2022.

 Fuente: Por: AutorAndrej Flis