
El electrochorro ecuatorial ( EEJ ) es una estrecha corriente que fluye hacia el este en la región ecuatorial diurna de la ionosfera terrestre , y es uno de los tres electrochorros globales. La amplitud anormalmente grande de las variaciones en las componentes horizontales medidas en los observatorios geomagnéticos ecuatoriales , como resultado del EEJ, se observó ya en 1920 desde el observatorio geomagnético de Huancayo . Las observaciones realizadas con radar, cohetes, satélites y observatorios geomagnéticos se utilizan para estudiar el EEJ.

Causas
La explicación [ 1 ] de la existencia del electrochorro ecuatorial reside en la naturaleza anisotrópica de la conductividad eléctrica ionosférica y un proceso de autorrefuerzo. La circulación ionosférica a escala global establece un sistema de corriente Sq (solar tranquila) en la región E de la ionosfera terrestre ( 100–130 km (62–81 mi) de altitud), y un campo eléctrico primario hacia el este cerca del ecuador magnético diurno, donde el campo magnético es horizontal y hacia el norte. Este campo eléctrico produce una corriente de Pedersen primaria hacia el este . La deriva E a través de B resulta en una corriente de Hall descendente , que mantiene la separación de carga vertical a través de la profundidad de la ionosfera, produciendo un campo eléctrico secundario ascendente y una corriente de Pedersen secundaria que es opuesta a la corriente de Hall primaria. Una corriente de Hall secundaria luego refuerza la corriente de Pedersen original. A una altura de aproximadamente 110 km (68 millas) , la integración de la densidad de corriente arroja una intensidad de corriente máxima de unos 100 kA, lo que respalda una mejora del campo magnético del electrochorro en el lado diurno de un factor de dos aproximadamente.
marea lunar
A medida que cambia la posición del Sol, la Luna y la Tierra, también lo hace la intensidad de las fuerzas de marea lunares. Cada mes lunar se producen dos mareas vivas cuando el Sol, la Luna y la Tierra se alinean, generando una fuerte fuerza de marea lunar. De igual modo, se producen dos mareas muertas cuando el Sol y la Luna se encuentran adyacentes, generando fuerzas de marea lunares débiles. El electrochorro ecuatorial (EEJ) presenta una amplitud anormalmente grande en las variaciones de sus componentes horizontales debido a la intensidad de las mareas lunares. La marea lunar varía como se describió anteriormente y se ve afectada por la atracción gravitatoria entre la Luna y la Tierra. Debido a esto, la presión y la temperatura de la atmósfera inferior varían, y estos efectos se propagan hacia arriba en forma de onda de marea hasta la región E, modulando la electrodinámica.
Estudios de la EEJ a partir de datos magnéticos satelitales y terrestres
El fenómeno EEJ se identificó por primera vez utilizando datos geomagnéticos. La amplitud de la variación diaria de la intensidad magnética horizontal (ΔH ) medida en un observatorio geomagnético cerca del ecuador magnético es de 3 a 5 veces mayor que la variación de los datos de otras regiones de la Tierra. Los datos típicos diurnos de los observatorios ecuatoriales muestran un pico de intensidad de ~80 nT a las 12:00 hora local, con respecto al nivel nocturno. Egedal (1947) demostró que el aumento de las variaciones diarias solares en ΔH (Sq(H)) en días tranquilos se encontraba dentro de los 50 grados de latitud centrados en el ecuador magnético. El mecanismo que produjo la variación en el campo magnético se propuso como una banda de corriente de unos 300 km (190 mi) de ancho que fluye sobre el ecuador magnético.
Los estudios de EEJ a partir de datos satelitales se iniciaron con la llegada de datos de la serie de satélites POGO (Polar Orbiting Geophysical Observatory ) (1965-1970). La firma característica de la EEJ es una curva pronunciada en forma de V negativa en elCampo H, alcanzando su mínimo dentro de 0,5° del ecuador de inclinación magnética. Los datos magnéticos de misiones satelitales como Ørsted (1999-presente) y CHAMP (2000-presente) han mejorado enormemente el conocimiento del EEJ.
Estudios recientes se han centrado en la interacción lunar-solar del EEJ. Se demostró que la interacción entre la variabilidad de las mareas lunares en el campo eléctrico ecuatorial y la variabilidad de la conductividad de la región E, impulsada por el sol, introduce complejidad en el EEJ. [ 2 ]
Referencias
- ↑ Baker, WG; Martyn, DF (1953). "Corrientes eléctricas en la ionosfera I. La conductividad". Philosophical Transactions of the Royal Society A . 246 (913): 281– 294. Bibcode : 1953RSPTA.246..281B . doi : 10.1098/rsta.1953.0016 . S2CID 122158550 .
- ↑ Gasperini, F.; Forbes, JM (mayo de 2014). "Interacciones lunares-solares en el electrochorro ecuatorial" . Geophysical Research Letters . 41 (9): 3026– 3031. Bibcode : 2014GeoRL..41.3026G . doi : 10.1002/2014GL059294 .
- Egedal, J. (diciembre de 1947). "La variación diurna magnética de la fuerza horizontal cerca del ecuador magnético". Terr. Magn. Atmos. Electr. 52 (4): 449– 451. doi : 10.1029/TE052i004p00449 .
- Chapman, S. (agosto de 1951). "El electrochorro ecuatorial detectado a partir de la distribución anómala de la corriente eléctrica sobre Huancayo, Perú, y otros lugares". Arch. Met. Geoph. Biokl. A . 4 (1): 368– 390. Bibcode : 1951AMGBA...4..368C . doi : 10.1007/BF02246814 .
- Love, JJ (febrero de 2008). "Monitoreo magnético de la Tierra y el espacio" (PDF) . Physics Today. Archivado del original (PDF) el 5 de julio de 2008.
- Onwumechikli, C. Agodi (29 de enero de 1998). El Electrojet Ecuatorial . Prensa CRC. ISBN 978-90-5699-069-5.
- Sabaka, TJ; Olsen, N.; Purucker, ME (noviembre de 2004). "Ampliación de modelos integrales del campo magnético terrestre con datos de Oersted y CHAMP". Geophys. J. Int. 159 (2): 521– 547. doi : 10.1111/j.1365-246X.2004.02421.x .
Enlaces externos
- Campos magnéticos debidos al electrochorro ecuatorial en YouTube
- Ionosfera
- Geomagnetismo