Articulo de referencia

Fotosfera

Superficie del Sol en falso color La fotosfera es la capa exterior de una estrella desde la cual se irradia luz . Se extiende hacia la superficie de la estrella hasta que el pla...

Un miasma de plasma
Superficie del Sol en falso color

La fotosfera es la capa exterior de una estrella desde la cual se irradia luz . Se extiende hacia la superficie de la estrella hasta que el plasma se vuelve opaco, equivalente a una profundidad óptica de aproximadamente 2/3 , [ 1 ] o, de forma equivalente, una profundidad desde la cual el 50% de la luz escapará sin ser dispersada.

Las estrellas, excepto quizás las estrellas de neutrones , no tienen superficie sólida ni líquida. [ nota 1 ] Por lo tanto, la fotosfera se usa típicamente para describir la superficie visual del Sol o de otra estrella .

Etimología

El término fotosfera deriva de raíces del griego antiguo , φῶς, φωτός/ phos , photos que significa "luz" y σφαῖρα/ sphaira que significa "esfera", en referencia a que es una superficie esférica que se percibe que emite luz.

fotosfera del Sol

Atmósfera solar : temperatura y densidad. [ 5 ] Consulte aquí el significado de las líneas adicionales en el gráfico.

La fotosfera del Sol tiene una temperatura entre 4400 y 6600 K (4130 y 6330 °C) (con una temperatura efectiva de 5772 K (5499 °C) ) [ 6 ] [ 7 ] , lo que significa que el ojo humano la percibe como una superficie abrumadoramente brillante y, con un filtro de densidad neutra suficientemente fuerte, como una superficie gris sin color. Tiene una densidad de aproximadamente 3 × 10    −4 kg / m 3 ; [ 8 ] aumentando con la profundidad. [ 5 ] La fotosfera del Sol tiene un espesor de 100–400 kilómetros. [ 9 ] [ 10 ]

fenómenos fotosféricos

En la fotosfera del Sol, el fenómeno más común son los gránulos : celdas de convección de plasma de aproximadamente 1000 km (620 mi) de diámetro cada una, con plasma caliente ascendente en el centro y plasma más frío descendente en los espacios entre ellas, fluyendo a velocidades de 7 km/s (4,3 mi/s) . Cada gránulo tiene una vida útil de solo unos veinte minutos, lo que resulta en un patrón de "ebullición" en constante cambio. Agrupando los gránulos típicos se encuentran los supergránulos de hasta 30 000 km (19 000 mi) de diámetro con vidas útiles de hasta 24 horas y velocidades de flujo de aproximadamente 500 m/s (1600 ft/s) , que transportan haces de campo magnético hacia los bordes de las celdas. Otros fenómenos relacionados con el magnetismo en la fotosfera del Sol incluyen manchas solares y fáculas solares dispersas entre los gránulos. [ 11 ] Estas características son demasiado finas para ser observadas directamente en otras estrellas; Sin embargo, se han observado indirectamente estructuras espaciales estelares que pueden comportarse como manchas solares. Podemos denominarlas manchas estelares , aunque es evidente que también pueden existir características no análogas.        

Notas

  1. A partir de 2004, aunque se cree que las enanas blancas cristalizan desde el centro hacia afuera, ninguna se ha solidificado completamente todavía; [ 2 ] y se cree que solo las estrellas de neutrones tienen unacorteza sólida, aunque inestable, [ 3 ] [ 4 ].

Referencias

  1. Carroll, Bradley W. y Ostlie, Dale A. (1996). Astrofísica moderna . Addison-Wesley .
  2. Kanaan, A.; et al. (WET) (2005). "Observaciones del Telescopio de la Tierra Completa de BPM 37093: Una prueba sismológica de la teoría de la cristalización en enanas blancas". Astronomía y Astrofísica . 432 (1): 219– 224. arXiv : astro-ph/0411199v1 . Bibcode : 2005A & A...432..219K . doi : 10.1051/0004-6361:20041125 . S2CID 7297628 .  
  3. Jones, PB (2003). "Naturaleza de los planos de falla en la materia sólida de las estrellas de neutrones". The Astrophysical Journal . 595 (1): 342– 345. arXiv : astro-ph/0210207 . Bibcode : 2003ApJ...595..342J . doi : 10.1086/377351 . S2CID 119335130 . 
  4. Jones, PB (2004). "Heterogeneidad de la materia sólida de las estrellas de neutrones: coeficientes de transporte y emisividad de neutrinos" . Monthly Notices of the Royal Astronomical Society . 351 (3): 956– 966. arXiv : astro-ph/0403400 . Bibcode : 2004MNRAS.351..956J . doi : 10.1111/j.1365-2966.2004.07834.x . S2CID 11877513 . 
  5. 1 2 John A. Eddy (1979). "SP-402 Un nuevo sol: los resultados solares del Skylab" . NASA. Archivado del original el 18 de noviembre de 2004. Recuperado el 12 de julio de 2017 .
  6. "Hoja informativa sobre el Sol" . nssdc.gsfc.nasa.gov . Consultado el 27 de agosto de 2023 .
  7. "Resolución B3 sobre constantes de conversión nominales recomendadas para propiedades solares y planetarias seleccionadas" (PDF) . 2014. Archivado (PDF) del original el 28 de enero de 2016.
  8. Centro Solar de Stanford (2008). "Estadísticas vitales del Sol" . Archivado del original el 3 de julio de 2012. Consultado el 20 de febrero de 2018 .
  9. "La fotosfera" . NASA . Consultado el 5 de noviembre de 2023 .
  10. "Capas del Sol" . NASA . Consultado el 5 de noviembre de 2023 .
  11. "Física solar de la NASA/Marshall" . NASA . Archivado del original el 5 de febrero de 2016. Consultado el 19 de febrero de 2008 .
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  • Explicación animada de la fotosfera. Archivada el 16 de noviembre de 2015 en la Wayback Machine (Universidad del Sur de Gales).
  • Explicación animada de la temperatura de la fotosfera. Archivado el 16 de noviembre de 2015 en Wayback Machine (Universidad del Sur de Gales).
  • Atmósfera inferior solar y magnetismo ( MPS )