{"id":14664,"date":"2021-08-24T09:00:00","date_gmt":"2021-08-24T07:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.wearewater.org\/insights\/el-polvo-del-desierto-alimenta-la-selva-in-progress\/"},"modified":"2024-03-01T09:36:52","modified_gmt":"2024-03-01T07:36:52","slug":"el-polvo-del-desierto-alimenta-la-selva","status":"publish","type":"waw_insight","link":"https:\/\/www.wearewater.org\/es\/insights\/el-polvo-del-desierto-alimenta-la-selva\/","title":{"rendered":"El polvo del desierto alimenta la selva"},"content":{"rendered":"<div class=\"whads-insighttext-gblock\"><div class=\"whads-insighttext-gblock__heading__col\"><\/div><div class=\"whads-insighttext-gblock__text__col\"><p>Los grandes desiertos condicionan en gran medida las caracter\u00edsticas <span lang=\"IT\">clima<\/span>\u0301<span lang=\"PT\">ticas <\/span>los territorios cercanos. Aparte de las advecciones (transporte por el aire) de calor y sequedad, el desierto aporta polvo en suspensi\u00f3n proveniente de su superficie. Recientes estudios cient\u00edficos destacan la importancia de estas part\u00edculas en la atm\u00f3sfera para estudiar el equilibrio medioambiental y prever la evoluci\u00f3n del cambio clim\u00e1tico.\u00a0<\/p>\n<\/div><\/div>\n\n<div class=\"whads-insightimage-gblock\" data-image-type=\"wideleftcropped\"><img decoding=\"async\" width=\"2400\" height=\"1108\" src=\"https:\/\/www.wearewater.org\/wp-content\/uploads\/2023\/11\/polvo-subsahariano_342517-1-aspect-ratio-13-6.jpg\" class=\"whads-insightimage-gblock__image\" alt=\"Imagen We Are Water\" srcset=\"https:\/\/www.wearewater.org\/wp-content\/uploads\/2023\/11\/polvo-subsahariano_342517-1-aspect-ratio-13-6.jpg 2400w, https:\/\/www.wearewater.org\/wp-content\/uploads\/2023\/11\/polvo-subsahariano_342517-1-aspect-ratio-13-6-300x139.jpg 300w, https:\/\/www.wearewater.org\/wp-content\/uploads\/2023\/11\/polvo-subsahariano_342517-1-aspect-ratio-13-6-1024x473.jpg 1024w, https:\/\/www.wearewater.org\/wp-content\/uploads\/2023\/11\/polvo-subsahariano_342517-1-aspect-ratio-13-6-768x355.jpg 768w, https:\/\/www.wearewater.org\/wp-content\/uploads\/2023\/11\/polvo-subsahariano_342517-1-aspect-ratio-13-6-1536x709.jpg 1536w, https:\/\/www.wearewater.org\/wp-content\/uploads\/2023\/11\/polvo-subsahariano_342517-1-aspect-ratio-13-6-2048x945.jpg 2048w, https:\/\/www.wearewater.org\/wp-content\/uploads\/2023\/11\/polvo-subsahariano_342517-1-aspect-ratio-13-6-600x277.jpg 600w\" sizes=\"(max-width: 2400px) 100vw, 2400px\" \/><div class=\"whads-insightimage-gblock__caption\"><p>182.000 millones de toneladas de polvo sahariano cruzan cada a\u00f1o el Atl\u00e1ntico impulsadas por los vientos alisios. Imagen de dunas de arena arrastrada por el viento en el centro de Argelia del Sahara. \u00a9 Usgs-unsplash<\/p>\n<\/div><\/div><div class=\"whads-insighttext-gblock\"><div class=\"whads-insighttext-gblock__heading__col\"><\/div><div class=\"whads-insighttext-gblock__text__col\"><p class=\"Body\"><span lang=\"ES-TRAD\">L<\/span><span lang=\"PT\">a suspensi<\/span><span lang=\"ES-TRAD\">\u00f3<\/span><span lang=\"FR\">n de part<\/span><span lang=\"ES-TRAD\">\u00edculas s\u00f3lidas no acuosas en la atm\u00f3<\/span><span lang=\"PT\">sfera o <\/span><span lang=\"ES-TRAD\">arrancadas del suelo por el viento es un fen\u00f3meno catalogado en meteorologi\u0301a como un \u201clitometeoro\u201d. Adem\u00e1s del polvo en suspensi\u00f3n &#8211; que en algunas zonas como las Islas Canarias, muy expuestas al fen\u00f3meno, se denomina \u201ccalima\u201d, son litometeoros muy conocidos el smog (holl\u00edn y polvo urbano en suspensi\u00f3n) y las tormentas de arena provenientes del desierto.<\/span><\/p>\n<p class=\"Body\"><span lang=\"ES-TRAD\">El polvo del desierto en suspensi\u00f3n muchas veces no se aprecia a simple vista, ya que las<\/span><span lang=\"PT\"> part<\/span><span lang=\"ES-TRAD\">\u00edculas son unas 100 veces m\u00e1<\/span><span lang=\"PT\">s peque<\/span><span lang=\"ES-TRAD\">\u00f1as que el grosor de un cabello, pero generalmente es muy visible cuando se acumula por el color anaranjado o cobrizo del cielo, o porque reduce notablemente la visibilidad.<\/span><\/p>\n<p class=\"Body\"><span lang=\"ES-TRAD\">A nivel satelital se ha avanzado mucho en la detecci\u00f3n del polvo en suspensi\u00f3n y son muchos los servicios de meteorolog\u00eda que incorporan esta informaci\u00f3n en sus sitios web (en <\/span><span lang=\"ES-TRAD\"><a href=\"https:\/\/www.windy.com\/es\/-Aerosol-aod550?aod550,33.468,-20.830,4\"><span class=\"Hyperlink0\">este enlace<\/span><\/a><\/span><span lang=\"ES-TRAD\"> pod\u00e9is ver uno de ellos, obtenido mediante el sat\u00e9lite europeo Copernicus).<\/span><\/p>\n<p class=\"Body\"><span lang=\"ES-TRAD\">\u00a0<\/span><\/p>\n<\/div><\/div>\n\n<div class=\"whads-insighttext-gblock\"><div class=\"whads-insighttext-gblock__heading__col\"><h2 class=\"whads-insighttext-gblock__heading\">Tormentas de arena, los litometeoros m\u00e1s visibles<\/h2><\/div><div class=\"whads-insighttext-gblock__text__col\"><p><span lang=\"ES-TRAD\">Es preciso distinguir las advecciones de polvo en suspensi\u00f3n de las tormentas de arena, como las que se generan s\u00fabitamente en el S\u00e1hara, el desierto de Gobi o en los desiertos \u00e1rabes y australianos. La tormenta m\u00e1s famosa es el sim\u00fan, un temporal de viento recalentado que arrastra la arena de los pa\u00edses del Sahara oriental, Palestina, Siria, Jordania y de la pen\u00ednsula ar\u00e1biga. En estos episodios la temperatura se sit\u00faa normalmente por encima de los 52 \u00baC <\/span><span lang=\"IT\">con una <\/span><span lang=\"ES-TRAD\">humedad<\/span><span lang=\"ES-TRAD\"> baj\u00edsima, por debajo del 10 %.<\/span><\/p>\n<\/div><\/div>\n\n<div class=\"whads-insightimage-gblock\" data-image-type=\"widecropped\"><img decoding=\"async\" width=\"2400\" height=\"1000\" src=\"https:\/\/www.wearewater.org\/wp-content\/uploads\/2023\/11\/tormenta-de-arena-namibia_342529-1-aspect-ratio-12-5.jpg\" class=\"whads-insightimage-gblock__image\" alt=\"Imagen We Are Water\" srcset=\"https:\/\/www.wearewater.org\/wp-content\/uploads\/2023\/11\/tormenta-de-arena-namibia_342529-1-aspect-ratio-12-5.jpg 2400w, https:\/\/www.wearewater.org\/wp-content\/uploads\/2023\/11\/tormenta-de-arena-namibia_342529-1-aspect-ratio-12-5-300x125.jpg 300w, https:\/\/www.wearewater.org\/wp-content\/uploads\/2023\/11\/tormenta-de-arena-namibia_342529-1-aspect-ratio-12-5-1024x427.jpg 1024w, https:\/\/www.wearewater.org\/wp-content\/uploads\/2023\/11\/tormenta-de-arena-namibia_342529-1-aspect-ratio-12-5-768x320.jpg 768w, https:\/\/www.wearewater.org\/wp-content\/uploads\/2023\/11\/tormenta-de-arena-namibia_342529-1-aspect-ratio-12-5-1536x640.jpg 1536w, https:\/\/www.wearewater.org\/wp-content\/uploads\/2023\/11\/tormenta-de-arena-namibia_342529-1-aspect-ratio-12-5-2048x853.jpg 2048w, https:\/\/www.wearewater.org\/wp-content\/uploads\/2023\/11\/tormenta-de-arena-namibia_342529-1-aspect-ratio-12-5-600x250.jpg 600w\" sizes=\"(max-width: 2400px) 100vw, 2400px\" \/><div class=\"whads-insightimage-gblock__caption\"><p class=\"Body\"><span lang=\"ES-TRAD\">L<\/span><span lang=\"PT\">a suspensi<\/span><span lang=\"ES-TRAD\">\u00f3<\/span><span lang=\"FR\">n de part<\/span><span lang=\"ES-TRAD\">\u00edculas s\u00f3lidas no acuosas en la atm\u00f3<\/span><span lang=\"PT\">sfera o <\/span><span lang=\"ES-TRAD\">arrancadas del suelo por el viento es un fen\u00f3meno catalogado en meteorologi\u0301a como un \u201clitometeoro\u201d. Imagen de una tormenta de arena, entre Sud\u00e1frica y Namibia. \u00a9 Matthieu Joannon-unsplash<\/span><\/p>\n<\/div><\/div><div class=\"whads-insighttext-gblock\"><div class=\"whads-insighttext-gblock__heading__col\"><\/div><div class=\"whads-insighttext-gblock__text__col\"><p class=\"Body\"><span lang=\"ES-TRAD\">Estas tormentas, que est\u00e1n catalogadas como fen\u00f3menos violentos, no causan excesivos da\u00f1os en el desierto y entre una poblaci\u00f3n avezada en ellos, pero son nefastas cuando alcanzan zonas semi\u00e1ridas cultivadas, como <\/span><span lang=\"ES-TRAD\"><a href=\"https:\/\/www.wearewater.org\/es\/madagascar-cuando-el-viento-rojo-significa-hambre_341681\"><span class=\"Hyperlink0\">ocurre en\u00a0 Madagascar<\/span><\/a><\/span><span lang=\"ES-TRAD\"> con las irrupciones de<\/span><span lang=\"IT\">l temido <\/span><span dir=\"RTL\" lang=\"AR-SA\">\u201c<\/span><span lang=\"ES-TRAD\">viento rojo\u201d &#8211; el <\/span><span class=\"None\"><em><span lang=\"FR\">tiomena &#8211;<\/span><\/em><\/span><span lang=\"ES-TRAD\"> que azota los cultivos y los pastos del sur.<\/span><\/p>\n<\/div><\/div>\n\n<div class=\"whads-insightimage-gblock\" data-image-type=\"small\"><img decoding=\"async\" width=\"2048\" height=\"1123\" src=\"https:\/\/www.wearewater.org\/wp-content\/uploads\/2023\/11\/advecciones-de-polvo-sahariano_342540-1-aspect-ratio-2048-1123.jpg\" class=\"whads-insightimage-gblock__image\" alt=\"Imagen We Are Water\" srcset=\"https:\/\/www.wearewater.org\/wp-content\/uploads\/2023\/11\/advecciones-de-polvo-sahariano_342540-1-aspect-ratio-2048-1123.jpg 2048w, https:\/\/www.wearewater.org\/wp-content\/uploads\/2023\/11\/advecciones-de-polvo-sahariano_342540-1-aspect-ratio-2048-1123-300x165.jpg 300w, https:\/\/www.wearewater.org\/wp-content\/uploads\/2023\/11\/advecciones-de-polvo-sahariano_342540-1-aspect-ratio-2048-1123-1024x562.jpg 1024w, https:\/\/www.wearewater.org\/wp-content\/uploads\/2023\/11\/advecciones-de-polvo-sahariano_342540-1-aspect-ratio-2048-1123-768x421.jpg 768w, https:\/\/www.wearewater.org\/wp-content\/uploads\/2023\/11\/advecciones-de-polvo-sahariano_342540-1-aspect-ratio-2048-1123-1536x842.jpg 1536w, https:\/\/www.wearewater.org\/wp-content\/uploads\/2023\/11\/advecciones-de-polvo-sahariano_342540-1-aspect-ratio-2048-1123-600x329.jpg 600w\" sizes=\"(max-width: 2048px) 100vw, 2048px\" \/><div class=\"whads-insightimage-gblock__caption\"><p>En Europa, especialmente en el sur, son habituales las advecciones de polvo sahariano.\u00a0\u00a9 Geir Braathen \/ World Meteorological Organization<\/p>\n<\/div><\/div><div class=\"whads-insighttext-gblock\"><div class=\"whads-insighttext-gblock__heading__col\"><h2 class=\"whads-insighttext-gblock__heading\">De la \u201clluvia de sangre\u201d al \u00f3xido de hierro<\/h2><\/div><div class=\"whads-insighttext-gblock__text__col\"><p class=\"Body\"><span lang=\"ES-TRAD\">El transporte de polvo en suspensi\u00f3n es un fen\u00f3meno tradicional en muchas zonas de la Tierra, aunque ahora, algunos estudios sugieren que con el cambio clim\u00e1tico se est\u00e1n incrementando. Adem\u00e1s de la mencionada calima canaria, en India son peri\u00f3dicas las que provoca el desierto de Rajasthan; en China, las que provienen del desierto de Gobi; en Jap\u00f3n, el polvo que se genera en Siberia recibe el nombre de <\/span><span class=\"None\"><em><span lang=\"FR\">kosa;<\/span><\/em><\/span><span lang=\"ES-TRAD\"> y en Europa, especialmente en el sur, son habituales las advecciones de polvo sahariano.<\/span><\/p>\n<\/div><\/div>\n\n<div class=\"whads-insightimage-gblock\" data-image-type=\"normal\"><img decoding=\"async\" width=\"906\" height=\"756\" src=\"https:\/\/www.wearewater.org\/wp-content\/uploads\/2021\/08\/nasa-mapa-polvo_342555-1.png\" class=\"whads-insightimage-gblock__image\" alt=\"Imagen We Are Water\" srcset=\"https:\/\/www.wearewater.org\/wp-content\/uploads\/2021\/08\/nasa-mapa-polvo_342555-1.png 906w, https:\/\/www.wearewater.org\/wp-content\/uploads\/2021\/08\/nasa-mapa-polvo_342555-1-300x250.png 300w, https:\/\/www.wearewater.org\/wp-content\/uploads\/2021\/08\/nasa-mapa-polvo_342555-1-768x641.png 768w, https:\/\/www.wearewater.org\/wp-content\/uploads\/2021\/08\/nasa-mapa-polvo_342555-1-600x501.png 600w\" sizes=\"(max-width: 906px) 100vw, 906px\" \/><div class=\"whads-insightimage-gblock__caption\"><p>Polvo sahariano en suspensi\u00f3n en el Mediterr\u00e1neo. \u00a9 NASA<\/p>\n<\/div><\/div><div class=\"whads-insighttext-gblock\"><div class=\"whads-insighttext-gblock__heading__col\"><\/div><div class=\"whads-insighttext-gblock__text__col\"><p class=\"Body\"><span lang=\"ES-TRAD\">Cuando esta masa de aire cargada de polvo coincide con un episodio de lluvias, las part\u00edculas s\u00f3lidas se incorporan a las gotas de agua y se producen las llamadas lluvias de barro o fango. En la antig\u00fcedad se las sol\u00eda llamar \u201clluvias de sangre\u201d y algunas culturas se las asociaba a funestas predicciones de guerras, pandemias o desastres naturales. Con la llegada de la ciencia qu\u00edmica se descubri\u00f3 que los tonos rojos de la lluvia se deb\u00edan a altas concentraciones de part\u00edculas de \u00f3xido de hierro y que en funci\u00f3n de la disminuci\u00f3n de su presencia se volv\u00edan m\u00e1s amarillentos.<\/span><\/p>\n<p class=\"Body\"><span lang=\"ES-TRAD\">En la actualidad, las lluvias de fango son una molestia dom\u00e9stica para los pa\u00edses industrializados: ensucian la ropa, los autom\u00f3viles y el mobiliario urbano, adem\u00e1s de causar problemas respiratorios a algunas personas, y por ello son impopulares. Pero recientemente varios estudios satelitales han se\u00f1alado que estas masas de polvo que mueve la circulaci\u00f3n general atmosf\u00e9rica han jugado un papel determinante en la distribuci\u00f3n de nutrientes que son esenciales para el desarrollo de la vegetaci\u00f3n en la Tierra.<\/span><\/p>\n<p class=\"Body\"><strong><span lang=\"ES-TRAD\">\u00a0<\/span><\/strong><\/p>\n<\/div><\/div>\n\n<div class=\"whads-insighttext-gblock\"><div class=\"whads-insighttext-gblock__heading__col\"><h2 class=\"whads-insighttext-gblock__heading\">Un viaje fascinante a trav\u00e9s del Atl\u00e1ntico<\/h2><\/div><div class=\"whads-insighttext-gblock__text__col\"><p class=\"Body\"><span lang=\"ES-TRAD\">Han sido definitivos los datos recogidos por la NASA mediante su sat\u00e9lite <\/span><span lang=\"ES-TRAD\"><a href=\"https:\/\/www-calipso.larc.nasa.gov\/\"><span class=\"Hyperlink0\">CALIPSO<\/span><\/a><\/span><span lang=\"EN-US\"> (Cloud-Aerosol Lidar and Infrared Pathfinder Satellite Observations<\/span><span lang=\"ES-TRAD\">) dedicado a realizar observaciones de alta resoluci\u00f3n de los aerosoles (part\u00edculas suspendidas) de la atm\u00f3<\/span><span lang=\"PT\">sfera superior <\/span><span lang=\"ES-TRAD\">mediante un telescopio equipado con emisor l\u00e1ser (Lidar) y un radi\u00f3<\/span><span lang=\"PT\">metro infrarrojo.<\/span><span lang=\"ES-TRAD\"> Su principal objetivo es proporcionar una nueva visi\u00f3n sobre el papel estas part\u00edculas juegan en el clima de la Tierra y la calidad del aire. CALIPSO fue lanzado el 28 de abril del 2006 y ha estado enviando datos hasta 2013. La NASA combina estos datos con los obtenidos por otros sat\u00e9lites mediante el modelo <\/span><span lang=\"EN-US\">Goddard Earth Observing System (<\/span><span lang=\"ES-TRAD\"><a href=\"https:\/\/gmao.gsfc.nasa.gov\/GEOS\/\"><span class=\"Hyperlink0\"><span lang=\"DE\">GEOS<\/span><\/span><\/a><\/span><span lang=\"ES-TRAD\">) que va arrojando informaci\u00f3n de extraordinario valor para los cient\u00edficos.<\/span><\/p>\n<p class=\"Body\"><span lang=\"ES-TRAD\">Aunque las advecciones de polvo por el aire eran fen\u00f3menos ya conocidos desde hac\u00eda d\u00e9cadas, los resultados del an\u00e1lisis de los datos del CALIPSO han sorprendido por la cuant\u00eda del transporte. <\/span><span lang=\"PT\">Se estima que<\/span><span lang=\"ES-TRAD\">, cada a\u00f1o, nada menos que unas 182.000 millones toneladas de polvo del Sahara cruzan <\/span><span lang=\"SV\">el oc<\/span><span lang=\"FR\">\u00e9<\/span><span lang=\"PT\">ano Atl<\/span><span lang=\"ES-TRAD\">\u00e1<\/span><span lang=\"IT\">ntico <\/span><span lang=\"ES-TRAD\">impulsadas por los vientos alisios hasta Centroam\u00e9rica y Sudam\u00e9rica. De esta cantidad, un promedio de 27,7 millones de toneladas lo hacen sobre la cuenca del Amazonas.<\/span><\/p>\n<\/div><\/div>\n\n<div class=\"whads-insightimage-gblock\" data-image-type=\"small\"><img decoding=\"async\" width=\"743\" height=\"864\" src=\"https:\/\/www.wearewater.org\/wp-content\/uploads\/2021\/08\/globo-terraqueo-nasa_342562-1.png\" class=\"whads-insightimage-gblock__image\" alt=\"Imagen We Are Water\" srcset=\"https:\/\/www.wearewater.org\/wp-content\/uploads\/2021\/08\/globo-terraqueo-nasa_342562-1.png 743w, https:\/\/www.wearewater.org\/wp-content\/uploads\/2021\/08\/globo-terraqueo-nasa_342562-1-258x300.png 258w, https:\/\/www.wearewater.org\/wp-content\/uploads\/2021\/08\/globo-terraqueo-nasa_342562-1-600x698.png 600w\" sizes=\"(max-width: 743px) 100vw, 743px\" \/><div class=\"whads-insightimage-gblock__caption\"><p class=\"Body\"><span lang=\"ES-TRAD\">Secuencia de im\u00e1genes basada en datos del sistema de modelado del Sistema de Observaci\u00f3n de la Tierra Goddard (GEOS) de la NASA. Muestra la evoluci\u00f3n del polvo sahariano a intervalos de una semana a trav\u00e9s del Atl\u00e1<\/span><span lang=\"IT\">ntico<\/span><span lang=\"ES-TRAD\"> entre el 2 y el 23 de junio de 2020. Este episodio, de excepcional intensidad en el Caribe, puso en alerta a la Agencia de Protecci\u00f3<\/span><span lang=\"IT\">n Ambiental<\/span><span lang=\"ES-TRAD\"> de EEUU para Texas y Georgia. \u00a9 NASA<\/span><\/p>\n<\/div><\/div><div class=\"whads-insighttext-gblock\"><div class=\"whads-insighttext-gblock__heading__col\"><\/div><div class=\"whads-insighttext-gblock__text__col\"><p class=\"Body\"><span lang=\"ES-TRAD\">El <\/span><span dir=\"RTL\" lang=\"AR-SA\">\u201c<\/span><span lang=\"ES-TRAD\">viaje\u201d es considerable. Desde la costa del Sahara Occidental hay unos 7.500 km hasta Costa Rica y de unos 4.500 y 7.000 hasta la Amazon\u00eda. All\u00ed el polvo es arrastrado por la lluvia o simplemente se deposita en la tierra, el agua dulce y el mar que reciben un importe aporte de minerales y nitr\u00f3geno, que act\u00faan como fertilizantes naturales. En el caso de la selva amaz\u00f3nica, estudios de la Universidad de Maryland estiman que de los 27,7 millones de toneladas de polvo depositado, e<\/span><span lang=\"IT\">l 0<\/span><span lang=\"ES-TRAD\">,08 % corresponde al f\u00f3<\/span><span lang=\"IT\">sforo, <\/span><span lang=\"ES-TRAD\">un importante fertilizante, lo <\/span><span lang=\"PT\">que equivale a 22.000 toneladas<\/span><span lang=\"ES-TRAD\">. Se calcula que esta cantidad de f\u00f3sforo es aproximadamente la misma que la selva amaz\u00f3nica pierde por las inundaciones cada a\u00f1o. <\/span><\/p>\n<p class=\"Body\"><span lang=\"ES-TRAD\">\u00a0<\/span><\/p>\n<\/div><\/div>\n\n<div class=\"whads-insighttext-gblock\"><div class=\"whads-insighttext-gblock__heading__col\"><h2 class=\"whads-insighttext-gblock__heading\">Un factor de estudio para la salud, el clima y el mar<\/h2><\/div><div class=\"whads-insighttext-gblock__text__col\"><p class=\"Body\"><span lang=\"ES-TRAD\">Pero no todo son beneficios. Aparte de ensuciar, el polvo en suspensi\u00f3n muchas veces transporta contaminantes y microorganismos que pueden provocar alergias y crisis asm\u00e1ticas en muchas personas, sobre todo en aquellas que ya sufr\u00edan problemas respiratorios cr\u00f3nicos. En EEUU, la Agencia de Protecci\u00f3<\/span><span lang=\"PT\">n Ambiental <\/span><span lang=\"ES-TRAD\">hace un seguimiento en tierra del contenido de polvo en el aire, pero muchos pa\u00edses del Caribe y Sudam\u00e9rica no disponen de recursos para ello.<\/span><\/p>\n<\/div><\/div>\n\n<div class=\"whads-insightimage-gblock\" data-image-type=\"widecropped\"><img decoding=\"async\" width=\"2400\" height=\"1000\" src=\"https:\/\/www.wearewater.org\/wp-content\/uploads\/2023\/11\/polvo-en-suspension-huracanes_342571-1-aspect-ratio-12-5.jpg\" class=\"whads-insightimage-gblock__image\" alt=\"Imagen We Are Water\" srcset=\"https:\/\/www.wearewater.org\/wp-content\/uploads\/2023\/11\/polvo-en-suspension-huracanes_342571-1-aspect-ratio-12-5.jpg 2400w, https:\/\/www.wearewater.org\/wp-content\/uploads\/2023\/11\/polvo-en-suspension-huracanes_342571-1-aspect-ratio-12-5-300x125.jpg 300w, https:\/\/www.wearewater.org\/wp-content\/uploads\/2023\/11\/polvo-en-suspension-huracanes_342571-1-aspect-ratio-12-5-1024x427.jpg 1024w, https:\/\/www.wearewater.org\/wp-content\/uploads\/2023\/11\/polvo-en-suspension-huracanes_342571-1-aspect-ratio-12-5-768x320.jpg 768w, https:\/\/www.wearewater.org\/wp-content\/uploads\/2023\/11\/polvo-en-suspension-huracanes_342571-1-aspect-ratio-12-5-1536x640.jpg 1536w, https:\/\/www.wearewater.org\/wp-content\/uploads\/2023\/11\/polvo-en-suspension-huracanes_342571-1-aspect-ratio-12-5-2048x853.jpg 2048w, https:\/\/www.wearewater.org\/wp-content\/uploads\/2023\/11\/polvo-en-suspension-huracanes_342571-1-aspect-ratio-12-5-600x250.jpg 600w\" sizes=\"(max-width: 2400px) 100vw, 2400px\" \/><div class=\"whads-insightimage-gblock__caption\"><p class=\"Body\"><span lang=\"ES-TRAD\">Los meteor\u00f3logos est\u00e1n estudiando la influencia del polvo en suspensi\u00f3n en el desarrollo de huracanes, ya que las part\u00edculas s\u00f3lidas absorben parte de la energ\u00ed<\/span><span lang=\"IT\">a solar <\/span><span lang=\"ES-TRAD\">y \u00e9sta calienta menos el oc\u00e9ano afectando a la evaporaci\u00f3n. \u00a9 NASA-unsplash<\/span><\/p>\n<\/div><\/div><div class=\"whads-insighttext-gblock\"><div class=\"whads-insighttext-gblock__heading__col\"><\/div><div class=\"whads-insighttext-gblock__text__col\"><p class=\"Body\"><span lang=\"ES-TRAD\">Pese a que la fertilizaci\u00f3n que causa el polvo tambi\u00e9n ha favorecido la vida marina, el transporte de contaminantes tambi\u00e9n preocupa a los ocean\u00f3grafos. En la actualidad se estudian los posibles efectos de hongos en los corales, y de minerales como el cobre, que es t\u00f3xico para algunas bacterias que conforman la base de la pir\u00e1<\/span><span lang=\"PT\">mide ecol<\/span><span lang=\"ES-TRAD\">\u00f3<\/span><span lang=\"PT\">gica marina<\/span><span lang=\"ES-TRAD\">. <\/span><\/p>\n<p class=\"Default\"><span lang=\"ES-TRAD\">Por otro lado, los meteor\u00f3logos est\u00e1n estudiando la influencia del polvo en suspensi\u00f3n en el desarrollo de huracanes, ya que las part\u00edculas s\u00f3lidas absorben parte de la energ\u00ed<\/span><span lang=\"IT\">a solar <\/span><span lang=\"ES-TRAD\">y \u00e9sta calienta menos el oc\u00e9ano afectando a la evaporaci\u00f3n. Tambi\u00e9n interesa su relaci\u00f3n con la formaci\u00f3n de nubes de tormenta y la descarga de granizo m\u00e1s grande y m\u00e1s destructivo.<\/span><\/p>\n<p class=\"Default\"><span lang=\"ES-TRAD\">Todav\u00eda sabemos muy poco sobre el polvo de los desiertos de la Tierra. En los pr\u00f3ximos a\u00f1os esperamos avances sustanciales que los cient\u00edficos creen que aportar\u00e1n importantes conocimientos para afrontar la actual crisis clim\u00e1tica y medioambiental. El polvo del desierto tambi\u00e9n cuenta en la ecuaci\u00f3n de la sostenibilidad.<\/span><\/p>\n<\/div><\/div>","protected":false},"featured_media":35260,"template":"","categories":[37],"class_list":["post-14664","waw_insight","type-waw_insight","status-publish","has-post-thumbnail","hentry","category-clima-y-medioambiente"],"acf":[],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v25.2 - https:\/\/yoast.com\/wordpress\/plugins\/seo\/ -->\n<title>El polvo del desierto alimenta la selva - We Are Water<\/title>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/www.wearewater.org\/es\/insights\/el-polvo-del-desierto-alimenta-la-selva\/\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"es_ES\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"El polvo del desierto alimenta la selva - We Are Water\" \/>\n<meta property=\"og:url\" content=\"https:\/\/www.wearewater.org\/es\/insights\/el-polvo-del-desierto-alimenta-la-selva\/\" \/>\n<meta property=\"og:site_name\" content=\"We Are Water\" \/>\n<meta property=\"article:publisher\" content=\"https:\/\/www.facebook.com\/wearewaterfoundation\" \/>\n<meta property=\"article:modified_time\" content=\"2024-03-01T07:36:52+00:00\" \/>\n<meta property=\"og:image\" content=\"https:\/\/www.wearewater.org\/wp-content\/uploads\/2021\/08\/polvo-del-desierto-ppal_342608-3-scaled.jpg\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:width\" content=\"2560\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:height\" content=\"1707\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:type\" content=\"image\/jpeg\" \/>\n<meta name=\"twitter:card\" content=\"summary_large_image\" \/>\n<meta name=\"twitter:site\" content=\"@wearewater\" \/>\n<meta name=\"twitter:label1\" content=\"Tiempo de lectura\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data1\" content=\"8 minutos\" \/>\n<script type=\"application\/ld+json\" class=\"yoast-schema-graph\">{\"@context\":\"https:\/\/schema.org\",\"@graph\":[{\"@type\":\"WebPage\",\"@id\":\"https:\/\/www.wearewater.org\/es\/insights\/el-polvo-del-desierto-alimenta-la-selva\/\",\"url\":\"https:\/\/www.wearewater.org\/es\/insights\/el-polvo-del-desierto-alimenta-la-selva\/\",\"name\":\"El polvo del desierto alimenta la selva - 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