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  • Por primera vez en el campo magnético de la corona del Sol y es gigante

    Por primera vez en el campo magnético de la corona del Sol y es gigante

    Un equipo dirigido por un profesor chino realizó, por primera vez en la historia, mediciones al campo magnético de la corona del Sol. ¿Cómo lo lograron?

    La Ciencia continúa avanzando a pasos extraordinarios. Un equipo de científicos midió, por primera vez en la historia, el campo magnético de la corona del Sol.

    Liderado por el profesor Tian Hui, de la Universidad de Pekín el equipo internacional publicado su trabajo en la revista Science.

    Se utilizaron observaciones del Polarímetro Multicanal Coronal. Este aparato fue diseñado por el doctor Steve Tomczyk, del Centro Nacional de Investigación Atmosférica de Estados Unidos.

    Pero, ¿cuáles fueron en qué consistieron las investigaciones?

    La ​​importancia del campo magnético

    Recordemos algo: el Sol es una estrella magnetizada. Su campo magnético es determinante en el Sistema Solar.

    Elementos como el ciclo solar de once años, las erupciones solares y la corona de un millón de grados son influenciados por el campo.

    Al estudiarlo se pueden señalar novedades sobre el plasma solar y su relación con el campo.

     Campo magnético de la corona solar

    Pero las mediciones, según explica la investigación de Hui y sus compañeros, solo se han podido realizar a nivel de la superficie solar.

    Existe otra forma de medición, a través de las oscilaciones u ondas magnetohidrodinámicas. Se observan los bucles coronales y se infieren las magnitudes medias del campo. Es la llamada Sismología coronal o magnetosismológico.

    No obstante, también el potencial de diagnóstico es limitado.

    ¿Cómo lograron las mediciones al campo magnético solar? [19659008] El equipo aplicó la Sismología coronal o método magnetosismológico a las ondas transversales de la corona.

    Con esto se obtiene la distribución global de la velocidad de fase de onda.

    Gracias a los resultados de diagnóstico de densidad y seguimiento re e ondas, se realizaron exitosamente el mapa del campo magnético solar.

    Las intensidades de campo derivadas en la corona son de 1 a 4 gauss, y tienen de 1.05 a 1.35 radios solares. El Sol tiene una radio de casi 700 mil kilómetros: la Tierra «apenas» mide 6.300.

    Este mapa global otorga una solución a las mediciones. Gracias a él, se proporcionará información sobre el acoplamiento magnético entre las capas atmosféricas y los mecanismos físicos responsables de las erupciones y el ciclo solar.

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  • ¿Cómo se forma el campo magnético de la Tierra, la capa que evita que la vida de extinga por culpa del Sol?

    ¿Cómo se forma el campo magnético de la Tierra, la capa que evita que la vida de extinga por culpa del Sol?

    Te mostramos la importancia que tiene el campo magnético de la Tierra, gracias a un experimento del profesor Dan Lathrop demostrado en Veritasium.

    El campo magnético de la Tierra es fundamental para el desarrollo de la vida en el planeta. Pero, ¿por qué y cómo se formó?

    Hoy sabemos que el núcleo de la Tierra es sólido y está compuesto por una mezcla de hierro y níquel, cuya temperatura es de casi 6 mil grados Kelvin.

    El manto sólido de la Tierra está a un nivel más cercano a la superficie, pero el espacio entre el manto y el núcleo es líquido. Ese espacio se denomina Núcleo líquido.

    La Tierra irradia calor al espacio, y por esto su núcleo se enfría. Materiales como el níquel y el azufre se alejan del núcleo hacia la zona líquida, todo mientras el planeta rota.

    Los flujos de metal líquido van atrapando líneas de campo magnético, creando corrientes eléctricas que producen más campos magnéticos.

    » Convierte el movimiento en corrientes eléctricas «, explica el profesor Dan Lathrop, en un experimento mostrado en el canal de YouTube Veritasium en español.

    La labor protectora del campo magnético de la Tierra

    «El campo magnético de la Tierra es, en parte, lo que hace de la Tierra un planeta habitable», recalca Lathrop. «Forma un escudo llamado Magnetósfera que desvía las peores partes de las tormentas solares».

    Actualmente, por la Anomalía del Atlántico Sur el Campo Magnético de la Tierra se está debilitando. Los científicos continúan analizando las causas, pero el debilitamiento continúa.

    «Se redujo un 10% en los últimos 170 años», afirma el doctor Lathrop. «Afecta al clima, tiene cambios».

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  • ¿El campo magnético es lo mismo que el campo eléctrico? Te explicamos la diferencia

    ¿El campo magnético es lo mismo que el campo eléctrico? Te explicamos la diferencia

    Analizamos la diferencia entre el campo magnético de la Tierra y un campo eléctrico: son conceptos que están relacionados, pero sin ser iguales.

    ¿Hay alguna diferencia entre el campo magnético terrestre y un campo eléctrico? Sí existe Son conceptos que están relacionados, pero son distintos en sí.

    El campo magnético forma parte de la Tierra, en el que influyen las corrientes eléctricas y los materiales magnéticos. Este campo va desde el interior de nuestro planeta hasta el espacio, y allí se encuentra con el viento solar.

    En el centro del planeta existe un núcleo de hierro sólido a 5.700 grados centígrados de temperatura. La presión causada por la fuerza de gravedad impide que se vuelva líquido.

    Pero alrededor del núcleo de hierro sólido se encuentra una capa de 2.000 kilómetros de espesor, que sí es líquido. Está conformada por hierro, níquel y otros metales, según explica el portal Capas de la Tierra . El movimiento del hierro líquido genera corrientes eléctricas, que también produce campos magnéticos.

    El efecto combinado se suma y produce un enorme campo magnético que envuelve y protege al planeta Tierra.

    ¿Qué es el campo eléctrico y qué tiene que ver con el campo magnético?

    Un campo eléctrico por su parte, es una región del espacio que interactúa con cargas eléctricas o cuerpos cargados.

    Son consecuencias, como ya se determinó, de los campos magnéticos variables. Los experimentos de Michael Faraday y James C. Maxwell determinaron su existencia.

    La unidad de los campos magnéticos con los eléctricos forma campos electromagnéticos.

     campo eléctrico

    Aunque no es medible directamente , es posible observar el efecto del campo eléctrico sobre una carga en sus inmediaciones.

    Las instalaciones eléctricas detectan campos electromagnéticos de frecuencia extremadamente baja, de unos 50 o 60 Hz. televisión, los teléfonos móviles o el microondas.

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  • El campo magnético de la Tierra está moviéndose mucho más rápido de lo que se pensaba

    El campo magnético de la Tierra está moviéndose mucho más rápido de lo que se pensaba

    Está más cerca de lo previsto un nuevo cambio del campo magnético de la tierra: en los últimos 20 millones de años, los polos se han invertido 100 veces.

    El campo magnético de la Tierra está variando de su posición más pronto de lo previsto: 10 veces más rápido. Aunque es natural, puesto que en los últimos 20 millones de años se ha modificado unas 100 veces.

    ¿Qué implica el cambio de dirección del campo magnético? El polo norte y el sur geomagnéticos intercambian su posición.

    Aunque los cambios pueden ser pequeños, afectan las mediciones como herramienta de navegación.

    Gracias a estos campos funcionan las brújulas, para cambiar las presiones.

     campo magnético de la Tierra

    ] Un trabajo realizado por investigadores del Reino Unido y Estados Unidos explica que el hierro líquido del interior del planeta se está moviendo más rápido de lo previsto. Este remolino de hierro interviene en el campo magnético.

    Está ubicado a 2.800 kilómetros en el interior del planeta, y cambia de dirección 2.5 grados por temporada, desde hace 39 mil años.

    Simulaciones para conocer lo que puede ocurrir

    La Universidad de Leeds y el Instituto Scripss de Oceanografía de la universidad de California están al frente de las investigaciones Explican que hace 40 mil años sin cambios similares.

    Fue el llamado Evento de Laschamp, una inversión del campo magnético de la Tierra.

     Campo magnético de la Tierra

    A partir de esa última modificación, los investigadores evaluaron simulaciones de cómo ha variado todo en los últimos 100 mil años.

    «La dirección puede moverse diez veces más rápido del máximo establecido», afirmaron los investigadores. «Estos cambios están asociados con el debilitamiento local del campo, como en la Anomalía del Atlántico Sur».

    La importancia del campo magnético

    Además de la función para la orientación por medio de las brújulas, el campo magnético protege al planeta del daño del viento solar. El viento solar es una corriente de partículas de energía emanada por el Sol.

    De acuerdo con el portal Capas de la Tierra “gracias al campo solo podemos percibir el viento solar a través de fenómenos como la aurora y las tormentas geomagnéticas «.

    » Sin él no hay atmósferamos atmosféricos, y sin la atmósfera las temperaturas de la Tierra varían de forma muy similar a las de la Luna «. ¿Cómo específicamente? De 123 a -153 grados centígrados. Terrible.

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