Latigazos hidroclimáticos: la montaña rusa del clima extremo en un planeta que se calienta

Autores/as

  • Alejandro Jaramillo Moreno Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático, Ciudad de México, México https://orcid.org/0000-0002-4175-7726
  • Christian Domínguez Sarmiento Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático, Ciudad de México, México https://orcid.org/0000-0002-2787-052X

DOI:

https://doi.org/10.22201/ceide.16076079e.2026.27.3.8

Palabras clave:

Cambio climático, Ciclo del agua, Latigazos hidroclimáticos, eventos climáticos extremos, gestión del agua

Resumen

El clima de la Tierra nunca ha sido estático: ha oscilado entre periodos fríos y cálidos por causas naturales, como la actividad solar, las erupciones volcánicas o los cambios orbitales. Pero desde la Revolución Industrial, la acción humana ha intensificado el efecto invernadero y elevado la temperatura global más de 1 °C sobre los niveles preindustriales, alterando el ciclo del agua y disparando la frecuencia de lluvias torrenciales y sequías. A esto se suma un fenómeno cada vez más estudiado: los latigazos hidroclimáticos, saltos abruptos de la sequía extrema a la inundación (o viceversa), que ya son más comunes y seguirán creciendo según las proyecciones climáticas. El resultado es un clima que se mueve más rápido de lo que nuestras ciudades, presas y sistemas de drenaje —construidos para un clima que ya no existe— pueden seguirle el paso.

Biografía del autor/a

Alejandro Jaramillo Moreno, Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático, Ciudad de México, México

Es investigador del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la Universidad Nacional Autónoma de México (unam). Desarrolla investigación en meteorología tropical, dinámica atmosférica y variabilidad climática. Su trabajo se enfoca en el estudio de la convección atmosférica, la organización de sistemas convectivos, la Oscilación Madden-Julian (mjo), los ciclones tropicales y los extremos hidrometeorológicos, así como en las interacciones entre procesos atmosféricos y cambio climático. Su investigación combina análisis observacional, reanálisis atmosféricos y herramientas de modelación y análisis de datos para comprender los mecanismos físicos que controlan la precipitación extrema y la variabilidad atmosférica en regiones tropicales. Ha impartido cursos de licenciatura y posgrado en dinámica atmosférica, meteorología y convección atmosférica en distintas entidades de la unam. Participa en la formación de estudiantes y en actividades de divulgación y comunicación científica relacionadas con la meteorología y el cambio climático.

Christian Domínguez Sarmiento, Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático, Ciudad de México, México

Es investigadora titular del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la Universidad Nacional Autónoma de México (unam). Sus líneas de investigación incluyen la meteorología tropical, los pronósticos estacionales y subestacionales, la modelación climática y los riesgos hidrometeorológicos. Su principal interés se centra en comprender la formación de los ciclones tropicales, su respuesta a la variabilidad climática y los cambios que podrían experimentar en escenarios futuros de cambio climático para México. Su trabajo integra observaciones, reanálisis, radiosondeos y modelos climáticos para estudiar los procesos físicos implicados en la formación y traslación de los ciclones tropicales. Ha impartido cursos de licenciatura y posgrado en meteorología y pronóstico climático en la unam; además, ha formado estudiantes de licenciatura, maestría y doctorado, y participa activamente en actividades de divulgación y comunicación científica sobre meteorología y climatología.

Citas

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Publicado

18-08-2026

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