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Ionosfera

La ionósfera o ionosfera[1][2]​ es la parte de la atmósfera terrestre ionizada permanentemente debido a la fotoionización que provoca la radiación solar. Se sitúa entre la mesosfera y la exosfera, y en promedio se extiende aproximadamente entre los 80 km y los 400 km de altitud, aunque los límites inferior y superior varían según autores y se quedan en 80-90 km y 600-800 km respectivamente. Por otra parte, algunos consideran que la alta ionosfera constituye el límite inferior de la magnetosfera, solapándose ligeramente ambas capas (entre los 500 km y 600-800 km). La ionosfera pertenece a la termosfera,[3]​ por las elevadas temperaturas que se alcanzan en ella debido a que los gases están en general ionizados. Si el sol está activo, las temperaturas en la termosfera pueden llegar a 1500 °C; sin embargo, estas elevadas temperaturas no se corresponden con la sensación de calor que tendríamos en la troposfera porque en la termosfera la densidad es muchísimo más baja. Los gases aparecen ionizados porque esta capa absorbe las radiaciones solares de menor longitud de onda (rayos gamma y rayos X) que son altamente energéticos.

Esquema de la propagación por onda corta mediante rebotes sucesivos ionosfera-tierra, que permite sobrepasar el horizonte electromagnético.

Entre las propiedades de la ionosfera, encontramos que esta capa contribuye esencialmente en la reflexión de las ondas de radio emitidas desde la superficie terrestre, lo que posibilita que estas puedan viajar grandes distancias sobre la Tierra gracias a las partículas de iones (cargadas de electricidad) presentes en esta capa. Además, en esta capa se desintegran la mayoría de meteoroides, a una altura entre 80 y 110 km, debido al rozamiento con el aire y dan lugar a meteoros o estrellas fugaces.

Pero las estrellas fugaces no son el único fenómeno luminoso que ocurre en esta capa. En las regiones polares las partículas cargadas portadas por el viento solar son atrapadas por el campo magnético terrestre incidiendo sobre la parte superior de la ionosfera y dando lugar a la formación de auroras.

Definición como capa

 
Comparación entre el perfil de temperatura y la concentración de electrones en función de la altura.

Existe una diferencia entre los criterios seguidos para designar una capa como termosfera o ionosfera, por lo que se trata de dos entidades físicas a priori diferentes. Mientras que la designación de termosfera se basa simplemente en el perfil de temperaturas vertical, el criterio para designar la ionosfera hace referencia a la presencia destacable de iones y eso tiene relación con la energía solar que utilizan los escasos átomos de gases del aire para ionizarse: la ionización es el proceso que provoca que gran parte del aire se caliente. Sin embargo, los límites obtenidos con ambos criterios son muy difusos y además coinciden entre sí. De hecho, según algunos autores la ionosfera estaría contenida en la termosfera,[4]​ mientras que según otros, sería al contrario y la termosfera[3]​ se contendría en la ionosfera,[2]​ y, sin embargo, los intervalos de ambas capas son aproximadamente coincidentes en todos los casos.

A pesar de ello, existe una pequeña diferencia entre el criterio de la ionización y el de la temperatura, y es que debido a la variación de la radiación solar entre el día y la noche, la ionización de las capas altas de la atmósfera cambian más bruscamente con el ciclo diario que el perfil de temperatura vertical, que se mantiene aproximadamente constante. Por ese motivo, los límites asociados a la ionosfera son todavía más variables que los de la termosfera. De hecho, el límite inferior de la ionosfera es muy variable: mientras que por la noche se encuentra en la capa E, a unos 110 km, durante el día aparece una capa D, alrededor de los 60 km. La explicación de este hecho es relativamente sencilla: la radiación ultravioleta es absorbida por los gases que forman el aire en las capas atmosféricas más elevadas durante la noche y también durante el día (en mayor proporción, obviamente) y transformada en iones, que son buenos conductores de la electricidad, lo mismo que vemos en un tubo de neón y en la producción de las auroras polares, las cuales se deben también a este proceso.

Dicho en otros términos: la radiación solar contiene longitudes de onda que van desde los rayos infrarrojos (los de mayor longitud de onda) hasta los ultravioleta (los de menor longitud de onda). El espectro visible solo va desde el rojo hasta el violeta. Los seres humanos tienen que protegerse tanto de la radiación infrarroja (cremas o filtros solares, que deben aplicarse independientemente de la temperatura como sucede en los lugares nevados, donde las quemaduras por el sol pueden ser muy graves) y también de los ultravioleta (rayos UVA) especialmente en los lentes de sol para protegernos los ojos. Pero la mayor parte de los rayos ultravioleta que nos llegan del sol son "filtrados" en las capas superiores de la atmósfera transformando los escasos átomos de gases atmosféricos en iones y esta ionización es la que calienta esa capa ionizada, ya que dicha ionización corresponde a una verdadera excitación electrónica que causa el aumento del calor de la termosfera. Dicho calor, aunque puede ser muy elevado, carece de sentido por estar producido en un ambiente muy enrarecido de gases (se trata de un proceso similar al de los hornos de microondas, donde el calor producido se disipa con mayor rapidez que en un horno convencional al cesar la excitación producida eléctricamente en los alimentos).

Así pues, los rayos ultravioleta del espectro solar ionizan las capas altas de la atmósfera y, a su vez, la capa ionizada impide la propagación hacia la superficie terrestre de los nuevos rayos ultravioleta. Como resulta lógico, cuando mayor es la intensidad de la radiación solar (en horas del mediodía y algo después), la ionización profundiza más en la atmósfera (hasta más abajo).

Composición

 
Ionograma, mostrando la altura a la que se reflejan ondas según las distintas frecuencias. Los saltos en esta función permiten definir una serie de capas, con características diferentes.

En la ionosfera, los gases atmosféricos son tan tenues que es posible encontrar electrones libres y iones positivos. La ionosfera posee por lo tanto propiedades de un gas tenue y de un plasma. La masa total de la ionosfera es inferior a un 0,1 % de la masa de la atmósfera. Las cargas se separan por la acción de las radiaciones de alta energía provenientes del Sol. En las capas tenues de la ionosfera los tiempos de recombinación de los iones son superiores al periodo día noche por lo que la ionosfera retiene gran parte de sus propiedades incluso en las regiones no iluminadas del planeta. Dependiendo del grado de ionización de cada nivel de altura pueden encontrarse picos de ionización en capas denominadas "D", "E", "F1," y "F2". Dado que el grado de ionización es producido directamente por la acción solar una actividad anómala del Sol puede alterar las propiedades de la ionosfera y su capacidad de reflejar las ondas de radio terrestre alterando las comunicaciones en la Tierra.

La estructura de la ionosfera viene marcada por el gradiente de la densidad electrónica.

Así tenemos las siguientes capas:

  • 60 km: capa D. Solo aparece durante el día y es sumamente absorbente para frecuencias por debajo de unos 10 MHz, protegiendo la superficie terrestre de gran parte de la radiación espacial.
  • 80-110 km: capa E o capa de Kennelly-Heaviside (o capa de Heaviside).
  • 180-600 km: capas F o capas de Appleton. Las capas F se elevan por la noche por lo que cambian sus propiedades de reflexión.[5]
  • 180-300 km: capa F1. Esta capa sufre una fluctuación diaria mayor que la F2, por lo que llega a mezclarse con ésta.
  • 300-600 km: capa F2. Es la capa más alta de la ionosfera.

Características

La ionosfera es un sistema dinámico, en constante cambio, gobernado por múltiples parámetros, de los cuales tienen una influencia destacable todas las variaciones que se producen en la atmósfera, como:

Un caso real de aplicación de estas medidas fue el terremoto de mayo de 1960 en Chile, donde se detectó en la ionosfera, con 6 días de antelación un aumento en la generación de emisiones electromagnéticas (EMEs).

El método más preciso actualmente para medir esas variaciones ionosféricas son los ionogramas.

Para tratar cada una de las peculiaridades que acontecen en la ionosfera, ésta se estructuró en una serie de regiones.

La región que hay más allá de la ionosfera recibe el nombre de exosfera y se extiende hasta los 9600 kilómetros, lo que constituye el límite exterior de la atmósfera.

Véase también

Referencias

  1. Diccionario Panhispánico de Dudas
  2. Real Academia Española y Asociación de Academias de la Lengua Española. «ionosfera». Diccionario de la lengua española (23.ª edición). 
  3. Real Academia Española y Asociación de Academias de la Lengua Española. «termosfera». Diccionario de la lengua española (23.ª edición). 
  4. Windows to the Universe:
  5. astronomia.com: ionosfera

Enlaces externos


  •   Datos: Q162219
  •   Multimedia: Ionosphere

ionosfera, ionósfera, ionosfera, parte, atmósfera, terrestre, ionizada, permanentemente, debido, fotoionización, provoca, radiación, solar, sitúa, entre, mesosfera, exosfera, promedio, extiende, aproximadamente, entre, altitud, aunque, límites, inferior, super. La ionosfera o ionosfera 1 2 es la parte de la atmosfera terrestre ionizada permanentemente debido a la fotoionizacion que provoca la radiacion solar Se situa entre la mesosfera y la exosfera y en promedio se extiende aproximadamente entre los 80 km y los 400 km de altitud aunque los limites inferior y superior varian segun autores y se quedan en 80 90 km y 600 800 km respectivamente Por otra parte algunos consideran que la alta ionosfera constituye el limite inferior de la magnetosfera solapandose ligeramente ambas capas entre los 500 km y 600 800 km La ionosfera pertenece a la termosfera 3 por las elevadas temperaturas que se alcanzan en ella debido a que los gases estan en general ionizados Si el sol esta activo las temperaturas en la termosfera pueden llegar a 1500 C sin embargo estas elevadas temperaturas no se corresponden con la sensacion de calor que tendriamos en la troposfera porque en la termosfera la densidad es muchisimo mas baja Los gases aparecen ionizados porque esta capa absorbe las radiaciones solares de menor longitud de onda rayos gamma y rayos X que son altamente energeticos Esquema de la propagacion por onda corta mediante rebotes sucesivos ionosfera tierra que permite sobrepasar el horizonte electromagnetico Entre las propiedades de la ionosfera encontramos que esta capa contribuye esencialmente en la reflexion de las ondas de radio emitidas desde la superficie terrestre lo que posibilita que estas puedan viajar grandes distancias sobre la Tierra gracias a las particulas de iones cargadas de electricidad presentes en esta capa Ademas en esta capa se desintegran la mayoria de meteoroides a una altura entre 80 y 110 km debido al rozamiento con el aire y dan lugar a meteoros o estrellas fugaces Pero las estrellas fugaces no son el unico fenomeno luminoso que ocurre en esta capa En las regiones polares las particulas cargadas portadas por el viento solar son atrapadas por el campo magnetico terrestre incidiendo sobre la parte superior de la ionosfera y dando lugar a la formacion de auroras Indice 1 Definicion como capa 2 Composicion 3 Caracteristicas 4 Vease tambien 5 Referencias 6 Enlaces externosDefinicion como capa Editar Comparacion entre el perfil de temperatura y la concentracion de electrones en funcion de la altura Existe una diferencia entre los criterios seguidos para designar una capa como termosfera o ionosfera por lo que se trata de dos entidades fisicas a priori diferentes Mientras que la designacion de termosfera se basa simplemente en el perfil de temperaturas vertical el criterio para designar la ionosfera hace referencia a la presencia destacable de iones y eso tiene relacion con la energia solar que utilizan los escasos atomos de gases del aire para ionizarse la ionizacion es el proceso que provoca que gran parte del aire se caliente Sin embargo los limites obtenidos con ambos criterios son muy difusos y ademas coinciden entre si De hecho segun algunos autores la ionosfera estaria contenida en la termosfera 4 mientras que segun otros seria al contrario y la termosfera 3 se contendria en la ionosfera 2 y sin embargo los intervalos de ambas capas son aproximadamente coincidentes en todos los casos A pesar de ello existe una pequena diferencia entre el criterio de la ionizacion y el de la temperatura y es que debido a la variacion de la radiacion solar entre el dia y la noche la ionizacion de las capas altas de la atmosfera cambian mas bruscamente con el ciclo diario que el perfil de temperatura vertical que se mantiene aproximadamente constante Por ese motivo los limites asociados a la ionosfera son todavia mas variables que los de la termosfera De hecho el limite inferior de la ionosfera es muy variable mientras que por la noche se encuentra en la capa E a unos 110 km durante el dia aparece una capa D alrededor de los 60 km La explicacion de este hecho es relativamente sencilla la radiacion ultravioleta es absorbida por los gases que forman el aire en las capas atmosfericas mas elevadas durante la noche y tambien durante el dia en mayor proporcion obviamente y transformada en iones que son buenos conductores de la electricidad lo mismo que vemos en un tubo de neon y en la produccion de las auroras polares las cuales se deben tambien a este proceso Dicho en otros terminos la radiacion solar contiene longitudes de onda que van desde los rayos infrarrojos los de mayor longitud de onda hasta los ultravioleta los de menor longitud de onda El espectro visible solo va desde el rojo hasta el violeta Los seres humanos tienen que protegerse tanto de la radiacion infrarroja cremas o filtros solares que deben aplicarse independientemente de la temperatura como sucede en los lugares nevados donde las quemaduras por el sol pueden ser muy graves y tambien de los ultravioleta rayos UVA especialmente en los lentes de sol para protegernos los ojos Pero la mayor parte de los rayos ultravioleta que nos llegan del sol son filtrados en las capas superiores de la atmosfera transformando los escasos atomos de gases atmosfericos en iones y esta ionizacion es la que calienta esa capa ionizada ya que dicha ionizacion corresponde a una verdadera excitacion electronica que causa el aumento del calor de la termosfera Dicho calor aunque puede ser muy elevado carece de sentido por estar producido en un ambiente muy enrarecido de gases se trata de un proceso similar al de los hornos de microondas donde el calor producido se disipa con mayor rapidez que en un horno convencional al cesar la excitacion producida electricamente en los alimentos Asi pues los rayos ultravioleta del espectro solar ionizan las capas altas de la atmosfera y a su vez la capa ionizada impide la propagacion hacia la superficie terrestre de los nuevos rayos ultravioleta Como resulta logico cuando mayor es la intensidad de la radiacion solar en horas del mediodia y algo despues la ionizacion profundiza mas en la atmosfera hasta mas abajo Composicion Editar Ionograma mostrando la altura a la que se reflejan ondas segun las distintas frecuencias Los saltos en esta funcion permiten definir una serie de capas con caracteristicas diferentes En la ionosfera los gases atmosfericos son tan tenues que es posible encontrar electrones libres y iones positivos La ionosfera posee por lo tanto propiedades de un gas tenue y de un plasma La masa total de la ionosfera es inferior a un 0 1 de la masa de la atmosfera Las cargas se separan por la accion de las radiaciones de alta energia provenientes del Sol En las capas tenues de la ionosfera los tiempos de recombinacion de los iones son superiores al periodo dia noche por lo que la ionosfera retiene gran parte de sus propiedades incluso en las regiones no iluminadas del planeta Dependiendo del grado de ionizacion de cada nivel de altura pueden encontrarse picos de ionizacion en capas denominadas D E F1 y F2 Dado que el grado de ionizacion es producido directamente por la accion solar una actividad anomala del Sol puede alterar las propiedades de la ionosfera y su capacidad de reflejar las ondas de radio terrestre alterando las comunicaciones en la Tierra La estructura de la ionosfera viene marcada por el gradiente de la densidad electronica Asi tenemos las siguientes capas 60 km capa D Solo aparece durante el dia y es sumamente absorbente para frecuencias por debajo de unos 10 MHz protegiendo la superficie terrestre de gran parte de la radiacion espacial 80 110 km capa E o capa de Kennelly Heaviside o capa de Heaviside 180 600 km capas F o capas de Appleton Las capas F se elevan por la noche por lo que cambian sus propiedades de reflexion 5 180 300 km capa F1 Esta capa sufre una fluctuacion diaria mayor que la F2 por lo que llega a mezclarse con esta 300 600 km capa F2 Es la capa mas alta de la ionosfera Caracteristicas EditarLa ionosfera es un sistema dinamico en constante cambio gobernado por multiples parametros de los cuales tienen una influencia destacable todas las variaciones que se producen en la atmosfera como Las emisiones electromagneticas Las variaciones que se producen en el campo magnetico terrestre Un caso real de aplicacion de estas medidas fue el terremoto de mayo de 1960 en Chile donde se detecto en la ionosfera con 6 dias de antelacion un aumento en la generacion de emisiones electromagneticas EMEs El metodo mas preciso actualmente para medir esas variaciones ionosfericas son los ionogramas Para tratar cada una de las peculiaridades que acontecen en la ionosfera esta se estructuro en una serie de regiones La region que hay mas alla de la ionosfera recibe el nombre de exosfera y se extiende hasta los 9600 kilometros lo que constituye el limite exterior de la atmosfera Vease tambien EditarAtmosfera terrestre Campo magnetico terrestre Ionosfera marciana Plasma estado de la materia Referencias Editar Diccionario Panhispanico de Dudas a b Real Academia Espanola y Asociacion de Academias de la Lengua Espanola ionosfera Diccionario de la lengua espanola 23 ª edicion a b Real Academia Espanola 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