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00:02Nuestra fascinación por el clima es tan antigua como la humanidad misma.
00:07Mucho antes de que tuviéramos satélites o termómetros, la gente miraba al cielo en
00:12busca de respuestas. Necesitaban saber cuándo plantar sus cosechas. Necesitaban saber cuándo
00:19buscar refugio de las tormentas. La supervivencia dependía de comprender los patrones de la
00:24atmósfera. Las primeras civilizaciones veían el clima como obra de los dioses. Una tormenta
00:31podría ser una deidad enojada. Una lluvia suave podría ser una bendición. Estas creencias fueron
00:38sus primeros intentos de dar sentido a una fuerza poderosa y misteriosa que moldeaba sus vidas
00:45diarias. Fue el comienzo de un largo viaje para comprender el sistema climático de nuestro
00:51planeta. Los antiguos griegos fueron de los primeros en pasar del mito a la observación
00:56metódica. Filósofos como Hipócrates, a menudo llamado el padre de la medicina, escribieron un
01:02texto alrededor del 400 a.C. llamado Aires, aguas y lugares. Sugirió que nuestra salud estaba
01:10conectada con nuestro entorno, incluyendo el clima y el tiempo locales. Fue uno de los primeros en
01:17pensar cómo la ubicación y las condiciones atmosféricas podían afectar el bienestar
01:22humano. Esta fue una idea radical. Cambió el enfoque de los caprichos divinos a las causas
01:28naturales. Plantó una semilla de curiosidad que crecería a lo largo de los siglos, animando a la
01:34gente a observar, registrar y cuestionar el mundo que los rodeaba. Luego vino Aristóteles,
01:41un estudiante de Platón. Alrededor del 340 a.C. escribió un libro innovador llamado Meteorológica.
01:52Esta obra fue uno de los primeros tratados completos sobre las ciencias atmosféricas.
01:58La mismísima palabra, meteorología, proviene de su título. Aristóteles intentó explicar todas las
02:05cosas que sucedían en el aire y el cielo. Discutió las nubes, la lluvia, la nieve, el viento, el granizo,
02:13los relámpagos e incluso los arcoíris. Basó sus explicaciones en lo que podía ver y razonar.
02:20Aunque muchas de sus ideas específicas fueron refutadas más tarde, su enfoque fue revolucionario.
02:27Trató el clima como un fenómeno natural que podía ser estudiado y comprendido,
02:32sentando las bases para la ciencia. Estos primeros pensadores sentaron una base crucial.
02:40Nos enseñaron a mirar el mundo con curiosidad y a creer que sus misterios podían ser desentrañados
02:46a través de la observación y la razón. No tenían las herramientas que tenemos hoy,
02:52pero tenían mentes poderosas y un profundo deseo de comprender su lugar en el universo.
02:58Miraron el mismo cielo que nosotros, lleno de nubes, tormentas y sol, y se atrevieron
03:04a preguntar, ¿por qué? Esta pregunta fundamental es lo que todavía impulsa la ciencia del clima
03:11hoy en día. Es el legado de estos antiguos observadores del cielo, un legado que nos inspira
03:17a seguir aprendiendo sobre el sistema increíblemente complejo y hermoso que es el clima de nuestro
03:22planeta. Por siglos, entender el clima se basó en lo que la gente podía ver y sentir. Un día
03:32era caluroso o frío, ventoso o en calma. Pero para convertir estas observaciones en una verdadera
03:38ciencia, necesitábamos números. Necesitábamos medir cosas. El renacimiento y la revolución
03:45científica trajeron una nueva forma de pensar. Pensadores e inventores comenzaron a crear
03:52herramientas para cuantificar el mundo que los rodeaba. Esto fue un salto gigante. De repente,
03:59pudimos medir las fuerzas invisibles de la atmósfera. Fue como obtener un nuevo conjunto
04:04de sentidos, permitiéndonos ver el mundo de una manera que nadie había visto antes. Estos
04:10instrumentos simples fueron los cimientos de toda la meteorología moderna. Uno de los
04:15primeros inventos clave fue el termómetro. A principios del siglo XVII, varios inventores,
04:21incluyendo a Galileo Galilei, crearon aparatos para medir la temperatura. Estas primeras versiones
04:28no eran muy precisas, pero establecieron el concepto. Más tarde, en 1714, Daniel Gabriel
04:36Fahrenheit, desarrolló un termómetro de mercurio confiable con una escala estandarizada. Unas
04:43décadas después, Anders Celsius propuso su propia escala. Por primera vez, personas en diferentes
04:49lugares podían medir la temperatura y comparar sus lecturas. Ya no era solo frío en Londres y calor
04:56en Roma. Podías decir que hacía 10 grados Celsius en uno y 30 en el otro. Esto fue un cambio
05:03radical
05:04para entender los patrones climáticos. Luego vino el barómetro, una herramienta para medir la presión
05:10del aire. En 1643, Evangelista Torricelli, un estudiante de Galileo, descubrió que el peso del
05:19aire podía soportar una columna de mercurio. Él creó el primer barómetro. Este fue un descubrimiento
05:27profundo. Probó que el aire que nos rodea, que no se siente como nada, en realidad tiene peso y
05:34ejerce presión. La gente pronto notó que los cambios en la presión del aire estaban relacionados
05:40con los cambios en el clima. Un barómetro que caía a menudo significaba que se acercaba una
05:47tormenta, mientras que uno que subía señalaba cielos despejados. El barómetro se convirtió en una
05:55herramienta esencial para marineros y agricultores, dándoles una forma de anticipar cambios climáticos
06:01a corto plazo. Otros instrumentos le siguieron, cada uno añadiendo otra pieza al rompecabezas.
06:08El higrómetro fue desarrollado para medir la humedad, la cantidad de vapor de agua en el aire. Se crearon
06:16anemómetros para medir la velocidad del viento. Estas herramientas permitieron la recolección sistemática
06:22de datos. En lugar de solo describir el clima con palabras, ahora podíamos describirlo con
06:28números precisos. Este cambio de la observación cualitativa a la cuantitativa fue el verdadero
06:34nacimiento de la meteorología como ciencia. Nos permitió construir una imagen detallada de
06:40la atmósfera, una medición a la vez, formando la base sobre la cual se construiría toda la
06:46futura ciencia del clima. Mucho antes de que los científicos europeos inventaran los barómetros,
06:55grandes civilizaciones prosperaban en Mesoamérica. Pueblos como los mayas, aztecas y zapotecas tenían
07:03un profundo conocimiento del clima. Su conocimiento no estaba escrito en artículos científicos, estaba
07:11entretejido en su cultura, su agricultura y sus complejos sistemas de calendario. Eran
07:17astrónomos expertos y agudos observadores del mundo natural. Sabían que su supervivencia
07:22dependía de comprender los ritmos de las estaciones, el momento de las lluvias y los ciclos del
07:28sol. Este conocimiento indígena era una forma de ciencia climática, desarrollada a lo largo
07:35de miles de años de cuidadosa observación y transmitida de generación en generación.
07:41Los mayas, por ejemplo, desarrollaron uno de los sistemas de calendario más sofisticados
07:47en la historia de la humanidad. Tenían varios calendarios funcionando a la vez. El Haab era
07:54un calendario solar de 365 días que guiaba su ciclo agrícola. Les decía los mejores momentos
08:02para sembrar y cosechar maíz, su cultivo más importante. También tenían el Tzolquim, un
08:10calendario sagrado de 260 días. La interacción entre estos calendarios les ayudaba a rastrear
08:18patrones celestiales y estacionales a largo plazo. Esto no era sólo para ceremonias religiosas,
08:24era una herramienta práctica para vivir en armonía con su entorno. Su comprensión de los
08:30patrones estacionales era tan precisa, que les permitió construir una civilización próspera en
08:36una región tropical, con estaciones húmedas y secas distintas. Este profundo conocimiento
08:43climático es visible en su arquitectura. El castillo, la famosa pirámide de Chichen Itza,
08:49es un ejemplo perfecto. Es esencialmente un calendario gigante de piedra. Durante los equinoccios
08:56de primavera y otoño, el sol poniente proyecta una sombra que parece una serpiente deslizándose
09:02por la escalera de la pirámide. Este increíble evento marcaba el cambio de las estaciones,
09:08indicando a la gente que era hora de preparar sus campos. Esto demuestra una profunda conexión
09:15entre la astronomía, la agricultura y el clima. No sólo observaban el cielo, construyeron su mundo
09:22alrededor de sus ciclos, incrustando su conocimiento climático directamente en sus estructuras más
09:27sagradas. El legado de esta sabiduría climática mesoamericana es increíblemente importante. Nos
09:35recuerda que hay muchas formas de conocer. La ciencia moderna, con sus satélites y computadoras,
09:41es poderosa, pero no es la única fuente de verdad sobre nuestro planeta. El conocimiento de los pueblos
09:48indígenas, construido sobre siglos de experiencia directa con la tierra, ofrece ideas invaluables.
09:54Nos enseña sobre la sostenibilidad y la resiliencia a largo plazo. A medida que enfrentamos los desafíos
10:01de un clima cambiante hoy, tenemos mucho que aprender de estas antiguas tradiciones que entendieron
10:08la profunda e intrincada conexión entre las personas y el planeta.
10:14El siglo XVIII, conocido como la Era de la Ilustración, fue un tiempo de gran energía intelectual. Los
10:22científicos no sólo estaban inventando nuevos instrumentos, estaban empezando a usarlos para
10:28construir una imagen más grande. Empezaron a pensar en la atmósfera como un sistema global, gobernado por
10:36leyes físicas. Esto fue un cambio importante. En lugar de sólo registrar el clima en un lugar,
10:43empezaron a preguntarse cómo el clima en diferentes partes del mundo estaba conectado. Pensadores como
10:50Benjamin Franklin y Antoine Lavoisier aplicaron su curiosidad al cielo, haciendo preguntas que empujaron
10:57los límites de lo que se sabía sobre el aire y el clima de nuestro planeta. Benjamin Franklin fue más
11:04que
11:04sólo un estadista. Fue un científico brillante y curioso. Estaba fascinado por las tormentas. Al
11:12comunicarse con su hermano, que vivía en una ciudad diferente, descubrió que las grandes tormentas,
11:18como las del noreste, no se quedan en un solo lugar. Se mueven. Se dio cuenta de que una tormenta
11:25podía estar afectando su ubicación, mientras ya había pasado por la de su hermano. Esta fue una de las
11:31primeras ideas sobre el movimiento de los grandes sistemas meteorológicos. Y, por supuesto, es famoso
11:37por su peligroso experimento con la cometa, que demostró que el relámpago es una forma de
11:43electricidad. Este descubrimiento conectó el estudio de la atmósfera con la nueva ciencia de la electricidad,
11:49abriendo campos de investigación completamente nuevos. Mientras tanto, en Francia, Antoine Lavoisier
11:56estaba haciendo descubrimientos fundamentales sobre el aire mismo. A menudo se le llama
12:02el padre de la química moderna. A través de experimentos meticulosos, descubrió el papel
12:08del oxígeno en la combustión y la respiración. Fue el primero en darse cuenta de que el aire no es
12:15un solo elemento, como la gente había pensado durante siglos. En cambio, es una mezcla de diferentes
12:21gases. Principalmente lo que él llamó oxígeno y azote, que ahora llamamos nitrógeno. Este fue un
12:29descubrimiento monumental. Entender de qué está hecha la atmósfera es el primer paso para entender
12:36cómo se comporta. Su trabajo proporcionó la base química para toda la ciencia atmosférica moderna.
12:44Este periodo se trató de conectar los puntos. Los científicos comenzaron a entender que la atmósfera
12:50era un fluido, como el agua, que fluía y se movía de acuerdo con principios físicos. Se dieron cuenta
12:58de que estaba hecha de distintos componentes químicos. Vieron que los sistemas meteorológicos
13:03no eran solo eventos locales, sino entidades grandes y en movimiento. El trabajo de estos
13:10pensadores de la ilustración transformó la meteorología. Pasó de ser una colección de
13:16observaciones interesantes a una verdadera ciencia física. Sentaron las bases para el próximo siglo,
13:24cuando los científicos comenzarían a mapear el clima a escala global, e incluso intentarían lo
13:29imposible. Pronosticar su futuro. El siglo XIX fue una época de cambios increíbles, y la meteorología,
13:40pues, se vio arrastrada por este torbellino de progreso. Curiosamente, el invento más importante
13:47para la predicción del tiempo, no fue un instrumento meteorológico, sino, el telégrafo. Inventado en las
13:55décadas de 1830 y 1840, el telégrafo permitió enviar información casi al instante a largas distancias.
14:03Por primera vez, las observaciones meteorológicas de muchos lugares diferentes podían reunirse en
14:10un solo sitio muy rápidamente. Esto fue, digamos, la clave que abrió la puerta a la predicción del
14:16tiempo. Antes del telégrafo, para cuando la información sobre una tormenta llegaba por correo,
14:23la tormenta ya se había ido hace mucho. Ahora, los meteorólogos podían ver una tormenta formándose a
14:29cientos de kilómetros de distancia y advertir a la gente antes de que llegara. Con esta nueva
14:35tecnología, nació la idea del mapa meteorológico. Los científicos podían dibujar mapas mostrando zonas
14:42de alta y baja presión, temperatura y viento. Estos gráficos sin ópticos, que significa vistos juntos,
14:50ofrecían una imagen instantánea del clima sobre una gran región en un solo momento. Esto fue una
14:57herramienta revolucionaria, permitió a los meteorólogos ver la estructura de los sistemas
15:02meteorológicos, como ciclones y frentes, y seguir su movimiento. Los primeros mapas meteorológicos
15:09diarios comenzaron a publicarse en periódicos a mediados del siglo XIX. Para la persona común,
15:15esto era casi magia. Era la primera vez que podían recibir una predicción científica de cómo
15:21estaría el clima al día siguiente. Esta nueva capacidad de prever el tiempo llevó a la creación
15:28de los primeros servicios meteorológicos nacionales. Muchas de estas organizaciones surgieron después de
15:34grandes desastres meteorológicos que evidenciaron la necesidad de advertencias públicas. En los
15:41Estados Unidos, la institución Smithsonian inició una red de observadores voluntarios del clima en la
15:49década de 1840. Tras una serie de tormentas devastadoras en los grandes lagos, el gobierno
15:56estadounidense creó un servicio meteorológico nacional en 1870, inicialmente como parte del
16:05cuerpo de señales del ejército. Su misión era clara, proporcionar alertas de tormenta para salvar
16:12vidas y proteger propiedades. Organizaciones similares se estaban estableciendo en toda Europa.
16:19Creando así una comunidad global dedicada a observar y predecir el clima. La ciencia también avanzaba
16:27rápidamente. Personas como William Ferrell en Estados Unidos y Wilhelm Bjergnes en Noruega desarrollaban
16:35teorías matemáticas para explicar por qué el clima se comporta como lo hace. Aplicaron las leyes de la
16:42física y la termodinámica a la atmósfera. Bjergnes y su equipo en la Escuela de Meteorología de Bergen
16:49desarrollaron el concepto de masas de aire y frentes, que todavía hoy es la base para entender
16:56los sistemas meteorológicos de latitudes medias. El siglo XIX llevó a la meteorología de ser un
17:03pasatiempo local a convertirse en una ciencia internacional que salva vidas. Estableció los
17:09sistemas y teorías que dominarían el campo durante los siguientes 100 años.
17:16El siglo XX tomó las bases construidas en el siglo XIX y las lanzó a la estratosfera. Literalmente.
17:24Para entender el clima, necesitábamos saber qué pasaba no sólo en la Tierra, sino también en lo alto de
17:31la atmósfera. Los científicos comenzaron a usar globos meteorológicos, llevando paquetes de instrumentos
17:38llamados radiosondas, para medir la temperatura, la presión y la humedad a diferentes altitudes.
17:45Estos globos, lanzados dos veces al día desde estaciones de todo el mundo, nos dieron nuestra
17:51primera vista tridimensional de la atmósfera. Revelaron la existencia de la corriente en chorro,
17:57potentes ríos de viento muy por encima de la Tierra, que dirigen los sistemas meteorológicos.
18:03Esta fue una pieza clave del rompecabezas. El siguiente gran salto, vino de mirar desde arriba.
18:11El lanzamiento del primer satélite meteorológico, el TIROS-1, en 1960, cambió todo.
18:19Por primera vez en la historia de la humanidad, pudimos ver imágenes del clima de todo nuestro
18:24planeta a la vez. Pudimos ver huracanes formándose sobre el océano mucho antes de que llegaran a Tierra.
18:30Pudimos seguir los sistemas de tormentas moviéndose a través de los continentes.
18:36Los satélites, nos dieron una perspectiva verdaderamente global. Llenaron los enormes huecos en nuestra red de
18:44observación, especialmente sobre los vastos océanos. Hoy en día, una flota de satélites avanzados,
18:51monitorea constantemente la Tierra, proporcionando un flujo continuo de datos, que es la esencia de la
18:58predicción meteorológica moderna y la ciencia del clima. Pero todos estos nuevos datos de globos y
19:05satélites crearon un nuevo desafío. ¿Cómo darle sentido a todo esto? La respuesta vino de otra
19:12invención del siglo XX, la computadora electrónica. En la década de 1950, un equipo de científicos liderado
19:21por John von Neumann usó una de las primeras computadoras, la ENIAC, para ejecutar la primera
19:29predicción numérica del tiempo. Usaron ecuaciones matemáticas que describen la física de la atmósfera
19:35para calcular qué haría el tiempo a continuación. Los primeros pronósticos fueron simples y tardaron
19:42mucho en ejecutarse. Pero demostraron que se podía hacer. Este fue el comienzo del modelado por
19:49computadora que está en el corazón de toda la predicción del tiempo y el clima hoy en día.
19:54Estas tres innovaciones, globos meteorológicos, satélites y computadoras, revolucionaron completamente
20:02la meteorología y dieron origen a la ciencia climática moderna. Nos permitieron observar todo
20:08el planeta, desde la superficie hasta la atmósfera superior, y procesar esta increíble cantidad de
20:15información para predecir el estado futuro de la atmósfera. Esta revolución tecnológica proporcionó
20:23las herramientas que necesitábamos, no sólo para pronosticar el tiempo de mañana con una precisión
20:28increíble, sino también para comenzar a comprender los cambios a largo plazo que ocurren en todo nuestro
20:35sistema climático. Sentó las bases para la ciencia que nos permite comprender los desafíos que enfrentamos hoy.
20:45México, un país con una inmensa biodiversidad y una geografía variada, tiene una voz poderosa y única en
20:53la conversación global sobre el cambio climático. Desde sus selvas tropicales hasta sus desiertos áridos,
20:59y con largas costas en dos océanos, México es particularmente vulnerable a los impactos de un
21:07planeta que se está calentando. Esta vulnerabilidad ha impulsado a una nueva generación de científicos y
21:14formuladores de políticas a convertirse en líderes en investigación y acción climática. La nación ha hecho
21:21contribuciones significativas, no sólo en la comprensión de los impactos regionales del cambio
21:27climático, sino también en la propuesta de soluciones y la defensa de la cooperación internacional.
21:33La experiencia de México es una parte vital de la historia climática global. Una de las figuras
21:40más importantes en esta historia es el Dr. Mario Molina. En 1974, junto con su colega Sherwood Rowland,
21:49el Dr. Molina publicó un artículo innovador que mostraba que los químicos llamados clorofluorocarbonos,
21:56CFC, que se usaban en cosas como aerosoles y refrigeradores, podían destruir la capa protectora
22:04de ozono de la Tierra. Este fue un descubrimiento impactante. La capa de ozono nos protege de la
22:11dañina radiación ultravioleta del sol. Su trabajo fue recibido inicialmente con escepticismo, pero
22:18finalmente se demostró que era correcto. Y condujo al Protocolo de Montreal. Un tratado internacional
22:25histórico para eliminar los CFC. Por este trabajo que cambió el mundo, el Dr. Molina fue galardonado
22:33con el Premio Nobel de Química en 1995. El primer ciudadano nacido en México en recibir un Premio Nobel
22:41en ciencia. Más allá del trabajo de individuos, México ha construido instituciones sólidas dedicadas
22:48al estudio de la atmósfera y el clima. La Universidad Nacional Autónoma de México, o UNAM, es sede del
22:55Centro de Ciencias de la Atmósfera, un instituto de investigación líder. Los científicos allí estudian
23:02desde la contaminación del aire en la Ciudad de México, hasta el comportamiento de los huracanes en
23:07el Pacífico y el Atlántico. Otra institución clave, es el Servicio Meteorológico Nacional, que proporciona
23:15pronósticos meteorológicos diarios, y advertencias cruciales para eventos extremos. Estas instituciones
23:23son vitales para ayudar al país a adaptarse a los riesgos climáticos, como huracanes más intensos, sequías
23:30severas, y el aumento del nivel del mar. México también ha sido un líder en el escenario
23:36internacional. En 2010, fue sede de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático
23:43en Cancún. Esta reunión fue crucial para reconstruir la confianza en el proceso de negociación
23:50internacional, después de una conferencia difícil el año anterior. Los acuerdos de Cancún establecieron
23:57pilares clave de la acción climática global, incluido el Fondo Verde para el Clima, para
24:03ayudar a los países en desarrollo a adaptarse. El liderazgo de México, demostró cómo una
24:09nación del sur global, podía desempeñar un papel constructivo y vital, para cerrar brechas
24:16e impulsar una política climática ambiciosa. Este legado continúa hoy, mientras los científicos
24:23y diplomáticos de México, trabajan para asegurar un futuro más justo y sostenible para todos.
24:32Ahora estamos entrando en una nueva era en la ciencia del clima, una que está siendo impulsada
24:38por la inteligencia artificial y el aprendizaje automático. Durante décadas, nuestra capacidad
24:44para predecir el tiempo y el clima ha dependido de modelos informáticos masivos. Estos modelos
24:51utilizan las leyes de la física para simular el sistema climático de la Tierra. Son increíblemente
24:58poderosos, pero también son muy complejos y requieren enormes cantidades de poder computacional.
25:04La inteligencia artificial está empezando a cambiar el juego. Ofrece una nueva forma de analizar
25:11las vastas cantidades de datos que recopilamos sobre nuestro planeta, encontrando patrones que son
25:17demasiado complejos para que los humanos o los métodos tradicionales los vean. Una de las aplicaciones
25:24más emocionantes de la inteligencia artificial es la mejora de nuestros modelos climáticos. Los modelos
25:31tradicionales son fantásticos, pero tienen que simplificar algunos procesos a muy pequeña escala,
25:37como la forma en que se forman las nubes individuales. Estas simplificaciones a veces
25:43pueden generar incertidumbres en nuestras proyecciones. Los algoritmos de inteligencia artificial pueden
25:50entrenarse con datos de alta resolución o incluso con la salida de modelos más complejos. Pueden aprender
25:57estos patrones a pequeña escala y luego integrarse en los modelos globales más grandes, haciéndolos más
26:03rápidos y precisos. Es como darles a nuestros modelos climáticos un asistente inteligente que puede manejar los
26:10detalles finos, liberando al modelo principal para que se concentre en el panorama general. La inteligencia
26:17artificial también está transformando nuestra capacidad para pronosticar eventos climáticos extremos. Los modelos de
26:24aprendizaje automático pueden entrenarse con décadas de imágenes satelitales y datos meteorológicos para
26:32reconocer las condiciones que conducen a eventos como huracanes, inundaciones o incendios forestales.
26:39A menudo pueden detectar estos patrones precursores antes y de manera más confiable que los métodos
26:46tradicionales. Esto puede conducir a advertencias más precisas y oportunas, dando a las comunidades más
26:54tiempo para prepararse y potencialmente salvando muchas vidas. La inteligencia artificial también
27:01puede ayudarnos a comprender cómo el cambio climático está haciendo que estos eventos sean más frecuentes
27:08o intensos. Un campo conocido como atribución de eventos extremos. Esta nueva tecnología no es una
27:16solución mágica, pero es una herramienta increíblemente poderosa. Nos ayuda a comprender mejor la abrumadora
27:23cantidad de datos que tenemos ahora sobre nuestro planeta. Puede mejorar nuestras proyecciones climáticas
27:29a largo plazo y nuestros pronósticos meteorológicos a corto plazo. Sin embargo, es importante recordar
27:37que la inteligencia artificial es una herramienta creada y guiada por humanos. Las ideas que proporciona
27:44aún deben ser interpretadas por científicos que comprenden la física subyacente del sistema
27:50climático. La combinación de la experiencia humana y la inteligencia artificial es lo que
27:55desbloqueará la próxima ola de descubrimientos, ayudándonos a navegar los desafíos de un clima
28:01cambiante con mayor claridad y previsión.
28:07El camino para entender el clima y el tiempo de nuestro planeta ha sido largo y extraordinario.
28:14Comenzó con filósofos antiguos mirando el cielo y preguntándose por qué. Avanzó con la invención de
28:20instrumentos sencillos que nos permitieron medir lo invisible, el desarrollo de teorías que explicaban
28:27el movimiento de la atmósfera y las revoluciones tecnológicas que nos dieron una vista como de
28:32dioses de nuestro mundo desde el espacio. Desde las primeras ideas de Hipócrates sobre el medio
28:38ambiente y la salud hasta los modelos actuales impulsados por inteligencia artificial, cada paso
28:45ha sido impulsado por la curiosidad humana y nuestra necesidad fundamental de entender el mundo en el que
28:51vivimos. Esta larga historia nos enseña una lección poderosa. El progreso viene de la colaboración.
28:59Viene de compartir el conocimiento entre generaciones y entre países. El trabajo de un antiguo filósofo
29:07griego, un astrónomo mesoamericano, un inventor italiano, un teórico noruego y un premio Nobel
29:14mexicano son parte de la misma historia. Hoy, la ciencia del clima es más colaborativa que nunca.
29:22Científicos de todos los países comparten datos de satélites, boyas oceánicas y estaciones
29:29meteorológicas. El panel intergubernamental sobre el cambio climático o IPCC reúne a miles de expertos
29:37de todo el mundo para sintetizar nuestro conocimiento colectivo. Esta cooperación global es nuestra mayor
29:44fortaleza. El futuro de la ciencia del clima se tratará de integrar todas nuestras formas de
29:51conocimiento. Combinará el poder puro de la inteligencia artificial con la profunda comprensión
29:57física de los científicos. Unirá la precisión de los datos satelitales con el conocimiento invaluable
30:04y local de las comunidades indígenas que han vivido en sus tierras por siglos. Necesitamos cada
30:11herramienta y cada perspectiva. Los desafíos que enfrentamos desde el aumento del nivel del mar
30:18hasta un clima más extremo son de escala global. Nos afectan a todos, sin importar dónde vivamos.
30:25Nuestro futuro depende de nuestra capacidad para trabajar juntos. Finalmente, esta es una historia
30:32de esperanza. Muestra que cuando enfrentamos un desafío, somos capaces de una ingeniosidad y
30:38cooperación increíbles. Hemos desentrañado muchos de los misterios de la atmósfera. Ahora entendemos,
30:45con una claridad sorprendente, cómo nuestras acciones están cambiando el clima de nuestro
30:50planeta. Este conocimiento no es motivo de desesperación, es un llamado a la acción. Nos
30:57empodera para tomar decisiones inteligentes y construir un futuro mejor, más seguro y más
31:03sostenible. Todos vivimos bajo el mismo cielo y todos tenemos un papel que desempeñar en la protección
31:10de nuestro hogar compartido. El siguiente capítulo de esta larga historia es uno que debemos escribir
31:16juntos.

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