Ir al contenido principal

El magnetismo del Sol por SOHO.

El ciclo de actividad del Sol, durante el cual aumenta y disminuye el número de manchas solares, lleva unos 250 años observándose regularmente, pero los telescopios espaciales nos han permitido contar con una perspectiva totalmente nueva de nuestra estrella.
El 22 de diciembre de 2017, el Observatorio Heliosférico y Solar (SOHO) cumplió 22 años en el espacio. Esta cifra no es baladí, ya que es lo que suele durar un ciclo magnético solar completo. Se sabe que los ciclos de manchas solares se prolongan durante unos 11 años, pero el ciclo completo dura el doble debido al comportamiento de los campos magnéticos. Durante este ciclo, la polaridad del sol va cambiando paulatinamente, por lo que al cabo de los 11 años la orientación del campo se habrá invertido entre los hemisferios norte y sur. Y así, al finalizar un ciclo de 22 años, la orientación del campo magnético será la misma que al comienzo. 
Cada una de las instantáneas del Sol aquí mostradas fue tomada en primavera por el Telescopio de Imágenes del Ultravioleta Extremo de SOHO. Al observar el ultravioleta se ve la corona del Sol, la tórrida atmósfera de hasta dos millones de grados que se extiende millones de kilómetros hacia el espacio.
Cuando el Sol se encuentra en el momento de mayor actividad, aparecen fuertes campos magnéticos en forma de manchas brillantes en las imágenes ultravioletas de la corona. La actividad también se aprecia en la fotosfera, que es la superficie que se percibe en luz visible.
Cuando el Sol está activo aparecen las manchas. Las concentraciones de campos magnéticos reducen la temperatura superficial en determinadas áreas, y esta menor temperatura hace que dichas áreas aparezcan negras en las imágenes de luz visible. El último ciclo de 11 años comenzó en 1996 y el actual ciclo lo hizo en 2008, cuyo máximo solar se alcanzó en 2014. 
Al observar el Sol durante casi un ciclo completo de 22 años, SOHO ha proporcionado una enorme cantidad de datos sobre la variabilidad solar, y esto ha sido fundamental para vigilar la interacción de la actividad solar y la Tierra, así como para mejorar nuestra capacidad de previsión de la meteorología espacial
SOHO ha realizado numerosos descubrimientos clave con su conjunto de instrumentos, como revelar la existencia de sismos solares, detectar ondas a través de la corona e identificar la fuente del viento solar ‘rápido’.
Fuente: http://www.esa.int/esl

Comentarios

Entradas populares de este blog

Las ondas gravitacionales del 17/08/2017 y la Kilonova

Había un par de estrellas de neutrones en órbita en una galaxia llamada NGC 4993.  Las estrellas de neutrones   son los núcleos sobrantes triturados de estrellas masivas (estrellas más de 8 veces la masa de nuestro sol) que hace mucho tiempo explotaron como supernovas.  Hay muchos pares de binarios en esta galaxia, y en todas las galaxias que podemos ver, pero algo especial estaba a punto de sucederle a esta pareja en particular. Cada vez que estas estrellas de neutrones orbitaban, perderían un poco de energía  gravitacional  en  las ondas gravitacionales  .  Las ondas gravitacionales son perturbaciones en el espacio-tiempo (el tejido mismo del universo) que viajan a la velocidad de la luz.  Las ondas son emitidas por cualquier masa que está cambiando de velocidad o dirección, como este par de estrellas de neutrones en órbita.  Sin embargo, las ondas gravitacionales son muy débiles a menos que las estrellas de neutrones estén muy cerca ...

Una de las primeras imágenes cercanas de Encelado.

Este mosaico de la fascinante Luna de Saturno, Encélado, fue tomada por la sonda espacial Voyager 2, el 25 de agosto de 1981, a una distancia de 119.000 kilómetros. Encelado fue descubierto el 28 de agosto de 1789 por William Herschel, pero se sabía muy poco de él hasta que las sondas Voyager pasaron muy cerca a principios de la década de los 80s. En 2005, la sonda espacial Cassini comenzó una serie de sobrevuelos que revelaron mayores detalles.

BepiColombo, la misión a Mercurio

Esta previsto el lanzamiento de la misión BepiColombo abordo de un cohete Ariane 5, desde Kourou, Guayana Francesa, el 20 de octubre de 2018. BepiColombo es un esfuerzo conjunto entre la ESA y la Agencia de Exploración Aeroespacial de Japón, JAXA. Es la primera misión europea a Mercurio, el planeta más pequeño y menos explorado en el Sistema Solar interior, y la primera en enviar dos naves espaciales para realizar mediciones complementarias del entorno dinámico del planeta al mismo tiempo. Se basará en los descubrimientos y las preguntas planteadas por la misión Messenger de la NASA, que orbitó el planeta entre 2011 y 2015, para proporcionar la mejor comprensión del planeta más interno del Sistema Solar hasta la fecha. BepiColombo proporcionará información sobre la evolución del sistema solar en general, no solo sobre la nuestra, sino también sobre cómo los planetas que orbitan cerca de sus estrellas en sistemas de exoplanetas también se forman y evolucionan. La misión comprende...