{"id":8983,"date":"2015-08-30T10:39:36","date_gmt":"2015-08-30T08:39:36","guid":{"rendered":"https:\/\/osr.org\/es\/?p=8983"},"modified":"2024-08-05T10:54:16","modified_gmt":"2024-08-05T08:54:16","slug":"manchas-solares-formacion-evolucion","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/osr.org\/es\/blog\/astronomia\/manchas-solares-formacion-evolucion\/","title":{"rendered":"Las manchas solares: formaci\u00f3n y evoluci\u00f3n"},"content":{"rendered":"

La oscuridad de estas manchas es solamente un efecto de contraste; si pudi\u00e9ramos ver a una mancha tipo, con una umbra del tama\u00f1o de la Tierra, aislada y a la misma distancia que el Sol, brillar\u00eda unas cincuenta veces m\u00e1s que la Luna<\/strong> llena. Las manchas est\u00e1n relativamente inm\u00f3viles con respecto a la fotosfera y participan de la rotaci\u00f3n solar.<\/p>\n

La evoluci\u00f3n de las manchas solares<\/h2>\n

Las manchas aparecen, crecen y cambian de dimensiones y aspecto y luego desaparecen tras haber existido durante una o dos rotaciones solares, es decir uno o dos meses, aunque su vida media<\/strong> es aproximadamente dos semanas. Suelen aparecer por parejas pero primero se observa una formaci\u00f3n brillante, al d\u00eda siguiente ya hay una peque\u00f1a mancha mientras en el poro gemelo, a unos pocos grados de distancia aparece otra mancha.<\/p>\n

A los pocos d\u00edas ambas manchas tienen el aspecto caracter\u00edstico: una regi\u00f3n central oscura llamada sombra,<\/strong> con temperaturas alrededor de unos 2500 k y brillo un 20% de la fotoesfera, rodeada de una zona gris\u00e1cea y con aspecto filamentoso, la penumbra,<\/strong> con temperaturas alrededor de 3300 k y brillo un 75% de la fotoesfera.<\/p>\n

Junto a estas dos manchas principales aparecen otras m\u00e1s peque\u00f1as; todas las manchas tienen movimientos propios con velocidades de hasta centenares<\/strong> de kil\u00f3metros por hora. Este grupo de manchas alcanza su m\u00e1xima complejidad hacia el d\u00e9cimo d\u00eda.<\/p>\n

Las dos manchas principales se comportan como si fuesen dos potentes imanes, ya que entre ambas existe un campo magn\u00e9tico<\/strong> con una intensidad muy notable. La mancha que est\u00e1 al oeste solar se llama conductora y la que est\u00e1 al este solar conducida.<\/p>\n

Preguntas y estudios sobre las manchas solares<\/h2>\n

Sin embargo, si la temperatura del Sol<\/strong> es tan alta que est\u00e1 al blanco, \u00bfpor qu\u00e9 las manchas solares son negras? Para ser negras tendr\u00edan que ser fr\u00edas, pero \u00bfc\u00f3mo puede haber algo fr\u00edo en el Sol?<\/p>\n

Esta pregunta, tal como est\u00e1 formulada parece ser una verdadera pega. De hecho, a principios del siglo XIX el astr\u00f3nomo William Herschel<\/strong> concluy\u00f3 que las manchas solares ten\u00edan que ser fr\u00edas porque eran negras. Para explicar esto, la \u00fanica manera era suponer que el Sol no era caliente en su totalidad. Seg\u00fan Herschel ten\u00eda una atm\u00f3sfera incandescente, pero debajo hab\u00eda un cuerpo s\u00f3lido fr\u00edo, que es lo que nosotros ve\u00edamos a trav\u00e9s de una serie de grietas de la atm\u00f3sfera solar. Estas grietas eran las manchas solares y Herschel lleg\u00f3 incluso a pensar que el interior del Sol pod\u00eda estar habitado por seres viventes.<\/p>\n

Pero esto es falso. Hoy d\u00eda estamos completamente seguros que el Sol es caliente en su totalidad. Aunque la superficie que vemos es la parte m\u00e1s fr\u00eda del Sol, y aun as\u00ed es demasiado caliente para que haya seres viventes.<\/p>\n

La temperatura y la radiaci\u00f3n est\u00e1n estrechamente relacionadas, y en 1894, el f\u00edsico alem\u00e1n Wilhelm Wien<\/strong> estudi\u00f3 los distintos tipos de luz radiada a diferentes temperaturas y concluy\u00f3 que, en condiciones ideales cualquier objeto, independientemente de su composici\u00f3n qu\u00edmica, radiaba una gama determinada de luz para cada temperatura.<\/p>\n

A medida que aumenta la temperatura, la longitud de onda del m\u00e1ximo de radiaci\u00f3n se hace cada vez m\u00e1s corta, del mismo modo para todos los cuerpos. A unos 600\u00b0 C se desliza en la porci\u00f3n visible suficiente radiaci\u00f3n para conferir al objeto un aspecto rojo mate.<\/p>\n

A temperaturas mayores el objeto se hace rojo brillante, anaranjado, blanco y blanco azulado. A temperaturas suficientemente altas, la radiaci\u00f3n se hallar\u00eda en su mayor parte en el ultravioleta, y m\u00e1s all\u00e1 a\u00fan. Si medimos con cuidado la longitud de onda del m\u00e1ximo de radiaci\u00f3n solar, ser\u00eda posible calcular la temperatura de la superficie solar, que resulta ser de unos 6.000\u00b0 C.<\/strong><\/p>\n

Pero las manchas solares no se hallan a esta temperatura. Son zonas m\u00e1s fr\u00edas y su temperatura en el centro hay que situarla alrededor de los 4.000\u00b0 C. Parece que las manchas solares son gigantescas expansiones de gases,<\/strong> y estas expansiones, ya sean en el Sol o en un frigor\u00edfico, dan lugar a una importante ca\u00edda de temperatura.<\/p>\n

Qu\u00e9 duda cabe que para mantener fr\u00eda una gigantesca mancha solar durante d\u00edas y semanas contra el calor de las zonas circundantes y m\u00e1s calientes, hace falta una enorme bomba t\u00e9rmica, y lo cierto es que los astr\u00f3nomos no han dado a\u00fan con un mecanismo completamente satisfactorio para la formaci\u00f3n de estas manchas.<\/p>\n

Incluso a 4.000\u00b0 C, las manchas solares deber\u00edan ser muy brillantes, mucho m\u00e1s que un arco voltaico y un arco voltaico es ya demasiado brillante para mirarlo directamente. Ya que las manchas solares son m\u00e1s brillantes que un arco voltaico, y de ello pueden dar fe los instrumentos de medici\u00f3n.<\/p>\n

El quid est\u00e1 en que el ojo humano no ve la luz de un modo absoluto, sino que juzga el brillo<\/strong> por comparaci\u00f3n con el entorno. Las zonas m\u00e1s calientes de la superficie solar, las que podr\u00edamos llamar normales, son de cuatro a cinco veces m\u00e1s brillantes que las regiones m\u00e1s fr\u00edas en el centro de una mancha solar, y comparando \u00e9stas con aqu\u00e9llas, nos parecen negras. Ese negro es una especie de ilusi\u00f3n \u00f3ptica.<\/p>\n

Que esto es as\u00ed puede demonstrarse a veces durante los eclipses.<\/strong> La Luna eclipsante, con su cara oculta vuelta hacia la Tierra, es realmente negra contra el globo brillante del Sol. Cuando el borde de la Luna pasa por encima de una gran mancha solar, de modo que el \u00abnegro\u00bb de la mancha contrasta con la Luna, entonces se ve que la mancha, en realidad, no es negra.<\/p>\n

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La oscuridad de estas manchas es solamente un efecto de contraste; si pudi\u00e9ramos ver a una mancha tipo, con una umbra del tama\u00f1o de la Tierra, aislada y a la misma distancia que el Sol, brillar\u00eda unas cincuenta veces m\u00e1s que la Luna llena. Las manchas est\u00e1n relativamente inm\u00f3viles con respecto a la fotosfera y […]<\/p>\n","protected":false},"author":52,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"inline_featured_image":false,"footnotes":""},"categories":[310],"tags":[],"class_list":["post-8983","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-astronomia"],"acf":[],"yoast_head":"\nLas manchas solares: formaci\u00f3n y evoluci\u00f3n - Online Star Register<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"\u00bfQu\u00e9 son las manchas solares? 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