Descifrando el clima espacial: ciclos solares y ondas magnéticas de Rossby

Autores/as

DOI:

https://doi.org/10.15359/ru.33-2.7

Palabras clave:

Ciclo solar, ondas magnéticas de Rossby, tacoclina, ondas magnetohidrodinámicas, física solar, clima espacial

Resumen

El objetivo de esta investigación es explorar si existe una relación entre las ondas magnéticas de Rossby rápidas o lentas y ciertas observaciones de la actividad solar de largo y muy largo plazo (meses, años, décadas…). El artículo intenta mostrar si los periodos de esas ondas y sus características corresponden a los valores de duración los ciclos de Rieger, Haly, o bien cuasiperiodos de llamaradas y eyecciones de masa coronal. Se inicia con una revisión bibliográfica y un resumen de los resultados de una tesis doctoral que resuelve completamente el modelo matemático en cuestión, con las ecuaciones derivadas de ese trabajo previo, se calcula los periodos de las ondas que serán comparados con las observaciones. Estos resultados teóricos sugieren que cierta actividad solar podría deberse a las ondas magnéticas de Rossby, originadas en el interior del Sol, específicamente en la tacoclina. Las ondas lentas se proponen ligadas a las periodicidades de largo y muy largo plazo y las ondas rápidas de Rossby se asocian con periodicidades de unos años a meses. El estudio de estas perturbaciones de Rossby y sus propiedades, sin duda, va a ayudar a comprender el origen y las características del campo magnético del Sol.

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Publicado

2019-07-31

Cómo citar

Descifrando el clima espacial: ciclos solares y ondas magnéticas de Rossby. (2019). Uniciencia, 33(2), 98-109. https://doi.org/10.15359/ru.33-2.7

Número

Sección

Artículos científicos originales (arbitrados por pares académicos)

Cómo citar

Descifrando el clima espacial: ciclos solares y ondas magnéticas de Rossby. (2019). Uniciencia, 33(2), 98-109. https://doi.org/10.15359/ru.33-2.7

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