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More than 900 million SpaceX shares unlock today. Here’s what to know

New York (CNN) — More than 900 million SpaceX shares are set to unlock Thursday, more than doubling the publicly available stock in Elon Musk’s space and AI company, which has struggled since its record-breaking IPO just weeks ago.

The scheduled lockup expiry will enable some employees and early investors who bought pre-IPO to sell, possibly driving the share price further down from its current all-time low.

The stock (SPCX) sank almost 14% Wednesday – its second worst day on record – and closed at $108.27 a share. The company’s Tuesday earnings report revealed larger-than-expected capital expenditures on artificial intelligence, while investors also geared up for the lockup expiry.

“You have a few different things triggering volatile action in the name, all happening at the same time,” Ryan Lee, senior vice president for product and strategy at Direxion, told CNN.

SpaceX on June 12 had the biggest IPO in history but went public with less than 5% of its total shares available for trading. Thursday’s scheduled unlocking of up to 911.5 million shares will more than double that available number. It’s the first in a series of lockup expirations across the next year.

More publicly available shares also sets up SpaceX to have a larger weighting in stock indexes like the Nasdaq 100, which it joined earlier this summer. The larger a company’s weighting, the more influence it has on the index’s performance.

The Nasdaq 100 weights stocks based on their market value and the number of shares available for trading. The index rebalances every three months and will rebalance in September, accounting for updated levels of publicly available SpaceX shares.

Another chapter in SpaceX’s journey

After the IPO, the scarce supply of shares paired with intense interest from retail investors sent the stock soaring. But the stock has since tumbled, down roughly 50% from its record high on June 16 and down 20% from the IPO target price of $135 a share.

Employees who have had shares awhile could have bought when the price was well below its current trading range. Those holders could be sitting on sizeable gains despite recent volatility, giving them an incentive to sell now, Lee at Direxion said.

“With these employee share unlocks, you’re going to have natural sellers entering the market,” Lee told CNN. “These are people who’ve (held the stock) far before it was printing at $135 on the IPO.”

Employees and early investors who have their shares unlocked could also decide to hold on to their stocks.

When a company goes public, it often doesn’t release all of its shares for public trading at once. Some shares are held by executives, others by funds and individual investors who got access when the company was private. Those pre-IPO shares can be subject to lockup periods.

Typically, a company will instill a 180-day lockup period before pre-IPO shares become eligible to trade. SpaceX, however, is following a less common model. SpaceX has a staggered, tiered calendar for unlocking its shares for public trading.

SpaceX has 7.571 billion Class A shares (mostly held by employees and investors) and almost 6 billion Class B shares (mostly held by Musk and executives). After Thursday’s lockup expiry, a series of more unlocks this year could bring more than 5 billion of those Class A shares into the market.

In 2027, extended lockup periods for company executives will begin to expire. Musk’s shares – worth more than 40% of the company’s value – are locked up until one year after the IPO.

In the Nasdaq 100, SpaceX currently has a weighting of about 1%. At its current stock price, considering 911.5 million shares unlock Thursday, SpaceX’s weight in the Nasdaq 100 could rise above 3.5% after the index rebalances in September, according to TD Securities. However, it all depends on how the stock performs.

“An influx of new shares can weigh on any stock in the short term, but that doesn’t change the underlying picture,” Justus Parmar, founder and CEO at Fortuna Investments and a SpaceX investor, said in an email to CNN. “What matters most is the strength of the business and Musk’s ability to keep executing on the long-term vision.”

The-CNN-Wire
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Las imágenes del Sol con mayor resolución hasta la fecha revelan misterios magnéticos

El telescopio solar más potente del mundo capturó las observaciones de mayor resolución de la superficie visible del Sol y reveló un proceso oculto que impulsa la actividad solar.Los científicos utilizaron el Telescopio Solar Daniel K. Inouye de la Fundación Nacional de Ciencias, ubicado cerca de la cima de Haleakalā, un volcán en la isla hawaiana de Maui, para observar con gran detalle una zona magnéticamente activa cerca de una mancha solar. Las manchas solares se consideran puntos calientes de actividad solar.Las imágenes y los videos en cámara rápida que obtuvieron revelan una visión sin precedentes de la compleja y dinámica fotosfera del Sol, la superficie visible del Sol que existe como una delgada capa atmosférica moldeada por campos magnéticos y corrientes de plasma fluido.La combinación de las imágenes detalladas con simulaciones por computadora ayudó a los investigadores a lograr un importante avance en la física solar: identificar la huella de pequeños remolinos en la superficie del Sol que podrían tener un impacto directo en la vida en la Tierra.Conocida como inestabilidad Kelvin-Helmholtz (IKH), esta formación de remolinos podría explicar misterios solares persistentes, como por qué la corona solar, o atmósfera exterior, es mucho más caliente que su superficie.Estos remolinos también podrían alimentar la acumulación de energía magnética solar, que impulsa las erupciones solares y las eyecciones de masa coronal. Cuando se dirige hacia la Tierra, esta actividad solar expulsa partículas que pueden interferir con satélites, redes eléctricas y otras infraestructuras de comunicaciones.Los hallazgos, publicados el miércoles en la revista Nature, podrían ayudar a los científicos a comprender el comportamiento y la actividad del Sol, que son difíciles de predecir.“Aunque los modelos teóricos habían sugerido que las condiciones adecuadas para la inestabilidad de Kelvin-Helmholtz podrían existir en la fotosfera, ver estas estructuras extendidas por la superficie fue una gran sorpresa”, escribió en un correo electrónico el Dr. David Kuridze, autor principal del estudio y astrónomo asistente del Observatorio Solar Nacional en Boulder, Colorado. “La formación de vórtices en el Sol ha sido durante mucho tiempo una cuestión central en la física solar. Por primera vez, hemos identificado tanto su origen como su mecanismo impulsor”.La inestabilidad de Kelvin-Helmholtz se produce cuando dos fluidos que viajan a velocidades diferentes se mueven uno junto al otro, creando pequeñas perturbaciones que dan lugar a vórtices en espiral, según el estudio.Los científicos han observado este patrón de inestabilidad en las olas de lagos y océanos, en la formación de nubes y en las atmósferas de grandes planetas gaseosos como Júpiter y Saturno.“Un hermoso ejemplo de inestabilidades de Kelvin-Helmholtz se da en los límites de las bandas de nubes de Júpiter, lo que da lugar a vórtices en los bordes”, dijo la Dra. Maria Weber, profesora asociada de física y directora del planetario de la Universidad Estatal de Delta en Mississippi. “El ejemplo más notable de todas es la Gran Mancha Roja”.Weber no participó en el nuevo estudio.Las imágenes del telescopio Inouye marcan la primera vez que se observa este fenómeno en el Sol.Los científicos han creído durante mucho tiempo que el Sol acumula reservas de energía magnética a través del “trenzado de flujo”, cuando las líneas del campo magnético se entrelazan.Los investigadores se dieron cuenta de que los remolinos que se producen a lo largo de los bordes de las regiones magnéticas en la superficie solar podrían entrelazar los campos magnéticos. Estas formaciones también explican cómo el calor llega a la atmósfera exterior del Sol.“La inestabilidad de Kelvin-Helmholtz (KHI, por sus siglas en inglés) es una forma muy eficiente que tiene el Sol de fragmentar grandes flujos de plasma en movimientos más pequeños”, afirmó Kuridze. “Cuando se produce KHI en el sistema, resulta mucho más fácil desencadenar una cascada de energía hacia escalas diminutas, microscópicas; una vez que la energía alcanza esas microescalas, puede liberarse fácilmente en forma de calor. Por tanto, detectar la KHI en la superficie solar nos aporta una pieza clave que faltaba en el rompecabezas”.Los vórtices magnéticos generados por la inestabilidad de Kelvin-Helmholtz actúan, en la práctica, como motores a pequeña escala capaces de generar, transportar y liberar energía por toda la superficie solar, señaló.“Todavía estamos tratando de reconstruir la historia completa de cómo el Sol genera y mantiene su magnetismo en todas las escalas”, comentó Weber. “Este trabajo es de gran ayuda”.Estos remolinos en constante movimiento pueden actuar como reservas de energía para fenómenos solares de mayor envergadura, como las erupciones solares y las eyecciones de masa coronal. Sin embargo, el Sol genera continuamente diminutas nanoerupciones y otros fenómenos a pequeña escala, añadió Kuridze.“Resulta que estos microeventos influyen más en la estructura térmica y magnética del Sol que las erupciones masivas, que son poco frecuentes”, afirmó. “Existe un amplio consenso en la comunidad de física solar: comprender el comportamiento global del Sol empieza por entender estas microescalas. El magnetismo solar está determinado fundamentalmente por estos eventos a pequeña escala que, en última instancia, impulsan la meteorología espacial que afecta a la infraestructura tecnológica de la Tierra”.El Dr. Nour Rawafi, científico del proyecto de la sonda solar Parker de la NASA en el Laboratorio de Física Aplicada de la Universidad Johns Hopkins (Maryland), calificó el descubrimiento como un avance significativo que podría mejorar notablemente la comprensión científica de la dinámica de la atmósfera inferior del Sol. Rawafi no participó en este nuevo estudio.“Ofrece un posible mecanismo sobre cómo la abundante energía mecánica generada en la atmósfera solar inferior y en la zona de convección se transforma y transfiere a la atmósfera superior del Sol”, escribió Rawafi en un correo electrónico. “Los remolinos generalizados y las inestabilidades de Kelvin-Helmholtz asociadas tienen sentido físico; simplemente no teníamos la capacidad de observar las diminutas estructuras solares donde ocurren con tanta abundancia”.Las observaciones del telescopio coincidieron estrechamente con simulaciones informáticas avanzadas que el equipo también realizó durante el estudio. Estas simulaciones permitieron al equipo interpretar lo que veían en los datos del telescopio y desentrañar detalles que resultan más difíciles de medir mediante la observación directa.Las futuras observaciones podrían determinar con precisión las conexiones físicas que permitan predecir grandes erupciones y tormentas solares.Las observaciones fueron posibles gracias al telescopio Inouye, que ha proporcionado imágenes solares impresionantes desde 2019.El telescopio cuenta con un espejo de 4 metros de diámetro, un sistema de óptica adaptativa que corrige la distorsión de la imagen causada por la atmósfera terrestre e instrumentos capaces de realizar observaciones en la fotosfera solar, en la cromosfera (la segunda capa de su atmósfera) y en la corona, señaló el coautor del estudio, el Dr. Friedrich Wöger, científico principal del Observatorio Solar Nacional.“La escala y el rendimiento del Inouye, combinados con sus capacidades instrumentales únicas, lo convierten en una instalación de clase mundial sin igual, lo que hace posible este tipo de trabajo”, afirmó Wöger.Rawafi considera que esto es solo el comienzo de lo que el telescopio podría revelar sobre el Sol.“Está abriendo una ventana totalmente nueva hacia el Sol, y espero que sigan muchos más descubrimientos transformadores”, escribió.The-CNN-Wire™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. 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