Articulo de referencia

Radio solar

Un radio solar es una unidad de distancia , comúnmente entendida como 695.700 km y expresada como R ⊙ {\displaystyle R_{\odot }} , utilizado principalmente para expresar el tama...

Un radio solar es una unidad de distancia , comúnmente entendida como 695.700 km y expresada comoR{\displaystyle R_{\odot }}, utilizado principalmente para expresar el tamaño de un objeto astronómico en relación con el del Sol , o su distancia a él. Esta longitud también se denomina radio solar nominal . El radio real del Sol , del cual se deriva la unidad de medida, se calcula generalmente como el radio desde el centro del Sol hasta la capa de la fotosfera solar donde la profundidad óptica es igual a 2/3. [ 1 ] Un radio solar se puede describir de la siguiente manera:1R=6.957×108 metro{\displaystyle 1\,R_{\odot }=6.957\times 10^{8}{\hbox{ m}}}Se trata de una aproximación: tanto porque dicha distancia es difícil de medir y puede medirse de diversas maneras, como porque el sol no es un objeto perfectamente esférico, por lo que el radio real varía dependiendo del/los punto/s medido/s y de la modalidad de medición empleada.

695.700 kilómetros (432.300 millas) es aproximadamente 10 veces el radio promedio de Júpiter ; 109 veces el radio de 6378 km de la Tierra en su ecuador; y1215{\textstyle {1 \over 215}}o 0,0047 de una unidad astronómica , la distancia media aproximada entre la Tierra y el Sol. El radio solar a los polos del Sol y el radio solar al ecuador difieren ligeramente debido a la rotación del Sol , que induce un achatamiento del orden de 10 partes por millón. [ 2 ]

El diámetro solar es el doble del radio solar.

Medidas

Evolución de la luminosidad solar , el radio y la temperatura efectiva en comparación con el Sol actual. Según Ribas (2009) [ 3 ]

La nave espacial no tripulada SOHO se utilizó para medir el radio del Sol cronometrando los tránsitos de Mercurio a través de su superficie durante 2003 y 2006. El resultado fue un radio medido de 696.342 ± 65 kilómetros (432.687 ± 40 millas) . [ 4 ]    

Haberreiter, Schmutz y Kosovichev (2008) [ 1 ] determinaron que el radio correspondiente a la fotosfera solar es de 695 660 ± 140 kilómetros (432 263 ± 87 millas) . Este nuevo valor es consistente con las estimaciones heliosísmicas; el mismo estudio mostró que las estimaciones anteriores que utilizaban métodos de puntos de inflexión habían sido sobreestimadas en aproximadamente 300 km (190 mi) .      

Radio solar nominal

En 2015, la Unión Astronómica Internacional aprobó la Resolución B3, que definió un conjunto de constantes de conversión nominales para la astronomía estelar y planetaria . La Resolución B3 definió el radio solar nominal (símboloRnorte{\displaystyle R_{\odot }^{N}}) ser igual a exactamente695 700  km . [ 5 ] El valor nominal, que es el valor redondeado, dentro de la banda de incertidumbre de 140 km dada por Haberreiter, Schmutz y Kosovichev (2008), se adoptó para ayudar a los astrónomos a evitar confusiones al citar radios estelares en unidades del radio del Sol, incluso cuando las observaciones futuras probablemente refinarán el radio fotosférico real del Sol (que actualmente [ 6 ] solo se conoce con una precisión de aproximadamente ±100–200  km ).

Ejemplos

Los radios solares como unidades de medida de distancia son comunes, especialmente al describir las trayectorias de las naves espaciales que se mueven cerca del sol. Dos de estas naves espaciales en la década de 2010 son:

Véase también

Referencias

  1. 1 2 Haberreiter, M; Schmutz, W; Kosovichev, AG (2008), "Resolviendo la discrepancia entre el radio solar sísmico y el fotosférico", Astrophysical Journal , 675 (1): L53– L56, arXiv : 0711.2392 , Bibcode : 2008ApJ...675L..53H , doi : 10.1086/529492 , S2CID 14584860 
  2. "Mediciones de achatamiento de NASA RHESSI 2012" . Archivado del original el 17 de septiembre de 2018. Consultado el 12 de julio de 2017 .
  3. Ribas, Ignasi (agosto de 2009). "El Sol y las estrellas como principal aporte de energía en las atmósferas planetarias" (PDF) . Actas de la Unión Astronómica Internacional . 5 (S264 [Variabilidad solar y estelar: impacto en la Tierra y los planetas]): 3–18 . arXiv : 0911.4872 . Bibcode : 2010IAUS..264....3R . doi : 10.1017/S1743921309992298 . S2CID 119107400 . 
  4. Emilio, Marcelo; Kuhn, Jeff R.; Bush, Rock I.; Scholl, Isabelle F. (2012), "Medición del radio solar desde el espacio durante los tránsitos de Mercurio de 2003 y 2006", The Astrophysical Journal , 750 (2): 135, arXiv : 1203.4898 , Bibcode : 2012ApJ...750..135E , doi : 10.1088/0004-637X/750/2/135 , S2CID 119255559 
  5. Mamajek, EE; Prsa, A.; Torres, G.; et al. (2015), IAU 2015 Resolution B3 on Recommended Nominal Conversion Constants for Selected Solar and Planetary Properties , arXiv : 1510.07674 , Bibcode : 2015arXiv151007674M
  6. Meftah, M; Corbard, T; Hauchecorne, A.; Morand, F.; Ikhlef, R.; Chauvineau, B.; Renaud, C.; Sarkissian, A.; Damé, L. (2018), "Radio solar determinado a partir de observaciones de PICARD/SODISM y dependencia de longitud de onda extremadamente débil en el visible y el infrarrojo cercano", Astronomy & Astrophysics , 616 : A64, Bibcode : 2018A & A...616A..64M , doi : 10.1051/0004-6361/201732159
  7. Goodwin, SP; Gribbin, J.; Hendry, MA (1998-08-01). "El tamaño relativo de la Vía Láctea" . The Observatory . 118 : 201–208 . Bibcode : 1998Obs...118..201G . ISSN 0029-7704 . 
  8. Levesque, Emily M.; Massey, Philip; Plez, Bertrand; Olsen, Knut AG (2009-06-01). "Las propiedades físicas de la supergigante roja WOH G64: ¿la estrella más grande conocida?" . The Astronomical Journal . 137 (6): 4744– 4752. arXiv : 0903.2260 . Bibcode : 2009AJ....137.4744L . doi : 10.1088/0004-6256/137/6/4744 . ISSN 0004-6256 . 
  9. Healy, Sarah; Horiuchi, Shunsaku; Molla, Marta Colomer; Milisavljevic, Dan; Tseng, Jeff; Bergin, Faith; Weil, Kathryn; Tanaka, Masaomi (23-03-2024). "Candidatos a supergigantes rojas para el monitoreo multimensajero de la próxima supernova galáctica" . Monthly Notices of the Royal Astronomical Society . 529 (4): 3630– 3650. arXiv : 2307.08785 . Bibcode : 2024MNRAS.529.3630H . doi : 10.1093/mnras/stae738 . ISSN 0035-8711 . 
  10. Joyce, Meridith; Leung, Shing-Chi; Molnár, László; Ireland, Michael; Kobayashi, Chiaki; Nomoto, Ken'ichi (2020-10-01). "Standing on the Shoulders of Giants: New Mass and Distance Estimates for Betelgeuse through Combined Evolutionary, Astroseismic, and Hydrodynamic Simulations with MESA" . The Astrophysical Journal . 902 (1): 63. arXiv : 2006.09837 . Bibcode : 2020ApJ...902...63J . doi : 10.3847/1538-4357/abb8db . ISSN 0004-637X . 
  11. Ohnaka, K.; Hofmann, K. -H.; Schertl, D.; Weigelt, G.; Baffa, C.; Chelli, A.; Petrov, R.; Robbe-Dubois, S. (2013-07-01). "Imágenes de alta resolución espectral de la atmósfera dinámica de la supergigante roja Antares en las líneas del primer sobretono de CO con VLTI/AMBER" . Astronomía y Astrofísica . 555 : A24. arXiv : 1304.4800 . Bibcode : 2013A & A...555A..24O . doi : 10.1051/0004-6361/201321063 . ISSN 0004-6361 . 
  12. Baines, Ellyn K.; Armstrong, J. Thomas; Schmitt, Henrique R.; Zavala, RT; Benson, James A.; Hutter, Donald J.; Tycner, Christopher; van Belle, Gerard T. (2018-01-01). "Parámetros fundamentales de 87 estrellas del interferómetro óptico de precisión de la Armada" . The Astronomical Journal . 155 (1): 30. arXiv : 1712.08109 . Bibcode : 2018AJ....155...30B . doi : 10.3847/1538-3881/aa9d8b . ISSN 0004-6256 . 
  13. Hatzes, AP; Cochran, WD; Endl, M.; Guenther, EW; MacQueen, P.; Hartmann, M.; Zechmeister, M.; Han, I.; Lee, B. -C.; Walker, GAH; Yang, S.; Larson, AM; Kim, K. -M.; Mkrtichian, DE; Döllinger, M. (2015-08-01). "Variaciones radiales de velocidad de largo período y larga duración en Aldebarán: un compañero planetario y actividad estelar" . Astronomía y Astrofísica . 580 : A31. arXiv : 1505.03454 . Bibcode : 2015A & A...580A..31H . doi : 10.1051/0004-6361/201425519 . ISSN 0004-6361 . 
  14. Ramírez, I.; Allende Prieto, C. (2011-12-01). "Parámetros fundamentales y composición química de Arcturus" . The Astrophysical Journal . 743 (2): 135. arXiv : 1109.4425 . Bibcode : 2011ApJ...743..135R . doi : 10.1088/0004-637X/743/2/135 . ISSN 0004-637X . 
  15. Baines, Ellyn K.; Armstrong, J. Thomas; Schmitt, Henrique R.; Zavala, RT; Benson, James A.; Hutter, Donald J.; Tycner, Christopher; Belle, Gerard T. van (2017-12-21). "Parámetros fundamentales de 87 estrellas del interferómetro óptico de precisión de la Armada" . The Astronomical Journal . 155 (1): 30. arXiv : 1712.08109 . Bibcode : 2018AJ....155...30B . doi : 10.3847/1538-3881/aa9d8b . ISSN 0004-6256 . 
  16. Liebert, James; Young, Patrick A.; Arnett, David; Holberg, JB; Williams, Kurtis A. (2005-09-01). "La edad y la masa progenitora de Sirius B" . The Astrophysical Journal . 630 (1): L69– L72. arXiv : astro-ph/0507523 . Bibcode : 2005ApJ...630L..69L . doi : 10.1086/462419 . ISSN 0004-637X . 
  17. ^ Kervella, P.; Thévenin, F.; Lovis, C. (febrero de 2017). "La órbita de Proxima alrededor de Alpha Centauri". Astronomía y Astrofísica . 598 : L7. arXiv : 1611.03495 . Código Bib : 2017A y A...598L...7K . doi : 10.1051/0004-6361/201629930 . ISSN 0004-6361 . 
  18. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 "Parámetros físicos planetarios" . Laboratorio de Propulsión a Chorro . Consultado el 24 de enero de 2024 .
  19. "Hoja informativa sobre la Luna" . nssdc.gsfc.nasa.gov . Consultado el 24 de enero de 2024 .
  • SC Tripathy; HM Antia (1999). "Influencia de las capas superficiales en la estimación sísmica del radio solar". Solar Physics . 186 (1/2): 1– 11. Bibcode : 1999SoPh..186....1T . doi : 10.1023/A:1005116830445 . S2CID 118037693 . 
  • TM Brown; J. Christensen-Dalsgaard (1998). "Determinación precisa del radio fotosférico solar". Astrophysical Journal Letters . 500 (2): L195. arXiv : astro-ph/9803131 . Bibcode : 1998ApJ...500L.195B . doi : 10.1086/311416 . S2CID 13875360 .