
El plasma astrofísico es plasma fuera del Sistema Solar . Se estudia como parte de la astrofísica y se observa comúnmente en el espacio. [ 2 ] La opinión aceptada por los científicos es que gran parte de la materia bariónica del universo existe en este estado. [ 3 ]
Cuando la materia alcanza una temperatura y energía suficientes, se ioniza y forma un plasma. Este proceso divide la materia en sus partículas constituyentes, que incluyen electrones con carga negativa e iones con carga positiva . [ 4 ] Estas partículas con carga eléctrica son susceptibles a la influencia de campos electromagnéticos locales . Esto incluye campos intensos generados por las estrellas y campos débiles que existen en las regiones de formación estelar , en el espacio interestelar y en el espacio intergaláctico . [ 5 ] De manera similar, se observan campos eléctricos en algunos fenómenos astrofísicos estelares.
El plasma astrofísico se suele diferenciar del plasma espacial , que normalmente se refiere al plasma del Sol , el viento solar y las ionosferas y magnetosferas de la Tierra y otros planetas. [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ]
Terminología
Aunque el gas y el plasma son estados de la materia distintos, los astrónomos suelen usar el término gas para referirse a cualquier fluido astrofísico que se encuentre en estado gaseoso o plasmático. El término gas ionizado se refiere específicamente al plasma. [ 13 ]
Observación y estudio del plasma astrofísico
Los plasmas estelares pueden generar campos magnéticos e interactuar con ellos , dando lugar a diversos fenómenos astrofísicos dinámicos. Estos fenómenos se observan a veces en los espectros debido al efecto Zeeman . Otras formas de plasmas astrofísicos pueden verse influenciadas por campos magnéticos débiles preexistentes, cuyas interacciones solo pueden determinarse directamente mediante polarimetría u otros métodos indirectos. [ 5 ] En particular, el medio intergaláctico , el medio interestelar , el medio interplanetario y los vientos solares están compuestos de plasmas difusos.
Posibles fenómenos relacionados
Los científicos están interesados en los núcleos galácticos activos porque dichos plasmas astrofísicos podrían estar directamente relacionados con los plasmas estudiados en laboratorios. [ 14 ] Muchos de estos fenómenos aparentemente exhiben una serie de comportamientos magnetohidrodinámicos complejos , como turbulencia e inestabilidades . [ 2 ]
En la cosmología del Big Bang , todo el universo estaba en un estado de plasma antes de la recombinación . [ 15 ]
Historia temprana
El explorador y físico noruego Kristian Birkeland predijo que el espacio está lleno de plasma . Escribió en 1913:
Parece ser una consecuencia natural de nuestra perspectiva asumir que todo el espacio está lleno de electrones e iones eléctricos voladores de todo tipo. Hemos asumido que cada sistema estelar, a lo largo de su evolución, expulsa corpúsculos eléctricos al espacio.
Birkeland asumió que la mayor parte de la masa del universo debería encontrarse en el espacio "vacío". [ 16 ]
En la cultura popular
El álbum Space Songs de 1959 contiene la canción Why Does the Sun Shine? [ 17 ] , que se refiere incorrectamente al Sol como "una masa de gas incandescente". En 1993, They Might Be Giants lanzó una versión de esta canción en un EP titulado Why Does the Sun Shine? (The Sun Is a Mass of Incandescent Gas) [ 18 ] . El álbum Here Comes Science fue lanzado por They Might Be Giants en 2009. Here Comes Science incluye una grabación de esta canción seguida inmediatamente por la canción Why Does the Sun Really Shine? (The Sun is a Miasma of Incandescent Plasma) que se refiere correctamente al Sol como plasma [ 19 ] .
Referencias
- ↑ "Avance exclusivo del tesoro del telescopio de sondeo" . Comunicado de prensa de ESO . Consultado el 23 de enero de 2014 .
- 1 2 "Un estudio arroja luz sobre la turbulencia en plasmas astrofísicos: un análisis teórico descubre nuevos mecanismos en la turbulencia del plasma" . Noticias del MIT. Diciembre de 2017. Consultado el 20 de febrero de 2018 .
- ↑ Chiuderi, C.; Velli, M. (2015). "Teoría de la órbita de partículas". Fundamentos de astrofísica de plasmas . UNITEXT para física. pág. 17. Bibcode : 2015bps..book.....C . doi : 10.1007/978-88-470-5280-2_2 . ISBN 978-88-470-5280-2.
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- ↑ They Might Be Giant (2009). "¿Por qué brilla realmente el sol? (El sol es un miasma de plasma incandescente)" . Here Comes Science (grabación de audio). Idlewild/Disney.
Enlaces externos
- " Colaboración entre EE. UU. y Rusia en astrofísica de plasmas "
- Plasmas espaciales
- física espacial
- fenómenos solares
- Fenómenos estelares