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Updated: May 3, 2026

Thermocapillary Convection Space Experiment on the SJ-10 Recoverable Satellite
Published on: March 11, 2020
Convección magneto-térmica en las prominencias solares
Thomas Berger1, Paola Testa, Andrew Hillier
1Lockheed Martin Advanced Technology Center, Solar and Astrophysics Laboratory, O/ADBS B/252, 3251 Hanover Street, Palo Alto, California 94304, USA. berger@lmsal.com
Las burbujas de plasma más calientes dentro de las cavidades coronales solares proporcionan flotabilidad, impulsando las inestabilidades de Rayleigh-Taylor. Esto revela un nuevo mecanismo de convección magneto-térmica en la atmósfera solar, lo que explica la evolución de la eyección de masa coronal.
Área de la Ciencia:
- Física solar Física solar es la física de la energía solar.
- La física del plasma es la física del plasma.
- La astrofísica es la astrofísica.
Sus antecedentes:
- Las cavidades coronales son grandes regiones de baja densidad en la atmósfera del Sol, formadas por cuerdas de flujo magnético.
- Estas cavidades evolucionan y pueden entrar en erupción como eyecciones de masa coronal, impactando las magnetosferas planetarias.
- Los mecanismos de evolución de las cavidades coronales siguen siendo poco conocidos.
Objetivo del estudio:
- Para investigar la naturaleza y la flotabilidad de las burbujas de plasma dentro de las prominencias de la corona polar en las cavidades coronales.
- Para aclarar el papel de estas burbujas en la evolución de las cavidades coronales hacia la erupción.
- Desafiar y refinar los conceptos hidromagnéticos actuales de las prominencias solares y las cavidades coronales.
Principales métodos:
- Observaciones ópticas y ultravioletas extremas (UVE) simultáneas de las prominencias de las coronas polares.
- Análisis de la temperatura plasmática dentro de las "burbujas" observadas y el material de prominencia superpuesto.
- Investigar las inestabilidades de Rayleigh-Taylor en el contexto de las propiedades plasmáticas observadas.
Principales resultados:
- Las burbujas observadas dentro de las prominencias de la corona polar contienen plasma significativamente más caliente que la prominencia circundante (2.5-12 × 10^5 K).
- Esta diferencia de temperatura proporciona una fuente de flotabilidad para las burbujas.
- Los hallazgos apoyan el mecanismo de inestabilidad de Rayleigh-Taylor para la formación de penachos dentro de las cavidades coronales.
Conclusiones:
- El sistema de prominencia de la cavidad coronal exhibe una nueva forma de convección magneto-térmica.
- Las burbujas de plasma más calientes y flotantes son clave para comprender la evolución y erupción de la cavidad coronal.
- Esta investigación desafía los modelos hidromagnéticos existentes de las prominencias solares y las cavidades coronales.
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