{"id":14466,"date":"2026-04-17T08:00:31","date_gmt":"2026-04-17T08:00:31","guid":{"rendered":"https:\/\/revistanyt.com.ar\/online\/?p=14466"},"modified":"2026-04-17T02:09:54","modified_gmt":"2026-04-17T02:09:54","slug":"fisica-espacial-como-es-abajo-es-arriba","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/revistanyt.com.ar\/online\/fisica-espacial-como-es-abajo-es-arriba\/","title":{"rendered":"F\u00edsica espacial: &#8220;Como es abajo, es arriba&#8221;"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\"><strong><span style=\"font-family: Oswald;\">Un equipo de investigaci\u00f3n interdisciplinario mostr\u00f3 c\u00f3mo los rayos c\u00f3smicos medidos en superficie, a trav\u00e9s de detectores Cherenkov adaptados a bajas energ\u00edas, pueden utilizarse para inferir cambios en la atm\u00f3sfera a 15 kil\u00f3metros de altura. El m\u00e9todo permite monitorear la estrat\u00f3sfera sin radiosondeos ni instrumentos costosos y contribuir al estudio de la atm\u00f3sfera ant\u00e1rtica.<\/span><\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Para entender qu\u00e9 pasa en la atm\u00f3sfera, ya no ser\u00e1 necesario mirar \u00fanicamente hacia arriba. Un equipo de investigaci\u00f3n interdisciplinario de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA y el CONICET desarroll\u00f3 un modelo que permite estimar lo que sucede a 15 kil\u00f3metros de altura a partir de datos recolectados en superficie.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">El m\u00e9todo se basa en el an\u00e1lisis de rayos c\u00f3smicos medidos en superficie por un detector Cherenkov en agua -adaptado a bajas energ\u00edas- y permite monitorear la estrat\u00f3sfera de manera continua, sin necesidad de radiosondeos ni instrumentos costosos.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Entre 2020 y 2023, el grupo analiz\u00f3 los datos provistos por <em>Neurus<\/em>, el primer detector de rayos c\u00f3smicos instalado en 2019 en la base ant\u00e1rtica Marambio. A partir de esas mediciones en superficie, construyeron un modelo que permiti\u00f3 estimar la altura geopotencial en torno a los 15 kil\u00f3metros, vinculando el flujo de part\u00edculas detectadas con la presi\u00f3n atmosf\u00e9rica. As\u00ed lograron cuantificar c\u00f3mo se relacionan los cambios en esa capa de la atm\u00f3sfera con las mediciones del detector.<\/p>\n<blockquote>\n<p style=\"text-align: justify;\"><em><strong>En la base Marambio, el SMN realiza radiosondeos semanales mediante globos equipados con sensores que miden presi\u00f3n, temperatura, humedad y viento, alcanzando hasta 20 km de altura.<\/strong><\/em><\/p>\n<\/blockquote>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u201cLas part\u00edculas que registramos en superficie son el resultado de la interacci\u00f3n entre los rayos c\u00f3smicos que ingresan a la Tierra y la atm\u00f3sfera. La variabilidad de los datos son una ensalada de efectos de la actividad solar, fen\u00f3menos atmosf\u00e9ricos y de la magnet\u00f3sfera. La idea es filtrar esos datos que nos muestra el detector para interpretar c\u00f3mo influyen las condiciones atmosf\u00e9ricas\u201d, se\u00f1ala Noelia Santos, autora principal del <em>paper<\/em> y reciente doctora en Ciencias de la Atm\u00f3sfera.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">El equipo de investigaci\u00f3n se complet\u00f3 con Nahuel G\u00f3mez -segundo autor del <em>paper<\/em> y licenciado en Ciencias de la Atm\u00f3sfera-; Sergio Dasso -director del Instituto de Astronom\u00eda y F\u00edsica del Espacio y profesor del Departamento de Ciencias de la Atm\u00f3sfera y los Oc\u00e9anos en Exactas UBA-; Adriana Gulisano -directora del Departamento de Ciencias de la Atm\u00f3sfera del Instituto Ant\u00e1rtico Argentino y docente del Departamento de F\u00edsica en Exactas UBA-; Lucas Rubinstein -ingeniero en electr\u00f3nica del IAFE y docente de la Facultad de Ingenier\u00eda UBA-; Matias Pereira -ingeniero en tecnolog\u00edas de la informaci\u00f3n del IAFE- y Omar Areso -t\u00e9cnico superior en rob\u00f3tica del IAFE-.<\/p>\n<div id=\"attachment_14467\" style=\"width: 778px\" class=\"wp-caption aligncenter\"><a href=\"https:\/\/revistanyt.com.ar\/online\/wp-content\/uploads\/2026\/04\/BBJ00583ch-768x512-1.jpg\"><img aria-describedby=\"caption-attachment-14467\" loading=\"lazy\" class=\"wp-image-14467 size-full\" src=\"https:\/\/revistanyt.com.ar\/online\/wp-content\/uploads\/2026\/04\/BBJ00583ch-768x512-1.jpg\" alt=\"\" width=\"768\" height=\"512\" srcset=\"https:\/\/revistanyt.com.ar\/online\/wp-content\/uploads\/2026\/04\/BBJ00583ch-768x512-1.jpg 768w, https:\/\/revistanyt.com.ar\/online\/wp-content\/uploads\/2026\/04\/BBJ00583ch-768x512-1-300x200.jpg 300w\" sizes=\"(max-width: 768px) 100vw, 768px\" \/><\/a><p id=\"caption-attachment-14467\" class=\"wp-caption-text\"><span style=\"font-size: 12px;\">Noelia Santos y Sergio Dasso. Fotograf\u00eda: Luiza Cavalcante.<\/span><\/p><\/div>\n<h5 style=\"text-align: justify;\"><span style=\"font-size: 18px;\"><strong>Monitoreo continuo<\/strong><\/span><\/h5>\n<p style=\"text-align: justify;\">En la base Marambio, el Servicio Meteorol\u00f3gico Nacional (SMN) realiza radiosondeos semanales mediante globos con helio equipados con sensores que miden presi\u00f3n, temperatura, humedad y viento, alcanzando hasta 20 kil\u00f3metros de altura. Estos lanzamientos permiten conocer el perfil vertical de la atm\u00f3sfera, pero su frecuencia limita el seguimiento continuo. El modelo desarrollado introduce una diferencia clave: permite contar con datos de manera permanente, sin depender de esos lanzamientos.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Para validar los resultados, el equipo compar\u00f3 sus estimaciones con datos del SMN y del rean\u00e1lisis atmosf\u00e9rico ERA5, del <em>European Centre for Medium-Range Weather Forecasts<\/em>. De esta manera, encontraron que el modelo funciona mejor en primavera. \u201cCuando termina el invierno e ingresa la luz solar, se debilita el v\u00f3rtice polar y empiezan a haber variabilidades m\u00e1s grandes que podemos medir mejor\u201d, explica Santos.<\/p>\n<blockquote>\n<p style=\"text-align: justify;\"><em><strong>Los rayos c\u00f3smicos pueden funcionar como sensores ambientales, capaces de aportar informaci\u00f3n clave para el estudio de la atm\u00f3sfera, la circulaci\u00f3n global y el cambio clim\u00e1tico.<\/strong><\/em><\/p>\n<\/blockquote>\n<p style=\"text-align: justify;\">El v\u00f3rtice polar es un sistema de baja presi\u00f3n y aire fr\u00edo que a\u00edsla el aire ant\u00e1rtico del resto de la atm\u00f3sfera. Ese aislamiento mantiene temperaturas muy bajas, favorece reacciones qu\u00edmicas que destruyen el ozono e impide su reposici\u00f3n desde otras latitudes. Por eso, cada primavera ant\u00e1rtica, el agujero de ozono se intensifica.<\/p>\n<h5 style=\"text-align: justify;\"><span style=\"font-size: 18px;\"><strong>Reconocimiento internacional<\/strong><\/span><\/h5>\n<p style=\"text-align: justify;\">El trabajo fue publicado en la revista cient\u00edfica <em>Earth and Space Science de la American Geophysical Union<\/em> (AGU), una de las organizaciones cient\u00edficas de mayor relevancia a nivel internacional. Adem\u00e1s, el estudio fue destacado en la revista<em> Eos<\/em>. La investigaci\u00f3n fue resaltada por su car\u00e1cter innovador al conectar la f\u00edsica de part\u00edculas con el monitoreo atmosf\u00e9rico.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">El estudio refuerza adem\u00e1s una idea en crecimiento: los rayos c\u00f3smicos pueden funcionar como sensores ambientales, capaces de aportar informaci\u00f3n clave para el estudio de la atm\u00f3sfera, la circulaci\u00f3n global y el cambio clim\u00e1tico.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">En un contexto donde el monitoreo atmosf\u00e9rico es clave para entender fen\u00f3menos globales, el desarrollo de herramientas m\u00e1s simples y econ\u00f3micas marca una diferencia sustancial. En ese cruce entre disciplinas, los rayos c\u00f3smicos dejan de ser solo un objeto de estudio de la f\u00edsica para convertirse tambi\u00e9n en una nueva ventana para observar la atm\u00f3sfera.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><span style=\"font-size: 12px;\">Autor: Javier Massa<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-size: 12px;\">Fuente: nexciencia<\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Un equipo de investigaci\u00f3n interdisciplinario mostr\u00f3 c\u00f3mo los rayos c\u00f3smicos medidos en superficie, a trav\u00e9s de detectores Cherenkov adaptados a bajas energ\u00edas, pueden utilizarse para inferir cambios en la atm\u00f3sfera a 15 kil\u00f3metros de altura. El m\u00e9todo permite monitorear la estrat\u00f3sfera sin radiosondeos ni instrumentos costosos y contribuir al estudio de la atm\u00f3sfera ant\u00e1rtica. 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