{"id":202635,"date":"2026-04-08T16:28:12","date_gmt":"2026-04-08T15:28:12","guid":{"rendered":"https:\/\/helloproject.es\/vigilancia\/el-despertar-de-la-gran-corriente-de-la-antartida-asi-se-configuro-el-motor-climatico-del-planeta\/"},"modified":"2026-04-08T16:28:12","modified_gmt":"2026-04-08T15:28:12","slug":"el-despertar-de-la-gran-corriente-de-la-antartida-asi-se-configuro-el-motor-climatico-del-planeta","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/helloproject.es\/vigilancia\/el-despertar-de-la-gran-corriente-de-la-antartida-asi-se-configuro-el-motor-climatico-del-planeta\/","title":{"rendered":"El despertar de la gran corriente de la Ant\u00e1rtida: as\u00ed se configur\u00f3 el motor clim\u00e1tico del planeta"},"content":{"rendered":"<p>La Corriente Circumpolar Ant\u00e1rtica (ACC, por sus siglas en ingl\u00e9s) es, sin duda, el\u00a0gigante dormido de la hidrodin\u00e1mica terrestre. Transporta m\u00e1s de cien veces el volumen de agua de todos los r\u00edos del mundo combinados y act\u00faa como una barrera t\u00e9rmica que mantiene a la Ant\u00e1rtida congelada. Sin embargo, su origen ha sido durante d\u00e9cadas un rompecabezas para los geocient\u00edficos.<\/p>\n<p>Hasta ahora, la teor\u00eda dominante suger\u00eda que su formaci\u00f3n fue una consecuencia directa de la apertura de los pasos oce\u00e1nicos de Drake (entre Sudam\u00e9rica y la Ant\u00e1rtida) y de Tasmania (entre Australia y la Ant\u00e1rtida).<\/p>\n<p>Sin embargo, un estudio internacional liderado por el Instituto Alfred Wegener (AWI), <a href=\"https:\/\/doi.org\/10.1073\/pnas.2520064123\" target=\"_blank\">publicado esta semana<\/a> en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), matiza dr\u00e1sticamente esta visi\u00f3n. Seg\u00fan los investigadores, no bast\u00f3 con que los continentes se apartaran para dejar paso al agua; la corriente necesit\u00f3 un \u201cempuj\u00f3n\u201d atmosf\u00e9rico preciso y una configuraci\u00f3n geogr\u00e1fica espec\u00edfica para empezar a fluir hace unos 34 millones de a\u00f1os, coincidiendo con la transici\u00f3n de un planeta c\u00e1lido a uno glacial.<\/p>\n<p>                        <a href=\"https:\/\/www.agenciasinc.es\/Noticias\/La-Antartida-estaba-cubierta-de-bosques-tropicales-hace-unos-52-millones-de-anos\"><br \/>\n                            <img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/cdn.agenciasinc.es\/var\/ezwebin_site\/storage\/images\/noticias\/la-antartida-estaba-cubierta-de-bosques-tropicales-hace-unos-52-millones-de-anos\/2236981-1-esl-MX\/La-Antartida-estaba-cubierta-de-bosques-tropicales-hace-unos-52-millones-de-anos.jpg\" alt=\"La Ant\u00e1rtida estaba cubierta de bosques tropicales hace unos 52 millones de a\u00f1os\" title=\"La Ant\u00e1rtida estaba cubierta de bosques tropicales hace unos 52 millones de a\u00f1os\" class=\"small_fotoderecha_img\" loading=\"lazy\" \/><br \/>\n                        <\/a><\/p>\n<p>                    <a href=\"https:\/\/www.agenciasinc.es\/Noticias\/La-Antartida-estaba-cubierta-de-bosques-tropicales-hace-unos-52-millones-de-anos\" class=\"small_fotoderecha_titulo\"><\/a><\/p>\n<h3 class=\"small_fotoderecha_titulo\">La Ant\u00e1rtida estaba cubierta de bosques tropicales hace unos 52 millones de a\u00f1os<\/h3>\n<p>                    <\/p>\n<p>                                SINC<\/p>\n<p>\u201cPara predecir el clima del futuro, es necesario mirar al pasado mediante simulaciones y datos que nos permitan comprender estados clim\u00e1ticos m\u00e1s c\u00e1lidos y ricos en CO2 que los actuales\u201d, explica Hanna Knahl, modeladora clim\u00e1tica del AWI y autora principal del estudio. En aquella \u00e9poca, la concentraci\u00f3n de di\u00f3xido de carbono rondaba las 600 ppm, un valor que, seg\u00fan los escenarios clim\u00e1ticos m\u00e1s pesimistas, la humanidad podr\u00eda volver a alcanzar a finales de este siglo.<\/p>\n<p>El equipo de Knahl utiliz\u00f3 simulaciones clim\u00e1ticas de alta resoluci\u00f3n con la configuraci\u00f3n continental de hace 33,5 millones de a\u00f1os, durante el inicio del Oligoceno. En ese periodo, la Tierra\u00a0experiment\u00f3 un enfriamiento dr\u00e1stico, pasando de un estado de \u201cinvernadero\u201d (sin apenas hielo) a uno de \u201cnevera\u201d (con casquetes permanentes).<\/p>\n<p>El estudio es pionero al acoplar el comportamiento de la capa de hielo ant\u00e1rtica con la din\u00e1mica del oc\u00e9ano, la atm\u00f3sfera y las masas terrestres, ofreciendo una imagen mucho m\u00e1s n\u00edtida de aquel mundo en transformaci\u00f3n.<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.agenciasinc.es\/bundles\/app\/images\/quotebefore.png\" \/><\/p>\n<p>Para predecir el clima del futuro, es necesario mirar al pasado mediante simulaciones y datos que permitan comprender estados clim\u00e1ticos m\u00e1s c\u00e1lidos y ricos en CO2 que los actuales<\/p>\n<p>Hanna Knahl, Alfred Wegener Institute<br \/>\n<img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.agenciasinc.es\/bundles\/app\/images\/quoteafter.png\" \/><\/p>\n<p>Los resultados revelan una sorpresa may\u00fascula: en su \u201cinfancia\u201d, la Corriente Circumpolar Ant\u00e1rtica no era el anillo perfecto y vigoroso que conocemos hoy. El modelo muestra que, aunque los pasos oce\u00e1nicos ya estaban abiertos, el Oc\u00e9ano Austral estaba dividido en dos sectores completamente distintos.<\/p>\n<p>Mientras que en las regiones del Atl\u00e1ntico y el \u00cdndico se registraba una corriente fuerte, el sector del Pac\u00edfico permanec\u00eda mucho m\u00e1s en calma, lo que sugiere una maduraci\u00f3n gradual y asim\u00e9trica del sistema.<\/p>\n<p><a><\/a><\/p>\n<h2>El papel crucial de los vientos del oeste<\/h2>\n<p>La clave de esta activaci\u00f3n no estuvo solo en la geolog\u00eda, sino en la meteorolog\u00eda. La investigaci\u00f3n confirma que la posici\u00f3n de Australia fue determinante. Solo cuando el continente australiano se alej\u00f3 lo suficiente de la Ant\u00e1rtida, los fuertes vientos del oeste pudieron soplar directamente a trav\u00e9s del Paso de Tasmania sin obst\u00e1culos terrestres, inyectando la energ\u00eda necesaria para que la corriente comenzara a circunnavegar el polo sur de forma efectiva.<\/p>\n<p>Solo cuando el continente australiano se alej\u00f3 lo suficiente de la Ant\u00e1rtida, los fuertes vientos del oeste pudieron soplar directamente a trav\u00e9s del Paso de Tasmania<\/p>\n<p>\u201cNuestras simulaciones lo confirman claramente: la corriente solo pudo desarrollarse plenamente cuando los vientos del oeste soplaron directamente por el paso de Tasmania\u201d, se\u00f1ala Knahl. Este hallazgo subraya que la interacci\u00f3n entre el aire y el mar es tan vital para la arquitectura clim\u00e1tica como el movimiento de las placas tect\u00f3nicas.<\/p>\n<p>La importancia de este avance reside en que la ACC no es solo una cinta transportadora de agua, sino un regulador de los gases de efecto invernadero. Al formarse, esta corriente impuls\u00f3 masivamente la absorci\u00f3n de carbono por parte del oc\u00e9ano, reduciendo la concentraci\u00f3n de CO2 en la atm\u00f3sfera y consolidando el clima m\u00e1s fr\u00edo de la Era Cenozoica, en la que todav\u00eda vivimos.<\/p>\n<p><a><\/a><\/p>\n<h2>Una herramienta para entender el cambio actual<\/h2>\n<p>Las simulaciones que acoplan hielo y clima son extremadamente complejas y representan la vanguardia de la paleoceanograf\u00eda. Para llevar a cabo este trabajo, el AWI combin\u00f3 sus departamentos de Din\u00e1mica Paleoclim\u00e1tica y Geolog\u00eda Marina con expertos internacionales de Australia y Nueva Zelanda. El resultado es una herramienta que permite interpretar con mayor fiabilidad los cambios que estamos observando hoy en la circulaci\u00f3n del Oc\u00e9ano Austral.<\/p>\n<p>\u201cEste entendimiento es crucial\u201d, concluye Johann Klages, geocient\u00edfico del AWI y coautor del estudio. \u201cLa formaci\u00f3n de la ACC fue el motor que inici\u00f3 la glaciaci\u00f3n permanente de los polos. Conocer c\u00f3mo se configur\u00f3 este equilibrio ayuda a entender la vulnerabilidad del sistema actual frente al calentamiento global y la respuesta de los sumideros de carbono oce\u00e1nicos\u201d.<\/p>\n<p>Referencia:<\/p>\n<p>Hanna Knahl et al, \u201cConfiguration of circum-Antarctic circulation at the last green- to icehouse climate transition\u201d,\u00a0<a href=\"https:\/\/www.pnas.org\/doi\/10.1073\/pnas.2520064123\" target=\"_blank\">Proceedings of the National Academy of Sciences<\/a> (PNAS)\u00a02026.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La Corriente Circumpolar Ant\u00e1rtica (ACC, por sus siglas en ingl\u00e9s) es, sin duda, el\u00a0gigante dormido de la hidrodin\u00e1mica terrestre. Transporta m\u00e1s de cien veces el volumen de agua de todos los r\u00edos del mundo combinados y act\u00faa como una barrera t\u00e9rmica que mantiene a la Ant\u00e1rtida congelada. 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