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¿Sabías que una nave lanzada en 1977 sigue mandando datos desde el espacio profundo? ¡Descubre los 50 descubrimientos más alucinantes de la Voyager 2 y los misterios de nuestro sistema solar! Si te gustan los viajes cósmicos y datos curiosos, este video es para ti. Suscríbete para más aventuras espaciales y cuéntanos en los comentarios cuál dato te sorprendió más. #espacio #NASA #planetas #ciencia #misterios

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0:00 - El viaje de la Voyager Dos y la heliosfera
3:21 - La frontera solar: descubrimientos clave
6:33 - El borde del sistema solar y su estructura
8:57 - Descubrimientos de la Voyager Dos en Urano
15:15 - Los anillos y lunas del sistema solar
21:52 - Neptuno, Tritón y nuevos fenómenos planetarios
27:18 - Tritón, la burbuja local y el futuro del sistema solar


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Transcripción
00:00Una nave espacial lanzada en 1977 todavía viaja por el espacio profundo hoy en día,
00:05casi 50 años después. El 20 de agosto de 1977, la NASA lanzó la sonda espacial Voyager 2,
00:11y a lo largo de las décadas ha sido testigo de cosas que ningún humano ha visto jamás.
00:14Estos son 50 de los descubrimientos más extraordinarios que la Voyager 2 ha realizado
00:19jamás. Número 50. Mucho antes de que comenzara el programa Voyager, los científicos teorizaban
00:24que el Sol no solo nos daba luz y calor, sino que protegía a todo el sistema solar. Creían
00:29que el Sol emitía constantemente corrientes de partículas que creaban una burbuja gigante a
00:33nuestro alrededor, protegiendo a la Tierra y a los demás planetas de la peligrosa radiación
00:37proveniente del espacio profundo. Durante décadas nadie supo con certeza si esa burbuja realmente
00:42existía. Entonces, la Voyager 2 encontró la respuesta. En 2018, llegó al mismísimo límite
00:47del sistema solar y cruzó una frontera conocida como la heliosfera, que nos protege de los rayos
00:52cósmicos galácticos. La Voyager 1 había cruzado esa misma frontera en 2012. Las dos
00:57sondas confirmaron que el Sol no solo nos da calor, también ayuda a defender nuestro
01:01rincón de la galaxia de fuerzas que podrían ser mucho más peligrosas de lo que la mayoría
01:05de la gente cree. Número 49. Cuando la Voyager 2 llegó a la heliopausa, descubrió un muro
01:11cósmico de fuego. Las temperaturas en esta región van desde los 30.000 hasta los 50.000
01:16Kelvin o entre 50 y 4.000 y 90.000 grados Fahrenheit. Los científicos creen que este calor intenso
01:22se genera cuando el viento solar choca contra el gas frío entre las estrellas y se desacelera
01:27de golpe. A medida que las partículas se acumulan y se comprimen más, se calientan drásticamente,
01:33creando una capa abrasadora de plasma justo en el límite de nuestro sistema solar. De algún
01:37modo, la Voyager 2 logró atravesar este muro de fuego sin derretirse. Eso se debe a que el plasma
01:43allí es increíblemente tenue. Tan tenue, de hecho, que no hay suficientes partículas para
01:47transferir suficiente energía térmica a la sonda como para dañarla. Número 48. En el momento en
01:53que la Voyager 2 cruzó la heliopausa, todo cambió. Casi de inmediato, los instrumentos
01:57detectaron un fuerte aumento de rayos cósmicos galácticos, partículas de alta energía que
02:02llegaban desde mucho más allá de nuestro sistema solar. La sonda midió aproximadamente tres veces
02:07más protones cósmicos de los que había encontrado antes de cruzar el límite. Esta es una prueba más que
02:12respalda la existencia de la heliosfera. También muestra lo frágil que sería la Tierra si no fuera por la
02:17enorme burbuja protectora formada por el Sol. Flujos de radiación peligrosa emergen continuamente de
02:22supernovas y galaxias lejanas y se dirigen directamente hacia nosotros. La ardiente barrera
02:27de la heliosfera es capaz de desviar alrededor del 70% de esos rayos lejos de nuestro sistema solar
02:32y ayudar a preservar la vida como la conocemos. Número 47. Tras cruzar al espacio interestelar,
02:38la Voyager 2 descubrió que, en lugar de convertirse en una especie de vacío, el espacio en realidad se
02:42volvía más denso. El instrumento científico de ondas de plasma de la sonda detectó que la densidad de la
02:46materia en realidad estaba aumentando. Los SAFI científicos creyeron durante mucho tiempo que
02:51el espacio más allá de nuestro sistema solar era un vacío enorme y casi desierto. En cambio,
02:56la Voyager reveló una región densa justo más allá de la burbuja protectora del Sol. El descubrimiento
03:00fue tan inesperado que obligó a los investigadores a replantearse algunos de sus modelos sobre cómo
03:04funciona nuestro rincón de la galaxia. Incluso hoy en día, los científicos no están del todo seguros de
03:09por qué esta región es más densa de lo esperado. Una de las principales teorías sugiere que el material
03:13interestelar se ha estado acumulando contra el borde exterior de la heliosfera durante millones
03:17de años, casi como escombros que se juntan contra una barrera cósmica. Número 46. La Voyager 2 también
03:23ayudó a resolver un misterio que había desconcertado a los científicos durante años. Cuando la Voyager 1
03:27cruzó el límite del sistema solar en 2012, detectó algo inesperado. El campo magnético más allá de la
03:33heliosfera parecía estar alineado con el campo magnético del Sol. Era como si los dos estuvieran corriendo
03:38lado a lado. Pero había un problema. Con solo una nave espacial cruzando el límite, los científicos no podían
03:43era una característica real del espacio o simplemente una coincidencia. Años después, la Voyager 2 dio la
03:48respuesta. Aunque cruzó la heliopausa en un lugar completamente diferente, detectó la misma alineación.
03:53Esa era exactamente la confirmación que los investigadores necesitaban. El hallazgo demostró
03:58que esto no es una peculiaridad aleatoria del espacio, sino una característica real del entorno
04:02que rodea a nuestro sistema solar. Número 45. Originalmente, los científicos creían que habría
04:07una especie de zona de transición desordenada o gradual en el límite de la heliosfera. Eso no es lo que
04:12descubrió la Voyager 2. Se encontró con caos y un calor violento en el llamado Muro de Fuego,
04:18pero también encontró orden y estructura en forma de un límite muy claramente definido entre un
04:23entorno y el comienzo del siguiente. Al cruzar al espacio interestelar, los instrumentos no solo
04:28detectaron un enorme pico de radiación cósmica, sino también una caída instantánea de la radiación
04:33solar. También observó casi una ausencia total de cualquier flujo de plasma solar más allá de esa línea.
04:38El Sol es el centro mismo de nuestro sistema solar. Pero este descubrimiento demostró que,
04:42pasado cierto punto, su influencia es inexistente. Número 44. Durante décadas,
04:47muchos investigadores imaginaron la heliosfera como un escudo cósmico que separaba a nuestro
04:52sistema solar del resto de la galaxia. Pero los datos del Voyager insinuaron una realidad más
04:56complicada. En algunas regiones, las partículas parecen ser capaces de atravesar el límite,
05:01moviéndose entre el espacio interestelar y la heliosfera. Para ayudar a explicar esto,
05:05los científicos de la NASA han comparado la heliosfera con un barco que se mueve a través
05:09de un océano cósmico. Así como el agua puede fluir alrededor y a través de diferentes partes
05:13de la embarcación, la burbuja protectora del Sol puede ser más fuerte en algunas áreas que en otras.
05:18Cuando la Voyager 1 cruzó el límite, detectó indicios de que las partículas se estaban filtrando
05:22a través del escudo. Años después, la Voyager 2 observó evidencia similar tras cruzar en una
05:26ubicación completamente diferente. Juntas, las dos naves espaciales revelaron que la heliosfera no es un
05:31muro perfecto. Más bien, parece ser un límite dinámico y algo poroso entre nuestro sistema solar
05:36y la vasta extensión más allá. Número 43. Los científicos habían debatido sobre la forma de
05:41nuestro sistema solar. Algunos insistían en que era redondo o con forma de cometa, y otros argumentaban
05:46que debía tener una forma diferente. La Voyager 2 zanjó la discusión de una vez por todas. Demostró que,
05:51lejos de ser perfectamente redondo, el sistema solar es casi como una burbuja aplastada o abollada.
05:56Los científicos descubrieron esto al comparar los datos de ambas naves espaciales Voyager.
06:00La Voyager 1 cruzó el borde de nuestro sistema solar a una distancia de 121 unidades astronómicas
06:05o UA del Sol. La Voyager 2 lo cruzó a tan solo 119. Puede sonar como una pequeña diferencia,
06:11pero fue suficiente para demostrar que la heliosfera no es perfectamente simétrica.
06:15Los investigadores creen que la distorsión es causada por campos magnéticos que fluyen a través de
06:19nuestra galaxia. A medida que el sistema solar se mueve a través de la Vía Láctea, esos campos presionan
06:24contra la heliosfera desde el exterior, casi como una mano empujando el costado de un globo.
06:28El resultado es un sistema solar ligeramente deformado por las fuerzas del espacio interestelar.
06:32Número 42. Antes de que cualquiera de las ondas Voyager pudiera llegar al borde del sistema solar,
06:37tuvieron que atravesar una serie de zonas de transición extrañas y violentas. La primera
06:41se conoce como el choque de terminación. Aquí es donde el viento solar, viajando a velocidades de
06:46hasta medio millón de millas por hora, choca repentinamente contra el tenue gas del espacio
06:50interestelar, haciendo que se desacelere rápidamente. El resultado es una turbulencia extrema, casi como
06:55toparse con un embotellamiento cósmico a toda velocidad. Más allá de eso se encuentra la heliofunda.
06:59Aquí, el viento solar no se detiene por completo, pero se comprime bastante y se vuelve caótico,
07:04fluyendo mucho más despacio a medida que el espacio interestelar lo empuja hacia atrás.
07:09Después de esto se encuentra la heliopausa en sí, el punto donde la influencia del sol prácticamente
07:13termina. Al viajar a través de todas estas capas, el Voyager 2 no solo cruzó el borde del sistema
07:18solar. Ayudó a mapear cómo luce realmente el borde en detalle, revelando que no es una línea
07:23limpia, sino una serie compleja y cambiante de límites. Número 41. Los equipos de la NASA creían
07:27desde hace mucho tiempo que la heliopausa no estaba fija en su lugar, y que cambiaba continuamente de
07:32forma y tamaño, contrayéndose y expandiéndose con el tiempo. Los datos del Voyager 2 confirmaron
07:37esto y aportaron las piezas faltantes del rompecabezas, que los científicos necesitaban
07:40para desarrollar su teoría. En cambio, la heliopausa parece cambiar y transformarse con el tiempo,
07:45casi como si estuviera respirando. Esto ocurre al ritmo del ciclo solar de 11 años. Durante los
07:50periodos de alta actividad solar, el sol libera vientos solares más fuertes, que empujan hacia
07:54afuera y hacen que la heliosfera se expanda. Pero cuando el sol se calma, esa presión se debilita y
07:58el límite se desplaza hacia adentro. La heliosfera se comporta menos como una pared rígida, y más como
08:04una estructura viva que se expande y se contrae con la actividad del sol. Número 40. Una de las cosas
08:09más
08:09extrañas que descubrió el Voyager fue una vasta región llena de lo que los científicos describen,
08:13como una especie de espuma magnética, existe dentro de la heliofunda, cerca del borde exterior
08:18del sistema solar. Ahí, el campo magnético del sol se retuerce y se comprime, rompiéndose en
08:22incontables burbujas magnéticas. Algunas de ellas pueden medir más de 100 millones de millas de
08:27ancho. Las burbujas actúan como enormes trampas cósmicas. Cuando las partículas de alta energía
08:31derivan hacia el interior, generalmente no pueden escapar. En cambio, rebotan de un lado a otro dentro
08:35de los campos magnéticos, quedando atrapadas dentro de la espuma. Los científicos creen que estas
08:40burbujas magnéticas gigantes juegan un papel importante al controlar cómo las partículas
08:44entran y salen del sistema solar. Y gracias al Voyager, sabemos que el borde del sistema solar
08:49en sí es mucho más extraño y más complejo de lo que nadie se imaginaba. Número 39. El Voyager 2
08:54fue
08:54la primera nave espacial en visitar el planeta Urano. Antes de eso, todo lo que sabíamos sobre el
08:58planeta provenía de telescopios. Luego, en 1986, el Voyager 2 nos dio el primer vistazo de cerca. Al pasar
09:06junto al planeta, pasando a unas 50.000 millas de su superficie, recopilando y transmitiendo una gran
09:11cantidad de datos en el proceso. Entre sus descubrimientos, estuvo el hecho de que un
09:15día en Urano dura solo 17 horas y 14 minutos. Pero eso fue solo el comienzo. Voyager también
09:20descubrió 10 lunas antes desconocidas orbitando el planeta. Un análisis posterior reveló una undécima.
09:26Hoy en día sabemos que Urano está rodeado por al menos 29 lunas. Número 38. La Voyager 2 pudo
09:33capturar imágenes detalladas de varias de las lunas de Urano y una de ellas llamó la atención.
09:38Su nombre es Miranda, pero se ganó el apodo de la luna Frankenstein debido a su inusual apariencia.
09:42Miranda, la más pequeña y cercana de las cinco lunas principales del planeta, tiene una superficie
09:47caótica y llena de cicatrices que parece haber sido cosida a partir de partes al azar. Incluye una
09:51mezcla de cañones escarpados, llanuras con cráteres y crestas con forma de pista de carreras.
09:55Los científicos han compartido varias teorías sobre cómo se formó este cuerpo astral anormal. Algunos creen que
10:01pudo haber sido golpeada por un objeto masivo y dividida en pedazos, que con el tiempo se volvieron
10:05a unir. Otra teoría es que la intensa atracción gravitatoria de Urano deformó la superficie de
10:10Miranda. Número 37. Los datos de la Voyager 2 también revelaron que a pesar de su pequeño tamaño,
10:16Miranda alberga una de las estructuras más grandes del sistema solar, Verona Rupes. Es el
10:20acantilado más alto conocido en el sistema solar. Según algunas estimaciones, podría tener hasta 12
10:25millas de altura. Eso es más del doble de la altura del monte Everest. Los científicos dicen que si
10:29alguien saltara desde Verona Rupes, podría tardar casi 10 minutos en caer, debido a la gravedad de
10:34la luna número 36. En 2024, gracias a los datos de la Voyager 2, los investigadores hicieron otro
10:40descubrimiento extraordinario relacionado con Miranda. Hasta ese momento, se creía que la luna
10:44era poco más que una bola de hielo congelada. Sin embargo, las técnicas modernas de modelado por
10:49computadora contaron una historia diferente. Bajo su superficie, Miranda pudo haber albergado alguna
10:53vez un vasto océano subterráneo. Aún más sorprendente, los investigadores creen que parte de ese
10:58océano todavía podría existir hoy. Si eso es verdad, Miranda se uniría a uno de los grupos
11:02más exclusivos del sistema solar. Los llamados mundos oceánicos. Una característica poco común
11:07que ha captado la atención de los astrobiólogos de todo el mundo. Porque donde quiera que exista
11:11agua líquida, siempre existe la posibilidad de que la vida también pueda existir. Eso significa que
11:16esta luna pequeña y a menudo pasada por alto, podría ser más importante de lo que nadie se dio cuenta
11:20cuando la Voyager 2 pasó junto a ella por primera vez. Número 35. En 1977, mientras observaban
11:26Urano, los científicos del observatorio aerotransportado Kuiper y del observatorio
11:30de Perth en Australia, se dieron cuenta de que, al igual que Saturno, tenía su propio sistema de
11:35anillos. Pero la Voyager 2 reveló aún más información sobre estos anillos de lo que
11:39cualquiera hubiera esperado. Descubrió que lo que originalmente se creía que era un sistema de
11:439 anillos era en realidad un sistema de 11. Los dos anillos adicionales eran tan tenues y estrechos
11:47que los científicos no podían verlos desde la Tierra. La Voyager reveló que eran muy oscuros y
11:52delgados, compuestos de rocas, hielo y partículas de polvo. Casi dos décadas después,
11:56con la ayuda del telescopio Hubble, se encontraron otros dos anillos, sumando un total de 13.
12:01Número 30 y 4. Lo más extraño que descubrió la Voyager 2 en Urano podría haber sido el
12:05campo magnético del planeta. En la Tierra, nuestro campo magnético está estrechamente
12:10alineado con la rotación del planeta, por lo que los polos magnéticos se encuentran cerca
12:14de los polos norte y sur. Urano no sigue esas reglas. La sonda descubrió que el campo del
12:18planeta está inclinado a 59 grados en relación con su eje de rotación. Esto sería como si los
12:23polos magnéticos de la Tierra estuvieran más cerca del ecuador, en lugar de los polos físicos del
12:27planeta. Nunca antes se había visto algo parecido. Número 33. Años después de que la Voyager 2
12:32descubriera el inusual campo magnético de Urano, los científicos volvieron a analizar los datos y
12:37llegaron a una nueva posibilidad. Un estudio publicado en 2024 sugirió que la nave espacial
12:42pudo haber encontrado a Urano durante un periodo de intensa actividad solar. Esto podría haber
12:46comprimido la magnetosfera del planeta y despojado la mayor parte de su plasma, dando como resultado
12:50esos datos tan confusos. Eso no significa que el descubrimiento original estuviera equivocado.
12:54Incluso si la Voyager 2 hubiera llegado en un momento diferente, Urano aún poseería un campo
12:58magnético sumamente inclinado. Lo que cambió fue la comprensión de los científicos sobre qué era
13:03exactamente lo que la Voyager estaba viendo en ese momento. Es un recordatorio de que,
13:07incluso décadas después, la Voyager 2 todavía nos sigue enseñando cosas nuevas.
13:10Número 32. Antes del sobrevuelo de Urano por la Voyager 2, los científicos creían que este
13:15planeta era solo otro gigante gaseoso. A pesar de estar significativamente más lejos del
13:19Sol, se creía que tenía una composición similar a la de Júpiter, formado por elementos como hidrógeno
13:24y helio. La Voyager 2 demostró que esa idea era completamente errónea. En lugar de tener una
13:29superficie sólida, se cree que el planeta contiene una especie de mezcla viscosa de agua, amoníaco y
13:34metano que existe bajo temperaturas extremas y presiones aplastantes en lo profundo de su interior.
13:39En otras palabras, Urano no es una bola gigante de roca o gas, sino algo mucho más extraño.
13:43El descubrimiento cambió radicalmente la comprensión que los científicos tenían del planeta,
13:47y ha ayudado a remodelar las teorías sobre cómo se formaron y evolucionaron los mundos exteriores de
13:52nuestro sistema solar. Número 30. Una de las primeras cosas que nos enseñan sobre el sistema
13:56solar es que cuanto más lejos esté un planeta del Sol, más frío debería ser. El Sol es la principal
14:01fuente de calor, así que parece obvio que las temperaturas bajen cuanto más te alejes. Con esa
14:05lógica, los científicos asumieron durante mucho tiempo que Neptuno, el planeta más lejano del sistema
14:11solar, también sería el más frío. La Voyager 2 demostró lo contrario. Lo, al pasar cerca de Urano,
14:16registró una temperatura atmosférica mínima, récord de 49 Kelvin, eso lo convertiría en el
14:21planeta más frío medido en el sistema solar. Incluso, más frío que Neptuno, a pesar de estar
14:25mucho más cerca del Sol. Al principio, los científicos creían que esto se debía a que
14:29Urano no emitía calor propio. Número 30. Durante décadas, la teoría sostuvo que la incapacidad de
14:35Urano para emitir calor era lo que lo convertía en un lugar increíblemente frío. Sin embargo,
14:39una nueva investigación publicada en 2025 desafió esa creencia tan arraigada. El estudio descubrió
14:45que Urano en realidad emite entre medio por ciento y 15% más de energía de la que recibe
14:50del Sol. Eso indica que el planeta sí tiene algún tipo de fuente de calor interna, aunque
14:54sea relativamente débil. Aún así, emite mucho menos calor que cualquier otro planeta del
14:59sistema solar, incluyendo a Neptuno. Pero ya no se considera el mundo térmicamente
15:03muerto que muchos científicos creían que era. La razón exacta de por qué Urano se comporta
15:07de esta manera sigue sin estar clara, y continúa siendo uno de los planetas más desconcertantes
15:11e inusuales de todo el sistema solar. Número 29. Hemos sabido durante siglos que
15:16Saturno tenía anillos. De hecho, Galileo los descubrió allá por el siglo XVII. Pero
15:21la sonda Voyager nos dio nuestros primeros vistazos detallados de los sistemas de anillos
15:25que rodean a Saturno. La Voyager 2 logró acercarse lo suficiente como para experimentar
15:29el caos de los anillos de primera mano. Sus instrumentos a bordo detectaron cientos de
15:33diminutos impactos en el cuerpo de la sonda, cada segundo. Estos fueron causados por diminutos
15:37granos de polvo que golpearon la nave. Afortunadamente, los impactos fueron tan pequeños que no causaron
15:43ningún daño real a la sonda ni a sus instrumentos. Número 28. Si bien los anillos de Saturno eran
15:47bien conocidos, los de Júpiter no. Al menos, no hasta que las sondas Voyager lo confirmaron.
15:52Como con muchos otros descubrimientos, fue la Voyager 1 la que proporcionó la evidencia
15:56inicial, capturando algunas imágenes tenues durante su sobrevuelo en 1979. La Voyager 2 luego
16:02reforzó el conjunto de datos, proporcionando imágenes adicionales mientras viajaba en la sombra del
16:06planeta. Esas imágenes ayudaron a confirmar un sistema de anillos de tres partes, con un anillo
16:10central principal, un anillo de halo interior y un anillo difuso exterior. Durante el mismo
16:14periodo, la Voyager 2 incluso confirmó la existencia de otra luna pequeña, a la que
16:19posteriormente se le llamó Adrastea, orbitando el planeta justo fuera de los bordes del anillo.
16:25Número 27. Adrastea fue solo una de las varias lunas cuya existencia la Voyager 2 pudo confirmar o
16:30descubrir por completo por sí misma. También descubrió 10 lunas nuevas durante su sobrevuelo de Urano y
16:36otras seis alrededor de Neptuno. No eran objetos lejanos e inalcanzables. Estaban ahí dentro de
16:40nuestro propio sistema solar, pasando desapercibidas hasta que la Voyager 2 pasó por ahí. Incluso tras
16:45siglos de observar el cielo nocturno con telescopios e instrumentos cada vez más potentes, la Voyager
16:49nos demostró cuánto nos estábamos perdiendo todavía en nuestro propio patio trasero cósmico.
16:54Número 26. La Voyager 2 también ayudó a proporcionar pruebas claras sobre cuál luna del sistema
16:59solar era la más grande. Anteriormente, existía la creencia popular de que la luna más grande de
17:04Saturno. Titán era la más grande de todas. Una luna joviana conocida como Ganímedes es en realidad un
17:09poco más grande, con un diámetro de casi 3.300 millas. Eso la hace alrededor de un 2% más
17:15grande
17:15que Titán. No hay una gran diferencia entre las dos, pero sigue siendo suficiente para que Ganímedes
17:20se gane el primer puesto en la clasificación de tamaño de las lunas. Y la razón por la que durante
17:24mucho tiempo se asumió que Titán era más grande fue que tiene una atmósfera tan densa, lo que
17:28esencialmente lo hacía parecer más grande lo que era. Número 25. Los científicos solían creer que las
17:33diversas lunas de todo el sistema solar se verían más o menos como la nuestra. Esperaban descubrir
17:38poco más que bolas desnudas de rocas y metal, sin mucha actividad en su superficie. Rápidamente se
17:43demostró que estaban equivocados. Al viajar cerca de Júpiter, la Voyager 1 encontró evidencia de
17:48volcanes activos en una de las lunas de Júpiter, Io. La Voyager 2 lo confirmó más tarde. A pesar de
17:53pasar por Io mucho después, pudo transmitir fotografías de los mismos volcanes de la superficie aún en erupción.
17:58Esto demostró que las erupciones volcánicas presenciadas por la Voyager 1 no eran una especie de
18:03evento extraño o anomalía, sino parte de un patrón continuo. La Voyager 2 incluso pudo calcular que
18:08algunas de las columnas de los volcanes de la Luna se dispararon a unas 62 millas hacia el espacio.
18:13Número 24. Los descubrimientos relacionados con los volcanes de la Voyager 2 aún no habían
18:18terminado. Mientras pasaba por Tritón, la luna más grande de Neptuno captó imágenes de columnas
18:22similares a géiseres, compuestas por gas de nitrógeno y polvo en erupción. Resulta que estos géiseres
18:28provenían de volcanes de hielo, técnicamente llamados criovolcanes, esparcidos por la superficie
18:32de la Luna. La NASA ya tenía mediciones de la Luna, así que sabían que no podían ser volcanes
18:36normales, ya que la densidad de la Luna era demasiado baja para albergar roca fundida.
18:40La Voyager 2 ayudó a completar la información. Los volcanes de hielo de la Luna eran capaces de
18:45expulsar columnas de gas a casi 8 kilómetros de altura.
18:48Número 23. Las sondas Voyager también nos permitieron ver más de cerca cómo podrían ser las condiciones
18:53climáticas en los otros planetas. La Voyager 1 encontró evidencia de posibles tormentas eléctricas
18:58en Júpiter durante su sobrevuelo al vecino planetario más grande de la Tierra. Captó ondas
19:02de radio que los científicos creían que eran causadas por rayos atmosféricos. También captó
19:07imágenes de breves destellos de luz provocados por relámpagos bajo las nubes. Cuando la Voyager 2
19:12viajó por la misma zona, aportó datos visuales adicionales con clara evidencia visual de destellos
19:16de relámpagos dentro de la atmósfera del planeta. Estos hallazgos revelaron que los relámpagos
19:21jovianos de Júpiter eran increíblemente fuertes y algunos destellos eran varias veces más potentes
19:26que cualquiera jamás visto en la Tierra. Número 22. Júpiter también es famoso por la
19:31gran mancha roja en su superficie, que en realidad es una tormenta gigantesca, visible desde el espacio
19:36y el doble del tamaño de la Tierra. Los astrónomos vieron la mancha por primera vez hace siglos,
19:41pero la primera sonda Voyager se acercó lo suficiente para ver que seguía activa. Los científicos estiman
19:45que esta es la tormenta continua más grande y antigua del sistema solar. Sin embargo, la Voyager 2 aportó
19:50pruebas de una tormenta tal vez aún más intensa, en un planeta completamente diferente, Neptuno.
19:55Apodada la gran mancha oscura por los investigadores y fotografiada por la sonda Voyager 2 en agosto
20:01de 1989, se cree que la tormenta tiene vientos de hasta 2.400 kilómetros por hora. Los científicos
20:08creen que estas velocidades están relacionadas con el calor propio del planeta, además del hecho
20:12de que no tiene montañas ni valles que frenen el viento. Número 21. Voyager también nos dio más
20:17información valiosa sobre la gran mancha roja de Júpiter. Las sondas Voyager proporcionaron
20:22imágenes que demostraron que la gran mancha roja era más dinámica de lo que cualquiera de los
20:26modelos existentes esperaba. Se descubrió que era una tormenta anticiclónica que giraba en sentido
20:30contrario a las manecillas del reloj. Las imágenes la mostraban desplazándose por la atmósfera del
20:35planeta, moldeada por los intensos y turbulentos vientos del planeta. Incluso interactuaba con tormentas
20:40más pequeñas cercanas, cambiando y transformándose entre las observaciones de la Voyager 2 y los datos
20:44anteriores. Número 20. El programa Voyager también descubrió que al menos otras dos lunas de nuestro
20:49sistema solar, Europa de Júpiter y Encélado de Saturno, tenían el potencial de albergar sus propios
20:54océanos. Al viajar más cerca de esas lunas, la sonda capturó imágenes detalladas de sus superficies
20:59heladas. Más tarde, los científicos revelaron que es probable que haya océanos de agua líquida bajo el
21:04exterior de las lunas. Esos descubrimientos en realidad allanaron el camino para misiones
21:08posteriores dirigidas específicamente a esas dos lunas, en las que la NASA esperaba aprender más sobre
21:12ellas. Número 19. Uno de los éxitos más extraordinarios del programa Voyager fue cómo
21:17las sondas pudieron ayudar a los científicos a cartografiar las lunas desde cientos de millones
21:21de millas de distancia. Dos de las enormes lunas de Júpiter, Ganymedes y Calisto, fueron fotografiadas
21:26tantas veces por la Voyager 1 y la Voyager 2, que ahora tenemos imágenes claras de al menos el 80
21:31%
21:31de sus superficies. Estas imágenes son increíblemente detalladas, con una resolución de unos 5 kilómetros.
21:37Esto ha permitido a los científicos acercarse y explorar diversas características como cráteres,
21:41cañones y crestas, a pesar de su distancia de la Tierra. La Voyager 2 capturó imágenes similares
21:47de muchas otras lunas, ofreciendo imágenes claras de sus superficies y estructuras.
21:51Número 18. Ha habido muchos casos en los que la Voyager 2 proporcionó datos que no se
21:55comprendieron del todo hasta décadas después. Fue apenas en 2019 que los investigadores revisaron
22:00los datos recopilados del sobrevuelo de Urano. Reveló que la sonda Voyager 2 atravesó una especie
22:05de burbuja magnética gigantesca, conocida como plasmoide, compuesto de gas electrizado envuelto
22:10en bucles magnéticos cerrados. El plasmoide transporta partículas cargadas desde la atmósfera
22:14de Urano hacia el espacio. Esta estructura en forma de burbuja significa que la atmósfera
22:18del planeta se está escapando poco a poco. Algunos científicos estiman que podría provocar
22:23una pérdida atmosférica total de entre el 15 y el 55% a lo largo del tiempo.
22:28Número 17. La Voyager 2 no solo fue la primera nave espacial en visitar Urano. Continuó su viaje
22:33hacia el borde exterior del Sistema Solar, llegando finalmente a sobrevolar Neptuno. Para ese momento,
22:38ya había recorrido 4.300 millones de millas en el camino, tuvo que realizar su mayor corrección
22:42de trayectoria el 14 de febrero de 1986, solo para mantenerse en curso hacia el encuentro.
22:48Cuando finalmente llegó, la Voyager 2 reveló una gran cantidad de lunas nuevas y datos,
22:53al mismo tiempo que ayudó a responder viejas preguntas sobre Neptuno que habían desconcertado
22:57a los científicos durante siglos. Número 16. Al igual que con Urano, la visita de la Voyager 2
23:03a Neptuno cambió por completo lo que se creía sobre el planeta. Antes de ese momento,
23:07muchos astrónomos esperaban que Neptuno fuera un mundo helado y relativamente tranquilo,
23:11una distante bola de hielo tan lejos del Sol que era, para todos los efectos, un planeta muerto.
23:17En realidad, sin embargo, la Voyager 2 descubrió que Neptuno es mucho más dinámico y enérgico
23:22de lo que cualquiera hubiera previsto. A pesar de recibir solo el 3% de la luz solar que recibe
23:27Júpiter, se descubrió que tiene algunas de las condiciones climáticas más extremas
23:31de cualquier lugar del Sistema Solar. Número 15. En la Tierra, la velocidad del viento
23:35más rápida jamás registrada es de alrededor de 407 kilómetros por hora. Pero incluso,
23:40vientos de unas pocas decenas de kilómetros por hora son más que suficientes, para hacer
23:44que sea bastante difícil desplazarse. En Neptuno, la Voyager 2 midió vientos que viajaban
23:49a más de 1.770 kilómetros por hora. Eso es más rápido que la velocidad del sonido.
23:54Se detectó que estos vientos se desplazaban hacia el oeste, cerca del ecuador del planeta,
23:58y son impulsadas por el propio calor interno del planeta, en lugar de la energía solar.
24:03Número 14. Se descubrió que los intensos vientos y otra actividad atmosférica registrada en Neptuno
24:08estaban conectados a la sorprendentemente gran fuente de calor interno del planeta.
24:12Las mediciones del Voyager mostraron que el planeta era capaz de irradiar más de dos veces y media la
24:17cantidad de calor que recibe del Sol. Ese mismo calor es el responsable de las intensas tormentas
24:22que se manifiestan en forma de la gran mancha oscura de Neptuno, así como de su pequeña mancha
24:26oscura, también capturada en imágenes por la sonda. Llamada la mancha oscura, 2 o el ojo del mago,
24:32era una tormenta ciclónica mucho más pequeña que estaba activa cuando pasó el Voyager 2. Con el
24:36tiempo se calmó, y desde entonces ha desaparecido de la superficie del planeta, como lo demuestran
24:41las imágenes del telescopio Hubble. Número 13. Antes de la misión Voyager,
24:45creíamos conocer los colores de los planetas de nuestro sistema solar. Estaban claramente expuestos
24:49en libros de texto y maquetas, y Neptuno siempre se mostraba como un mundo azul oscuro profundo.
24:54Sin embargo, la Voyager 2 demostró que eso no era del todo exacto. En realidad,
24:58Neptuno es más bien de un color verde azulado o azul verdoso, bastante parecido a Urano. Eso a
25:02pesar de que los dos siempre habían parecido diferentes antes de esto. Más tarde, los
25:06científicos explicaron que el color proviene de la alta concentración de metano en la atmósfera
25:10de Neptuno, lo que afecta la forma en que la luz solar se absorbe y se dispersa.
25:14Número 12. Ya mencionamos cómo la Voyager 2 demostró que Júpiter tenía un sistema de anillos
25:19antes desconocido. A su llegada a Neptuno, la sonda también confirmó que el último planeta
25:23del sistema solar también tenía sus propios anillos. Aunque ya había algunas teorías sobre
25:27los anillos de Neptuno, la Voyager 2 pudo confirmarlas con evidencia visual clara. Las
25:32fotos revelaron un sistema definido de cinco anillos. Análisis posteriores demostraron que
25:36los anillos eran razonablemente jóvenes, mientras que algunos de ellos contenían arcos distintivos.
25:40Desde entonces, a cada uno de los anillos se le ha dado un nombre, como Lassel, Gale y Arago.
25:45Se cree que se mantienen en su lugar gracias a la influencia gravitacional de una de las lunas de
25:49Neptuno. Número 11. Otra característica fascinante que encontró el Voyager 2 al visitar Neptuno es la
25:55llamada Nube Veloz. Detectada en 1989 a esta nube, se le dio ese apodo por lo rápido que parece
26:02deslizarse a través del planeta. Se mueve hacia el este a velocidades mucho mayores que la Gran Mancha
26:07Oscura u otras formaciones nubosas. Se cree que no es una sola nube, sino todo un grupo de ellas,
26:12similares en apariencia a los cirros que vemos en la Tierra. Da la vuelta al planeta a una velocidad rápida,
26:17formando parte del complejo y dinámico sistema de tormentas. Scooter cambió de apariencia durante
26:21la visita del Voyager 2, pero permaneció presente y visible durante todo el tiempo que la sonda estuvo
26:26en la zona. Número 10. Cuando el Voyager 2 pasó junto a Urano y encontró evidencia de que el campo
26:32magnético del planeta estaba inclinado, pensaron que era un caso aislado, un suceso extraño y aleatorio
26:36que no existía en ningún otro lugar del sistema solar. Pero luego el Voyager 2 encontró evidencia de que
26:42Neptuno hacía exactamente lo mismo. La sonda descubrió que el campo magnético de Neptuno está
26:46inclinado unos 47 grados con respecto a su eje de rotación. También está desplazado a unos 13.500
26:52kilómetros de su centro. Al igual que con Urano, esto significa que los polos magnéticos de Neptuno
26:57no se alinean con sus polos físicos. Los científicos han propuesto varias teorías para explicar el
27:02fenómeno, sugiriendo muchos de ellos que el campo magnético del planeta se genera por una capa de manto
27:06conductor fluido más cercana a la superficie. Número 9. Aunque la Voyager 2 respondió muchas preguntas
27:12sobre el sistema solar, también reveló nuevos misterios, especialmente alrededor de los gigantes
27:17de hielo Urano y Neptuno. La sonda descubrió que ambos gigantes de hielo también tenían sus propios
27:21cinturones de radiación distintivos. Completamente únicos, mucho más débiles de lo esperado y de
27:25forma asimétrica, estos cinturones de radiación son muy diferentes a los campos dipolares que se
27:29observan alrededor de la Tierra, Júpiter y Saturno. Los científicos aún están analizando los datos
27:34proporcionados por la Voyager 2 para aprender más sobre cómo y por qué estos cinturones se formaron de la
27:39manera en que lo hicieron. La NASA ya está planeando misiones adicionales a los gigantes de hielo para
27:43investigarlos más a fondo. Número 8. Cuando la Voyager 2 pasó junto a Tritón, la luna más grande
27:48de Neptuno, la sonda confirmó una anomalía estructural que dejó a la comunidad astronómica
27:52en shock. Tritón orbita a Neptuno en sentido retrógrado, en dirección opuesta a la de su rotación.
27:58Este tipo de movimiento retrógrado es físicamente imposible para una luna que se formó con el tiempo,
28:03a partir de restos planetarios. Esto significa que Tritón no es una luna común. La Voyager 2
28:08demostró que en realidad era una especie de intruso cósmico, una enorme bola de hielo originada en
28:13algún lugar del cinturón de Kuiper, que con el tiempo se acercó demasiado a nuestro sistema solar
28:18hace miles de millones de años. En ese momento, fue atrapado por la gravedad de Neptuno y quedó
28:22encerrado en un bucle retrógrado interminable alrededor de su nuevo vecino. Número 7. Cuando la
28:28Voyager 2 pasó cerca de Tritón, también hizo otro descubrimiento asombroso. La luna helada, tenía atmósfera,
28:34eso la coloca en un grupo muy exclusivo, ya que solo un puñado de lunas en todo el sistema solar,
28:38son conocidas por tener algún tipo de atmósfera. Sin embargo, se descubrió que la atmósfera de
28:42Tritón es increíblemente tenue. Dominada por nitrógeno, ejerce una presión superficial de
28:46solo 14 microbares. Eso es una fracción microscópica de la presión atmosférica de la
28:51Tierra. Pero aún es suficiente para garantizar que Tritón no exista del todo en el vacío. Tiene
28:55suficiente presión atmosférica para sustentar sus propios ciclos climáticos y generar vientos a
29:00gran altitud. Eso la ha convertido en una de las lunas más interesantes de observar para la NASA
29:04desde su descubrimiento. Número 6. Una característica de Tritón que generó mucha
29:08discusión en la comunidad científica fue el llamado terreno tipo melón de la luna. Como muestran las
29:13imágenes de la Voyager 2, la superficie de la luna es escarpada, cubierta con una variedad de crestas,
29:18huecos y depresiones parecidas a hoyuelos, similares a la piel de un melón. En ningún otro
29:22lugar del sistema solar hay una superficie parecida a esta. Al menos que sepamos, análisis posteriores
29:28sugieren que se trata de una superficie razonablemente joven, habiéndose formado hace
29:32menos de 10 millones de años, hay varias teorías de por qué Tritón se ve de esta manera. La principal
29:36creencia es que se formó en un proceso llamado diapirismo, o el ascenso de material helado desde
29:41el interior de la corteza de la luna. Sin embargo, los expertos todavía no están del todo convencidos
29:45de que esa teoría sea correcta. Número 5. En 1977, el mundo conoció Star Wars de George Lucas.
29:52Una de las imágenes más distintivas de esa famosa serie de películas es la Estrella de la Muerte,
29:56una enorme estación espacial del tamaño de una luna, con la capacidad de hacer desaparecer
30:00planetas enteros. Unos años después de que la primera película llegara a los cines, los fanáticos
30:05de la ciencia ficción quedaron atónitos cuando tanto el Voyager 1 como el Voyager 2 enviaron
30:09imágenes de algo que se parecía exactamente a la Estrella de la Muerte, en nuestro propio sistema
30:13solar. Afortunadamente, no era una estación espacial enorme, era una luna, una de las lunas de
30:18Saturno, llamada Mimas para ser precisos. Esta luna había sido identificada siglos atrás, pero las
30:23imágenes de la sonda Voyager mostraron la apariencia tan distintiva que tenía, con un enorme cráter en
30:28un lado que se ve de forma casi inquietante, como el láser de la Estrella de la Muerte.
30:33Número 4. A su llegada al límite del sistema solar, la Voyager 2 se topó con el Muro de Fuego,
30:38y la creciente densidad del espacio interestelar más allá. También se topó con algo más,
30:42el campo magnético interestelar extremadamente intenso, que los científicos sugieren que actúa
30:46como una especie de camisa de fuerza alrededor de nuestro sistema solar. Podría estar moldeando la heliosfera,
30:51de maneras que apenas comenzamos a entender. Al comprimir esta región del espacio, la está
30:56haciendo más plana y achatada, en lugar de la larga cola tipo cometa que los científicos esperaban.
31:01Número 3. A pesar de que tanto la Voyager 1 como la 2 están en el espacio interestelar y alejándose
31:06cada vez más de nosotros, continúan logrando avances y descubrimientos que moldean nuestra
31:10comprensión del universo. En febrero de 2026, los datos de ambas sondas Voyager se compararon con
31:17mapas recientes del cielo. Revelaron que todo nuestro sistema solar se encuentra dentro de una
31:21burbuja local de gases calientes y de baja densidad. Esos gases fueron formados por una
31:25supernova hace millones de años, pero todavía hoy sentimos sus efectos. Es parte de la razón
31:30por la que la Tierra está protegida de tipos peligrosos de radiación cósmica. No solo
31:34estamos protegidos por la heliosfera del Sol, sino por esta enorme burbuja invisible que actúa
31:38como una especie de campo de fuerza. Número 2. Cuando pensamos en el sistema solar, es fácil
31:43pensar que siempre hemos estado estacionados en la misma región del espacio. Sin embargo, los datos
31:47del Voyager 2 y otras sondas han revelado que el Sol es más bien un vagabundo cósmico. Vaga de un
31:53punto a otro, pasando por espacios relativamente seguros y otros más peligrosos a lo largo de
31:58millones de años. Ahora mismo, se cree que está dentro de la burbuja local, que se estima tiene un
32:03ancho de mil años luz, y proporciona esa protección tan necesaria que la humanidad necesita. Pero no
32:08siempre fue así. La evidencia sugiere que pasó gran parte de su historia moviéndose a través de
32:12regiones mucho más caóticas y peligrosas del espacio interestelar. Número 1. Puede que estemos
32:17a salvo por ahora, pero no durará. Las proyecciones realizadas con datos del Voyager 2 sugieren que el
32:22Sol y sus planetas con el tiempo saldrán de la burbuja local. En ese momento, la protección que
32:27nos brinda desaparecerá, y la Tierra en muchos sentidos quedará abandonada a su suerte, ya ha ocurrido
32:32antes. El Sol orbita alrededor del centro de la Vía Láctea, tardando más de 200 millones de años en
32:38completar su propio año galáctico. A medida que realiza este viaje, a veces pasa a través de los
32:43densos brazos espirales de la galaxia, repletos de estrellas. Los astrofísicos han descubierto que
32:47cuando esto sucede, eventos de extinción masiva también ocurren en la Tierra exactamente al mismo
32:52tiempo. En otras palabras, la próxima vez que salgamos de la burbuja local y nos dirijamos hacia
32:56los mortíferos brazos espirales, podría ocurrir otro evento de extinción masiva. Por suerte, todavía faltan
33:01varios millones de años para eso. La Voyager es solo un ejemplo de lo mucho que todavía no entendemos sobre
33:06el
33:06espacio, y honestamente eso es apenas rozar la superficie. Echa un vistazo a 50 datos sorprendentes
33:11sobre el espacio que no sabías, o haz clic en este video.

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