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El telescopio James Webb ha descubierto por fin el secreto mejor guardado de Saturno

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<p>&NewLine; <img src&equals;"https&colon;&sol;&sol;i&period;blogs&period;es&sol;2a1523&sol;saturno-y-james-webb&sol;1024&lowbar;2000&period;jpeg" alt&equals;"El telescopio James Webb ha descubierto por fin el secreto mejor guardado de Saturno">&NewLine; <&sol;p>&NewLine;<p>Saturno se ha convertido en un quebradero de cabeza para los científicos&comma; desde que en 2004 la sonda Cassini <a class&equals;"text-outboundlink" href&equals;"https&colon;&sol;&sol;www&period;xataka&period;com&sol;espacio&sol;hace-40-anos-descubrimos-misterioso-hexagono-saturno-hoy-solo-hay-unica-explicacion-posible" data-vars-post-title&equals;"Saturno tiene un hexágono perfecto en su polo norte&period; Llevamos décadas intentando comprenderlo sin éxito" data-vars-post-url&equals;"https&colon;&sol;&sol;www&period;xataka&period;com&sol;espacio&sol;hace-40-anos-descubrimos-misterioso-hexagono-saturno-hoy-solo-hay-unica-explicacion-posible">tomó medidas<&sol;a> de su velocidad de rotación que no coincidían con las cifras aceptadas en la comunidad científica&period; Poco a poco&comma; se han ido averiguando nuevos datos que ayudan a explicar esta incoherencia&comma; pero ha sido necesario que el Telescopio Espacial James Webb entre en juego para dar con la respuesta definitiva&period; <&sol;p>&NewLine;<p><&excl;-- BREAK 1 --><&sol;p>&NewLine;<p><strong>La incoherencia de Cassini<&sol;strong>&period; En 2004&comma; la sonda Cassini aprovechó su visita a Saturno <a class&equals;"text-outboundlink" href&equals;"https&colon;&sol;&sol;www&period;xataka&period;com&sol;espacio&sol;gran-secreto-titan-no-era-oceano-que-granizado-hielo-a-20-degc-cambia-nuestra-busqueda-vida-extraterrestre" data-vars-post-title&equals;'Creíamos que Titán tenía un océano&period; Lo que en realidad tiene es un "granizado" más esperanzador para la vida' data-vars-post-url&equals;"https&colon;&sol;&sol;www&period;xataka&period;com&sol;espacio&sol;gran-secreto-titan-no-era-oceano-que-granizado-hielo-a-20-degc-cambia-nuestra-busqueda-vida-extraterrestre">para medir algunos datos importantes<&sol;a>&comma; como su velocidad de rotación&period; Normalmente esto se calcula analizando parámetros que suceden de forma periódica&comma; como los pulsos de emisión de radio&period; Es un método muy consolidado&comma; que ha servido para calcular la tasa de rotación de muchos planetas&period; Con Cassini se esperaba obtener una cifra que coincidiese con la que previamente había tomado la sonda Voyager 2 en 1981&period; Sin embargo&comma; para sorpresa de los científicos que estudiaron los datos&comma; <a rel&equals;"noopener&comma; noreferrer" href&equals;"https&colon;&sol;&sol;phys&period;org&sol;news&sol;2022-02-saturn-high-altitude-extraordinary-aurorae&period;html">las cifras no cuadraban<&sol;a>&period; <&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;cuanto-dura-dia-todos-cada-uno-planetas-sistema-solar-explicado-revelador-video-solo-minuto" class&equals;"pivot-outboundlink" data-vars-post-title&equals;'243 días dando la vuelta sobre sí mismo&colon; lo que dura "un día" en cada uno de los planetas del Sistema Solar'><br &sol;>&NewLine; <img alt&equals;'243 días dando la vuelta sobre sí mismo&colon; lo que dura "un día" en cada uno de los planetas del Sistema Solar' width&equals;"375" height&equals;"142" src&equals;"https&colon;&sol;&sol;i&period;blogs&period;es&sol;6616cd&sol;captura-de-pantalla-2026-03-19-a-las-13&period;37&period;31&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;cuanto-dura-dia-todos-cada-uno-planetas-sistema-solar-explicado-revelador-video-solo-minuto" class&equals;"desvio-taxonomy-anchor pivot-outboundlink" data-vars-post-title&equals;'243 días dando la vuelta sobre sí mismo&colon; lo que dura "un día" en cada uno de los planetas del Sistema Solar'>En Xataka<&sol;a>&NewLine; <&sol;div>&NewLine;<p> <a href&equals;"https&colon;&sol;&sol;www&period;xataka&period;com&sol;espacio&sol;cuanto-dura-dia-todos-cada-uno-planetas-sistema-solar-explicado-revelador-video-solo-minuto" class&equals;"desvio-title js-desvio-title pivot-outboundlink" data-vars-post-title&equals;'243 días dando la vuelta sobre sí mismo&colon; lo que dura "un día" en cada uno de los planetas del Sistema Solar'>243 días dando la vuelta sobre sí mismo&colon; lo que dura "un día" en cada uno de los planetas del Sistema Solar<&sol;a>&NewLine; <&sol;div>&NewLine;<&sol;p><&sol;div>&NewLine;<&sol;p><&sol;div>&NewLine;<&sol;div>&NewLine;<p><strong>Un empuje misterioso<&sol;strong>&period; Un planeta no puede acelerarse o frenar sin una fuerza externa que lo impulse&period; Debería haber algo impulsando esos cambios en la velocidad de rotación&period; O&comma; como mínimo&comma; algún factor desconocido que estuviese falseando los resultados&period; Todo esto fue un misterio hasta 2021&comma; cuando un equipo de científicos de la Universidad de Leicester <a rel&equals;"noopener&comma; noreferrer" href&equals;"https&colon;&sol;&sol;agupubs&period;onlinelibrary&period;wiley&period;com&sol;doi&sol;10&period;1029&sol;2021GL096492">publicó un estudio<&sol;a> en el que se aportaban nuevas pistas&period;<&sol;p>&NewLine;<p><&excl;-- BREAK 2 --><&sol;p>&NewLine;<p><strong>Las auroras entran en escena<&sol;strong>&period; Durante un mes&comma; los científicos de la Universidad de Leicester midieron las emisiones infrarrojas en la atmósfera superior de Saturno&period; Esto les permitió cartografiar una serie de flujos variables de actividad en la ionosfera&comma; la capa de la atmósfera en la que abundan las partículas ionizadas&period; Es decir&comma; átomos que han ganado o perdido electrones y han adquirido una carga negativa o positiva&comma; respectivamente&period; Estos flujos se relacionaron con la formación de auroras&period; Sin embargo&comma; había algo raro&period; Al contrario que en otros planetas&comma; incluida la Tierra&comma; buena parte de esas auroras se estaban produciendo por la acción de vientos giratorios dentro de la propia atmósfera de Saturno&comma; no solo por la influencia de la magnetosfera&period;<&sol;p>&NewLine;<p><strong>Un recordatorio sobre las auroras<&sol;strong>&period; Las auroras <a class&equals;"text-outboundlink" href&equals;"https&colon;&sol;&sol;www&period;xataka&period;com&sol;espacio&sol;artemis-ii-solo-lleva-dos-dias-espacio-ha-dejado-foto-tierra-espectacular-noche-auroras-boreales" data-vars-post-title&equals;"Artemis II solo lleva dos días en el espacio y ya ha dejado la foto de la Tierra más espectacular&colon; de noche y con auroras boreales" data-vars-post-url&equals;"https&colon;&sol;&sol;www&period;xataka&period;com&sol;espacio&sol;artemis-ii-solo-lleva-dos-dias-espacio-ha-dejado-foto-tierra-espectacular-noche-auroras-boreales">se forman<&sol;a> cuando las partículas cargadas interaccionan con los átomos que componen la atmósfera de un planeta&comma; excitándolos y provocando la emisión de luz&period; Normalmente&comma; estas partículas cargadas proceden de la actividad solar&comma; como ocurre en la Tierra&comma; o de erupciones volcánicas en lunas cercanas&comma; como pasa en Júpiter&period; Sea como sea&comma; se concentran en una región externa a los planetas&comma; conocida como magnetosfera&period; En el caso de Saturno&comma; con el estudio de 2021 se vio que también se estaban formando auroras dentro de la propia atmósfera del planeta&period; <&sol;p>&NewLine;<p><&excl;-- BREAK 3 --><&sol;p>&NewLine;<div class&equals;"article-asset-image article-asset-normal article-asset-center">&NewLine;<div class&equals;"asset-content">&NewLine;<div class&equals;"caption-img ">&NewLine;<p> <img alt&equals;"Vincent Guth 62v7ntlkgl8 Unsplash" class&equals;"centro&lowbar;sinmarco" src&equals;"https&colon;&sol;&sol;i&period;blogs&period;es&sol;d8dbe1&sol;vincent-guth-62v7ntlkgl8-unsplash&sol;450&lowbar;1000&period;jpeg"><&sol;p>&NewLine;<p> <span>En la Tierra las auroras se forman a partir de la actividad solar<&sol;span>&NewLine; <&sol;div>&NewLine;<&sol;p><&sol;div>&NewLine;<&sol;div>&NewLine;<p><strong>Un puzzle aún incompleto<&sol;strong>&period; La interacción de las moléculas y átomos de la atmósfera con las partículas cargadas no provoca solo la emisión de luz&period; También provoca la emisión de radiación en otras regiones del espectro&period; Por ejemplo&comma; pulsos de radio&period; Recordemos que estos pulsos son los que se usaron para medir la rotación de Saturno&period; Las auroras podrían estar falseándolos&period; Esas auroras&comma; según hemos visto hasta ahora&comma; se producen por la acción de vientos giratorios en la propia atmósfera de Saturno&period; ¿Pero de dónde vienen esos vientos&quest;<&sol;p>&NewLine;<p><&excl;-- BREAK 4 --><&sol;p>&NewLine;<p><strong>Llega la estrella del rock<&sol;strong>&period; El Telescopio Espacial James Webb es la estrella del rock de los telescopios espaciales&period; Un instrumento de última generación&comma; <a class&equals;"text-outboundlink" href&equals;"https&colon;&sol;&sol;www&period;xataka&period;com&sol;espacio&sol;composicion-quimica-galaxias-siempre-ha-estado-llena-incognitas-james-webb-ha-dado-paso-enorme-para-resolverlo" data-vars-post-title&equals;"El James Webb ha resuelto uno de los misterios persistentes de la astronomía&colon; de qué están hechas las galaxias más antiguas" data-vars-post-url&equals;"https&colon;&sol;&sol;www&period;xataka&period;com&sol;espacio&sol;composicion-quimica-galaxias-siempre-ha-estado-llena-incognitas-james-webb-ha-dado-paso-enorme-para-resolverlo">capaz de llegar donde otros telescopios no pudieron<&sol;a>&period; Por eso&comma; gracias a él&comma; <a rel&equals;"noopener&comma; noreferrer" href&equals;"https&colon;&sol;&sol;agupubs&period;onlinelibrary&period;wiley&period;com&sol;doi&sol;10&period;1029&sol;2025JA034578">se han podido tomar las mediciones necesarias<&sol;a> para encontrar el origen de los vientos de Saturno&period; Concretamente&comma; ha captado el resplandor causado en el infrarrojo por una molécula de la atmósfera superior de Saturno&comma; llamada catión trihidrógeno&period; <&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>Esta es muy útil&comma; porque actúa como una especie de termómetro&period; Es muy susceptible a las condiciones ambientales&comma; de manera que su estado de ionización ayuda a conocer la temperatura circundante&period; Al analizar minuciosamente su estado en distintas regiones del hemisferio norte de Saturno&comma; se ha podido hacer un mapa tanto de temperaturas como de densidad de partículas&period; <&sol;p>&NewLine;<p><&excl;-- BREAK 5 --><&sol;p>&NewLine;<p><strong>La pieza que faltaba<&sol;strong>&period; Los patrones de temperatura y densidad de partículas coinciden con los que se predijeron en una serie de modelos informáticos hace 10 años&period; En estos modelos&comma; esos patrones se originaban cuando las propias auroras actúan como fuente de calor&period; <&sol;p>&NewLine;<p><&excl;-- BREAK 6 --><&sol;p>&NewLine;<p><strong>El ciclo sin fin<&sol;strong>&period; Lo que pasa es lo siguiente&colon; las auroras&comma; con toda su exhibición de luz y radiación&comma; calientan la atmósfera en un punto concreto&period; Este calentamiento provoca el desplazamiento de partículas entre puntos a distinta temperatura&comma; generando un viento cargado de electricidad&period; Este viento&comma; a su vez&comma; impulsa partículas cargadas eléctricamente&comma; que provocan la formación de más auroras&period; <&sol;p>&NewLine;<p><&excl;-- BREAK 7 --><&sol;p>&NewLine;<p>Es un círculo vicioso o&comma; <a rel&equals;"noopener&comma; noreferrer" href&equals;"https&colon;&sol;&sol;phys&period;org&sol;news&sol;2026-03-jwst-decades-mystery-saturn&period;html">como explican los autores del estudio<&sol;a>&comma; una bomba de calor planetaria&period; Un sistema perfecto que se alimenta por sí solo&period; Y&comma; por supuesto&comma; el misterioso factor externo que traía de cabeza a los científicos que intentaban medir la rotación de Saturno&period; <&sol;p>&NewLine;<p><&excl;-- BREAK 8 --><&sol;p>&NewLine;<p>Imagen &vert; NASA &vert; Bruce Waters &lpar;Wikimedia Commons&rpar; &vert; Vicent Guth &lpar;Unsplash&rpar;<&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;james-webb-lleva-anos-detectando-puntos-rojos-universo-problema-que-nadie-logra-ponerse-acuerdo-que" data-vars-post-title&equals;"El James Webb lleva años detectando puntos rojos en el universo&colon; el único problema es que no sabemos qué son" data-vars-post-url&equals;"https&colon;&sol;&sol;www&period;xataka&period;com&sol;espacio&sol;james-webb-lleva-anos-detectando-puntos-rojos-universo-problema-que-nadie-logra-ponerse-acuerdo-que">El James Webb lleva años detectando puntos rojos en el universo&colon; el único problema es que no sabemos qué son<&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;telescopio-james-webb-ha-descubierto-fin-secreto-mejor-guardado-saturno&quest;utm&lowbar;source&equals;feedburner&amp&semi;utm&lowbar;medium&equals;feed&amp&semi;utm&lowbar;campaign&equals;06&lowbar;Apr&lowbar;2026"><br &sol;>&NewLine; <em> El telescopio James Webb ha descubierto por fin el secreto mejor guardado de Saturno <&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;06&lowbar;Apr&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;azucena-martin&quest;utm&lowbar;source&equals;feedburner&amp&semi;utm&lowbar;medium&equals;feed&amp&semi;utm&lowbar;campaign&equals;06&lowbar;Apr&lowbar;2026"><br &sol;>&NewLine; Azucena Martín<br &sol;>&NewLine; <&sol;a><br &sol;>&NewLine; &period; <&sol;p>&NewLine;<p> Saturno se ha convertido en un quebradero de cabeza para los científicos&comma; desde que en 2004 la sonda Cassini tomó medidas de su velocidad de rotación que no coincidían con las cifras aceptadas en la comunidad científica&period; Poco a poco&comma; se han ido averiguando nuevos datos que ayudan a explicar esta incoherencia&comma; pero ha sido necesario que el Telescopio Espacial James Webb entre en juego para dar con la respuesta definitiva&period; <br &sol;>&NewLine;La incoherencia de Cassini&period; En 2004&comma; la sonda Cassini aprovechó su visita a Saturno para medir algunos datos importantes&comma; como su velocidad de rotación&period; Normalmente esto se calcula analizando parámetros que suceden de forma periódica&comma; como los pulsos de emisión de radio&period; Es un método muy consolidado&comma; que ha servido para calcular la tasa de rotación de muchos planetas&period; Con Cassini se esperaba obtener una cifra que coincidiese con la que previamente había tomado la sonda Voyager 2 en 1981&period; Sin embargo&comma; para sorpresa de los científicos que estudiaron los datos&comma; las cifras no cuadraban&period; <&sol;p>&NewLine;<p> En Xataka<&sol;p>&NewLine;<p> 243 días dando la vuelta sobre sí mismo&colon; lo que dura "un día" en cada uno de los planetas del Sistema Solar<&sol;p>&NewLine;<p>Un empuje misterioso&period; Un planeta no puede acelerarse o frenar sin una fuerza externa que lo impulse&period; Debería haber algo impulsando esos cambios en la velocidad de rotación&period; O&comma; como mínimo&comma; algún factor desconocido que estuviese falseando los resultados&period; Todo esto fue un misterio hasta 2021&comma; cuando un equipo de científicos de la Universidad de Leicester publicó un estudio en el que se aportaban nuevas pistas&period;<br &sol;>&NewLine;Las auroras entran en escena&period; Durante un mes&comma; los científicos de la Universidad de Leicester midieron las emisiones infrarrojas en la atmósfera superior de Saturno&period; Esto les permitió cartografiar una serie de flujos variables de actividad en la ionosfera&comma; la capa de la atmósfera en la que abundan las partículas ionizadas&period; Es decir&comma; átomos que han ganado o perdido electrones y han adquirido una carga negativa o positiva&comma; respectivamente&period; Estos flujos se relacionaron con la formación de auroras&period; Sin embargo&comma; había algo raro&period; Al contrario que en otros planetas&comma; incluida la Tierra&comma; buena parte de esas auroras se estaban produciendo por la acción de vientos giratorios dentro de la propia atmósfera de Saturno&comma; no solo por la influencia de la magnetosfera&period;<br &sol;>&NewLine;Un recordatorio sobre las auroras&period; Las auroras se forman cuando las partículas cargadas interaccionan con los átomos que componen la atmósfera de un planeta&comma; excitándolos y provocando la emisión de luz&period; Normalmente&comma; estas partículas cargadas proceden de la actividad solar&comma; como ocurre en la Tierra&comma; o de erupciones volcánicas en lunas cercanas&comma; como pasa en Júpiter&period; Sea como sea&comma; se concentran en una región externa a los planetas&comma; conocida como magnetosfera&period; En el caso de Saturno&comma; con el estudio de 2021 se vio que también se estaban formando auroras dentro de la propia atmósfera del planeta&period; <&sol;p>&NewLine;<p> En la Tierra las auroras se forman a partir de la actividad solar<&sol;p>&NewLine;<p>Un puzzle aún incompleto&period; La interacción de las moléculas y átomos de la atmósfera con las partículas cargadas no provoca solo la emisión de luz&period; También provoca la emisión de radiación en otras regiones del espectro&period; Por ejemplo&comma; pulsos de radio&period; Recordemos que estos pulsos son los que se usaron para medir la rotación de Saturno&period; Las auroras podrían estar falseándolos&period; Esas auroras&comma; según hemos visto hasta ahora&comma; se producen por la acción de vientos giratorios en la propia atmósfera de Saturno&period; ¿Pero de dónde vienen esos vientos&quest;<br &sol;>&NewLine;Llega la estrella del rock&period; El Telescopio Espacial James Webb es la estrella del rock de los telescopios espaciales&period; Un instrumento de última generación&comma; capaz de llegar donde otros telescopios no pudieron&period; Por eso&comma; gracias a él&comma; se han podido tomar las mediciones necesarias para encontrar el origen de los vientos de Saturno&period; Concretamente&comma; ha captado el resplandor causado en el infrarrojo por una molécula de la atmósfera superior de Saturno&comma; llamada catión trihidrógeno&period; <&sol;p>&NewLine;<p>Esta es muy útil&comma; porque actúa como una especie de termómetro&period; Es muy susceptible a las condiciones ambientales&comma; de manera que su estado de ionización ayuda a conocer la temperatura circundante&period; Al analizar minuciosamente su estado en distintas regiones del hemisferio norte de Saturno&comma; se ha podido hacer un mapa tanto de temperaturas como de densidad de partículas&period; <&sol;p>&NewLine;<p>La pieza que faltaba&period; Los patrones de temperatura y densidad de partículas coinciden con los que se predijeron en una serie de modelos informáticos hace 10 años&period; En estos modelos&comma; esos patrones se originaban cuando las propias auroras actúan como fuente de calor&period; <&sol;p>&NewLine;<p>El ciclo sin fin&period; Lo que pasa es lo siguiente&colon; las auroras&comma; con toda su exhibición de luz y radiación&comma; calientan la atmósfera en un punto concreto&period; Este calentamiento provoca el desplazamiento de partículas entre puntos a distinta temperatura&comma; generando un viento cargado de electricidad&period; Este viento&comma; a su vez&comma; impulsa partículas cargadas eléctricamente&comma; que provocan la formación de más auroras&period; <&sol;p>&NewLine;<p>Es un círculo vicioso o&comma; como explican los autores del estudio&comma; una bomba de calor planetaria&period; Un sistema perfecto que se alimenta por sí solo&period; Y&comma; por supuesto&comma; el misterioso factor externo que traía de cabeza a los científicos que intentaban medir la rotación de Saturno&period; <&sol;p>&NewLine;<p>Imagen &vert; NASA &vert; Bruce Waters &lpar;Wikimedia Commons&rpar; &vert; Vicent Guth &lpar;Unsplash&rpar;<&sol;p>&NewLine;<p>En Xataka &vert; El James Webb lleva años detectando puntos rojos en el universo&colon; el único problema es que no sabemos qué son<&sol;p>&NewLine;<p> &&num;8211&semi; La noticia<&sol;p>&NewLine;<p> El telescopio James Webb ha descubierto por fin el secreto mejor guardado de Saturno <&sol;p>&NewLine;<p> fue publicada originalmente en<&sol;p>&NewLine;<p> Xataka <&sol;p>&NewLine;<p> por<br &sol;>&NewLine; Azucena Martín<&sol;p>&NewLine;<p> &period;   <&sol;p>&NewLine;

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