{"id":87383,"date":"2026-03-09T10:00:42","date_gmt":"2026-03-09T10:00:42","guid":{"rendered":"https:\/\/www.ull.es\/portal\/noticias\/?p=87383"},"modified":"2026-03-09T10:00:42","modified_gmt":"2026-03-09T10:00:42","slug":"un-estudio-pionero-aporta-mayor-comprension-estructura-interna-sol","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.ull.es\/portal\/noticias\/2026\/un-estudio-pionero-aporta-mayor-comprension-estructura-interna-sol\/","title":{"rendered":"ULL e IAC participan en un estudio pionero que aporta mayor comprensi\u00f3n de la estructura interna del sol"},"content":{"rendered":"<p>Un equipo internacional compuesto por los doctores Sylvain G. Korzennik, del Center for Astrophysics | Harvard &amp; Smithsonian, y <a href=\"https:\/\/portalciencia.ull.es\/investigadores\/81521\/detalle\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Antonio Eff-Darwich Pe\u00f1a<\/a>, de la Universidad de La Laguna y el Instituto de Astrof\u00edsica de Canarias, ha publicado <a href=\"https:\/\/doi.org\/10.3847\/1538-4357\/ae4026\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">un estudio pionero<\/a> destinado a mejorar la comprensi\u00f3n de la estructura interna del Sol. El trabajo, publicado en The Astrophysical Journal, destaca por el uso de series temporales heliosismol\u00f3gicas excepcionalmente largas, que superan los veinticinco a\u00f1os de observaciones continuas, para analizar las capas m\u00e1s profundas del Sol. La heliosismolog\u00eda estudia los patrones de oscilaci\u00f3n en la superficie solar a lo largo del tiempo. Al igual que cualquier instrumento musical, las caracter\u00edsticas de estas vibraciones dependen de las propiedades f\u00edsicas del interior del Sol.<\/p>\n<p>El trabajo se centra espec\u00edficamente en la \u2018tacoclina\u2019 solar, una capa delgada situada a unos doscientos mil kil\u00f3metros bajo la superficie solar, donde las temperaturas alcanzan aproximadamente los dos millones de grados Celsius. Dentro de esta capa tiene lugar la transici\u00f3n entre dos reg\u00edmenes de rotaci\u00f3n distintos, un fen\u00f3meno clave para comprender procesos fundamentales como la generaci\u00f3n del campo magn\u00e9tico solar y los mecanismos que impulsan el ciclo de actividad del Sol.<\/p>\n<p>Al caracterizar esta capa de transici\u00f3n con una precisi\u00f3n sin precedentes, la investigaci\u00f3n aborda uno de los desaf\u00edos cl\u00e1sicos de la f\u00edsica solar. Para lograr esta precisi\u00f3n, se analizaron datos de tres instrumentos complementarios: la red terrestre GONG, operada por el National Solar Observatory, que cuenta con seis instrumentos, uno de los cuales est\u00e1 localizado en el Observatorio del Teide; el instrumento MDI a bordo del sat\u00e9lite espacial Solar and Heliospheric Observatory (SOHO) de la ESA\/NASA; y el instrumento HMI a bordo del sat\u00e9lite Solar Dynamics Observatory (SDO) de la NASA.<\/p>\n<p>El procesamiento de este enorme volumen de informaci\u00f3n supuso el uso de t\u00e9cnicas num\u00e9ricas innovadoras dise\u00f1adas espec\u00edficamente para este estudio, entre ellas el m\u00e9todo de reconstrucci\u00f3n algebraica simult\u00e1nea y la implementaci\u00f3n de mallas computacionales con una densidad radial mucho mayor de lo habitual. Estas metodolog\u00edas permitieron mejorar la resoluci\u00f3n de los resultados manteniendo bajo control la amplificaci\u00f3n del ruido observacional, un aspecto esencial al estudiar estructuras tan sutiles y profundas como la tacoclina. Al reflexionar sobre la relevancia de este tipo de investigaciones, Eff-Darwich destac\u00f3: \u201cTodav\u00eda me resulta incre\u00edble que podamos explorar lo que sucede a cientos de miles de kil\u00f3metros bajo la superficie del Sol, que a su vez se encuentra a unos 150 millones de kil\u00f3metros de la Tierra\u201d.<\/p>\n<p>M\u00e1s all\u00e1 de su relevancia para la f\u00edsica fundamental, estudios de este tipo son esenciales para seguir mejorando en el conocimiento de la meteorolog\u00eda espacial, es decir, el seguimiento del impacto de la actividad magn\u00e9tica del Sol sobre la Tierra. La tacoclina est\u00e1 estrechamente vinculada a los procesos responsables del magnetismo solar que, al emerger a la superficie, dan lugar a tormentas solares y eyecciones de masa coronal que pueden afectar a nuestra infraestructura tecnol\u00f3gica. Entre otras cosas, el estudio sugiere que la posici\u00f3n de la tacoclina muestra una discontinuidad entre bajas y altas latitudes, lo que revela una estructura interna m\u00e1s compleja de lo que se supon\u00eda anteriormente. Los resultados del trabajo indican tambi\u00e9n que esta capa podr\u00eda ser extremadamente delgada, posiblemente inferior al uno por ciento del radio solar.<\/p>\n<p>El trabajo tambi\u00e9n explora posibles variaciones temporales y concluye que, aunque los datos disponibles a\u00fan no permiten detectar de manera definitiva cambios asociados a la actividad solar, es necesario continuar desarrollando estas herramientas anal\u00edticas para profundizar en nuestra comprensi\u00f3n de la din\u00e1mica interna del Sol y mejorar nuestra capacidad de entender y, por tanto, anticipar los efectos de la actividad solar sobre la Tierra. En palabras del Korzennik: \u201cEsta nueva medici\u00f3n desconcertar\u00e1 a\u00fan m\u00e1s a los te\u00f3ricos y modelizadores cuando intenten explicar por qu\u00e9 la tacoclina es como es\u201d.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Un equipo internacional compuesto por los doctores Sylvain G. 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