Las imágenes tomadas a 416 nm revelan por primera vez de forma clara las inestabilidades de Kelvin-Helmholtz (KHI) en la fotosfera

Se presentaron imágenes más detalladas jamás obtenidas de la superficie del Sol, capturadas por el Telescopio Solar Daniel K. Inouye, el telescopio solar más potente del mundo, situado cerca de la cima del volcán Haleakalā en Maui, Hawái.
Estas observaciones se publicaron el 5 de agosto de 2026 en la revista Nature. Alcanzan una resolución espacial sin precedentes, con características tan pequeñas como ~19 km, el límite de difracción del telescopio de 4 metros de apertura. Las anteriores del mismo instrumento, de 2020, resolvían unos 30 km.
Las imágenes tomadas a 416 nm revelan por primera vez de forma clara las inestabilidades de Kelvin-Helmholtz (KHI) en la fotosfera, pequeños remolinos o vórtices de plasma, de unos 25 a 170 km, que se forman en los bordes de elementos magnéticos, cerca de una mancha solar. Son como “remolinos” o “olas rompiendo” que aparecen cuando dos flujos de plasma se deslizan a distintas velocidades, generando cizalladura. Se ven deformaciones en los límites magnéticos y finas estrías oscuras. La zona observada cubre aproximadamente 5000 × 3500 km.
Estos “pequeños motores” de plasma, generan y acumulan energía magnética, por trenzado de líneas de campo, que puede liberarse en llamaradas solares y eyecciones de masa coronal. Ayudan a explicar el gran misterio de por qué la corona solar está a millones de grados mientras la superficie solo a ~5500-6000 °C, la inestabilidad facilita la cascada de energía a escalas pequeñas y su disipación como calor. Mejoran los modelos de transporte de energía y difusión magnética.
Se combinaron las observaciones con simulaciones magnetohidrodinámicas de alta resolución para confirmar que se trata de KHI reales y ubicuas en los bordes de estructuras magnéticas.
☀️ Scientists using the @NSF Inouye Solar Telescope have made a major breakthrough in solar physics, discovering Kelvin-Helmholtz instability on the Sun’s surface—a finding that could help explain explosive solar activity and other solar phenomena: https://t.co/GHDS3B7UXT pic.twitter.com/yJhD4KecVY
— National Solar Observatory (@NatSolarObs) August 5, 2026