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Tormenta Solar: ¿Qué es una "Llamarada de Hyder"?

ACTIVIDAD SOLAR: Con o sin manchas solares activamente quemándose, la cara del Sol está tranquila. El borde del Sol es otro asunto. Los astrónomos aficionados alrededor del mundo están monitoreando un filamento tupido de plasma bullendo en la extremidad sureste del Sol. Sergio Castillo envía esta foto de su Observatorio de traspatio en Inglewood, California:
Detalles:
Como muchos habían informado toda la acción en el sol está en el limbo SW. Una gigantesca prominencia extendiendo su plasma material y gases en el limbo hace un destino excelente para la proyección de imagen.
Crédito: Sergio Castillo - Observatorio de traspatio en Inglewood, California
 
El gas caliente en este protagonismo se sostuvo por campos magnéticos solares. Sin esos campos inestable la estructura podría derrumbarse, causando una explosión cuando golpea la superficie estelar. Este tipo de explosión, que se produce sin la ayuda de una mancha solar, se llama una "Hyder la llamarada".
 
Nota Quelonia: La Oficina de Meteorología del Gobierno de Australia - Radio y Clima Espacial nos dice a cerca de una Llamarada de Hyder:
 
Hyder bengalas
 
¿Qué es una llamarada Hyder?:
 
Las llamaradas son iluminaciones intensas que se producen en la cromosfera solar. Las llamaradas se observan generalmente desde la Tierra utilizando filtros de banda estrecha, típicamente con un ancho de banda de menos de 0.1 nm y a menudo centrado en la longitud de onda del hidrógeno-alfa de 656.3 nm. (Las Bengalas también tienen su contraparte, es decir, repentinos arrebatos, en la radio y el espectro de rayos x)
 

La mayoría de las llamaradas ocurren alrededor de regiones activas asociadas con grupos de manchas solares. Sin embargo, ocasionalmente se observa una bengala de (brillo repentino) lejos de un grupo activo de la región o manchas solares. Estas bengalas están invariablemente asociadas con la desaparición repentina de un grande (grueso, largo, 'espeso') oscuro filamento solar  y se denominan Hyder bengalas.
 

¿Cuáles son las características de las Llamaradas de Hyder?
 

Según lo mencionado previamente, el nombre de "Llamarada de Hyder" se da a una llamarada que se presenta de un activo grupo, región o mancha solar y que se asocia con la desaparición repentina de un filamento oscuro. La aparición de esas llamaradas puede variar desde una cadena de nudos brillantes en uno o ambos lados del filamento (o mejor dicho, la posición anteriormente ocupada por el filamento, a veces llamado el canal del filamento), a una llamarada de cinta simple o doble. Las cintas son paralelas al canal del filamento. Si sólo hay una cinta, permanece inmóvil a un lado del canal, mientras que si se producen dos cintas paralelas, una cinta se recostará sobre un lado del canal del filamento, y la otra cinta se acuesta sobre el lado opuesto.
 

Una característica interesante de las "Llamaradas Hyder" es que suelen desarrollar o subida de brillo máximo mucho más lentamente que las llamaradas más comunes asociadas con las regiones activas . Las grandes Llamaradas Hyder pueden tomar 30 a 60 minutos a una intensidad máxima, y luego puede durar varias horas. Aunque puedan alcanzar un área grande, normalmente tienen una intensidad relativamente baja. Por lo tanto, pueden leer clasificaciones para una gran Llamarada Hyder 2F, 2N o posiblemente incluso 3F. Este contraste en una región activa la llamarada en el cual 3F es muy rara. Una llamarada de región activa que alcanza el área suficiente para ponerlo en la clase de importancia 3, invariablemente tendrá una Normal o más generalmente una clasificación de brillante brillo.
 

Las Llamaradas de rayos x y las explosiones de radio (microondas) asociados con la óptica de la Llamarada Hyder, suelen ser también fenómeno vivo largo y se clasifican como el aumento gradual y caen el tipo de evento (en contraste con los eventos impulsivos y complejos asociados con las llamaradas de la gran región activa).
 

Generalmente las Llamaradas de Hyder no están asociadas con la emisión de partículas energéticas o tormentas geomagnéticas (lo que implica que no pueden asociarse a una eyección de masa coronal). Sin embargo, esto no es siempre el caso, como un gran halo de CME observado por el Coronógrafo Solar LASCO a bordo de la nave espacial SOHO fue definitivamente asociado a una llamarada de Hyder (2N/M1) observada en 12 de septiembre de 2000. Este mismo complejo también parecía haber producido los protones energéticos en Órbita Geo sincrónica con energías superiores a 100 MeV y en un número considerable de energías de 10 MeV. Se cree que el comienzo de la tormenta repentina observado en 0450UT 15 de septiembre, y la subsecuente tormenta geomagnética menor fue producida por este particular CME.
 

¿Qué produce las Llamaradas de Hyder?
 

La explicación del tipo de la Llamarada de Hyder ahora le pusieron que dependía de la evidencia observacional que (1) a menudo la bengala era una cinta paralela de la llamarada con una cinta a cada lado del canal del filamento, y (2) que tormentas geomagnéticas no eran asociados con esas llamaradas. Esto condujo a la especulación de que el material filamentary no fue expulsado hasta la Corona, pero en realidad se replegó a la Cromosfera produciendo la llamarada.
 
Filamentos estables o quiescentes se cree que se pueden liar en y a lo largo de un canal magnético. Se cree que la desaparición repentina de un filamento de tal es debido a una reconfiguración del campo. En esencia, el comedero magnético se convierte en un canto magnético (la parte inferior del canal elevando en un período de decenas de minutos para convertirse en el pico de la cresta). En este proceso, el material filamentario (gas refrigerador) se piensa para ser acelerado hacia la Corona.
 
La Explicación de Hyder es que, en el caso de las Llamaradas de Hyder, algunos o incluso la mayoría del material del filamento, en lugar de padecer aceleración y expulsión, cae a los lados de la cresta magnético e interactúa con el material Cromosférico inferior produciendo la llamarada. Si el proceso de acrecion es simétrico, entonces resultará una llamarada de doble cinta paralela , si resulta asimétrica, entonces solamente una cinta. Si la acrecion es esporádica, o se producen los nudos brillantes insuficientes, entonces los únicos materiales de la llamarada.
 
Hyder hizo cálculos para demostrar que la energía cinética del material que cae debe ser suficiente para proporcionar la liberación de energía que se requiere de la llamarada observada.
 
Últimamente, el mecanismo de Hyder ha entrado en cuestión. Algunas personas (especialmente Zirin) han cuestionado si ocurre acrecion, afirmando que la reconfiguración magnética siempre debe producir la eyección. Los papeles respectivos de bengalas y de CME en procesos activos solares también ha sido debatidos acaloradamente, y esto tiene implicaciones para el mecanismo exacto de de las Llamaradas de Hyder. Ciertamente tenemos evidencia observacional lo suficiente para mostrar que las Llamaradas Hyder pueden estar asociadas con tanto una CME y la producción de partículas energéticas. Por el momento, la cuestión del mecanismo de producción de la Llamarada Hyder aparece sin resolver y probablemente sea que esté al margen hasta que la cuestión más importante (y sin duda relacionada) de la CME - mecanismo de producción de la llamarada se solucione.
 
La conclusión es que en esta etapa de Física Solar realmente la desconocemos lo que produce una luz de Bengala ni lo que produce una CME. Hay teorías que compiten, pero todos tienden a tener deficiencias con respecto a la coincidencia de la evidencia observacional. Ciertamente creemos que todos ellos dependen de la reconfiguración de los campos magnéticos como su fuente primaria de energía, sino en el análisis final, sólo creemos esto porque no podemos concebir de ninguna otra fuente de energía solar de tal magnitud.

 
Crédito: La Oficina de Meteorología del Gobierno de Australia - Radio y Clima Espacial
 
Traducción y Nota: El Quelonio Volador

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