Heliosfera y espacio interestelar
Ambas sondas cruzaron la frontera del plasma solar en direcciones distintas, pero el Sistema Solar gravitatorio se extiende mucho más.
Datos verificados el 30/08/2026 · NASA — Interstellar Science ↗

No es una esfera fija
El viento solar transporta partículas y campo magnético y crea la heliosfera. Su forma depende de la actividad solar y del medio interestelar. El choque de terminación frena el viento; la heliovaina llega hasta la heliopausa.
Prueba: NASA — Interstellar Science ↗ · NASA — Voyager FAQ ↗
Choque y heliopausa
Voyager 1 cruzó el choque en 2004 y la heliopausa el 25/08/2012. Voyager 2 siguió en 2007 y el 05/11/2018. Sus direcciones muestran que la frontera no es simétrica ni inmóvil.
Prueba: NASA — Voyager 1 ↗ · NASA — Voyager 2 ↗ · NASA — Interstellar Science ↗
Partículas, campo y densidad
Sin instrumento de plasma, el equipo usó cambios en partículas, rayos cósmicos y campo magnético. Las ondas de plasma revelaron después el plasma externo más denso y confirmaron el cruce de agosto de 2012.
Medición directa, no borde gravitatorio
PLS midió la desaparición del viento solar el 05/11/2018. La heliopausa define espacio interestelar por plasma. La nube de Oort queda mucho más lejos: siglos hasta su borde y decenas de milenios para atravesarla.
Prueba: JPL — Voyager 2 enters interstellar space ↗ · NASA — Voyager FAQ ↗
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