Resumen de las catástrofes climáticas en el planeta, del 9 al 15 de febrero de 2026

9 marzo 2026
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En Estados Unidos, se abrió una grieta de 130 km en el hielo del lago Erie.

En Italia, una tormenta como no se veía desde hacía medio siglo se repitió dos veces en tres semanas.

En Argentina, nevó de repente en pleno verano.

Y en Alemania, bajo las aguas de un pintoresco lago, el magma avanza silenciosa pero inexorablemente hacia la superficie.

Lea más sobre esto y los fenómenos climáticos inusuales de la semana del 9 al 15 de febrero de 2026 en este episodio.


Tormenta Nils

La noche del 12 de febrero, la tormenta Nils azotó Francia. Según datos de Météo-France, se registró una racha de viento de 185 km/h en el municipio de Cagnano, en la región de Córcega; esta velocidad ha sido la más alta de la región desde 2009. También se registraron fuertes vientos en la región de Occitania: en el municipio de Caixas, 180 km/h; en el municipio de Murat-sur-Vèbre, 168 km/h.

Tormenta en Francia, fuertes vientos en Francia

Árboles derribados por los fuertes vientos durante la tormenta Nils en Francia

Los más afectados fueron los residentes de las regiones de Nueva Aquitania y Occitania. Según el operador de la red eléctrica Enedis, en los últimos 17 años allí no se han producido fenómenos naturales de tal magnitud.

Las inundaciones, los deslizamientos de tierra y la caída de árboles interrumpieron los sistemas de transporte y suministro. Hasta 900 000 hogares se quedaron sin suministro eléctrico. En varias ciudades se interrumpió el abastecimiento de agua.

En el sur de Córcega, la tormenta generó olas que alcanzaron unos 8 m de altura. En el aeropuerto, los fuertes vientos arrancaron de la fachada de la terminal una sección de 60 m² del tejado.

En las regiones afectadas, en algunas zonas cayeron hasta 150 mm de lluvia en 72 horas. Dado que los suelos ya estaban saturados, las nuevas precipitaciones provocaron que muchos ríos —entre ellos el Garona y sus afluentes— se desbordaran.

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Las fuertes lluvias que cayeron durante la tormenta Nils provocaron inundaciones en Francia

En el departamento de Charente, en la región de Nueva Aquitania, se evacuó a 66 personas de una residencia de ancianos situada cerca del río.

Un tramo de la autopista A9 se cerró temporalmente después de que unos fuertes vientos cruzados volcaran varios camiones.

En los Alpes, en las regiones de la Alta Tarentaise y Mont Blanc, en poco tiempo cayeron hasta 100 cm de nieve. La nieve caída se acumuló sobre un manto de nieve inestable y provocó fuertes avalanchas.

Se cerraron varias estaciones de esquí.

Cabe señalar que en cuatro departamentos del país se activó por primera vez el nivel de peligro rojo para tres parámetros simultáneamente: riesgo de avalanchas, fuertes ráfagas de viento e inundaciones.

Inundaciones en Francia, lluvias torrenciales en Francia

La tormenta Nils provocó inundaciones catastróficas en Francia

En Francia, la tormenta se cobró la vida de dos personas.

En España, Nils se convirtió en la octava tormenta desde principios de año. Se declaró el nivel de alerta máximo en las comunidades autónomas de Galicia, Cantabria y el País Vasco. 

Cataluña se vio afectada por los vientos más fuertes en los últimos 20 años: se interrumpieron los servicios de transporte, se cerraron empresas e instituciones y se aplazaron todas las citas médicas que no fueran urgentes.

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Las ráfagas de viento arrancaron el tejado de un edificio en la ciudad de Barcelona, en la comunidad autónoma de Cataluña, España

En la ciudad de Alicante se cancelaron los eventos del carnaval y los mercados de los sábados. También se suspendieron los partidos de fútbol de la Federación Valenciana.

Al menos 25 personas resultaron heridas en el país a causa de la tormenta; cinco fueron hospitalizadas, una de ellas con heridas graves.


Colombia

El 11 de febrero, una fuerte tormenta acompañada de granizo azotó la capital del país, Bogotá. 

Los barrios del norte de la ciudad fueron los más afectados: en el barrio de Usaquén, en 67 minutos cayeron 75 mm de lluvia, lo que supone casi el 70 % de la media mensual, que son equivalente a 50 mm.

Como consecuencia, se inundaron sótanos y garajes subterráneos, y se produjeron daños en inmuebles comerciales, ya que el agua penetró en el interior de los edificios. En un centro educativo, se derrumbó el techo.

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Un fuerte aguacero inundó las calles de Bogotá, Colombia

El complejo deportivo más grande de la capital, El Campín, también se vio afectado. Para proteger el césped del estadio de posibles daños, hubo que cubrirlo con material protector.

Se produjo un colapso del tráfico en las principales autopistas: los coches quedaron atascados en el agua y en los montones de nieve helada.

Esas precipitaciones en esta época del año es algo inusual en Bogotá, enero y febrero suelen ser meses secos.

Cabe señalar que, desde el 26 de enero, las lluvias torrenciales que han provocado inundaciones y deslizamientos de tierra a gran escala ya han afectado a 16 departamentos de Colombia.

A la fecha del 14 de febrero, la catástrofe se había cobrado la vida de al menos 17 personas.

Las inundaciones y los deslizamientos de tierra a gran escala causaron graves destrozos: más de 22 000 viviendas resultaron dañadas, de las cuales 4 000 quedaron completamente destruidas.

Se declaró el estado de emergencia en el país.


Indonesia

El 12 de febrero, fuertes vientos acompañados de intensas lluvias azotaron la ciudad de Cibinong, en la regencia de Bogor, provincia de Java Occidental (Indonesia).

La tormenta duró solo unos 15 minutos, pero causó daños importantes. El complejo deportivo, orgullo de los vecinos del distrito de Bogor, se vio especialmente afectado. La gente entró en pánico y corrió para refugiarse de los escombros que volaban del techo del estadio. Una persona resultó herida.

La repentina tormenta también arrancó los tejados de más de 70 casas. Las ráfagas de viento derribaron árboles, arrastraron puestos del mercado y volcaron motocicletas.

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Los fuertes vientos derribaron árboles y arrasaron los puestos del mercado en la ciudad de Cibinong, en la regencia de Bogor, provincia de Java Occidental, Indonesia

La tormenta redujo considerablemente la visibilidad, lo que obligó a los conductores a detener sus vehículos para evitar colisiones con los árboles y los escombros de las obras que volaban hacia la carretera.


Argentina

El 10 de febrero nevó en pleno verano en la Patagonia Argentina. Tras varias semanas de calor con temperaturas de 30 °C, un frente frío procedente del océano Pacífico que traía aire polar se extendió por la región.

La brusca bajada de las temperaturas provocó fuertes nevadas en las zonas de montaña.

La nieve recién caída cubría el famoso pico del Cerro Catedral, cerca de la ciudad de San Carlos de Bariloche, así como los picos Piltriquitrón y Perito Moreno, en las inmediaciones de la ciudad de El Bolsón. 

A más de 1600 metros de altitud, la temperatura bajó hasta los −4 °C.

Además de alterar el paisaje, las condiciones meteorológicas adversas hicieron que la Ruta Nacional 40, entre las ciudades de San Carlos de Bariloche y El Bolsón, resultara peligrosa para circular.

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Una fuerte ola de frío tras un prolongado periodo de calor con temperaturas de 30 grados provocó fuertes nevadas en la Patagonia Argentina

A pesar de que la nieve y la lluvia proporcionaron un respiro temporal a la región, que anteriormente había sufrido una grave sequía e incendios forestales a gran escala, esto se convirtió en otra anomalía meteorológica más lo que indica una inestabilidad y un caos extremo en la atmósfera.


EE. UU.

La semana pasada, Norteamérica sufrió una fuerte ola de frío. El colapso del vórtice polar permitió que el aire ártico avanzara hacia el noreste de Estados Unidos, provocando heladas extremas y fenómenos meteorológicos inusuales. El frío abarcó una vasta región —desde los Grandes Lagos hasta la costa Atlántica— y afectó a los estados de Nueva York, Pensilvania, Massachusetts, Connecticut y Rhode Island.

Los Grandes Lagos se congelaron casi por completo, lo que es algo poco habitual incluso durante los inviernos más duros, cuando el hielo suele cubrir solo algunas zonas. El lago Erie ofrecía un aspecto especialmente impresionante: una capa de hielo cubría casi el 96 % de la superficie, algo que no se veía desde 1996. Debido a las fuertes heladas y rachas de viento, el hielo no pudo soportar la presión y, el 8 de febrero, se formó en él una grieta gigante de unos 130 km de longitud, que se extendía desde la costa canadiense hasta la ciudad de Cleveland (Ohio, EE. UU.) y era claramente visible en las imágenes de satélite.

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Se formó una grieta de unos 130 km de longitud en el lago Erie helado, en Ohio (EE. UU.)

La ola de frío alcanzó su punto máximo entre el 9 y el 10 de febrero.

En Nueva York, la sensación térmica bajó hasta los −26 °C, lo que hacía peligroso permanecer al aire libre, ya que se podían producir congelaciones en cuestión de minutos. Se abrieron más centros de acogida en la ciudad y se intensificaron las patrullas en las calles.

Las aceras y las carreteras se cubrieron de hielo, lo que supuso un peligro para peatones y conductores. El transporte público sufrió interrupciones. Se produjeron retrasos y cancelaciones de vuelos. 

Las empresas de servicios públicos trabajaron a un ritmo intensificado para restablecer el suministro eléctrico y solucionar las averías provocadas por las heladas y la formación de hielo.

En el estado de Nueva York, en medio de un frío persistente, se formó un «volcán de hielo» de tamaño récord en el Parque Estatal de Letchworth.

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Un «volcán» de hielo gigante formado por el agua congelada de una fuente en el Parque Estatal de Letchworth, Nueva York (EE. UU.)

El agua de la fuente salió disparada hacia fuera a presión y se congeló al instante, formando un cono de hielo.

El 10 de febrero, su altura alcanzó los 9 m.


Ciclón tropical Gezani

El 10 de febrero, el intenso ciclón tropical Gezani tocó tierra cerca de Toamasina, la segunda ciudad más grande de Madagascar. Los testigos presenciales describieron lo que estaba sucediendo como «un ruido similar al rugido continuo de un motor a reacción». 

Vientos alcanzando hasta los 250 km/h arrancando tejados, árboles de raíz y destrozando las líneas eléctricas. Según las autoridades locales, en algunos barrios de Toamasina se ha destruido hasta el 75 % de los edificios.

Se declaró el estado de emergencia en todo el país.

Los daños resultaron catastróficos: las líneas de comunicación, así como las redes de suministro eléctrico y de agua, sufrieron daños. Las carreteras quedaron bloqueadas por árboles caídos y escombros.

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El ciclón tropical Gezani causó graves destrozos en la ciudad de Toamasina, en Madagascar

Según la Oficina Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres (BNGRC), a fecha de 13 de febrero, al menos 18 797 viviendas habían quedado completamente destruidas y otras 37 430 habían sufrido daños parciales.

La infraestructura educativa también se vio gravemente afectada: cientos de aulas quedaron sin techo. 

Además de vientos con fuerza de huracán, el ciclón trajo consigo fuertes lluvias torrenciales. En las zonas bajas, el agua inundó rápidamente 14 330 viviendas y colegios.

En total, la catástrofe afectó a cerca de 270 000 habitantes del país, de los cuales más de 16 000 se vieron obligados a abandonar sus hogares. Algunas personas fueron alojadas en refugios temporales, mientras que otras encontraron asilo con familiares.

El ciclón Gezani se cobró la vida de 41 personas en todo el país y dejó cientos de heridos.

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Consecuencias del ciclón tropical Gezani en Madagascar: decenas de miles de viviendas destruidas

El ciclón, en su trayectoria, azotó la provincia costera de Inhambane, en Mozambique.

Los vientos, con rachas de hasta 215 km/h, derribaron árboles y postes eléctricos, dejando sin electricidad a más de 13 000 personas. En varios barrios de la ciudad de Inhambane se interrumpió el suministro de agua.

Al menos cuatro personas han fallecido en Mozambique a causa del ciclón Gezani.


Italia

El 12 de febrero, una tormenta llamada «Harry Bis» azotó Italia. Al igual que la tormenta Harry de enero, afectó a las regiones de Cerdeña, Sicilia y Calabria, trayendo consigo vientos destructivos y fuertes marejadas ciclónicas. En mar abierto se registraron olas de hasta 9 m de altura.

En la isla de Cerdeña, en la localidad de Villasimius, el viento arrancó el tejado de un edificio escolar: los escombros golpearon las ventanas, lo que asustó mucho a los alumnos.

En el puerto de Porto Torres, unas ráfagas de viento que superaban los 100 km/h y el mar embravecido provocaron que se rompiera la amarra de popa de un transbordador, tras lo cual este se soltó del ancla.

Según Lorenzo Tedici, meteorólogo y responsable de comunicación del portal italiano de previsiones meteorológicas iLMeteo.it, una tormenta extrema como Harry se produce una vez cada 50 años; sin embargo, un nuevo ciclón de similar intensidad azotó Italia tan solo 21 días después.

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Un fuerte viento arrancó el tejado de un edificio residencial en la ciudad de Palermo, en la región de Sicilia, Italia


Actividad sísmica y volcánica 

La semana pasada, una serie de fuertes terremotos volvió a sacudir el planeta. Aunque no hubo víctimas, la frecuencia inusual de los temblores subterráneos mantiene a los habitantes de las regiones sísmicamente activas en un estado de constante inquietud.

El 10 de febrero a las 20:45 UTC se produjo un terremoto de gran profundidad de magnitud 6.2 cerca de las islas Fiyi. El foco se situó a una profundidad de 510.9 km, por lo que las sacudidas no se percibieron en la superficie.

En la misma región, el 14 de febrero a las 02:28 UTC, se produjo un terremoto de magnitud 6.4 frente a la costa de Vanuatu, a 53 km de la ciudad de Port-Olry. El epicentro se situó a una profundidad de 10 km. Los residentes de la localidad turística de Port-Olry describieron las sacudidas como «muy fuertes», el temblor duró aproximadamente un minuto. Sin embargo, no se informó de daños.

El 12 de febrero a las 13:34 UTC se registró un sismo de magnitud 6,1 en la región chilena de Coquimbo, a 32 km de la ciudad de Ovalle. El foco se situó a una profundidad de 54 km. El epicentro se situó en el Parque Nacional Bosques de Fray Jorge. Las sacudidas se sintieron desde la región de Atacama hasta Ñuble, así como en la vecina Argentina.

Las principales consecuencias fueron deslizamientos de tierra y desprendimientos de rocas, en algunos lugares de gran magnitud. En varios municipios, los escombros bloquearon las carreteras locales.

Terremoto en Chile, desprendimiento de rocas en Chile, consecuencias del terremoto en Chile

Un desprendimiento de rocas provocado por el terremoto de magnitud 6.1 bloqueó una carretera en Chile

La noche del 10 de febrero, a las 23:21 UTC, se produjo en Rusia, al sur de la región de Krasnodar, a 13 km de la ciudad de Anapa, un terremoto de magnitud 4.8. El foco se situó a una profundidad de 10 km. En esta región, un fenómeno sísmico de tal intensidad es muy poco habitual.

Los habitantes de las ciudades de Anapa y Novorossiysk se despertaron con las sacudidas. En las redes sociales se difundieron rápidamente vídeos: lámparas que se balanceaban, cristales que temblaban y un estruendo cada vez más intenso. El terremoto también se sintió en las regiones vecinas.

Se evitó que se produjeran daños graves; sin embargo, aparecieron grietas en algunos edificios de Anapa.

Se registraron otros dos sismos de magnitud 6.0 en el Distrito Federal del Lejano Oriente, el 11 de febrero a las 06:29 UTC en el mar de Ojotsk, frente a la costa de la región de Jabárovsk, a 229 km del asentamiento de Ojotsk (el epicentro se situó a una profundidad de 30 km) y el 15 de febrero a las 15:59 UTC a 284 km de Severo-Kurilsk, en la región de Sajalín, al este de la isla de Matua (el foco se situó a una profundidad de 73 km).

La intensa actividad sísmica también continúa en Kamchatka. Desde el 30 de julio del año pasado, cuando se produjo el megaterremoto de magnitud 8.8, ya se han registrado más de 35 000 temblores. Incluso después de casi siete meses, la magnitud de los sismos sigue siendo extremadamente alta, superando en ocasiones los 6.0 grados.

Actividad sísmica en Kamchatka, terremoto en Kamchatka

Persiste una elevada actividad sísmica en Kamchatka tras el megaterremoto de magnitud 8.8, Rusia

Los volcanes de Kamchatka también están activos: en el Shiveluch se han registrado desde el 5 de febrero emisiones regulares de ceniza que alcanzan los 11.6 km de altura. Por su parte, el volcán Krasheninnikov, que se reactivó tras casi 500 años de silencio, lleva emitiendo lava de forma continua desde el 2 de agosto de 2025.

En los últimos años se ha observado un notable aumento de la actividad sísmica y volcánica; ya hemos analizado las causas de este fenómeno en repetidas ocasiones en episodios anteriores. Las erupciones volcánicas provocan numerosos problemas: perturban el tráfico aéreo, cubren las ciudades de ceniza, deterioran la calidad del aire y suponen una amenaza directa para la población. Sin embargo, por lo general es posible supervisar y predecir su comportamiento. Mucho mayor es la preocupación que suscita otra categoría: los gigantes ocultos, cuya actividad puede pasar desapercibida durante mucho tiempo, pero cuya única erupción de gran intensidad puede destruir la vida en vastos territorios. Se trata de los supervolcanes.

Uno de los volcanes más peligrosos de Europa se encuentra oculto en el oeste de Alemania: el supervolcán del lago Laacher See. Su última erupción tuvo lugar hace unos 13 000 años y alcanzó un índice VEI de 6.

El Índice de Explosividad Volcánica (VEI) es una escala numérica que mide la potencia explosiva relativa de las erupciones históricas.

Para determinar el índice de explosividad, los científicos utilizan el volumen de material expulsado, la altura de la columna eruptiva y observaciones cualitativas (utilizando términos que van desde «suave» hasta «megacolosal»).

Las erupciones volcánicas más grandes de la historia (supererupciones) reciben un valor de 8. Se asigna un valor de 0 a las erupciones no explosivas, definidas como aquellas que expulsan menos de 10 000 m³ de tefra; un valor de 8 corresponde a una erupción explosiva megacolosal capaz de expulsar 1.0 × 10¹² m³ de tefra y formar una columna eruptiva de más de 20 km de altura. 

Durante la erupción del lago Laacher See, se expulsaron unos 6.5 km³ de magma a lo largo de varios días.

Hoy en día, el volcán parece estar completamente en calma; sin embargo, las observaciones de los últimos años indican que la actividad magmática subyacente continúa y va en aumento: se están registrando elevadas emisiones de CO₂ magmático y la superficie terrestre se está elevando gradualmente varios milímetros al año.

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Uno de los volcanes más peligrosos de Europa —el Laacher See— muestra signos de actividad, Alemania

Además, según los estudios, desde 2013 han comenzado a producirse bajo el supervolcán Laacher See terremotos de foco profundo de baja frecuencia, relacionados con el movimiento de fluidos magmáticos en el manto superior y la corteza inferior.

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Se están registrando terremotos profundos de baja frecuencia bajo el supervolcán Laacher See, en Alemania

Entre septiembre de 2022 y agosto de 2023, especialistas del Centro Alemán de Geociencias Helmholtz (GFZ), en colaboración con universidades y servicios sísmicos de Alemania y Luxemburgo, llevaron a cabo el mayor experimento sismológico de la historia de Alemania: Large-N. Para recopilar datos, se instalaron cerca de 500 estaciones sísmicas y 64 km de cable de fibra óptica.

La zona de estudio se centró en torno al volcán Laacher See. Las estaciones sísmicas se instalaron a una distancia máxima de 2 km entre sí, lo que permitió detectar incluso terremotos con magnitudes inferiores a 1.0.

Durante el experimento Large-N se registraron 1043 microterremotos. La mayoría de ellos se concentraron a lo largo de la estrecha zona sísmica vertical de Ochtendung, a profundidades de entre 10 y 16 km. Estos eventos se produjeron de forma episódica, en «series» de entre 4 y 11 terremotos que duraban hasta dos días.

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Datos de un experimento a gran escala que confirman la actividad magmática bajo el supervolcán Laacher See, en Alemania

Mediante técnicas de tomografía, los científicos identificaron un depósito magmático situado bajo el lago Laacher See, en la corteza superior. Se presenta como una anomalía cilíndrica que se extiende hasta una profundidad de unos 10 km. Estudios anteriores habían identificado un conducto que transporta magma y fluidos hacia arriba desde el manto; los análisis geoquímicos de los gases también indican que el depósito situado bajo el lago Laacher See se alimenta de fuentes del manto.

Desde principios de 2023 se ha observado un fuerte aumento de la actividad microsísmica en la región volcánica de Eifel, donde se encuentra el supervolcán alemán.

El 10 de octubre de 2025 se registró una inusual secuencia sísmica de 92 eventos bajo la ladera occidental del lago Laacher See. El temblor más intenso, de magnitud 0.9, se produjo a una profundidad de 7 km. 

Aunque los terremotos fueron demasiado débiles para que los sintieran los residentes, el suceso se considera excepcional. Según un observador de volcanes, este es el primer caso de este tipo en sus 25 años de experiencia.

Por lo tanto, los estudios realizados y los últimos episodios sísmicos anómalos indican que el depósito magmático situado bajo el supervolcán del lago Laacher See sigue activo y probablemente se encuentre sometido a una presión elevada. Los microterremotos registrados en la zona apuntan a una acumulación continua de magma y fluidos.

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Vista aérea de la región volcánica del Eifel: el lago Laacher See, donde se han detectado indicios de actividad magmática, Alemania

En pocas palabras, aunque vivas a orillas de un hermoso lago tranquilo —como la caldera del Laacher See—, eso no significa que, en las profundidades, no se esté gestando silenciosamente algo grave y peligroso a punto de despertar…

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