Ahora, lo están haciendo de nuevo. “SDO acaba de observar una erupción masiva en el Sol-uno de los más grandes en años”, dice Lika Guhathakurta de la sede de la NASA en Washington DC. “Las imágenes no sólo es dramático, pero también podría resolver un misterio de larga data de la física solar”. Karel Schrijver de Martin Lockheed Solar y Laboratorio de Astrofísica está conduciendo el análisis. “Podemos ver un billón de toneladas de plasma magnetizado explosiones en el espacio, mientras que los desechos de las lluvias explosión de nuevo en la superficie del sol. Éstos pueden ser nuestros mejores datos todavía.”

Arriba: Un filamento magnético entra en erupción el 19 de abril. El negro “como el objeto del pelo” es una mota de polvo en la cámara CCD. Credit: SDO/AIA. Quicktime movies: zoom or full-disk (25 MB). La película, grabada el 19 de abril, se extiende por cuatro horas de tiempo real y más de 100.000 kilómetros de espacio lineal. “Es enorme”, dice Schrijver. De hecho, el planeta Tierra entera podría caber entre las serpentinas de plasma con espacio de sobra. Los astrónomos han visto erupciones como esto antes, pero rara vez tan grande y nunca en el líquido de esa precisión. Como miembro del equipo científico Alan Título de Lockheed Martin señaló en conferencia de prensa de la semana pasada, “no hay otro telescopio se acerca a la combinación espacial y espectral de resolución temporal de SDO.”
Schrijver dice que su parte favorita de la película es la lluvia en la corona. “Gotas de plasma están cayendo de nuevo a la superficie del sol, haciendo brillantes salpicaduras donde golpean”, explica.”Este es un fenómeno que yo he estado estudiando durante años”.
A la derecha: la lluvia coronal. Cercado dos serpentinas de plasma, un sol golpea la superficie de la entrada y otro detrás de él. Lluvia en la corona ha sido durante mucho tiempo un misterio. No es de extrañar que el plasma debe recurrir al sol. Después de todo, la gravedad del Sol es de gran alcance. El enigma de la lluvia en la corona es la lentitud con que parece caer.”La gravedad del Sol debe tirar hacia abajo el material mucho más rápido de lo que realmente se mueve. ¿Cuál es frenar el descenso?” , se pregunta. Por primera vez, proporciona una respuesta SDO. “La lluvia parece ser impulsado por un “colchón “de gas caliente”, dice Schrijver. “Observatorios anteriores que no se lo podía ver, pero está ahí.” Una de las capacidades de cambio de SDO de juego-es la detección de la temperatura. Usando un conjunto de telescopios ultravioleta llamado Atmosférica de imágenes de la Asamblea (AIA), el observatorio de forma remota puede medir la temperatura del gas en la atmósfera solar.Cuando la lluvia cae, es apoyada, en parte, por un colchón de base de material mucho más caliente, entre 1.000.000 y 2.200.000 K.

Arriba: Una película con código de color de temperatura de la erupción. Roja y las naranjas son frescas (60.000 K – 80.000 K), azules y verdes son calientes (1.000.000 – 2.200.000 K). El negro “como el objeto del pelo” es una mota de polvo en la cámara CCD. Credit: SDO/AIA. Movies: zoom (25 MB Quicktime)
Se puede ver el gas caliente en la temperatura de película codificada en color”, dice Schrijver.Material fresco es de color rojo, material más caliente es de color azul-verde. El gas caliente efectivamente retarda el descenso de la lluvia en la corona.” Dick Fisher, director de la División de Heliofísica la NASA en Washington DC, ha estado trabajando en la física solar para casi cuarenta años. “En todo ese tiempo”, dice, “nunca he visto imágenes como ésta.”
Autor: Dr. Tony Phillips | Credito: Ciencia @ NASA
