Aurora Boreal FG

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Física para humanistas Alumno: Claudia Torres Vargas Tipo de proyecto: video Tema del proyecto: Aurora Boreal Guion del proyecto 1. Aurora Boreal (título) 2. ¿Qué es? Es un fenómeno en forma de brillo o luminiscencia que hace su aparición en el cielo nocturno, generalmente en zonas polares, aunque puede aparecer en otras zonas del mundo durante breves períodos. 3. Es llamada… Aurora Austral en el hemisferio SUR Aurora Boreal en el hemisferio NORTE 4. ¿Entre qué meses se puede observar? 5. ¿Cómo se origina una Aurora? El Sol situado a 150 millones de km de la Tierra, cuya superficie «Fotosfera» se encuentra a 6.000 °, está emitiendo continuamente partículas, (protones y electrones) formando el viento solar. Las partículas del viento solar viajan a velocidades desde 300 a 1000 Km/s, recorriendo la distancia Sol- Tierra en 2 días aproximadamente. En las proximidades de la Tierra, el viento solar es deflectado por el campo magnético de la Tierra (Magnetosfera.)

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fenómeno natural, aurora boreal, luces de colores producto del choque del viento solar con la magnetosfera

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Fsica para humanistas

Alumno: Claudia Torres VargasTipo de proyecto: videoTema del proyecto: Aurora Boreal

Guion del proyecto1. Aurora Boreal (ttulo)2. Qu es? Es unfenmenoen forma de brillo oluminiscenciaque hace su aparicin en elcielo nocturno, generalmente en zonas polares, aunque puede aparecer en otras zonas del mundo durante breves perodos.3. Es llamada Aurora Austral en elhemisferio SUR Aurora Boreal en elhemisferio NORTE4. Entre qu meses se puede observar?5. Cmo se origina una Aurora? El Sol situado a 150 millones de km de la Tierra, cuya superficie Fotosfera se encuentra a 6.000 , est emitiendo continuamente partculas, (protones y electrones) formando el viento solar. Las partculas del viento solar viajan a velocidades desde 300 a 1000 Km/s, recorriendo la distancia Sol-Tierra en 2 das aproximadamente. En las proximidades de la Tierra, el viento solar es deflectado por el campo magntico de la Tierra (Magnetosfera.) El viento solar tambin empuja a la magnetosfera y la deforma de modo que en lugar de un haz uniforme de lneas de campo magntico se obtiene una estructura alargada con forma de cometa con una larga cola en la direccin opuesta al Sol. Las partculas cargadas tienen la propiedad de quedar atrapadas y viajar a lo largo de las lneas de campo magntico, de modo que seguirn su trayectoria. Estas partculas colisionan con los tomos y molculas de la atmsfera de la Tierra, tpicamente oxgeno (O), nitrgeno (N) atmicos y nitrgeno molecular (N2) que se encuentran en su nivel ms bajo de energa. (nivel fundamental). El aporte de energa proporcionado por las partculas perturba a esos tomos y molculas, llevndolos a estados excitados de energa. En millonsimas de segundo o incluso menos, los tomos y molculas vuelven al nivel fundamental, y devuelven la energa en forma de luz. Esa luz es a lo que denominamos auroras.

6. Imagen que explica lo mencionado anteriormente7. Extracto de video Como se origina una aurora boreal- UiO: Departamento de fsica8. Dato: Las auroras se mantienen por encima de los 95 km porque a esa altitud los tomos y molculas estn prcticamente en reposo, ya que la atmsfera es muy densa y los choques con las partculas cargadas ocurren frecuentemente.Las auroras no pueden estar ms arriba de los 500-1000 km porque a esa altura la atmsfera es demasiado tenue poco densa- para que las pocas colisiones que ocurren tengan un efecto significativo.9. Explicacin del porqu de los colores.Los colores de las auroras dependen de la especie atmica o molecular que las partculas del viento solar excitan y de su nivel de energa. Oxigeno luz roja a 200km de altura Luz verde a niveles ms bajosNitrgenoluz roja o azul10. Crditos finales