Agujero coronario


Agujeros de la corona son las áreas donde el Sun 's corona es más frío, por lo tanto, más oscuro, y tiene de menor densidad de plasma que la media porque hay más bajos niveles de energía y de gas. Los agujeros coronales son parte de la corona solar y cambian y remodelan constantemente porque la corona no es uniforme. [1] El Sol contiene campos magnéticos que se arquean lejos de las áreas de la corona que son muy delgadas debido a los niveles más bajos de energía y gas, [1] que hacen que aparezcan agujeros coronales cuando no retroceden. Por lo tanto, las partículas solares escapan a una velocidad lo suficientemente grande como para crear una densidad y una temperatura más bajas en esa área. [2]

La imagen de líneas de campo magnético del agujero coronal muestra lo que sucede cuando las líneas de campo no retroceden y, en cambio, permiten que escape el viento solar.

En la década de 1960, aparecieron en imágenes de rayos X tomadas por cohetes sonoros y en observaciones en longitudes de onda de radio por el radiotelescopio Sydney Chris Cross , pero en ese momento no estaba claro qué eran. Su verdadera naturaleza fue reconocida en la década de 1970 cuando los telescopios de rayos X de la misión Skylab volaron sobre la atmósfera de la Tierra para revelar la estructura de la corona. [2] [3]

El tamaño y la población de los agujeros coronales se corresponden con el ciclo solar . [3] A medida que el Sol se dirige hacia el máximo solar, los agujeros coronales se acercan cada vez más a los polos solares. [3] Durante el máximo solar, el número de agujeros coronales disminuye hasta que los campos magnéticos del Sol se invierten. Posteriormente aparecen nuevos agujeros coronales cerca de los nuevos polos. Los agujeros coronales luego aumentan en tamaño y número, extendiéndose más lejos de los polos a medida que el Sol se mueve hacia el mínimo solar nuevamente. [4] Hay agujeros coronales permanentes en los polos norte y sur del Sol. [1]

Los agujeros coronales generalmente descargan el viento solar a una velocidad aproximadamente el doble de la media. [3] Se sabe que el viento solar que escapa viaja a lo largo de líneas abiertas de campo magnético que atraviesan el área del agujero coronal. [4] Dado que los agujeros coronales son regiones de la corona solar que tienen densidades y temperaturas mucho más bajas que la mayoría de la corona, estas regiones son muy delgadas. Esta delgadez contribuye al viento solar, ya que las partículas dentro de la cromosfera pueden abrirse más fácilmente.

Durante los mínimos solares, los agujeros coronales son las principales fuentes de perturbaciones del clima espacial . Por lo general, las tormentas geomagnéticas (y de protones ) que se originan en los agujeros coronales tienen un comienzo gradual (a lo largo de horas) y no son tan severas como las tormentas causadas por eyecciones de masa coronal (CME), que generalmente tienen un inicio repentino. Debido al hecho de que los agujeros coronales pueden durar varios meses, a menudo es posible predecir la recurrencia de este tipo de alteración con mucha más antelación que para las alteraciones relacionadas con la CME. [2]

Esta visualización muestra un agujero coronal en el transcurso de 24 horas, muestreado aproximadamente una vez por minuto.

  1. ^ a b c Freedman, Roger A. y William J. Kaufmann III. "Nuestra estrella, el sol". Universo. 8ª ed. Nueva York: WH Freeman, 2008. 419–420. Impresión.
  2. ^ a b c ¿Qué es un agujero coronal? ips.gov.au
  3. ^ a b c d "Agujero coronario masivo en el sol" . NASA . NASA . Consultado el 31 de octubre de 2014 .
  4. ^ a b Fox, Karen. "Gran Agujero Coronal cerca del Polo Norte del Sol" . NASA . NASA . Consultado el 31 de octubre de 2014 .

  1. Gombosi, Tamas (1998). Física del Medio Ambiente Espacial . Nueva York: Cambridge University Press . ISBN 0-521-59264-X.
  2. Jiang, Y., Chen, H., Shen, Y., Yang, L. y Li, K. (2007, enero). Atenuación de Hα asociada con la erupción de un sigmoide coronal en el tranquilo Sol. Física solar , 240 (1), 77–87.