Versión 5.0 (versión para escuela secundaria high school)
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- Sergio Benito Velázquez Murillo
- hace 7 años
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2 S O H O El Observatorio Solar Heliosférico Pulse sobre la imagen para correr el video Steele Hill, NASA s Goddard Space Flight Center
3 Vuele desde la Tierra hasta el Sol Pulse sobre la imagen para correr el video Elévese desde la Casa Blanca hacia el espacio, pase la Luna y vaya más allá. Vea el planeta Mercurio brevemente bloqueando el Sol, cruce bajo una prominencia y luego vuele a través de los lazos sobre la superficie solar y descienda justo sobre una mancha solar.
4 Aquí viene el Sol El Sol visto en el extremo ultravioleta del espectro sobre un período de dos semanas... (verde no es el color real) Pulse sobre la imagen para correr el video
5 La nave espacial SOHO Es manejada por NASA y la Agencia Europea del Espacio (ESA) y ha estado estudiando el Sol por seis años. Tiene 12 instrumentos para estudiar el interior del Sol, su atmósfera y el viento solar que viaja en el espacio. Es proveedor de la mayoría de las imágenes y videos de esta presentación. Fue lanzado en Pulse sobre la imagen para correr el video
6 El Sol es... La única estrella en nuestro sistema solar Una esfera caliente de gas principalmente compuesta en su mayoría de Hidrógeno, algo de Helio y muy poco de otros elementos Se encuentra a casi 150 millones de kilómetros de la Tierra Pulse sobre la imagen para correr el video
7 Planetas y Sol: una perspectiva del tamaño El punto negro muestra el tamaño de la Tierra si estuviera al lado del Sol El Sol tiene 1.4 millones de kilómetros de diámetro o igual a 110 Tierras alineadas
8 En la galaxia Vía Láctea Nuestro Sol esta cerca del brazo externo de la galaxia Vía Láctea... y es solo una de miles de millones de estrellas de nuestra propia galaxia En el cielo nocturno, nuestra galaxia aparece como una larga nube de estrellas
9 Núcleo, zona de radiación, zona de convección El núcleo (blanco) es la región central del Sol. Ahí es donde la fusión ocurre. En la zona de radiación (amarillo brillante), la energía viaja hacia fuera a través de la zona de convección (dorada) y a la superficie. El proceso puede tomar fácilmente más de 10,000 años. Pulse sobre la imagen para correr el video
10 El proceso de fusión... Ocurre cuando dos núcleos ligeros se combinan para formar un núcleo pesado. Produce grandes cantidades de luz, calor y energía. Es una reacción en cadena, similar a una bomba nuclear con Hidrógeno fusionándose en Helio. + + Pulse sobre la imagen para correr el video
11 En el interior del Sol El corte abajo muestra las diferentes velocidades de rotación en el interior del Sol Este video muestra los pasos de diferentes ondas de sonido (presión). El Sol casi rota como un objeto sólido pero tiene diferentes tazas de rotación (mostradas por las diferentes bandas en la superficie) Los científicos trabajan en obtener sonidos (interpretados desde ondas) del interior del Sol. Marque en la imagen para escucharlos. Pulse sobre las imagens para correr los videos
12 Sobre la superficie solar Circundando la fotosfera visible esta la cromosfera. Cada uno de los granulos que ve es aproximadamente del tamaño de Texas. Los granulos cambian en un movimiento muy agitado. El video muestra 25 minutos de actividad Pulse sobre la imagen para correr el video
13 El Sol es fuertemente afectado por fuerzas magnéticas. Las flechas rojas son líneas de campo magnético abierto surgiendo de los polos. Las flechas grises son partículas de viento solar saliendo al espacio. Las regiones activas brillantes tienen líneas de campo magnético cerrado. El campo magnético solar
14 La rotación tuerce estas líneas de campo La rotación solar ocasiona que las líneas de campo magnético giren y se tuerzan hasta un punto donde se rompen. Estos eventuales rompimientos y reconecciones provocan calor, intensas regiones activas y expulsiones de partículas solares cargadas. Pulse sobre la imagen para correr el video
15 Manchas solares Una mancha solar es una región oscura y más fría sobre la superficie solar. Las manchas solares persisten desde varias horas hasta varios meses. Las manchas solares son ocasionadas por una concentración en el Sol de líneas de campo magnético. Esta imagen muestra un grupo de manchas solares Ampliación de la mancha solar Pulse sobre la imagen para correr el video
16 Manchas solares bajo las regiones activas Este video muestra como las manchas solares visibles son el motor que modula la actividad precisamente sobre la superficie solar. Note lo bien que las manchas solares coinciden con las regiones blancas (las cuales indican actividad magnética intensa). Pulse sobre la imagen para correr el video
17 El grupo de manchas solares más grande en 10 años Excedió en 13 veces el tamaño de la Tierra. Produjo una gran ráfaga que ocasionó auroras que fueron vistas sobre Europa. Pulse sobre la imagen para correr el video
18 El Ciclo Solar El Sol sigue un ciclo de actividad de 11 años. Una forma de medir la actividad solar es por el número de manchas solares. Esta gráfica muestra que el Sol estuvo cerca del nivel de pico o máximo solar a finales del año 2000 o principios del Predicción del número de manchas solares en el ciclo 23 (noviembre 2001). Pulse sobre la imagen para correr el video La línea punteada representa los números para muchos ciclos solares.
19 El ciclo solar extendido El número de manchas solares en el Sol varía con el ciclo solar. Con el tiempo nuevos grupos de manchas solares están apareciendo mientras que los viejos desaparecen. Las manchas solares duran desde unos pocos días hasta varios meses. Las observaciones por mucho tiempo revelan que el número varía consistentemente sobre un ciclo de 11 años. Número de manchas solares de 1900 a 1996
20 Un ciclo solar completo Pulse sobre la imagen para correr el video Un Sol por año desde 1989 cuando ocurrió el último máximo solar. El video muestra al Sol en el visible, luego su actividad magnética y finalmente en rayos X.
21 Hablando de SOLARMAX Película IMAX producida a finales del año 2000; DVD del año 2002 Un documental de 40 minutos que nos dice la historia de cómo el hombre ha evolucionado en el entendimiento del Sol. Un viaje increíble desde la prehistoria hasta los límites actuales de la ciencia solar. Pulse en la imagen para correr el video de las tormentas solares en la película En teatros IMAX selectos de todo el país (
22 Comparando el Sol: 1996 a 1999 Diciembre 1996 Junio 1999 Pulse sobre la imagen para correr el video Puede ver un incremento dramático en sus niveles de actividad ocasionados por más fuerzas magnéticas y de mayor intensidad sobre un período de dos semanas con diferencia de 2.5 años (en el extremo ultravioleta).
23 Prominencias El Sol esta muy ocupado. Las erupciones ocasionadas por fuerzas magnéticas a menudo empujan material sobre el Sol. Gases más fríos pueden ser vistos flotando sobre la superficie. Algunas veces caen de regreso y otras ocasiones escapan como se ve en el segundo video. Ambos videos muestran varias horas de actividad Pulse sobre las imagens para correr los videos
24 Lazos a pequeña escala sobre la superficie solar La superficie del Sol esta cubierta por lazos magnéticos. El material cargado se mueve sobre las líneas de campo. La imagen y el video (derecha), muestran una serie de lazos sobre regiones activas. La imagen y video inferios muestran lazos de partículas variando sobre un gran período de tiempo. Pulse sobre las imagens para correr los videos Video obtenido por la nave espacial TRACE de NASA Video cortesía del Museo de la Ciencia y la Industria, película SOLARMAX
25 Acercamiento de una región activa Obtenida por la nave espacial TRACE Esta imagen en el ultravioleta muestra en gran detalle las estructuras magnéticas como lazos y las regiones de intenso calor asociadas con una región activa. Pulse en la imagen para ver el inicio de una erupción sobre una región activa
26 Prominencias y lazos magnéticos La Tierra mostrada para comparación de tamaño. Estos son flujos de partículas cargadas sobre la superficie del Sol que siguen las líneas de campo magnético Pulse sobre la imagen para correr el video
27 Qué es el viento solar? Una corriente constante de partículas fluyendo desde la corona solar hasta más allá de la órbita de Plutón (aproximadamente 5,900 millones de kilómetros. Velocidad promedio de 450 km/seg (alrededor de 1.5 millones de km/hora. Empuja y moldea la magnetosfera de la Tierra aunque tiene muy baja densidad. Pulse sobre la imagen para correr el video
28 Cometas buceando en el Sol Un cometa entrando por la parte inferios izquierda y moviéndose hacia el Sol es consumido por su calor. También son visibles las partículas solares fluyendo hacia el espacio en el lado derecho. Aquí vea como un cometa choca con el Sol a finales del Finalmente, dos cometas juntos describen un arco hacia el Sol. SOHO ha descubierto más de 400 cometas. Pulse en las imágenes solares para correr los videos Este video cubre cerca de 3 días (el disco solar fue bloqueado para revelar la corona)
29 Expulsión de Masa Coronal (CME) Nubes de gases a un millón de grados C. Las expulsiones son ocasionadas por el rompimiento de fuerzas magnéticas en el Sol. Desalojan miles de millones de kilogramos de materia a velocidades hasta de 1 a 3 millones de kilómetros sobre hora. Pulse sobre las imagens para correr los videos
30 CMEs y su origen Estos videos de una parte del Sol muestran el estallido inicial de partículas. El primer video (izquierda), captura la acción salvaje de una región activa que relampaguea, se mueve y explota con el menos dos CME en casi una semana. El segundo video muestra más claramente una masa de partículas ascendiendo sobre el Sol hacia el espacio Pulse sobre las imagens para correr los videos
31 CME emergiendo por todo el Sol Esta secuencia de seis días cercanos al máximo solar (noviembre 2000), muestra cuan frecuentemente pueden ocurrir y las muchas direcciones en que se mueven las CME. Si alguna es expulsada hacia la Tierra, podemos tener eventos de clima espacial. Pulse sobre la imagen para correr el video
32 CME surgiendo todo el tiempo El chispazo de una CME se expande y dirige directamente hacia la Tierra (El Sol fue bloqueado por un disco pero esta representado por el circulo blanco. El video muestra ocho horas) Esta CME, con una perspectiva más distante, fluye más en una dirección y muestra oscilaciones y movimiento ondulatorio conforme el plasma se aleja del Sol Pulse sobre las imagens para correr los videos
33 Animación de una CME alcanzando la Tierra Le toma a una CME de 2 a 4 días el explotar y alcanzar la Tierra, conforme ésta se expande hasta un ancho de 46 millones de kilómetros. Pulse sobre las imagens para correr los videos
34 Ráfagas solares Las ráfagas son intensas pero pequeñas explosiones en el Sol. Aparecen en nuestros instrumentos como relámpagos brillantes a menudo seguidos por una expulsión de protones de alta energía y radiación. Estos protones viajan a la mitad de la velocidad de la luz. Cuando chocan con las cámaras del SOHO, se ven como rayas y puntos. Los choques pueden persistir por días. Una ráfaga explota (izquierda). Luego una CME se expande y una hora después los protones chocan con SOHO persistiendo por dos días
35 La ráfaga solar más grande registrada en rayos X El 2 de abril del 2001, una gran región activa desarrolló una gran ráfaga solar. Al parecer es la ráfaga en rayos X más grande nunca registrada y más poderosa que la muy famosa ocurrida en marzo de Mancha solar Pulse sobre la imagen para correr el video
36 Ráfagas solares intensas, expulsión de partículas y una CME Se muestran los efectos de una muy intensa ráfaga solar (primeros dos sectores del video) y la expulsión de masa coronal asociada y ocurrida el 14 de julio del La ráfaga propulsa partículas de alta energía hacia los sensores de la nave espacial (150 millones de km de distancia) en pocos minutos. Luego se mueven para interrumpir señales de radio en la Tierra. Este fue el evento más intenso de este tipo que haya observado el SOHO. Acercamiento de la ráfaga Pulse sobre las imagens para correr los videos Ráfaga en el disco completo Vista distante del choque de protones y la CME
37 Impacto del evento del 14 de julio del 2001 Pulse sobre las imagens para correr los videos Intensa actividad de auroras vistas sobre los Estados Unidos desde las naves espaciales Polar e IMAGE
38 El ovalo auroral En muchos lugares las auroras pueden ser vistas cuando el viento solar esta activo debido a las tormentas solares. Entonces el campo magnético de la Tierra dirige las partículas energizadas hacia anillos ovales (vea la línea punteada) cerca de los polos, los cuales se amplian y se mueven hacia el ecuador. Ovalo auroral sobre el Polo Norte Ovalo auroral sobre ambos polos Pulse sobre las imagens para correr los videos Courtesy: IMAGE spacecraft
39 Aurora desde el espacio Aurora obtenida por una misión del transbordador espacial de NASA
40 Auroras en otros planetas Júpiter y Saturno Estos planetas tienen auroras porque cuentan con magnetosfera, la cual responde al viento solar y las tormentas solares
41 Luces de auroras Llamadas luces del norte o del sur. Estos fenómenos a menudo brillantes, resplandecientes y coloridas, son usualmente visibles en el cielo nocturno cercano a los polos terrestres. Son ocasionadas por la interacción de partículas electrificadas por el Sol con la atmósfera superior de la Tierra. Crédito del video: Instituto Geofísico de Alaska Crédito de foto: Michael Dolan Crédito de foto : Jan Curtis Pulse sobre la imagen para correr el video
42 1 Aurora espectaculares 2 Pulse en cualquier la imagen para correr el video 3 4 Fotos 1 y 2 fueron obtenidas por Jan Curtis, Alaska; 3 por Dick Hutchinson, Alaska; 4 por M. Tournay, Québec
43 Qué es el clima espacial? El clima espacial se refiere a las condiciones en el Sol y el viento solar, así como su influencia y la seguridad en sistemas tecnológicos en tierra como en el espacio que pueden afectar la vida humana y su salud. Pulse en la imagen para correr el video del modelo de una CME impactando la magnetosfera
44 Cuando una CME imparta nuestra magnetosfera Radiación peligrosa para los astronautas Fallas en naves espaciales Daños en sistemas eléctricos (equipo quemado) Problemas de radio Problemas de navegación Pulse en cualquier imagen para correr el video En 1989 una intensa CME cortó la energía eléctrica en Québec por nueve horas y ocasiono interferencias en equipo y comunicaciones de todo el mundo
45 La Estación Espacial Internacional, los astronautas y el clima espacial Es posible la exposición humana a la radiación solar? La ISS utiliza a Fred, el Torso Fantasma, un modelo anatómico de plástico con músculos y con más de 350 dispositivos para medir radiación. Éstos calculan la radiación que penetra en los órganos internos durante un viaje espacial. Los astronautas tienen áreas protegidas en su nave espacial para escudarse de la radiación de tormentas solares.
46 Clima Espacial: Por qué debemos cuidarnos? Nuestra sociedad es mucho más dependiente de la tecnología en la actualidad comparado con El sector de mayor crecimiento en velocidad dentro del mercado de las comunicaciones es el de los satélites. Cambios en tecnologías: Plataformas más sensibles Componentes de alto rendimiento Mas misiones tripuladas y de mayor duración Las alertas de clima espacial serán más importantes en el futuro de nuestra sociedad
47 Vigilando el clima espacial Nuestra Administración Nacional de Oceanografía y Atmósfera (NOAA) mantiene una vigilancia diaria en el clima espacial. Emiten alertas de tormentas solares Varias naves espaciales de NASA (incluyendo SOHO, ACE, WIND y Polar) miden y siguen el progreso de las tormentas solares que pueden afectar a la Tierra Centro de Operaciones del Ambiente Espacial de NOAA La flotilla de vigilancia solar Pulse sobre la imagen para correr el video
48 Los efectos del Sol en el clima terrestre Es la variabilidad solar la que modula el clima terrestre? Algunos científicos citan correlaciones con inundaciones, pequeñas eras glaciales y patrones de clima terrestre a gran escala temporal. NOAA esta haciendo actualmente investigación sobre este tema. Los últimos resultados sugieren que una pequeña variabilidad en el Sol produce cambios climáticos a gran escala. Los pequeños incrementos en la radiación solar en los últimos 200 años podrían contar como parte significativa en el calentamiento global de la Tierra. Durante la perqueña era glacial, el río Thames de Londres se congeló en el invierno del siglo XVII. Este grabado muestra el río congelado en el invierno de Esto coincide con un período de muy pocas manchas solares siendo mucho más bajo que la actividad solar normal.
49 Calentamiento Global Es importante entender los cambios a largo plazo en el Sol y sus efectos potenciales sobre el clima. Estos cambios incluyen el nivel general de actividad (como se muestra en la gráfica), la radiación ultravioleta y la irradiancia total (energía total emitida). La actividad solar general puede influenciar la formación de nubes y a su vez, la retención de calor en la atmósfera terrestre.
50 SOHO en el web Usted puede encontrar mucha más información sobre el Sol y SOHO en nuestro sitio web en soho.nascom.nasa.gov y soho.estec.esa.nl Pulse sobre las imagen para correr el video
51 Futuras misiones en ciencia solar Están planeadas nuevas misiones solares para avanzar en nuestra comprensión científica del Sol STEREO (2005) - para observar la dinámica de las CME y su evolución n del Sol a la Tierra desde naves espaciales gemelas separadas a gran distancia para enviar una visión stereo Solar-B (2005) - para explorar el campo magnético solar, la radiación n y sus cambios en el tiempo Viviendo con una Estrella ( ) - un amplio programa de NASA con la coordinación n de varias misiones para estudiar y vigilar la relación n Sol-Tierra
52 Manténgase en sintonía para más sobre el Sol FIN INICIO Pulse sobre las imagen para correr el video
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