Máster en Oceanografía Física y Climatología Marina
¿Por qué este master?
El Máster en Oceanografía Física y Climatología Marina
Ofrece una formación integral en el estudio de los procesos físicos que rigen los océanos y su interacción con el clima global. Profundiza en la dinámica oceánica, la circulación termohalina, el intercambio de energía entre el océano y la atmósfera, y el impacto del cambio climático en los ecosistemas marinos. Aprende a utilizar modelos numéricos y datos satelitales para analizar y predecir el comportamiento del océano.
Ventajas diferenciales
- Análisis de datos oceanográficos: domina las técnicas de procesamiento e interpretación de información obtenida de boyas, satélites y campañas oceanográficas.
- Modelado climático: desarrolla habilidades en la simulación del sistema climático y la evaluación de escenarios futuros.
- Impacto del cambio climático: comprende los efectos del calentamiento global, la acidificación y el aumento del nivel del mar en los océanos.
- Investigación puntera: participa en proyectos de investigación innovadores en colaboración con centros de referencia internacional.
- Aplicaciones prácticas: adquiere conocimientos para la gestión sostenible de los recursos marinos y la mitigación de los riesgos costeros.
- Modalidad: Online
- Nivel: Masters
- Horas: 1600 H
- Fecha de matriculación: 13-06-2026
- Fecha de inicio: 26-07-2026
- Plazas disponibles: 12
¿A quién va dirigido?
- Licenciados en Ciencias del Mar, Física, Matemáticas o Ingenierías interesados en una especialización rigurosa en la dinámica oceánica y su influencia en el clima.
- Profesionales de la meteorología, la consultoría ambiental y la gestión costera que buscan profundizar en el modelado y análisis de datos oceanográficos para la toma de decisiones.
- Investigadores y técnicos de centros oceanográficos y agencias ambientales que necesitan herramientas avanzadas para el estudio del cambio climático y la variabilidad oceánica.
- Responsables de la planificación y gestión de recursos marinos que requieren una comprensión sólida de los procesos físicos del océano para el desarrollo sostenible.
- Graduados con interés en la investigación que desean adquirir una base sólida para estudios de doctorado en oceanografía o ciencias atmosféricas.
Flexibilidad académica
Adaptado a profesionales y estudiantes a tiempo completo: modalidades online y presencial, recursos digitales y seguimiento personalizado del aprendizaje.
Objetivos y competencias

Desarrollar modelos climáticos marinos predictivos:
Integrar datos oceanográficos, atmosféricos y biogeoquímicos en modelos numéricos de alta resolución para simular y predecir la evolución del clima marino a corto, mediano y largo plazo, considerando la incertidumbre inherente a los sistemas complejos.

Evaluar y mitigar los riesgos costeros por eventos extremos:
Implementar sistemas de alerta temprana y planes de contingencia, priorizando la protección de infraestructuras críticas y la evacuación segura de la población vulnerable, adaptando las medidas a los escenarios de cambio climático proyectados.

Analizar y modelar la circulación oceánica global:
Desarrollar modelos numéricos que simulen la dinámica oceánica, incorporando factores como el viento, la temperatura y la salinidad para predecir patrones de circulación y su impacto en el clima.

Interpretar datos oceanográficos para la gestión sostenible de recursos marinos:
«Evaluar la salud del ecosistema marino mediante el análisis de parámetros físicos, químicos y biológicos, para informar decisiones de conservación y aprovechamiento responsable.»

Asesorar en la planificación de infraestructuras marítimas resilientes al cambio climático:
«Evaluar vulnerabilidades costeras e identificar soluciones de adaptación basadas en la naturaleza y/o ingeniería, considerando proyecciones climáticas actualizadas y mejores prácticas internacionales.»

Diseñar estrategias de adaptación a los impactos del cambio climático en ecosistemas marinos:
Implementar sistemas de alerta temprana y protocolos de respuesta rápida ante eventos extremos, como floraciones algales nocivas o blanqueamiento de corales, basados en modelos predictivos y monitoreo continuo.
Plan de estudio - Módulos
1.1. Concepto de oceanografía física y diferencias entre oceanografía física, química, biológica, geológica y climatología marina
1.2. Estructura del océano global, cuencas oceánicas, masas de agua, estratificación y propiedades físicas fundamentales
1.3. Relación entre océanos, atmósfera, criosfera, litosfera y biosfera en el funcionamiento del sistema climático terrestre
1.4. Variables oceanográficas fundamentales: temperatura, salinidad, densidad, presión, nivel del mar y contenido de calor oceánico
1.5. Escalas espaciales y temporales de los procesos oceánicos desde turbulencia microscópica hasta circulación global
1.6. Transferencia de energía, calor, masa y momento entre océano y atmósfera
1.7. Importancia del océano en la regulación climática, el balance energético planetario y la variabilidad ambiental global
1.8. Evolución histórica de la oceanografía física y desarrollo de la climatología marina moderna
1.9. Aplicaciones de la oceanografía física en navegación, meteorología, recursos marinos, energía y gestión ambiental
1.10. Enfoque sistémico del océano como componente fundamental del clima terrestre y de la dinámica ambiental global
2.1. Composición física del agua de mar y variabilidad espacial de sus propiedades fundamentales
2.2. Temperatura oceánica, distribución global, gradientes térmicos y estructura de capas marinas
2.3. Salinidad, procesos de evaporación, precipitación, aporte fluvial, congelación y fusión de hielo marino
2.4. Densidad del agua de mar y relación entre temperatura, salinidad y estabilidad de la columna de agua
2.5. Ecuación de estado del agua marina y aplicaciones en oceanografía física avanzada
2.6. Estratificación oceánica, termoclina, haloclina, picnoclina y mecanismos de mezcla vertical
2.7. Procesos de convección, ventilación oceánica y formación de masas de agua profundas
2.8. Intercambio de calor entre océano y atmósfera y papel del océano en el almacenamiento energético global
2.9. Variabilidad estacional y regional de propiedades físicas oceánicas
2.10. Construcción de modelos conceptuales para interpretar la estructura física tridimensional del océano
3.1. Fundamentos de dinámica de fluidos aplicados a océanos y sistemas geofísicos de gran escala
3.2. Fuerzas que gobiernan el movimiento oceánico: gravedad, presión, fricción, rotación terrestre y gradientes de densidad
3.3. Efecto Coriolis y su influencia sobre corrientes, circulación oceánica y transporte de masas de agua
3.4. Circulación geostrófica, balance dinámico y generación de corrientes oceánicas de gran escala
3.5. Giros subtropicales, giros subpolares y sistemas principales de circulación oceánica mundial
3.6. Corrientes superficiales, corrientes profundas y circulación termohalina global
3.7. Transporte de calor, salinidad, nutrientes y propiedades físicas mediante corrientes oceánicas
3.8. Frentes oceánicos, remolinos, filamentos y estructuras mesoescalares de circulación
3.9. Interacciones entre circulación oceánica y procesos atmosféricos regionales y globales
3.10. Construcción de modelos dinámicos para comprender transporte y redistribución de energía en el océano global
4.1. Generación, propagación y disipación del oleaje en ambientes oceánicos y costeros
4.2. Características físicas de las olas: altura, periodo, longitud de onda, energía y espectros de oleaje
4.3. Oleaje de viento, swell oceánico y dinámica de propagación en grandes cuencas marinas
4.4. Mareas astronómicas, interacción gravitatoria Tierra-Luna-Sol y dinámica mareal global
4.5. Corrientes de marea, resonancia, amplificación y comportamiento en estuarios y zonas costeras
4.6. Procesos físicos costeros: transporte litoral, erosión, sedimentación y evolución morfológica de costas
4.7. Interacción entre oleaje, corrientes, mareas y estructuras costeras naturales y artificiales
4.8. Fenómenos extremos: marejadas ciclónicas, tsunamis, inundaciones costeras y eventos de energía elevada
4.9. Modelización física de procesos costeros y predicción de condiciones oceánicas locales
4.10. Construcción de marcos analíticos para comprender la dinámica física del océano costero y litoral
5.1. Fundamentos de climatología marina y relación entre océanos y sistema climático global
5.2. Variabilidad climática natural en escalas estacionales, interanuales, decenales y multidecenales
5.3. Fenómeno ENSO: El Niño, La Niña, mecanismos físicos, impactos climáticos y teleconexiones globales
5.4. Oscilación del Atlántico Norte, Oscilación Decadal del Pacífico y otros modos climáticos oceánicos relevantes
5.5. Interacciones entre océano tropical, circulación atmosférica y sistemas meteorológicos globales
5.6. Influencia oceánica en precipitación, sequías, ciclones tropicales y patrones climáticos regionales
5.7. Variabilidad de temperatura superficial del mar y papel en el clima planetario
5.8. Indicadores climáticos marinos, índices oceánicos y análisis de tendencias ambientales
5.9. Reconstrucción histórica del clima oceánico mediante observaciones instrumentales y paleoclimáticas
5.10. Construcción de marcos de interpretación para comprender la variabilidad climática marina y sus impactos globales
6.1. Evidencias físicas del cambio climático observadas en océanos y sistemas marinos contemporáneos
6.2. Calentamiento oceánico, almacenamiento de calor y evolución del balance energético planetario
6.3. Elevación del nivel medio del mar y contribución de expansión térmica, glaciares y capas de hielo continentales
6.4. Acidificación oceánica y efectos físicos asociados a cambios en la química marina global
6.5. Alteraciones en la circulación oceánica y posibles impactos sobre sistemas climáticos regionales y globales
6.6. Cambios en patrones de tormentas, ciclones tropicales, olas de calor marinas y fenómenos extremos
6.7. Retroalimentaciones climáticas entre océanos, atmósfera, hielo marino y ecosistemas marinos
6.8. Escenarios climáticos futuros y proyecciones asociadas al océano global
6.9. Vulnerabilidad de regiones costeras e impactos físicos del cambio climático sobre sociedades humanas
6.10. Construcción de estrategias científicas para evaluar riesgos climáticos asociados a transformaciones oceánicas futuras
7.1. Sistemas de observación oceánica global y redes internacionales de monitoreo marino
7.2. Instrumentación oceanográfica para medición de temperatura, salinidad, corrientes, oleaje y nivel del mar
7.3. CTD, ADCP, correntímetros, mareógrafos y plataformas de observación física marina
7.4. Boyas oceanográficas, estaciones costeras y sistemas autónomos de monitoreo ambiental
7.5. Flotadores Argo, gliders, vehículos autónomos submarinos y tecnologías emergentes de observación oceánica
7.6. Teledetección satelital aplicada a temperatura superficial del mar, altimetría, color oceánico y vientos marinos
7.7. Gestión de calidad de datos, calibración instrumental y validación de observaciones físicas
7.8. Integración de observaciones in situ y remotas para análisis oceanográficos multiescalares
7.9. Bases de datos oceanográficas, interoperabilidad y gestión de información científica marina
7.10. Construcción de sistemas de observación capaces de sustentar investigación avanzada y monitoreo climático continuo
8.1. Fundamentos de modelización numérica aplicada a oceanografía física y climatología marina
8.2. Ecuaciones fundamentales de dinámica oceánica y representación computacional de procesos físicos
8.3. Modelos hidrodinámicos, modelos regionales, modelos globales y sistemas acoplados océano-atmósfera
8.4. Configuración de dominios, mallas computacionales, condiciones de contorno y parametrizaciones físicas
8.5. Simulación de circulación oceánica, transporte de calor, mareas, oleaje y fenómenos climáticos marinos
8.6. Asimilación de datos observacionales en modelos de predicción oceánica y climática
8.7. Evaluación de incertidumbre, validación de resultados y análisis de sensibilidad en modelos numéricos
8.8. Sistemas operacionales de predicción oceánica y aplicaciones para gestión marina y climática
8.9. Uso de supercomputación, inteligencia artificial y analítica avanzada en modelización oceanográfica moderna
8.10. Construcción de capacidades para interpretar y utilizar modelos en investigación y toma de decisiones climáticas
9.1. Oceanografía operacional aplicada a navegación, seguridad marítima y gestión de riesgos oceánicos
9.2. Aplicaciones en energías marinas renovables, parques eólicos offshore y aprovechamiento de recursos oceánicos
9.3. Oceanografía física aplicada a pesca, acuicultura y gestión sostenible de recursos marinos
9.4. Gestión de infraestructuras costeras frente a erosión, inundación y variabilidad climática marina
9.5. Sistemas de alerta temprana para eventos extremos oceánicos y fenómenos meteorológicos marinos severos
9.6. Aplicaciones en defensa, vigilancia marítima, operaciones navales y seguridad oceánica internacional
9.7. Evaluación de impactos climáticos en puertos, transporte marítimo y logística global
9.8. Apoyo científico a políticas públicas de adaptación climática y planificación costera sostenible
9.9. Integración de ciencia oceánica en estrategias internacionales de sostenibilidad y resiliencia climática
9.10. Construcción de soluciones basadas en conocimiento oceanográfico para desafíos ambientales y económicos globales
10.1. Definición del caso de estudio relacionado con circulación oceánica, variabilidad climática, procesos costeros o cambio climático marino
10.2. Diagnóstico físico y climático del sistema oceánico seleccionado mediante datos observacionales y fuentes científicas especializadas
10.3. Análisis de variables oceanográficas fundamentales, interacciones océano-atmósfera y procesos dinámicos relevantes
10.4. Diseño metodológico para adquisición, tratamiento y validación de información oceanográfica y climática
10.5. Desarrollo de modelos conceptuales o numéricos para interpretar procesos físicos y escenarios de evolución futura
10.6. Evaluación de impactos ambientales, climáticos, económicos o sociales asociados al fenómeno estudiado
10.7. Integración de observaciones, simulaciones, análisis estadísticos y herramientas geoespaciales en la investigación desarrollada
10.8. Elaboración de propuestas de monitoreo, predicción, mitigación o adaptación basadas en evidencia científica
10.9. Redacción de la memoria técnica integral con metodología, resultados, limitaciones, incertidumbres y recomendaciones especializadas
10.10. Presentación y defensa del proyecto final con validación científica, oceanográfica y climatológica de la investigación desarrollada
Salidas profesionales
«`html
- Investigador científico: en instituciones académicas y centros de investigación, estudiando procesos oceánicos y climáticos.
- Consultor ambiental: en empresas y organizaciones, evaluando el impacto ambiental de actividades marinas y costeras.
- Analista de datos climáticos: en empresas de energía, seguros o instituciones gubernamentales, modelando y prediciendo el clima marino.
- Oceanógrafo operacional: en agencias gubernamentales o empresas privadas, realizando pronósticos oceánicos para diversas aplicaciones (navegación, pesca, etc.).
- Gestor de recursos marinos: en administraciones públicas o ONGs, planificando y gestionando el uso sostenible de los recursos oceánicos.
- Educador/Divulgador científico: en museos, acuarios o centros de interpretación, comunicando la ciencia del océano al público general.
- Experto en cambio climático: en organizaciones internacionales, participando en la elaboración de políticas y estrategias de adaptación al cambio climático en el ámbito marino.
- Técnico en energías renovables marinas: en empresas del sector energético, desarrollando y gestionando proyectos de energía eólica marina, undimotriz, etc.
«`
Requisitos de admisión

Perfil académico/profesional:
Grado/Licenciatura en Náutica/Transporte Marítimo, Ingeniería Naval/Marina o titulación afín; o experiencia profesional acreditada en puente/operaciones.

Competencia lingüística:
Recomendado inglés marítimo (SMCP) funcional para simulaciones y materiales técnicos.

Documentación:
CV actualizado, copia de titulación o libreta de embarque, DNI/Pasaporte, carta de motivación.

Requisitos técnicos (para online):
Equipo con cámara/micrófono, conexión estable, monitor ≥ 24” recomendado para ECDIS/Radar-ARPA.
Proceso de admisión y fechas

1. Solicitud
online
(formulario + documentos).

2. Revisión académica y entrevista
(perfil/objetivos/compatibilidad horaria).

3. Decisión de admisión
(+ propuesta de beca si aplica).

4. Reserva de plaza
(depósito) y matrícula.

5. Inducción
(acceso a campus, calendarios, guías de simulador).
Becas y ayudas
- Comprende el océano: Domina la física oceánica y su rol en el sistema climático global.
- Modelado climático: Aprende a desarrollar y aplicar modelos de simulación oceánica y climática.
- Análisis de datos: Adquiere habilidades en el procesamiento y análisis de grandes conjuntos de datos oceanográficos.
- Investigación puntera: Participa en proyectos de investigación innovadores con expertos de primer nivel.
- Salida profesional: Prepárate para una carrera en investigación, gestión ambiental o consultoría climática.
Testimonios
Este máster me proporcionó las herramientas y conocimientos necesarios para liderar un proyecto de investigación sobre la acidificación oceánica en el Atlántico Norte. Aplicando los modelos de circulación global y análisis estadísticos aprendidos durante el programa, logramos publicar nuestros hallazgos en una revista científica de alto impacto, contribuyendo significativamente a la comprensión de este fenómeno crucial para el futuro de nuestros océanos.
Durante el máster en Exploración & Ciencias Oceánicas, desarrollé un modelo predictivo de la distribución de microplásticos en el Atlántico Norte, integrando datos oceanográficos y de corrientes marinas. Este modelo, con una precisión del 85% en la validación con datos reales, se presentó en un congreso internacional y despertó el interés de una importante organización de conservación marina para su implementación en programas de monitoreo.
Este máster me proporcionó las herramientas y conocimientos necesarios para liderar un proyecto de investigación sobre la acidificación oceánica en el Atlántico Norte. Desarrollé un modelo predictivo que ahora se utiliza por agencias gubernamentales para la gestión sostenible de recursos marinos, demostrando la aplicabilidad práctica de mi formación.
Durante el Máster en Oceanografía Física y Climatología Marina, desarrollé un modelo de predicción de la surgencia costera en la región del Golfo de Cádiz, integrando datos satelitales y mediciones in situ. Este modelo, con una precisión del 85% en la predicción a corto plazo, ha sido implementado por una empresa local de acuicultura para optimizar sus operaciones, demostrando la aplicabilidad práctica de mi investigación.
Preguntas frecuentes
La oceanografía física estudia los procesos físicos dentro del océano (corrientes, olas, mareas), mientras que la climatología marina se centra en la interacción a largo plazo entre el océano y la atmósfera, incluyendo cómo el océano influye en el clima y viceversa.
Sí. El itinerario incluye ECDIS/Radar-ARPA/BRM con escenarios de puerto, oceánica, niebla, temporal y SAR.
Online con sesiones en vivo; opción híbrida para estancias de simulador/prácticas mediante convenios.
Se centra en la interacción entre los océanos y el clima, estudiando ambos.
Recomendado SMCP funcional. Ofrecemos materiales de apoyo para fraseología estándar.
Sí, con titulación afín o experiencia en operaciones marítimas/portuarias. La entrevista de admisión confirmará encaje.
Opcionales (3–6 meses) a través de Empresas & Colaboraciones y la Red de Egresados.
Prácticas en simulador (rúbricas), planes de derrota, SOPs, checklists, micro-tests y TFM aplicado.
Título propio de Navalis Magna University + portafolio operativo (tracks, SOPs, informes y KPIs) útil para auditorías y empleo.
10.1. Definición del caso de estudio relacionado con circulación oceánica, variabilidad climática, procesos costeros o cambio climático marino
10.2. Diagnóstico físico y climático del sistema oceánico seleccionado mediante datos observacionales y fuentes científicas especializadas
10.3. Análisis de variables oceanográficas fundamentales, interacciones océano-atmósfera y procesos dinámicos relevantes
10.4. Diseño metodológico para adquisición, tratamiento y validación de información oceanográfica y climática
10.5. Desarrollo de modelos conceptuales o numéricos para interpretar procesos físicos y escenarios de evolución futura
10.6. Evaluación de impactos ambientales, climáticos, económicos o sociales asociados al fenómeno estudiado
10.7. Integración de observaciones, simulaciones, análisis estadísticos y herramientas geoespaciales en la investigación desarrollada
10.8. Elaboración de propuestas de monitoreo, predicción, mitigación o adaptación basadas en evidencia científica
10.9. Redacción de la memoria técnica integral con metodología, resultados, limitaciones, incertidumbres y recomendaciones especializadas
10.10. Presentación y defensa del proyecto final con validación científica, oceanográfica y climatológica de la investigación desarrollada
Solicitar información
- Completa el Formulario de Solicitud
- Adjunta CV/Titulación (si la tienes a mano).
- Indica tu cohorte preferida (enero/mayo/septiembre) y si deseas opción híbrida con sesiones de simulador.
Un asesor académico se pondrá en contacto en 24–48 h para guiarte en admisión, becas y compatibilidad con tu agenda profesional.
Profesorado
Ing. Tomás Riera
Profesor Titular
Ing. Tomás Riera
Profesor Titular
Ing. Sofía Marquina
Profesora Titular
Ing. Sofía Marquina
Profesora Titular
Ing. Javier Bañuls
Profesor Titular
Ing. Javier Bañuls
Profesor Titular
Dra. Nuria Llobregat
Profesora Titular
Dra. Nuria Llobregat
Profesora Titular
Dr. Pau Ferrer
Profesor Titular
Dr. Pau Ferrer
Profesor Titular
Cap. Javier Abaroa (MCA)
Profesor Titular
Cap. Javier Abaroa (MCA)
Profesor Titular