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"Cool" de gas puede estar en la raíz de las manchas solares

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"Cool" de gas puede estar en la raíz de las manchas solares

Mensaje por alan d el Miér Feb 01, 2012 3:36 pm

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Durante la etapa inicial de la emergencia de las manchas solares y de refrigeración, la formación de H2 pueden desencadenar un temporal "fuera de control" la intensificación del campo magnético. El campo magnético evita que el flujo de energía desde el interior del Sol hacia el exterior, y la mancha solar se enfría a medida que la energía brilla en el espacio. Se forman las moléculas de hidrógeno que tienen la mitad del volumen de los átomos, por lo tanto bajando la presión y la concentración del campo magnético, y así sucesivamente. (Adaptado de Jaeggli, 2011; la imagen de manchas solares por F. et al Woeger


A pesar de más de 40 años, el Telescopio Solar Dunn en las manchas solares, Nuevo México no va a estar buscando en una jubilación anticipada. Por el contrario, se ha equipado con el nuevo Servicio espectropolarímetro de infrarrojos (FIR) y ya está haciendo noticia en sus conclusiones solar. FIRS ofrece una cobertura simultánea en longitudes de onda del espectro visible e infrarrojo a través del uso de un único doble armados espectrógrafo. Mediante el uso de óptica adaptativa para superar la atmósfera "ver" las condiciones, el equipo tomó en siete regiones activas del Sol - una en 2001 y seis en diciembre 2010-diciembre 2011 - 23 como ciclo de manchas solares desaparecieron. El total de la muestra de manchas solares cuenta con 56 observaciones de 23 regiones activas diferentes ... y demostró que el hidrógeno puede actuar como un tipo de dispositivo de disipación de energía que el Sol ayuda a obtener un control magnético en las manchas.

"Creemos que el hidrógeno molecular juega un papel importante en la formación y evolución de las manchas solares", dijo la Dra. Sarah Jaeggli, de la Universidad reciente de Hawai en Manoa, cuyos graduados de doctorado de investigación de los elementos clave de los nuevos hallazgos. Ella condujo la investigación con los Dres. Haosheng Lin, también de la Universidad de Hawaii en Manoa, y Han Uitenbroek del Observatorio Solar Nacional en las manchas solares, NM. Jaeggli ahora es un investigador postdoctoral en el grupo de energía solar en la Montana State University. Su trabajo se publica en la edición de 01 de febrero 2012, de la revista Astrophysical Journal .

Usted no tiene que ser un físico solar saber sobre el ciclo del Sol, de 11 años, o para comprender cómo las manchas solares son zonas más frías del magnetismo intenso. Lo creas o no, incluso los profesionales no están muy seguros de cómo todos los mecanismos de trabajo ... sobre todo las que causan la formación de las áreas normales que retardan los movimientos convectivos. De las cosas que hemos aprendido, la temperatura interior de la mancha tiene una correlación con la intensidad del campo magnético - con un fuerte aumento de la temperatura se enfría. "Este resultado es sorprendente", escribió Jaeggli y sus colegas. Esto implica un mecanismo desconocido en el interior del lugar.

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NOAA 11131 de manchas solares región (6 de diciembre de 2010) fue el lugar más intensos medidos en este estudio, pero lejos de ser la más grande del sol puede producir. Las dos imágenes de abajo muestran la fuerza del campo magnético (C) y el contraste entre el interior del lugar y de la fotosfera circundante (D). El primer gráfico (A) muestra cómo OH comienza a aparecer en la penumbra y sigue aumentando a medida que aumenta la intensidad de campo magnético. Porque OH se forma en una temperatura inferior a H2, su presencia implica la cantidad de moléculas de hidrógeno que podrían estar presentes (B). (Adaptado de Jaeggli et al, 2012)

Una teoría es que la combinación de átomos de hidrógeno en las moléculas de hidrógeno pueden ser responsables. En cuanto a nuestro Sol, la mayor parte de hidrógeno átomos ionizados debido a que la temperatura media de la superficie se calcula en 5780K (9944 º. F). Indicaciones Sin embargo, desde Sol se considera una "estrella fría", los investigadores han encontrado elementos pesados ​​de las moléculas en el espectro solar - incluyendo el agua de extrañar vapor. Este tipo de hallazgos podrían resultar de las regiones umbral podría permitir que las moléculas de hidrógeno para combinar en las capas superficiales - una predicción de 5% hecha por el finado profesor Per E. Maltby y sus colegas en la Universidad de Oslo. Este tipo de cambio podría provocar drásticos cambios dinámicos en lo referente a la presión del gas.

"La formación de una gran fracción de las moléculas puede tener efectos importantes en las propiedades termodinámicas de la atmósfera solar y la física de las manchas solares", escribió Jaeggli.

Con las mediciones directas están más allá de nuestras capacidades actuales, el equipo mide un proxy - el radical hidroxilo hecha de un átomo de cada uno de hidrógeno y oxígeno (OH). Según el Observatorio Solar Nacional, "OH disocia (rompe en átomos) a una temperatura ligeramente inferior a H2, es decir, H2 también se pueden formar en las regiones donde está presente OH. Por casualidad, una de sus líneas espectrales infrarrojas es 1565.2nm, casi lo mismo que la línea de 1565nm de hierro, que se utiliza para medir el magnetismo en un punto y una de las líneas de FIRS está diseñado para observar "


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Las líneas espectrales son las únicas "huellas en la luz" que todos los átomos y las moléculas producen. En presencia de un campo magnético en un gas caliente, algunas líneas de división, delatando la presencia y la fuerza de los campos magnéticos. Cada línea corresponde a los electrones de renunciar a la energía en cantidades discretas, o cuantos, como la luz. La imposición de un campo magnético sobre el átomo hace que los electrones producen varias líneas en lugar de uno. La difusión de estas líneas es una medida directa de la fuerza del campo magnético, y es mayor en el rojo y el espectro infrarrojo. Esta imagen representa los espectros de las manchas solares tomadas por la FIRS con líneas centradas en 630.2nm (izquierda) y 1564.8nm (derecha). Tenga en cuenta el área ampliada en las elipses de colores, lo que indica la división de línea dentro de un lugar, y cómo la ampliación es mayor a la longitud de onda más larga. El contraste se ajusta para mejorar la visibilidad en los cuadros de inserción.

Al combinar los datos antiguos y nuevos, el equipo midió los campos magnéticos a través de las manchas solares y la intensidad de la OH en el interior manchas, a juzgar por las concentraciones de H2. "Hemos encontrado pruebas de que importantes cantidades de moléculas de hidrógeno en forma de manchas solares que son capaces de mantener los campos magnéticos más fuertes que 2.500 Gauss", comentó Jaeggli. También dijo que su presencia lleva a un temporal "fuera de control" la intensificación del campo magnético.

En cuanto a la anatomía de una mancha solar, se reduce de flujo magnético desde el interior del Sol y frena la convección la superficie - que a su vez deja más frías de gas que ha irradiado su calor hacia el espacio. A partir de ahí, el hidrógeno molecular se crea, la reducción del volumen. Debido a que es más transparente que su homólogo atómica, también es irradiada al espacio permitiendo que el gas se enfríe aún más. En este punto, el gas caliente preparado por el flujo de compresas frías en la región y se intensifica el campo magnético. "Con el tiempo se nivela, en parte por la energía que irradia desde el gas que lo rodea. De lo contrario, el lugar sería crecer sin límites. A medida que el campo magnético se debilita, el H2 y las moléculas de OH se calientan y se disocian de nuevo a los átomos, comprimiendo el resto de las regiones frías y mantener el punto de colapso. "

Por ahora, el equipo admite que el modelo de equipo adicional se requiere para validar sus observaciones y que la mayoría de las regiones activas hasta ahora han sido leves. Ellos son la esperanza de que ciclo de manchas solares 24 les dará más combustible a ser "cool"

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saludos

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Re: "Cool" de gas puede estar en la raíz de las manchas solares

Mensaje por AnaPaula el Jue Feb 02, 2012 2:10 am

Muy interesante este tema, espero que los cientificos sigan analizando la superficie solar y puedan descubrir a tiempo la formación de las tan temidas manchas solares, aunque no solo se le teme a esas regiones tambien existen protuberancias, filamentos, agujeros coronales que despiden plasama hacia todo la via lactea, pero bueno por algo debe empezarse, recordemos que los satélites que nos envian imagenes solares para su estudio solo llevan 10 años aproximadamente. ( nada comparado con todo lo que se debe aprender del astro rey )

Gracias Alan por este tema con terminos muy cientificos

saludos

AnaPaula
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