¿que genera el campo magnetico de la tierra?

cómo afecta el campo magnético terrestre a la vida en la tierra

Simulación por ordenador del campo de la Tierra en un periodo de polaridad normal entre inversiones.[1] Las líneas representan las líneas del campo magnético, azules cuando el campo apunta hacia el centro y amarillas cuando se aleja. El eje de rotación de la Tierra está centrado y vertical. Los grupos densos de líneas están dentro del núcleo de la Tierra[2].

Aunque los polos magnéticos Norte y Sur suelen estar situados cerca de los polos geográficos, se mueven lenta y continuamente a lo largo de escalas de tiempo geológicas, pero lo suficientemente despacio como para que las brújulas ordinarias sigan siendo útiles para la navegación. Sin embargo, a intervalos irregulares de varios cientos de miles de años, el campo de la Tierra se invierte y los polos magnéticos Norte y Sur, respectivamente, cambian bruscamente de lugar. Estas inversiones de los polos geomagnéticos dejan un registro en las rocas que resulta valioso para los paleomagnetistas a la hora de calcular los campos geomagnéticos en el pasado. A su vez, esta información es útil para estudiar los movimientos de los continentes y los fondos oceánicos en el proceso de la tectónica de placas.

La magnetosfera es la región por encima de la ionosfera que se define por la extensión del campo magnético de la Tierra en el espacio. Se extiende varias decenas de miles de kilómetros en el espacio, protegiendo a la Tierra de las partículas cargadas del viento solar y de los rayos cósmicos que, de otro modo, despojarían a la atmósfera superior, incluida la capa de ozono que protege a la Tierra de la dañina radiación ultravioleta.

debilitamiento del campo magnético terrestre nasa

Simulación por ordenador del campo de la Tierra en un periodo de polaridad normal entre inversiones.[1] Las líneas representan las líneas del campo magnético, azules cuando el campo apunta hacia el centro y amarillas cuando se aleja. El eje de rotación de la Tierra está centrado y vertical. Los grupos densos de líneas están dentro del núcleo de la Tierra[2].

Aunque los polos magnéticos Norte y Sur suelen estar situados cerca de los polos geográficos, se mueven lenta y continuamente a lo largo de escalas de tiempo geológicas, pero lo suficientemente despacio como para que las brújulas ordinarias sigan siendo útiles para la navegación. Sin embargo, a intervalos irregulares de varios cientos de miles de años, el campo de la Tierra se invierte y los polos magnéticos Norte y Sur, respectivamente, cambian bruscamente de lugar. Estas inversiones de los polos geomagnéticos dejan un registro en las rocas que resulta valioso para los paleomagnetistas a la hora de calcular los campos geomagnéticos en el pasado. A su vez, esta información es útil para estudiar los movimientos de los continentes y los fondos oceánicos en el proceso de la tectónica de placas.

La magnetosfera es la región por encima de la ionosfera que se define por la extensión del campo magnético de la Tierra en el espacio. Se extiende varias decenas de miles de kilómetros en el espacio, protegiendo a la Tierra de las partículas cargadas del viento solar y de los rayos cósmicos que, de otro modo, despojarían a la atmósfera superior, incluida la capa de ozono que protege a la Tierra de la dañina radiación ultravioleta.

qué capa produce el campo magnético de la tierra

Los campos magnéticos son generados por cargas eléctricas en movimiento. En una barra magnética, las cargas en movimiento son electrones que orbitan en los átomos. En la Tierra, son electrones transportados por corrientes circulantes de hierro fundido.

Los detalles no se comprenden bien. Pero, básicamente, el material caliente del núcleo exterior de hierro líquido de la Tierra se expande, volviéndose menos denso que su entorno, y por lo tanto se eleva. Al enfriarse y volverse menos denso, debería volver a hundirse. Pero la rotación de la Tierra lo impide.

En consecuencia, el líquido circula alrededor del núcleo y la fricción entre sus diferentes capas las carga, como un peine de plástico que se frota contra un jersey de nailon. Son estas cargas en movimiento las que generan el campo magnético de la Tierra.

Los dos requisitos para el magnetismo planetario son, por tanto, un núcleo líquido y la rotación. Lo sabemos porque Venus, aunque tiene un tamaño similar al de la Tierra, no tiene prácticamente ningún campo magnético. El planeta tiene un núcleo líquido, pero gira lentamente: sólo una vez cada 243 días terrestres.

Aunque el campo magnético de la Tierra es muy similar al de una barra magnética, con un polo norte y otro sur, no es tan estable porque se genera mediante complejos procesos en el interior de la Tierra. Éstos hacen que los polos magnéticos se desplacen.

debilitamiento del campo magnético terrestre 2021

El núcleo externo de la Tierra se encuentra en un estado de convección turbulenta como resultado del calentamiento radiactivo y la diferenciación química. Esto pone en marcha un proceso que es un poco como un generador eléctrico natural, donde la energía cinética convectiva se convierte en energía eléctrica y magnética. Básicamente, el movimiento del hierro conductor de la electricidad en presencia del campo magnético de la Tierra induce corrientes eléctricas. Estas corrientes eléctricas generan su propio campo magnético y, como resultado de esta retroalimentación interna, el proceso se mantiene por sí mismo mientras exista una fuente de energía suficiente para mantener la convección.

Tanto los satélites como los magnetómetros terrestres son importantes para realizar mediciones del campo magnético de la Tierra. Los satélites proporcionan una buena cobertura geográfica para la recogida de datos y los magnetómetros terrestres son mucho menos costosos y más fáciles de instalar que los satélites. Un conjunto de magnetómetros proporciona cobertura desde numerosos lugares…

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