sábado, septiembre 12

Cambio climático en Santa Cruz de Tenerife

📍 Observatorio climático · Provincia de Santa Cruz de Tenerife

Cambio climático en Santa Cruz de Tenerife: todos los datos de tu provincia en un vistazo

En julio, la capital registra cero milímetros de lluvia y cero días de precipitación, según AEMET. Ese mismo mes, a menos de cien kilómetros, la laurisilva de la crestería de Garajonay ha llegado a captar 133 litros por metro cuadrado de agua de niebla mientras el pluviómetro del mismo lugar marcaba 4. Es la lluvia horizontal: el bosque no espera a que llueva, peina las nubes. Este panel reúne los indicadores climáticos reales de la provincia —temperatura y anomalía, lluvia, sequía, temperatura y nivel del mar, calima e incendios— actualizados de forma automática desde fuentes oficiales.

0 mm
es lo que llueve en julio en Santa Cruz: ni un solo día de lluvia
AEMET · C449C
133 l/m²
captó el bosque de niebla en un julio, frente a 4 de lluvia medida
P. N. de Garajonay
−100 m
ha descendido de media la altitud del mar de nubes desde 1970
Investigación
226 mm
de lluvia al año en la capital, repartidos en 29,7 días
AEMET

¿Cuánto ha llovido hoy en Santa Cruz de Tenerife?

0 mmde media en lo que va de hoy, hasta las 04:00
1,9 mmde media el viernes 11 de septiembre
2,5 mmde media en los últimos 3 días con dato

Lo más fuerte cayó en San Cristóbal de La Laguna, con 8,7 mm. Llovió en 3 de las 13 estaciones de la provincia.

Media de las 13 estaciones del pluviómetro de AEMET que dan el dato a los municipios de Santa Cruz de Tenerife; no es una rejilla ni una previsión. Actualizado hoy a las 05:20 · se vuelve a medir sobre las 11:00. La lluvia municipio a municipio · Las 52 provincias comparadas

¿Cómo es el clima de Santa Cruz de Tenerife?

El observatorio de Santa Cruz de Tenerife registra una temperatura media anual de 21,5 °C y solo 226 milímetros de lluvia al año repartidos en 29,7 días, según los valores climatológicos normales de AEMET para el periodo 1981-2010. En julio no cae nada: 0 milímetros y 0,0 días de precipitación.

Ese cero es literal y merece detenerse en él. Entre mayo y agosto la capital acumula siete milímetros en total —cuatro en mayo, uno en junio, ninguno en julio y dos en agosto—, con 2.913 horas de sol al año y 92 días completamente despejados. Cuando el anticiclón de las Azores se instala, la lluvia deja de existir como fenómeno en esta vertiente de la isla.

La segunda característica es la ausencia casi total de estaciones. Entre enero, el mes más frío con 18,2 °C de media, y agosto, el más cálido con 25,5 °C, hay solo 7,3 grados de diferencia. La ciudad no tiene invierno en el sentido continental: tiene un verano largo y otro más corto.

La tercera es que la noche tropical es lo normal en verano. La media de las mínimas alcanza 21,2 °C en julio y 21,9 °C en agosto según AEMET, es decir, por encima del umbral de los 20 grados durante la mayoría de las noches de esos meses. El mar mantiene la temperatura nocturna alta incluso cuando el día no ha sido extremo.

⚠️ Esta ficha describe la ciudad, no la provincia

Los valores de arriba corresponden al observatorio urbano de Santa Cruz, a 36 metros de altitud y en la vertiente de sotavento del macizo de Anaga. Es el punto más seco de una provincia con contrastes extraordinarios. El norte de Tenerife, Anaga, La Palma, La Gomera y El Hierro reciben mucha más agua porque están expuestos al alisio; las medianías del norte están habitualmente cubiertas por el mar de nubes; y las cumbres llegan a los 3.715 metros del Teide, con nieve invernal y un clima de alta montaña subtropical. Trasladar los 226 milímetros de Santa Cruz al conjunto de la provincia sería un error grave: en las islas occidentales, la diferencia entre dos puntos separados por veinte kilómetros puede ser mayor que la que hay entre Madrid y Santander.

Temperatura media anual
21,5 °C en el observatorio de Santa Cruz de Tenerife, con media de máximas de 24,6 °C y media de mínimas de 18,4 °C (AEMET, 1981-2010).
Precipitación anual
226 mm en 29,7 días de lluvia igual o superior a 1 mm. Diciembre es el mes más lluvioso, con 43 mm.
Verano sin lluvia
0 mm y 0,0 días de precipitación en julio. Entre mayo y agosto se acumulan siete milímetros en total.
Amplitud térmica anual
7,3 °C entre enero (18,2 °C) y agosto (25,5 °C): prácticamente no hay estaciones térmicas.
Noches tropicales
Media de mínimas de 21,2 °C en julio y 21,9 °C en agosto, por encima del umbral de noche tropical.
Insolación
2.913 horas de sol al año y 92 días despejados, de las cifras más altas de España.
Lluvia horizontal
Agua de niebla captada por la vegetación. En la crestería del Parque Nacional de Garajonay el valor medio de julio es de 72 l/m², con máximos registrados de 210 l/m² (2011), 143 l/m² (2017) y 133 l/m² (2019).
Capa de inversión
La franja más frecuente se sitúa entre los 750 y los 1.000 metros de altitud, aunque puede oscilar entre 700 y 1.400 metros.

¿Qué es la lluvia horizontal?

Es el agua que la vegetación arranca directamente de la niebla, sin que llueva. Cuando el alisio empuja el mar de nubes contra la ladera, las gotas microscópicas suspendidas en esa nube chocan con las hojas y las ramas, se agrupan y acaban goteando al suelo. Por eso también se llama precipitación oculta: el agua entra en el sistema sin pasar por el cielo abierto.

El mecanismo tiene además un segundo efecto tan importante como el primero. La niebla que envuelve el bosque reduce la evapotranspiración, es decir, disminuye el agua que la vegetación pierde por sus hojas. La laurisilva no solo recibe más agua de la que se mide: también necesita menos. Ese doble efecto es lo que sostiene un bosque exuberante en una latitud subtropical con veranos sin lluvia.

La estructura del bosque no es casual. Las hojas grandes y perennes de laureles, viñátigos, tiles y fayas funcionan como una superficie de intercepción enorme, y su disposición favorece que las gotas se acumulen y escurran por ramas y troncos. Es un sistema de captación construido por la evolución en un lugar donde llover no es una opción fiable.

Este bosque es además un relicto. La laurisilva es un tipo de vegetación que cubrió amplias zonas de la cuenca mediterránea en el Terciario y que desapareció de Europa con los ciclos glaciares; sobrevive en las islas macaronésicas precisamente porque el mar de nubes creó aquí un refugio de humedad estable. Las laurisilvas de La Gomera, Tenerife y La Palma están reconocidas por la Unesco.

¿Cuánta agua capta la laurisilva de la niebla?

Muchísima más de la que llueve, y hay mediciones para demostrarlo. El Parque Nacional de Garajonay, en La Gomera, mide la lluvia horizontal en distintas zonas del parque dentro de su programa de seguimiento ecológico desde hace más de 25 años. En julio de 2019, en las zonas de crestería, el bosque llegó a captar 133 litros por metro cuadrado mientras la lluvia medida en el mismo lugar apenas alcanzaba 4 litros.

Ese julio no fue un caso aislado sino un año bueno dentro de una serie con valores aún mayores. El valor medio de julio en las cresterías del parque es de 72 litros por metro cuadrado, y los registros más altos de los últimos años son de 210 litros en 2011 y 143 litros en 2017. Un mes de verano puede aportar al bosque más agua de la que recoge Santa Cruz de Tenerife en medio año.

La captación depende mucho de dónde se mida, y esa dependencia es en sí misma un dato. Fuera de las cumbres, en laderas y fondos de barranco, los valores caen drásticamente: en ese mismo julio la precipitación media de niebla fue de 16 litros por metro cuadrado frente a 6 de lluvia, es decir, casi el triple pero muy lejos de los 133 de la crestería. La lluvia horizontal es un fenómeno de cota y de exposición, no un promedio insular.

Lo decisivo es cuándo ocurre. Las nieblas alimentan los acuíferos e hidratan la vegetación de forma prácticamente exclusiva en los meses de verano, justo cuando el anticiclón de las Azores impide la llegada de lluvias a las islas. El bosque no capta agua además de la lluvia: capta agua en lugar de la lluvia, en el periodo en que no hay ninguna.

⚠️ El pluviómetro no ve esa agua, y eso incluye a este panel

Conviene ser transparente sobre una limitación que afecta a cualquier mapa de precipitación de Canarias, incluidos los indicadores de esta página. Un pluviómetro estándar mide gotas que caen verticalmente sobre una boca horizontal. La niebla no cae: se desplaza en horizontal empujada por el alisio y se deposita sobre la vegetación. El resultado es que el agua real que entra en la laurisilva se subestima de forma sistemática en las estadísticas convencionales, y en las zonas de crestería esa subestimación puede ser de un orden de magnitud. Cuando leas un dato de precipitación de esta provincia, ten presente que describe bien las zonas bajas y de sotavento, y mal las medianías del norte cubiertas por el mar de nubes. Para medir la lluvia horizontal hacen falta captadores específicos, como los que emplea el programa de seguimiento de Garajonay.

La temperatura del mar en torno a las islas, las olas de calor marinas, la lluvia acumulada, los avisos por calima y los incendios de la provincia se siguen en directo desde el Observatorio climático: temperatura del mar, olas de calor marinas, nivel del mar, avisos meteorológicos activos e incendios forestales en tiempo real.

¿Está subiendo el mar de nubes?

No: las mediciones apuntan a lo contrario, y este es el dato más contraintuitivo de toda la página. La altitud del mar de nubes de Canarias ha descendido alrededor de cien metros de media desde 1970, lo que deja desprotegidos durante más tiempo a la laurisilva y al pinar de las cotas altas, que quedan por encima de la capa de nubes y expuestos a un aire cálido y muy seco.

Para entenderlo hay que saber qué es la capa de inversión. En Canarias, el aire que desciende del anticiclón se calienta al comprimirse y forma una capa cálida y seca que se sitúa encima del aire húmedo del alisio. Esa tapa detiene el ascenso de la humedad y el mar de nubes se forma justo debajo, normalmente entre los 750 y los 1.000 metros, aunque puede oscilar entre 700 y 1.400 según la situación atmosférica.

La consecuencia de que esa tapa baje es contraria a lo que sugiere la intuición. Mucha gente imagina que las nubes subirán y el bosque se quedará debajo, en la sombra; lo que describen los datos es que la capa se comprime hacia abajo y el bosque de cota alta emerge por encima, perdiendo el frescor y la humedad del alisio y quedando bajo la influencia directa del aire seco de la capa superior. Para un ecosistema que depende de la niebla, quedarse por encima de la niebla es exactamente el peor escenario.

Ese mismo mecanismo explica también el riesgo de incendio. Un bosque de laurisilva o de pinar acostumbrado a estar envuelto en nube y que pasa días bajo aire cálido y con humedad relativa muy baja acumula combustible seco en poco tiempo, y esa es una de las razones por las que en Canarias determinados patrones atmosféricos anteceden a los grandes incendios forestales.

⚠️ La laurisilva no se redujo por el clima

La superficie actual de laurisilva es una fracción de la que existió, pero esa pérdida no es climática: durante siglos el bosque se taló para obtener madera y carbón, se roturó para dar paso a cultivos y se aprovechó para pastoreo, especialmente en las zonas más accesibles. Lo que queda en Garajonay, en Anaga o en Los Tilos se conserva sobre todo porque estaba en laderas abruptas y de difícil acceso. Es una distinción importante: el cambio climático es la presión que amenaza a lo que sobrevive, no la causa de lo que ya se perdió. Y tiene una implicación práctica: buena parte de lo que se puede hacer por estos bosques —restaurar superficie, controlar especies invasoras, gestionar el combustible, proteger la regeneración— sigue siendo competencia local y no depende de la curva global de emisiones.

¿Cómo será el clima de Santa Cruz de Tenerife en 2050 y en 2100?

Las proyecciones para Canarias apuntan a un aumento de la temperatura media de entre 1 y 1,5 °C hacia 2050 y de hasta 3 °C hacia 2100 en escenarios de altas emisiones —menor que en la Península por el efecto amortiguador del océano—, con más noches tropicales, precipitaciones aún más escasas, mayor riesgo de incendio en las medianías y una presión creciente sobre el equilibrio del mar de nubes.

Proyecciones climáticas para la provincia de Santa Cruz de Tenerife
HorizonteTemperaturaNubes, agua y marCómo se nota
2050
Mitad de siglo
+1 a +1,5 °C de media anual, con la noche tropical extendiéndose más allá del verano. Mayor variabilidad en la altitud y la persistencia del mar de nubes y agua superficial más cálida. Más días con el bosque de cota alta expuesto y ventanas de riesgo de incendio más frecuentes.
2100
Emisiones altas
Hasta +3 °C, menos que en la Península por el efecto moderador del océano. Aporte de lluvia horizontal menos fiable en las cotas donde hoy es determinante. La laurisilva depende de la gestión activa y de la protección de sus zonas de captación.
2100
Emisiones contenidas
El calentamiento se estabiliza cerca de los valores proyectados para mitad de siglo. El régimen del alisio y del mar de nubes se mantiene dentro de márgenes reconocibles. La restauración de superficie forestal sigue siendo eficaz y el sistema de captación funciona.
⚠️ Cómo leer estas proyecciones

Una proyección climática no es una predicción del tiempo. No dice qué temperatura hará el 15 de agosto de 2050 en Santa Cruz de Tenerife, sino cómo se desplaza el conjunto de la distribución: qué deja de ser excepcional y pasa a ser habitual. Por eso el dato relevante no es el récord puntual, sino la frecuencia con la que se repite.

¿Cómo afecta el cambio climático a la vida diaria en Santa Cruz de Tenerife?

En la provincia de Santa Cruz de Tenerife el cambio climático se concreta en seis frentes: la lluvia horizontal y los acuíferos, el mar de nubes, los incendios de medianías, las noches tropicales, la temperatura y el nivel del mar, y la agricultura de las medianías del norte.

🌫️
Lluvia horizontal
En la crestería de Garajonay el bosque ha llegado a captar 133 l/m² de niebla en un julio con 4 mm de lluvia medida. Es agua que solo llega en verano.
☁️
El mar de nubes
Su altitud ha descendido unos 100 metros de media desde 1970, dejando el bosque de cota alta por encima de la nube y expuesto al aire seco.
🔥
Incendios de medianías
Un bosque acostumbrado a la niebla que pasa días bajo aire cálido y muy seco acumula combustible disponible en muy poco tiempo.
🌙
Noches tropicales
Con medias de mínimas de 21,2 °C en julio y 21,9 °C en agosto, la noche tropical es la norma del verano en la capital.
🌊
Mar y nivel del mar
El océano es el termostato de las islas y a la vez su exposición: puertos, carreteras y núcleos litorales están a pocos metros sobre el nivel del mar.
💧
Acuíferos y galerías
El agua que el bosque entrega al suelo alimenta los acuíferos insulares, la base histórica del abastecimiento en las islas occidentales.

¿Cómo interpretar los datos de este panel?

Santa Cruz de Tenerife es una provincia insular y atlántica, así que en su panel sí aparecen los indicadores marinos —temperatura del mar, olas de calor marinas y nivel del mar— junto a los terrestres. Pero hay cuatro cautelas que en esta provincia son especialmente importantes.

  • La precipitación medida no es toda el agua que entra. El pluviómetro no capta la lluvia horizontal, así que en las medianías del norte cubiertas por el mar de nubes cualquier dato de lluvia subestima el aporte real, a veces por mucho.
  • Un cero en julio no significa lo mismo en toda la provincia. Santa Cruz registra 0 mm en julio, pero en la misma provincia y el mismo mes hay bosques recibiendo decenas de litros por metro cuadrado de agua de niebla.
  • La altitud manda más que la latitud. Entre el nivel del mar y los 3.715 metros del Teide se suceden varios pisos climáticos, y la capa de inversión, entre 750 y 1.000 metros, es la frontera que los separa.
  • La temperatura del mar es un indicador principal. En una provincia oceánica el agua condiciona las noches tropicales, la humedad disponible y la energía de los temporales.

Preguntas frecuentes sobre el cambio climático en Santa Cruz de Tenerife

¿Cuál es la temperatura media de Santa Cruz de Tenerife?

El observatorio de Santa Cruz de Tenerife registra una temperatura media anual de 21,5 °C, con una media de máximas de 24,6 °C y una media de mínimas de 18,4 °C, según los valores climatológicos normales de AEMET para el periodo 1981-2010. Los datos corresponden a la ciudad, a 36 metros de altitud; las medianías y las cumbres de la provincia tienen climas muy distintos.

¿Cuánto llueve en Santa Cruz de Tenerife?

226 milímetros al año repartidos en 29,7 días de precipitación igual o superior a 1 mm, según AEMET. En julio no llueve nada: la ficha registra 0 milímetros y 0,0 días de precipitación. Entre mayo y agosto se acumulan siete milímetros en total. Es el punto más seco de una provincia con contrastes muy grandes.

¿Qué es la lluvia horizontal?

Es el agua que la vegetación capta directamente de la niebla, sin que llueva. Cuando el alisio empuja el mar de nubes contra la ladera, las gotas microscópicas suspendidas chocan con hojas y ramas, se agrupan y gotean al suelo. También se llama precipitación oculta o captación de niebla, y tiene un segundo efecto igual de importante: la niebla reduce la evapotranspiración, de modo que el bosque no solo recibe más agua sino que necesita menos.

¿Cuánta agua capta la laurisilva de la niebla?

En las cresterías del Parque Nacional de Garajonay, en La Gomera, el valor medio de julio es de 72 litros por metro cuadrado, con máximos registrados de 210 litros en 2011, 143 en 2017 y 133 en 2019. En ese julio de 2019 la lluvia medida en el mismo lugar apenas alcanzó 4 litros. El parque mide este fenómeno dentro de su programa de seguimiento ecológico desde hace más de 25 años.

¿Por qué es tan importante la niebla en verano?

Porque es prácticamente la única fuente de agua en esos meses. Las nieblas alimentan los acuíferos e hidratan la vegetación justo cuando el anticiclón de las Azores impide la llegada de lluvias a las islas. El bosque no capta agua además de la lluvia: la capta en lugar de la lluvia, en el periodo en que no existe ninguna.

¿Los pluviómetros miden la lluvia horizontal?

No. Un pluviómetro estándar mide gotas que caen verticalmente sobre una boca horizontal, y la niebla no cae: se desplaza en horizontal empujada por el alisio y se deposita sobre la vegetación. Por eso cualquier estadística convencional de precipitación subestima de forma sistemática el agua real que entra en la laurisilva, y en las zonas de crestería esa subestimación puede ser de un orden de magnitud. Medirla requiere captadores específicos.

¿Qué es la capa de inversión térmica de Canarias?

Es una capa de aire cálido y seco que se sitúa encima del aire húmedo del alisio, formada porque el aire que desciende del anticiclón se calienta al comprimirse. Funciona como una tapa que detiene el ascenso de la humedad, y el mar de nubes se forma justo debajo. La franja más frecuente se sitúa entre los 750 y los 1.000 metros de altitud, aunque puede oscilar entre 700 y 1.400 metros según la situación atmosférica.

¿Está subiendo el mar de nubes por el cambio climático?

Las mediciones apuntan a lo contrario. La altitud del mar de nubes de Canarias ha descendido alrededor de cien metros de media desde 1970. Es lo opuesto a lo que sugiere la intuición: mucha gente imagina que las nubes suben y el bosque queda debajo, pero lo que ocurre es que la capa se comprime hacia abajo y el bosque de cota alta emerge por encima, perdiendo el frescor y la humedad del alisio y quedando expuesto al aire cálido y muy seco de la capa superior.

¿Qué relación hay entre el mar de nubes y los incendios?

Un bosque de laurisilva o de pinar acostumbrado a estar envuelto en niebla y que pasa días bajo aire cálido y con humedad relativa muy baja acumula combustible seco en poco tiempo. Esa es una de las razones por las que en Canarias determinados patrones atmosféricos preceden a los grandes incendios forestales y pueden servir como señal de alerta.

¿Qué es la laurisilva y por qué es tan singular?

Es un bosque relicto de hoja perenne y ancha que cubrió amplias zonas de la cuenca mediterránea en el Terciario y desapareció de Europa con los ciclos glaciares. Sobrevive en las islas macaronésicas porque el mar de nubes creó aquí un refugio de humedad estable. Sus hojas grandes funcionan como una superficie de intercepción enorme que arranca agua a la niebla. Las laurisilvas de La Gomera, Tenerife y La Palma están reconocidas por la Unesco.

¿Ha perdido superficie la laurisilva por el cambio climático?

No principalmente. La superficie actual es una fracción de la que existió, pero esa pérdida fue histórica y humana: durante siglos el bosque se taló para madera y carbón, se roturó para cultivos y se aprovechó para pastoreo. Lo que queda en Garajonay, Anaga o Los Tilos se conserva sobre todo porque estaba en laderas abruptas y de difícil acceso. El cambio climático es la presión que amenaza a lo que sobrevive, no la causa de lo que ya se perdió, y eso significa que restaurar superficie, controlar invasoras y gestionar el combustible siguen siendo decisiones locales y eficaces.

¿Cada cuánto se actualizan los datos de esta página?

Los indicadores del panel se actualizan de forma automática a diario a partir de fuentes oficiales y públicas: AEMET, Copernicus, Copernicus Marine, EFFIS y Puertos del Estado.

Fuentes: Clima — valores climatológicos normales de Sta. Cruz de Tenerife (indicativo C449C, 1981-2010), AEMET · Lluvia horizontal — datos del programa de seguimiento ecológico del Parque Nacional de Garajonay y aproximación al cálculo de la lluvia horizontal (Consejo Insular de Aguas de Tenerife) · Capa de inversión — «Las inversiones térmicas en Canarias», Pedro Dorta Antequera · Descenso del mar de nubes e incendios — investigación sobre patrones atmosféricos previos a los grandes incendios en Canarias · Mar y nivel del mar — Puertos del Estado y Copernicus Marine · Incendios — EFFIS / Copernicus EMS · Escenarios regionales — Escenarios PNACC a partir del Sexto Informe del IPCC. Las proyecciones a 2050 y 2100 son escenarios climáticos, no predicciones meteorológicas.

Situación climática en Santa Cruz de Tenerife hoy

  • 25,7 / 21,3 °C máxima y mínima previstas hoy en Santa Cruz de Tenerife
  • Casi todos los años se daba en Santa Cruz de Tenerife un día tan cálido como hoy, en el clima de 1951-1980
  • 0 / 9 noches tropicales en Santa Cruz de Tenerife (mes / año)
  • 377 mm (+118,3 % sobre lo normal) lluvia acumulada en el año
  • 0 focos de calor detectados por satélite en Canarias
  • Buena (índice 40) calidad del aire en Santa Cruz Tenerife
  • Guía de Isora clima de Santa Cruz de Tenerife en 2050 se parecerá al de

Situación climática en Santa Cruz de Tenerife a 11/09/2026: Nivel del mar muy elevado en Tenerife: +15.7 cm sobre la media 1993-2012. Santa Cruz de Tenerife ya suma 9 días por encima de 32 °C este año (media 1991-2020: 0; media 1961-1990: 0). Año inusualmente lluvioso en Santa Cruz de Tenerife: 376.7 mm, un 118% más de lo normal. Datos del Observatorio Climático de calentamientoglobal.es (fuentes: AEMET, NASA, Copernicus, NOAA, Open-Meteo).

Fuentes: AEMET, NASA FIRMS, Copernicus, NOAA, MITECO y Open-Meteo · Actualizado el 11 de septiembre de 2026 · Los cálculos y las frases son elaboración propia, reutilizables con CC BY 4.0 citando a CalentamientoGlobal.es; los datos de origen conservan la licencia de su organismo.

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