Ciencia y Tecnología

En el Sol también llueve, pero no agua: la ciencia ha resuelto el misterio de la lluvia de plasma

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<p>&NewLine; <img src&equals;"https&colon;&sol;&sol;i&period;blogs&period;es&sol;293353&sol;javier-miranda-5qpsvqmlqos-unsplash&sol;1024&lowbar;2000&period;jpeg" alt&equals;"En el Sol también llueve&comma; pero no agua&colon; la ciencia ha resuelto el misterio de la lluvia de plasma ">&NewLine; <&sol;p>&NewLine;<p>Aunque pueda parecer increíble&comma; en el Sol llueve&period; Pero no es una lluvia de agua como la que conocemos en la Tierra&period; Es una lluvia de <a rel&equals;"noopener&comma; noreferrer" href&equals;"https&colon;&sol;&sol;www&period;agenciacomunas&period;com&period;ar&sol;los-cientificos-descubren-por-fin-por-que-nuestro-astro-llora-plasma-ardiente&sol;">plasma incandescente<&sol;a>&comma; un fenómeno que durante décadas ha desconcertado a los científicos al no llegar a entenderlo&period; Ahora&comma; un equipo de la Universidad de Hawái <a rel&equals;"noopener&comma; noreferrer" href&equals;"https&colon;&sol;&sol;iopscience&period;iop&period;org&sol;article&sol;10&period;3847&sol;1538-4357&sol;ae019d&sol;pdf">ha resuelto el misterio<&sol;a>&comma; y la respuesta está cambiando por completo <a class&equals;"text-outboundlink" href&equals;"https&colon;&sol;&sol;www&period;xataka&period;com&sol;espacio&sol;actividad-solar-inusualmente-alta-esto-que-esta-sucediendo-ahora-interior-sol" data-vars-post-title&equals;"La actividad solar es inusualmente alta&colon; esto es lo que está sucediendo ahora mismo en el interior del Sol" data-vars-post-url&equals;"https&colon;&sol;&sol;www&period;xataka&period;com&sol;espacio&sol;actividad-solar-inusualmente-alta-esto-que-esta-sucediendo-ahora-interior-sol">nuestra forma de entender la atmósfera<&sol;a> de nuestra estrella &&num;8216&semi;de referencia&&num;8217&semi;&period; <&sol;p>&NewLine;<p><&excl;-- BREAK 1 --><&sol;p>&NewLine;<p><strong>El descubrimiento&period; <&sol;strong>Publicado en la prestigiosa revista <em>The Astrophysical Journal&comma; <&sol;em>no solo explica por qué se forman estas espectaculares <a rel&equals;"noopener&comma; noreferrer" href&equals;"https&colon;&sol;&sol;www&period;sciencealert&period;com&sol;plasma-rain-observed-falling-on-the-sun-in-a-way-scientists-have-never-seen-before">condensaciones de plasma<&sol;a>&comma; sino que también nos da nuevas herramientas para predecir el clima espacial que afecta a nuestra tecnología aquí en la Tierra&period; <&sol;p>&NewLine;<p><&excl;-- BREAK 2 --><&sol;p>&NewLine;<p><strong>El misterio&period; <&sol;strong>La &&num;8220&semi;<a class&equals;"text-outboundlink" href&equals;"https&colon;&sol;&sol;www&period;xataka&period;com&sol;espacio&sol;que-tormentas-solares-que-sociedad-se-ha-vuelto-vulnerable-a-algo-que-lleva-ocurriendo-millones-anos" data-vars-post-title&equals;"Qué son las tormentas solares y por qué la sociedad se ha vuelto tan vulnerable a algo que lleva ocurriendo millones de años" data-vars-post-url&equals;"https&colon;&sol;&sol;www&period;xataka&period;com&sol;espacio&sol;que-tormentas-solares-que-sociedad-se-ha-vuelto-vulnerable-a-algo-que-lleva-ocurriendo-millones-anos">tormenta solar<&sol;a>&&num;8220&semi;&comma; o más técnicamente lluvia coronal&comma; se produce en la corona&comma; la capa más externa y caliente del Sol&period; Allí&comma; masas de plasma más denso y relativamente &&num;8220&semi;frío&&num;8221&semi; se condensan y caen de nuevo hacia la superficie solar&comma; creando arcos y bucles brillantes&period; Y aunque hablamos de &&num;8216&semi;frío&&num;8217&semi;&comma; la realidad es que <a rel&equals;"noopener&comma; noreferrer" href&equals;"https&colon;&sol;&sol;ciencia&period;nasa&period;gov&sol;datos-sobre-el-sol&sol;">hablamos de decenas de miles de grados<&sol;a>&comma; en comparación con los millones de grados en el plasma que lo rodea&period; Aunque para nosotros sería algo impensable&period; <&sol;p>&NewLine;<p><&excl;-- BREAK 3 --><&sol;p>&NewLine;<div class&equals;"article-asset article-asset-normal article-asset-center">&NewLine;<div class&equals;"desvio-container">&NewLine;<div class&equals;"desvio">&NewLine;<div class&equals;"desvio-figure js-desvio-figure">&NewLine; <a href&equals;"https&colon;&sol;&sol;www&period;xataka&period;com&sol;servicios&sol;este-prodigioso-mapa-te-permite-saber-cuanto-sol-le-dara-a-tu-casa-cada-momento-vas-a-comprar-alquilar-casa-esto-joya-1" class&equals;"pivot-outboundlink" data-vars-post-title&equals;"Este mapa te dice cuánto sol le dará a tu casa en cada momento&colon; si vas a comprar o alquilar una vivienda&comma; una joya"><br &sol;>&NewLine; <img alt&equals;"Este mapa te dice cuánto sol le dará a tu casa en cada momento&colon; si vas a comprar o alquilar una vivienda&comma; una joya" width&equals;"375" height&equals;"142" src&equals;"https&colon;&sol;&sol;i&period;blogs&period;es&sol;79113a&sol;ptasol&sol;375&lowbar;142&period;jpeg"><br &sol;>&NewLine; <&sol;a>&NewLine; <&sol;div>&NewLine;<div class&equals;"desvio-summary">&NewLine;<div class&equals;"desvio-taxonomy js-desvio-taxonomy">&NewLine; <a href&equals;"https&colon;&sol;&sol;www&period;xataka&period;com&sol;servicios&sol;este-prodigioso-mapa-te-permite-saber-cuanto-sol-le-dara-a-tu-casa-cada-momento-vas-a-comprar-alquilar-casa-esto-joya-1" class&equals;"desvio-taxonomy-anchor pivot-outboundlink" data-vars-post-title&equals;"Este mapa te dice cuánto sol le dará a tu casa en cada momento&colon; si vas a comprar o alquilar una vivienda&comma; una joya">En Xataka<&sol;a>&NewLine; <&sol;div>&NewLine;<p> <a href&equals;"https&colon;&sol;&sol;www&period;xataka&period;com&sol;servicios&sol;este-prodigioso-mapa-te-permite-saber-cuanto-sol-le-dara-a-tu-casa-cada-momento-vas-a-comprar-alquilar-casa-esto-joya-1" class&equals;"desvio-title js-desvio-title pivot-outboundlink" data-vars-post-title&equals;"Este mapa te dice cuánto sol le dará a tu casa en cada momento&colon; si vas a comprar o alquilar una vivienda&comma; una joya">Este mapa te dice cuánto sol le dará a tu casa en cada momento&colon; si vas a comprar o alquilar una vivienda&comma; una joya<&sol;a>&NewLine; <&sol;div>&NewLine;<&sol;p><&sol;div>&NewLine;<&sol;p><&sol;div>&NewLine;<&sol;div>&NewLine;<p>El gran enigma era la velocidad&period; Los modelos solares predecían que este proceso de enfriamiento y condensación debería tardar horas&comma; o incluso días&period; Sin embargo&comma; las observaciones mostraban que la lluvia se formaba en cuestión de minutos durante las erupciones solares&period; Algo no cuadraba&period; <&sol;p>&NewLine;<p><&excl;-- BREAK 4 --><&sol;p>&NewLine;<p>Ahora el problema se ha situado en los modelos que se utilizaban&period; Y es que estos asumían que la composición química de la corona era estática y uniforme&comma; una simplificación que sin duda ha resultado en que calculemos mucho peor los fenómenos que ocurren en nuestra estrella&period; <&sol;p>&NewLine;<p><&excl;-- BREAK 5 --><&sol;p>&NewLine;<p><strong>La clave&period; <&sol;strong>El avance clave llegó cuando los investigadores&comma; liderados por el estudiante de posgrado Luke Fushimi Benavitz&comma; decidieron abandonar esa vieja suposición&period; Introdujeron en sus simulaciones un factor que hasta ahora se había pasado por alto&colon; la abundancia de elementos químicos varía en el espacio y en el tiempo sin estar estáticos&period; Y aquí es donde la física se pone muy interesante&period; <&sol;p>&NewLine;<p><&excl;-- BREAK 6 --><&sol;p>&NewLine;<p><strong>El mecanismo&period; <&sol;strong>Lo primero que ocurre en este caso es una erupción solar que calienta la cromosfera &lpar;la capa inferior a la corona&rpar;&period; Este calentamiento impulsivo provoca que una gran cantidad de plasma de la cromosfera se &&num;8220&semi;evapore&&num;8221&semi; y ascienda a gran velocidad hacia los bucles coronales&period; Este plasma &&num;8216&semi;nuevo&&num;8217&semi; tendrá una composición similar a la de la fotosfera&comma; que es la superficie que vemos del Sol&period; <&sol;p>&NewLine;<p><&excl;-- BREAK 7 --><&sol;p>&NewLine;<div class&equals;"article-asset-video article-asset-normal">&NewLine;<div class&equals;"asset-content">&NewLine;<div class&equals;"base-asset-video">&NewLine;<div class&equals;"js-dailymotion"><&sol;div>&NewLine;<&sol;p><&sol;div>&NewLine;<&sol;p><&sol;div>&NewLine;<&sol;div>&NewLine;<p>Una vez que el plasma ya estaba en el bucle coronal&comma; rico en materiales como el hierro o el silicio&comma; es empujado y se concentra en el punto más alto del arco&comma; creando un &&num;8216&semi;pico&&num;8217&semi; con estos elementos&period; Una propiedad de estos elementos es que pueden irradiar mucha energía rápidamente y esto hace que se enfríe el plasma&period; Y es que esa concentración repentina en el ápice del bucle actúa como un radiador ultrapotente&comma; provocando un enfriamiento localizado y rapidísimo&period;<&sol;p>&NewLine;<p><&excl;-- BREAK 8 --><&sol;p>&NewLine;<p>Por último&comma; este enfriamiento brusco causa una caída de presión&period; Como resultado&comma; más plasma de los alrededores es succionado hacia esa zona&comma; aumentando la densidad&period; Lo más interesante es que a más densidad&comma; el enfriamiento se vuelve todavía más eficiente y se produce una &&num;8216&semi;fuga térmica&&num;8217&semi;&period; Como su propio nombre indica&comma; la temperatura se va a desplomar y el plasma se condensará formando la lluvia&period; <&sol;p>&NewLine;<p><&excl;-- BREAK 9 --><&sol;p>&NewLine;<p><strong>La importancia&period; <&sol;strong>Este modelo por primera vez ha hecho algo que antes no se había conseguido&colon; simular la formación de lluvia en el Sol&period; Y entenderlo va mucho más allá de resolver un viejo acertijo&comma; si no que nos afecta de lleno&period; <&sol;p>&NewLine;<p><&excl;-- BREAK 10 --><&sol;p>&NewLine;<div class&equals;"article-asset article-asset-normal article-asset-center">&NewLine;<div class&equals;"desvio-container">&NewLine;<div class&equals;"desvio">&NewLine;<div class&equals;"desvio-figure js-desvio-figure">&NewLine; <a href&equals;"https&colon;&sol;&sol;www&period;xataka&period;com&sol;espacio&sol;tenemos-solucion-a-problema-que-nos-llevaba-intrigando-400-anos-que-algunas-manchas-solares-resisten-que-otras" class&equals;"pivot-outboundlink" data-vars-post-title&equals;"Llevamos 400 años estudiando las manchas solares&period; Acabamos de descubrir un detalle clave sobre ellas"><br &sol;>&NewLine; <img alt&equals;"Llevamos 400 años estudiando las manchas solares&period; Acabamos de descubrir un detalle clave sobre ellas" width&equals;"375" height&equals;"142" src&equals;"https&colon;&sol;&sol;i&period;blogs&period;es&sol;cc84a9&sol;corte-mancha-gregor&sol;375&lowbar;142&period;jpeg"><br &sol;>&NewLine; <&sol;a>&NewLine; <&sol;div>&NewLine;<div class&equals;"desvio-summary">&NewLine;<div class&equals;"desvio-taxonomy js-desvio-taxonomy">&NewLine; <a href&equals;"https&colon;&sol;&sol;www&period;xataka&period;com&sol;espacio&sol;tenemos-solucion-a-problema-que-nos-llevaba-intrigando-400-anos-que-algunas-manchas-solares-resisten-que-otras" class&equals;"desvio-taxonomy-anchor pivot-outboundlink" data-vars-post-title&equals;"Llevamos 400 años estudiando las manchas solares&period; Acabamos de descubrir un detalle clave sobre ellas">En Xataka<&sol;a>&NewLine; <&sol;div>&NewLine;<p> <a href&equals;"https&colon;&sol;&sol;www&period;xataka&period;com&sol;espacio&sol;tenemos-solucion-a-problema-que-nos-llevaba-intrigando-400-anos-que-algunas-manchas-solares-resisten-que-otras" class&equals;"desvio-title js-desvio-title pivot-outboundlink" data-vars-post-title&equals;"Llevamos 400 años estudiando las manchas solares&period; Acabamos de descubrir un detalle clave sobre ellas">Llevamos 400 años estudiando las manchas solares&period; Acabamos de descubrir un detalle clave sobre ellas<&sol;a>&NewLine; <&sol;div>&NewLine;<&sol;p><&sol;div>&NewLine;<&sol;p><&sol;div>&NewLine;<&sol;div>&NewLine;<p>Lo más importante para nosotros es que mejora nuestra capacidad para predecir el clima espacial&period; Las erupciones solares <a class&equals;"text-outboundlink" href&equals;"https&colon;&sol;&sol;www&period;xataka&period;com&sol;espacio&sol;tormentas-solares-cada-vez-amenazantes-para-tierra-nasa-quiere-prepararse-gemelo-digital-sol" data-vars-post-title&equals;'Las tormentas solares son cada vez más amenazantes para la Tierra&period; La NASA quiere prepararse con un "gemelo digital" del Sol ' data-vars-post-url&equals;"https&colon;&sol;&sol;www&period;xataka&period;com&sol;espacio&sol;tormentas-solares-cada-vez-amenazantes-para-tierra-nasa-quiere-prepararse-gemelo-digital-sol">pueden lanzar al espacio enormes cantidades de energía y partículas<&sol;a> que&comma; al llegar a la Tierra&comma; pueden dañar satélites&comma; interrumpir las comunicaciones y sobrecargar las redes eléctricas&period; Modelos más precisos del comportamiento del Sol nos permiten anticipar mejor estos eventos que hasta ahora nos daba muy poco tiempo de preparación&period; <&sol;p>&NewLine;<p><strong>Reescribiendo&period; <&sol;strong>Este hallazgo obliga a reescribir una parte fundamental de la física solar&period; La idea de que la composición de la atmósfera solar es dinámica y no estática abre un gran campo de investigación por delante para entender exactamente cómo la energía se mueve a través el astro&period; <&sol;p>&NewLine;<p>Imágenes &vert; <a rel&equals;"noopener&comma; noreferrer" href&equals;"https&colon;&sol;&sol;unsplash&period;com&sol;es&sol;&commat;nuvaproductions&quest;utm&lowbar;source&equals;unsplash&amp&semi;utm&lowbar;medium&equals;referral&amp&semi;utm&lowbar;content&equals;creditCopyText">Javier Miranda<&sol;a><&sol;p>&NewLine;<p>En Xataka &vert; <a class&equals;"text-outboundlink" href&equals;"https&colon;&sol;&sol;www&period;xataka&period;com&sol;espacio&sol;estuvieran-pasando-pocas-cosas-sol-acaba-causar-apagon-radio-su-erupcion-potente-2025" data-vars-post-title&equals;"Por si estuvieran pasando pocas cosas&comma; el Sol acaba de causar un apagón de radio con su erupción más potente de 2025" data-vars-post-url&equals;"https&colon;&sol;&sol;www&period;xataka&period;com&sol;espacio&sol;estuvieran-pasando-pocas-cosas-sol-acaba-causar-apagon-radio-su-erupcion-potente-2025">Por si estuvieran pasando pocas cosas&comma; el Sol acaba de causar un apagón de radio con su erupción más potente de 2025<&sol;a><&sol;p>&NewLine;<p><&excl;-- BREAK 11 --><&sol;p>&NewLine;<p> &&num;8211&semi; <br &sol;> La noticia<br &sol;>&NewLine; <a href&equals;"https&colon;&sol;&sol;www&period;xataka&period;com&sol;espacio&sol;sol-tambien-llueve-no-agua-ciencia-ha-resuelto-misterio-lluvia-plasma&quest;utm&lowbar;source&equals;feedburner&amp&semi;utm&lowbar;medium&equals;feed&amp&semi;utm&lowbar;campaign&equals;19&lowbar;Oct&lowbar;2025"><br &sol;>&NewLine; <em> En el Sol también llueve&comma; pero no agua&colon; la ciencia ha resuelto el misterio de la lluvia de plasma <&sol;em><br &sol;>&NewLine; <&sol;a><br &sol;>&NewLine; fue publicada originalmente en<br &sol;>&NewLine; <a href&equals;"https&colon;&sol;&sol;www&period;xataka&period;com&sol;&quest;utm&lowbar;source&equals;feedburner&amp&semi;utm&lowbar;medium&equals;feed&amp&semi;utm&lowbar;campaign&equals;19&lowbar;Oct&lowbar;2025"><br &sol;>&NewLine; <strong> Xataka <&sol;strong><br &sol;>&NewLine; <&sol;a><br &sol;>&NewLine; por <a href&equals;"https&colon;&sol;&sol;www&period;xataka&period;com&sol;autor&sol;jose-a-lizana&quest;utm&lowbar;source&equals;feedburner&amp&semi;utm&lowbar;medium&equals;feed&amp&semi;utm&lowbar;campaign&equals;19&lowbar;Oct&lowbar;2025"><br &sol;>&NewLine; José A&period; Lizana<br &sol;>&NewLine; <&sol;a><br &sol;>&NewLine; &period; <&sol;p>&NewLine;<p>&ZeroWidthSpace;Aunque pueda parecer increíble&comma; en el Sol llueve&period; Pero no es una lluvia de agua como la que conocemos en la Tierra&period; Es una lluvia de plasma incandescente&comma; un fenómeno que durante décadas ha desconcertado a los científicos al no llegar a entenderlo&period; Ahora&comma; un equipo de la Universidad de Hawái ha resuelto el misterio&comma; y la respuesta está cambiando por completo nuestra forma de entender la atmósfera de nuestra estrella &&num;8216&semi;de referencia&&num;8217&semi;&period; <&sol;p>&NewLine;<p>El descubrimiento&period; Publicado en la prestigiosa revista The Astrophysical Journal&comma; no solo explica por qué se forman estas espectaculares condensaciones de plasma&comma; sino que también nos da nuevas herramientas para predecir el clima espacial que afecta a nuestra tecnología aquí en la Tierra&period; <&sol;p>&NewLine;<p>El misterio&period; La &&num;8220&semi;tormenta solar&&num;8221&semi;&comma; o más técnicamente lluvia coronal&comma; se produce en la corona&comma; la capa más externa y caliente del Sol&period; Allí&comma; masas de plasma más denso y relativamente &&num;8220&semi;frío&&num;8221&semi; se condensan y caen de nuevo hacia la superficie solar&comma; creando arcos y bucles brillantes&period; Y aunque hablamos de &&num;8216&semi;frío&&num;8217&semi;&comma; la realidad es que hablamos de decenas de miles de grados&comma; en comparación con los millones de grados en el plasma que lo rodea&period; Aunque para nosotros sería algo impensable&period; <&sol;p>&NewLine;<p> En Xataka<&sol;p>&NewLine;<p> Este mapa te dice cuánto sol le dará a tu casa en cada momento&colon; si vas a comprar o alquilar una vivienda&comma; una joya<&sol;p>&NewLine;<p>El gran enigma era la velocidad&period; Los modelos solares predecían que este proceso de enfriamiento y condensación debería tardar horas&comma; o incluso días&period; Sin embargo&comma; las observaciones mostraban que la lluvia se formaba en cuestión de minutos durante las erupciones solares&period; Algo no cuadraba&period; <&sol;p>&NewLine;<p>Ahora el problema se ha situado en los modelos que se utilizaban&period; Y es que estos asumían que la composición química de la corona era estática y uniforme&comma; una simplificación que sin duda ha resultado en que calculemos mucho peor los fenómenos que ocurren en nuestra estrella&period; <&sol;p>&NewLine;<p>La clave&period; El avance clave llegó cuando los investigadores&comma; liderados por el estudiante de posgrado Luke Fushimi Benavitz&comma; decidieron abandonar esa vieja suposición&period; Introdujeron en sus simulaciones un factor que hasta ahora se había pasado por alto&colon; la abundancia de elementos químicos varía en el espacio y en el tiempo sin estar estáticos&period; Y aquí es donde la física se pone muy interesante&period; <&sol;p>&NewLine;<p>El mecanismo&period; Lo primero que ocurre en este caso es una erupción solar que calienta la cromosfera &lpar;la capa inferior a la corona&rpar;&period; Este calentamiento impulsivo provoca que una gran cantidad de plasma de la cromosfera se &&num;8220&semi;evapore&&num;8221&semi; y ascienda a gran velocidad hacia los bucles coronales&period; Este plasma &&num;8216&semi;nuevo&&num;8217&semi; tendrá una composición similar a la de la fotosfera&comma; que es la superficie que vemos del Sol&period; <&sol;p>&NewLine;<p>Una vez que el plasma ya estaba en el bucle coronal&comma; rico en materiales como el hierro o el silicio&comma; es empujado y se concentra en el punto más alto del arco&comma; creando un &&num;8216&semi;pico&&num;8217&semi; con estos elementos&period; Una propiedad de estos elementos es que pueden irradiar mucha energía rápidamente y esto hace que se enfríe el plasma&period; Y es que esa concentración repentina en el ápice del bucle actúa como un radiador ultrapotente&comma; provocando un enfriamiento localizado y rapidísimo&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Por último&comma; este enfriamiento brusco causa una caída de presión&period; Como resultado&comma; más plasma de los alrededores es succionado hacia esa zona&comma; aumentando la densidad&period; Lo más interesante es que a más densidad&comma; el enfriamiento se vuelve todavía más eficiente y se produce una &&num;8216&semi;fuga térmica&&num;8217&semi;&period; Como su propio nombre indica&comma; la temperatura se va a desplomar y el plasma se condensará formando la lluvia&period; <&sol;p>&NewLine;<p>La importancia&period; Este modelo por primera vez ha hecho algo que antes no se había conseguido&colon; simular la formación de lluvia en el Sol&period; Y entenderlo va mucho más allá de resolver un viejo acertijo&comma; si no que nos afecta de lleno&period; <&sol;p>&NewLine;<p> En Xataka<&sol;p>&NewLine;<p> Llevamos 400 años estudiando las manchas solares&period; Acabamos de descubrir un detalle clave sobre ellas<&sol;p>&NewLine;<p>Lo más importante para nosotros es que mejora nuestra capacidad para predecir el clima espacial&period; Las erupciones solares pueden lanzar al espacio enormes cantidades de energía y partículas que&comma; al llegar a la Tierra&comma; pueden dañar satélites&comma; interrumpir las comunicaciones y sobrecargar las redes eléctricas&period; Modelos más precisos del comportamiento del Sol nos permiten anticipar mejor estos eventos que hasta ahora nos daba muy poco tiempo de preparación&period; Reescribiendo&period; Este hallazgo obliga a reescribir una parte fundamental de la física solar&period; La idea de que la composición de la atmósfera solar es dinámica y no estática abre un gran campo de investigación por delante para entender exactamente cómo la energía se mueve a través el astro&period; Imágenes &vert; Javier MirandaEn Xataka &vert; Por si estuvieran pasando pocas cosas&comma; el Sol acaba de causar un apagón de radio con su erupción más potente de 2025<&sol;p>&NewLine;<p> &&num;8211&semi; La noticia<&sol;p>&NewLine;<p> En el Sol también llueve&comma; pero no agua&colon; la ciencia ha resuelto el misterio de la lluvia de plasma <&sol;p>&NewLine;<p> fue publicada originalmente en<&sol;p>&NewLine;<p> Xataka <&sol;p>&NewLine;<p> por<br &sol;>&NewLine; José A&period; Lizana<&sol;p>&NewLine;<p> &period;   <&sol;p>&NewLine;<p>&ZeroWidthSpace;   <&sol;p>&NewLine;<p>&ZeroWidthSpace; <&sol;p>&NewLine;

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