{"id":47381,"date":"2025-10-26T19:45:09","date_gmt":"2025-10-26T23:45:09","guid":{"rendered":"https:\/\/noticiasveraces.com\/?p=47381"},"modified":"2025-10-26T19:45:09","modified_gmt":"2025-10-26T23:45:09","slug":"simulacion-de-una-tormenta-solar-catastrofica-como-la-de-1859-muestra-que-ningun-artefacto-espacial-estaria-a-salvo","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/noticiasveraces.com\/?p=47381","title":{"rendered":"Simulaci\u00f3n de una tormenta solar catastr\u00f3fica, como la de 1859, muestra que \u201cning\u00fan artefacto espacial estar\u00eda a salvo\u201d"},"content":{"rendered":"<p> \n<\/p>\n<div>\n<p>\u00bfQu\u00e9 pasar\u00eda con todos los artefactos espaciales que flotan sobre la Tierra en caso de una tormenta solar comparable al c\u00e9lebre evento Carrington de 1859? En las instalaciones del Centro Europeo de Operaciones Espaciales (ESOC), en Darmstadt, Alemania, equipos de la Agencia Espacial Europea (ESA) llevan a cabo una campa\u00f1a de preparativos de cara al lanzamiento del sat\u00e9lite Sentinel-1D, previsto para el martes 4 de noviembre. Parte de esa campa\u00f1a consiste de anticipar escenarios que simulan las peores cat\u00e1strofes dentro del marco de lo posible, como el suceso ya mencionado.<\/p>\n<p>Recordemos que el evento Carrington, ocurrido en septiembre de 1859, ha sido la tormenta solar m\u00e1s intensa de la que se tiene registro. Comenz\u00f3 cuando el astr\u00f3nomo brit\u00e1nico Richard Carrington observ\u00f3 una enorme llamarada solar que, unas 17 horas despu\u00e9s, desencaden\u00f3 una eyecci\u00f3n de masa coronal que impact\u00f3 la Tierra. El resultado fue una tormenta geomagn\u00e9tica tan potente que las auroras boreales llegaron a observase en el Caribe y el norte de M\u00e9xico, mientras que las redes telegr\u00e1ficas (la tecnolog\u00eda m\u00e1s avanzada de la \u00e9poca) sufrieron sobrecargas el\u00e9ctricas espont\u00e1neas, incendios en equipos y fallos generalizados en la comunicaci\u00f3n.<\/p>\n<hr\/>\n<div class=\"ContentCardEmbedWrapper-kFpFGN dpdjmB content-card-embed content-card-embed--stacked\" data-testid=\"ContentCardEmbedWrapper\">\n<div class=\"ContentCardEmbedImage-iBIXcR jiOHKG content-card-embed__image\" data-testid=\"ContentCardEmbedImage\"><span class=\"SpanWrapper-zEXFr koTknX responsive-asset\"><picture class=\"ResponsiveImagePicture-cGZhnX jwYQWO responsive-image\"><img decoding=\"async\" alt=\"tormenta solar 1364036630\" loading=\"lazy\" class=\"ResponsiveImageContainer-eNxvmU cfBbTk responsive-image__image\" srcset=\"https:\/\/media.es.wired.com\/photos\/684b125070248ece87ab460c\/master\/w_120,c_limit\/tormenta%20geomagn%C3%A9tica%20G2%201364036630.jpg 120w, https:\/\/media.es.wired.com\/photos\/684b125070248ece87ab460c\/master\/w_240,c_limit\/tormenta%20geomagn%C3%A9tica%20G2%201364036630.jpg 240w, https:\/\/media.es.wired.com\/photos\/684b125070248ece87ab460c\/master\/w_320,c_limit\/tormenta%20geomagn%C3%A9tica%20G2%201364036630.jpg 320w, https:\/\/media.es.wired.com\/photos\/684b125070248ece87ab460c\/master\/w_640,c_limit\/tormenta%20geomagn%C3%A9tica%20G2%201364036630.jpg 640w\" sizes=\"100vw\" src=\"https:\/\/media.es.wired.com\/photos\/684b125070248ece87ab460c\/master\/w_775%2Cc_limit\/tormenta%2520geomagn%25C3%25A9tica%2520G2%25201364036630.jpg\"\/><\/picture><\/span><\/div>\n<div class=\"ContentCardEmbedInfo-bSBhwc IbulD\">\n<div class=\"BaseWrap-sc-gzmcOU BaseText-eqOrNE ContentCardEmbedHed-kuAbUL deqABF jkWAvF fPZrfS content-card-embed__hed\" data-testid=\"ContentCardEmbedHed\">IBM y la NASA desarrollan un gemelo digital del Sol para predecir futuras tormentas solares<\/div>\n<p>Surya, la nueva IA de IBM y la NASA, puede anticipar las erupciones solares con un 16% m\u00e1s de precisi\u00f3n y en la mitad del tiempo respecto a los sistemas de predicci\u00f3n actuales.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<hr\/>\n<h2>El peor escenario posible<\/h2>\n<p>Ahora bien, la simulaci\u00f3n de la ESA de un evento como este, si fuera a ocurrir hoy, comenz\u00f3 con una llamarada solar de clase X45, una explosi\u00f3n colosal de rayos X y radiaci\u00f3n ultravioleta que alcanza la Tierra en tan solo ocho minutos. En este primer impacto, los sistemas de navegaci\u00f3n v\u00eda GPS y Galileo quedan fuera de servicio, los radares y estaciones de seguimiento se interrumpen, especialmente en las zonas polares. A ello sigue una r\u00e1faga de part\u00edculas cargadas (protones, electrones y part\u00edculas alfa) que llegan entre 10 y 20 minutos despu\u00e9s, provocando alteraciones en la electr\u00f3nica de los sat\u00e9lites: <em>poco voltea<\/em>fallos de memoria, interrupciones en los sistemas.<\/p>\n<p>Pero el golpe final es a\u00fan m\u00e1s contundente: 15 horas despu\u00e9s se desenlaza una eyecci\u00f3n de masa coronal que viaja a 2,000 kil\u00f3metros por segundo, arremetiendo contra la Tierra con un torrente de plasma caliente, lo que desencadena una tormenta geomagn\u00e9tica catastr\u00f3fica. En la superficie, el fen\u00f3meno se manifiesta con auroras espectaculares, visibles tan al sur como Sicilia, y con corrientes el\u00e9ctricas inducidas en redes el\u00e9ctricas, oleoductos y otras infraestructuras. En el espacio, los efectos tambi\u00e9n son severos: la atm\u00f3sfera se hincha, lo que multiplica el \u201carrastre\u201d sobre los sat\u00e9lites en \u00f3rbita baja (hasta un 400% de aumento en densidad local), alterando sus trayectorias, aumentando el riesgo de colisi\u00f3n con escombros espaciales o con otras naves, y acortando la vida \u00fatil al exigir mayor consumo de combustible para mantener la \u00f3rbita.<\/p>\n<p>\u201cUn evento de tal magnitud degradar\u00eda gravemente la calidad de los datos de conjunci\u00f3n, dificultando cada vez m\u00e1s la interpretaci\u00f3n de las predicciones de colisi\u00f3n, ya que las probabilidades cambian r\u00e1pidamente. En este contexto, la toma de decisiones se convierte en un delicado equilibrio en condiciones de incertidumbre significativa, donde una maniobra de evasi\u00f3n para reducir el riesgo de una posible colisi\u00f3n podr\u00eda aumentar ligeramente el riesgo de otra\u201d, explic\u00f3 Jan Siminski, de la Oficina de Desechos Espaciales de la ESA, a trav\u00e9s de un comunicado de la agencia.<\/p>\n<p>Por si fuera poco, los niveles de radiaci\u00f3n tambi\u00e9n aumentar\u00edan, da\u00f1ando los componentes electr\u00f3nicos y los materiales. \u201cEl inmenso flujo de energ\u00eda expulsado por el Sol podr\u00eda causar da\u00f1os a todos nuestros sat\u00e9lites en \u00f3rbita\u00bb, dijo Jorge Amaya, coordinador de Modelizaci\u00f3n Meteorol\u00f3gica Espacial de la ESA. \u00abLos sat\u00e9lites en \u00f3rbita baja terrestre suelen estar mejor protegidos por nuestra atm\u00f3sfera y nuestro campo magn\u00e9tico de los peligros espaciales, pero <strong>una explosi\u00f3n de la magnitud del evento de Carrington no dejar\u00eda a ning\u00fan artefacto espacial a salvo<\/strong>\u201d.<\/p>\n<h2>Lecciones aprendidas<\/h2>\n<p>La simulaci\u00f3n permiti\u00f3 a las diferentes unidades involucradas medir su capacidad de coordinaci\u00f3n, tomar decisiones r\u00e1pidas bajo presi\u00f3n y gestionar escenarios con m\u00faltiples fallos simult\u00e1neos. \u201cEste ejercicio ha brindado la oportunidad de ampliar una campa\u00f1a de entrenamiento con simulacros e involucrar a muchas otras partes interesadas del ESOC, abarcando todo tipo de misiones y equipos operativos\u201d, dijo Gustavo Baldo Carvalho, l\u00edder de Simulaci\u00f3n de Sentinel-1D.<\/p>\n<p>El ejercicio tambi\u00e9n ayud\u00f3 a exhibir las brechas existentes, as\u00ed como evaluar la experiencia adquirida: los procedimientos fueron llevados al l\u00edmite, los operadores trabajaron bajo estr\u00e9s, y aprendieron que hay que prepararse anticipadamente, no solo para sobrevivir al evento, sino para reducir el da\u00f1o a la m\u00ednima expresi\u00f3n. \u201cRealizarlo en un entorno controlado nos brind\u00f3 informaci\u00f3n valiosa sobre c\u00f3mo podemos planificar, abordar y reaccionar mejor ante un evento de este tipo. <strong>La clave es que no se trata de si esto suceder\u00e1, sino de cu\u00e1ndo ocurrir\u00e1<\/strong>\u201d, a\u00f1adi\u00f3 Baldo Carvalho.<\/p>\n<p>Mirando hacia el futuro, la ESA est\u00e1 poniendo en marcha nuevas estrategias e infraestructuras para mejorar la previsi\u00f3n, supervisi\u00f3n y respuesta ante la meteorolog\u00eda espacial. Entre ellas sobresale el sistema distribuido de sensores de meteorolog\u00eda espacial (D3S), una red de sat\u00e9lites y cargas \u00fatiles que recopilar\u00e1n par\u00e1metros clave del entorno espacial en tiempo real, y la misi\u00f3n Vigil (lanzamiento previsto para 2031), que se situar\u00e1 en el punto de Lagrange L5 para observar el Sol desde un \u00e1ngulo lateral y detectar eventos peligrosos antes de que se vean desde la Tierra.<\/p>\n<p>La ESA espera que con estas iniciativas se pueda ganar un tiempo cr\u00edtico de aviso y permitir que tanto la infraestructura en el espacio como en tierra puedan ejecutar los protocolos adecuados. \u201cSimular el impacto de un evento de este tipo es similar a predecir los efectos de una pandemia: solo sentiremos su verdadero impacto en nuestra sociedad despu\u00e9s del evento, pero debemos estar preparados y tener planes para reaccionar de inmediato\u201d, afirm\u00f3 Amaya.<\/p>\n<\/div>\n\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>\u00bfQu\u00e9 pasar\u00eda con todos los artefactos espaciales que flotan sobre la Tierra en caso de una tormenta solar comparable al c\u00e9lebre evento Carrington de 1859? 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