Los científicos del Laboratorio de Física del Plasma de Princeton realizaron la simulación de turbulencia más grande del mundo en
Los investigadores usaron computadoramodelado para recrear la reconexión: la reconexión de las líneas del campo magnético de la estrella que emanan de diferentes dominios. Este proceso separa y reconecta violentamente los campos magnéticos en el plasma de la estrella. Los investigadores señalan que las observaciones tradicionales que utilizan observatorios terrestres e incluso espaciales no proporcionan suficiente resolución para observar este proceso con gran detalle.
Los físicos utilizaron 200 millones de horas de computadoratiempo para la simulación más grande del mundo del calentamiento de la atmósfera solar. Las simulaciones mostraron cómo la rápida reconexión de las líneas del campo magnético convierte la energía turbulenta a gran escala en pequeña energía interna. Como consecuencia, la energía turbulenta se convierte eficientemente en energía térmica a pequeña escala, lo que provoca el sobrecalentamiento de la corona.
Durante la simulación, los científicos rasgan yconectar líneas de campo magnético para generar cadenas de pequeñas líneas retorcidas llamadas plasmoides. Esto cambia la comprensión de la cascada de energía turbulenta, que se ha generalizado durante más de medio siglo, señalan los autores del estudio. Los resultados del trabajo relacionan la tasa de transferencia de energía con la rapidez con la que crecen los plasmoides, mejorando la transferencia de energía de escalas grandes a pequeñas y calentando fuertemente la corona en estas escalas.
Cuando el proceso de reconexión es lento yla cascada turbulenta es rápida, los campos magnéticos cambiantes no pueden afectar la transferencia de energía, dicen los autores del estudio. Pero cuando la tasa de reconexión se vuelve lo suficientemente alta, puede convertir la energía en energía interna de manera más eficiente, calentando las partículas.
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Imagen de portada: NASA/SDO/AIA