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Muchas veses he publicado notas del Sol. Hay palabras cuyo significado son comunes para mi y nunca la he aclarado... Muy bien, ¿Que es una llamarada Solar?

¿Qué es una llamarada Solar?

Un destello se define como una variación repentina, rápida e intensa en brillo. Una llamarada solar se produce cuando de repente se libera energía magnética que ha acumulado en la atmósfera solar. La radiación es emitida a través de virtualmente todo espectro electromagnético, desde las ondas de radio en el extremo de longitud de onda larga, a través de emisión óptica para rayos x y gamma al final de la corta longitud de onda. La cantidad de energía liberada es el equivalente de millones de megatones de 100 bombas de hidrógeno explotando al mismo tiempo! La primera erupción solar registrada en literatura astronómica fue el 01 de septiembre de 1859. Dos científicos, Richard C. Carrington y Richard Hodgson, independientemente estaban observando las manchas solares en el momento, cuando consideraban un gran destello de luz blanca.

Se muestra aquí es una imagen del sol en rayos x blandos.
La región (más brillante) blanca en el lado derecho muestra
post-FLARE bucles, bucles calientes que quedan después de una llamarada solar.
(Imagen desde el telescopio de rayos X Yohkoh suave)

Nota Quelonia: Vamos despacio Una a una:

Llamarada Solar:  Rápida liberación de energía desde una región localizada en el sol en forma de radiación electromagnética, partículas energéticas y movimientos de masas.

Radiación electromagnética:  Radiación que viaja a través del espacio vacío a la velocidad de la luz y se propaga por la interacción de oscilante eléctrico y campos magnéticos. Esta radiación tiene una longitud de onda y una frecuencia.

  -Campos magnéticos:  Un campo de fuerza que se genera por corrientes eléctricas. Media a gran escala campo magnético del Sol, como la de la Tierra, exhibe un norte y un polo sur vinculado por líneas de fuerza magnética.

  -Longitud de onda:  La distancia de cresta a cresta o depresión a través de una electromagnética de onda (véase radiación electromagnética) u otra onda.

  -Frecuencia: El número de repeticiones por unidad de tiempo de las oscilaciones de una onda electromagnética (o otra onda). Cuanto mayor sea la frecuencia, cuanto mayor sea la energía de la radiación y cuanto menor sea la longitud de onda. Frecuencia se mide en hercios.

Atmósfera solar:  La atmósfera del Sol. Una atmósfera es generalmente las capas gaseosas ultraperiféricas de un planeta, satélite o estrella. Sólo los cuerpos con una fuerte atracción gravitatoria pueden retener una atmósfera. Atmósfera se utiliza para describir la capa exterior del Sol porque es relativamente transparente a longitudes de onda visibles. Partes de la atmósfera solar incluyen la fotosfera, cromosfera y la corona.

  -Fotosfera:  La superficie visible del sol. Se trata de una zona en la que las capas gaseosas cambian de ser totalmente opaco a la radiación de ser transparente. Es la capa que se emite la luz que vemos realmente (con el ojo humano).

  - Cromosfera:  La capa de la atmósfera solar que se encuentra por encima de la fotosfera y debajo de la región de transición y la corona. La cromosfera es más caliente que la fotosfera pero no tan caliente como la corona.

  -Corona:  La capa más superficial de la atmósfera solar. La corona se compone de un gas altamente enrarecido con una baja densidad y una temperatura superior a un millón grados Kelvin. Es visible al ojo desnudo durante un eclipse solar.

  -Kelvin:  K abreviado. Una unidad de temperatura absoluta. Cero grados Celsius es igual a 273.16 Kelvin.

Espectro electromagnético:  Toda la gama de los diversos tipos o longitudes de onda de radiación electromagnética, incluyendo (de corto a longitudes de onda largas) rayos gamma, rayos x, ultravioleta, infrarrojos (visible), óptica y ondas de radio.

  -Rayos gamma:  Los fotones de energía (longitud de onda más corta) más altos en el espectro electromagnético. Rayos gamma se definen a menudo comenzando a 10 keV, aunque radiación de alrededor de 10 keV a varios cientos keV también se conoce como rayos x duros.

  -Rayos X:  La parte del espectro electromagnético cuya radiación tiene un poco más frecuencias y longitudes de onda más pequeñas que las de radiación ultravioleta. Porque los rayos x son absorbidos por la atmósfera Terrestre, la astronomía de rayos x se realiza en el espacio.

  -Radiación ultravioleta:  Radiación electromagnética con una longitud de onda más corta que la de la luz visible, pero más de rayos x.

Radiación óptica:  Radiación electromagnética (luz) que es visible para el ojo humano.

Megaton:  Una fuerza explosiva equivalente a un millón de toneladas de TNT. La energía liberada en la explosión de un megatón de TNT es igual a 4,2 x 1022 ergios.

 -Ergios:   Unidad cgs de energía igual al trabajo realizado por una fuerza de 1 Dina actuando sobre una distancia de 1 cm.
107 (diez millones) erg s-1 (ergios por segundo) = 1 watt. También, 1 caloría = 4.2 x 1010 (42 millones) ergios.
 
Manchas solares:  Un temporal había perturbado la fotosfera solar que aparece oscura porque es más frío que los alrededores de la zona. Las manchas solares consisten en concentraciones de fuerte flujo magnético. Por lo general ocurren en pares o grupos de polaridad opuesta que se muevan al unísono por la cara del Sol, como si estaría rota.
 
Luz blanca:  Luz visible que incluye todos los colores y, por tanto, todas las longitudes de onda visibles.
 
Como se está liberando la energía magnética, partículas, incluidos los electrones, protones y núcleos pesados, se calienta y aceleradas en la atmósfera solar. La energía liberada durante un destello suele ser del orden de 1027 ergios por segundo. Grandes llamaradas pueden emitir hasta 1032 ergios de energía. Esta energía es diez millones de veces mayor que la energía liberada de una explosión volcánica. Por otro lado, es menos de la décima parte de la energía total emitida por el Sol en cada segundo.

Normalmente son las tres fases de una llamarada solar. En primer lugar es la etapa precursora, donde se desencadena la liberación de energía magnética. Emisión de rayos x blandos se detecta en esta etapa. En la etapa segunda o impulsiva, protones y electrones son acelerados a energías superiores a 1 MeV. Durante la etapa impulsiva, se emiten ondas de radio, duro rayos x y rayos gamma. La acumulación gradual y decadencia de los rayos x suaves pueden detectarse en la tercera etapa de decadencia. La duración de estas etapas puede ser tan corta como unos segundos o tan larga como una hora.
 
Las erupciones solares se extienden a la capa del Sol llamado la corona. La corona es la atmósfera exterior del sol, que consta de gas altamente enrarecido. Este gas normalmente tiene una temperatura de unos pocos millones de grados Kelvin. Dentro de un destello, la temperatura normalmente llega a 10 o 20 millones de grados Kelvin y puede ser tan alta como 100 millones de grados Kelvin. La corona es visible en una radiografía suave, como en la imagen anterior. Observe que la corona no es uniformemente brillante, pero se concentra alrededor del Ecuador solar en funciones en forma de bucle. Estos bucles brillantes se encuentran dentro y conectan las zonas de fuerte campo magnético llamado regiones activas. Las manchas solares se encuentran en estas regiones activas. Erupciones solares se producen en regiones activas.
 
La frecuencia de los destellos coincide con el ciclo del Sol de once años. Cuando el ciclo solar es mínimo, regiones activas son pequeñas y raras y pocas erupciones solares son detectadas. Estos aumentan en número como el Sol se acerca a la máxima parte de su ciclo. El sol alcanzará su máximo siguiente en el año 2013.
 
Una persona no puede ver una llamarada solar, simplemente mirando el domingo (nunca mirar directamente al sol! OJO PUEDE DAÑAR.) Bengalas de hecho son difíciles de ver contra la emisión brillante desde la fotosfera. En su lugar, instrumentos científicos especializados se utilizan para detectar las firmas de radiación emitidas durante una llamarada. La radio y emisiones ópticas de bengalas se pueden observar con telescopios en la Tierra. Las emisiones energéticas tales como rayos x y gamma requieren telescopios situados en el espacio, ya que estas emisiones no penetrar en la atmósfera terrestre.
 
MeV:  Un millón de electronvoltios.
 
Fuente: SpaceWeather.com
 
Traducción: El Quelonio Volador


 





















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