Ciencia y Tecnología
Artemis II: a qué hora despega la misión histórica de la NASA a la Luna
La misión Artemis II despega este miércoles a las 19:24 desde Florida con cuatro astronautas a bordo; orbitará la Luna tras más de 50 años y contará con participación argentina.
Después de más de medio siglo, el reloj vuelve a correr para uno de los momentos más impactantes de la exploración espacial. Este miércoles 1° de abril, la misión Artemis II no solo despega: inaugura una nueva era en la relación entre la humanidad y la Luna.
Con los astronautas ya dentro de la nave y los motores listos, el mundo entero observa un hecho que parecía reservado al pasado. Pero esta vez, no es nostalgia: es futuro.
“Será el viaje más lejano realizado por humanos en la historia reciente.”
El lanzamiento está previsto para las 19:24 (hora de Argentina) desde el Centro Espacial Kennedy, en Florida, en una ventana que concentra años de desarrollo tecnológico, inversión y expectativa global.
Artemis II: una misión sin alunizaje, pero con un objetivo clave
Aunque muchos imaginan nuevamente al hombre pisando la superficie lunar, esta misión tiene otro propósito fundamental: orbitar la Luna y probar todos los sistemas con humanos a bordo.
La nave Orion, impulsada por el potente cohete SLS, llevará a cuatro astronautas en un viaje de aproximadamente 10 días.
¿Quiénes viajan?
- Reid Wiseman
- Victor Glover
- Christina Koch
- Jeremy Hansen
Cada uno representa una nueva generación de exploradores espaciales, con años de entrenamiento para enfrentar condiciones extremas.
El plan es claro:
- 48 horas en órbita terrestre
- Viaje de 3 días hacia la Luna
- Récord histórico de distancia desde la Tierra
- Regreso seguro al planeta
📊 Dato clave: superarán los 400.171 km, marca de la misión Apolo 13 en 1970.
Este paso es esencial para lo que vendrá: Artemis III, la misión que sí buscará volver a pisar suelo lunar.
El aporte argentino en Artemis II: Atenea, tecnología en el espacio profundo
Uno de los puntos más destacados para Argentina es la participación del microsatélite Atenea, un desarrollo nacional que formará parte del viaje.
Este pequeño dispositivo —del tamaño de una caja de zapatos— cumple una función enorme: validar tecnología en condiciones de espacio profundo.
¿Qué hará Atenea?
- Medir radiación espacial
- Probar componentes electrónicos sensibles
- Analizar señales GPS en altitudes extremas
- Ensayar comunicaciones de largo alcance
“Es un laboratorio volador argentino en la misión más importante del siglo.”
El dato que resalta: solo 4 proyectos internacionales fueron seleccionados entre más de 40, y uno es argentino.
Esto posiciona a la ciencia nacional en un escenario global de altísima exigencia.
🔗 [: Cómo funciona un CubeSat]
Cómo ver en vivo el lanzamiento de Artemis II
La expectativa es global y la cobertura también. La transmisión oficial permitirá seguir cada segundo del despegue.
📺 Opciones para verlo en Argentina:
- Plataforma NASA+
- Canal oficial de YouTube de la NASA
- Seguimiento en tiempo real en su web
La transmisión en español comenzará a las 17:45, casi dos horas antes del lanzamiento.
Una nueva carrera espacial: más allá de la Luna
El impacto de Artemis II va mucho más allá de este vuelo. Marca el inicio de una estrategia a largo plazo que incluye:
- Bases lunares permanentes
- Misiones sostenidas
- Preparación para viajes a Marte
Incluso figuras políticas se hicieron eco del evento, destacando el peso simbólico y geopolítico de este regreso al espacio profundo.
Pero el verdadero mensaje no está en la competencia, sino en la capacidad humana de volver a intentar lo imposible.
Conclusión: el primer paso de una nueva era
Artemis II no busca hacer historia por nostalgia, sino por proyección. Es el ensayo general de una humanidad que vuelve a mirar hacia arriba con intención real de quedarse.
Hoy no veremos huellas en la Luna.
Pero sí veremos algo igual de importante: el camino de regreso.
👉 El siguiente paso ya está en marcha: Artemis III.
Y esta vez, el mundo —y Argentina— no lo miran desde afuera.
La NASA suspendió el lanzamiento de Artemis I a la luna
El lanzamiento de
Artemis I ya no se llevará a cabo hoy en día, ya que los equipos están trabajando en un problema con una purga del motor. Los equipos continuarán recopilando datos y lo mantendremos informado sobre el momento del próximo intento de lanzamiento, informo la NASA en su cuenta de Twitter.
The launch of #Artemis I is no longer happening today as teams work through an issue with an engine bleed. Teams will continue to gather data, and we will keep you posted on the timing of the next launch attempt. https://t.co/tQ0lp6Ruhv pic.twitter.com/u6Uiim2mom
— NASA (@NASA) August 29, 2022
La nueva misión Artemis I de la NASA, que se prueba sin el envío de astronautas, es el mayor desafío encarado para volver a alcanzar nuestro satélite natural como escenario de prueba para que en la próxima década y con la misma tecnología, lleguemos a Marte. Pasarron 50 años para que la humanidad vuelva a lanzar un cohete a la Luna
En este enorme desafío, tan grande como el mismo cohete de una cuadra de alto (98 metros) se probará una nueva nave espacial y también una innovadora cápsula más grande para llevar más astronautas en un viaje de varias semanas. Así, este lanzamiento desde el Centro Espacial Kennedy en Cabo Cañaveral, Florida, probará el nuevo cohete llamado Space Launch System (SLS) o Sistema de Lanzamiento Espacial y una nueva cápsula espacial, llamada Orión, con capacidad para transportar hasta 4 astronautas en lugar de los 3 que tenía la lanzada hace cinco décadas.
Las misiones de Artemis
Artemis I será lanzada en el cohete Space Launch System (SLS) de 98 metros y de la cápsula Orion que se encuentra en la parte superior, que busca garantizar que se pueda transportar astronautas de manera segura en el futuro. El programa indica que Orion orbitará la Luna antes de regresar y caer en el Océano Pacífico.
El segundo paso, Artemis II, fue programado para 2024, y este sí será un vuelo tripulado que orbitará la Luna pero sin aterrizar, similar a lo que hizo el Apolo 8. La composición de la tripulación se anunciará antes de fin de año. Se espera que figure un canadiense, que se convertiría en el primero en adentrarse en el espacio profundo.
La tercera misión Artemis será la primera en poner astronautas en la Luna desde que lo hizo el Apolo 17 en diciembre de 1972. La nave tripulada alunizará en el polo sur de la Luna, donde se ha detectado agua en forma de hielo. Los alunizajes previos tuvieron lugar cerca del ecuador lunar. Artemis 3 está programada para 2025, pero es posible que no se lleve a cabo hasta 2026, según una auditoría independiente del programa.
A partir de Artemis 3, la NASA planea lanzar misiones tripuladas una vez al año.
Marte, el objetivo final
La NASA eligió a la firma SpaceX de Elon Musk para construir el módulo de alunizaje para Artemis 3. La nave de SpaceX, aún en desarrollo, servirá como un transbordador para los tripulantes de la cápsula hasta la superficie lunar y de regreso.
Pero además, el programa Artemis incluye la construcción de una estación espacial llamada Gateway, que orbitará la Luna. El lanzamiento de los dos primeros elementos -el módulo de alojamiento y el sistema de propulsión- está previsto para fines de 2024, como muy pronto, por un cohete Falcon Heavy de SpaceX.
Las tripulaciones de Orion serían responsables del montaje de Gateway. Los astronautas pasarían entre 30 y 60 días en la estación y eventualmente tendrían acceso a un módulo de alunizaje para ir a la Luna y regresar.
Gateway también serviría como punto de parada para cualquier futuro viaje a Marte.
El objetivo final del programa Artemis es lo que la NASA llama el «próximo gran salto: la exploración humana de Marte».
La NASA utilizará el conocimiento obtenido de Artemis sobre trajes espaciales, vehículos, propulsión, reabastecimiento y otras áreas para prepararse para un viaje a Marte. El objetivo es aprender a mantener una presencia humana en el espacio profundo durante un período prolongado.
El plan incluye la creación de un «campamento base» en la Luna que permita a los astronautas permanecer hasta por dos meses. Mientras que un viaje a la Luna toma solo unos días, un viaje a Marte tomaría un mínimo de varios meses.
Más de cien mil turistas para ver el despegue de Artemis I
Mientras tanto, mucho más lejos de las profundidades del espacio, y bien situado en las playitas de Florida, un aluvión de turistas se agolpa en las localidades cercanas al Centro Espacial.
Semejante ola turística es una bendición económica para la región. Una familia de tres gastará un promedio de 1.300 dólares en cuatro o cinco días, según la oficina de turismo.
Ciencia y Tecnología
Una científica argentina de 25 años creó un gel que podría ayudar al corazón después de un infarto
Pilar Ferrer, bióloga e investigadora del CONICET, desarrolló un hidrogel cardíaco inyectable a base de membrana amniótica. En pruebas con animales, el biomaterial logró reducir el daño y mejorar la función del corazón.
CIENCIA Y TECNOLOGIA- Un hidrogel cardíaco desarrollado por una joven científica argentina podría abrir una nueva puerta para la medicina regenerativa. Pilar Ferrer tiene 25 años y representa a una nueva generación de científicos argentinos que busca transformar la investigación de laboratorio en soluciones para problemas concretos de salud. La joven, licenciada en Ciencias Biológicas por la Universidad Favaloro y becaria doctoral del CONICET, trabaja en un desarrollo que podría abrir una nueva línea de investigación para tratar el daño cardíaco provocado por un infarto.
Se trata de un hidrogel cardíaco inyectable, elaborado a partir de un derivado de la membrana amniótica. El objetivo es aplicarlo sobre la zona del corazón que sufrió una lesión y generar allí un entorno que favorezca la regeneración del tejido.
Los primeros resultados fueron obtenidos en modelos animales. Allí, el tratamiento consiguió reducir el daño cardíaco y mejorar el funcionamiento del órgano. El desarrollo todavía se encuentra en una etapa experimental y necesita superar distintas instancias antes de pensar en una eventual aplicación en pacientes.
Cómo funciona el hidrogel cardíaco
Después de un infarto, una parte del músculo del corazón puede quedar dañada de manera permanente. El organismo inicia un proceso de reparación, pero el tejido cardíaco adulto tiene una capacidad limitada para regenerarse.
Ese problema es uno de los grandes desafíos de la medicina cardiovascular.
La propuesta desarrollada por Ferrer busca actuar directamente sobre la zona afectada. El hidrogel cardíaco se administra en estado líquido mediante una inyección. Una vez que entra en contacto con el tejido, adquiere una consistencia similar a un gel y queda adherido a la superficie lesionada.
De esta manera, el biomaterial funciona como una especie de andamio biológico.
La idea es que ese andamio proteja el área dañada y, al mismo tiempo, genere condiciones favorables para los procesos naturales de reparación del organismo.
El objetivo no consiste simplemente en colocar un tejido artificial. La estrategia busca estimular el propio entorno cardíaco para favorecer la recuperación de las células que permanecen sanas.
La placenta, una pieza clave del desarrollo
Uno de los aspectos más llamativos de la investigación es el origen del material utilizado para fabricar el hidrogel.
El componente principal proviene de la membrana amniótica, una estructura que forma parte del entorno que protege al feto durante el embarazo y que, después del parto, suele descartarse.
La medicina regenerativa estudia desde hace años las propiedades de este tejido.
La membrana amniótica contiene componentes asociados con procesos de cicatrización, regulación de la inflamación y formación de nuevos vasos sanguíneos. Estas características la convierten en un material de interés para diferentes investigaciones biomédicas.
El equipo de Ferrer trabajó sobre ese tejido para obtener un material que pudiera utilizarse como biomaterial inyectable.
El desafío consiste en conservar sus propiedades beneficiosas y, al mismo tiempo, conseguir que el producto sea estable, biocompatible y capaz de permanecer en la zona donde se necesita.
Qué ocurrió en las pruebas con animales
Los resultados experimentales son uno de los puntos que generan mayor expectativa.
En las pruebas realizadas con animales, el hidrogel cardíaco permitió observar una reducción del daño provocado por el infarto y una mejora en determinados parámetros relacionados con el funcionamiento del corazón.
Estos resultados son importantes porque muestran que el biomaterial puede modificar el entorno de un corazón lesionado.
Sin embargo, hay una diferencia fundamental entre demostrar resultados positivos en animales y desarrollar un tratamiento para seres humanos.
Antes de llegar a una eventual aplicación clínica, será necesario completar nuevas investigaciones. También deberán evaluarse cuestiones vinculadas con la seguridad, la respuesta del organismo y la eficacia del procedimiento.
Por eso, el desarrollo no debe interpretarse como una terapia disponible actualmente para personas que sufrieron un infarto.
Una alternativa a las terapias celulares
La investigación también se diferencia de otros enfoques de medicina regenerativa.
Algunas estrategias experimentales buscan reparar órganos mediante la incorporación de células cultivadas en laboratorio. Ese tipo de tratamientos puede presentar dificultades relacionadas con la obtención, preparación y conservación de las células.
El enfoque de Ferrer apunta hacia otra dirección.
En lugar de introducir necesariamente nuevas células, el hidrogel busca crear un microambiente favorable para que el propio organismo pueda desarrollar procesos reparadores.
Esta característica podría simplificar algunos aspectos de una futura terapia, aunque todavía se trata de una posibilidad que deberá comprobarse mediante nuevas etapas de investigación.
Quién es Pilar Ferrer
Ferrer se formó como licenciada en Ciencias Biológicas en la Universidad Favaloro y actualmente desarrolla su carrera científica como becaria doctoral.
Integra el Instituto de Medicina Traslacional, Trasplante y Bioingeniería (IMETTyB), una institución vinculada al CONICET y a la Universidad Favaloro.
Además, forma parte del Laboratorio de Medicina Regenerativa Cardiovascular, dirigido por las doctoras Daniela Olea y María del Rosario Bauzá.
Su trabajo combina investigación básica, medicina regenerativa y desarrollo tecnológico.
En paralelo, Ferrer se incorporó a Anova Biotech, una startup biotecnológica que busca llevar el conocimiento generado en el laboratorio hacia aplicaciones concretas.
Ese paso resulta clave para una investigación de estas características. Transformar un descubrimiento científico en una tecnología médica requiere mucho más que obtener resultados prometedores en un laboratorio.
Con solo 25 años, Pilar Ferrer, bióloga especializada en biotecnología, desarrolló un hidrogel inyectable capaz de reparar el tejido cardíaco luego de un infarto. ORGULLO 💪🏼🇦🇷#OtroDíaPerdido pic.twitter.com/hncP5K75Qj
— OTRO DÍA PERDIDO (@otrodiaperdidok) July 3, 2026
Del laboratorio a una posible terapia
Uno de los grandes desafíos de la ciencia es conseguir que una investigación pueda superar las paredes de un laboratorio.
En el caso del hidrogel cardíaco, todavía queda un largo camino por recorrer.
Los resultados en animales representan una etapa importante, pero no permiten anticipar por sí solos cuál será la respuesta en seres humanos. La investigación deberá avanzar con estudios que permitan determinar si el biomaterial mantiene sus beneficios y si puede utilizarse de manera segura.
También será necesario establecer cuál sería la mejor forma de administración, qué pacientes podrían beneficiarse y en qué momento después de un infarto debería aplicarse.
La investigación de Ferrer se encuentra, por lo tanto, en una etapa experimental.
Pero su importancia radica en que propone una nueva herramienta dentro de un campo que busca respuestas para uno de los principales problemas de salud cardiovascular.
Una joven científica argentina que apuesta por la medicina regenerativa
Con apenas 25 años, Pilar Ferrer ya participa de una investigación que combina biología, tecnología y medicina regenerativa.
El desarrollo del hidrogel cardíaco muestra, además, cómo materiales biológicos que durante mucho tiempo fueron considerados residuos pueden convertirse en recursos para la investigación científica.
La membrana amniótica, en este caso, pasó de ser un tejido descartable a convertirse en la materia prima de un biomaterial pensado para actuar sobre un corazón lesionado.
Todavía no hay una cura ni un tratamiento disponible para pacientes.
Hay, en cambio, una investigación con resultados iniciales alentadores y una pregunta que impulsa a la medicina regenerativa: ¿es posible ayudar al corazón a reparar parte del daño que deja un infarto?
El trabajo de Ferrer busca aportar una respuesta desde la ciencia argentina.
Y aunque todavía faltan varias etapas para saber hasta dónde puede llegar este desarrollo, el proyecto ya pone en primer plano el talento de jóvenes investigadores que trabajan para convertir ideas de laboratorio en futuras herramientas para la salud.
Ciencia y Tecnología
Una señal enviada desde el espacio logró atravesar un edificio y calcular una posición sin GPS
Una señal enviada desde el espacio logró atravesar un edificio y calcular una posición sin GPS.
¿Cuántas veces el GPS de tu celular te indicó que estabas en la calle cuando en realidad te encontrabas dentro de un shopping, un estacionamiento subterráneo o una estación de tren? La tecnología de navegación satelital es una de las más utilizadas del mundo, pero tiene un gran talón de Aquiles: los techos y las paredes.
Ahora, una empresa estadounidense podría estar más cerca de resolver ese problema. Xona Space Systems logró un hito tecnológico al recibir, desde el interior de un edificio, la señal de su satélite experimental Pulsar-0 y utilizarla para calcular una posición sin GPS convencional. El experimento abre la puerta a una nueva generación de sistemas de navegación capaces de funcionar allí donde hoy las aplicaciones de mapas simplemente se pierden.
Dato destacado: La señal de Pulsar-0 fue entre 10 y 15 decibelios más potente que la de los satélites GPS utilizados actualmente.
El avance no significa que el GPS vaya a desaparecer mañana, pero sí anticipa un futuro en el que la navegación satelital podría funcionar tanto en espacios abiertos como dentro de edificios.
¿Por qué el GPS deja de funcionar en interiores?
Aunque utilizamos el término GPS para referirnos a cualquier sistema de ubicación satelital, la mayoría de los smartphones actuales emplean varias constelaciones de navegación, entre ellas GPS, Galileo, GLONASS y BeiDou.
El problema es que estos satélites orbitan a unos 20.200 kilómetros de la Tierra. Cuando sus señales llegan hasta nosotros, lo hacen con una potencia extremadamente baja. Las paredes, los techos y las estructuras metálicas terminan debilitándolas aún más, provocando errores que pueden superar varias decenas de metros.
La propuesta de Xona Space Systems es simple pero ambiciosa: acercar los satélites a la Tierra.
Su futura constelación Pulsar estará formada por 258 satélites ubicados a aproximadamente 1.080 kilómetros de altitud, una distancia mucho menor que la del GPS tradicional. Al estar más cerca, sus señales son considerablemente más potentes y tienen mayores probabilidades de atravesar obstáculos físicos.
Pulsar-0 logró entrar en un edificio
El satélite experimental Pulsar-0 fue lanzado en junio de 2025 y continúa realizando pruebas en órbita. Durante un ensayo llevado a cabo en Montreal, los investigadores instalaron un receptor dentro de un edificio para comprobar si era capaz de captar la señal del satélite.
Los resultados sorprendieron incluso a los ingenieros. Mientras el receptor pudo adquirir la señal de Pulsar-0, una antena utilizada para detectar satélites GPS convencionales no logró captar ninguna señal útil.
«La señal espacial logró ingresar en un edificio donde el GPS tradicional no pudo ser detectado.»
No obstante, el experimento también mostró las limitaciones actuales del sistema. El primer cálculo de posición presentó un error horizontal de 38,7 metros y un margen tridimensional superior a los 100 metros.
En otras pruebas realizadas cerca de ventanas y escaleras, la precisión mejoró notablemente y el margen de error se redujo hasta valores comprendidos entre los 60 centímetros y los 3 metros.
¿Cómo puede un solo satélite calcular tu ubicación?
Uno de los aspectos más innovadores del proyecto es que no necesita varios satélites visibles al mismo tiempo para comenzar a calcular una posición.
Tradicionalmente, los sistemas GNSS requieren recibir señales simultáneas de varios satélites. Pulsar utiliza un método diferente: aprovecha el movimiento extremadamente rápido del satélite en órbita baja y analiza las variaciones de frecuencia provocadas por el efecto Doppler.
A medida que el satélite se acerca y se aleja del receptor, la frecuencia de la señal cambia. Mediante algoritmos avanzados, el sistema utiliza esas variaciones para estimar la ubicación del usuario.
Actualmente, esta tecnología resulta especialmente útil para:
- Sensores industriales.
- Contenedores logísticos.
- Equipos instalados dentro de almacenes.
- Sistemas de sincronización.
- Infraestructuras inteligentes.
- Dispositivos conectados.
Con dos o tres satélites visibles simultáneamente, la precisión podría mejorar hasta ofrecer errores inferiores a los cinco metros en condiciones favorables.
El futuro de la navegación podría estar bajo techo
Xona Space Systems ya abrió una planta de producción en California desde donde planea fabricar más de 250 satélites durante los próximos cinco años. El siguiente ejemplar será lanzado en octubre de 2026 y otros ocho satélites adicionales comenzarán a despegar antes de finalizar el año.
La compañía no pretende reemplazar inmediatamente al GPS, sino complementarlo. Durante sus primeras etapas, Pulsar ofrecerá cobertura intermitente y estará orientado principalmente a aplicaciones industriales y comerciales.
Sin embargo, las posibilidades a largo plazo son enormes. Vehículos autónomos, robots de logística, servicios de emergencia y teléfonos inteligentes podrían beneficiarse de un sistema capaz de mantener una ubicación precisa incluso dentro de grandes estructuras urbanas.
La prueba realizada en Montreal representa mucho más que un experimento tecnológico: demuestra que las señales espaciales pueden seguir siendo útiles cuando dejamos atrás el cielo abierto.
La navegación satelital del futuro podría no detenerse en la puerta de un edificio. La señal ya consiguió atravesar las paredes. El próximo gran desafío será convertir ese avance en una tecnología cotidiana que nos permita saber exactamente dónde estamos, incluso cuando el GPS actual se queda sin respuestas.
Ciencia y Tecnología
Alerta climática: un «Súper El Niño» ya está en marcha y podría cambiar el tiempo en Argentina durante los próximos meses
Los principales modelos climáticos internacionales coinciden en que el fenómeno Súper El Niño ya comenzó y podría convertirse en uno de los más intensos registrados. Especialistas advierten que el Litoral y el centro del país podrían enfrentar una primavera con lluvias muy superiores a lo normal.
CIENCIA Y TECNOLOGÍA- Después de meses de incertidumbre, los principales centros meteorológicos del mundo comenzaron a coincidir en un mismo diagnóstico: El Niño ya está en desarrollo y todo indica que evolucionará hacia un episodio excepcionalmente intenso.
Las últimas simulaciones realizadas por el Instituto Internacional de Investigación sobre el Clima y la Sociedad (IRI) de la Universidad de Columbia, junto con datos de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA), muestran un escenario que cada semana gana más fuerza: la formación de un Súper El Niño, con temperaturas del océano Pacífico que podrían alcanzar valores históricos entre octubre y diciembre.
Aunque todavía no fue clasificado oficialmente como un evento «muy fuerte», los especialistas sostienen que las señales observadas en el océano son consistentes con algunos de los episodios más importantes de las últimas décadas.
El Niño coming in hot! 🔥
Sea temps in the eastern & central Pacific keep climbing through 2026. We started the year in a weak La Niña, but the Niño 3.4 region has warmed steadily & Earth Sciences NZ officially declared El Niño at the start of July. pic.twitter.com/AMiK43eeaC— NIWA Weather (@NiwaWeather) July 21, 2026
¿Por qué preocupa tanto este Súper El Niño?
El fenómeno Súper El Niño se produce cuando las aguas superficiales del océano Pacífico ecuatorial se calientan mucho más de lo habitual. Ese exceso de temperatura modifica la circulación atmosférica y termina alterando el régimen de lluvias y temperaturas en buena parte del planeta.
Lo que hoy enciende las alarmas es la magnitud del calentamiento.
Los modelos climáticos proyectan anomalías cercanas a los 3,1 °C para el último trimestre del año, una cifra que supera ampliamente los valores observados en un evento tradicional de El Niño.
Los registros semanales ya muestran temperaturas superiores a los 2 °C sobre el promedio histórico en sectores del Pacífico, una señal típica de los eventos más intensos.
El cambio climático podría potenciar sus efectos
Para muchos investigadores, el calentamiento global agrega un ingrediente extra que hace más impredecible el escenario.
Los océanos llegan cada año con temperaturas más elevadas debido al aumento sostenido de la temperatura del planeta. Eso facilita que El Niño alcance niveles más extremos con mayor rapidez.
En otras palabras, el fenómeno sigue siendo natural, pero ocurre sobre un planeta mucho más caliente que hace décadas.
Por ese motivo, varios especialistas consideran que 2026 podría ubicarse entre los años más cálidos registrados a nivel mundial, amplificando fenómenos extremos en distintas regiones.
¿Qué puede pasar en Argentina?
Para nuestro país, las proyecciones apuntan principalmente al comportamiento de las lluvias.
Las provincias del Litoral, la Mesopotamia y gran parte del centro argentino aparecen como las zonas con mayor probabilidad de registrar precipitaciones superiores a los valores normales durante la primavera y parte del verano.
Esto incluye provincias como:
- Santa Fe
- Entre Ríos
- Corrientes
- Misiones
- Córdoba
- Buenos Aires
- Parte de La Pampa
Los meteorólogos aclaran que un Súper El Niño no garantiza inundaciones, pero sí incrementa considerablemente las probabilidades de lluvias intensas, tormentas frecuentes y eventos meteorológicos de mayor magnitud.
Para sectores vinculados al agro, la situación será seguida muy de cerca luego de varios años marcados por la sequía.
El otro efecto que ya comenzó a observarse
Curiosamente, mientras Sudamérica podría recibir más lluvias, otras regiones experimentarían el efecto contrario.
Los especialistas ya detectan una temporada de huracanes en el Atlántico menos activa de lo habitual, un comportamiento compatible con la presencia de El Niño.
La mayor cizalladura del viento dificulta la formación de ciclones tropicales, aunque no elimina completamente el riesgo de tormentas intensas.
Los próximos meses serán decisivos
Los pronósticos climáticos mejoran notablemente una vez superado el invierno, por lo que las próximas actualizaciones permitirán conocer con mayor precisión la intensidad definitiva del fenómeno.
Sin embargo, el consenso científico es cada vez más amplio: El Niño ya comenzó y todo indica que tendrá una intensidad fuerte o muy fuerte.
Si las proyecciones actuales se mantienen, Argentina podría enfrentar una primavera con abundantes lluvias, mayor frecuencia de tormentas y un escenario climático muy diferente al de los últimos años, marcado por la sequía.
La evolución del Súper El Niño será seguida de cerca por meteorólogos, productores agropecuarios y organismos de emergencia, ya que su comportamiento podría influir de manera decisiva en el clima del país durante lo que resta de 2026 y el comienzo de 2027.
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