{"id":526702,"date":"2024-07-31T16:31:14","date_gmt":"2024-07-31T19:31:14","guid":{"rendered":"https:\/\/revistapesquisa.fapesp.br\/?p=526702"},"modified":"2024-08-01T09:59:45","modified_gmt":"2024-08-01T12:59:45","slug":"el-sol-emitio-una-cantidad-excesiva-de-rayos-gamma-de-alta-energia-durante-su-ultimo-pico-de-actividad","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/revistapesquisa.fapesp.br\/es\/el-sol-emitio-una-cantidad-excesiva-de-rayos-gamma-de-alta-energia-durante-su-ultimo-pico-de-actividad\/","title":{"rendered":"El Sol emiti\u00f3 una cantidad excesiva de rayos gamma de alta energ\u00eda durante su \u00faltimo pico de actividad"},"content":{"rendered":"<p>Por su proximidad e importancia para la subsistencia de la vida en la Tierra, el Sol es la estrella m\u00e1s estudiada por los astrof\u00edsicos. Este estatus como objeto de estudio prioritario no significa que haya poco por descubrir sobre el astro. Al contrario, algunos tipos de investigaci\u00f3n, como los estudios a largo plazo, solo pueden realizarse porque nuestro planeta permanece siempre cerca del Sol. Por lo tanto, se los puede observar en forma continua y percibir detalles que no pueden apreciarse en estrellas m\u00e1s lejanas.<\/p>\n<p>Fue precisamente esta particularidad la que hizo posible un hallazgo reciente. Un art\u00edculo publicado por el brasile\u00f1o Bruno Arsioli y la italiana Elena Orlando en febrero de este a\u00f1o en la revista <em>Astrophysical Journal<\/em> informa que el Sol emiti\u00f3 un exceso inesperado de rayos gamma de alta energ\u00eda en sus polos. La mayor concentraci\u00f3n de radiaci\u00f3n se produjo durante su \u00faltimo per\u00edodo de gran actividad, el llamado m\u00e1ximo solar, en junio de 2014. Al igual que la Tierra, el Sol gira alrededor de un eje cuyos extremos definen los polos. La rotaci\u00f3n genera un campo magn\u00e9tico, de manera que los polos magn\u00e9ticos coinciden con las puntas del eje de rotaci\u00f3n.<\/p>\n<div class=\"box-lateral\"><strong>Lee tambi\u00e9n:<\/strong><br \/>\n\u2013 <a href=\"https:\/\/revistapesquisa.fapesp.br\/es\/una-fusion-de-estrellas-de-neutrones-genera-la-segunda-mayor-explosion-de-rayos-gamma\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Una fusi\u00f3n de estrellas de neutrones genera la segunda mayor explosi\u00f3n de rayos gamma<\/a><\/div>\n<p>Seg\u00fan los autores del estudio, lo que se esperaba era que, cuando hubiese variaciones en el nivel de emisiones de rayos gamma, estas fluctuaciones se manifestaran con la misma intensidad en todas las regiones del Sol, de forma m\u00e1s o menos homog\u00e9nea, en lugar de concentrarse exageradamente en las zonas de alta latitud.<\/p>\n<p>\u201cEsta mayor concentraci\u00f3n de emisiones de rayos gamma se observ\u00f3 en el momento en que se produjo la inversi\u00f3n de los polos magn\u00e9ticos del Sol\u201d, explica Arsioli, autor principal del estudio. \u201cPor esta raz\u00f3n, sospechamos que la reconfiguraci\u00f3n magn\u00e9tica est\u00e1 relacionada con la producci\u00f3n excesiva de radiaci\u00f3n gamma en los polos\u201d. El intercambio provoca que el polo sur magn\u00e9tico migre hacia el norte del disco solar y viceversa. Esta inversi\u00f3n tiene lugar cada once a\u00f1os, en promedio, durante el m\u00e1ximo solar. Actualmente, Arsioli trabaja como investigador en el Instituto de Astrof\u00edsica y Ciencias Espaciales de la Universidad de Lisboa (Portugal), con financiaci\u00f3n del programa europeo Marie Curie.<\/p>\n<p>Seg\u00fan Elena Orlando, de la Universidad de Trieste, por ahora no existe una explicaci\u00f3n precisa de c\u00f3mo la inversi\u00f3n del polo magn\u00e9tico conducir\u00eda al exceso de emisiones de rayos gamma en los extremos del disco solar. \u201cCreemos que, de alguna forma, el campo magn\u00e9tico de la estrella est\u00e1 involucrado en esta anomal\u00eda, pero a\u00fan no tenemos una explicaci\u00f3n f\u00edsica para ello\u201d, comenta Orlando, en una entrevista concedida a <em>Pesquisa FAPESP<\/em>. Arsioli inici\u00f3 el estudio con datos del telescopio espacial Fermi en 2021, cuando pas\u00f3 un a\u00f1o trabajando como investigador asociado al grupo de la italiana en la Universidad de Trieste.<\/p>\n<p>Los resultados, in\u00e9ditos, se obtuvieron a partir del an\u00e1lisis de los datos recabados por el Fermi en 13 a\u00f1os y medio de observaci\u00f3n del Sol, entre agosto de 2008 y enero de 2022. El instrumento, operado por la Nasa (la agencia espacial estadounidense) en forma conjunta con el Departamento de Energ\u00eda de Estados Unidos y colaboradores asociados europeos, se dedica a registrar las emisiones en las frecuencias de la radiaci\u00f3n gamma, la parte m\u00e1s energ\u00e9tica del espectro electromagn\u00e9tico. Tambi\u00e9n se lo ha utilizado recientemente para estudiar una misteriosa explosi\u00f3n de rayos gamma, la segunda m\u00e1s intensa que se haya observado en el espacio, probablemente ocasionada por la rara fusi\u00f3n de dos estrellas de neutrones.<\/p>\n<p>El an\u00e1lisis de las emisiones del Sol se llev\u00f3 a cabo por etapas. En primer lugar, Arsioli y Orlando dividieron los datos de casi 14 a\u00f1os de observaciones, que abarcaron un ciclo solar completo, en intervalos menores, de 400 a 700 d\u00edas. A continuaci\u00f3n, mediante el empleo de herramientas de an\u00e1lisis de datos desarrolladas por ellos, compararon las emisiones de rayos gamma con energ\u00eda superior a 5 gigaelectronvoltios (GeV) de cada subper\u00edodo en todas las regiones del disco solar. De este modo, pudieron verificar una concentraci\u00f3n de la producci\u00f3n de emisiones de altas energ\u00edas en las zonas polares durante el m\u00e1ximo solar. Esta constataci\u00f3n est\u00e1 respaldada por pruebas estad\u00edsticas, descritas en el trabajo, que indican la relevancia de las se\u00f1ales observadas.<\/p>\n<div id=\"attachment_526703\" style=\"max-width: 810px\" class=\"wp-caption alignright vertical\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"wp-image-526703 size-full\" src=\"https:\/\/revistapesquisa.fapesp.br\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/RPF-sol-campo-magnetico-2024-03-800.jpg\" alt=\"\" width=\"800\" height=\"749\" srcset=\"https:\/\/revistapesquisa.fapesp.br\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/RPF-sol-campo-magnetico-2024-03-800.jpg 800w, https:\/\/revistapesquisa.fapesp.br\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/RPF-sol-campo-magnetico-2024-03-800-250x234.jpg 250w, https:\/\/revistapesquisa.fapesp.br\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/RPF-sol-campo-magnetico-2024-03-800-700x655.jpg 700w, https:\/\/revistapesquisa.fapesp.br\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/RPF-sol-campo-magnetico-2024-03-800-120x112.jpg 120w\" sizes=\"auto, (max-width: 800px) 100vw, 800px\" \/><p class=\"wp-caption-text\"><span class=\"media-credits-inline\">NASA\u2009\/\u2009SDO\u2009\/\u2009AIA\u2009\/\u2009LMSAL<\/span>La ilustraci\u00f3n sobre una imagen real muestra las l\u00edneas del complejo campo magn\u00e9tico en la superficie del Sol<span class=\"media-credits\">NASA\u2009\/\u2009SDO\u2009\/\u2009AIA\u2009\/\u2009LMSAL<\/span><\/p><\/div>\n<p>El Sol, considerado un astro ordinario entre los m\u00e1s de 100.000 millones de estrellas de la V\u00eda L\u00e1ctea, se form\u00f3 hace unos 4.500 millones de a\u00f1os. A diferencia de la Tierra y la Luna, no es un cuerpo s\u00f3lido. Es una bola gaseosa de plasma caliente (materia ionizada, con part\u00edculas cargadas el\u00e9ctricamente), constituida por hidr\u00f3geno y helio. El nivel de actividad solar (producci\u00f3n de energ\u00eda) var\u00eda a lo largo del tiempo en forma m\u00e1s o menos regular, en ciclos. A veces la estrella es menos activa y otras veces, m\u00e1s. La duraci\u00f3n promedio de un ciclo solar es de 11 a\u00f1os, pero puede variar entre 9 y 14 a\u00f1os.<\/p>\n<p>La formaci\u00f3n de las manchas solares \u2012puntos negros asociados a \u00e1reas m\u00e1s fr\u00edas en su superficie\u2012 constituye un term\u00f3metro de la actividad solar. Ocasionalmente, las manchas m\u00e1s grandes son visibles desde la Tierra sin necesidad de recurrir a telescopios. Una mayor cantidad de manchas es se\u00f1al de que el astro est\u00e1 trabajando a un ritmo acelerado. La din\u00e1mica energ\u00e9tica del Sol tambi\u00e9n est\u00e1 asociada a otros fen\u00f3menos, como la aparici\u00f3n de <em>flares<\/em> (erupciones) y eyecciones de masa.<\/p>\n<p>Entre los momentos de mayor y menor actividad, la diferencia de brillo \u2012es decir, de producci\u00f3n de energ\u00eda\u2012 del Sol es muy peque\u00f1a, como mucho del 0,1 %. Por ello, los climat\u00f3logos descartan que las fluctuaciones de la actividad solar puedan influir de manera significativa para el aumento del calentamiento global.<\/p>\n<p>Seg\u00fan c\u00e1lculos de la Nasa, el impacto acumulado a lo largo de los \u00faltimos dos siglos de emisiones de gases de efecto invernadero procedentes de las actividades humanas sobre la temperatura de la Tierra es, al menos, 270 veces mayor que la posible influencia de cualquier alteraci\u00f3n en la luminosidad del Sol. De cualquier modo, las alteraciones en su r\u00e9gimen de funcionamiento producen impactos evidentes en la apariencia y en el comportamiento de la estrella.<\/p>\n<p><strong>Perturbaciones en el GPS<br \/>\n<\/strong>M\u00e1s all\u00e1 generar conocimientos b\u00e1sicos sobre f\u00edsica estelar, los estudios de la actividad solar son \u00fatiles para entender el impacto real del astro sobre distintos aspectos de la vida cotidiana en la Tierra. Al emitir m\u00e1s radiaci\u00f3n y materia hacia el sistema solar, la estrella puede afectar a los sistemas de navegaci\u00f3n terrestres, como el GPS, y a las telecomunicaciones en el planeta.<\/p>\n<p>Para el astrof\u00edsico Rodrigo Nemmen, del Instituto de Astronom\u00eda, Geof\u00edsica y Ciencias Atmosf\u00e9ricas de la Universidad de S\u00e3o Paulo (IAG-USP), quien no particip\u00f3 en el trabajo, los datos del art\u00edculo de Arsioli y Orlando son importantes para mejorar nuestra comprensi\u00f3n del funcionamiento de la superficie solar. \u201cLa fuente principal de rayos gamma que observa el Fermi es el Sol\u201d, dice Nemmen, quien utiliza los datos del sat\u00e9lite de la Nasa para estudiar las emisiones de este tipo de radiaci\u00f3n en los chorros de materia que emiten los agujeros negros. \u201cAlgunos grupos de investigaci\u00f3n han intentado utilizar el Fermi para estudiar de manera sistem\u00e1tica las emisiones de otras estrellas, pero no lo han conseguido\u201d.<\/p>\n<p>Uno de los retos de Arsioli y Orlando es tratar de observar nuevamente el pico de emisiones de rayos gamma en las regiones polares del Sol durante el pr\u00f3ximo m\u00e1ximo solar, que sobrevendr\u00e1 en 2025. Si la estrella se comporta nuevamente como en junio de 2014, la hip\u00f3tesis de que la producci\u00f3n excesiva de rayos gamma es el resultado de la inversi\u00f3n peri\u00f3dica de los polos magn\u00e9ticos cobra mayor fuerza. \u201cNo hay ninguna estrella similar ni tan cercana como el Sol en la que podamos probar nuestra hip\u00f3tesis\u201d, dice Arsioli. \u201cTenemos que repetir las observaciones en este mismo\u201d.<\/p>\n<p class=\"bibliografia separador-bibliografia\"><strong>Art\u00edculo cient\u00edfico<br \/>\n<\/strong>ARSIOLI, B. y ORLANDO, E. <a href=\"https:\/\/iopscience.iop.org\/article\/10.3847\/1538-4357\/ad1bd2\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Yet another sunshine mystery: Unexpected asymmetry in GeV emission from the solar disk<\/a>. <strong>The Astrophysical Journal<\/strong>. 7 feb. 2024.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"En su \u00faltimo per\u00edodo de actividad m\u00e1xima, el Sol emiti\u00f3 un exceso inesperado de rayos gamma de alta energ\u00eda en sus polos","protected":false},"author":13,"featured_media":526707,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"_exactmetrics_skip_tracking":false,"_exactmetrics_sitenote_active":false,"_exactmetrics_sitenote_note":"","_exactmetrics_sitenote_category":0,"footnotes":""},"categories":[181],"tags":[274],"coauthors":[101],"class_list":["post-526702","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-ciencia-es","tag-astronomia-es"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/revistapesquisa.fapesp.br\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/526702","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/revistapesquisa.fapesp.br\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/revistapesquisa.fapesp.br\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/revistapesquisa.fapesp.br\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/13"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/revistapesquisa.fapesp.br\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=526702"}],"version-history":[{"count":4,"href":"https:\/\/revistapesquisa.fapesp.br\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/526702\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":527290,"href":"https:\/\/revistapesquisa.fapesp.br\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/526702\/revisions\/527290"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/revistapesquisa.fapesp.br\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media\/526707"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/revistapesquisa.fapesp.br\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=526702"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/revistapesquisa.fapesp.br\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=526702"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/revistapesquisa.fapesp.br\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=526702"},{"taxonomy":"author","embeddable":true,"href":"https:\/\/revistapesquisa.fapesp.br\/es\/wp-json\/wp\/v2\/coauthors?post=526702"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}