Que es el campo magnetico terrestre

Diagrama del campo magnético terrestre

El campo magnético de la Tierra se crea gracias a la rotación de la Tierra y del núcleo terrestre[1]. El campo es inestable y ha cambiado con frecuencia a lo largo de la historia de la Tierra[2]. Al girar la Tierra, las dos partes del núcleo se mueven a diferentes velocidades y se cree que esto genera el campo magnético alrededor de la Tierra como si tuviera una gran barra magnética en su interior.

El campo magnético crea polos magnéticos que están cerca de los polos geográficos. Una brújula utiliza el campo geomagnético para encontrar direcciones. Muchos animales migratorios también utilizan el campo cuando viajan largas distancias cada primavera y otoño.

El campo geomagnético de la Tierra se crea debido a dos cosas. Los movimientos convectivos en el núcleo conductor de líquido dentro del centro de la Tierra son importantes para crear el campo magnético[2] Cuando los movimientos convectivos se producen con las corrientes eléctricas alrededor de la Tierra, se crea el campo magnético[2] La rotación de la Tierra es lo que mantiene el campo magnético. La interacción entre los movimientos convectivos y las corrientes eléctricas crea un efecto dinamo.

¿dónde se encuentra el imán que provoca el campo magnético de la tierra?

TIERRA | FÍSICA | CAMPO MAGNÉTICOvchal/ShutterstockAlgo extraño está ocurriendo con el campo magnético de la Tierra. A lo largo de los últimos 200 años, se ha ido debilitando lentamente y desplazando su polo norte magnético (donde apunta una brújula, que no debe confundirse con el polo norte geográfico) desde el Ártico canadiense hacia Siberia. En las últimas décadas, sin embargo, ese lento desplazamiento hacia el sur se ha acelerado, alcanzando velocidades superiores a las 30 millas por año (48 kilómetros por año). ¿Podríamos estar al borde de una inversión geomagnética, en la que los polos norte y sur magnéticos se intercambian?

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El campo magnético de la Tierra se genera por la convección del hierro fundido en el núcleo del planeta, a unos 1.800 millas (2896 km) bajo nuestros pies. Este líquido sobrecalentado genera corrientes eléctricas que a su vez producen campos electromagnéticos. Aunque los procesos que conducen a la inversión de los polos son comparativamente menos conocidos, las simulaciones por ordenador de la dinámica planetaria muestran que las inversiones surgen espontáneamente. La observación del campo magnético del Sol, que se invierte aproximadamente cada 11 años, corrobora esta afirmación.

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. Esas corrientes eléctricas generan su propio campo magnético y, como resultado de esta retroalimentación interna, el proceso se autoalimenta mientras haya una fuente de energía suficiente para mantener la convección.

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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. Los magnetómetros terrestres son mucho menos costosos y más fáciles de instalar que los satélites.

Debilitamiento del campo magnético terrestre nasa

Todos los objetos magnéticos producen líneas de fuerza invisibles que se extienden entre los polos del objeto. La Tierra es similar a una barra magnética gigante con líneas de campo magnético que irradian desde el polo sur al polo norte. Las partículas cargadas quedan atrapadas en estas líneas de campo, formando la magnetosfera de la Tierra.

Sin embargo, las líneas de campo magnético de la Tierra no son simétricas con respecto a su eje magnético, a diferencia de las de una barra magnética. El impacto de una corriente continua de partículas solares (el viento solar) hace que las líneas orientadas hacia el Sol se compriman. Las líneas de campo que se alejan del Sol se estiran y alargan, formando la magnetocola de la Tierra. La burbuja magnética en forma de bala formada por las líneas de campo magnético terrestre se llama magnetosfera terrestre. La magnetosfera se extiende en el vacío del espacio, por término medio, desde unos 60.000 kilómetros hacia el Sol, y se aleja más de 300.000 kilómetros del Sol en la magnetocola.

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El espacio, en gran parte vacío, entre los planetas está dominado por el viento solar, una corriente de partículas cargadas eléctricamente (principalmente electrones y protones) que el Sol expulsa a velocidades supersónicas. Afortunadamente, el campo magnético de la Tierra es lo suficientemente fuerte como para proteger a nuestro planeta de este vendaval solar, impidiendo normalmente que golpee la atmósfera o la superficie. Sin embargo, en el espacio cercano a la Tierra pueden observarse una serie de capas y límites reconocibles donde el viento solar y el campo magnético de la Tierra se encuentran. Estas regiones serán exploradas con gran detalle por Cluster.