el sol<\/a> es importante por s\u00ed solo, tambi\u00e9n deben conocerse sus partes constituyentes, es decir, sus capas. Por as\u00ed decirlo, podemos decir que los planetas sobrevivieron gracias al sol. Innumerables planetas se benefician de la cantidad de energ\u00eda que el Sol tiene y que irradia a su alrededor. Cada planeta, desde el m\u00e1s cercano al sol en t\u00e9rminos de ubicaci\u00f3n, obtiene su parte de esta energ\u00eda. Las capas solares est\u00e1n relacionadas con la estructura interna del Sol. Esta estructura interna nos permite conocer la estructura f\u00edsica del Sol.<\/p>\nDe esta forma, los estudios cient\u00edficos sobre el sol se realizan de forma m\u00e1s saludable. Si necesitamos contar brevemente en la introducci\u00f3n, el Sol consta de 6 capas b\u00e1sicas. Cada una de estas capas tiene sus propias condiciones espec\u00edficas de calor y energ\u00eda. Estas capas son el n\u00facleo solar m\u00e1s interno, la capa radiativa, la capa convectiva, la fotosfera, la cromosfera y la corona, respectivamente. Cada capa tambi\u00e9n proporciona informaci\u00f3n sobre el proceso de formaci\u00f3n del sol. De esta manera, los estudios modernos sobre el sol contin\u00faan hoy. Comencemos con una breve introducci\u00f3n a este enorme gigante energ\u00e9tico.<\/p>\n
\nEntusiasta Fuente de Energ\u00eda de la Humanidad: El Sol<\/h2>\n
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El sol ha sido una fuente que atrae la curiosidad de las personas a lo largo de casi toda la historia de la humanidad. Desde las comunidades primitivas hasta la cultura cosmopolita actual, el sol siempre ha sido popular. Podemos decir que tiene un recorrido hist\u00f3rico desde el sujeto \u00fanico de las creencias primitivas hasta el sujeto \u00fanico de los estudios cient\u00edficos. Por supuesto, en los estudios cient\u00edficos actuales, la admiraci\u00f3n por el Sol sigue multiplic\u00e1ndose. En nuestro art\u00edculo titulado Las capas del Sol, quer\u00edamos conocer mejor el Sol antes de comenzar a enumerar las capas. En primer lugar, cabe se\u00f1alar que el Sol ha tenido diferentes significados a lo largo de la historia de la humanidad.<\/p>\n
A veces un dios o una diosa, a veces una fuente que alimenta la Tierra y el universo entero. El Sol tiene un papel importante en la transici\u00f3n de la vida primitiva a los per\u00edodos en que la producci\u00f3n se hac\u00eda colectivamente. La raz\u00f3n por la que decimos esto es porque la gente organiza muchas de sus acciones de acuerdo con el Sol. Incluso hoy, el Sol sigue determinando las horas de trabajo y muchas otras cosas en la vida diaria. Con el desarrollo de la astronom\u00eda, se demuestra que el Sol es un cuerpo celeste m\u00e1s que un creador divino.<\/p>\n
\ncapas del sol<\/h2>\n1) n\u00facleo solar<\/h3>\n
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El nombre de la estructura que forma la regi\u00f3n m\u00e1s interna entre las capas del Sol es el n\u00facleo solar. En este sentido, el n\u00facleo solar tambi\u00e9n significa el centro del sol. El n\u00facleo solar abarca el \u00e1rea entre el centro del Sol y un radio de 0,2. La temperatura del n\u00facleo solar es impredeciblemente alta. Es posible decir que tiene un poder m\u00e1s all\u00e1 de la reacci\u00f3n nuclear y los axiomas. Este poder calor\u00edfico equivale aproximadamente a 15 000 000 K. El n\u00facleo solar es tambi\u00e9n el \u00e1rea donde se produce la energ\u00eda del sol. En esta zona tiene lugar el ciclo energ\u00e9tico prot\u00f3nico y prot\u00f3nico.<\/p>\n
De esta manera, se producen reacciones nucleares. Finalmente emerge la energ\u00eda que lleva la energ\u00eda a las capas del Sol. Con la combinaci\u00f3n de estos protones y \u00e1tomos cargados de protones, surge el \u00ab\u00e1tomo de helio\u00bb. Las reacciones nucleares, por otro lado, se llaman fusi\u00f3n. Los fotones en exceso se forman como resultado de reacciones nucleares de fusiones. Podemos enumerar estos fotones como rayos c\u00f3smicos, rayos X y rayos Gamma. Los fotones que emergen aqu\u00ed pueden tardar millones de a\u00f1os en llegar a la capa de radiaci\u00f3n, que es la capa posterior al n\u00facleo.<\/p>\n
\n2) Capa Radiativa (Radiativa)<\/h3>\n
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La capa radiativa tambi\u00e9n se denomina capa radiativa y zona radiativa. Es la capa entre las capas del Sol justo despu\u00e9s y por encima del n\u00facleo. Gracias a esta caracter\u00edstica, es tambi\u00e9n la primera zona de transporte de la energ\u00eda producida en el n\u00facleo. Se extiende desde el \u00e1rea con un radio de 0,2, que es el l\u00edmite del n\u00facleo solar, hasta el \u00e1rea con un radio de 0,7. En comparaci\u00f3n con el n\u00facleo del sol, el nivel de temperatura es un tercio m\u00e1s bajo. El nivel de temperatura de la zona radiativa es de alrededor de 5.000.000 K. Sin embargo, la temperatura media var\u00eda entre 2.000.000 y 5.000.000.<\/p>\n
El campo radiativo, tambi\u00e9n conocido como capa de radiaci\u00f3n, es la capa donde se realiza la transferencia de energ\u00eda por radiaci\u00f3n, como su nombre indica. Hablamos de la aparici\u00f3n de fotones de energ\u00eda en el n\u00facleo del sol. En la capa radiativa, estos fotones interact\u00faan con varias part\u00edculas en el campo. Como resultado de esta relaci\u00f3n, la energ\u00eda se transporta a capas a\u00fan m\u00e1s altas. Mientras que la transferencia de energ\u00eda desde el n\u00facleo a las capas exteriores lleva millones de a\u00f1os; Esta transferencia tiene lugar desde la capa de radiaci\u00f3n a las capas superiores en aproximadamente 170.000 a\u00f1os. La siguiente capa es la capa convectiva.<\/p>\n
\n3) Capa Convectiva<\/h3>\n
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Despu\u00e9s de la capa de radiaci\u00f3n viene la capa convectiva entre las capas del Sol. La capa convectiva es, en muchos sentidos, una capa de apoyo. Se puede decir que aquellos que ayudan en t\u00e9rminos de transferencia de energ\u00eda necesitan ayuda en t\u00e9rminos de obtener sus propias necesidades del exterior. Los niveles de calor del campo convectivo son insuficientes para interactuar con iones muy pesados. Por lo tanto, se necesita una fuente diferente para la transmisi\u00f3n de energ\u00eda. Aqu\u00ed surge la caracter\u00edstica distintiva de la capa convectiva. En esta zona se intenta que la energ\u00eda se transmita en forma de materia y esto se hace en muy poco tiempo.<\/p>\n
Las sustancias comienzan a calentarse y ascienden a medida que se calientan. Luego comienza el proceso de enfriamiento y comienza el viaje de regreso al sustrato. En el sentido m\u00e1s general, este fen\u00f3meno se denomina cient\u00edficamente \u00ababultamiento\u00bb. Tambi\u00e9n hay muchas opiniones cient\u00edficas sobre la capa convectiva. La m\u00e1s llamativa de estas vistas es la Vista de Dynamo. Seg\u00fan la teor\u00eda, la formaci\u00f3n del campo magn\u00e9tico solar tiene lugar precisamente en el campo convectivo. Esto naturalmente elimina el campo convectivo de una capa portadora de material solo verticalmente.<\/p>\n
\n4) Fotosfera (Esfera de luz)<\/h3>\n
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La parte visible entre las capas del Sol tiene el nombre de \u00abfotosfera\u00bb. En este sentido, se puede decir que el \u00e1rea que los humanos y todos los seres vivos pueden ver es la fotosfera. La fotosfera tiene una temperatura m\u00e1s baja que las capas anteriores. Como resultado de los estudios cient\u00edficos, comienzan a surgir im\u00e1genes de las partes observables del Sol. Hoy en d\u00eda, estas im\u00e1genes se denominan colectivamente \u00abmanchas solares\u00bb. Se ha determinado que las \u00e1reas con este aspecto de mancha son m\u00e1s fr\u00edas que las dem\u00e1s capas y regiones. Tambi\u00e9n se debe tener en cuenta que estas regiones son \u00e1reas donde el nivel de temperatura desciende a\u00fan m\u00e1s.<\/p>\n
Por esta raz\u00f3n, la fuerza del campo magn\u00e9tico est\u00e1 en niveles m\u00e1s altos en estos puntos. Si bien las manchas solares a veces duran un d\u00eda, a veces pueden permanecer durante semanas. La fotosfera es tambi\u00e9n el primer punto donde comienza la atm\u00f3sfera solar. Tambi\u00e9n se puede decir que la superficie comienza en esta secci\u00f3n. La parte del Sol a trav\u00e9s de la cual la humanidad sue\u00f1a y fantasea es precisamente la fotosfera. No es de extra\u00f1ar en este sentido que otro nombre sea esfera de luz. Aparte de la fotosfera, hay dos capas m\u00e1s en la atm\u00f3sfera solar.<\/p>\n
\n5) Cromosfera (Esfera de color)<\/h3>\n
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La cromosfera se encuentra entre las capas del Sol, que viene despu\u00e9s de la fotosfera. Al mismo tiempo, la cromosfera es el segundo anillo de la atm\u00f3sfera del Sol. En esta capa, los valores de temperatura comienzan a mostrar una tendencia al aumento. Se notan aumentos de temperatura entre 6 mil y 10 mil K. Las ondas rojas emitidas por el sol se producen en esta parte. El nombre de la cromosfera est\u00e1 exactamente inspirado en esto. Las ondas de luz, que se notan rojas como resultado de las reacciones a los niveles de hidr\u00f3geno, se filtran. Tambi\u00e9n es importante en cuanto al eclipse solar, que trajo interesantes transformaciones y creencias en la historia de la humanidad.<\/p>\n
Existe la oportunidad de ser observado durante un eclipse solar. Como una capa muy delgada, puede ser percibida por el ojo humano o por instrumentos astron\u00f3micos m\u00e1s grandes. Adem\u00e1s, otro nombre para la cromosfera se define como \u00abesfera de color\u00bb. La raz\u00f3n de esto es, sin duda, que el color rojo se siente con mucha intensidad. Como resultado de una nueva investigaci\u00f3n cient\u00edfica llevada a cabo hoy, el equilibrio de temperatura entre las capas del Sol ha cambiado. Tanto es as\u00ed que, seg\u00fan la antigua creencia, la temperatura aumentar\u00eda a medida que te acercaras al centro del Sol, y en caso contrario, disminuir\u00eda. Nuevos estudios dicen que es al rev\u00e9s.<\/p>\n
\n6) Corona Esfera (Corona)<\/h3>\n
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La Esfera Corona, tambi\u00e9n conocida como capa Corona, es el \u00faltimo eslab\u00f3n entre las capas del Sol. Al mismo tiempo, la Esfera de la Corona es la \u00faltima parte de la atm\u00f3sfera del Sol. La capa de corona no se puede observar excepto durante los eclipses solares. La Corona Esfera no es f\u00e1cilmente visible debido a la fuerte carga de color de la Fotosfera debajo de la Cromosfera. En otras palabras, podemos llamarlo invisible bajo el brillo y resplandor de la fotosfera. Se puede estudiar y ver en investigaciones astron\u00f3micas o viajes espaciales. Aparte de eso, no estar\u00eda mal decir que la Esfera de la Corona fue aplastada bajo el resplandor de la Fotosfera.<\/p>\n
A la luz de estudios cient\u00edficos recientes, se ha determinado que la temperatura es bastante alta en Ta\u00e7 K\u00fcre. Estos niveles de temperatura pueden mostrar niveles m\u00e1ximos al igual que el n\u00facleo del Sol. Como parte de los estudios de la NASA, esta informaci\u00f3n ha comenzado a utilizarse hoy. La raz\u00f3n subyacente por la que la capa de la corona est\u00e1 tan caliente se muestra como el campo magn\u00e9tico. Como resultado de la relaci\u00f3n entre el campo magn\u00e9tico y la presi\u00f3n, se produce dicho calor. Cabe se\u00f1alar que hay una secci\u00f3n de transici\u00f3n entre la Cromosfera y la Esfera Corona en la secci\u00f3n anterior.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Las capas del Sol son de gran importancia para el gran universo en el que vivimos. Si bien el sol es importante por s\u00ed solo, tambi\u00e9n deben conocerse sus partes constituyentes, es decir, sus capas. Por as\u00ed decirlo, podemos decir que los planetas sobrevivieron gracias al sol. Innumerables planetas se benefician de la cantidad de…<\/p>\n","protected":false},"author":88096,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[18026],"tags":[],"class_list":["post-306493","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-ciencias"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/ceotudent.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/306493","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/ceotudent.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/ceotudent.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ceotudent.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/88096"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ceotudent.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=306493"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/ceotudent.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/306493\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/ceotudent.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=306493"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/ceotudent.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=306493"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/ceotudent.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=306493"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}