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Updated: Aug 11, 2026

Simulation of the Planetary Interior Differentiation Processes in the Laboratory
Published on: November 15, 2013
Rotación diferencial y dinámica del interior solar
1M. J. Thompson and R. Howe are in the Astronomy Unit, Queen Mary and Westfield College, University of London, Mile End Road, London E1 4NS, UK. J. Toomre, M. DeRosa, and D. A. Haber are at the Joint Institute for Laboratory Astrophysics, University of Colorado, Boulder, CO 80309-0440, USA. E. R. Anderson, J. W. Harvey, F. Hill, and J. W. Leibacher are at the National Solar Observatory (NSO), National Optical Astronomy Observatories (NOAO), Post Office Box 26732, Tucson, AZ 85726-6732, USA. H. M. Antia and S. M. Chitre are at the Tata Institute of Fundamental Research, Bombay 400005, India. G. Berthomieu, T. Corbard, and J. Provost are at the Observatoire de la Cote d'Azur, 06304 Nice Cedex 4, France. D. Burtonclay and P. R. Wilson are in the School of Mathematics, University of Sydney, Sydney, NSW 2006, Australia. J. Christensen-Dalsgaard and F. P. Pijpers are at the Theoretical Astrophysics Center, Aarhus University, DK-8000 Aarhus C, Denmark. C. R. Genovese is in the Department of Statistics, Carnegie Mellon University, Pittsburgh, PA 15213, USA. D. O. Gough and T. Sekii are in the Institute of Astronomy, University of Cambridge, Cambridge CB3 0HA, UK. S. G. Korzennik is at the Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics, 60 Garden Street, Cambridge, MA 02138, USA. A. G. Kosovichev and J. Schou are at Hansen Experimental Physics Laboratory Annex, Stanford University, Stanford, CA 94305-4085, USA. E. J. Rhodes Jr. is in the Department of Physics and Astronomy, University of Southern California, Los Angeles, CA 90089, USA. P. B. Stark is in the Department of Statistics, University of California, Berkeley, CA 94720-3860, USA.
Las frecuencias de oscilación global revelan la rotación interior del Sol. Las observaciones muestran que la rotación dependiente de la latitud de la superficie se extiende a través de la zona de convección, con una capa de cizallamiento distinta cerca de la superficie.
Área de la Ciencia:
- Seismología helioseismológica.
- Física solar Física solar es la física de la energía solar.
- Dinámica del interior solar Dinámica del interior solar
Sus antecedentes:
- La rotación solar varía con la latitud y la profundidad.
- La comprensión de la rotación interna es clave para los modelos de dínamo solar.
- Las frecuencias de oscilación global están influenciadas por flujos internos.
Objetivo del estudio:
- Para investigar la rotación interior solar utilizando la división de frecuencias.
- Para mapear la variación de la rotación con el radio y la latitud.
- Para analizar la estructura de la rotación solar.
Principales métodos:
- Análisis de las frecuencias de oscilación global a partir de los datos del Grupo de la Red de Oscilación Global (GONG).
- Utilizando espectros de potencia de oscilación de alta calidad de observaciones casi ininterrumpidas.
- Derivar las divisiones de frecuencia para inferir las tasas de rotación internas.
Principales resultados:
- Se confirmó que la rotación dependiente de la latitud en la superficie solar se extiende a través de la mayor parte de la zona de convección.
- Se identificó una capa de ajuste en la base de la zona de convección donde la rotación se vuelve latitudinalmente independiente.
- Detectó una capa de corte distinta en la rotación solar justo debajo de la superficie en latitudes bajas a medias.
Conclusiones:
- La rotación interior solar es compleja, con distintas capas y transiciones.
- Los hallazgos proporcionan datos cruciales para dinamos solares y modelos de interiores.
- La heliosismología ofrece una poderosa herramienta para sondear la estructura interior y la dinámica del Sol.
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