{"id":697010,"date":"2026-08-06T08:02:21","date_gmt":"2026-08-06T08:02:21","guid":{"rendered":"https:\/\/www.europesays.com\/es\/697010\/"},"modified":"2026-08-06T08:02:21","modified_gmt":"2026-08-06T08:02:21","slug":"el-telescopio-solar-inouye-ha-permitido-un-importante-descubrimiento-de-un-proceso-solar-oculto-hasta-ahora","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.europesays.com\/es\/697010\/","title":{"rendered":"El telescopio solar Inouye ha permitido un importante descubrimiento de un proceso solar oculto hasta ahora"},"content":{"rendered":"<p> <img decoding=\"async\" fetchpriority=\"high\" src=\"https:\/\/www.europesays.com\/es\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/proceso-solar-oculto-hasta-ahora-1785978944620_1024.jpg\"  width=\"768\" height=\"432\" alt=\"La imagen de mayor resoluci\u00f3n jam\u00e1s capturada de la superficie del Sol (fotosfera), tomada a 416 nm por el Telescopio Solar Inouye. Revela l\u00edmites deformados de elementos magn\u00e9ticos y franjas ultrafinas, ambas asociadas con la inestabilidad de Kelvin-Helmholtz. Cr\u00e9dito: NSF\/NSO\/AURA\/MPS\" data-image=\"99ccbhnqmwep\"\/>La imagen de mayor resoluci\u00f3n jam\u00e1s capturada de la superficie del Sol (fotosfera), tomada a 416 nm por el Telescopio Solar Inouye. Revela l\u00edmites deformados de elementos magn\u00e9ticos y franjas ultrafinas, ambas asociadas con la inestabilidad de Kelvin-Helmholtz. Cr\u00e9dito: NSF\/NSO\/AURA\/MPS   <img decoding=\"async\" fetchpriority=\"high\" src=\"https:\/\/www.europesays.com\/es\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/francisco-martin.jpg\" alt=\"Francisco Mart\u00edn Le\u00f3n\" width=\"40\" height=\"40\"\/>    <a class=\"nombre text-hv\" href=\"https:\/\/www.tiempo.com\/autor\/francisco-martin\/\" title=\"Francisco Mart\u00edn Le\u00f3n\" data-mrf-recirculation=\"pre_article_author\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">Francisco Mart\u00edn Le\u00f3n<\/a>       06\/08\/2026 09:00   15 min    <\/p>\n<p>Cient\u00edficos que utilizan el<strong> telescopio solar Daniel K. Inouye<\/strong> de la Fundaci\u00f3n Nacional de Ciencias de Estados Unidos han logrado un importante avance en la f\u00edsica solar al <strong>descubrir la inestabilidad de Kelvin-Helmholtz<\/strong> en la superficie del Sol, un hallazgo que podr\u00eda ayudar a explicar la actividad solar explosiva y otros fen\u00f3menos solares.<\/p>\n<p>El <strong>Observatorio Solar Nacional de la Fundaci\u00f3n Nacional de Ciencias de EE. UU. (NSF NSO) anunci\u00f3 un importante avance en la f\u00edsica solar<\/strong>. Utilizando el telescopio solar m\u00e1s potente del mundo, el Telescopio Solar Daniel K. Inouye de la NSF, ubicado cerca de la cima del Haleakal\u0101 en Maui, y en combinaci\u00f3n con simulaciones por computadora, un equipo internacional de cient\u00edficos del NSO, el Observatorio de Gran Altitud NSF NCAR (HAO) y el Instituto Max Planck para la Investigaci\u00f3n del Sistema Solar (MPS) <strong>encontr\u00f3 la huella de la inestabilidad de Kelvin-Helmholtz (KHI)<\/strong>, peque\u00f1os patrones giratorios similares a remolinos, en la superficie del Sol. <strong>Los investigadores sugieren que la KHI podr\u00eda ser una raz\u00f3n clave por la que la atm\u00f3sfera exterior del Sol se calienta tanto y por la que la energ\u00eda magn\u00e9tica se acumula y se desplaza en su superficie<\/strong>. La energ\u00eda magn\u00e9tica alimenta las llamaradas y erupciones solares, el tipo de actividad solar que puede enviar r\u00e1fagas de energ\u00eda hacia la Tierra y afectar a sat\u00e9lites, redes el\u00e9ctricas y otras tecnolog\u00edas. Este descubrimiento abre una nueva ventana a la f\u00edsica fundamental del Sol y otras estrellas, al tiempo que subraya las capacidades inigualables del Telescopio Solar Inouye.<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" fetchpriority=\"low\" class=\"lazy \" src=\"https:\/\/www.europesays.com\/es\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/1786003337_589_maxresdefault.jpg\"  width=\"768\" height=\"432\" id=\"Xqdq_5Wg5ME\"\/>El telescopio solar Inouye de la NSF captura la primera imagen de alta resoluci\u00f3n de la inestabilidad de Kelvin-Helmholtz en la fotosfera solar<\/p>\n<p>Un equipo de investigadores internacionales del NSO, el Observatorio de Gran Altitud NSF NCAR (HAO) y el Instituto Max Planck de Investigaci\u00f3n del Sistema Solar (MPS) de Alemania <strong>ha descubierto la inestabilidad de Kelvin-Helmholtz (KHI) en forma de peque\u00f1os patrones giratorios<\/strong>, similares a remolinos, en la superficie del Sol (la fotosfera). La investigaci\u00f3n, publicada en la revista Nature, se basa en datos recopilados con el telescopio solar m\u00e1s grande del mundo, el Telescopio Solar Daniel K. Inouye de la NSF, construido y operado por el NSO en la isla de Maui, Haw\u00e1i. El v\u00eddeo y las animaciones de tiempo publicados revelan <strong>un paisaje solar sin precedentes, mostrando remolinos din\u00e1micos a peque\u00f1a escala en los bordes de las \u00e1reas magn\u00e9ticas<\/strong>. Esto permiti\u00f3 la identificaci\u00f3n inequ\u00edvoca de la KHI en la fotosfera, proporcionando la primera confirmaci\u00f3n experimental de un fen\u00f3meno que la teor\u00eda hab\u00eda predicho durante mucho tiempo, pero que solo pudo revelarse gracias a la alta resoluci\u00f3n espacial del Telescopio Solar Inouye.<\/p>\n<p>\u201cCreemos que el descubrimiento de la inestabilidad de Kelvin-Helmholtz en la fotosfera solar, respaldado por el an\u00e1lisis de simulaciones num\u00e9ricas, representa un importante avance en nuestra comprensi\u00f3n de la din\u00e1mica y la evoluci\u00f3n del plasma solar y estelar, y servir\u00e1 de base para futuros descubrimientos.\u201d \u2014 Dr. <strong>David Boboltz<\/strong>, Subdirector del Observatorio Solar Nacional.<\/p>\n<p>\u00bfQu\u00e9 es la inestabilidad de Kelvin-Helmholtz?<\/p>\n<p><strong>La inestabilidad de Kelvin-Helmholtz (IKH o KHI por sus siglas en ingl\u00e9s), un efecto causado por el movimiento de fluidos<\/strong>, se produce cuando <strong>dos fluidos se deslizan uno sobre otro a velocidades diferentes<\/strong>, creando una cizalladura en la interfaz. Esto provoca que peque\u00f1as perturbaciones se conviertan en v\u00f3rtices llamativos, ondulatorios o en espiral, que se asemejan a olas rompiendo en el oc\u00e9ano. Desde su formulaci\u00f3n original por <strong>Lord Kelvin<\/strong> y <strong>Hermann von Helmholtz<\/strong> alrededor de 1870, la IKH se ha observado e investigado en diversas \u00e1reas de la f\u00edsica, como la din\u00e1mica de fluidos, la meteorolog\u00eda, la oceanograf\u00eda, la heliof\u00edsica y la astrof\u00edsica. <strong>Esta inestabilidad se observa en una variedad de escalas, desde peque\u00f1as olas de lagos y oc\u00e9anos<\/strong> (en condiciones de viento) y formaciones nubosas en la Tierra, hasta las atm\u00f3sferas de gigantes gaseosos como J\u00fapiter y Saturno, y la interacci\u00f3n del viento solar con las magnetosferas planetarias de nuestro sistema solar.<\/p>\n<p>Los v\u00f3rtices como motor de los eventos explosivos del Sol<\/p>\n<p><strong>Los v\u00f3rtices giratorios del plasma solar magn\u00e9tico<\/strong> se han convertido en un \u00e1rea de creciente inter\u00e9s para los f\u00edsicos solares. Podr\u00edan ser una fuente eficaz de energ\u00eda magn\u00e9tica libre, que impulsa la actividad solar principal, incluyendo <strong>eventos explosivos que van desde diminutas nanoflares<\/strong> hasta<strong> llamaradas masivas, chorros y eyecciones de masa coronal<\/strong>. Estos son los principales responsables del clima espacial y pueden perturbar gravemente nuestra infraestructura tecnol\u00f3gica moderna, incluyendo redes el\u00e9ctricas, sat\u00e9lites, navegaci\u00f3n GPS y comunicaciones globales.<\/p>\n<p>La teor\u00eda principal sobre c\u00f3mo el Sol acumula energ\u00eda magn\u00e9tica se denomina \u00ab<strong>entrelazado de flujo<\/strong>\u00bb. A medida que las l\u00edneas del campo magn\u00e9tico se entrelazan, como si se trenzara el cabello, crean una configuraci\u00f3n tensa e inestable. Cuando esa tensi\u00f3n se libera r\u00e1pidamente, las l\u00edneas magn\u00e9ticas enredadas se \u00abrompen\u00bb, se cruzan y se reconectan formando nuevas estructuras (un proceso llamado \u00abreconexi\u00f3n magn\u00e9tica\u00bb). Esta reorganizaci\u00f3n repentina libera una r\u00e1faga de energ\u00eda mientras el sistema se estabiliza en un estado m\u00e1s tranquilo y de menor energ\u00eda.<\/p>\n<p><strong>Lo que los cient\u00edficos a\u00fan no comprenden del todo es qu\u00e9 causa la torsi\u00f3n y el entrelazamiento de las l\u00edneas del campo magn\u00e9tico<\/strong>. Este nuevo descubrimiento \u2014esos peque\u00f1os patrones en espiral (provenientes de la inestabilidad de Kelvin-Helmholtz)\u2014 <strong>podr\u00eda ser parte de la respuesta<\/strong>. Dado que estos remolinos parecen ocurrir constantemente en toda la superficie del Sol donde existe un campo magn\u00e9tico lo suficientemente fuerte, podr\u00edan ser el \u00abmotor\u00bb cotidiano que retuerce continuamente las l\u00edneas del campo magn\u00e9tico y pone en marcha todo el proceso.<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" fetchpriority=\"low\" class=\"lazy \" src=\"https:\/\/www.europesays.com\/es\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/1786003337_370_maxresdefault.jpg\"  width=\"768\" height=\"432\" id=\"DmeOyIiLEoY\"\/><\/p>\n<p>\u201cApenas estamos comenzando a reconocer el amplio impacto que el descubrimiento de la inestabilidad de Kelvin-Helmholtz tiene en nuestra comprensi\u00f3n de la conexi\u00f3n entre el movimiento del plasma magnetizado y el transporte y liberaci\u00f3n de energ\u00eda en la atm\u00f3sfera solar superior.\u201d \u2014 Dr. <strong>Friedrich W\u00f6ger<\/strong>, cient\u00edfico s\u00e9nior del Observatorio Solar Nacional.<\/p>\n<p>Las observaciones, simulaciones y teor\u00eda de Inouye coinciden<\/p>\n<p>En su art\u00edculo publicado en Nature, el equipo analiz\u00f3 y compar\u00f3 las observaciones de alta resoluci\u00f3n de Inouye con simulaciones computacionales de la fotosfera solar creadas con un c\u00f3digo altamente especializado desarrollado y mantenido por equipos internacionales, entre ellos HAO y MPS (MPS\/Universidad de Chicago Radiative MHD, o \u201cMURaM\u201d). Estas simulaciones, proporcionadas por HAO, se basan en ecuaciones f\u00edsicas fundamentales que describen lo que ocurre en la atm\u00f3sfera solar y constituyen una herramienta importante para la interpretaci\u00f3n de datos cient\u00edficos. Las simulaciones permiten a <strong>los cient\u00edficos \u201cver\u201d fen\u00f3menos dif\u00edciles o imposibles de medir directamente mediante la observaci\u00f3n<\/strong>, lo que proporciona informaci\u00f3n sobre procesos que de otro modo permanecer\u00edan ocultos.<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" fetchpriority=\"low\" class=\"lazy \" src=\"https:\/\/www.europesays.com\/es\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/1786003338_550_maxresdefault.jpg\"  width=\"768\" height=\"432\" id=\"aVUwBmImyYM\"\/><\/p>\n<p>En este trabajo, los cient\u00edficos encontraron <strong>docenas de estructuras similares a v\u00f3rtices a lo largo de los bordes de las \u00e1reas magn\u00e9ticas<\/strong>, tanto en las observaciones como en las simulaciones, con caracter\u00edsticas y din\u00e1micas sorprendentemente parecidas. Por ejemplo, la distancia promedio entre v\u00f3rtices, conocida como la \u00ab<strong>longitud de onda de inestabilidad<\/strong>\u00ab, oscil\u00f3 entre 50 y 65 km en ambos casos. El estudio demuestra que la superficie del Sol, en constante ebullici\u00f3n o granulaci\u00f3n, interact\u00faa con las estructuras magn\u00e9ticas para crear \u00e1reas donde las capas vecinas se mueven a diferentes velocidades, proporcionando as\u00ed las <strong>condiciones necesarias para desencadenar la inestabilidad de Kelvin-Helmholtz (KHI)<\/strong>.<\/p>\n<p>\u00abResulta muy emocionante observar que las observaciones de mayor resoluci\u00f3n de la fotosfera solar han revelado un nuevo r\u00e9gimen din\u00e1mico en forma de v\u00f3rtices KH en los bordes de las concentraciones del campo magn\u00e9tico. Estas observaciones tambi\u00e9n proporcionan la validaci\u00f3n de mayor resoluci\u00f3n hasta la fecha de las simulaciones magnetohidrodin\u00e1micas solares, y la concordancia en los detalles f\u00edsicos es impresionante\u00bb. \u2014 Dr. <strong>Matthias Rempel<\/strong>, cient\u00edfico s\u00e9nior del Observatorio de Gran Altitud.<\/p>\n<p>Los an\u00e1lisis avanzados realizados por el equipo sobre las observaciones de Inouye y las simulaciones por computadora, junto con su concordancia con la teor\u00eda anal\u00edtica, llevaron a la conclusi\u00f3n de que los v\u00f3rtices giratorios y las franjas oscuras de r\u00e1pido movimiento y de escala m\u00ednima (\u00abestr\u00edas\u00bb), que se encuentran tanto en las observaciones como en las simulaciones, son producidos sin duda por KHI.<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" fetchpriority=\"low\" class=\"lazy \" src=\"https:\/\/www.europesays.com\/es\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/proceso-solar-oculto-hasta-ahora-1785979739371_1024.jpeg\"  width=\"768\" height=\"432\" alt=\"Comparaci\u00f3n lado a lado de una observaci\u00f3n real del Telescopio Solar Inouye (arriba a la izquierda) y una imagen sint\u00e9tica generada mediante simulaciones inform\u00e1ticas de \u00faltima generaci\u00f3n basadas en la f\u00edsica (arriba a la derecha). La notable concordancia entre ambas permite a los cient\u00edficos confirmar el origen de la inestabilidad de Kelvin-Helmholtz, un fen\u00f3meno f\u00edsico universal que ocurre cuando capas adyacentes de fluido o gas se mueven a diferentes velocidades, creando patrones de remolino en su interfaz. Un mapa simulado del campo magn\u00e9tico de la superficie del Sol (abajo a la derecha) confirma que estos procesos doblan y deforman f\u00edsicamente los l\u00edmites de los elementos magn\u00e9ticos. Cr\u00e9dito: NSF\/NSO\/AURA\/HAO\" data-image=\"stsc9lagesal\"\/>Comparaci\u00f3n lado a lado de una observaci\u00f3n real del Telescopio Solar Inouye (arriba a la izquierda) y una imagen sint\u00e9tica generada mediante simulaciones inform\u00e1ticas de \u00faltima generaci\u00f3n basadas en la f\u00edsica (arriba a la derecha). La notable concordancia entre ambas permite a los cient\u00edficos confirmar el origen de la inestabilidad de Kelvin-Helmholtz, un fen\u00f3meno f\u00edsico universal que ocurre cuando capas adyacentes de fluido o gas se mueven a diferentes velocidades, creando patrones de remolino en su interfaz. Un mapa simulado del campo magn\u00e9tico de la superficie del Sol (abajo a la derecha) confirma que estos procesos doblan y deforman f\u00edsicamente los l\u00edmites de los elementos magn\u00e9ticos. Cr\u00e9dito: NSF\/NSO\/AURA\/HAOImplicaciones para el misterio de la atm\u00f3sfera solar y el calentamiento coronal<\/p>\n<p>\u00abLa inestabilidad de Kelvin-Helmholtz es probablemente un mecanismo que contribuye al calentamiento de la atm\u00f3sfera exterior y forma parte de la soluci\u00f3n al antiguo enigma de por qu\u00e9 las estrellas tienen una corona caliente de un mill\u00f3n de grados Kelvin\u00bb. \u2014 Dr. Thomas Rimmele, Tecn\u00f3logo Jefe del Observatorio Solar Nacional.<\/p>\n<p>Los datos tambi\u00e9n muestran que este efecto de remolino (KHI) mezcla eficazmente el plasma magnetizado y no magnetizado en la superficie del Sol, lo que aumenta la dispersi\u00f3n o difusi\u00f3n de los campos magn\u00e9ticos en toda la atm\u00f3sfera solar. La difusi\u00f3n resultante del KHI es un factor clave que los cient\u00edficos utilizan al construir modelos para predecir c\u00f3mo cambia la actividad magn\u00e9tica con el tiempo, no solo en nuestro Sol, sino tambi\u00e9n en otras estrellas.<\/p>\n<p><strong>El campo magn\u00e9tico del Sol se genera mediante procesos de dinamo que act\u00faan como gigantescos motores c\u00f3smicos<\/strong>, transformando la energ\u00eda rotacional de la estrella en campos magn\u00e9ticos. Sin embargo, dado que el ciclo magn\u00e9tico solar dura solo 11 a\u00f1os, una escala temporal extraordinariamente r\u00e1pida en t\u00e9rminos c\u00f3smicos, el flujo magn\u00e9tico generado debe disiparse de manera eficiente. Los modelos actuales tienen dificultades para explicar esta r\u00e1pida difusi\u00f3n. La inestabilidad de Kelvin-Helmholtz que descubrimos en la fotosfera solar podr\u00eda ser una fuente clave de esta difusi\u00f3n magn\u00e9tica faltante. \u2014 Dr. <strong>David Kuridze<\/strong>, astr\u00f3nomo del Observatorio Solar Nacional.<\/p>\n<p>Mirando hacia el futuro<\/p>\n<p>Los cient\u00edficos est\u00e1n avanzando hacia la siguiente fase del an\u00e1lisis, que incluye el uso de <strong>programas inform\u00e1ticos capaces de detectar y estudiar autom\u00e1ticamente estos patrones en espiral<\/strong>, gracias a los datos de alta resoluci\u00f3n del Telescopio Solar Inouye. Esta nueva fase de la investigaci\u00f3n aportar\u00e1 dos beneficios principales: <strong>permitir\u00e1 a los cient\u00edficos comprender mejor cu\u00e1nta energ\u00eda pueden transportar estas inclusiones Kelvin-Helmholtz (KHI)<\/strong> a la atm\u00f3sfera superior del Sol, donde contribuyen al calentamiento, y tambi\u00e9n les ayudar\u00e1 a <strong>determinar en qu\u00e9 medida influyen en la propagaci\u00f3n de los campos magn\u00e9ticos en las capas inferiores de la atm\u00f3sfera solar<\/strong>.<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" fetchpriority=\"low\" class=\"lazy \" src=\"https:\/\/www.europesays.com\/es\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/proceso-solar-oculto-hasta-ahora-1785979840547_1024.jpg\"  width=\"768\" height=\"432\" alt=\"El Telescopio Solar Daniel K. Inouye de la Fundaci\u00f3n Nacional de Ciencias de EE. UU., construido y gestionado por el Observatorio Solar Nacional de la NSF, en Maui, Haw\u00e1i. Cr\u00e9dito: NSF\/NSO\/AURA\" data-image=\"obv6ppy2g7tw\"\/>El Telescopio Solar Daniel K. Inouye de la Fundaci\u00f3n Nacional de Ciencias de EE. UU., construido y gestionado por el Observatorio Solar Nacional de la NSF, en Maui, Haw\u00e1i. Cr\u00e9dito: NSF\/NSO\/AURA<\/p>\n<p>Para comprender la din\u00e1mica del <strong>tiempo espacial <\/strong>que afecta a la Tierra, debemos observar los procesos a peque\u00f1a escala que la impulsan. Durante d\u00e9cadas, observar estos v\u00f3rtices a escalas tan diminutas result\u00f3 inalcanzable. Al combinar un enorme espejo de cuatro metros con \u00f3ptica e instrumentos de \u00faltima generaci\u00f3n, el Telescopio Solar Inouye de la NSF ofrece la capacidad de resoluci\u00f3n necesaria para revelar estos detalles ultrafinos por primera vez, lo que permite realizar descubrimientos que antes estaban fuera de nuestro alcance. \u2014 Dra. <strong>Jacqueline Keane<\/strong>, Directora del Programa del Observatorio Solar Nacional de la NSF.<\/p>\n<p><a class=\"imagen \" href=\"https:\/\/www.tiempo.com\/ram\/james-webb-galaxia-colision-cosmica.html\" title=\"El telescopio espacial James Webb de la NASA descubre una galaxia inusual formada por una colisi\u00f3n c\u00f3smica\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\"><img decoding=\"async\" fetchpriority=\"low\" class=\"lazy img-body non-editable\" src=\"https:\/\/www.europesays.com\/es\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/james-webb-galaxia-colision-cosmica-1783867667945_320.png\"  width=\"320\" height=\"225\"\/><\/a><\/p>\n<p>El art\u00edculo que describe este estudio, titulado \u201cInestabilidades ubicuas de Kelvin-Helmholtz que impulsan la mezcla de plasma en el Sol\u201d, ya est\u00e1 disponible en Nature.<\/p>\n<p>Fuente: <a href=\"https:\/\/nso.edu\/\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\"><strong>NSO<\/strong> <\/a><\/p>\n<p>Referencia de la noticia<\/p>\n<p class=\"article-reference__body\">Kuridze, D., W\u00f6ger, F., van Noort, M. et al. <a href=\"https:\/\/www.nature.com\/articles\/s41586-026-10871-3\" target=\"_blank\" data-mrf-recirculation=\"end_article_citation\" rel=\"nofollow noopener\">Ubiquitous Kelvin\u2013Helmholtz instabilities driving plasma mixing on the Sun. Nature<\/a>.<\/p>\n<p> Esta entrada se public\u00f3 en <a href=\"https:\/\/www.tiempo.com\/ram\/actualidad\/\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">Actualidad<\/a> en 06 Ago 2026 por Francisco Mart\u00edn Le\u00f3n    <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"La imagen de mayor resoluci\u00f3n jam\u00e1s capturada de la superficie del Sol (fotosfera), tomada a 416 nm por&hellip;\n","protected":false},"author":2,"featured_media":697011,"comment_status":"","ping_status":"","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[81],"tags":[119,123,124,25,24,83851,117,121,122,2829,23,118,120,125809],"class_list":["post-697010","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","category-ciencia-y-tecnologia","tag-ciencia","tag-ciencia-y-tecnologia","tag-cienciaytecnologia","tag-es","tag-espana","tag-mancha-solar","tag-science","tag-science-and-technology","tag-scienceandtechnology","tag-sol","tag-spain","tag-technology","tag-tecnologia","tag-tiempo-espacial"],"share_on_mastodon":{"url":"https:\/\/pubeurope.com\/@es\/117047523718105404","error":""},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/697010","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=697010"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/697010\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media\/697011"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=697010"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=697010"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=697010"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}