Connect with us

Horoscopo

Se ha comprobado el misterioso origen de la aurora boreal

Published

on

El misterio que rodea las causas de la aurora boreal se ha especulado, pero nunca se ha probado, hasta ahora.

Un grupo de físicos de la Universidad Estatal de Iowa finalmente ha demostrado que «las auroras más brillantes son producidas por poderosas ondas electromagnéticas durante tormentas geomagnéticas», según un semental recién lanzadoY.

El estudio muestra que estos fenómenos, también conocidos como ondas de Alfven, aceleran los electrones de regreso a la Tierra, lo que hace que las partículas produzcan el espectáculo de luces que conocemos como auroras boreales.

«Las mediciones revelaron que esta pequeña población de electrones sufre una ‘aceleración resonante’ por el campo eléctrico de la onda Alfven, similar a un surfista que atrapa una ola y se acelera continuamente a medida que el surfista se mueve con la ola», dijo Greg Howes, asociado profesor en el departamento. de Física y Astronomía en la Universidad de Iowa y coautor del estudio.

Esta idea de los electrones «navegando» en el campo eléctrico es una teoría introducida por primera vez en 1946 por un físico ruso, Lev Landau, que recibió el nombre de amortiguación de Landau. Su teoría ahora está probada.

Recreando la aurora boreal

Los científicos han descubierto durante décadas cómo es probable que se cree la aurora, pero ahora han podido simularla, por primera vez, en un laboratorio de dispositivos de plasma grande (LPD) en la instalación de ciencia básica del plasma de UCLA.

Los científicos utilizaron una cámara de 20 metros de largo para recrear el campo magnético de la Tierra utilizando las poderosas bobinas de campo magnético del LPD de UCLA. Dentro de la cámara, los científicos han generado plasma similar al que existe en el espacio cerca de la Tierra.

READ  Mira The Color of Space de la NASA: un documental inspirador que celebra a los exploradores del espacio oscuro

“Utilizando una antena especialmente diseñada, lanzamos las ondas de Alfven a la máquina, como si agitáramos rápidamente una manguera de jardín hacia arriba y hacia abajo y observamos cómo se movía la onda a lo largo de la manguera”, dijo Howes. Cuando empezaron a sentir los electrones «surfeando» a lo largo de la onda, utilizaron otro instrumento especializado para medir cómo estos electrones extraían energía de la onda.

Aunque el experimento no recreó el colorido moteado que vemos en el cielo, “nuestras mediciones de laboratorio coincidieron claramente con las predicciones de simulaciones por computadora y cálculos matemáticos, lo que demuestra que los electrones que navegan por las ondas de Alfven pueden acelerar los electrones (hasta velocidades de 45 millones mph) que causan auroras ”, dijo Howes.

“Estos experimentos nos permiten realizar las mediciones clave que muestran que las mediciones espaciales y la teoría de hecho explican una forma importante de crear auroras”, dijo Craig Kletzing, coautor del estudio.

Cuentas aurorales vistas desde la Estación Espacial Internacional.

Los científicos espaciales de todo el país estaban encantados de escuchar la noticia. «¡Estaba extremadamente emocionado! Es muy raro ver un experimento de laboratorio que valide una teoría o modelo sobre el entorno espacial», dijo Patrick Koehn, científico de la división de heliofísica de la NASA. «El espacio es demasiado grande para ser simulado fácilmente en el laboratorio».

Koehn cree que ser capaz de comprender el mecanismo de aceleración de los electrones que provoca las auroras será útil en muchos estudios en el futuro.

“¡Nos ayuda a comprender mejor el clima espacial! El mecanismo de aceleración de electrones verificado por este proyecto está funcionando en otras partes del sistema solar, por lo que encontrará muchas aplicaciones en la física espacial. También será útil para los pronósticos del clima espacial, algo en lo que la NASA está muy interesada ”, dijo Koehn en un correo electrónico a CNN.

READ  La Comisión Espacial Saudita y Huawei lanzan el primer centro de experiencia tecnológica de Arabia Saudita

Un largo camino por recorrer

Ahora que se ha probado la teoría de la creación de la Aurora Iluminadora, todavía queda un largo camino por recorrer para predecir la fuerza de cada tormenta.

La aurora boreal baila en el cielo nocturno en lo alto del Círculo Polar Ártico.

“Predecir la fuerza de una tormenta geomagnética en particular, basado en observaciones del Sol y mediciones hechas por naves espaciales entre la Tierra y el Sol, sigue siendo un desafío sin resolver”, dijo Howes en un correo electrónico.

«Hemos hecho la conexión con los electrones que surcan las ondas de Alfven a unas 10,000 millas sobre la superficie de la Tierra, y ahora tenemos que aprender a predecir la fuerza de estas ondas de Alfven usando ‘observaciones espaciales'», agregó.

Experiencia en periódicos nacionales y periódicos medianos, prensa local, periódicos estudiantiles, revistas especializadas, sitios web y blogs.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Horoscopo

Fotos desde el espacio! Nuestra imagen espacial del día

Published

on

Fotos desde el espacio!  Nuestra imagen espacial del día

¡El espacio puede ser un lugar maravilloso y tenemos las fotos para demostrarlo! Echa un vistazo a nuestras fotos espaciales favoritas aquí, y si te preguntas qué pasó hoy en la historia espacial, ¡no te pierdas nuestro video de En este día en el espacio aquí!

¡Día Nacional del Espacio!

(Crédito de la imagen: NASA)

Viernes 3 de mayo de 2024: ¡Feliz Día Nacional del Espacio EE. UU.! Celebrado el primer viernes de mayo, el Día Nacional del Espacio celebra los logros y beneficios de la historia de los vuelos espaciales. Este día se utiliza ampliamente para promover la educación STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas) e inspirar a las personas sobre el cosmos.

Continue Reading

Horoscopo

El telescopio Einstein 'Lobster Eye' de China publica el primer lote de imágenes espaciales alucinantes

Published

on

El telescopio Einstein 'Lobster Eye' de China publica el primer lote de imágenes espaciales alucinantes

Una misión conjunta de telescopios de rayos X chinos y europeos llamada sonda einstein visualiza con éxito el universo en pantalla panorámica, con un diseño de telescopio que imita los ojos de una langosta.

La sonda Einstein, lanzada el 9 de enero a bordo de un cohete chino Gran Marcha, se encuentra actualmente en pruebas y calibración de sus instrumentos mientras orbita la Tierra a una altitud de 600 kilómetros (373 millas). Sus primeras observaciones fueron reveladas en un simposio en Beijing.

Continue Reading

Horoscopo

Los astrónomos resuelven el misterio de la dramática explosión de FU Orionis en 1936

Published

on

Los astrónomos resuelven el misterio de la dramática explosión de FU Orionis en 1936

Impresión artística de la vista a gran escala de FU~Ori. La imagen muestra los flujos producidos por la interacción entre los fuertes vientos estelares alimentados por la explosión y la envoltura residual a partir de la cual se formó la estrella. El viento estelar provoca un fuerte choque en la envoltura, y el gas CO arrastrado por el choque es lo que reveló el nuevo ALMA. Crédito: NSF/NRAO/S. Dagnello

ALMA Las observaciones de FU Orionis revelan cómo la acreción gravitacional de un flujo de gas pasado provoca un brillo repentino en estrellas jóvenes, arrojando luz sobre los procesos de formación de estrellas y planetas.

Un grupo inusual de estrellas en la constelación de Orión ha revelado sus secretos. FU Orionis, un sistema de estrellas dobles, atrajo por primera vez la atención de los astrónomos en 1936, cuando la estrella central de repente se volvió 1.000 veces más brillante de lo habitual. Este comportamiento, esperado en estrellas moribundas, nunca se había observado en una estrella joven como FU Orionis.

Este extraño fenómeno inspiró una nueva clasificación de estrellas que comparten el mismo nombre (FUo estrellas). Las estrellas FUor estallan repentinamente, alcanzando su brillo, antes de atenuarse nuevamente varios años después.

Ahora se entiende que este brillo se debe a que las estrellas absorben energía de su entorno a través de la acreción gravitacional, la fuerza principal que da forma a las estrellas y los planetas. Sin embargo, cómo y por qué sucede esto ha seguido siendo un misterio hasta ahora, gracias a que los astrónomos utilizan el Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA).

READ  Empieza el mes con nuevas premoniciones de Josie Diez Canseco

Observaciones innovadoras con ALMA

“FU Ori ha estado devorando materia durante casi 100 años para mantener su erupción. Finalmente hemos encontrado una respuesta a cómo estas estrellas jóvenes y brillantes reponen su masa”, dice Antonio Hales, subdirector del Centro Regional Norteamericano ALMA, científico del Observatorio Nacional de Radioastronomía y autor principal de la investigación, publicada el 29 de abril. . en el Revista de Astrofísica. «Por primera vez, tenemos evidencia de observación directa del material que alimenta las erupciones».


Acérquese al sistema binario FU Ori y al transmisor de acreción recientemente descubierto. Esta impresión artística muestra la serpentina recién descubierta alimentando constantemente la masa de la envoltura al sistema binario. Crédito: NSF/NRAO/S. Dagnello

Las observaciones de ALMA revelaron una larga y delgada corriente de monóxido de carbono cayendo sobre FU Orionis. Este gas no parecía contener suficiente combustible para sostener la explosión actual. En cambio, se cree que esta corriente de acreción es un remanente de una característica anterior, mucho más grande, que cayó en este joven sistema estelar.

«Es posible que la interacción con un flujo de gas más grande en el pasado haya hecho que el sistema sea inestable y haya provocado un aumento en el brillo», dice Hales.

Progresos en la comprensión de la formación estelar

Los astrónomos utilizaron varias configuraciones de antenas de ALMA para capturar los diferentes tipos de emisiones de FU Orionis y detectar flujos de masa en el sistema estelar. También combinaron nuevos métodos numéricos para modelar el flujo másico como una corriente de acreción y estimar sus propiedades.

«Comparamos la forma y la velocidad de la estructura observada con las que se esperaban de un rastro de gas entrante, y los números tenían sentido», dice Aashish Gupta, Ph.D. candidato al Observatorio Europeo Austral (ESO), y coautor de este trabajo, quien desarrolló los métodos utilizados para modelar el transmisor de acreción.

Streamer de acreción del sistema binario FU Ori

Acérquese al sistema binario FU Ori y al transmisor de acreción recientemente descubierto. Esta impresión artística muestra la serpentina recién descubierta alimentando constantemente la masa de la envoltura al sistema binario. Crédito: NSF/NRAO/S. Dagnello

“La gama de escalas angulares que podemos explorar con un solo instrumento es realmente notable. ALMA nos brinda una visión integral de la dinámica de la formación de estrellas y planetas, desde las grandes nubes moleculares en las que nacen cientos de estrellas hasta las escalas más familiares de los sistemas solares”, agrega Sebastián Pérez de la Universidad de Santiago de Chile (USACH) . ), director del Núcleo Milenio sobre Exoplanetas Jóvenes y sus Lunas (YEMS) en Chile, y coautor de esta investigación.

READ  La nave espacial Mars Express finalmente obtiene una actualización de Windows 98

Estas observaciones también revelaron una lenta salida de monóxido de carbono de FU Orionis. Este gas no está asociado con la explosión más reciente. Más bien, es similar a los flujos observados alrededor de otros objetos protoestelares.

Hales añade: “Al comprender cómo se forman estas estrellas FUor en particular, confirmamos lo que sabemos sobre cómo se forman las diferentes estrellas y planetas. Creemos que todas las estrellas experimentan explosiones. Estas explosiones son importantes porque afectan la composición química de los discos de acreción alrededor de las estrellas nacientes y los planetas que eventualmente forman.

«Hemos estado estudiando FU Orionis desde las primeras observaciones de ALMA en 2012», añade Hales. Es fascinante tener finalmente respuestas.

Referencia: “Descubrimiento de una serpentina de acreción y un flujo lento de alto ángulo alrededor de FU Orionis” por AS Hales, A. Gupta, D. Ruíz-Rodríguez, JP Williams, S. Pérez, L. Cieza, C. González-Ruilova, JE Pineda, A. Santamaría-Miranda, J. Tobin, P. Weber, Z. Zhu y A. Zurlo, 29 de abril de 2024, La revista de astrofísica.
DOI: 10.3847/1538-4357/ad31a1

Continue Reading

Trending