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Updated: Apr 10, 2026

A 100 KW Class Applied-field Magnetoplasmadynamic Thruster
Published on: December 22, 2018
Dinamo magnetismo a pequeña escala como el conductor para calentar la atmósfera solar
Tahar Amari1, Jean-François Luciani1, Jean-Jacques Aly2
1Centre de Physique Théorique, Ecole Polytechnique, CNRS, F-91128 Palaiseau Cedex, France.
El calentamiento de la atmósfera solar se explica por nuevos modelos que muestran pequeñas erupciones en el plasma de calor de la cromosfera. Estas erupciones pueden alcanzar la corona baja, mientras que las ondas de Alfvén calientan la corona superior.
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:
- El mecanismo de calentamiento de la atmósfera solar sigue siendo un problema de larga data.
- Estudios anteriores destacaron la reconexión magnética y las ondas, enfatizando la interacción cromosfera-corona.
- Todavía falta un modelo totalmente consistente que explique el calentamiento coronal por fenómenos cromosféricos.
Objetivo del estudio:
- Para modelar el calentamiento de la atmósfera del tranquilo Sol.
- Para investigar el papel de la generación de campos magnéticos subfotosféricos y las erupciones cromosféricas.
- Para entender la contribución de las ondas de Alfvén al calentamiento coronal.
Principales métodos:
- Desarrolló un modelo de generación de campo magnético a través de una dinamo de fluidos subfotosférica vinculada a la granulación.
- Simulación de la expansión del campo magnético en la cromosfera y posterior calentamiento del plasma.
- Incorporó el efecto de los campos magnéticos de la red vertical y la disipación de ondas de Alfvén.
Principales resultados:
- El modelo reproduce el calentamiento de plasma cromosférico (4,500 W/m2) a través de erupciones a pequeña escala que liberan energía magnética y impulsan movimientos sónicos.
- Se observaron erupciones energéticas que alcanzaron alturas de 10 millones de metros, impactando la corona baja.
- Las ondas de Alfvén generadas en la cromosfera llevan el flujo de energía requerido (300 W/m2) para el calentamiento coronal.
- El modelo predice un campo magnético de superficie complejo (160 gauss) y características parecidas a espículas, parpadeadores y tornados solares.
Conclusiones:
- Las erupciones cromosféricas a pequeña escala son cruciales para calentar la cromosfera y pueden influir en la corona baja.
- Las ondas de Alfvén que se originan en la cromosfera proporcionan un mecanismo viable para calentar la corona.
- El modelo ofrece un marco consistente para comprender el calentamiento atmosférico solar, integrando los procesos subfotosféricos con los fenómenos cromosféricos y coronales.
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