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LA MAGNETOSFERA QUE PROTEGE LA TIERRA DEL SOL

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LA MAGNETOSFERA QUE PROTEGE LA TIERRA DEL SOL

Mensaje por AnaPaula el Jue Nov 18, 2010 1:21 am

La magnetosfera

Del mismo modo que cuando tomamos una brújula, la aguja señala al “norte y al sur magnéticos”, si fuéramos viajando por el espacio que rodea a nuestro planeta, esa misma brújula iría señalando la forma en que está distribuido el magnetismo de la Tierra por el espacio.

A esta región del espacio por la que viajamos observando las indicaciones de la brújula, la llamamos “magnetosfera”, porque decimos que es “la zona de influencia del magnetismo terrestre en el espacio que rodea al planeta”.

La magnetosfera rodea en forma irregular a la Tierra, y se extiende desde la misma superficie del planeta hasta más allá de la Luna, la que está ubicada a unos 380.000 kilómetros. Por lo que nuestro satélite “se mete” en la magnetosfera terrestre al moverse en cada una de sus órbitas.



La magnetosfera no sólo tiene la propiedad de hacer mover a la aguja de una brújula, sino fundamentalmente, tiene la posibilidad de “atrapar” a la mayoría de aquellas partículas, electrones y protones, que vienen viajando a gran velocidad desde el Sol.

Estas partículas del “viento solar” quedan entonces confinadas, principalmente, en unas regiones que rodean a la Tierra, llamadas “cinturones de Van Allen”, no llegando hasta el suelo en la medida en que lo harían si no existiera tal blindaje.

Los cinturones de Van Allen se deben tener en cuenta cuando se envían naves espaciales tripuladas, ya que la energía de las partículas allí concentradas es tan grande que podrían dañar seriamente a los seres vivos, y aún también, a los instrumentos científicos de esas naves.

Las partículas del viento solar atrapadas por la magnetosfera interactúan con las moléculas del aire existente en la zona alta de la atmósfera, y de esa manera se producen las auroras polares.

Además, y por la misma razón anterior, la magnetosfera, logra que el viento solar no arrastre consigo al aire de la atmósfera, “desnudando” al planeta, tal como se supone que sucedió con Marte y la Luna, entre otros.

En Marte se cree que, por ser su magnetosfera muy débil, las partículas del viento solar fueron interactuando con las moléculas del gas de su atmósfera haciendo que lentamente se escaparan de la atracción gravitatoria del planeta, produciendo que luego de varios cientos de millones de años, haya quedado con una capa tenue, sin las condiciones necesarias para tener agua líquida y posibilidades de albergar vida.



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Re: LA MAGNETOSFERA QUE PROTEGE LA TIERRA DEL SOL

Mensaje por AnaPaula el Jue Nov 18, 2010 1:23 am

Expertos de la NASA han descubierto una grieta en el campo
magnético de la Tierra, diez veces más grande que cualquier cosa que
hayan imaginado que pudiera existir.


El viento solar puede penetrar por la grieta, sin obstáculo alguno,
cargando la magnetosfera con las potentes tormentas geomagnéticas. Sin
embargo, la grieta no es la mayor sorpresa. Los investigadores se han
mostrado todavía más sorprendidos al comprobar la inesperada y extraña
manera en la que se forma, desbaratando ideas antiguas de física
espacial.

David Sibeck, del Centro Espacial Goddard, admite que el
descubrimiento altera su comprensión de la interacción solar del viento
y la magnetosfera.

La magnetosfera es una burbuja de magnetismo que rodea la Tierra y
que nos protege del viento solar. Explorar esta burbuja es el propósito
de la misión THEMIS, lanzada en febrero de 2007.

El descubrimiento se ha realizado el 3 de junio de 2007, cuando
las naves volaron por la grieta, justo cuando se estaba abriendo..Los
sensores a bordo registraron un torrente de partículas de viento solar
fluyendo hacia la magnetosfera, señalando un evento de importancia y
tamaño no previstos.

Wenhui LI, científico espacial de la Universidad de New Hampshire,
explica que la apertura era enorme. Cuatro veces más ancha que la
Tierra.

El evento comenzó con poco aviso, cuando una leve corriente de
viento solar se dirigía a la Tierra procedente del Sol. Los campos
magnéticos solares se engancharon a la magnetosfera y la partieron
hasta abrirla. La rotura se produjo mediante un proceso llamado
“reconexión magnética”. Las conducciones sobre el Ártico y la Antártica
se expandieron rápidamente. En pocos minutos habían traspasado el
ecuador de la Tierra hasta crear la mayor grieta magnética jamás
registrada por un vehículo espacial en la órbita terrestre.

El tamaño de la grieta ha sorprendido a los científicos, que dicen
no haber visto nunca nada igual, ni a tan gran escala. Toda la zona de
día de la magnetosfera estaba abierta, receptiva al viento solar.

Teniendo en cuenta que los científicos pensaban que los agujeros en
la magnetosfera terrestre sólo se abrían en respuesta a los campos
magnéticos solares que apuntaban al sur, la gran grieta de junio de
2007, fue todo un descubrimiento, ya que el resultado fue como
respuesta a un campo magnético solar que apuntaba al norte.

Por lo general, este tipo de eventos no suelen generar tormentas
geomagnéticas, aunque cargan la magnetosfera con plasma, y una
magnetosfera cargada da como resultado la observación de auroras,
interrupciones del suministro eléctrico y otras anomalías similares a
las que tienen lugar cuando nos alcanza una Eyección de Masa Coronal.

El nuevo Ciclo Solar 24 mantiene un campo magnético al norte. Las
Eyecciones de Masa Coronal de este ciclo solar podrían abrir otra
brecha y cargar la magnetosfera con plasma justo antes de que se
desplace la tormenta. La secuencia perfecta para que tenga lugar un
evento realmente importante. Como resultado de ello, pueden producirse
tormentas geomagnéticas mucho más potentes que las vividas en muchos
años.

Sin duda va a ser un ciclo solar cargado de sorpresas.

Mas Info!

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Fuente
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Re: LA MAGNETOSFERA QUE PROTEGE LA TIERRA DEL SOL

Mensaje por AnaPaula el Jue Nov 18, 2010 1:33 am

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AQUI PODEMOS OBSERVAR COMO LAS CME ( EYECCIONES DE MASA CORONAL ) IMPACTAN LA MAGNETOSFERA TERRESTRE PROVOCANDO LAS AURORAS BOREALES

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Re: LA MAGNETOSFERA QUE PROTEGE LA TIERRA DEL SOL

Mensaje por AnaPaula el Jue Nov 18, 2010 1:42 am

lLA ANOMALIA DEL ATLANTICO SUR

por Eduardo J. Carletti - Traducción de Leandro Conde

Los transbordadores fallan más sobre el Atlántico Sur
Más datos >>>


Los controladores de la misiones espaciales cruzan los dedos cada vez que el Sol está tormentoso y los transbordadores deben volar sobre el Atlántico Sur. Por esta zona, hasta los satélites que se encuentran en órbitas bajas sufren mucho por los 'disparos' asestados por las 'balas' atómicas provenientes de nuestro Sol: en los equipos electrónicos se producen problemáticas fallas y los astronautas ven relampagueos ante sus ojos.

El campo magnético de la Tierra, que mantiene protegido nuestro planeta de las partículas atómicas cargadas que vienen del espacio exterior, es curiosamente débil por estos lugares.

La Anomalía del Atlántico Sur, tal como la denominan los expertos, es una de las razones de peso por las que se está intensificando el estudio del magnetismo terrestre. El satélite Dinamarqués llamado Ørsted, que fue lanzado en el año 1999, está dedicado puramente a la investigación del campo magnético, mientras que la misión CHAMP, del año 2000 y de origen Alemán, se encarga de las mediciones tanto del campo magnético como del campo gravitatorio.

Estos satélites muestran que la zona de peligro para satélites por encima de Brasil, Argentina y el Atlántico Sur está creciendo en tamaño hacia el Océano Indico sur.

El campo magnético terrestre en general se está haciendo progresivamente más débil con una velocidad asombrosa. Cuando un equipo Francés-Dinamarqués comparó los resultados dados por el Ørsted para el año 2000 con aquellos provenientes de un satélite norteamericano, el Magsat, de 20 años antes, se encontraron con que la disminución en la intensidad del campo sugiere que éste puede desaparecer por completo en unos mil años aproximadamente. Por esto, los expertos se están preguntando si es posible que nuestro planeta se esté preparando para intercambiar el sentido de sus polos magnéticos, como ha sucedido anteriormente, a menudo, en la larga historia de la Tierra.


Swarm (enjambre) es una formación de tres satélites.
Más datos >>>


Éste, y otros misterios sobre nuestro planeta magnético tendrán toda la atención que se merecen con el próximo lanzamiento del proyecto Swarm (En inglés 'Swarm' significa enjambre u horda). Se trata de tres satélites que trabajarán en conjunto para tomar mediciones del campo magnético y de sus variaciones en un modo mucho más preciso que en cualquiera de los intentos anteriores.

La misión Swarm fue una propuesta presentada ante la Agencia Espacial Europea (ESA) por Eigil Friis-Christensen (Copenhague, Dinamarca), Hermann Lühr (Potsdam, Alemania) y Gauthier Hulot (París, Francia) y cuenta con el apoyo de científicos de siete países europeos y de EE.UU. La ESA seleccionó el proyecto en el 2004 como una misión dentro lo que llaman Opportunity, un programa para explorar la Tierra. Si todo sale bien, el proyecto Swarm deberá estar operando en el 2009.

Luego de alcanzar el espacio dentro de un transbordador, los satélites adoptarán órbitas que transitan sobre los polos. El Swarm A y el B volarán lado a lado, midiendo simultáneamente el campo magnético desde posiciones de hasta 150 km de separación en dirección Este-Oeste cercana al ecuador. Su orbita en principio será a 450 km por encima de la superficie, pero hacia el final de la misión ésta bajará hasta una altitud de casi 300 km, para poder realizar medidas más precisas del magnetismo originado en la corteza terrestre.

El Swarm C siempre estará mucho más arriba, permaneciendo a más de 500 Km. de altitud a lo largo de toda la misión. En comparación a sus hermanos, el C brindará mediciones simultaneas de la intensidad del campo magnético de procedencia mucho más variada, tomadas de zonas bien distintas de nuestro planeta, y de la variación de la intensidad en medidas tomadas en la misma región pero en momentos diferentes del día.


La dínamo Terrestre auto-sustentada
El campo magnético de la Tierra es producido principalmente por una dínamo auto-sustentada en el exterior fluido del núcleo.
Créditos: GeoForschungsZentrum Potsdam (GFZ)


Separando los diferentes orígenes del magnetismo

Las brújulas magnéticas ordinarias obedecen al campo magnético principal, que es producido por corrientes eléctricas en el núcleo terrestre de hierro fundido. Pero, durante las tormentas magnéticas las brújulas se enloquecen. Ya desde el siglo 19 los científicos relacionan estas tormentas con las erupciones en el Sol.

Muchas misiones espaciales, incluyendo las recientes misiones de la ESA y la NASA: la sonda SOHO de la NASA y los cuatro satélites Cluster de la Agencia Europea, han ayudado a clarificar la conexión solar.

Vivimos dentro de una burbuja de espacio que nos protege, a la que llamamos Magnetósfera. En sus bordes, ventarrones de partículas atómicas cargadas, provenientes de Sol, batallan sin descanso con el campo magnético de nuestro planeta. Como resultado, los eventos en el espacio exterior hacen una continua contribución, altamente variable, al campo magnético total. También lo hacen las corrientes eléctricas presentes en la Ionósfera, una zona plagada de electrones libres y de moléculas de aire cargadas en la parte alta de la atmósfera y que es bien conocida por reflejar las señales de radio.


Globo terrestre con campos magnéticos exhibidos a amplificación creciente
Más datos >>>


Y otros patrones, mucho más débiles, se superponen en el panorama general.

En la corteza terrestre muchas rocas poseen un magnetismo inherente que 'recuerda' la dirección del magnetismo terrestre presente en el momento en que se formaron. Estas afectan el valor del campo medido en sus cercanías. Mediante sus sutiles comparaciones a lo largo de la línea Este-Oeste, los satélites del proyecto Swarm mostrarán una "fotografía" del campo magnético de la corteza. Esta imagen tendrá una claridad sin precedentes.

Hasta el agua del océano genera corrientes eléctricas al moverse dentro del campo principal, por lo que el flujo y reflujo de las mareas tiene un pequeño efecto magnético.

Según lo miden los satélites, el campo principal es aproximadamente 6.000 veces mayor que el magnetismo proveniente de las rocas o del fondo oceánico, y unas 30.000 veces más grande que la influencia que pueden producir las corrientes generadas por las mareas oceánicas. Los científicos sólo podrán poner en orden todos los patrones de magnetismo que son generados por fuentes tan distintas con delicadas mediciones tomadas con formaciones de satélites y respaldadas por estaciones en tierra, buques y aviones cargados con instrumental sensible al campo magnético.


Cada satélite del Swarm será de ocho metros de largo y pesará entre 300 y 400 kilogramos. Estudiarán la dinámica del campo magnético de la Tierra y su interacción con el sistema terrestre.
Créditos: ESA



Los análisis más cuidadosos revelan la presencia de un efecto más. Variaciones magnéticas generan corrientes eléctricas en el manto, la gran región que se encuentra entre la corteza y el núcleo. Estas corrientes, a su vez, provocan cambios adicionales en el campo magnético, lo que permite que los científicos puedan estimar la conductividad eléctrica del manto. Esto provee de una manera de comprobar la temperatura a la que está el material oculto en lo profundo del interior de la Tierra.

"Lo que nos entusiasma es la enorme amplitud de fenómenos que podremos estudiar, incluso con estos satélites tan pequeños" , comenta Nils Olsen del Centro Espacial Nacional en Copenhague, Dinamarca, quien analiza los resultados de la misión Ørsted mientras ayuda a planear el proyecto Swarm. "Mediante la realización de mediciones magnéticas en el espacio vamos a obtener nueva información sobre la Tierra, empezando desde del núcleo fundido, que está en lo más profundo por debajo de nuestros pies, pasando por el manto, y llegando hasta la corteza en la que vivimos nosotros. Y de ahí vamos más arriba, hasta la atmósfera superior, a través del entorno espacial local del planeta, siguiendo todo el camino hasta el mismo Sol, que es la fuente de nuestros disturbios magnéticos diarios".



Beneficios prácticos

Las tormentas solares pueden ser fatales para los satélites y no sólo en lo que se trata de daños provocados por la radiación. La atmósfera se infla y los vehículos que orbitan a bajas altitudes se encuentran en el aire con una resistencia que no esperaban. Los expertos solían pensar que sólo era un efecto provocado por el aire calentado por las partículas y las corrientes eléctricas presentes en las regiones polares, en dónde ocurren las auroras. Pero ahora, un acelerómetro extremadamente sensitivo, construido por Francia e instalado en el satélite CHAMP, procedente de Alemania, ha revelado que el calentamiento es provocado por las intensas corrientes presentes.

Durante el día, el viento solar empuja en dirección a los polos magnéticos.

Los tres satélites del proyecto Swarm investigarán este nuevo efecto con sus propios acelerómetros.

La vida operativa de los satélites del proyecto Swarm, desde el 2009 hasta el 2013, coincidirá con el próximo pico de actividad de tormentas en el Sol. Los beneficios prácticos inmediatos estarán centrados en el monitoreo general sobre el clima en el espacio y los eventos solares, que afectan no sólo a las naves y astronautas en órbita, sino también a los sistemas tecnológicos que se encuentran en la superficie.

Las tormentas magnéticas pueden causar daño tanto en líneas de transporte de energía como en cualquier tipo de conductos, mientras que los cambios en el campo magnético pueden afectar a cualquier sistema de navegación que utilice brújulas magnéticas. Esto incluye a las brújulas que operan por debajo de la tierra sirviendo como guía en la operación de los taladros que se usan en la excavación de pozos para la búsqueda y obtención de petróleo.

Para los científicos, el mayor beneficio del Swarm es que las mediciones de alta calidad del campo magnético proveerán de una nueva forma de 'observar' con rayos X el interior oculto del planeta. Las ondas generadas por terremotos y las variaciones en la intensidad del campo gravitatorio ya proveen actualmente una imagen del núcleo caliente, del manto rocoso que lo rodea, y de la siempre activa corteza terrestre. Pero tal imagen no es aún lo suficientemente clara como para que los investigadores puedan ponerse de acuerdo en cómo es que funciona, realmente, la maquinaria interna del planeta.

"Las mediciones del magnetismo nos darán un punto de vista fresco sobre el interior de la Tierra", dice Roger Haagmans, responsable del área de ciencia de la tierra sólida en el programa de Observación de la Tierra de la ESA. "Y el Swarm también investigará los intrigantes cambios en el núcleo terrestre que son responsables de la actual debilitación del campo magnético. Y esto es ya un tema de incumbencia práctica para muchos operadores de satélites. Con una mejor idea de las razones, podremos quizá saber qué esperar en las próximas y activas décadas de vuelo espacial que nos esperan en el futuro"

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Re: LA MAGNETOSFERA QUE PROTEGE LA TIERRA DEL SOL

Mensaje por AnaPaula el Dom Nov 28, 2010 2:01 am

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La magnetopausa es el interfaz de separación entre la magnetosfera y el espacio interplanetario. Normalmente se ubica a una distancia de unas 10 veces el radio de la Tierra en dirección al Sol. No obstante, durante episodios de actividad solar elevada esta distancia puede reducirse hasta unas 6,6 veces el radio terrestre.

En la figura, la Tierra se ubica en el centro y está iluminada desde la izquierda por el Sol (no mostrado). En esta vista, estamos mirando a la Tierra desde el espacio perpendicularmente hacia el Polo Norte, es decir, estamos observando el plano ecuatorial visto desde arriba. El viento solar es supermagnetosónico respecto a la Tierra, por lo que se forma una onda de choque entre el viento y el propio campo magnético de la Tierra. Cuando el viento solar
llega a la magnetopausa, se ralentiza y la presión del viento solar tiende a compensarse con la presión del campo magnético terrestre.


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Re: LA MAGNETOSFERA QUE PROTEGE LA TIERRA DEL SOL

Mensaje por AnaPaula el Sáb Ene 22, 2011 9:09 pm

CONOZCAMOS MAS A FONDO LA MAGNETOSFERA, PIENSO QUE ES CLAVE PARA TANTOS FENOMENOS EXTRAÑOS QUE ESTAN PASANDO NO SOLO CON LAS LLAMARADAS SOLARES QUE NOS AZOTAN, SI NO TAMBIEN DE LA MUERTE DE TANTOS ANIMALES EN EL MUNDO LOS ULTIMOS DIAS.

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Re: LA MAGNETOSFERA QUE PROTEGE LA TIERRA DEL SOL

Mensaje por AnaPaula el Sáb Ene 22, 2011 9:15 pm

Características generales

Dos factores determinan la estructura y el [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] de la magnetosfera:

(1) el campo interno de la tierra, y (2) el viento solar. [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] interno de la tierra aparece ser generado en la base de tierra por un proceso del dínamo, asociado a la circulación del metal líquido en la base, conducida por fuentes de calor internas. Sus mayores partes se asemejan al campo de un ] de barra (" field" del dipolo;) inclinado por alrededor 10° al eje de rotación de la tierra, pero piezas más complejas (" un harmonics" más alto;) también existir, según lo primero demostrado por el Carl Friedrich Gauss . El campo de [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] tiene una intensidad de cerca de 30.000 nanoteslas (NT) en la [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] de tierra, y su intensidad disminuye como lo contrario del cubo de la distancia, es decir en una distancia de los radios de la tierra del R asciende solamente a 1 R ³ del campo superficial en la misma dirección. Armónicos más altos disminuyen más rápido, como energías más altas de 1 R, haciendo el [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] de dipolo la única fuente interna importante en la mayor parte de la magnetosfera.
<LI>El [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] solar es una salida rápida del plasma caliente del sol en todas las direcciones. Sobre el [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] del sol logra típicamente 400 km/s; sobre los postes del sol, hasta dos veces tanto. El flujo es accionado por la temperatura del millón-grado de la corona del sol, para la cual ninguna generalmente aceptada existe hasta ahora. Su composición se asemeja a el del Sun— los cerca de 95% de los iones son los protones, núcleos del helio del cerca de 4%, con el 1% de una materia más pesada ( C, N, O, Ne, Si, magnesio … hasta FE ) y de bastantes electrones para guardar neutralidad de carga. En la órbita de tierra su densidad típica es 6 ions/cm3 (variable, al igual que la velocidad), y contiene un ]campo magnético interplanetario (el FMI) variable (típicamente) de NT 2-5. El FMI es producido por las líneas estiradas-hacia fuera del campo magnético que originan el Sun, un proceso descrito en la sección en tormentas magnéticas y flujos del plasma, mencionados en qué sigue como simplemente MSPF.


Las razones físicas para el plasma del viento solar con el su FMI encajado mezclarse con el plasma terrestre cuyo campo magnético tiene una diversa fuente. Las dos plasmas terminan para arriba separado por un límite, la magnetopausa, y el plasma de la tierra se confina a una cavidad dentro del [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] solar que fluye, la magnetosfera. El [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] no es completo, los gracias a los procesos secundarios tales como &mdash magnético de la reconexión (MSPF); si no sería duro que el viento solar transmita mucha energía al magnetosphere— pero todavía determina la configuración total. </LI>

característica adicional es un choque de arco colisión-libre que forma en el viento solar delante de la tierra, típicamente en el 13.5 R E en el hacia el sol lateral. Forma porque la [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] solar del viento se excede (típicamente 2-3 veces) que de Alfvén agita, una familia de característica agita con qué disturbios propagan en un líquido magnetizado. En la región detrás del choque (" magnetosheath") la velocidad cae breve a la velocidad de Alfvén (y las subidas de temperatura, la energía cinética perdida de absorción), pero la velocidad pronto se levanta detrás mientras que el plasma es arrastrada adelante por el flujo circundante del viento solar.
<LI>

Para entender la magnetosfera, una necesita visualizar sus líneas del campo magnético, esas por todas partes señala en la dirección del field&mdash magnético; e., divergiendo hacia fuera cerca del Polo Norte magnético (o del southpole geográfico), y convergiendo otra vez alrededor del [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] magnético (o del northpole geográfico), donde entran en la tierra. Se discuten en MSPF, pero para ahora ellas pueden ser visualizadas como los alambres que atan el together&mdash de la magnetosfera; los alambres que también los movimientos de las partículas atrapadas, que resbalan a lo largo de ellas como los granos (sin embargo otros movimientos pueden también ocurrir).

[Tienes que estar registrado y conectado para ver esa imagen]</LI>

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Re: LA MAGNETOSFERA QUE PROTEGE LA TIERRA DEL SOL

Mensaje por AnaPaula el Vie Jun 08, 2012 1:47 pm

ESTE TEXTO FUE SUBIDO EN EL TEMA DEL SOL POR NUESTRO COMPAÑERO SIN NOMBRE. CON SU PERMISO LO DEJO AQUI DE ESA MANERA AUMENTAREMOS NUESTROS CONOCIMIENTOS Y LA ENCONTRAREMOS EN FORMA RAPIDA CUANDO LO REQUIRAMOS

SALUDOS

Magnetopausa
La magnetopausa es la frontera magnética entre el campo magnético o magnetosfera y el viento solar, hecho de plasma.


La frontera magnética entre el campo magnético terrestre y el viento solar, llamada magnetopausa, tiene un frente en forma de bala, que cambia progresivamente a un cilindro. Su corte transversal es aproximadamente circular.


En la magnetosfera las distancias se miden a menudo en radios terrestres (RE), siendo un radio terrestre de 6371 Km. ó 3960 millas. En esas unidades, la distancia desde el centro de la Tierra al "morro" de la magnetosfera es de unos 10,5 RE y hasta los costados es de unos 15 RE, mientras que el radio de la lejana cola es de 25-30 RE. Por comparación, la distancia media a la Luna es de unos 60 RE.

Sin embargo, esas son solo distancias medias: la presión del viento solar aumenta y disminuye, y cuando lo hace la magnetopausa se contrae o se expande. Por ejemplo, cuando es golpeada la frontera por un flujo rápido procedente de una eyección de masa de la corona , empuja su "morro" hasta más allá de la órbita sincrónica a 6,6 RE , (esto ocurre normalmente varias veces al año). Aproximadamente a los 2RE por delante de la magnetopausa está el frente de choque permanente, como el que se forma por delante de una bala o de un avión supersónicos. Cuando ese viento solar cercano a la Tierra pasa por ese frente, se desacelera repentinamente y algo de su energía cinética se convierte en calor. Luego el viento acelera de nuevo y cuando alcanza los 100-200 RE más allá de la Tierra, no solo ha recuperado su velocidad, sino que también ha infiltrado la cola de la magnetosfera; como y donde aún es objeto de una investigación activa.


¿Por qué el campo terrestre es un obstáculo para el viento solar?


Como se afirmó anteriormente (en la exposición sobre el viento solar), las líneas del campo magnético interplanetario (IMF) son transportadas junto al viento solar como si fueran cuerdas y como si los iones en movimiento fuesen cuentas engarzadas en ellas. Una "cuenta" ensartada en una línea de campo solar deberá permanecer siempre en esa línea de campo y, excepto que otras líneas de campo de diferentes fuentes se entrecrucen con ella, nunca estará en una línea conectada con la Tierra. Los dos plasmas, el de la Tierra y el viento solar, forman dos familias separadas y la magnetopausa es la frontera entre las dos.

AnaPaula
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Re: LA MAGNETOSFERA QUE PROTEGE LA TIERRA DEL SOL

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