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SOLAR oscuro del filamento: La mayoría de las erupciones solares vienen de las manchas solares. La próxima gran explosión, sin embargo, podría provenir de una fuente diferente: un enorme filamento magnético está colgando sobre la superficie del Sol, y podría estallar en cualquier momento. Sergio Castillo fotografió la estructura de su Observatorio de traspatio en Corona, CA:
"Este filamento oscuro es muy fácil de detectar usando un telescopio solar de jardín,", dice Castillo. "Muchos astrónomos aficionados lo están fotografiando".
La estructura es, esencialmente, un zarcillo de plasma más de 400.000 km largo sostenido suspendida encima de la superficie del Sol por fuerzas magnéticas. Su escala se ilustra muy bien en este diagrama preparado por Spaceweather lector Sefano Sello de Pisa, Italia. Si el filamento se peló del Sol y se ha estirado, llegaría a fácilmente desde la tierra a la luna. Podría también ser envuelto alrededor de la circunferencia del gigante Júpiter muchas veces más.
Tomada por Stefano Sello el 07 de febrero de 2015 @ Pisa, Italia
Si el filamento se vuelve inestable y estalla, podrían lanzar partes de sí mismo en el espacio. Piezas del filamento volver a caer a la superficie solar explotaría en el impacto, creando una o varias bengalas Hyder. Los astrónomos con telescopios solares de jardín son alentados a monitorear la estructura que da vuelta hacia la Tierra. Puede ser una explosión fotogénica en el horizonte.
Llamaradas de Hyder:
Radio Space Weather Service del Astronómico de Australia.
¿Qué es una llamarada Hyder?
Las llamaradas son iluminaciones intensas que se producen en la cromosfera solar. Las llamaradas se observan generalmente de tierra utilizando filtros de banda estrecha, típicamente con un ancho de banda de menos de 0.1 nm y a menudo centrado en la longitud de onda del hidrógeno-alfa de 656.3 nm. (Bengalas también tienen su contraparte, es decir, repentinos arrebatos, en la radio y el espectro de rayos x)
La mayoría de las llamaradas ocurren alrededor de regiones activas asociadas con grupos de manchas solares. Sin embargo, ocasionalmente se observa una bengala (brillo repentino) lejos de un grupo activo de región o manchas solares. Estas bengalas están invariablemente asociadas con la desaparición repentina de un grande (grueso, largo, 'espeso') oscuro solar filamento y se denominan Hyder bengalas.
¿Por qué se llaman así Hyder bengalas?
Max Waldmeier escribió un papel en 1938 que describió el fenómeno de filamentos de repente desaparecen (disparition brusco) y mencionó que estos pueden estar asociados con la llamarada-como iluminaciones, pero fue dejado a Charles Hyder postular el primer mecanismo integral para esas bengalas.
Siguiendo el trabajo de su tesis doctoral con la Universidad de Colorado en Boulder (1964), Hyder publicado dos artículos en el segundo volumen de la revista física Solar (1967) en el cual el mecanismo por cual Hyder bengalas pueden ocurrir fue discutido en detalle. Hyder era entonces en el personal de los laboratorios de investigación de Cambridge (Estados Unidos) la fuerza aérea en el Observatorio del pico de Sacramento en Nuevo México.
Era estos papeles en física Solar por el cual nombre de Hyder llegó a ser asociado con las llamaradas en cuestión, aunque de ninguna manera fue el primero para observarlos.
¿Cuáles son las características de Hyder bengalas?
Según lo mencionado previamente, el nombre de Hyder llamarada se da a una llamarada que se presenta de un activo grupo de región o mancha solar y que se asocia con la desaparición repentina de un filamento oscuro. La aparición de esas llamaradas puede variar desde una cadena de nudos brillantes en uno o ambos lados del filamento (o mejor dicho, 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 del filamento. Si sólo hay una cinta, permanece inmóvil a un lado del canal, mientras que si se producen dos cintas paralelas, una cinta se recostará sobre un lado del canal del filamento, y la otra cinta se acuesta sobre el lado opuesto.
Una característica interesante de las llamaradas Hyder es que suelen desarrollar o subida de brillo máximo mucho más lentamente que las llamaradas más comunes asociadas con las regiones activas de hacer. Las grandes llamaradas Hyder pueden tomar 30 a 60 minutos a una intensidad máxima, y luego puede durar varias horas. Aunque puedan alcanzar un área grande, normalmente tienen una intensidad relativamente baja. Por lo tanto, las clasificaciones para una gran llamarada Hyder pueden leer 2F (F = débil), 2N (N = normal) o posiblemente incluso 3F. Este contraste a una región activa la llamarada en el cual 3F es muy rara. Una llamarada de región activa que alcanza el área suficiente para ponerlo en la clase de importancia 3, invariablemente tendrá una N o más generalmente un B (B = brillante) clasificación de brillo.
Llamaradas de rayos x y las explosiones de radio (microondas) asociados con la óptica de la llamarada Hyder, suelen ser también fenómeno vivo largo 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 pueden asociar 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 espacial 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 de energías de 10 MeV. Se cree que el comienzo de la tormenta repentina observado en 0450UT 15 de septiembre, y la subsecuente tormenta geomagnética menor fue producida por este particular CME.
¿Qué produce Hyder bengalas?
De Hyder explicación del tipo de la llamarada ahora le pusieron dependía de la evidencia observacional que (1) a menudo la bengala era una cinta paralela llamarada con una cinta cada lado del canal del filamento, y (2) que tormentas geomagnéticas no eran asociados con esas llamaradas. Esto condujo a la especulación de que el material filamentary no fue expulsado hasta la corona, pero en realidad se replegó a la cromosfera produciendo la llamarada.
Filamentos estables o quiescentes se creen a mentir y a lo largo de un canal magnético. Se cree que la desaparición repentina de un filamento de tal es debida a una reconfiguración del campo. En esencia, el comedero magnético se convierte en un canto magnético (la parte inferior del canal elevando en un período de decenas de minutos para convertirse en el pico de la cresta). En este proceso, el material filamentary (gas refrigerador) se piensa para ser acelerado hacia la corona. Explicación de Hyder es que, en el caso de los 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, entonces la llamarada de doble cinta paralela resultará, si resulta asimétrica, entonces solamente una cinta. Si la acrecion es esporádico, o se producen los nudos brillantes insuficientes, entonces 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 requiere de la llamarada observada.
El mecanismo de Hyder ha entrado en cuestión. Algunas personas (especialmente Zirin) han cuestionado si ocurre acrecion, afirmando que la reconfiguración magnética siempre debe producir la eyección. Los papeles respectivos de bengalas y CMEs en procesos activos solares también ha sido debatida acaloradamente, y esto tiene implicaciones para el mecanismo exacto de Hyder bengalas. Ciertamente tenemos suficiente evidencia observacional demuestra que Hyder bengalas pueden estar asociadas con los CMEs y la producción de partículas energéticas. Por el momento, la cuestión del mecanismo de producción de la llamarada Hyder aparece sin resolver y probablemente sea al margen hasta que la cuestión más importante (y sin duda relacionada) de la CME - mecanismo de producción de la llamarada se solucione.
La conclusión es que en esta etapa de física solar realmente desconocemos lo que produce una luz de Bengala ni lo que produce una CME. Hay teorías que compiten, pero todos tienden a tener deficiencias con respecto a la coincidencia de la evidencia observacional. Ciertamente creemos que todos ellos dependen de la reconfiguración de los campos magnéticos como su fuente primaria de energía, sino en el análisis final, sólo creer esto porque podemos concebir de ninguna otra fuente de energía solar de tal magnitud.
"Courtesy of NASA/SDO and the AIA, EVE, and HMI science teams."
Traducción: El Quelonio Volador
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