Estudio numérico y observacional de la dinámica del plasma en la propagación de ondas en manchas solares y en la deflexión de eyecciones coronales de masa

Autores
Sieyra, María Valeria
Año de publicación
2019
Idioma
español castellano
Tipo de recurso
tesis doctoral
Estado
versión publicada
Colaborador/a o director/a de tesis
Costa, Andrea F.
Descripción
Tesis (Doctor en Astronomía)--Universidad Nacional de Córdoba, Facultad de Matemática, Astronomía, Física y Computación, 2019.
Fil: Sieyra, María Valeria. Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Matemática, Astronomía, Física y Computación; Argentina.
En esta tesis se estudiaron fundamentalmente dos procesos, la propagación de perturbaciones periódicas en una región activa asociada a una mancha solar y las deflexiones de eyecciones coronales de masa. Se presenta la caracterización de períodos y velocidades de propagación de las señales detectadas en la corona a través de un enfoque observacional y numérico que ha permitido describir el tipo de ondas que son capaces de atravesar la atmósfera, típicamente asociadas a ondas magnetoacústicas lentas. También se mostrará un estudio observacional con resultados preliminares acerca de deflexiones de eyecciones coronales de masa. Ambos estudios contribuyen a la determinación de parámetros del plasma típicos y a la caracterización de los entornos magnéticos donde se desarrollan estas estructuras. Esto es crucial para el entendimiento de los mecanismos de transporte de energía desde el interior del Sol hacia la corona y para mejorar el pronóstico de tormentas solares que pueden afectar directamente a la Tierra y a la actividad espacial.
In this work we focused on two processes, a recurrent arc-shaped emission observed in an active region and deflections of coronal mass ejections. We present an observational and numerical study of the periodicity and kinematical characterization of the intensity disturbances detected in the corona. This approach allows us to describe the kind of waves that are able to transmit to the corona, typically associated with slow magnetoacoustic waves. We also show preliminary results of an observational analysis of coronal mass ejections deflections. The topics developed in this thesis contribute to inferred the typical plasma parameters and to characterize the magnetic field environment where both structures evolved. This is crucial for understanding the energy transport mechanism from inside the Sun and the solar storms forecasting that can affect Earth directly and the space activity.
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Materia
Campo magnético
Ondas
Atmósfera solar
Eyecciones coronales de masa
Manchas solares
Solar instruments
Numerical simulation
Coronal mass ejection
Solar activity
Nivel de accesibilidad
acceso abierto
Condiciones de uso
Repositorio
Repositorio Digital Universitario (UNC)
Institución
Universidad Nacional de Córdoba
OAI Identificador
oai:rdu.unc.edu.ar:11086/14469

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En esta tesis se estudiaron fundamentalmente dos procesos, la propagación de perturbaciones periódicas en una región activa asociada a una mancha solar y las deflexiones de eyecciones coronales de masa. Se presenta la caracterización de períodos y velocidades de propagación de las señales detectadas en la corona a través de un enfoque observacional y numérico que ha permitido describir el tipo de ondas que son capaces de atravesar la atmósfera, típicamente asociadas a ondas magnetoacústicas lentas. También se mostrará un estudio observacional con resultados preliminares acerca de deflexiones de eyecciones coronales de masa. Ambos estudios contribuyen a la determinación de parámetros del plasma típicos y a la caracterización de los entornos magnéticos donde se desarrollan estas estructuras. Esto es crucial para el entendimiento de los mecanismos de transporte de energía desde el interior del Sol hacia la corona y para mejorar el pronóstico de tormentas solares que pueden afectar directamente a la Tierra y a la actividad espacial.
In this work we focused on two processes, a recurrent arc-shaped emission observed in an active region and deflections of coronal mass ejections. We present an observational and numerical study of the periodicity and kinematical characterization of the intensity disturbances detected in the corona. This approach allows us to describe the kind of waves that are able to transmit to the corona, typically associated with slow magnetoacoustic waves. We also show preliminary results of an observational analysis of coronal mass ejections deflections. The topics developed in this thesis contribute to inferred the typical plasma parameters and to characterize the magnetic field environment where both structures evolved. This is crucial for understanding the energy transport mechanism from inside the Sun and the solar storms forecasting that can affect Earth directly and the space activity.
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