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Durante 45 años creímos entender cómo giran las estrellas como nuestro Sol. Un superordenador japonés acaba de ponerlo en duda

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<p>&NewLine; <img src&equals;"https&colon;&sol;&sol;i&period;blogs&period;es&sol;76b47e&sol;sol-supercomputador-japones-1&sol;1024&lowbar;2000&period;jpeg" alt&equals;"Durante 45 años creímos entender cómo giran las estrellas como nuestro Sol&period; Un superordenador japonés acaba de ponerlo en duda">&NewLine; <&sol;p>&NewLine;<p>Entender cómo giran las estrellas puede parecer un detalle técnico&comma; pero en realidad es una pieza central para comprender su evolución&period; Durante 45 años&comma; los modelos teóricos sostuvieron que las estrellas similares al Sol acabarían cambiando su forma de rotar a medida que envejecían&period; La idea era que&comma; al perder velocidad con el paso de miles de millones de años&comma; el patrón de giro se invertiría y los polos pasarían a rotar más rápido que el ecuador&period; Ahora&comma; <a rel&equals;"noopener&comma; noreferrer" href&equals;"https&colon;&sol;&sol;en&period;nagoya-u&period;ac&period;jp&sol;news&sol;articles&sol;stars-like-our-sun-may-maintain-the-same-rotation-pattern-for-life-contrary-to-45-years-of-theoretical-predictions&sol;">una nueva investigación de la Universidad de Nagoya<&sol;a> sugiere que esa predicción podría no cumplirse&period;<&sol;p>&NewLine;<p><&excl;-- BREAK 1 --><&sol;p>&NewLine;<p><strong>Los hallazgos<&sol;strong>&period; El trabajo&comma; <a rel&equals;"noopener&comma; noreferrer" href&equals;"https&colon;&sol;&sol;www&period;nature&period;com&sol;articles&sol;s41550-026-02793-x">publicado en Nature Astronomy<&sol;a>&comma; apunta a que las estrellas de tipo solar podrían mantener durante toda su vida el mismo patrón de rotación que observamos en el Sol actual&period; Es decir&comma; el ecuador seguiría girando más rápido que las regiones polares incluso cuando la estrella se vuelve más lenta con la edad&period; Las simulaciones realizadas por el equipo indican que los campos magnéticos desempeñan un papel decisivo y podrían impedir ese cambio de régimen que durante décadas se dio por hecho en los modelos teóricos&period;<&sol;p>&NewLine;<p><&excl;-- BREAK 2 --><&sol;p>&NewLine;<p><strong>Cómo gira realmente una estrella como el Sol&period;<&sol;strong> A diferencia de la Tierra&comma; que rota como un cuerpo sólido&comma; el Sol está formado por plasma extremadamente caliente&period; Eso hace que distintas regiones giren a velocidades diferentes&period; En el caso del Sol&comma; el ecuador completa una vuelta aproximadamente cada 25 días&comma; mientras que las regiones cercanas a los polos tardan alrededor de 35 días&period; Este fenómeno se conoce como rotación diferencial de tipo solar&period;<&sol;p>&NewLine;<p><&excl;-- BREAK 3 --><&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>Durante décadas&comma; las simulaciones teóricas predijeron que ese patrón no sería permanente&period; A medida que las estrellas envejecen y su rotación global se ralentiza con el paso de miles de millones de años&comma; los flujos de plasma en su interior deberían reorganizarse&period; Las predicciones señalan que llegaría un momento en el que el comportamiento se invertiría&colon; el ecuador giraría más despacio y los polos pasarían a rotar más rápido&comma; un régimen que los investigadores denominaron rotación diferencial anti-solar&period;<&sol;p>&NewLine;<p><&excl;-- BREAK 4 --><&sol;p>&NewLine;<p><strong>El papel inesperado del magnetismo&period;<&sol;strong> Las nuevas simulaciones sugieren que el escenario previsto por los modelos teóricos durante décadas podría no llegar a producirse&period; Según los resultados del estudio&comma; las estrellas similares al Sol mantendrían el mismo tipo de rotación diferencial durante toda su vida&period; Aunque la estrella se vuelva más lenta con la edad&comma; el ecuador seguiría girando más rápido que los polos&comma; en lugar de invertirse el patrón como se había propuesto en simulaciones anteriores&period;<&sol;p>&NewLine;<p><strong>Un supercomputador en escena<&sol;strong>&period; Para llegar a esa conclusión&comma; el equipo recurrió a <a class&equals;"text-outboundlink" href&equals;"https&colon;&sol;&sol;www&period;xataka&period;com&sol;investigacion&sol;superordenador-potente-mundo-se-llama-fugaku-esta-japon-ha-barrido-a-summit-anterior-no-1-lista-top500" data-vars-post-title&equals;"El superordenador más potente del mundo se llama Fugaku&comma; está en Japón y ha barrido a Summit&comma; el anterior nº 1 de la lista TOP500" data-vars-post-url&equals;"https&colon;&sol;&sol;www&period;xataka&period;com&sol;investigacion&sol;superordenador-potente-mundo-se-llama-fugaku-esta-japon-ha-barrido-a-summit-anterior-no-1-lista-top500">Fugaku<&sol;a>&comma; el supercomputador más potente de Japón&comma; instalado en el centro de investigación RIKEN&comma; en Kobe&comma; y operativo para uso compartido desde marzo de 2021&period; Con su ayuda&comma; los investigadores realizaron una simulación extremadamente detallada del interior de estrellas de tipo solar&period; Cada estrella simulada se dividió en unos 5&period;400 millones de puntos de cálculo&comma; una resolución muy superior a la utilizada en trabajos anteriores&period;<&sol;p>&NewLine;<p><&excl;-- BREAK 5 --><&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;origen-anillos-saturno-siempre-ha-sido-misterio-choque-lunas-hace-100-millones-anos-pudo-cambiarlo-todo" class&equals;"pivot-outboundlink" data-vars-post-title&equals;"El origen de los anillos de Saturno siempre ha sido un misterio&colon; un choque de lunas hace 100 millones quiere resolverlo"><br &sol;>&NewLine; <img alt&equals;"El origen de los anillos de Saturno siempre ha sido un misterio&colon; un choque de lunas hace 100 millones quiere resolverlo" width&equals;"375" height&equals;"142" src&equals;"https&colon;&sol;&sol;i&period;blogs&period;es&sol;e868b8&sol;satu&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;origen-anillos-saturno-siempre-ha-sido-misterio-choque-lunas-hace-100-millones-anos-pudo-cambiarlo-todo" class&equals;"desvio-taxonomy-anchor pivot-outboundlink" data-vars-post-title&equals;"El origen de los anillos de Saturno siempre ha sido un misterio&colon; un choque de lunas hace 100 millones quiere resolverlo">En Xataka<&sol;a>&NewLine; <&sol;div>&NewLine;<p> <a href&equals;"https&colon;&sol;&sol;www&period;xataka&period;com&sol;espacio&sol;origen-anillos-saturno-siempre-ha-sido-misterio-choque-lunas-hace-100-millones-anos-pudo-cambiarlo-todo" class&equals;"desvio-title js-desvio-title pivot-outboundlink" data-vars-post-title&equals;"El origen de los anillos de Saturno siempre ha sido un misterio&colon; un choque de lunas hace 100 millones quiere resolverlo">El origen de los anillos de Saturno siempre ha sido un misterio&colon; un choque de lunas hace 100 millones quiere resolverlo<&sol;a>&NewLine; <&sol;div>&NewLine;<&sol;p><&sol;div>&NewLine;<&sol;p><&sol;div>&NewLine;<&sol;div>&NewLine;<p>Ese nivel de detalle resulta importante porque las simulaciones previas trabajaban con resoluciones mucho más bajas&period; En esas condiciones&comma; los campos magnéticos tendían a desaparecer artificialmente dentro del modelo&comma; lo que llevaba a subestimar su influencia en la dinámica interna de la estrella&period; En la nueva simulación&comma; en cambio&comma; los campos magnéticos se mantuvieron estables y mostraron un efecto claro&colon; ayudan a impedir la inversión del patrón de rotación&period;<&sol;p>&NewLine;<p><&excl;-- BREAK 6 --><&sol;p>&NewLine;<p><strong>Las implicaciones<&sol;strong>&period; Comprender con mayor precisión cómo rotan las estrellas similares al Sol es clave para interpretar su actividad magnética a lo largo del tiempo&period; Ese aspecto está relacionado con fenómenos bien conocidos en nuestro propio astro&comma; como el ciclo solar de aproximadamente 11 años que regula la aparición de manchas solares y episodios de actividad magnética&period; Una mejor comprensión de estos procesos también podría ayudar a mejorar los modelos de evolución estelar utilizados por los astrónomos para estudiar estrellas lejanas&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Imágenes &vert; <a rel&equals;"noopener&comma; noreferrer" href&equals;"https&colon;&sol;&sol;images-assets&period;nasa&period;gov&sol;image&sol;GSFC&lowbar;20171208&lowbar;Archive&lowbar;e000393&sol;GSFC&lowbar;20171208&lowbar;Archive&lowbar;e000393~orig&period;jpg">NASA<&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;pld-space-ha-levantado-180-millones-euros-mitsubishi-al-frente-startup-espacial-espanola-crece-dinero-japones" data-vars-post-title&equals;"PLD Space ha levantado 180 millones de euros con Mitsubishi al frente&colon; la startup espacial española crece con dinero japonés " data-vars-post-url&equals;"https&colon;&sol;&sol;www&period;xataka&period;com&sol;espacio&sol;pld-space-ha-levantado-180-millones-euros-mitsubishi-al-frente-startup-espacial-espanola-crece-dinero-japones">PLD Space ha levantado 180 millones de euros con Mitsubishi al frente&colon; la startup espacial española crece con dinero japonés<&sol;a><&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;durante-45-anos-creimos-entender-como-giran-estrellas-como-nuestro-sol-superordenador-japones-acaba-ponerlo-duda&quest;utm&lowbar;source&equals;feedburner&amp&semi;utm&lowbar;medium&equals;feed&amp&semi;utm&lowbar;campaign&equals;10&lowbar;Mar&lowbar;2026"><br &sol;>&NewLine; <em> Durante 45 años creímos entender cómo giran las estrellas como nuestro Sol&period; Un superordenador japonés acaba de ponerlo en duda <&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;10&lowbar;Mar&lowbar;2026"><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;javier-marquez&quest;utm&lowbar;source&equals;feedburner&amp&semi;utm&lowbar;medium&equals;feed&amp&semi;utm&lowbar;campaign&equals;10&lowbar;Mar&lowbar;2026"><br &sol;>&NewLine; Javier Marquez<br &sol;>&NewLine; <&sol;a><br &sol;>&NewLine; &period; <&sol;p>&NewLine;<p>&ZeroWidthSpace;Entender cómo giran las estrellas puede parecer un detalle técnico&comma; pero en realidad es una pieza central para comprender su evolución&period; Durante 45 años&comma; los modelos teóricos sostuvieron que las estrellas similares al Sol acabarían cambiando su forma de rotar a medida que envejecían&period; La idea era que&comma; al perder velocidad con el paso de miles de millones de años&comma; el patrón de giro se invertiría y los polos pasarían a rotar más rápido que el ecuador&period; Ahora&comma; una nueva investigación de la Universidad de Nagoya sugiere que esa predicción podría no cumplirse&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Los hallazgos&period; El trabajo&comma; publicado en Nature Astronomy&comma; apunta a que las estrellas de tipo solar podrían mantener durante toda su vida el mismo patrón de rotación que observamos en el Sol actual&period; Es decir&comma; el ecuador seguiría girando más rápido que las regiones polares incluso cuando la estrella se vuelve más lenta con la edad&period; Las simulaciones realizadas por el equipo indican que los campos magnéticos desempeñan un papel decisivo y podrían impedir ese cambio de régimen que durante décadas se dio por hecho en los modelos teóricos&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Cómo gira realmente una estrella como el Sol&period; A diferencia de la Tierra&comma; que rota como un cuerpo sólido&comma; el Sol está formado por plasma extremadamente caliente&period; Eso hace que distintas regiones giren a velocidades diferentes&period; En el caso del Sol&comma; el ecuador completa una vuelta aproximadamente cada 25 días&comma; mientras que las regiones cercanas a los polos tardan alrededor de 35 días&period; Este fenómeno se conoce como rotación diferencial de tipo solar&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Durante décadas&comma; las simulaciones teóricas predijeron que ese patrón no sería permanente&period; A medida que las estrellas envejecen y su rotación global se ralentiza con el paso de miles de millones de años&comma; los flujos de plasma en su interior deberían reorganizarse&period; Las predicciones señalan que llegaría un momento en el que el comportamiento se invertiría&colon; el ecuador giraría más despacio y los polos pasarían a rotar más rápido&comma; un régimen que los investigadores denominaron rotación diferencial anti-solar&period;<br &sol;>&NewLine;El papel inesperado del magnetismo&period; Las nuevas simulaciones sugieren que el escenario previsto por los modelos teóricos durante décadas podría no llegar a producirse&period; Según los resultados del estudio&comma; las estrellas similares al Sol mantendrían el mismo tipo de rotación diferencial durante toda su vida&period; Aunque la estrella se vuelva más lenta con la edad&comma; el ecuador seguiría girando más rápido que los polos&comma; en lugar de invertirse el patrón como se había propuesto en simulaciones anteriores&period;<br &sol;>&NewLine;Un supercomputador en escena&period; Para llegar a esa conclusión&comma; el equipo recurrió a Fugaku&comma; el supercomputador más potente de Japón&comma; instalado en el centro de investigación RIKEN&comma; en Kobe&comma; y operativo para uso compartido desde marzo de 2021&period; Con su ayuda&comma; los investigadores realizaron una simulación extremadamente detallada del interior de estrellas de tipo solar&period; Cada estrella simulada se dividió en unos 5&period;400 millones de puntos de cálculo&comma; una resolución muy superior a la utilizada en trabajos anteriores&period;<&sol;p>&NewLine;<p> En Xataka<&sol;p>&NewLine;<p> El origen de los anillos de Saturno siempre ha sido un misterio&colon; un choque de lunas hace 100 millones quiere resolverlo<&sol;p>&NewLine;<p>Ese nivel de detalle resulta importante porque las simulaciones previas trabajaban con resoluciones mucho más bajas&period; En esas condiciones&comma; los campos magnéticos tendían a desaparecer artificialmente dentro del modelo&comma; lo que llevaba a subestimar su influencia en la dinámica interna de la estrella&period; En la nueva simulación&comma; en cambio&comma; los campos magnéticos se mantuvieron estables y mostraron un efecto claro&colon; ayudan a impedir la inversión del patrón de rotación&period;<br &sol;>&NewLine;Las implicaciones&period; Comprender con mayor precisión cómo rotan las estrellas similares al Sol es clave para interpretar su actividad magnética a lo largo del tiempo&period; Ese aspecto está relacionado con fenómenos bien conocidos en nuestro propio astro&comma; como el ciclo solar de aproximadamente 11 años que regula la aparición de manchas solares y episodios de actividad magnética&period; Una mejor comprensión de estos procesos también podría ayudar a mejorar los modelos de evolución estelar utilizados por los astrónomos para estudiar estrellas lejanas&period;<br &sol;>&NewLine;Imágenes &vert; NASA<br &sol;>&NewLine;En Xataka &vert; PLD Space ha levantado 180 millones de euros con Mitsubishi al frente&colon; la startup espacial española crece con dinero japonés<&sol;p>&NewLine;<p> &&num;8211&semi; La noticia<&sol;p>&NewLine;<p> Durante 45 años creímos entender cómo giran las estrellas como nuestro Sol&period; Un superordenador japonés acaba de ponerlo en duda <&sol;p>&NewLine;<p> fue publicada originalmente en<&sol;p>&NewLine;<p> Xataka <&sol;p>&NewLine;<p> por<br &sol;>&NewLine; Javier Marquez<&sol;p>&NewLine;<p> &period;   <&sol;p>&NewLine;<p>&ZeroWidthSpace;   <&sol;p>&NewLine;<p>&ZeroWidthSpace; <&sol;p>&NewLine;

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