Con imágenes de la sonda Voyager en los años 80, se halló una onda atmosférica hexagonal en el polo norte de Saturno. Décadas después, un equipo liderado por la Universidad del País Vasco ha encontrado una onda decagonal en el polo sur del planeta.

A diferencia de la atmósfera de la Tierra, en constante cambio, muchas de las espectaculares tormentas y ondas atmosféricas de Saturno se mantienen estables durante décadas o siglos.
El decágono parece haberse desarrollado entre 2023 y 2025 y podría seguir evolucionando
Ahora, un equipo internacional dirigido por la Universidad del País Vasco (EHU/UPV) ha descubierto una onda decagonal en el polo sur, gracias a observaciones desde el telescopio espacial Hubble y telescopios terrestres. Los detalles se publican en la revista Science Advances.
Según el análisis, el decágono parece haberse desarrollado entre 2023 y 2025 y podría seguir evolucionando, en contraste con los más de 40 años de estabilidad que ha mostrado el hexágono.
Vientos zonales
Según explica Teresa del Río Gaztelurrutia, catedrática en la universidad vasca pero ajena al estudio, las atmósferas de Júpiter y Saturno, planetas gaseosos que giran rápidamente con periodos de aproximadamente 10 horas, se caracterizan por la presencia de rápidos vientos zonales, en dirección paralela al ecuador.
Las longitudes de los vértices del decágono oscilan en un período de 32 días
En el nuevo trabajo se muestra cómo, desde 2023, una estructura análoga ha aparecido en la zona subpolar del hemisferio sur, esta vez en forma de decágono. En este caso, las longitudes de los vértices del decágono oscilan en un período de 32 días, y sus movimientos sugieren que la forma de diez lados podría ser una onda serpenteante atrapada por la curvatura de una corriente atmosférica dominante.
Perturbación periódica
Para el trabajo, el equipo utilizó simulaciones con modelos de aguas poco profundas del decágono para conocer mejor la mecánica que subyace a su origen, y concluyeron que podría haberse creado a raíz de una perturbación espacialmente periódica en el pico de la corriente en chorro o impulsado por un vórtice anticiclónico situado al norte, posiblemente una Mancha Roja cercana.
El equipo utilizó simulaciones con modelos de aguas poco profundas del decágono para conocer mejor la mecánica de su origen
Para Del Río, el trabajo proporciona nuevas claves “para entender por qué los gigantes gaseosos tienden a sostener estructuras periódicas en sus regiones polares”.
“Futuras observaciones nos permitirán conocer si el decágono generado ahora es tan estable como el hexágono en el norte. En cualquier caso, de momento este estudio abre el camino a nuevos análisis que nos permitirán comprender mejor la interesante dinámica de estas atmósferas”, concluye la investigadora.
Referencia:
Agustín Sánchez-Lavega et al. A decagon wave around Saturn’s south pole. Science Advances (2026).
