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Earth Tracking / Diario de observación

La Tierra, vista desde el espacio

Los datos de los satélites nos alertan de los daños ambientales humanos: verlos desde el espacio, entenderlos en cifras, medir su aceleración.

Diario de un observador lejano

Nuestro planeta es un grano de polvo solitario envuelto en la gran oscuridad cósmica. En nuestra oscuridad, en toda esta inmensidad, no hay ninguna señal de que venga ayuda de otro lugar para salvarnos de nosotros mismos.

La Tierra es, hasta ahora, el único mundo conocido que alberga vida. No hay ningún otro lugar, al menos en un futuro próximo, hacia donde nuestra especie pudiera migrar. Visitarla, sí. Instalarnos, todavía no. Lo queramos o no, por el momento, es en la Tierra donde estamos.

Se dice que la astronomía enseña humildad y forja el carácter. Quizá no haya mejor demostración de la vanidad humana que esta lejana imagen. Para mí, subraya nuestra responsabilidad de convivir con más fraternidad y de preservar y atesorar el punto azul pálido, el único hogar que hemos conocido jamás.

Carl Sagan, inspirado en la foto Pale Blue Dot del Voyager 1 (1990)

Este sitio rastrea naves que abandonan la Tierra. Inviertamos la mirada: situémonos donde ellas están y observemos el planeta del que vienen, como lo haría un observador lejano, curioso y neutro, que ignora nuestras fronteras pero lee nuestras señales.

Desde el espacio, los daños de la actividad humana no se ven primero en los paisajes: se leen en la composición del aire, el calor atrapado, la altura de los océanos y la superficie del hielo. Cuatro grandes series de mediciones satelitales los documentan desde hace décadas, y todas se aceleran.

El 14 de febrero de 1990, a 6 mil millones de km, el Voyager 1 fotografió la Tierra: 0,12 píxeles. En esa imagen, todo lo que conocemos cabe en un punto de luz suspendido en un rayo de sol. El diario que sigue mide lo que ese punto está atravesando.

La Tierra fotografiada por el Voyager 1 desde 6 mil millones de km: un punto azul pálido suspendido en un rayo de sol (el rayo es visible en la parte superior derecha de la imagen).
La Tierra ocupa menos de un píxel en esta imagen. Uno de los rayos difractados del Sol la atraviesa: un punto azul pálido en un rayo de luz.NASA/JPL-Caltech · « Pale Blue Dot Revisited » (2020), a partir de las imágenes del Voyager 1 (14 de febrero de 1990)Ver la misión Voyager 1

📡 En directo · La superficie, ahora mismo

La mirada en directo

Los puntos luminosos son eventos naturales activos observados por los satélites de la NASA: incendios de vegetación (naranja), tormentas (cian), erupciones volcánicas (rosa), inundaciones (amarillo). Arrastra para girar, pasa el cursor por un punto para identificarlo.

Fenómenos activos · últimos 30 días

Umbral de censo: estos contadores recogen los episodios documentados y aún abiertos según las fuentes NASA EONET y GDACS/GWIS. Un incendio o inundación local solo figura aquí si fue detectado por satélite y/o notificado oficialmente: los pequeños pueden faltar, los grandes episodios están todos, sin sesgo geográfico.

Todos los eventos en EONET (NASA)

📈 Los estragos, medidos uno a uno

Lo que la humanidad le hace al planeta, medido desde el espacio

Cuatro series de medición independientes, seguidas durante décadas por las agencias espaciales. Cada una documenta un daño ambiental; juntas forman el diagnóstico global. Los gráficos muestran la evolución real, las barras comparan las décadas.

🌫️ Impacto n.º 1 · La atmósfera

El aire que cargamos

Desde 1958, el observatorio de Mauna Loa mide el CO₂ de la atmósfera. La curva, la « curva de Keeling », es el registro más largo del impacto humano en el planeta: nunca baja.

Concentración atmosférica desde 1958 (ppm)

305350394438195819912026429 ppm

Nivel preindustrial (~280 ppm) · 1958 : 314.44 ppm

Ritmo medio por década (ppm/año)

0236472316 ppm1950s+0.88 ppm/an320 ppm1960s+0.81 ppm/an331 ppm1970s+1.24 ppm/an346 ppm1980s+1.61 ppm/an361 ppm1990s+1.57 ppm/an379 ppm2000s+2.04 ppm/an400 ppm2010s+2.43 ppm/an421 ppm2020s+2.62 ppm/an

El mecanismo

El CO₂ deja pasar la luz del Sol pero bloquea los infrarrojos que la Tierra devuelve: efecto invernadero, medido en laboratorio desde 1859 (John Tyndall). Cada ppm adicional atrapa un poco más de calor. La mitad del exceso actual se emitió desde 1990, desde la foto del punto azul pálido.

La aceleración

El ritmo de emisión se ha más que cuadruplicado en sesenta años: unos +0,7 ppm/año en los años 1960, +2,5 ppm/año hoy. Las barras muestran el ritmo medio por década, y no deja de subir.

Fuente : NOAA GML (Mauna Loa) · 428.83 ppm (2026) · ×3

🌡️ Impacto n.º 2 · El calor

El termómetro planetario

Los termómetros de todo el mundo y las mediciones satelitales convergen: cada década desde 1980 ha sido más cálida que la anterior. La anomalía se mide como desviación de la media 1951-1980.

Anomalía de temperatura desde 1880 (°C)

-0.620.030.671.321880195120251.19 °C

Referencia 1951-1980 (= 0 °C) · 1880 : -0.17 °C

Anomalía media por década (°C)

-0.40.41.2-0.21 °C1880s1890s1900s1910s1920s1930s1940s1950s1960s1970s1980s1990s2000s0.81 °C2010s1.07 °C2020s

El mecanismo

La energía adicional atrapada por los gases de efecto invernadero equivale, para la superficie del globo, a bombas atómicas de Hiroshima por segundo : el cálculo de referencia de los climatólogos es ~4 Hiroshima/segundo en media anual. Más del 90 % de ese calor va a los océanos: la atmósfera es solo la parte visible.

La aceleración

El calentamiento se acelera: la década 2015-2024 dio un salto de unos +0,3 °C respecto a la anterior, el mayor aumento entre décadas jamás medido. Cada barra es la media de una década.

Fuente : NASA GISS (GISTEMP v4) · 1.19 °C (2025) · ×6.3

🌊 Impacto n.º 3 · Los océanos

El mar que sube

Desde 1993, los altímetros radar de los satélites miden la altura media de los océanos al milímetro. El mar sube porque el agua caliente se dilata y el hielo se derrite.

Nivel medio del mar desde 1993 (mm)

-30.611.152.994.619932010202581.0 mm

Referencia 1993 (= 0 mm) · 1993 : -21.97 mm

Ritmo medio por década (mm/año)

-9.437.484.2-8.21 mm1990s+3.08 mm/an14.38 mm2000s+2.65 mm/an41.60 mm2010s+4.28 mm/an75.20 mm2020s+4.65 mm/an

El mecanismo

Dos tercios del aumento vienen de la dilatación térmica: el agua caliente ocupa más espacio (física elemental). El resto viene del deshielo de glaciares y casquetes. Más de 400 millones de personas viven a menos de 5 m sobre el nivel del mar.

La aceleración

El aumento se acelera: ~1,8 mm/año en los años 1990, más de 4 mm/año hoy : el ritmo se ha más que duplicado en treinta años. A este paso, la subida del siglo superará con creces el medio metro.

Fuente : NOAA LSA (altimétrie satellite) · 80.98 mm (2025) · ×1.5

🧊 Impacto n.º 4 · El hielo

El hielo que se derrite

Desde 1979, los satélites de microondas miden la extensión del hielo marino ártico. Su mínimo de septiembre, el final del verano ártico, es el testigo más claro del calentamiento: el verano polar abre ahora un mar donde antes había hielo.

Extensión del hielo en septiembre, desde 1979 (millones km²)

3.244.836.418.001979200220254.75 millions km²

Primeras mediciones satelitales (1979-1981) · 1979 : 7.05 millions km²

Media de septiembre por década (millones km²)

0 %56 %112 %100 %1980s-0.03 millions km²/an92 %1990s-0.01 millions km²/an78 %2000s-0.20 millions km²/an65 %2010s+0.00 millions km²/an63 %2020s+0.04 millions km²/an

El mecanismo

El hielo blanco devuelve el 80 % de la luz del Sol al espacio. Cuando se derrite, el océano oscuro absorbe esa energía y se calienta, derritiendo más hielo: el bucle de amplificación ártica. El Ártico se calienta casi 4 veces más rápido que la media global.

La aceleración

La extensión de septiembre se reduce un 13 % por década desde 1979. Los récords cayeron en 2012 y 2020: casi la mitad del hielo de verano ha desaparecido frente a las primeras mediciones satelitales.

Fuente : NSIDC / NASA · 4.75 millions km² (2025) · ×1.5

El diagnóstico global

La aceleración, de un vistazo

Cada indicador reducido a su ritmo por década. El mismo movimiento en todas partes. La razón entre la última década y la primera es el multiplicador del daño.

El aire que cargamos+0.88 ppm/an+2.62 ppm/an×3
El termómetro planetario-0.01 °C/an+0.07 °C/an×6.3
El mar que sube+3.08 mm/an+4.65 mm/an×1.5
El hielo que se derrite-0.03 millions km²/an+0.04 millions km²/an×1.5

Estas comparaciones se refieren a ritmos, no a valores absolutos: dicen a qué velocidad se desestabiliza cada sistema.

La escala de las cosas

Tomar la medida del punto

Antes de volver a las estrellas, algunas comparaciones para dar su verdadero tamaño a este punto azul pálido.

La atmósfera habitable

La capa de aire donde la vida es posible tiene unos 10 km de grosor. En un globo del tamaño de una manzana sería más fina que la piel: es todo lo que nos separa del vacío, y ahí vertemos 37 mil millones de toneladas de CO₂ al año.

0,12 píxeles

En la foto del Voyager 1 de 1990, la Tierra ocupa menos de una octava parte de un píxel. Cada guerra, cada descubrimiento, cada persona que amas cabe en ese fragmento de luz.

Cinco horas y cuarenta y cinco minutos

Es el tiempo que tardó la luz en llevar la imagen del punto azul pálido hasta el Voyager 1, a 6 mil millones de km. La perspectiva también se mide en luz.

Ninguna frontera visible

Desde el espacio, ninguna de las fronteras que trazamos es perceptible. El planeta aparece como un único sistema : un solo punto, un solo destino.

Transmisión final

Proteger el punto azul pálido

Ninguna nave rastreada por este sitio encontrará jamás un planeta de reserva. El único planeta habitable que conocemos es este, y todas las curvas de esta página muestran el mismo movimiento: el desbocamiento. El primer gesto espacial no es partir: es entender de dónde partimos.

Fuentes y metodología

Cada valor mostrado proviene de una agencia oficial y lleva su fecha de medición. Ningún dato es extrapolado ni suavizado por nosotros.

  • Eventos naturales · NASA EONET v3 (Earth Observatory Natural Event Tracker), eventos abiertos de los últimos 30 días. Inundaciones complementadas con GDACS (sistema de alerta de la UE y la ONU, fuente GLOFAS/Copernicus) : el flujo de inundaciones de EONET se cura a mano y puede quedar vacío.
  • CO₂ · NOAA Global Monitoring Laboratory, serie mensual Mauna Loa (Hawái), tendencia desestacionalizada.
  • Temperatura · NASA GISS Surface Temperature Analysis (GISTEMP v4), anomalías anuales vs 1951-1980.
  • Nivel del mar · NOAA Laboratory for Satellite Altimetry, media global por altimetría multimisión (TOPEX/Poseidon, Jason, Sentinel-6).
  • Hielo ártico · NSIDC Sea Ice Index v4, extensión de septiembre (mínimo anual), serie satelital desde 1979.
  • Ritmos decenales calculados a partir de estas mismas series (regresión lineal por década).