✨︎ Resumen (TL;DR):
- El Indian Institute of Astrophysics simuló en 3D dos erupciones sucesivas de cuerdas de flujo magnético en la corona solar.
- La reconexión magnética comienza con una lámina delgada de corriente eléctrica intensa antes de disparar la eyección.
- Los datos de HMI y AIA del SDO relacionaron una mayor tasa de reconexión con una aceleración más rápida de la CME.
Un equipo del Indian Institute of Astrophysics (IIA) simuló en tres dimensiones cómo una cuerda de flujo magnético emerge desde debajo de la superficie del Sol y termina expulsada al espacio como una eyección de masa coronal (CME). Publicado en The Astrophysical Journal, el trabajo vincula la tasa de reconexión magnética con la aceleración de la eyección y señala una variable medible para estudiar su llegada e impacto, aunque todavía no constituye una herramienta de pronóstico disponible.
El equipo construyó una simulación tridimensional de magnetohidrodinámica con una corona solar realista y una configuración de campo parecida a un streamer coronal, una estructura alargada que se observa en el Sol. Desde debajo de la superficie, el modelo introduce poco a poco una cuerda de flujo magnético retorcida para representar la emergencia de flujo nuevo desde el interior.
Una cuerda de flujo magnético es un haz retorcido de líneas de campo embebidas en el plasma y se considera el disparador principal de las CME. La animación completa cubre unas 20 horas de tiempo solar y termina cuando la cuerda sale disparada.
El cómputo corrió en NOVA, la instalación de alto rendimiento alojada en el centro de datos del IIA. La acumulación y liberación de energía magnética durante una erupción sigue siendo, según el Department of Science and Technology (DST) de India, uno de los problemas más tercos de la física solar.
El DST, organismo del que depende el IIA, difundió el trabajo el 13 de agosto de 2026. El departamento lo presenta como un paso hacia el pronóstico de la llegada y el impacto de las CME, no como un sistema de predicción ya listo.

La reconexión magnética empieza antes de la expulsión
Cuando la cuerda asciende, el campo magnético que tiene encima se estira y se comprime debajo de ella. Ahí comienza la etapa que el modelo sigue con mayor detalle.
La reconexión magnética es el proceso por el que líneas de campo opuestas se rompen y vuelven a unirse para liberar energía. La simulación muestra que no arranca con un estallido: primero aparece lentamente una lámina delgada de corriente eléctrica intensa, donde los campos opuestos quedan apretados.
El proceso gana intensidad hasta desembocar en la expulsión impulsiva y a gran escala de la cuerda. Para un pronóstico, esa fase temprana sería la señal que habría que identificar antes del evento, pero ninguna observación resuelve directamente la formación de esa lámina.
La simulación se contrastó con datos del SDO
El equipo simuló dos erupciones sucesivas y comparó los resultados con el análisis observacional de Ranadeep Sarkar, de la Universidad de Helsinki. El contraste usó datos del Helioseismic and Magnetic Imager (HMI) y del Atmospheric Imaging Assembly (AIA), instrumentos del observatorio SDO de la NASA.
La medida observacional del flujo reconectado corresponde al área que barren las cintas de fulgor sobre la superficie del Sol. En el caso analizado, esas cintas se desplazaron durante 36 minutos.
La comparación encontró una relación monótona, clara y sostenida entre la tasa de reconexión y la aceleración de la eyección: conforme aumenta la primera, también aumenta la segunda. El DST presenta el flujo reconectado como un factor determinante no solo de si una CME erupciona, sino de qué tan rápido y con cuánta energía lo hace.
La emisora pública india DD India formula el resultado con mayor cautela: el flujo de reconexión podría ser un factor importante.
El resultado todavía no es un pronóstico
El trabajo está firmado por Samriddhi Sankar Maity, posdoctorante en la NASA y en Georgia State University; Piyali Chatterjee, del IIA; Ijas S Mytheen, doctorando en la Universidad Eötvös de Hungría; y Ranadeep Sarkar, de la Universidad de Helsinki.
Ninguno de los cuatro presenta un pronóstico listo. El aporte concreto es una variable que puede medirse desde la Tierra y que queda vinculada a la velocidad con que la erupción sale disparada del Sol.
Por ahora, el modelo conecta esa medición con la aceleración de una CME, mientras la etapa inicial, la formación lenta de la lámina de corriente, sigue sin resolverse directamente en las observaciones.