Monte Perdido

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sábado, 21 de marzo de 2026

Precipitaciones Madrid-Retiro 1843-2025

Cada cinco años me gusta actualizar los datos de temperaturas del registro de Madrid-Retiro, pero esta vez toca actualizar el registro de precipitaciones que la última vez fue en 2010 y ya hace 15 años. Si bien es cierto que las tendencias en precipitaciones son más caóticas y menos claras que en temperaturas. Pues las temperaturas suben claramente, pero las precipitaciones aún no está del todo claro si el cambio climático traerá más sequías o más precipitaciones, o ambas cosas, pues parece que están aumentando ambas. (la próxima entrada será sobre esto).

Precipitaciones Madrid-Retiro 1843-2025


Un mayor calentamiento en la atmósfera implica mayor evaporación, eso lo vemos claramente en verano cuando todo se seca rápidamente, mientras que en invierno no es así. Sin embargo es anti-intuitivo, el calor seca más y más rápidamente pero ¿Dónde va esa humedad? Pues va a la atmósfera y se hace “invisible”, pues el vapor de agua en contra de lo cree mucha gente es invisible, las nubes no son de vapor de agua, son de gotas minúsculas de agua líquida o hielo.  Por tanto un mayor calentamiento provocará mayor evaporación y  por consiguiente sequías más largas y más profundas, pero toda esa agua evaporada, tarde o temprano acaba precipitando. Se estima que por cada grado de calentamiento de la atmósfera, esta absorbe un 7% más de humedad. En definitiva, un mayor calentamiento provoca más sequias y más lluvias torrenciales. Parece contradictorio y los negacionistas del cambio climático lo utilizan para negar el cambio climático. Pero es así, el cambio climático trae más extremos.

Y tiene su lógica, si metes más energía en un sistema, necesariamente tiene que disipar más energía y se hace más activo, vientos más fuertes, precipitaciones más intensas, huracanes más potentes, etc. Es como una olla a presión;  a 20 ºC el agua dentro de la olla esta calmada, a 150 ºC tiene una convección bastante agresiva, llena de corrientes internas y un gran chorro de vapor a presión saliendo por la válvula.

Vayamos con los datos de Madrid-Retiro,  estudios previos han sugerido que con el cambio climático el noroeste peninsular será más húmedo y la zona mediterránea más seca, pero Madrid está justo en el medio y dichos estudios son ambiguos para esta región, apenas ofrecen cambios (en la cantidad total) de precipitación, pero una cosa es la cantidad total anual y otra el cómo cae. No es lo mismo una lluvia fina durante meses que una sequía intensa y luego una lluvia torrencial, aunque en ambos casos caiga la misma cantidad de precipitación.

Ya hice un estudio al respecto .

Comenzaremos con los datos así en crudo, como otras veces:

                                                        PRECIPITACIÓN TOTAL EN MADRID-RETIRO EN mm (litros por metro cuadrado)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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Dic

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1843

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

600,5

1844

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,0

1845

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

448,0

1846

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

526,5

1847

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,0

1848

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,0

1849

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,0

1850

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,0

1851

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,0

1852

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,0

1853

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,0

1854

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,0

1855

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,0

1854

43,4

0,0

4,0

78,7

20,3

58,4

9,4

6,1

30,5

33,0

16,0

1,9

301,7

1855

33,7

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17,8

38,2

44,6

0,7

1,0

20,4

132,8

138,0

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589,1

1856

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39,4

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0,0

0,0

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1857

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1858

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1859

8,2

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66,8

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0,0

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1860

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1861

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1862

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27,0

400,3

1863

40,4

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0,7

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1864

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1865

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1866

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1867

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6,3

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33,0

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29,3

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1868

4,3

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15,2

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28,8

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338,0

1869

14,1

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7,6

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1,7

37,6

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1870

40,2

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11,4

22,5

0,0

0,0

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24,6

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355,6

1871

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1872

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0,0

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25,3

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1873

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1874

15,3

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10,5

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30,9

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1875

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33,8

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1876

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0,0

13,3

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1877

42,7

 

33,6

47,4

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38,7

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1878

1,7

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1879

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0,0

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1880

4,5

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51,1

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5,0

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1881

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1882

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0,0

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1883

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0,0

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17,0

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1884

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185,0

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1885

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10,0

67,0

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26,0

19,0

106,0

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1886

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1887

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6,0

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1888

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1889

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0,0

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1890

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63,0

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19,0

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55,0

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3,0

1,0

72,0

383,0

1891

9,0

0,0

71,0

7,0

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25,0

4,0

0,0

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375,0

1892

51,0

79,0

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58,0

38,0

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0,0

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14,0

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13,0

8,0

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1893

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47,0

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50,1

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37,4

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1894

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20,1

36,4

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1895

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31,0

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2,0

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1896

2,0

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1,8

0,0

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0,0

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1897

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11,3

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0,0

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1898

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1,5

281,9

1899

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28,6

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22,1

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3,0

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13,1

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1900

25,1

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20,5

15,1

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16,7

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34,1

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31,6

5,2

310,1

1901

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72,5

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17,5

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1,9

12,0

62,0

76,9

21,7

471,8

1902

0,6

119,2

30,7

51,8

19,3

92,6

9,7

17,2

42,3

51,9

73,5

33,3

542,1

1903

37,4

0,7

10,5

17,8

57,4

41,0

22,0

0,8

6,6

17,1

10,1

77,8

299,2

1904

23,0

52,2

52,4

15,4

62,4

69,8

4,5

11,9

40,9

27,9

112,1

53,3

525,8

1905

25,8

0,0

10,8

40,4

42,7

27,4

24,8

9,3

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32,6

107,1

35,9

398,2

1906

43,8

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42,9

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146,0

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57,9

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1907

2,6

16,3

0,0

40,5

40,5

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10,3

27,4

43,4

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26,9

61,3

350,1

1908

34,3

32,5

52,9

35,7

15,0

108,9

0,0

0,7

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33,6

36,7

45,9

398,4

1909

21,6

16,6

31,1

12,6

83,6

28,5

3,2

6,7

9,4

23,0

124,6

88,8

449,7

1910

3,9

19,1

14,2

37,6

47,7

3,7

0,0

0,4

54,8

60,4

52,4

85,6

379,8

1911

13,0

11,7

52,0

43,5

29,9

84,1

24,2

34,8

29,5

89,1

54,1

45,8

511,7

1912

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14,7

14,8

14,0

2,2

60,4

17,3

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1,4

348,5

1913

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28,7

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31,2

9,7

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1914

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0,0

38,3

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1915

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0,0

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1916

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1918

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25,8

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1919

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38,0

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117,7

21,5

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1920

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89,4

30,1

26,3

75,3

15,8

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1921

10,9

64,5

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63,7

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27,7

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1922

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17,4

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18,4

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0,0

15,1

39,9

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9,9

16,9

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1923

2,0

24,2

67,8

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33,0

11,0

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9,6

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1924

35,0

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55,0

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0,0

0,0

0,0

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12,0

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25,4

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1925

0,8

41,8

6,0

34,7

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74,0

5,0

5,5

16,1

37,3

72,6

76,1

414,5

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3,4

11,8

58,1

28,2

93,6

572,5

2011

40,7

30,4

50,3

57,7

61,4

29,1

0,0

10,1

0,4

29,6

65,3

5,4

380,4

2012

6,5

5,6

22,2

61,0

33,7

1,7

7,6

0,3

76,1

44,0

63,1

9,9

331,7

2013

26,3

21,6

99,9

52,9

28,5

5,7

4,5

0,9

23,3

43,2

13,7

52,6

373,1

2014

63,7

50,2

22,8

58,5

11,7

14,2

2,6

0,0

25,0

71,9

73,9

22,8

417,3

2015

17,0

21,5

36,6

47,1

0,1

44,6

3,6

3,3

22,4

60,6

30,5

4,1

291,4

2016

34,2

39,3

42,7

93,2

55,1

1,1

11,4

0

8,1

75,4

95,7

29,8

486,0

2017

21,5

44,8

19,2

12,4

27,1

4,7

49,3

26

0

24,7

9

17,4

256,1

2018

50,4

73,0

140,7

78,8

78,4

19

0

0

9,8

57,3

70,4

11,4

589,2

2019

18,6

1,0

9,8

83,2

0,1

2

8,6

58,4

33,1

42,6

44

90,1

391,5

2020

16,4

0,1

57,3

69,8

94,6

8,4

6

28,5

54

59,2

60,6

17,3

472,2

2021

70,0

50,0

3,4

98,6

15,5

22,2

7,4

36,1

88,6

133,0

23,8

34,1

582,7

2022

12,3

8,7

75,0

62,7

6,2

0,3

9,8

4,9

43,9

27,8

45,4

145,4

442,4

2023

11,70

1,60

22,00

8,3

58,60

42,5

0,00

0,00

166

180,7

77,2

17,9

586,5

2024

58,90

21,90

65,10

9,9

7,10

32,7

0,00

21,90

7,1

107,2

10,0

1,4

343,2

2025

43,50

28,30

235,40

103,8

77,3

21,4

2,9

0

1,6

36,3

56,1

33,8

640,4

Y esta es la nueva tabla de extremos y promedios.

Mas altas

156,1

128,7

235,4

185,0

135,3

108,9

119,0

90,4

169,0

192,4

198,4

180,5

746,4

Mas bajas

0,0

0,0

0,0

0,0

0,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,2

0,2

231,1

Medias

35,68

36,45

39,46

44,98

43,14

28,06

9,77

11,65

32,31

52,08

52,42

43,44

428,53

Lo primero que llama la atención en estos últimos 15 años de nuevos datos, es que solo se ha batido un récord, el de marzo, pero de forma bastante contundente  y además no solo se bate  récord de marzo, sino absoluto, con 235,4 mm pasa a ser el mes más lluvioso de todo el registro desde 1854 (récord de 171 años).

La gráfica de precipitaciones de marzo asusta, 😀

 

Precipitaciones Madrid-Retiro Marzo 1843-2025

Ya hice aquí unas reflexiones sobre las precipitaciones del mes de marzo  parece que en precipitaciones siempre sale a relucir el mes de marzo. Es interesante releerlo y ponerlo en contexto con la situación actual.

El resto de datos de estos últimos años ha sido bastante anodino, y las medias se mantienen prácticamente igual. 

 

Precipitaciones Madrid-Retiro 1843-2025

Dada la amplia aleatoriedad de las precipitaciones en Madrid, para tener una perspectiva más amplia veamos que sucede con las precipitaciones medias de los últimos 30 años para cada año de la serie.

 

Precipitaciones Madrid-Retiro 1843-2025

Lo primero que se aprecia en la gráfica superior, es que las menores precipitaciones coinciden con el inicio de la serie, lo cual tiene su lógica pues son los años más fríos y por tanto con menos humedad de la serie y además coinciden con el final de la pequeña edad del hielo PEH las “edades del hielo” siempre coinciden con climas áridos

Luego aparece un pico de precipitaciones hacia comienzos de siglo XX y una bajada durante el resto del siglo hasta un nuevo pico hacia 1960 que duró hasta las “sequias” de los años 90 y 2000 y que se ha mantenido así “relativamente seco” durante buena parte del siglo XX y lo que llevamos del XXI. Aunque en estos últimos cinco años se nota un repunte pero sin llegar aún a valores por encima de lo que podemos considerar normal. Se puede decir que la precipitación normal o tipo para la región de Madrid estaría en torno a los 410-430 mm anuales con periodos que se pueden considerar húmedos entre los 430 y los 450 mm anuales.

A nivel climatológico es pronto para apreciar cambios de tendencia, pero es significativo que poco a poco se empiecen a registrar grandes precipitaciones (marzo de 2025) o las últimas de enero y febrero de 2026 que no aparecen en este gráfico que va solo hasta 2025. La tendencia que sí parece que se va asentando es que habrá más sequías y cuando se producen precipitaciones, estas serán más intensas por lo que a nivel de cantidad total precipitada en un año apenas se percibirán cambios, es decir habría que renovar el estudio del carácter de la precipitación pero por desgracia no tengo datos diarios para hacerlo.  A este respecto lo único que puedo hacer, es analizar la desviación media de la precipitación anual respecto a su media a 30 años. Como se puede ver en la gráfica inferior.

 

Desviación media de la precipitación en Madrid-Retiro

Parece que los años más lluviosos coinciden con mayores desviaciones, y que hay una serie de “ciclos” comenzando con el final de un ciclo variable,1884-1900 luego un ciclo estable 1901-1935 aproximadamente, luego otro ciclo variable desde 1936 hasta 1980 y finalmente un nuevo ciclo estable que parece estar llegando a su fin desde 2020 aproximadamente. (Compárese con la gráfica de la media móvil a 30 años). 

En cuanto a cantidad total precipitada anualmente, en 2025 se han registrado 640,4 mm, la primera vez que se superan los 600 mm desde 1976 (609,2 mm) y el registro más alto desde 1972 (738,7 mm) aunque dada la aleatoriedad de las precipitaciones, es poco representativo a la hora de establecer tendencias.

En definitiva, parece que el clima de Madrid en lo que a precipitaciones se refiere se caracteriza, en primer lugar por su alta aleatoriedad, y segundo por grandes “ciclos” de años secos-estables y lluviosos-variables de unos 30-40 años de duración. Será interesante ver si estos últimos cambios observados desde 2020 se mantienen dentro de estos ciclos o por el contrario hay cambios significativos con el cambio climático.


             

sábado, 7 de febrero de 2026

Ríos Atmosféricos

En las últimas semanas, hemos visto cómo el agua ha transformado paisajes y vidas en la península Ibérica. Pero, ¿qué hay detrás de estas lluvias que parecen no tener fin? La respuesta no está solo en una "borrasca común", sino en un fenómeno fascinante y temible a la vez: los Ríos Atmosféricos (AR).

En este artículo analizaremos cómo estas "autopistas de vapor" cruzan el Atlántico para descargar toda su fuerza sobre nuestra geografía. No se trata solo de meteorología; se trata de entender un sistema donde factores tan lejanos como el Pacífico (El Niño) o el Ártico (ya hablé de esto hace tiempo)  y también tuvimos un aperitivo en marzo del año pasado .deciden si España vivirá una sequía prolongada o inundaciones históricas. Recientemente se han publicado dos estudios científicos de los que haré un resumen. 


Ríos atmosféricos
Inundaciones en la localidad gaditana de Grazalema JOAQUIN CORCHERO JOAQUÍN CORCHERO / EUROPA PRESS

Comprender el origen de este "carrusel de humedad" es el primer paso para adaptarnos a una nueva realidad climática donde los ríos ya no solo corren por la tierra, sino también por el cielo.

Los Ríos Atmosféricos (ARs) son bandas estrechas de humedad concentrada, responsables de transportar la mayor parte del vapor de agua desde los trópicos hacia latitudes altas, dos estudios recientemente publicados revelan que su comportamiento está cambiando de forma drástica.

Uno de los hallazgos más impactantes es que los ríos atmosféricos no se encuentran donde solían estar. En las últimas cuatro décadas, durante el invierno boreal, estos flujos de humedad se han desplazado entre 6° y 10° hacia los polos en ambos hemisferios.

Esto significa que regiones situadas alrededor de los 30°N y 30°S están viendo una disminución en la frecuencia de estos ríos, mientras que las zonas cercanas a los 50°N y 50°S experimentan un aumento. Este movimiento no es solo una curiosidad geográfica; tiene el potencial de alterar drásticamente la disponibilidad de agua dulce y aumentar el riesgo de inundaciones en nuevas latitudes.

Este desplazamiento tiene un impacto crítico en el Ártico. Se estima que el aumento en la actividad de los ríos atmosféricos de verano es responsable del 36% del incremento total de la humedad atmosférica en toda la región ártica desde 1979. En las zonas que sufren el calentamiento más acelerado, estos ríos llegan a explicar más de la mitad de las tendencias de humedad detectadas.

Este flujo masivo de vapor de agua no solo trae lluvia; actúa como un potente agente de la Amplificación Ártica . Al atrapar más calor, intensifica el efecto invernadero local, acelerando el derretimiento del hielo marino y creando un ciclo de retroalimentación que calienta los polos mucho más rápido que el resto del planeta.

Ríos Atmosféricos

Fig. 1. Tendencias históricas observadas y simuladas de la frecuencia, circulación del Río Atmosférico.  (A) Media zonal de las tendencias de frecuencia del río atmosférico (AR) de diciembre-enero-febrero (DJF) de ERA5 (línea azul) y la media del conjunto CESM2-LE (línea roja) para el período histórico 1979-2022. El sombreado rojo en (A) indica el quinto y el 95.º percentil de los modelos CESM2-LE. (B y C) Tendencias lineales de la frecuencia del AR del DJF de ERA5 (B) y la media del conjunto de modelos CESM2-LE (C) para el período histórico 1979-2022. (D y E) Igual que (B) y (C), pero para la altura geopotencial del DJF a 200 hPa (Z200) de ERA5 (D) y la media del conjunto CESM2-LE (E). (F y G) Igual que (B) y (C), pero para la temperatura superficial del mar (TSM) de DJF de ERSSTv5 (F) y la media del conjunto de CESM2-LE (G). El punteado negro en todos los gráficos indica tendencias estadísticamente significativas con un nivel de confianza del 95 %.

¿Por qué está ocurriendo? Más allá del calentamiento global

Aunque el aumento de las temperaturas globales permite que la atmósfera retenga más agua, el factor determinante detrás de estos cambios es la circulación atmosférica de gran escala. Los estudios destacan dos motores principales:

1. Variabilidad en el Pacífico: Un enfriamiento del Pacífico tropical oriental desde el año 2000 (similar a las condiciones de "La Niña") ha generado un mecanismo de retroalimentación que empuja los ríos atmosféricos hacia latitudes más altas.

2. Variabilidad Interna: Gran parte de estos cambios se deben a ciclos naturales del sistema climático. Los modelos actuales a veces fallan en sus predicciones porque subestiman la importancia de estos patrones de viento, que actúan como "conductos" dirigiendo la humedad hacia los polos.

Un Futuro de Extremos

Las proyecciones para finales de siglo son claras: si el calentamiento global continúa, la frecuencia de estos ríos en latitudes medias y en el Ártico podría llegar a duplicarse.

Para predecir nuestro clima futuro, ya no basta con saber cuánto subirá la temperatura. Es fundamental entender cómo cambiarán estos motores invisibles de la circulación atmosférica. Los ríos atmosféricos son los que determinan dónde lloverá, dónde habrá sequía y qué tan rápido se derretirán nuestros polos.

Todo esto da la impresión que hay una contradicción, se habla de cambio climático por un lado pero luego la conclusión es que los factores que afectan a los ríos atmosféricos son naturales.

Los estudios aclaran este punto diferenciando entre dos "motores" que trabajan al mismo tiempo. Es como un coche que acelera porque pisas el pedal (calentamiento global), pero cambia de dirección según mueves el volante (variabilidad natural).

 

Ríos Atmosféricos

Fig. 2. Este gráfico explica qué fenómenos naturales controlan la ruta de los "ríos de humedad" (causantes de grandes lluvias) tras eliminar el ruido del cambio climático. El factor Pacífico (Fila superior: El Niño) El mapa muestra que el fenómeno de El Niño es el principal motor (43% de importancia). En España: Cuando El Niño está activo, la frecuencia de estos ríos de lluvia tiende a bajar en la Península Ibérica (indicado por el color azul claro sobre España en el mapa A). El factor Ártico (Fila inferior: Oscilación Ártica) Es el segundo factor más importante (20%). Mide la fuerza de los vientos en el Polo Norte. En España: El mapa D muestra una mancha azul fuerte sobre España. Esto significa que cuando el índice Ártico es alto, los ríos de humedad se desvían hacia el norte (Reino Unido/Escandinavia), dejando a España más seca.  Los gráficos de líneas (C y F) Muestran que la coincidencia es casi perfecta (96% y 93%): si sabemos cómo está El Niño o el Ártico, podemos predecir con total seguridad hacia dónde apuntarán los ríos atmosféricos ese invierno.

El “Combustible”  (Cambio Climático Antropogénico)

El cambio climático causado por el hombre aumenta la temperatura global. Por leyes físicas (ecuación de Clausius-Clapeyron), una atmósfera más cálida puede retener más vapor de agua. El cambio climático hace que, cuando hay un río atmosférico, este lleve más cantidad de agua. Es decir, hace que los ríos sean "más gruesos" y potentes. Sin embargo, el cambio climático por sí solo no explica bien por qué se están moviendo de sitio.

El “Volante” (Variabilidad Natural / Circulación)

Aquí es donde entran los hallazgos de estos trabajos. Los investigadores notaron que los ríos atmosféricos se están desplazando hacia los polos (el "volante" ha girado).

Los modelos que solo tienen en cuenta el CO2 y el calentamiento global no predecían este desplazamiento tan brusco de 6° a 10°.

Se ha descubierto que el enfriamiento del Pacífico tropical (un ciclo natural llamado "variabilidad interna") es el que está moviendo las corrientes de aire. Es este ciclo natural el que actúa como "conducto" o "carretera" que dirige la humedad hacia el Ártico.

 ¿Por qué se habla de Cambio Climático?

Se menciona como motor final por dos razones fundamentales 

El efecto de retroalimentación: Aunque el movimiento hacia el polo lo cause un ciclo natural, una vez que el río atmosférico llega al Ártico, deposita allí una humedad que el cambio climático ha hecho más abundante. Esa humedad atrapa calor y acelera el derretimiento del hielo, lo cual es el corazón del problema del cambio climático actual (Amplificación Ártica).

La suma de fuerzas:, para finales de siglo, el calentamiento global será tan fuerte que terminará dominando sobre la variabilidad natural, pudiendo llegar a duplicar la frecuencia de estos ríos.

El patrón observado ahora: Se debe más al "volante" (variabilidad interna/vientos) que al simple calentamiento. Por eso los modelos estándar fallaban. El cambio climático es el contexto que hace que este fenómeno sea peligroso, porque amplifica el daño (más humedad, más calor, más derretimiento) y, a largo plazo, acabará siendo el motor principal que empuje todo el sistema.

Es decir: el cambio climático pone el agua y el peligro, pero la variabilidad natural es la que está decidiendo, de momento, hacia dónde apuntar el "chorro" de humedad. Pero tenemos la mala suerte de que apunte hacia a zona incorrecta, los polos que es donde más daño hace. Además existe la posibilidad de que en el futuro esta “variabilidad natural” cambie y apunte los ríos atmosféricos a las zonas habituales, pero si sucede, debido al cambio climático vendrán mucho más cargados de humedad que antes y provocarán inundaciones.

Consecuencias para la Península Ibérica

Lluvias Torrenciales y "Efecto Embudo": La Península funciona como un receptor crítico de humedad tropical. Cuando un río atmosférico se "estaciona" sobre nosotros, puede descargar en 48 horas lo que normalmente llueve en varios meses. Esto satura los suelos instantáneamente, provocando las inundaciones que vemos.

Vulnerabilidad Geográfica (El Suroeste y el Sistema Central): Las cuencas del Tajo, Guadiana y Guadalquivir son las más expuestas. Las montañas actúan como una barrera que "exprime" el río atmosférico, convirtiendo el vapor de agua en lluvia masiva (ascenso orográfico).

Aumento de la Intensidad por el Cambio Climático: Aunque dependen de ciclos naturales (El Niño/Ártico), la atmósfera ahora debido al cambio climático, retiene más vapor de agua. Esto hace que los ríos atmosféricos actuales sean más "anchos" y cargados, aumentando el riesgo de que los cauces de los ríos se desborden violentamente.

Inundaciones "Flash" (Relámpago): La llegada de estos flujos de humedad sobre zonas con gran pendiente o cauces secos (típicos de la geografía española) genera crecidas repentinas muy destructivas, con poca capacidad de reacción.

Bloqueo y Persistencia: Estamos en una fase de la Oscilación Ártica que ha permitido que la "puerta" del Atlántico se abra hacia el sur. En lugar de que el río de humedad se vaya hacia el Reino Unido, se ha quedado bloqueado sobre España.

Saturación del Suelo: Las inundaciones se producen porque el río atmosférico es una cinta transportadora continua de agua que no da tregua para que el suelo filtre el líquido, convirtiendo cada calle o campo en un canal de desagüe.

Impacto Térmico: Estos ríos traen aire templado y húmedo. Si además hay deshielo en las montañas debido a estas temperaturas más altas, el caudal de los ríos aumenta doblemente (lluvia + nieve derretida), agravando las inundaciones en las zonas bajas.

Referencias:

A global poleward shift of atmospheric rivers


sábado, 24 de enero de 2026

Temperaturas de Madrid-Retiro, (registro 1838-2025)

Como cada 5 años, me gusta actualizar los datos de temperaturas del observatorio de Madrid-Retiro que es el observatorio español que más registro tiene. 

Aquí enlace al anterior artículo (registro 1838-2020)

Comienzo con la tabla de los últimos años, el registro completo hasta 2015 se puede consultar aquí:

Y aquí el resto de años hasta 2025. 

Temperaturas medias Madrid-Retiro 2005-2025


Desde la última vez que publiqué las temperaturas en 2021 se ha batido el récord absoluto de temperatura media para un mes de mayo en 2022 con 20,6 ºC. El récord absoluto para un mes de junio en 2025 con 26,7ºC  y como ya es tradición, el record anual absoluto de calor en 2022 con 16,93 ºC.

No se ha batido ningún récord de frío en estos últimos cinco años.

Los cinco años más cálidos de la serie quedan de este modo:

1º  2022   16,93ºC

2º  2017   16,72ºC

3º  2024   16,63ºC

4º  2015   16,60ºC

5º  2023   16,53ºC

(compárese este ranking con el anterior de 2021)  Como se puede ver del top 5 hay 3 años pertenecientes a este último lustro y los otros dos pertenecen a la década anterior.  Ya no hay ningún récord del siglo XX ni del XIX.

A continuación se presentan todos los datos en una gráfica de temperaturas medias anuales de Madrid-Retiro desde 1838 hasta 2025

 

Temperatura media anual de Madrid-Retiro serie completa hasta 2025

Aunque 2024 y 2025 dan la impresión de estar descendiendo, compárese con el pico de 1856.

El valor “relativamente” bajo de 2025 16,11ºC   queda por encima del récord que duró más de 150 años de los 16,05ºC de 1856.

 

Temperatura media anual de Madrid-Retiro serie completa hasta 2025

Al final del último informe, me preguntaba sobre si este incremento de temperaturas observado estos últimos años sería exponencial.  Y para ello tomaba algunos datos de incremento de las temperaturas medias ponderadas de 30 años. Es decir calculamos la temperatura media de los últimos 30 años y el valor obtenido se lo asignamos al último año de la serie. Y este valor lo comparamos con el correspondiente de hace 10 años, de este modo podemos saber cual es el incremento de temperatura media por década.

Si partimos de los datos en bruto tenemos esta tabla.

Temperaturas medias ponderadas a 30 años por décadas:

Temperatura media de Madrid ponderada a 30 años por décadas

Como se puede ver en esta tabla, las temperaturas medias hasta 1925 estuvieron disminuyendo lentamente, a partir de 1935 se estabilizaron y se mantuvieron estables hasta 1985. Cabe destacar que este periodo de fuerte crecimiento de la ciudad no queda reflejado como un efecto “isla de calor” de ciudades grandes. Lo que invalida completamente el argumento de que el calentamiento observado se debe al efecto isla de calor, pues de ser así, este incremento se habría observado justamente en este periodo o incluso en el periodo anterior pero nunca después de 1985 donde el Retiro ya estaba dentro de  una ciudad grande.

Finalmente observamos un incremento en torno a 0,4 ºC por década desde 1995 el cual obedece completamente al cambio climático. Pero refuta mi hipótesis de un calentamiento exponencial. Si es exponencial sigue una curva muy suave que lo hace casi indistinguible de un calentamiento lineal. Lo cual no deja de ser alarmante. Un calentamiento de 0,4ºC por década implica 4ºC por siglo (una auténtica burrada)  en términos geofísicos. En ninguna época geológica anterior se ha registrado un calentamiento tan rápido.

Se puede decir que la temperatura media de Madrid es (o mejor dicho era) de 14 ºC, pero desde 1995 ha aumentado a razón de 0,4ºC por década. Es decir en 2025 estamos ya  1,64ºC por encima del valor “nominal” que le corresponde a la ciudad de Madrid.  Hacia 2035 alcanzará los 16ºC y los 17ºC para 2055. 

Las temperaturas medias son engañosas, con 14ºC de media los días más cálidos de Madrid estaban cercanos a los 39ºC, con 15,64 ºC de media ya se rebasan con facilidad los 40ºC y con 17ºC veremos 42ºC sin dificultades, pero eso no es lo peor. Lo peor es que  si con 14ºC de media  teníamos 1 o 2 días de 39ºC al año, con 17ºC de media podríamos tener más de 20 o 30 días anuales por encima de 39ºC y no solo eso,  en Madrid las temperatura mínimas veraniegas solían descender de los 20ºC, actualmente ya es difícil ver en verano mínimas por debajo de los 20ºC y con 17ºC de media los 25ºC de mínima serán habituales en verano.

La ciudad de Madrid está lentamente dejando de ser habitable en verano.