Un nuevo modelo permite explicar los diminutos “nanojets” observados en el Sol

Representación artística de una eyección de nanochorro provocada por la interacción de dos cuerdas de flujo magnético dentro de un bucle coronal en la atmósfera del Sol. Crédito: Snehalata Sahu
Fecha de publicación

Un equipo internacional de investigación, liderado por el Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC) y la Universidad de La Laguna (ULL), ha hallado una explicación innovadora sobre el origen de las diminutas eyecciones de plasma en forma de chorro en la atmósfera solar, conocidas como nanojets. Se cree que estos fenómenos esquivos, descubiertos recientemente por los telescopios solares de la NASA, desempeñan un papel importante en el calentamiento y el mantenimiento de la corona solar a temperaturas superiores a un millón de grados .

¿Por qué estudiar los nanojets?

Durante décadas, los físicos solares se han preguntado cuál es el secreto del calentamiento coronal. Mientras que la superficie visible del Sol (la fotosfera) se sitúa en torno a los 6000 grados, la atmósfera exterior (la corona) alcanza temperaturas de varios millones de grados. Una de las principales explicaciones de este misterio implica pequeñas y frecuentes explosiones de energía conocidas como nanoflares, en las que desempeña un papel fundamental la reconexión magnética, un proceso físico que ocurre cuando campos magnéticos con direcciones opuestas se encuentran, rompiendo su configuración y liberando cantidades inmensas de energía almacenada.

La detección directa de la reconexión magnética no es posible mediante la observación. Sin embargo, las salidas de plasma de los sitios de reconexión pueden inferirse mediante observaciones y a menudo sirven como indicadores de este proceso. El descubrimiento de nanojets proporciona una señal observacional directa de salidas de plasma colimadas, similares a chorros, que actúan como indicadores de la reconexión magnética causada por el entrelazamiento de las líneas del campo magnético. Por ello, se presentan como una prueba determinante para la comunidad de física solar.

Una nueva perspectiva de modelado sobre la generación de nanojets

Mediante una simulación magnetohidrodinámica de última generación, el equipo de investigación ha demostrado un mecanismo convincente para la formación de nanojets. Su modelo muestra que cuando dos estructuras magnéticas altamente enrolladas, conocidas como cuerdas de flujo magnético, se fusionan, puede producirse una reconexión magnética en la interfaz entre ellas. Esta reconfiguración explosiva de los campos magnéticos libera energía e impulsa el plasma hacia afuera desde el punto de reconexión en forma de chorros estrechos (de aproximadamente 100 km) y de alta velocidad (cerca de 100 km/s), con longitudes del orden de un megámetro (Mm), equivalente a un millón de metros, que duran aproximadamente 20 segundos.

“Estos nanojets son muy pequeños y efímeros, lo que dificulta su observación, y probablemente se producen en muchos más lugares de la corona solar de los que se han detectado hasta la fecha”, afirma Samrat Sen, investigador del IAC y autor principal del estudio.

Para abordar este desafío, el equipo generó observaciones simuladas en longitudes de onda ultravioleta extrema (EUV) para diversos telescopios solares, como el Observatorio de Dinámica Solar (SDO) de la NASA y la futura misión MUSE (Multi-slit Solar Explorer), basándose en su modelo. Estos resultados, publicados en Astrophysical Journal Letters, sirven como guía predictiva para ayudar a los astrónomos a identificar nanojets en los datos de observación. Al tender un puente entre la teoría y la observación, este enfoque aumenta significativamente la probabilidad de detectar estos eventos esquivos en futuras campañas.

Los recientes avances en instrumentación solar ya han sugerido la existencia de esta actividad a pequeña escala. Las observaciones de alta resolución de múltiples misiones han revelado una gran cantidad de fenómenos dinámicos a pequeña escala en la atmósfera del Sol. Sin embargo, la identificación definitiva de los nanojets resultantes de la fusión de tubos de flujo ha sido un desafío hasta ahora.

¿Cuál es el siguiente paso?

Estos nuevos hallazgos llegan en un momento crucial. Los telescopios espaciales de próxima generación, incluido MUSE, proporcionarán imágenes sin precedentes del Sol con la resolución necesaria para poner a prueba estas predicciones. Gracias a la información proporcionada por este estudio, los equipos de investigación están ahora mejor preparados para buscar nanojets y evaluar su contribución al calentamiento coronal.

“Este trabajo abre una nueva vía para desvelar un nuevo mecanismo de la dinámica a pequeña escala en el Sol”, señala el autor principal. “Al descubrir el papel de las interacciones de las cuerdas de flujo magnético en la generación de nanojets, damos un paso importante hacia la comprensión de cómo se calienta la corona solar y, en términos más generales, cómo se libera la energía magnética en los plasmas astrofísicos”, añade.

A medida que se realicen nuevas observaciones, el equipo  observará atentamente si estos diminutos chorros solares, y en qué medida, pueden contener la clave de algunos de los mayores secretos del misterio del calentamiento coronal.

Artículo: Samrat Sen et al. "Extreme-ultraviolet Synthesis of Nanojet-like Ejections due to Coalescing Flux Ropes". ApJL, 997 L50, 2026. DOI: 10.3847/2041-8213/ae35fc

Contacto en el IAC:
Samrat Sen (en inglés), samrat.sen [at] iac.es (samrat[dot]sen[at]iac[dot]es)
Fernando Moreno, fmi [at] iac.es (fmi[at]iac[dot]es)
Daniel Elías Nóbrega, dnobrega [at] iac.es (dnobrega[at]iac[dot]es)

Proyectos relacionados
Imagen del Proyecto
Magnestismo Solar y Estelar
Los campos magnéticos son uno de los ingredientes fundamentales en la formación de estrellas y su evolución. En el nacimiento de una estrella, los campos magnéticos llegan a frenar su rotación durante el colapso de la nube molecular, y en el fin de la vida de una estrella, el magnetismo puede ser clave en la forma en la que se pierden las capas
Carlos Cristo
Quintero Noda
Celostato de SOPHI en la Sala AIV
Física solar espacial y tiempo espacial
El proyecto coordinado "Física solar espacial y tiempo espacial" tiene como objetivo avanzar en nuestra comprensión del Sol y de su influencia en el entorno terrestre mediante instrumentación aeroespacial de vanguardia e investigación científica. Liderado por el consorcio S3PC, que agrupa a cinco instituciones españolas (IAA, INTA, UV, IDR-UPM e
Christoph Alexander
Kuckein
Noticias relacionadas
Esquema del interior del Sol que muestra la tacoclina, la capa de transición donde se origina gran parte de su actividad magnética
Un equipo internacional compuesto por los doctores Sylvain G. Korzennik, del Center for Astrophysics | Harvard & Smithsonian , y Antonio Eff-Darwich Peña, de la Universidad de La Laguna y el Instituto de Astrofísica de Canarias, ha publicado un estudio pionero destinado a mejorar nuestra comprensión de la estructura interna del Sol. El trabajo, publicado en The Astrophysical Journal , destaca por el uso de series temporales heliosismológicas excepcionalmente largas, que superan los veinticinco años de observaciones continuas, para analizar las capas más profundas del Sol. La heliosismología
Fecha de publicación
Solar corona in visible light during a solar eclipse
El grupo de investigación POLMAG del Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC) acaba de hacer público P-CORONA, un código para calcular la intensidad y polarización de la luz emitida por la extremadamente caliente corona solar. Esta técnica de diagnóstico de plasmas permite a la comunidad científica estudiar el campo magnético de la corona al comparar sus cálculos con observaciones obtenidas con los telescopios más avanzados, tales como DKIST y Aditya-L1. La corona solar es la región más externa de la atmósfera solar, donde tienen lugar los eventos explosivos que pueden afectar seriamente a
Fecha de publicación