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Científicos logran predecir tormentas solares extremas con años de anticipación

25/02/2026 13:37 • Tecnologia

Un equipo internacional liderado por la UNAM desarrolló un sistema revolucionario que anticipa superllamaradas solares con meses o años de antelación. La validación llegó cuando la sonda Solar Orbiter detectó erupciones en la cara oculta del Sol que coincidieron exactamente con las predicciones del modelo.

?? Un avance que transforma la meteorología espacial

Las tormentas solares extremas ya no son un fenómeno impredecible. Un equipo internacional de científicos, encabezado por el Dr. Víctor M. Velasco Herrera de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), desarrolló un método capaz de anticipar superllamaradas solares con meses o incluso años de anticipación, revolucionando la forma en que la humanidad se prepara para estos eventos cósmicos devastadores.

El estudio, publicado en la prestigiosa revista Journal of Geophysical Research: Space Physics, representa un giro paradigmático en la gestión de amenazas espaciales y la protección de infraestructuras críticas terrestres.

? La validación que confirmó el método

El momento de validación llegó de forma inesperada. Mientras el artículo científico estaba en proceso de revisión, la sonda Solar Orbiter de la ESA detectó una cadena de eventos extremos en la cara oculta del Sol entre el 14 y 20 de mayo de 2024.

FechaClasificación
14 de mayoErupción X11.1
15 de mayoErupciones X9.5 y X9.7
20 de mayoErupción X16.5

Las erupciones clase X son las más potentes de la escala solar

? El hallazgo clave

"Creamos nuestro pronóstico sin saber de estas superllamaradas en la cara oculta. Cuando se descubrieron durante la revisión del artículo, coincidieron perfectamente con nuestros patrones predichos", explicó el Dr. Herrera.

El coautor Dr. Willie Soon, del Centro de Investigación Ambiental y Ciencias de la Tierra (CERES), agregó: "La naturaleza nos dio la prueba perfecta... demostrando que los patrones subyacentes que identificamos son fiables y funcionan en toda la superficie solar".

?? ¿Cómo funciona el sistema predictivo?

El método se fundamenta en el análisis de casi 50 años de registros satelitales (1975-2025) que monitorean las emisiones de rayos X solares. Los investigadores identificaron dos descubrimientos fundamentales:

? Zonas críticas

Identificaron regiones específicas del Sol donde se acumula energía magnética con mayor intensidad, presentando mayor índice de erupciones extremas.

? Ciclos rítmicos

Descubrieron dos ciclos en la actividad solar: uno de 1,7 años y otro de 7 años. Cuando ambos coinciden, la probabilidad de superllamaradas aumenta considerablemente.

El equipo aplicó técnicas matemáticas avanzadas y aprendizaje automático para integrar estos patrones, construyendo un método que anticipa tanto el periodo como la ubicación con mayor peligro en la superficie solar.

?? Ventanas de riesgo para el Ciclo Solar 25

Para el actual ciclo solar, el sistema prevé dos periodos críticos:

Primera ventana

Mediados 2025 - Mediados 2026

Zona: Hemisferio sur (latitudes 5°S a 25°S)

Segunda ventana

Comienzos o mediados 2027

Zona: Hemisferio norte (latitudes 10°N a 30°N)

? Impactos y aplicaciones prácticas

Las superllamaradas solares son los eventos eruptivos con mayor potencial destructivo generados por el Sol. Sus efectos pueden incluir:

  • Cortes generalizados de energía eléctrica
  • Daños irreparables a satélites
  • Interrupciones en navegación GPS
  • Fallas en comunicaciones por radio
  • Exposición a radiación peligrosa para astronautas y pasajeros de vuelos de altura

? Relevancia para la exploración espacial

El Dr. Herrera señaló que "la NASA tiene razón al posponer la misión Artemis II a la Luna, pero dada la actividad solar actual, nuestros pronósticos sugieren que retrasar el lanzamiento hasta finales de 2026 podría ser una decisión mucho más segura".

La posibilidad de anticipar estos fenómenos habilita a organismos clave —empresas de servicios públicos, operadores de satélites y agencias espaciales— a implementar medidas preventivas como ajuste de órbitas satelitales, activación de sistemas eléctricos de respaldo y reprogramación de misiones tripuladas.

? Conclusión

Este avance transforma el enfoque tradicional de alerta inmediata —limitado a horas o días— en una arquitectura preventiva basada en periodos de hasta un año. La robustez demostrada frente a eventos fuera del alcance de la observación terrestre marca un hito en la meteorología espacial y la gestión global del riesgo tecnológico, especialmente relevante ante la expansión de infraestructura satelital y los nuevos proyectos de exploración lunar.

Fuentes: Infobae | Journal of Geophysical Research: Space Physics | NASA

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