Las tormentas eléctricas representan uno de los fenómenos atmosféricos más destructivos del planeta, aunque históricamente han sido subestimadas frente a eventos de mayor escala como sismos o huracanes. Sin embargo, el impacto directo de un rayo va más allá del evento meteorológico: constituye un problema técnico, de infraestructura y de vulnerabilidad social.
Un estudio del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), titulado “Mapping Lightning Risk in Mexico: Integrating Natural Hazard and Social Vulnerability”, analizó la mortalidad por descargas atmosféricas entre 1998 y 2021, contabilizando un total de 2.470 fallecimientos en el país.
| Fase del Fenómeno | Elemento Desencadenante | Consecuencia en Superficie |
|---|---|---|
| Origen Atmosférico | Nubes tipo Cumulonimbus (>12 km de altura) | Fricción masiva de cristales de hielo y granizo |
| Factor de Riesgo | Exposición en campo abierto / Trabajo agrícola | Incapacidad de pausar la jornada por razones económicas |
| Resultado Clínico | Impacto directo o corriente de tierra | Alto índice de mortalidad por paro cardiorrespiratorio |
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¿Qué dice la ciencia sobre el riesgo de las descargas eléctricas en México?

La investigación desarrollada por los especialistas Alejandro Jaramillo Moreno y Christian Domínguez Sarmiento constituye el primer mapa de riesgo nacional que cruza la frecuencia de tormentas eléctricas con las condiciones socioeconómicas de la población.
El informe concluye que la probabilidad de morir por la caída de un rayo no depende exclusivamente de la violencia del clima, sino de los recursos de protección y la infraestructura disponible. La topografía e hidrología de México favorecen la formación constante de nubes de tipo cumulonimbus, que superan los 12 kilómetros de altura y generan intensas cargas al colisionar cristales de hielo y granizo en su interior.
Geografía de la vulnerabilidad: Los estados más afectados

El Estado de México encabeza la lista nacional con el mayor número de víctimas mortales, registrando una alta concentración de casos en municipios como Toluca, Villa Victoria, San Felipe del Progreso e Ixtlahuaca. A esta entidad le siguen en índice de riesgo los estados de Oaxaca, Michoacán y Guerrero.
| Entidad / Región | Factor de Riesgo Principal | Condición de Vulnerabilidad |
|---|---|---|
| Estado de México | Alta densidad de tormentas en valles altos | Trabajo agrícola a la intemperie y falta de refugios |
| Oaxaca y Guerrero | Geografía montañosa y nubes cumulonimbus | Distancia a centros médicos y falta de pararrayos |
| Michoacán | Actividad eléctrica estacional | Exposición laboral en campos de cultivo |
A diferencia de lo que ocurre en países desarrollados —donde la mayoría de los accidentes por rayos se registran durante actividades recreativas al aire libre—, en México las principales víctimas son jornaleros y trabajadores agrícolas. Un caso citado en la investigación ocurrió en 2015 en El Encinal, Guanajuato, donde siete integrantes de una familia agrícola (tres mujeres y cuatro menores) perdieron la vida al buscar refugio debajo de un árbol durante una tormenta.
Pese a la gravedad de las cifras, el estudio destaca una tendencia histórica a la baja: durante la década de 1980, la tasa de mortalidad superaba las 5 muertes por millón de habitantes, mientras que en la actualidad se sitúa cerca de 0,3 por millón, debido principalmente a la migración hacia zonas urbanas.
¿Cómo protegerse ante una tormenta eléctrica? Medidas de seguridad científica
Para reducir el riesgo de ser alcanzado por una descarga atmosférica, la física atmosférica y los protocolos de protección civil establecen pautas claras de actuación:
1. La regla del 30-30
Si tras ver un relámpago transcurren menos de 30 segundos antes de escuchar el trueno, la tormenta se encuentra a una distancia peligrosa (menos de 10 kilómetros). Se debe buscar refugio de inmediato y esperar 30 minutos después del último trueno escuchado antes de reanudar actividades al aire libre.
2. Evaluación de refugios
| Tipo de Lugar | Nivel de Seguridad | Justificación Técnica |
|---|---|---|
| Edificio cerrado con concreto | Alto (Seguro) | Cuenta con cableado y tuberías que sirven de puesta a tierra |
| Vehículo de techo metálico | Alto (Seguro) | Funciona como Jaula de Faraday, desviando la carga por la carrocería |
| Árboles aislados | Extremo (Peligroso) | Atraen la descarga y generan arcos eléctricos hacia quienes estén debajo |
| Cercas metálicas y cuerpos de agua | Extremo (Peligroso) | Excelentes conductores que propagan la corriente a largas distancias |
3. Posición de seguridad en campo abierto
Si la tormenta te sorprende en un campo abierto sin acceso a refugio:
- No te tuestes plano sobre el suelo: Aumenta el área de contacto con la tierra para corrientes derivadas.
- Ponte en posición de cuclillas: Junta los pies, apoya únicamente la planta de los zapatos en el suelo, agacha la cabeza y cúbrete las orejas. Esta postura minimiza la altura del cuerpo y la superficie en contacto con el terreno.
4. Precauciones dentro de la vivienda
Durante una tormenta eléctrica severa, se debe evitar el uso de teléfonos fijos con cable, desconectar aparatos electrónicos sensibles para evitar sobretensiones y abstenerse de tomar duchas o manipular grifos, ya que la tubería metálica puede conducir la descarga.
Para mitigar el impacto en las regiones más expuestas, los investigadores de la UNAM proponen la instalación de redes comunitarias de pararrayos, la mejora en la infraestructura médica de urgencia en zonas rurales y la emisión de alertas meteorológicas traducidas a lenguas indígenas.
¿Conocías la regla del 30-30 para medir la cercanía de una tormenta eléctrica?





