Científicos han detectado señales de criovolcanes activos en 3I/ATLAS, un hallazgo que ofrece nuevas pistas sobre su composición interna. Según recientes observaciones, este visitante interestelar podría estar cubierto de auténticos “volcanes de hielo” que entran en erupción cuando se aproxima al Sol. El equipo de investigación identificó indicios de que varios de estos chorros helados se activaron durante su acercamiento solar, un comportamiento que coincide con la estructura y los materiales que se sospecha conforman este inusual objeto. Los resultados fueron presentados el 24 de noviembre en el servidor de preimpresión arXiv.
Los resultados del estudio, que aún no han sido revisados por pares, sugieren que 3I/ATLAS es similar a los objetos transneptunianos helados, planetas enanos y otros objetos que orbitan alrededor del sol más allá de Neptuno. Si esto se confirma, significa que, a pesar de provenir de otro sistema solar, 3I/ATLAS tiene una sorprendente cantidad de cosas en común con los objetos de nuestro propio vecindario cósmico.
Josep Trigo-Rodríguez, investigador principal del Instituto de Ciencias Espaciales (CSIC/IEEC) de España, dijo en un comunicado:
“Todos nos quedamos sorprendidos. Al ser un objeto formado en un sistema planetario remoto, es notable que la mezcla de materiales que forman la superficie del cuerpo se parezca a los objetos transneptunianos, cuerpos formados a gran distancia del Sol pero que pertenecen a nuestro sistema planetario”.
Ha habido un sinfín de especulaciones sobre los orígenes de 3I/ATLAS desde que los astrónomos lo avistaron por primera vez en julio. Gran parte de las especulaciones en línea se han centrado en si este visitante interestelar podría ser una nave espacial extraterrestre. Sin embargo, la mayoría de los astrónomos están convencidos de que 3I/ATLAS es un cometa procedente de un sistema estelar desconocido.

El cometa 3I/ATLAS parece tener chorros en espiral que salen disparados de su superficie, lo que los autores de un nuevo preprint interpretan como un tipo de criovolcanismo. Crédito de imagen: Josep M. Trigo-Rodríguez / B06 Montseny Observatory
El objeto 3I/ATLAS es solo el tercer objeto interestelar registrado hasta la fecha y ofrece a los investigadores una oportunidad única para aprender más sobre las condiciones que rodean a otras estrellas y en el pasado remoto (3I/ATLAS podría ser miles de millones de años más antiguo que nuestro sistema). Esto significa que los científicos se apresuran a estudiar el objeto antes de que abandone nuestro sistema solar para siempre el próximo año.
Para el nuevo estudio, Trigo-Rodríguez y sus colegas estudiaron el objeto utilizando el Telescopio Joan Oró del Observatorio de Montsec, en la región nororiental de Cataluña, en España, y combinaron sus observaciones con las realizadas por otros observatorios de la región. Los astrónomos observaron atentamente el objeto mientras se acercaba a su punto más cercano a nuestra estrella, conocido como perihelio, el 29 de octubre. Los cometas se calientan a medida que se acercan a las estrellas, lo que provoca que el hielo de su superficie se sublime y se convierta en gas, que los investigadores pueden detectar y estudiar.
Los investigadores descubrieron que el objeto entró en una fase de sublimación más intensa cuando se acercó a unos 378 millones de kilómetros del sol, al tiempo que se iluminaba rápidamente. Utilizando el telescopio Joan Oró, tomaron las imágenes de mayor resolución hasta la fecha de los chorros de gas y partículas de polvo que salían del objeto, lo que interpretaron como claros signos de criovolcanismo.
Los criovolcanes se encuentran normalmente en cuerpos planetarios ricos en hielo, como los objetos transneptunianos. Trigo-Rodríguez señaló que estos cuerpos planetarios tienen calor interno que derrite el hielo y produce los criovolcanes, que liberan vapor y polvo al espacio.
En el caso del objeto 3I/ATLAS, los investigadores creen que el criovolcanismo está impulsado por la corrosión del material prístino encerrado en el interior del objeto. A medida que el sol calentaba el objeto, se superó el umbral en el que el dióxido de carbono sólido (hielo seco) se sublimaba en gas. Esto permitió que un líquido oxidante fluyera hacia el interior del objeto y reaccionara con granos metálicos reactivos de hierro y níquel y sulfuros.
Para comprobar sus teorías sobre la composición del objeto, los investigadores realizaron una comparación espectroscópica (analizando cómo interactúa la materia con la luz) utilizando meteoritos rocosos primitivos y prístinos llamados condritas carbonáceas que la NASA recogió en la Antártida.
Una de estas muestras antárticas contenía lo que los investigadores creen que es un fragmento de un objeto transneptuniano. El análisis reveló que el objeto 3I/ATLAS era similar a estos restos de los primeros días de nuestro sistema solar y que probablemente es rico en metales naturales.
Se cree que las condritas carbonáceas desempeñaron un papel importante en el origen de la vida en la Tierra, ya que aportaron materiales volátiles que ayudaron a establecer nuestra atmósfera y otras condiciones necesarias para la vida, según el Museo de Historia Natural de Londres.

Josep M. Trigo-Rodríguez y sus colegas están observando estructuras espirales en el cometa desde España. Crédito de imagen: Josep M. Trigo-Rodríguez / B06 Montseny Observatory
Orígenes del objeto 3I/ATLAS
Aunque el tamaño exacto del 3I/ATLAS sigue siendo incierto, las observaciones del telescopio espacial Hubble sugieren que tiene entre 440 metros y 5.6 kilómetros de ancho. Rodríguez y sus colegas calcularon que, si el objeto tiene 1 km de ancho y la composición rocosa que sospechan que tiene, su masa sería de más de 660 millones de toneladas (600 millones de toneladas métricas).
Sin embargo, incluso si 3I/ATLAS tiene una composición similar a la de los condritos carbonáceos y se comporta como los objetos transneptunianos que se acercan al sol, no hay duda de que no procede de nuestro sistema solar. Esto se debe a su trayectoria hiperbólica, a lo largo de la cual los científicos lo vieron por primera vez desplazándose a unos 221.000 kilómetros por hora, una velocidad demasiado alta para estar sujeto a la gravedad de su sol, según la NASA.
Los investigadores no saben de qué sistema estelar proviene el objeto 3I/ATLAS, pero sin duda ha recorrido un largo camino. Es probable que el objeto tenga miles de millones de años y que sea potencialmente más de 3000 millones de años más antiguo que nuestro propio sistema solar. De hecho, el objeto ha pasado tanto tiempo en el espacio que podría estar extremadamente irradiado, lo que dificultaría aún más descifrar sus orígenes.
PRE-PERIHELION STUDY OF #COMET #3IATLAS with our findings about its spectroscopic similitude with CR carbonaceous chondrites. Manuscript submitted for publication in which we propose it is a #TNO-like body experiencing #cryovolcanism
Now in Cornell Univ. @arxiv repository:
➡️ arxiv.org/abs/2511.19112— Prof. Josep M. Trigo-Rodríguez (@joseptrigo.bsky.social) 25 de noviembre de 2025, 9:28
Trigo-Rodríguez señaló que es importante estudiar y rastrear los objetos interestelares porque son un potencial peligro de colisión para la Tierra. Sin embargo, también los describió como «objetos extraordinarios» por derecho propio y dignos de consideración.
Son “cápsulas espaciales que contienen información valiosa sobre la química que se desarrolla en otro lugar de nuestra galaxia”, afirmó Trigo-Rodríguez.
Los hallazgos de la investigación han sido publicados en el servidor de pre-impresión arXiv.org.
Ojo al piojo:
Este estudio es una versión diferente a la que nos tiene acostumbrado Avi Loeb. La comunidad científica trata de explicar los chorros o jets emitido por 3I/ATLAS como “criovolcanismo” o erupciones de hielo. Sin embargo, no se han tenido en cuenta las anomalías presentadas por Loeb. La más reciente de ellas sugiere que los chorros de 3I/ATLAS pulsarían como un latido cada 16.16 horas. ¿Criovolcanes sincronizados para erupcionar cada 16.16 horas? La respuesta es obvia.
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Por: CodigoOculto.com










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