fbpx
Wikipedia

Aurora polar

Aurora polar (o aurora polaris) es un fenómeno en forma de brillo o luminiscencia que se presenta en el cielo nocturno, generalmente en zonas polares, aunque puede aparecer en otras zonas del mundo durante breves períodos. En el hemisferio sur es conocida como aurora austral y en el hemisferio norte como aurora boreal (de Aurora, la diosa romana del amanecer, la palabra latina Auster, que significa sur, y la palabra griega Bóreas, que significa norte).

Video realizado por la tripulación de la Estación Espacial Internacional que muestra la aurora boreal. Este fenómeno es causado por partículas con exceso de energía en el ambiente espacial.
Aurora boreal en Alaska.
Aurora austral en Nueva Zelanda
Aurora austral en la Antártida
Aurora boreal en Hvolsvöllur (Islandia)
Aurora boreal pulsante en Hvolsvöllur (Islandia)

Origen

Una aurora se produce cuando una eyección de partículas solares cargadas choca con la magnetósfera de la Tierra. Esta «esfera» que nos rodea obedece al campo magnético generado por el núcleo de la Tierra, formada por líneas invisibles que parten de los dos polos, como un imán. Además existen fenómenos muy energéticos, como las fulguraciones o las eyecciones de masa coronal que incrementan la intensidad del viento solar. Cuando dicha masa solar choca con nuestra esfera protectora, estas radiaciones solares, también conocidas con el nombre de viento solar, se desplazan a lo largo de dicha esfera. En el hemisferio que se encuentra en la etapa nocturna de la Tierra en los polos, donde están las otras líneas de campo magnético, se va almacenando dicha energía hasta que no se puede almacenar más, y esta energía almacenada se dispara en forma de radiaciones electromagnéticas sobre la ionosfera terrestre, creadora, principalmente, de dichos efectos visuales.

 
Magnetosfera de la Tierra desviando las partículas solares cargadas (líneas amarillas) hacia lo polos, donde forman las auroras
 
Imagen de una aurora austral en torno a la Antártida fotografiada desde un satélite de la Nasa
 
Aurora austral fotografiada desde la base norteamericana Amundsen-Scott, durante el invierno polar (la aurora duró casi seis meses)

El Sol, situado a 150 millones de kilómetros de la Tierra, emite continuamente un flujo de partículas denominado viento solar. La superficie del Sol o fotosfera se encuentra a unos 5800 °C; sin embargo, cuando se asciende en la atmósfera del Sol hacia capas superiores la temperatura aumenta en vez de disminuir. La temperatura de la corona solar, la zona más externa que se puede apreciar a simple vista solo durante los eclipses totales de Sol, alcanza temperaturas de hasta tres millones de grados. Al ser mayor la presión en la superficie del Sol que la del espacio que le rodea, las partículas cargadas que se encuentran en la atmósfera del Sol tienden a escapar y son aceleradas y canalizadas por el campo magnético del Sol, alcanzando la órbita de otros cuerpos de gran tamaño como la Tierra. Además existen fenómenos muy energéticos, como las fulguraciones o las eyecciones de masa coronal que incrementan la intensidad del viento solar.

Las partículas del viento solar viajan a velocidades en un rango aproximado de 490 a 1000 km/s, de modo que recorren la distancia entre el Sol y la Tierra en aproximadamente dos días. En las proximidades de la Tierra, el viento solar es deflectado por el campo magnético de la Tierra o magnetósfera. Las partículas fluyen en la magnetosfera de la misma forma que lo hace un río alrededor de una piedra o de un pilar de un puente. El viento solar también empuja a la magnetósfera y la deforma de modo que, en lugar de un haz uniforme de líneas de campo magnético como las que mostraría un imán imaginario colocado en dirección norte-sur en el interior de la Tierra, lo que se tiene es una estructura alargada con forma de cometa con una larga cola en la dirección opuesta al Sol. Las partículas cargadas tienen la propiedad de quedar atrapadas y viajar a lo largo de las líneas de campo magnético, de modo que seguirán la trayectoria que le marquen estas. Las partículas atrapadas en la magnetosfera colisionan con los átomos y moléculas de la atmósfera de la Tierra que se encuentran en su nivel más bajo de energía, en el denominado nivel fundamental. El aporte de energía proporcionado a estas provoca estados de alta energía también denominados de excitación. En poco tiempo, del orden de las millonésimas de segundo, o incluso menos, los átomos y moléculas vuelven al nivel fundamental perdiendo esa energía en una longitud de onda en el espectro visible al ser humano, lo que vulgarmente viene a ser la luz en sus diferentes colores. Las auroras se mantienen por encima de los 95 km respecto a la superficie terrestre porque a esa altitud la atmósfera ya es suficientemente densa como para que los choques con las partículas cargadas ocurran con tanta frecuencia que los átomos y moléculas estén prácticamente en reposo. Por otro lado, las auroras no pueden estar más arriba de los 500-1000 km porque a esa altura la atmósfera es demasiado tenue —poco densa— como para que las pocas colisiones que ocurren tengan un efecto significativo en su aspecto lumínico.

Los colores y las formas de las auroras

Las auroras tienen formas, estructuras y colores muy diversos que además cambian rápidamente con el tiempo. Durante una noche, la aurora puede comenzar como un arco aislado muy alargado que se va extendiendo en el horizonte, generalmente en dirección este-oeste. Cerca de la medianoche el arco puede comenzar a incrementar su brillo, pueden formarse ondas o rizos a lo largo del arco y también estructuras verticales que se parecen a rayos de luz muy alargados y delgados. De repente la totalidad del cielo puede llenarse de bandas, espirales, y rayos de luz que tiemblan y se mueven rápidamente por el horizonte. Su actividad puede durar desde unos pocos minutos hasta horas. Cuando se aproxima el alba todo el proceso parece calmarse y tan solo algunas pequeñas zonas del cielo aparecen brillantes hasta que llega la mañana. Aunque lo descrito es una noche típica de auroras, nos podemos encontrar múltiples variaciones sobre el mismo tema.

Los colores que vemos en las auroras dependen de la especie atómica o molecular que las partículas del viento solar excitan y del nivel de energía que esos átomos o moléculas alcanzan. Por ejemplo no es lo mismo que la excitación se produzca en una zona con una atmósfera con niveles muy altos de oxígeno que en otra con niveles muy bajos de este gas.

El oxígeno es responsable de los dos colores primarios de las auroras. El verde/amarillo se produce a una longitud de onda energética de 557,7 nm, mientras que el color más rojo y morado lo produce una longitud menos frecuente en estos fenómenos, a 630,0 nm. Para entender mejor estar relación se recomienda buscar información sobre el espectro electromagnético en especial el rango visible.

El nitrógeno, al que una colisión le puede desligar alguno de sus electrones de su capa más externa, produce una luz azulada, mientras que las moléculas de nitrógeno son muy a menudo responsables de la coloración rojo/púrpura de los bordes más bajos de las auroras y de las partes más externas curvadas.

El proceso es similar al que ocurre en los tubos de neón de los anuncios o en los tubos de televisión. En un tubo de neón, el gas se excita por corrientes eléctricas y al perder su energía en forma de luz se forma la típica luz rosa que todos conocemos. En una pantalla de televisión un haz de electrones controlado por campos eléctricos y magnéticos incide sobre la misma, haciéndola brillar en diferentes colores dependiendo del revestimiento químico de los productos fosforescentes contenidos en el interior de la pantalla.

Ciencia y mitología

Las auroras boreales se observaron y probablemente impresionaron mucho a los antiguos. Tanto en Occidente como en China, las auroras fueron vistas como serpientes o dragones en el cielo.

Las auroras boreales han sido estudiadas científicamente a partir del siglo XVII. En 1621, el astrónomo francés Pierre Gassendi describe este fenómeno observado en el sur de Francia y le da el nombre de aurora polar. En el siglo XVIII, el astrónomo británico Edmond Halley sospecha que el campo magnético de la Tierra desempeña un papel en la formación de la aurora boreal.

Henry Cavendish, en 1768, logra evaluar la altitud en la que se produce el fenómeno, pero no fue hasta 1896 cuando reproduce en el laboratorio de Kristian Birkeland con los movimientos de las partículas cargadas en un campo magnético, facilitando la comprensión del mecanismo de formación de auroras.

Auroras en otros planetas

 
Auroras observadas en el UV en Júpiter

Este fenómeno existe también en otros planetas del sistema solar, que tienen comportamientos similares al planeta Tierra. Tal es el caso de Júpiter y Saturno, que poseen campos magnéticos más fuertes que la Tierra. Urano y Neptuno también poseen campos magnéticos y ambos poseen amplios cinturones de radiación. Las auroras han sido observadas en ambos planetas con el telescopio Hubble.

Los satélites de Júpiter, especialmente Ío, presentan gran presencia de auroras. Las auroras han sido detectadas también en Marte por la nave Mars Express, durante unas observaciones realizadas en 2004 y publicadas un año más tarde. Marte carece de un campo magnético análogo al terrestre, pero sí posee campos locales, asociados a su corteza. Son estos, al parecer, los responsables de las auroras en este planeta.

Enlaces externos

  •   Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Aurora polar.
  • El porqué de las Auroras Polares (video 720p sub esp)
  • Secretos de la aurora polar
  • La aurora polar
  • Aceleración de los electrones de la aurora
  • ¿Cuándo y dónde ocurren las auroras? (enlace roto disponible en Internet Archive; véase el historial, la primera versión y la última).
  • Fotos de aurora polar en Laponia
  • Retransmisión en directo de auroras boreales desde el 21 al 29 de agosto de 2011
  • Video de la Aurora Austral vista desde el espacio, tomada el 17 de septiembre de 2011, por la Estación Espacial Internacional (Imágenes de la NASA).


  •   Datos: Q40609
  •   Multimedia: Polar aurora
  •   Guía turística: Aurora boreal

aurora, polar, para, otros, usos, aurora, véase, aurora, desambiguación, aurora, polaris, fenómeno, forma, brillo, luminiscencia, presenta, cielo, nocturno, generalmente, zonas, polares, aunque, puede, aparecer, otras, zonas, mundo, durante, breves, períodos, . Para otros usos de Aurora vease Aurora desambiguacion Aurora polar o aurora polaris es un fenomeno en forma de brillo o luminiscencia que se presenta en el cielo nocturno generalmente en zonas polares aunque puede aparecer en otras zonas del mundo durante breves periodos En el hemisferio sur es conocida como aurora austral y en el hemisferio norte como aurora boreal de Aurora la diosa romana del amanecer la palabra latina Auster que significa sur y la palabra griega Boreas que significa norte Reproducir contenido multimedia Video realizado por la tripulacion de la Estacion Espacial Internacional que muestra la aurora boreal Este fenomeno es causado por particulas con exceso de energia en el ambiente espacial Aurora boreal en Alaska Aurora austral en Nueva Zelanda Aurora austral en la Antartida Aurora boreal en Hvolsvollur Islandia Aurora boreal pulsante en Hvolsvollur Islandia Indice 1 Origen 2 Los colores y las formas de las auroras 3 Ciencia y mitologia 4 Auroras en otros planetas 5 Enlaces externosOrigen EditarUna aurora se produce cuando una eyeccion de particulas solares cargadas choca con la magnetosfera de la Tierra Esta esfera que nos rodea obedece al campo magnetico generado por el nucleo de la Tierra formada por lineas invisibles que parten de los dos polos como un iman Ademas existen fenomenos muy energeticos como las fulguraciones o las eyecciones de masa coronal que incrementan la intensidad del viento solar Cuando dicha masa solar choca con nuestra esfera protectora estas radiaciones solares tambien conocidas con el nombre de viento solar se desplazan a lo largo de dicha esfera En el hemisferio que se encuentra en la etapa nocturna de la Tierra en los polos donde estan las otras lineas de campo magnetico se va almacenando dicha energia hasta que no se puede almacenar mas y esta energia almacenada se dispara en forma de radiaciones electromagneticas sobre la ionosfera terrestre creadora principalmente de dichos efectos visuales Magnetosfera de la Tierra desviando las particulas solares cargadas lineas amarillas hacia lo polos donde forman las auroras Imagen de una aurora austral en torno a la Antartida fotografiada desde un satelite de la Nasa Aurora austral fotografiada desde la base norteamericana Amundsen Scott durante el invierno polar la aurora duro casi seis meses El Sol situado a 150 millones de kilometros de la Tierra emite continuamente un flujo de particulas denominado viento solar La superficie del Sol o fotosfera se encuentra a unos 5800 C sin embargo cuando se asciende en la atmosfera del Sol hacia capas superiores la temperatura aumenta en vez de disminuir La temperatura de la corona solar la zona mas externa que se puede apreciar a simple vista solo durante los eclipses totales de Sol alcanza temperaturas de hasta tres millones de grados Al ser mayor la presion en la superficie del Sol que la del espacio que le rodea las particulas cargadas que se encuentran en la atmosfera del Sol tienden a escapar y son aceleradas y canalizadas por el campo magnetico del Sol alcanzando la orbita de otros cuerpos de gran tamano como la Tierra Ademas existen fenomenos muy energeticos como las fulguraciones o las eyecciones de masa coronal que incrementan la intensidad del viento solar Las particulas del viento solar viajan a velocidades en un rango aproximado de 490 a 1000 km s de modo que recorren la distancia entre el Sol y la Tierra en aproximadamente dos dias En las proximidades de la Tierra el viento solar es deflectado por el campo magnetico de la Tierra o magnetosfera Las particulas fluyen en la magnetosfera de la misma forma que lo hace un rio alrededor de una piedra o de un pilar de un puente El viento solar tambien empuja a la magnetosfera y la deforma de modo que en lugar de un haz uniforme de lineas de campo magnetico como las que mostraria un iman imaginario colocado en direccion norte sur en el interior de la Tierra lo que se tiene es una estructura alargada con forma de cometa con una larga cola en la direccion opuesta al Sol Las particulas cargadas tienen la propiedad de quedar atrapadas y viajar a lo largo de las lineas de campo magnetico de modo que seguiran la trayectoria que le marquen estas Las particulas atrapadas en la magnetosfera colisionan con los atomos y moleculas de la atmosfera de la Tierra que se encuentran en su nivel mas bajo de energia en el denominado nivel fundamental El aporte de energia proporcionado a estas provoca estados de alta energia tambien denominados de excitacion En poco tiempo del orden de las millonesimas de segundo o incluso menos los atomos y moleculas vuelven al nivel fundamental perdiendo esa energia en una longitud de onda en el espectro visible al ser humano lo que vulgarmente viene a ser la luz en sus diferentes colores Las auroras se mantienen por encima de los 95 km respecto a la superficie terrestre porque a esa altitud la atmosfera ya es suficientemente densa como para que los choques con las particulas cargadas ocurran con tanta frecuencia que los atomos y moleculas esten practicamente en reposo Por otro lado las auroras no pueden estar mas arriba de los 500 1000 km porque a esa altura la atmosfera es demasiado tenue poco densa como para que las pocas colisiones que ocurren tengan un efecto significativo en su aspecto luminico Los colores y las formas de las auroras EditarLas auroras tienen formas estructuras y colores muy diversos que ademas cambian rapidamente con el tiempo Durante una noche la aurora puede comenzar como un arco aislado muy alargado que se va extendiendo en el horizonte generalmente en direccion este oeste Cerca de la medianoche el arco puede comenzar a incrementar su brillo pueden formarse ondas o rizos a lo largo del arco y tambien estructuras verticales que se parecen a rayos de luz muy alargados y delgados De repente la totalidad del cielo puede llenarse de bandas espirales y rayos de luz que tiemblan y se mueven rapidamente por el horizonte Su actividad puede durar desde unos pocos minutos hasta horas Cuando se aproxima el alba todo el proceso parece calmarse y tan solo algunas pequenas zonas del cielo aparecen brillantes hasta que llega la manana Aunque lo descrito es una noche tipica de auroras nos podemos encontrar multiples variaciones sobre el mismo tema Los colores que vemos en las auroras dependen de la especie atomica o molecular que las particulas del viento solar excitan y del nivel de energia que esos atomos o moleculas alcanzan Por ejemplo no es lo mismo que la excitacion se produzca en una zona con una atmosfera con niveles muy altos de oxigeno que en otra con niveles muy bajos de este gas El oxigeno es responsable de los dos colores primarios de las auroras El verde amarillo se produce a una longitud de onda energetica de 557 7 nm mientras que el color mas rojo y morado lo produce una longitud menos frecuente en estos fenomenos a 630 0 nm Para entender mejor estar relacion se recomienda buscar informacion sobre el espectro electromagnetico en especial el rango visible El nitrogeno al que una colision le puede desligar alguno de sus electrones de su capa mas externa produce una luz azulada mientras que las moleculas de nitrogeno son muy a menudo responsables de la coloracion rojo purpura de los bordes mas bajos de las auroras y de las partes mas externas curvadas El proceso es similar al que ocurre en los tubos de neon de los anuncios o en los tubos de television En un tubo de neon el gas se excita por corrientes electricas y al perder su energia en forma de luz se forma la tipica luz rosa que todos conocemos En una pantalla de television un haz de electrones controlado por campos electricos y magneticos incide sobre la misma haciendola brillar en diferentes colores dependiendo del revestimiento quimico de los productos fosforescentes contenidos en el interior de la pantalla Ciencia y mitologia EditarLas auroras boreales se observaron y probablemente impresionaron mucho a los antiguos Tanto en Occidente como en China las auroras fueron vistas como serpientes o dragones en el cielo Las auroras boreales han sido estudiadas cientificamente a partir del siglo XVII En 1621 el astronomo frances Pierre Gassendi describe este fenomeno observado en el sur de Francia y le da el nombre de aurora polar En el siglo XVIII el astronomo britanico Edmond Halley sospecha que el campo magnetico de la Tierra desempena un papel en la formacion de la aurora boreal Henry Cavendish en 1768 logra evaluar la altitud en la que se produce el fenomeno pero no fue hasta 1896 cuando reproduce en el laboratorio de Kristian Birkeland con los movimientos de las particulas cargadas en un campo magnetico facilitando la comprension del mecanismo de formacion de auroras Auroras en otros planetas Editar Auroras observadas en el UV en Jupiter Este fenomeno existe tambien en otros planetas del sistema solar que tienen comportamientos similares al planeta Tierra Tal es el caso de Jupiter y Saturno que poseen campos magneticos mas fuertes que la Tierra Urano y Neptuno tambien poseen campos magneticos y ambos poseen amplios cinturones de radiacion Las auroras han sido observadas en ambos planetas con el telescopio Hubble Los satelites de Jupiter especialmente Io presentan gran presencia de auroras Las auroras han sido detectadas tambien en Marte por la nave Mars Express durante unas observaciones realizadas en 2004 y publicadas un ano mas tarde Marte carece de un campo magnetico analogo al terrestre pero si posee campos locales asociados a su corteza Son estos al parecer los responsables de las auroras en este planeta Enlaces externos Editar Wikimedia Commons alberga una categoria multimedia sobre Aurora polar El porque de las Auroras Polares video 720p sub esp Secretos de la aurora polar La aurora polar Aceleracion de los electrones de la aurora Cuando y donde ocurren las auroras enlace roto disponible en Internet Archive vease el historial la primera version y la ultima Fotos de aurora polar en Laponia Retransmision en directo de auroras boreales desde el 21 al 29 de agosto de 2011 Video de la Aurora Austral vista desde el espacio tomada el 17 de septiembre de 2011 por la Estacion Espacial Internacional Imagenes de la NASA Datos Q40609 Multimedia Polar aurora Guia turistica Aurora borealObtenido de https es wikipedia org w index php title Aurora polar amp oldid 135443021, wikipedia, wiki, leyendo, leer, libro, biblioteca,

español

, española, descargar, gratis, descargar gratis, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, imagen, música, canción, película, libro, juego, juegos