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Tormenta Solar 13 de junio 2013. Calma....

SOL en calma: Con sólo dos manchas solares tranquilas que salpican el disco solar, la actividad solar sigue siendo baja. NOAA estima un 5% de probabilidades de llamaradas solares de clase M y una escasa posibilidad de 1% de las llamaradas de clase X durante las próximas 24 horas.
 
UN brote de magnética filamentos: El número de manchas solares puede ser bajo, pero el Sol está lejos de estar en blanco. Los astrónomos aficionados monitorean el Sol e informen un gran número de filamentos magnéticos que serpentea a través del disco solar. Sergio Castillo capturado más de media docena en esta imagen que envía desde su Observatorio de patio trasero en Inglewood, California:
 
Los filamentos están apareciendo en toda la superficie solar", dice Castillo. "Cada uno tiene una forma única y longitud".

El uno más largo, en el hemisferio sur del Sol se extiende, más de 400.000 km de punta a punta. "Es una de las estructuras filamentosas más largas que he visto,", dice el veterano observador Bob Runyan de Shelton, Nebraska.

Si cualquiera de los filamentos se derrumba, podría golpear la superficie estelar y explotar, produciendo una llamarada de Hyder. Los filamentos también pueden volverse inestables y estallar hacia fuera, lanzando pedazos de sí mismos en el espacio. De cualquier manera, animamos a los astrónomos con telescopios solares para vigilar la evolución.
 
Qué es una llamarada de Hyder?
Las llamaradas son iluminaciones intensas que se producen en la cromosfera solar. Las llamaradas se observan generalmente desde la Tierra utilizando filtros de banda estrecha, típicamente con un ancho de banda de menos de 0.1 nm y a menudo se centra en la longitud de onda del hidrógeno-alfa de 656.3 nm. (Llamaradas también tienen homólogos, es decir, repentinos arrebatos, en la radio y el espectro de rayos x).
 
La mayoría de las llamaradas ocurren alrededor de las regiones activas asociadas con grupos de manchas solares. Sin embargo, ocasionalmente se observa una llamarada (iluminación repentina) lejos de un grupo activo de la región o mancha solar. Estos están invariablemente asociados con la desaparición repentina de un grande (grueso, largo, 'espeso') oscuro solar filamento y se llaman llamaradas de Hyder .
 
¿Por qué se llaman así las llamaradas Hyder?

Max Waldmeier escribió un papel en 1938 que describió el fenómeno de filamentos de repente desaparecen ( Desaparición brusca) y mencionó que estos pueden asociarse a la llamarada-como iluminaciones, pero quedó a Charles Hyder postular el primer mecanismo integral para las esas llamaradas.
 
Siguiendo el trabajo de tesis doctoral con la Universidad de Colorado en Boulder (1964), Hyder publicaron dos artículos en el segundo volumen de la revista física Solar (1967) en que el mecanismo por que Hyder llamaradas pudieran ocurrir fue discutido en detalle. Hyder era entonces parte del personal de los laboratorios de investigación de Cambridge (Estados Unidos) fuerza aérea en el Observatorio del pico de Sacramento en Nuevo México.
 
Fue estos documentos en la física Solar, por el que nombre de Hyder llegó a ser asociado con las llamaradas en cuestión, a pesar de que él no fue el primero en observarlas.
¿Cuáles son las características de las llamaradas de Hyder?
 
Como se mencionó anteriormente, el nombre Hyder llamarada se da a una llamarada que se presenta de un grupo activo de la región o mancha solar y que se asocia con la desaparición repentina de un filamento oscuro. La aparición de esas llamaradas puede variar de una cadena de nudos brillantes en uno o ambos lados del filamento (o más bien, la posición anteriormente ocupada por el filamento, a veces llamado el canal del filamento), a una llamarada de cinta (simple o doble. Las cintas son paralelas al canal de filamento. Si sólo existe una cinta, se acostará a un lado del canal, mientras que si se producen dos cintas paralelas, una cinta se acostará sobre un lado del canal de filamento, y la cinta de opciones se acuesta sobre el lado opuesto.
 
Una característica interesante de las llamaradas de Hyder es que generalmente desarrollar o aumentar al máximo brillo mucho más lentamente de lo que hacen las llamaradas más comunes asociadas con las regiones activas. Las más grandes llamaradas de Hyder pueden tomar 30 a 60 minutos para hacer frente a una intensidad máxima y luego puede durar varias horas. Aunque puedan alcanzar una amplia zona, suelen tener una intensidad relativamente baja. Por lo tanto, las clasificaciones para una gran llamarada de Hyder pueden leer 2N, 2F y 3F posiblemente incluso. Este contraste a una llamarada de región activa en que 3F es muy rara. Una llamarada de región activa que alcanza el espacio suficiente para colocarlo en la clase de importancia 3, invariablemente tendrá una Normal o más generalmente una clasificación brillante brillo.
 
Las llamaradas de rayos x y ráfagas de radio (microondas) asociados con la óptica de la llamarada Hyder, también suelen ser longevas del fenómeno y se clasifican como el aumento gradual y caen el tipo de evento (en contraste con los eventos impulsivos y complejos asociados con las llamaradas de la gran región activa).
 
Generalmente Hyder bengalas no están asociadas con la emisión de partículas energéticas o tormentas geomagnéticas (lo que implica que no se asocia a una eyección de masa coronal). Sin embargo, esto no es siempre el caso, como un gran halo CME observado por el coronógrafo solar LASCO a bordo de la nave de SOHO fue definitivamente asociado a una llamarada de Hyder (2N/M1) observada en 12 de septiembre de 2000. Este mismo complejo también parecía haber producido los protones energéticos en órbita geosincrónica con energías superiores a 100 MeV y en un número considerable a energías de 10 MeV. Se cree que el comienzo de la tormenta repentina observado en 0450UT 15 de septiembre, y la tormenta de geomagnética menor posterior fue producida por esta particular CME.
 
¿Qué produce Hyder bengalas?
 
De Hyder explicación del tipo de la llamarada ahora su nombre depende de la evidencia observacional que (1) a menudo la llamarada fue una cinta paralela flare con una cinta a cada lado del canal de filamento, y (2) que tormentas geomagnéticas no eran asociados con esas llamaradas. Esto condujo a la especulación de que el material filamentario no fue expulsado hasta la corona, pero en realidad se replegó a la cromosfera produciendo la llamarada.
 
Filamentos estables o quietos se creen que mienten y a lo largo de un canal magnético. Se cree que la desaparición repentina de un filamento de tal obedece a una reconfiguración del campo. En esencia, el canal magnético se convierte en un canto magnético (la parte inferior de la elevación en un período de decenas de minutos para convertirse en el pico de la cresta a través). En este proceso, el material filamentary (gas refrigerador) se cree que acelerarse en la corona. Explicación de Hyder es que, en el caso de la Hyder llamarada, algunos o incluso la mayoría del material del filamento, en lugar de padecer aceleración y expulsión, cae a los lados de la cresta magnético e interactúa con el material cromosférico inferior produciendo la llamarada. Si el proceso de acrecion es simétrico, la llamarada de doble cinta paralela se generará, si resulta asimétrica, entonces solamente una cinta. Si la acrecion es esporádico, o se producen los nudos brillantes insuficientes, entonces el únicos materiales de flare. Hyder hizo cálculos para demostrar que la energía cinética del material cae debe ser suficiente para proporcionar la liberación de energía que se requiere de la llamarada observada.
 
Últimamente, el mecanismo de Hyder ha entrado en cuestión. Algunas personas (especialmente Zirin) han cuestionado si ocurre acrecion, indicando que la reconfiguración magnética siempre debe realizar la expulsión. Los papeles respectivos de las llamaradas y de CME en procesos activas solares también se ha discutido acaloradamente, y esto tiene implicaciones para el mecanismo exacto de Hyder llamaradas. Ciertamente tenemos evidencia suficientemente observacional para mostrar que las llamaradas Hyder pueden estar asociadas con producción de partículas energéticas y de CME. Por el momento, la cuestión del mecanismo de producción de la llamarada de Hyder aparece sin resolver y probablemente será ser marginada hasta el tema más importante (y sin duda relacionado) de la CME - mecanismo de producción de la llamarada sea resuelto.
 
La conclusión es que en esta etapa de la física solar no sabemos lo que produce una llamarada ni lo que produce una CME. Están compitiendo las teorías, pero todos tienen deficiencias con respecto a la coincidencia de la evidencia observacional. Ciertamente creemos que todos ellos dependen la reconfiguración de los campos magnéticos como su fuente primaria de energía, pero en definitiva, realmente sólo creerlo porque podemos concebir de ninguna otra fuente de energía solar de tal magnitud.
 
Crédito: Radio and Sapace Weather Service Australia
 
Traducción: El Quelonio Volador
 

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