Variaciones en intensidad de la radiación cósmica y los estados electromagnéticos del espacio interplanetario

Contenido principal del artículo

H. S. Ahluwalia
I. Escobar V.

Resumen

Los cambios en los estados electromagnéticos del espacio interplanetario producen fluctuaciones temporales en la intensidad de los rayos cósmicos que inciden sobre la Tierra. Estos cambios en los estados electromagnéticos interplanetarios, a su vez, son producidos por el viento solar. Por consiguiente, el estudio de las variaciones de la intensidad de rayos cósmicos proporciona una manera fácil de obtener información concerniente a los parámetros que caracterizan al viento solar en un instante dado. Pruebas obtenidas mediante el estudio de las variaciones diarias en la radiación cósmica durante días solares quietos, indican que la velocidad del viento solar es generalmente superior a los 100 Km/seg y que este viento solar experimenta una variación cíclica de 22 años. También se demuestra que el corrimiento del máximo de variación diaria solar hacia horas anteriores en días perturbados que se observa en las prjmeras fases de las tormentas de rayos cósmicos, permite a uno escoger, para la configuración del campo magnético interplanetario en días geomagnéticamente perturbados, entre el modelo de “onda expansiva" de Parker y el modelo de "Iengua magnética" por el que abogan Gold y otros. Las observaciones satisfacen mejor el modelo de la onda expansiva. Se presenta un modelo cualitativo para explicar las características generales de la variación secular de la intensidad isotrópica de rayos cósmicos en función de ideas más corrientemente aceptadas en el cual el viento solar tiene rol más importante. EI modelo requiere que el campo magnético interplanetario se extienda hasta una distancia del Sol que alcanza a varias, decenas de unidades astronómicas.

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Detalles del artículo

Cómo citar
Ahluwalia, H. S., & Escobar V., I. (1963). Variaciones en intensidad de la radiación cósmica y los estados electromagnéticos del espacio interplanetario. Geofísica Internacional, 3(2), 21–41. https://doi.org/10.22201/igeof.2954436xe.1963.3.2.1686
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