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Blog 2022

El 2021 empata como el sexto año más cálido en la tendencia de calentamiento, según un análisis de la NASA

4 - 6  minutos Esta visualización de datos muestra las anomalías de temperatura global en la superficie del planeta en 2021.En regiones como el Ártico se pueden observar temperaturas más altas de lo normal, mostradas en rojo. Las temperaturas más bajas de lo normal se muestran en azul.

Credits: NASA

La temperatura promedio global de la superficie de la Tierra en 2021 empató con la de 2018 como la sexta más cálida registrada, según análisis independientes realizados por la NASA y la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés).

Continuando con la tendencia de calentamiento a largo plazo del planeta, las temperaturas globales en 2021 estuvieron 0,85 grados Celsius  (o 1,5 grados Fahrenheit) por encima de la media del período de referencia de la NASA, según los científicos del Instituto Goddard de Estudios Espaciales (GISS por sus siglas en inglés) de la NASA en Nueva York. La NASA utiliza el periodo 1951-1980 como periodo de referencia, para ver cómo cambia la temperatura global a lo largo del tiempo.

En conjunto, los últimos ocho años son los ocho más cálidos desde que comenzaron los registros modernos en 1880. Estos datos anuales de temperatura constituyen el registro de temperatura global, lo que indica a los científicos que el planeta se está calentando.

Según el registro de temperaturas de la NASA, la Tierra en 2021 estuvo unos 1,1 grados Celsius (o unos 1,9 grados Fahrenheit) más caliente que el promedio a finales del siglo XIX, el inicio de la revolución industrial.

"La ciencia no deja lugar a dudas. El cambio climático es la amenaza existencial de nuestro tiempo”, dijo el administrador de la NASA, Bill Nelson. “Ocho de los 10 años más cálidos de nuestro planeta se produjeron en la última década, un hecho indiscutible que subraya la necesidad de una acción audaz para salvaguardar el futuro de nuestro país, y de toda la humanidad. La investigación científica de la NASA sobre cómo la Tierra está cambiando y calentándose guiará a las comunidades de todo el mundo, ayudando a la humanidad a enfrentarse al clima y a mitigar sus efectos devastadores".

Esta tendencia de calentamiento del planeta se debe a las actividades humanas que han aumentado las emisiones de dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero a la atmósfera. El planeta ya está viendo los efectos del calentamiento global: El hielo marino del Ártico está disminuyendo, el nivel del mar está subiendo, los incendios forestales son cada vez más graves y los patrones de migración de los animales están cambiando, por ejemplo. Entender cómo está cambiando el planeta -y la rapidez con que se produce ese cambio- es crucial para que la humanidad se prepare y adapte a un mundo más cálido.

Estaciones meteorológicas, barcos y boyas oceánicas en todo el mundo registran la temperatura de la superficie de la Tierra durante todo el año. Estas mediciones terrestres de la temperatura de la superficie del planeta se validan con datos del instrumento AIRS del satélite Aqua de la NASA. Los científicos analizan estas mediciones utilizando algoritmos informáticos para lidiar con las incertidumbres de los datos y el control de calidad para calcular la diferencia de temperatura media global de la superficie de cada año. La NASA compara esa temperatura media global con su periodo de línea de base de 1951-1980. Ese periodo de referencia incluye patrones climáticos y años inusualmente cálidos o fríos debidos a otros factores, lo que asegura que abarca variaciones naturales de temperatura de la Tierra.

Muchos factores afectan a la temperatura media de un año determinado, como los patrones climáticos de La Niña y El Niño en el Pacífico tropical. Por ejemplo, 2021 fue un año de La Niña y los científicos de la NASA estiman que pudo haber enfriado las temperaturas globales unos 0,03 grados Celsius (0,06 grados Fahrenheit) respecto a lo que habría sido el promedio.

Un análisis separado e independiente de la NOAA también concluyó que la temperatura global de la superficie en 2021 fue la sexta más alta desde que se empezaron a llevar registros en 1880. Los científicos de la NOAA utilizan gran parte de los mismos datos brutos de temperatura en su análisis y tienen como periodo de referencia (1901-2000) y una metodología diferente.

"La complejidad de los distintos análisis no importa porque las señales son muy fuertes", dijo Gavin Schmidt, director del GISS, el principal centro de modelización atmosférica e investigación del cambio climático de la NASA. “Las tendencias son todas iguales porque las tendencias son muy grandes".

El conjunto de datos de la NASA sobre las temperaturas de la superficie global para 2021, así como los detalles de cómo científicos de la NASA realizaron el análisis, están disponibles públicamente por medio del GISS en el siguiente enlace (en inglés): https://data.giss.nasa.gov/gistemp

GISS es un laboratorio de la NASA administrado por la División de Ciencias de la Tierra del Centro de Vuelo Espacial Goddard de la agencia en Greenbelt, Maryland. El laboratorio está afiliado al Instituto de la Tierra y a la Escuela de Ingeniería y Ciencias Aplicadas de la Universidad de Columbia, en Nueva York.

Para mayor información sobre las misiones de Ciencias de la Tierra de la NASA, visite el siguiente enlace (en inglés): https://www.nasa.gov/earth

Fuente: Tylar Greene Headquarters, Washington 202-358-0030  Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. y Peter Jacobs Goddard Space Flight Center, Greenbelt, Md. 301-286-0535 Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Actualización de La Niña, enero de 2022

 5 - 6 minutos

Este evento de La Niña está probablemente cerca de su punto más alto al principio del año 2022. Sin embargo, los efectos relacionados con el tiempo y el clima mundial continuarán durante el resto del invierno y la primavera, ya que los efectos climáticos van por detrás de los cambios de la temperatura superficial del mar del Pacífico tropical. Los pronósticos favorecen una transición a la neutralidad en el período de abril a junio.

Temperaturas

La temperatura de la superficie del mar en la región Niño-3.4 del Pacífico tropical -nuestra principal medida El Niño/Oscilación del Sur (ENSO)- fue 1,1° C más fría que la media de 1991-2020 en diciembre, según el registro de datos ERSSTv5.

Anomalías mensuales de la temperatura de la superficie del mar (diferencia respecto a la media) en la región del Niño 3.4 del Pacífico tropical para 2020-21 (línea púrpura) y para todos los restantes años (líneas grises) a partir de los inviernos del primer año de La Niña desde 1950. Gráfico de Climate.gov basado en los datos de temperatura del ERSSTv5.

La desviación de la temperatura de tres meses respecto a la media de Niño-3.4, el índice de Niño oceánico, para octubre-diciembre fue de -1,0° C. Esto marca el cuarto período de tres meses ("temporada" en la jerga de predicción climática) consecutivo con un índice más de 0,5° C más frío que la media a largo plazo. Se necesitan cinco temporadas seguidas para que se considere un evento oficial de El Niño o La Niña y se coloree de rojo o azul en la tabla de eventos históricos. Es seguro que este evento será calificado - los pronósticos dan al período diciembre-febrero una probabilidad del 100% de estar en territorio de La Niña, y un 95% de probabilidad para enero-marzo.

 

La previsión oficial del CPC/IRI sobre la probabilidad del ENSO. Las barras muestran las probabilidades estacionales para cada posible estado del ENSO -El Niño (rojo), La Niña (azul) y neutral (gris) desde el invierno de 2022 hasta el otoño de 2022. El pronóstico se basa en un consenso de los predictores del CPC y del IRI, y se actualiza durante la primera mitad del mes, en asociación con la Discusión de Diagnóstico ENSO oficial del CPC/IRI. Se basa en información observacional y predictiva de principios de mes y del mes anterior. Imagen del IRI.

¿Por qué se utilizan cinco estaciones? Porque, cuando necesitaban elaborar una definición oficial de ENSO, un comité internacional de expertos en ENSO argumentó que necesitamos que las anomalías de la temperatura de la superficie del mar del Pacífico ecuatorial persistan durante ese tiempo para garantizar que la atmósfera y el océano en el sistema ENSO estén realmente acoplados (con el respaldo de una variedad de índices atmosféricos y oceánicos).  Un Pacífico tropical persistente y acoplado también hace más probable que el ENSO pueda modificar también los patrones meteorológicos y climáticos globales.

Las condiciones atmosféricas en la región del Pacífico tropical también reflejaron La Niña en diciembre, con la evidencia de una circulación Walker reforzada. El enfriamiento de La Niña en el Pacífico ecuatorial central y oriental aumenta el gradiente de temperatura normal entre el oeste y el este, por lo que la respuesta atmosférica es una versión mejorada del patrón de circulación normal. Esto significa más aire ascendente y nubes en el oeste, vientos más fuertes de oeste a este en niveles superiores, condiciones más secas en el Pacífico central y vientos alisios más fuertes cerca de la superficie, aspectos que se registraron durante diciembre. Los enlaces que aparecen aquí conducen a la Maproom del Instituto Internacional de Investigación sobre el Clima y la Sociedad, donde se puede seleccionar el mes y el nivel de la atmósfera.

Incertidumbre

La Niña se mantendrá durante los próximos meses, pero ¿qué pasará el próximo verano/otoño? Aunque nos gustaría saberlo, sobre todo teniendo en cuenta el efecto del ENSO en las tormentas tropicales, esto todavía no está muy claro. Como ya comenté el mes pasado, un tercer año de La Niña, neutro o El Niño siguen siendo factibles. Los modelos informáticos, incluidos los del North American Multi-Model Ensemble, muestran también una gama amplia de resultados potenciales para el otoño.

Previsiones de los modelos climáticos sobre las anomalías de temperatura del Niño-3.4 en 2022. Datos medios de los modelos dinámicos (línea negra) del North American Multi-Model Ensemble (NMME): la envolvente gris más oscura muestra el rango del 68% de todas las previsiones de los modelos; la gris más clara muestra el rango del 95% de todas las previsiones de los modelos. Imagen de NOAA Climate.gov a partir de datos de la Universidad de Miami.

Efectos

El efecto de La Niña sobre los patrones de lluvia y nieve en Norteamérica ha sido bastante típico hasta ahora, con condiciones más secas en el centro-sur y el sureste de Estados Unidos y más húmedas en el noroeste del Pacífico, el norte de California y el valle de Ohio durante los últimos tres meses. El exceso de precipitaciones en el estado de Washington ha sido noticia últimamente. El aumento de las precipitaciones en el noroeste del Pacífico, especialmente de la nieve, es uno de los efectos más constantes de La Niña, ya que la corriente en chorro tiende a desviarse hacia el norte, trayendo consigo más tormentas.

Los puntos muestran las precipitaciones de octubre a diciembre en el noroeste del Pacífico para cada año entre 1950 y 2021, clasificadas según la fase del ENSO. El eje vertical muestra el porcentaje de precipitación acumulada en octubre-diciembre en relación con la media de 1950-2020. El eje horizontal muestra el Índice Niño 3.4 de octubre-noviembre, con puntos azules que indican previsiones de condiciones de La Niña (Índice Niño 3.4 inferior a -0,5°C), puntos negros que indican previsiones de ENSO neutro (Índice Niño 3.4 superior a -0,5°C pero inferior a 0,5°C), y puntos rojos que indican previsiones de condiciones de El Niño (Índice Niño 3.4 superior a 0,5°C). En la parte superior izquierda del gráfico, se puede ver que los años más lluviosos de la región se produjeron durante La Niña. Región promediada en todos los puntos de la cuadrícula terrestre, 45°N-50°N, 120°W-125°W. Datos procedentes del conjunto de datos del Centro de Predicción del Clima y del ERSSTv5. Figura de climate.gov.

Los inviernos con más precipitaciones (aquí estoy combinando lluvia y nieve, con la nieve medida en equivalente de lluvia) tienden a ocurrir durante La Niña, y los inviernos más secos durante El Niño, aunque por supuesto hay excepciones. La Niña 2021-22, un evento moderado hasta el momento se ajusta al patrón, con cerca del 125% de la precipitación media en octubre-diciembre. El noroeste del Pacífico también tiene una tendencia relacionada con el cambio climático hacia condiciones más húmedas en otoño e invierno. Puedes ver la tendencia y los impactos de La Niña en paralelo aquí.

 Fuente:    BY EMILY BECKER

¿Podemos detectar las noticias falsas? ¿En quién confiamos?

 4 - 6 minutos

 Shutterstock / Ink Drop

Las noticias falsas o fake news fueron definidas por The New York Times como una “historia inventada con la intención de engañar, a menudo con un beneficio monetario como motivo”.

Su objetivo principal es manipular la opinión pública para influir en los comportamientos sociopolíticos o en los sistemas de creencias de las masas, y normalmente se generan por intereses ideológicos o económicos. Detectarlas es cada vez más una prioridad social, y la inteligencia artificial es la única herramienta que puede contener la invasión de bulos online.

En el proyecto Living-Lang, los grupos de investigación GPLSI (Universidad de Alicante) y SINAI (Universidad de Jaén), trabajamos en la detección automática de noticias falsas. Estamos desarrollando un sistema basado en inteligencia artificial que marcará en un texto, de modo automático mientras se está leyendo, las incongruencias, y otras señales que alerten de que la información no es confiable. Hemos probado el sistema de detección en noticias sobre la covid-19.

Defendernos en la era de la posverdad

Las noticias falsas son el alimento de la “posverdad” en la que vivimos. Posverdad, escogida como palabra del año 2016 por el diccionario Oxford, se refiere a un fenómeno de distorsión en el que los hechos objetivos influyen menos en la formación de la opinión pública que las apelaciones a la emoción y a las creencias personales.

Detectar la información no confiable

Las técnicas de inteligencia artificial de forma general y de procesamiento del lenguaje natural de forma concreta toman un especial protagonismo para mejorar y acelerar el proceso de detección. Tecnologías como el aprendizaje automático o aprendizaje profundo hacen posible detectar características en la información que la hacen no confiable. Y todo esto trabajando entre millones de datos.

Las tecnologías para verificar hechos trabajan de distintas maneras. Hay enfoques de referencia, que buscan un hecho en alguna fuente de referencia; de aprendizaje automático, que intentan aprender señales de probabilidad de veracidad; y contextuales, que evalúan la probabilidad de veracidad en función del tiempo que sobreviven las historias. Lo ideal sería combinar estos tres tipos.

Debido a la complejidad de detectar un bulo, la tarea no se aborda como un todo, sino como pequeñas subtareas relacionadas que deberían acabar integrándose en un único sistema global de detección.

Errores en la estructura y en el contenido

Hemos diseñado un sistema que comprueba la noticia en dos niveles, analiza su estructura y su contenido. Para analizar su estructura, revisamos si cumple las normas de periodismo clásicas: la regla de las 5W1H y la pirámide invertida (un concepto de estructura textual relacionado con el periodismo).

La regla de las 5W y una H se refiere a que cualquier texto periodístico ha de responder a estas preguntas: What = Qué, Where = Dónde, When = Cuándo, How = Cómo, Who = Quién y Why = Por qué. Esta teoría es un método efectivo que se adaptó en los distintos medios de comunicación.

Además, la pirámide invertida consiste en jerarquizar la información, contando en el primer párrafo lo más relevante. La inteligencia artificial detecta si el texto que analiza sigue esta regla y, si no lo hace, la información que contiene puede no ser confiable.

Respecto al contenido de la noticia, dividimos las partes de una noticia (título, subtítulo, etc), y utilizamos un sistema de verificación de hechos (fact checking) para comprobar los hechos factuales que se indican con bases de conocimiento. También extraemos diversas características lingüísticas de forma automática.

¿Cómo hemos probado el sistema?

Para probar la efectividad de nuestro sistema hemos generado un conjunto de datos (dataset) de noticias relativas a la covid-19 que contiene noticias reales y falsas. Un ejemplo de noticia publicada y que es falsa es la siguiente:

“El covid-19 no es un virus, es un exosoma. Es la contaminación lo que debilita el sistema inmune, y, como consecuencia, la gente muere por varias causas, incluso la gripe estacional, y todas las muertes se etiquetan como coronavirus. Es una estafa. Y empeorará, cuando la 5G esté plenamente desplegada en la Tierra y el espacio, van a morir miles de millones de personas y se culpará a otra pandemia. No es un virus, es un arma electromagnética.”

En nuestro trabajo de investigación hemos etiquetado manualmente un conjunto de noticias, en cuanto a estructura, contenido y veracidad.

Haciendo uso de algoritmos de aprendizaje automático y profundo, y usando como entrada un dataset relativamente pequeño debido a la complejidad en la anotación, los resultados obtenidos han sido muy prometedores. Hemos obtenido un 75 % de acierto en la veracidad de una noticia partiendo de un texto plano extraído de internet. La investigación ha sido publicada recientemente en una revista de alto impacto internacional.

La siguiente imagen muestra un ejemplo del etiquetado que se realiza sobre un párrafo cualquiera:

Etiquetado de una noticia.

Con los buenos resultados obtenidos, el siguiente paso es desarrollar una aplicación final que marque automáticamente el texto de una noticia mientras se lee y que alerte mediante una señal de partes de la noticia que puedan ser falsas, indicando la referencia con otros textos similares en los que se pueda contrastar su veracidad.

De esta forma tanto un usuario final como un periodista podrían utilizar esta información para tomar la decisión más conveniente sobre su veracidad.

 Fuente: Doctor en Ingeniería Informática. Subdirector de la Escuela Politécnica Superior de Jaén., Universidad de Jaén y Titular Universidad Lenguajes y Sistemas Informáticos, Universidad de Alicante

El Ciclo Solar 25 parece ser más activo de lo inicialmente previsto

El Ciclo Solar 25 se está intensificando. Los nuevos recuentos de manchas solares de la NOAA confirman que  el joven  ciclo está superando el pronóstico oficial. 

 

Imagen comparando la previsión de manchas solares con las observadas realmente

Pulse aquí para ver la imagen original ampliada o aquí para acceder a la versión interactiva de la NOAA.

 

Los recuentos de manchas solares han superado las predicciones durante 15 meses consecutivos. El valor mensual a fines de diciembre de 2021 fue más del doble del pronóstico y el mayor en más de 5 años.

El "pronóstico oficial" proviene del Panel de Predicción del Ciclo Solar que representa a la NOAA, la NASA y los Servicios Ambientales Espaciales Internacionales (ISES). Usando una variedad de indicadores principales, el Panel predijo que el Ciclo Solar 25 alcanzaría su punto máximo en julio de 2025 como un ciclo relativamente débil, similar en magnitud a su predecesor, el Ciclo Solar 24. En cambio, el Ciclo Solar 25 se perfila como más fuerte.

Los observadores del cielo ya han notado el cambio. "¡Definitivamente estamos viendo los efectos sobre el terreno en el Ártico!" informa Chad Blakley del servicio sueco de guías turísticos Lights over Lapland. "Las auroras ahora son las mejores en años".

 

(A) La primera llamarada X del Ciclo Solar 25 el 3 de julio de 2021; (B) Un apagón de radio causado por una llamarada X el 28 de octubre de 2021; (C) Auroras sobre Wisconsin fotografiadas por Marybeth Kiczenski el 4 de noviembre de 2021.

 

De hecho, la actividad geomagnética casi se ha triplicado desde que comenzó el nuevo ciclo solar. En 2020, el primer año completo del Ciclo Solar 25, hubo 9 días con al menos tormentas geomagnéticas menores (clase G1). Ese número se disparó a 25 días en 2021. Uno de esos "días de tormenta" (4 de noviembre de 2021) fue un evento limítrofe de clase G4 (grave) con auroras avistadas tan al sur como California y Nuevo México.

Otro signo del aumento de la actividad solar es la llamarada X. Las llamaradas X son el tipo más poderoso de llamarada solar. Pueden causar fuertes apagones de radio, salpicar la atmósfera de la Tierra con partículas energéticas y anunciar intensas tormentas geomagnéticas. El Sol no produjo ninguna de estas erupciones desde finales de 2017 hasta mediados de 2021. El Ciclo Solar 25 acabó con la sequía el 3 de julio de 2021, con una explosión de categoría X1.6, seguida de una llamarada X1 el 28 de octubre de 2021.

Los ciclos solares típicos de 11 años producen más de 100 llamaradas X durante los años alrededor del máximo de actividad solar. 

En estos momentos, la Tierra está en un vacío entre corrientes de viento solar. Se espera que prevalezcan condiciones tranquilas hasta que llegue la próxima corriente el 16 de enero. Este pronóstico podría verse alterado por una llamarada solar. El Sol está moteado por 3 grupos de manchas solares numeradas (y una cuarta región no numerada que ahora emerge). Explosiones inesperadas podrían ocurrir en cualquier momento, por lo que habrá que seguir con atención los avisos que se vayan emitiendo.

 

Fuente https://www.spaceweather.com/

 

 

 

 

Para que las energías renovables contribuyan al desarrollo rural deben involucrar a los vecinos

Shutterstock / rtbilder

 

Recientemente, además de las amenazas de la pandemia mundial y de la crisis de desabastecimiento, se han sumado la de la posible escasez de combustibles, el aumento del precio de la luz y un posible apagón a gran escala. Sólo imaginarnos un posible apagón eléctrico generalizado nos hace temblar, ya que prácticamente todo lo que usamos requiere de la energía eléctrica.

Las cifras en España muestran que en el último año ha habido un cierto flujo de población hacia los pueblos y un descenso de población en las ciudades. Sin embargo, los datos a escala global muestran que la población está aumentando exponencialmente en los entornos urbanos, lo que implica un cambio no solo en el medio ambiente sino también en los recursos disponibles.

De la misma manera, a pesar de que la demografía en Europa y Norteamérica está estancada, la población mundial crece de forma sostenida. En este contexto, además, es necesario considerar los efectos que esto acarreará en el cambio climático y la degradación del medio ambiente, lo que representa una amenaza para el futuro de las personas.

Promover un cambio de modelo energético

Todo apunta a que estamos en un momento histórico en el que más que nunca se hacen necesarios acuerdos internacionales. Dos ejemplos son el Pacto Verde Europeo y la Agenda 2030. Estos acuerdos son clave para promover cambios culturales y de conducta encaminados a reducir el consumo energético y favorecer cada vez más el empleo de las energías renovables.

Sin embargo, alcanzar, tal y como se pone de manifiesto en las metas del objetivo de desarrollo sostenible número 7, un acceso universal a una energía asequible, fiable, moderna y no contaminante para el 2030 parece que no va a resultar nada sencillo. Según el Banco Mundial, a pesar de los avances realizados durante los últimos años para lograr las metas de los ODS, todavía 840 millones de personas no tienen acceso a la electricidad.

Energías renovables y desarrollo sostenible

A fecha de hoy, nadie duda de que el fomento de las energías renovables es una estrategia necesaria para lograr el desarrollo sostenible. Las energías renovables resultan fundamentales para garantizar la seguridad energética global, sin que ello conlleve un grave impacto en el medio ambiente ni en las necesidades de las generaciones futuras.

Así, las Naciones Unidas han promovido históricamente el empleo de estas fuentes energéticas, dando cada vez más importancia a la promoción del uso y la producción de energía verde.

Hace medio siglo, en 1972, se celebró en Estocolmo la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano y, por primera vez, se vinculó el uso de fuentes de energía renovables con el desarrollo sostenible. Desde entonces, la protección del medio ambiente y las energías renovables han sido parte integrante de la agenda de la comunidad internacional.

Las renovables en el mundo rural

Desde el punto de vista técnico-económico, las zonas rurales se encuentran en desventaja respecto a las áreas urbanas. Grandes áreas rurales no cuentan con conexión a la red eléctrica todavía. Otras que sí disponen de ella no suelen ser muy eficientes y su mejora no resulta rentable, por lo que salir de ese círculo resulta muy difícil.

En este sentido, no se debe olvidar que no es lo mismo hablar de una zona rural en países desarrollados que en países en desarrollo. Aunque en el primer caso se cuente con menos infraestructuras que las grandes urbes, no existen las enormes dificultades de acceso a la tecnología y a la energía eléctrica que se dan en territorios menos favorecidos.

Analizando esta problemática desde un punto de vista de nuevos negocios, la transición energética aparece como una oportunidad prometedora para el desarrollo económico de las zonas rurales. Sin embargo, no es evidente la relación entre las energías renovables y el desarrollo rural sostenible. Aunque se han publicado muchos informes que recogen casos en los que las energías renovables han ayudado al desarrollo rural, no se ha establecido una metodología que permita determinar en qué medida las inversiones en energías renovables han permitido el desarrollo de las zonas rurales.

Proyectos energéticos comunitarios

En función del tipo de proyecto de energías renovables, el impacto social y económico en el entorno en el que se ubica es diferente. Cuando los proyectos son grandes es más fácil que favorezcan el empleo local tanto durante la construcción como durante la operación y mantenimiento. No siempre es así en los proyectos más pequeños, puesto que no requieren tanta mano de obra.

Por otro lado, es más fácil que se produzca un desarrollo rural cuando la propiedad de las energías renovables recae en una comunidad de vecinos. De ese modo, los ingresos pueden reinvertirse en iniciativas locales, de manera que estas contribuyan a la mejora social, económica y medioambiental de la propia comunidad rural.

Los proyectos energéticos colectivos pueden estar promovidos tanto por entidades sin ánimo de lucro como por agrupaciones formadas por habitantes de la zona. Así mismo, los proyectos pueden ser simplemente para el autoconsumo o pueden ser instalaciones a mayor escala que se financian de forma colectiva.

No obstante, el plan de copropiedad tiende a beneficiar a los individuos que pueden permitirse comprar acciones, y no siempre se cumple el retorno de estos beneficios en la comunidad. Por otro lado, es cierto que cuando se reinvierten las ganancias se crea un enorme beneficio social, se crean nuevas capacidades y habilidades en las personas que participan en estos proyectos, crece el espíritu comunitario, la identidad y cohesión, así como la autonomía de la comunidad.

Claves para impulsar el desarrollo local

Así, cuando las zonas rurales se enfrentan a su situación más desfavorable, bien porque sus industrias son obsoletas y están en declive, o bien porque son zonas aisladas, la inversión en energías renovables puede ser una oportunidad para el desarrollo. Una estrategia local clara para la implantación de energías renovables depende de la identificación de posibles ventajas tanto económicas como sociales y de la necesidad urgente de actuar.

La propiedad y el control local de los proyectos de energías renovables pueden facilitar su aceptación y maximizar los beneficios locales, generando riqueza en entornos tradicionalmente empobrecidos.

Asimismo, son las propias zonas rurales quienes deben identificar y aprovechar sus puntos fuertes, tanto en lo que respecta a los recursos renovables disponibles como al contexto económico local. Pero también es cierto que es necesaria una Administración que facilite los trámites, y aporte un marco jurídico y un apoyo estable en el tiempo.

Por último, un elemento clave en el avance de este tipo de iniciativas son los propios pioneros a los que se les debe ayudar a compartir su experiencia. En este sentido, las ayudas a emprendedores y empresas que desean abrir nuevas líneas de negocio alrededor de las energías renovables son agentes clave para su implementación y explotación.

De esta forma, los proyectos de energías renovables pueden contribuir al desarrollo global, pero deben incluir a las partes interesadas locales para que realmente se produzca un desarrollo rural sostenible.

 

Publicado en The Conversation el 11 de enero de 2021. Enlace al artículo original: https://bit.ly/3HTQisc

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Olatz Ukar Arrien no recibe salario, ni ejerce labores de consultoría, ni posee acciones, ni recibe financiación de ninguna compañía u organización que pueda obtener beneficio de este artículo, y ha declarado carecer de vínculos relevantes más allá del cargo académico citado.

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El telescopio espacial James Webb completa con éxito su despliegue

2 - 3 minutos

 Credits: NASA GSFC/CIL/Adriana Manrique Gutierrez

El equipo del Telescopio Espacial James Webb de la NASA desplegó por completo su espejo primario recubierto de oro de 6,5 metros, completando con éxito la etapa final de todos los despliegues principales de la nave espacial para prepararse para las operaciones científicas.

En un esfuerzo conjunto con la Agencia Espacial Europea (ESA) y la Agencia Espacial Canadiense, la misión Webb explorará cada fase de la historia cósmica, desde el interior de nuestro sistema solar hasta las galaxias observables más distantes del universo temprano.

“La NASA logró otro hito de ingeniería en décadas. Si bien el viaje no está completo, me uno al equipo de Webb para respirar un poco más tranquilo e imaginar los avances futuros destinados a inspirar al mundo”, dijo el administrador de la NASA Bill Nelson. “El Telescopio Espacial James Webb es una misión sin precedentes que está al borde de ver la luz de las primeras galaxias y descubrir los misterios de nuestro universo. Cada hazaña ya lograda y los logros futuros son un testimonio de los miles de innovadores que volcaron la pasión de su vida en esta misión".

Las dos alas del espejo principal de Webb se habían plegado para caber dentro del cohete Ariane 5 antes del lanzamiento. Después de más de una semana de otros despliegues críticos de la nave espacial, el equipo de Webb comenzó a desplegar de forma remota los segmentos hexagonales del espejo primario, el más grande jamás lanzado al espacio. Este fue un proceso de varios días, con el primer lado desplegado el 7 de Enero y el segundo el 8 de Enero.

El control terrestre del Centro de Operaciones de la Misión en el Instituto de Ciencias del Telescopio Espacial en Baltimore comenzó a desplegar el segundo panel lateral del espejo el sábado a las 13:53 GMT. Una vez que se extendió y encajó en su posición a las 18:17 GMT, el equipo confirmó que todos los despliegues principales se completaron con éxito.

El telescopio de ciencia espacial más grande y complejo del mundo ahora comenzará a mover sus 18 segmentos del espejo primario para alinear la óptica del telescopio. El equipo de tierra controlará 126 partes posteriores de los segmentos para flexionar cada espejo, una alineación que tardará meses en completarse. Luego, el equipo calibrará los instrumentos científicos antes de entregar las primeras imágenes de Webb este verano.

“Estoy muy orgulloso del equipo, que abarca continentes y décadas, y que logró esta hazaña única en su tipo”, dijo Thomas Zurbuchen, administrador asociado de la Dirección de Misiones Científicas en la Sede de la NASA en Washington. "El exitoso despliegue de Webb ejemplifica lo mejor de lo que la NASA tiene para ofrecer: la voluntad de intentar cosas audaces y desafiantes en nombre de descubrimientos aún desconocidos".

Pronto, Webb también se someterá a un tercer encendido de propulsores para una maniobra de corrección de curso y trayectoria, una de las tres planificadas para colocar el telescopio precisamente en órbita alrededor del segundo punto de Lagrange, comúnmente conocido como L2, a unos 1,5 millones de kilómetros de la Tierra. Esta es la posición orbital final de Webb, donde su parasol lo protegerá de la luz del Sol, la Tierra y la Luna que podría interferir con las observaciones de la luz infrarroja. Webb está diseñado para mirar hacia atrás más de 13,5 mil millones de años para capturar la luz infrarroja de los objetos celestes, con una resolución mucho más alta que nunca, y para estudiar nuestro propio sistema solar, así como mundos distantes.

“La finalización de todo el despliegue del Telescopio Espacial Webb es histórica”, dijo Gregory L. Robinson, director del programa Webb de la NASA. "Esta es la primera vez que una misión dirigida por la NASA ha completado una secuencia tan compleja al desplegar un observatorio en el espacio, una hazaña notable para nuestro equipo, la NASA y el mundo".

Fuente: Telescopios Espaciales