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Hallazgo clave sobre el clima espacial: por qué la protección frente a rayos cósmicos varía según la región

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Una línea de sondas sin precedentes
Una alineación sin precedentes de sondas espaciales nos permitió comparar cómo una eyección de masa coronal afecta los rayos cósmicos en diferentes lugares del sistema solar (Archivo NASA/Goddard/SDO)

Por primera vez, una disposición única de sondas espaciales permitió una comparación directa como una eyección de plasma y campo magnético del Sol Afecta la cantidad de rayos cósmicos en diferentes lugares del sistema solar.

El resultado fue publicado en la revista. Revista de Astrofísica.

Los resultados permiten seguir con mayor precisión cómo evolucionan las llamadas eyecciones de masa coronal y su impacto en diferentes zonas del espacio. Esto puede mejorar la capacidad de anticipar riesgos para satélites y sistemas tecnológicos contra futuras tormentas solares.

El Sol no protege todo el espacio por igual

El estudio publicado en The
El estudio publicado en The Astrophysical Journal propone un nuevo método para analizar la lluvia radiactiva cósmica provocada por las eyecciones de masa coronal (ESA) del Sol

Demostraron que el efecto protector de las eyecciones solares es diferente según la ubicación y el entorno de cada nave espacial.

Una eyección de masa coronal es una gran burbuja de plasma y campos magnéticos que el Sol arroja al espacio. Cuando una de estas estructuras llega al entorno de la Tierra, puede desencadenarse tormentas geomagnéticas afectando satélites y sistemas eléctricos.

Sin embargo, hasta ahora no era posible observar en detalle cómo varía la reducción de los rayos cósmicos en diferentes lugares, ya que las sondas normalmente no estaban alineadas para medir el mismo evento.

Los científicos enfatizan que el
Científicos señalan que el blindaje de los rayos cósmicos durante una eyección solar depende tanto de la distancia al Sol como de la ubicación en la estructura de la eyección (Imagen ilustrativa Infobae)

El avance fue posible gracias a la coincidencia de tres misiones: Orbitador Solar, BepiColombo i Orbitador de reconocimiento lunarque en marzo de 2022 se alinearon de manera óptima para registrar la misma eyección de masa coronal y sus efectos sobre los rayos cósmicos.

Los científicos analizaron los datos de cada sonda y desarrollaron técnicas para comparar los canales de detección de partículas entre diferentes instrumentos, algo que no se había hecho antes.

El fenómeno clave estudiado se llama técnicamente «Decadencia de Forbush»una caída temporal en la cantidad de rayos cósmicos galácticos causada por el paso de un material eyectado solar.

El fenómeno se mostró
El fenómeno «Declinación de Forbush» mostró una caída mayor de los rayos cósmicos cerca del Sol, con un 32,4% detectado por el Solar Orbiter (Imagen ilustrativa de Infobae)

El análisis mostró que la intensidad de esta caída fue mayor cerca del Sol (32,4% en Solar Orbiter) y menor cerca de la Luna (18% en LRO).

Además, en Solar Orbiter la reducción se produjo en dos etapas, mientras que en la Luna solo se detectó una, lo que desafía el modelo clásico Dos pasos para este fenómeno.

Rayos cósmicos, una historia de lugares.

Solar Orbiter es una nave espacial
Solar Orbiter es una nave espacial de la Agencia Espacial Europea diseñada para estudiar de cerca el Sol y su influencia en el entorno espacial (Archivo de la ESA)

BepiColombo, ubicado casi a la misma distancia del Sol que Solar Orbiter pero en una dirección diferente, observó uno caída menor (13%), a pesar de estar en una zona con un intenso campo magnético.

Esto sugiere que la protección contra los rayos cósmicos Depende no sólo de la distancia al Sol, sino también la posición del barco con respecto a la estructura eyectada.

El equipo recomienda realizar más estudios coordinados y combinar datos de partículas con datos de campo magnético y plasma.

El estudio sugiere que el
El estudio sugiere que comprender el clima espacial es fundamental para anticipar y mitigar los efectos de las tormentas solares en los satélites y las redes eléctricas de la Tierra (Imagen ilustrativa de Infobae)

Reconocen que su trabajo se basa en un solo hecho y que se necesitan más casos para confirmar las tendencias observadas.

Sin embargo, destacan que el efecto de las eyecciones de masa coronal sobre los rayos cósmicos varía según la ubicación en el espacio y la posición dentro del material eyectado.allanando el camino para una mejor comprensión de cómo el clima espacial puede influir en la tecnología en la Tierra.

«Comprender cómo las enormes nubes de material solar viajan a través del espacio es esencial para proteger los satélites, los astronautas e incluso las redes eléctricas de la Tierra», dijo uno de los líderes del estudio, Ph.D. Gaku Kinoshitadel Departamento de Ciencias Planetarias y de la Tierra de la Universidad de Tokio.

El estudio revela cómo medir
Estudio revela cómo medir la variación de los rayos cósmicos ayuda a anticipar mejor los riesgos que las tormentas solares representan para la tecnología en la Tierra (Imagen de ilustración de Infobae)

«Demostramos que las trayectorias de estas erupciones solares pueden hacer esto trazado por la caída de rayos cósmicospartículas de alta energía que bombardean constantemente el sistema solar y que pueden ser medidas por naves espaciales”, añadió.

Combinando observaciones de múltiples naves espaciales en diferentes lugares, «pudimos observar cómo una erupción cambiaba de forma y fuerza a medida que se alejaba del Sol, revelando Nuevas formas de mejorar la predicción del clima espacial.«, enfatizó.

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