¡Beep, Beep! Descubren en Erupción Solar Fenómeno Basado en el Correcaminos de Looney Tunes
La observación de diminutas y brillantes características en la atmósfera del Sol, que se mueven a velocidad del correcaminos, ayuda a comprender la creación de las erupciones solares
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"¡Beep, beep!" Astrofísicos identificaron un fenómeno similar a los rápidos movimientos del correcaminos cuando es perseguido por el coyote, en las caricaturas de los Looney Tunes, que prueba una teoría de 19 años sobre la formación de las erupciones solares.
Comprender las erupciones solares es importante para predecir el clima espacial y mitigar cómo afecta la tecnología y las actividades humanas, explicó Vanessa Polito, de la OSU (Oregon State University), quien participó en la investigación, publicada en Nature Astronomy.
"Las erupciones solares pueden liberar una enorme cantidad de energía, 10 millones de veces mayor que la energía liberada por una erupción volcánica", explicó Polito en un comunicado.
"Las erupciones y las eyecciones de masa coronal asociadas pueden generar hermosas auroras, pero también afectar gravemente nuestro entorno espacial, interrumpir las comunicaciones, plantear peligros para los astronautas y los satélites en el espacio y afectar la red eléctrica de la Tierra".
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¿Qué tiene que ver el coyote y el correcaminos con las erupciones solares?
Las reconexiones de las líneas del campo magnético del Sol por deslizamiento (término inspirado en las locas carreras del coyote detrás del correcaminos en los Looney Tunes) se observaron a través del Espectrógrafo de Imágenes de la Región de Interfaz de la NASA (IRIS) un satélite utilizado para estudiar la atmósfera del Sol.
— Looney Tunes (@LooneyTunes) June 15, 2023
La observación de diminutas y brillantes características en la atmósfera del Sol que se mueven a velocidades sin precedentes (miles de kilómetros por segundo) abre la puerta a una comprensión más profunda de la creación de las erupciones solares, las explosiones más poderosas del sistema solar.
Guillaume Aulanier del Observatorio de París, un colaborador en la investigación, desarrolló el concepto de reconexión por deslizamiento, en 2005. Pero medir la velocidad de los núcleos de las erupciones solares había sido difícil, señaló Vanessa Polito.
Los núcleos son pequeñas regiones brillantes dentro de las cintas de erupciones más grandes que marcan la ubicación de la reconexión del campo magnético, áreas conocidas como puntos de apoyo donde se produce una liberación intensa de calor y energía.
In another study published today in Nature Astronomy, scientists used NASA’s Interface Region Imaging Spectrograph to see small bright features, called kernels, pushed to speeds of thousands of miles per second by magnetic reconnection. pic.twitter.com/h1Ci0lUBga
— NASA Sun & Space (@NASASun) October 18, 2024
Sin embargo, los programas de observación de alta cadencia diseñados recientemente, que capturan imágenes cada dos segundos aproximadamente, revelaron movimientos de deslizamiento de núcleos que se mueven a velocidades de hasta dos mil 600 kilómetros por segundo.
"Las diminutas y brillantes características observadas por IRIS rastrean el movimiento muy rápido de los puntos de apoyo de las líneas individuales del campo magnético, que se deslizan a lo largo de la atmósfera solar durante una llamarada", apuntó Polito, la investigadora principal adjunta de la misión IRIS.
Las llamaradas y la reconexión magnética son fenómenos que ocurren en todas las estrellas y en diferentes objetos astrofísicos en todo el universo, como los púlsares y los agujeros negros. En el Sol, nuestra estrella más cercana, podemos estudiarlos con gran detalle como lo demuestra nuestro estudio.
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¿Cómo se produce la llamarada solar?
Una llamarada solar se produce cuando la atmósfera del Sol emite un estallido repentino e intenso de radiación a través de la liberación rápida de energía magnética acumulada. La emisión de energía de una sola llamarada es equivalente a millones de bombas de hidrógeno explotando simultáneamente y cubre todo el espectro electromagnético, desde las ondas de radio hasta los rayos gamma.
Las erupciones suelen estar asociadas a grandes expulsiones de plasma (gas tan caliente que los electrones se separan de los núcleos) de la corona solar, fenómenos conocidos como eyecciones de masa coronal. Una erupción puede durar desde minutos hasta horas.
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Con información de N+.
RMT