{"id":4644,"date":"2025-07-29T14:39:01","date_gmt":"2025-07-29T14:39:01","guid":{"rendered":"https:\/\/www.andex-rhp.org\/?p=4644"},"modified":"2025-07-29T14:39:03","modified_gmt":"2025-07-29T14:39:03","slug":"reduccion-de-la-incertidumbre-en-proyecciones-futuras-de-la-isoterma-de-0-grados-y-de-la-linea-de-equilibrio-en-glaciares-de-los-andes-tropicales-utilizando-modelos-cmip6","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.andex-rhp.org\/?p=4644","title":{"rendered":"Reducci\u00f3n de la incertidumbre en proyecciones futuras de la isoterma de 0 grados y de la l\u00ednea de equilibrio en glaciares de los Andes tropicales utilizando modelos CMIP6"},"content":{"rendered":"\n<p><strong>Por Mathias Vuille*\/<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Los glaciares en los Andes tropicales son indicadores muy visibles de los efectos del cambio clim\u00e1tico, dado que son particularmente sensibles a los cambios en el clima. Los Andes tropicales contienen m\u00e1s del 99% de los glaciares tropicales restantes del mundo, por lo que es importante comprender c\u00f3mo responder\u00e1n estos glaciares a los cambios clim\u00e1ticos futuros. En este estudio, utilizamos modelos clim\u00e1ticos globales para calcular los cambios en la altura de la isoterma de 0 grados (la altura en la troposfera donde la temperatura media anual es 0 cent\u00edgrados) desde el a\u00f1o 1850 hasta el a\u00f1o 2100 en la cercan\u00eda de cuatro glaciares monitoreados en la regi\u00f3n tropical de los Andes de Ecuador, Per\u00fa y Bolivia. Utilizando este \u00edndice de la altura de la isoterma de 0 grados, podemos estimar los cambios en la altitud de la l\u00ednea de equilibrio en cada glaciar, lo que nos informa sobre el cambio en el balance de masa de los cuatro glaciares. Nuestros resultados muestran que cada uno de los cuatro glaciares continuar\u00e1 reduci\u00e9ndose r\u00e1pidamente durante el siglo XXI, y que los glaciares de menor elevaci\u00f3n muy probablemente desaparecer\u00e1n antes del a\u00f1o 2100.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img fetchpriority=\"high\" decoding=\"async\" width=\"936\" height=\"426\" src=\"https:\/\/www.andex-rhp.org\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/Im.png\" alt=\"Figura 1. La Altitud media anual de la L\u00ednea de Equilibrio (ALE) de los cuatro glaciares estudiados: a) Glaciar Antisana (Ecuador), (b) Glaciar Artesonraju (Cordillera Blanca, Per\u00fa), (c) Casquete de Hielo Quelccaya (Cordillera Vilcanota, Per\u00fa), y (d) Glaciar Zongo (Cordillera Real, Bolivia). La ALE simulada durante el per\u00edodo hist\u00f3rico (1850-2015) se muestra en verde. El cambio futuro en la ALE se muestra para dos escenarios futuros. Un escenario de emisiones moderadas de gases del efecto invernadero (SSP2-4.5) se muestra en azul y un escenario de emisiones altas (SSP5-8.5) se muestra en rojo. La ALE observada se muestra en negro. Cada simulaci\u00f3n hist\u00f3rica y futura incluye un promedio multi-modelo (l\u00ednea gruesa) y la dispersi\u00f3n entre los modelos se indica mediante el \u00e1rea sombreada (el sombreado de color muestra \u00b11\u03c3 y el sombreado gris representa \u00b12\u03c3). La l\u00ednea horizontal discontinua indica la altitud m\u00e1xima del glaciar en cada lugar. Si la ALE proyectada supera esta l\u00ednea horizontal en el futuro, indica que el glaciar desaparecer\u00e1. En este an\u00e1lisis, solo se incluy\u00f3 un grupo seleccionado de los modelos clim\u00e1ticos con mejor rendimiento\" class=\"wp-image-4643\" srcset=\"https:\/\/www.andex-rhp.org\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/Im.png 936w, https:\/\/www.andex-rhp.org\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/Im-300x137.png 300w, https:\/\/www.andex-rhp.org\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/Im-768x350.png 768w\" sizes=\"(max-width: 936px) 100vw, 936px\" \/><figcaption class=\"wp-element-caption\">Figura 1. La Altitud media anual de la L\u00ednea de Equilibrio (ALE) de los cuatro glaciares estudiados: a) Glaciar Antisana (Ecuador), (b) Glaciar Artesonraju (Cordillera Blanca, Per\u00fa), (c) Casquete de Hielo Quelccaya (Cordillera Vilcanota, Per\u00fa), y (d) Glaciar Zongo (Cordillera Real, Bolivia). La ALE simulada durante el per\u00edodo hist\u00f3rico (1850-2015) se muestra en verde. El cambio futuro en la ALE se muestra para dos escenarios futuros. 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Constraining future projections of freezing\u00a0level height and equilibrium\u2010line altitudes in the tropical Andes based on CMIP6.\u00a0<em>Journal of Geophysical Research: Atmospheres 130<\/em>, e2024JD042963.\u00a0<a href=\"https:\/\/doi.org\/10.1029\/2024JD042963\">https:\/\/doi.org\/10.1029\/2024JD042963<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Por Mathias Vuille*\/ Los glaciares en los Andes tropicales son indicadores muy visibles de los efectos del cambio clim\u00e1tico, dado que son particularmente sensibles a los cambios en el clima. 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La Altitud media anual de la L\u00ednea de Equilibrio (ALE) de los cuatro glaciares estudiados: a) Glaciar Antisana (Ecuador), (b) Glaciar Artesonraju (Cordillera Blanca, Per\u00fa), (c) Casquete de Hielo Quelccaya (Cordillera Vilcanota, Per\u00fa), y (d) Glaciar Zongo (Cordillera Real, Bolivia). La ALE simulada durante el per\u00edodo hist\u00f3rico (1850-2015) se muestra en verde. El cambio futuro en la ALE se muestra para dos escenarios futuros. Un escenario de emisiones moderadas de gases del efecto invernadero (SSP2-4.5) se muestra en azul y un escenario de emisiones altas (SSP5-8.5) se muestra en rojo. La ALE observada se muestra en negro. Cada simulaci\u00f3n hist\u00f3rica y futura incluye un promedio multi-modelo (l\u00ednea gruesa) y la dispersi\u00f3n entre los modelos se indica mediante el \u00e1rea sombreada (el sombreado de color muestra \u00b11\u03c3 y el sombreado gris representa \u00b12\u03c3). La l\u00ednea horizontal discontinua indica la altitud m\u00e1xima del glaciar en cada lugar. Si la ALE proyectada supera esta l\u00ednea horizontal en el futuro, indica que el glaciar desaparecer\u00e1. En este an\u00e1lisis, solo se incluy\u00f3 un grupo seleccionado de los modelos clim\u00e1ticos con mejor rendimiento"},{"@type":"BreadcrumbList","@id":"https:\/\/www.andex-rhp.org\/?p=4644#breadcrumb","itemListElement":[{"@type":"ListItem","position":1,"name":"Home","item":"https:\/\/www.andex-rhp.org\/"},{"@type":"ListItem","position":2,"name":"Reducci\u00f3n de la incertidumbre en proyecciones futuras de la isoterma de 0 grados y de la l\u00ednea de equilibrio en glaciares de los Andes tropicales utilizando modelos CMIP6"}]},{"@type":"WebSite","@id":"https:\/\/www.andex-rhp.org\/#website","url":"https:\/\/www.andex-rhp.org\/","name":"Programa Hidroclim\u00e1tico Regional para los Andes","description":"ANDEX","publisher":{"@id":"https:\/\/www.andex-rhp.org\/#organization"},"potentialAction":[{"@type":"SearchAction","target":{"@type":"EntryPoint","urlTemplate":"https:\/\/www.andex-rhp.org\/?s={search_term_string}"},"query-input":{"@type":"PropertyValueSpecification","valueRequired":true,"valueName":"search_term_string"}}],"inLanguage":"en-US"},{"@type":"Organization","@id":"https:\/\/www.andex-rhp.org\/#organization","name":"Programa Hidroclim\u00e1tico Regional para los Andes","url":"https:\/\/www.andex-rhp.org\/","logo":{"@type":"ImageObject","inLanguage":"en-US","@id":"https:\/\/www.andex-rhp.org\/#\/schema\/logo\/image\/","url":"https:\/\/www.andex-rhp.org\/wp-content\/uploads\/2024\/04\/cropped-cropped-logo_ANDEX_color_trans1.png","contentUrl":"https:\/\/www.andex-rhp.org\/wp-content\/uploads\/2024\/04\/cropped-cropped-logo_ANDEX_color_trans1.png","width":555,"height":444,"caption":"Programa Hidroclim\u00e1tico Regional para los Andes"},"image":{"@id":"https:\/\/www.andex-rhp.org\/#\/schema\/logo\/image\/"}},{"@type":"Person","@id":"https:\/\/www.andex-rhp.org\/#\/schema\/person\/502e4f38fe30f00d8b101cd988a956fb","name":"andex","image":{"@type":"ImageObject","inLanguage":"en-US","@id":"https:\/\/www.andex-rhp.org\/#\/schema\/person\/image\/","url":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/23494ed4720f39176481de38bcdec2a13011e1321adeb3faa91d0e623a2a8587?s=96&d=mm&r=g","contentUrl":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/23494ed4720f39176481de38bcdec2a13011e1321adeb3faa91d0e623a2a8587?s=96&d=mm&r=g","caption":"andex"},"url":"https:\/\/www.andex-rhp.org\/?author=2"}]}},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.andex-rhp.org\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/4644","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.andex-rhp.org\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.andex-rhp.org\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.andex-rhp.org\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.andex-rhp.org\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=4644"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.andex-rhp.org\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/4644\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":4645,"href":"https:\/\/www.andex-rhp.org\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/4644\/revisions\/4645"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.andex-rhp.org\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=4644"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.andex-rhp.org\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=4644"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.andex-rhp.org\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=4644"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}