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El superordenador de La Palma para predecir la corona solar del eclipse
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El superordenador de La Palma para predecir la corona solar del eclipse

Por Redacción
viernes 31 de julio de 2026, 21:58h

El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (MICIU) ha utilizado el Superordenador de La Palma para predecir la corona solar del eclipse total del 12 de agosto, el primero de tres eventos extraordinarios conocidos como el Trío de Eclipses. En colaboración con el Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC) y Predictive Science Inc., se ha desarrollado una simulación detallada que muestra cómo será la corona solar durante el fenómeno. Este trabajo busca abordar el enigma del calentamiento coronal, una cuestión clave en la Física Solar, al comparar las predicciones con imágenes reales del eclipse. Además, entender la dinámica de la corona es esencial para mejorar la meteorología espacial y su impacto en tecnologías terrestres. Los investigadores pueden explorar las predicciones a través de un mapa interactivo disponible online.

El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (MICIU) ha puesto en marcha el Superordenador de La Palma para anticipar la apariencia de la corona solar durante el eclipse total programado para el próximo 12 de agosto. Este fenómeno astronómico es el primero de tres eventos extraordinarios que conforman lo que se ha denominado el Trío de Eclipses.

La simulación fue desarrollada por el Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC), organismo vinculado al MICIU, en colaboración con el grupo Predictive Science Inc. (PSI) de San Diego, California. Esta simulación ofrece un alto nivel de detalle sobre la estructura de la corona solar que será visible a lo largo del camino de totalidad, incluyendo el Observatorio de Yebes en Guadalajara, designado como centro oficial del Gobierno español para el seguimiento del eclipse.

Detalles técnicos y metodología

La corona solar, que representa la parte más externa del Sol, está influenciada por los campos magnéticos presentes en su superficie. Para crear esta simulación, el equipo científico ha utilizado datos recopilados continuamente por los satélites SDO de la NASA y Solar Orbiter de la ESA, así como información proveniente de la red internacional GONG (Global Oscillation Network Group), que cuenta con una estación clave en el Observatorio del Teide, Tenerife, bajo la gestión del IAC.

Dado que no es factible observar todo el Sol simultáneamente, el modelo reconstruye la distribución del campo magnético mediante observaciones tomadas franja a franja durante una rotación solar completa. Con este mapa magnético inicial, el Superordenador de La Palma ha resuelto complejas ecuaciones magnetohidrodinámicas (MHD) para prever cómo se formarán las estructuras y los ‘rayos’ de la corona en el día del eclipse.

Aportaciones científicas y aplicaciones

Los investigadores y usuarios tienen la posibilidad de explorar estas predicciones en tiempo real a través de un mapa interactivo.

Más allá del aspecto visual, este proyecto persigue un objetivo científico fundamental: abordar el desafío del calentamiento coronal, uno de los enigmas más intrigantes dentro de la Física Solar y estelar. Mientras que la superficie solar alcanza temperaturas cercanas a los 6.000 °C, la corona puede superar los millones de grados. Al comparar imágenes reales capturadas durante el eclipse con las predicciones numéricas realizadas previamente al evento, los astrofísicos podrán evaluar la precisión de sus modelos y ajustar las hipótesis relacionadas con el balance térmico.

Comprender mejor la dinámica de la corona es crucial para avanzar en la meteorología espacial, dado que estas estructuras magnéticas afectan directamente a las tormentas solares que pueden interferir con redes de telecomunicaciones, satélites en órbita y diversas tecnologías en nuestro planeta.

Preguntas sobre la noticia

¿Qué es el Superordenador de La Palma?

El Superordenador de La Palma es una potente herramienta utilizada por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (MICIU) para realizar simulaciones complejas, como la predicción de la corona solar durante eclipses.

¿Cuál es el objetivo de predecir la corona solar del eclipse del 12 de agosto?

El objetivo es desentrañar el problema del calentamiento coronal, una de las mayores incógnitas en la Física Solar. Al comparar imágenes reales capturadas durante el eclipse con las predicciones numéricas, los astrofísicos podrán evaluar la precisión de sus modelos y aprender más sobre los procesos físicos que dominan el calentamiento en la corona solar.

¿Cómo se realiza la simulación de la corona solar?

La simulación se realiza utilizando datos medidos por satélites como SDO de NASA y Solar Orbiter de ESA. El modelo reconstruye la distribución del campo magnético a partir de observaciones tomadas a lo largo de una rotación solar completa y resuelve ecuaciones magnetohidrodinámicas complejas para predecir cómo se formarán las estructuras y rayos de la corona durante el eclipse.

¿Por qué es importante comprender la dinámica de la corona solar?

Comprender la dinámica de la corona es crucial para avanzar en meteorología espacial, ya que estas estructuras magnéticas influyen en tormentas solares que pueden afectar redes de telecomunicaciones, satélites en órbita y tecnología en la Tierra.

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