PROYECTO HUMANO

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    Hipótesis del Sol Eléctrico

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    Hipótesis del Sol Eléctrico

    Mensaje por luisma el Lun Ene 23, 2012 7:33 pm

    EL SOL ELÉCTRICO
    1. HIPÓTESIS DEL SOL ELÉCTRICO

    2. LA CORONA
    3. EL VIENTO SOLAR
    4. PROPIEDADES ELÉCTRICAS DE LA FOTOSFERA Y LA CROMOSFERA
    5. MANCHAS SOLARES Y AGUJEROS EN LA CORONA
    6. CONCLUSIÓN


    LA HIPÓTESIS DEL SOL ELÉCTRICO


    [Traducido y adaptado por universoelectrico.blogspot.com a partir de la página "The Electric Sun Hypothesis"]


    Hoy en día ya no cabe duda de que los efectos eléctricos en los plasmas
    juegan un importante papel en los fenómenos solares observados. Las
    principales propiedades del "Modelo de Sol eléctrico" son:

    La mayor parte del espacio de nuestra galaxia está ocupado por plasma
    (gas ionizado enrarecido) que contiene electrones (cargas negativas) y
    átomos ionizados (cargas positivas). Cada partícula cargada en el plasma
    posee una energía potencial eléctrica (voltaje), exactamente como un
    guijarro en lo alta de una montaña tiene una energía potencial mecánica
    respecto al nivel del mar. El Sol está rodeado por una célula de plasma
    que se estira hasta varias veces el radio de Plutón. Estos son hechos,
    no hipótesis.

    Se estima que el Sol tiene un potencial (voltaje) eléctrico más positivo
    que el plasma espacial que le rodea, probablemente del orden de 10
    billones de voltios.

    Los iones positivos abandonan el Sol y los electrones entran en él.
    Ambos flujos se suman y producen una corriente neta positiva que
    abandona el Sol. Esto constituye una descarga de plasma análoga (excepto
    en su tamaño) a las que se han observado durante décadas en
    experiementos con plasma eléctrico en laboratorios. Debido a su carga
    eléctrica (voltaje), el Sol actúa como el ánodo en una descarga de
    plasma. Como tal muestra muchos de los fenómenos observados en
    experimentos de plasma, tales como las "celdas de ánodo" (en inglés
    "anode tufting"). Los gránulos observados en la superficie de la
    fotosfera son "celdas de ánodo" (plasma en el modo de arco eléctrico).


    Celdas de ánodo (en inglés "anode tufting") en la fotosfera del Sol
    El Sol puede ser alimentado no solo desde dentro de sí mismo, sino también desde el exterior, mediante las corrientes de Birkeland
    que fluyen en nuestro brazo de la galaxia, y tal como ocurre en todas
    las galaxias. Esta posibilidad de que el Sol sea alimentado externamente
    por su entorno galáctico es la idea más especulativa en la hipótesis de
    Sol eléctrico y es stacada continuamente por los críticos, mientras que
    ellos ignoran todas las demás propiedades del modelo. En el modelo de
    Universo de plasma, estas corrientes de baja densidad de plasma, de
    tamaño cósmico, crean las galaxias y las estrellas dentro de dichas
    galaxias mediante el efecto electromagnético "Z-pinch".
    Las corrientes galácticas son de baja densidad pero, debido a que los
    tamaños de las estrellas son grandes, la corriente total (Amperaje) es
    alta. La potencia radiada del Sol en cualquier instante se debe a la
    energía proporcionada por dicho amperaje. Cuando el Sol se mueve
    alrededor del centro galáctico, puede atravesar regiones de más alta o
    de más baja densidad de corriente de modo que su radiación puede variar
    periódicamente o aleatoriamente.

    Antes de proseguir, vamos a hacer un rapaso, para aquellos que no estén
    familiarizados con la física del Sol, de la nomenclatura que vamos a
    utilizar aquí. Las capas más significativas, desde dentro hacia afuera
    son:

    • Fotosfera.- La fotosfera de una estrella es la
      superficie luminosa que delimita dicho objeto o, mejor dicho, la de la
      estrella de la que proviene la luz que vemos. Clásicamente se habla de
      la fotosfera del Sol y de las estrellas. En el caso del Sol la
      temperatura fotosférica es de unos 5.800 kelvin. Es una capa de plasma
      de aproximadamente 300 km de espesor, que emite la luz y el calor que
      recibimos.


    • Cromosfera.- La cromosfera (literalmente, "esfera de
      color") es una capa delgada de la atmósfera del sol por encima de la
      fotosfera y por debajo de la corona . Diferentes modelos teóricos la
      sitúan entre 2200 y 5000 km de espesor. La cromosfera solar está
      constituida principalmente de Hidrógeno y Helio, observaciones
      espectrales demuestran que existen metales en estados neutros y
      parcialmente ionizados.


    • Corona.- La corona solar es la capa más externa del
      Sol, está compuesta de plasma y se extiende más de un millón de
      kilómetros desde su origen sobre la cromosfera. Puede observarse desde
      la tierra durante un eclipse solar total o utilizando dispositivos como
      el coronógrafo. La densidad de la corona solar es un billón de veces
      inferior a la de la atmósfera terrestre al nivel del mar y su
      temperatura alcanza hasta 10^6 kelvin.



    LA CORONA


    La corona solar es visible durante los eclipses solares o a través de
    sofisticados instrumentos desarrollados para ello. Es un enorme plasma
    luminoso que modifica su forma con el tiempo. Siempre permance bastante
    liso y distribuido en su parte interior, pero mostrando filamentos y
    puntos en sus flecos exteriores. Se trata de una descarga de plasma en
    el modo normal luminiscente.
    Si el Sol no fuese de naturaleza eléctrica, esta corona no existiría.
    Si el Sol es un simple horno nuclear (no eléctrico), la corona no
    tendría razón de ser en absoluto. Así, una de las principales cuestiones
    que debería surgir en cualquier discusión sobre el Sol es: ¿Por qué el
    Sol tiene una corona? ¿Por qué está ahí? Ni tiene ningún sentido en un
    modelo solar de solo fusión nuclear ni puede explicar su existencia.

    Corona solar durante un eclipse total de Sol

    EL VIENTO SOLAR


    El flujo de iones positivos sale desde la superficie del Sol y se va
    acelerando a través de la corona, llegando tan lejos como hemos sido
    capaces de medir. Se cree que estas partículas eventualmente constituyen
    parte del flujo de rayos cósmicos que inundan el cosmos. El "viento"
    varía con el tiempo e incluso se ha llegado a parar completamente
    durante períodos de uno o dos días. ¿Cuál es la causa de estas
    fluctuaciones? El modelo de SE propone una explicación sencilla y
    sugiere un mecanismo que origina estas fluctuaciones. El modelo estándar
    del Sol no proporciona ninguna explicación o mecanismo.


    PROPIEDADES ELÉCTRICAS DE LA FOTOSFERA Y LA CROMOSFERA


    La esencia de la hipótesis del Sol Eléctrico es un análisis de las
    propiedades eléctricas de su fotosfera y cromosfera y de los efectos
    producidos en las partículas cargadas que las atraviesan. En los tres
    gráficos siguientes se muestra una sección transversal radial de un
    gránulo o celdilla de la fotosfera. El eje horizontal de cada uno de los
    gráficos es la distancia, medida radialmente hacia afuera, comenzando
    en un punto cerca de la base de la fotosfera (la verdadera superficie
    del Sol y que puede observarse únicamente a través de la sombra de las
    manchas solares). Casi todas las propiedades del Sol observadas se
    pueden explicar en base a estas tres gráficas. Por esa razón, gran parte
    de la discusión que sigue hace referencia a ellas.

    Energía, Fuerza del campo eléctrico y Densidad de carga, en función de la distancia desde la superficie del Sol
    La primera gráfica representa la Energía por unidad de carga (positiva)
    de un ión como función de su distancia radial desde la superficie del
    Sol. Su unidad de medida es Voltios, V.

    La segunda, el campo eléctrico E, muestra la fuerza radial hacia afuera (en el gráfico hacia la derecha) a la que está sometido un +ión.

    La tercera muestra los puntos en los que las densidades de carga
    producirán los dos primeras gráficas. La cromosfera es la localización
    de la doble capa (DL) de carga eléctrica. Recordemos que una de las
    propiedades del plasma eléctrico es su excelente (aunque no perfecta)
    conductividad. Tal excelente conductor soportará solamente un campo
    eléctrico débil. Hay que notar en el segundo gráfico que los casi
    ideales plasmas de la fotosfera (región desde b hasta c) y la corona
    (desde e hacia afuera) son regiones de fuerza de campo eléctrico casi
    nulo.

    Las tres gráficas están relacionadas matemáticamente. Mediante las leyes de la electro-física: E = - dV/dr, y la densidad de Carga = dE/dr. En otras palabras: el valor del campo E, en un punto r,
    es la pendiente (negativa) de la energía en ese punto. La razón del
    valor negativo en la primera expresión es que la fuerza de una partícula
    cargada positivamente está por debajo de la "meseta" de potencial, no
    por encima. El valor de la densidad de carga en un punto r, es la pendiente del campo E
    en dicho punto. Las dos capas de densidad de carga opuesta necesarias
    para producir la curva de energía compuesta entre los puntos c y e es
    precisamente la doble capa (DL). Se trata de un fenómeno bien conocido
    en las descargas de plasma. Debido a las DL situada entre los puntos c y
    e, un +ión a la derecha del punto e no experimenta ninguna fuerza
    electrostática proveniente de los +iones a la izquierda del punto c. El
    "plasma primario" de la coronay el "plasma secundario" de la fotosfera
    quedan separados por la DL, una bien conocida y a menudo observada
    propiedad de los plasmas.

    La gráfica de la energía es válida para partículas cargadas positivamente. Debido a que un campo E
    positivo representa una fuerza radial hacia afuera (hacia la derecha en
    la gráfica) por unidad de carga de tal partícula, la región donde el
    campo E es negativo (desde a hasta b) constituye una fuerza hacia
    adentro. Esta región de la fotosfera inferior es, entonces, una barrera
    energética que deben remontar los +iones para escapar desde el cuerpo
    del Sol. Cualquier +ion que intente escapar hacia afuera desde el
    interior del Sol deberá tener la suficiente energía para superar esta
    barrera de energía. Así pues, la presencia de una capa de carga positiva
    en la base de la celdilla de plasma hace de limitación para la fuga
    ilimitada de +iones desde la superficie del Sol.


    MANCHAS SOLARES Y AGUJEROS EN LA CORONA


    En un plasma, tanto el tamaño como los voltajes de las celdas de ánodo
    dependen de la densidad de corriente cerca el ánodo. Las celdillas
    aparecen y/o desaparecen, según convenga, para mantener cierta relación
    requerida entre los +iones y el número de electrones en la corriente
    total. Esta propiedad de las celdas de ánodo fueron descubiertas,
    cuantificadas y reportadas por Irving Langmuir hace aproximadamente 50
    años.

    En el modelo de SE, como en cualquier otra descarga de plasma, las
    celdillas desaparecen allá donde el flujo de electrones entrantes
    involucrados sobre un área dada de la superficie del Sol no es lo
    suficientemente fuerte como para requerir el apantallamiento producido
    por la DL. En cualquiera de tales lugares, las celdas de ánodo colapsan y
    permiten ver por debajo la verdadera superficie del ánodo del Sol.
    Puwesto que en esas zonas no se producen descargas en modo arco, se
    muestran más oscuras que e área que las rodea por lo que son llamadas "manchas solares".
    Por supuesto, suna cantidad enorme de energía se produjera en el
    interior del Sol, la mancha sería más brillante y caliente que la
    fotosfera que la rodea. El hecho de que las manchas solares sean más
    oscuras y frías fortalece la opinión de que prácticamente nada ocurre en
    el interior del Sol. Al interior de la mancha solar se le denomina
    umbra (sombra).

    La tecnología actual, a bordo de las sondas solares SOHO y sobre todo la
    nueva SDO nos proporcionan unos detalles asombrosos del Sol. Lo podemos
    comprobar en la siguiente fotografía de una mancha solar. Se aprecia
    claramente la estructura de la fotosfera, las celdas de ánodo y los
    arcos de descarga de plasma.

    Zonas de una típica mancha solar
    Puesto que realmente una mancha solar es una ausencia de celdas de ánodo
    (las DLs), no existe ningún aumento de voltaje (región desde a hasta b
    en la gráfica de energia que hemos visto antes) que normalmente limite
    el flujo local de iones positivos que abandonan la superficie del ánodo.
    En las manchas solares por lo tanto fluyen un gran número de iones
    hacia la corona inferior del Sol. Tal flujo constituye una gran
    corriente eléctrica y, como tal, produce un fuerte campo magnético
    localizado cerca de la mancha solar.

    La corona solar es difícil de ver excepto durante los eclipses de Sol y
    en las imágenes de rayos-X. Esto es debido a que la corona es un plasma
    en modo "normal luminiscente", mientras que las celdas de ánodo (la
    fotosfera) está en modo "arco eléctrico", mucho más brillante. En
    algunas imágenes de rayos X del Sol, podemos apreciar "agujeros
    coronales" -amplias regiones de la corona más oscuras. Las regiones
    brillantes en las imágenes de rayos-X de la corona indican zonas más
    calientes, áreas más energéticas. Estas están por encima de las regiones
    de manchas solares.

    Agujero coronal
    Las tres imágenes siguientes corresponden a una región de manchas
    solares, fotografiada con tres diferentes filtros, y muestran
    básicamente, en este orden, las zonas activas de la superficie solar
    desde dentro hacia afuera, es decir, la fotosfera, la cromosfera y el
    inicio de la corona solar:


    1. La superior muestra la fotosfera -tomada en el espectro visible-
      donde, en la sombra de las manchas podemos ver la superficie verdadera
      del Sol (más oscura y fría). Los +iones fluyen hacia afuera a través de
      las manchas.
    2. La imagen central está tomada en el ultravioleta y muestra la transición con la cromosfera.
    3. La imagen inferior es una imagen en rayos-X que muestra la violenta
      actividad en la corona inferior del Sol. Esta actividad es debida al
      flujo de +iones acelerados que escapan del Sol y colisionan en su camino
      con átomos en la alta atmósfera (corona inferior).

    Efecto de los iones positivos fluyendo hacia afuera, a través de las manchas solares
    Hay también fuertes corrientes eléctricas que fluyen en y
    por encima de la superficie del Sol en la pared interior de las manchas
    solares, debido a la diferencia de voltaje entre las celdas de ánodo
    cercanas y la zona central de las manchas (donde no hay celdas). Esta
    región se denomina zona de penumbra. Por supuesto, estas corrientes
    producen campos magnéticos. Debido a que en los plasmas, las corrientes
    eléctricas retorcidas de Birkeland circulan en la dirección de los
    campos magnéticos, el plasma luminiscente en estas regiones muestra a
    menudo las complicadas formas de estos lazos de campo magnético
    relacionados con las manchas. Recuerden... ¡las corrientes de Birkeland
    se trenzan!.

    Penumbra.
    Corrientes de Birkeland siguiendo la caída de potencial desde la
    fotosfera hacia el interior del agujero de la mancha solar
    Corrientes de Birkeland trenzadas. Detalle de la penumbra (pared) de la mancha solar

    CONCLUSIÓN

    Todo lo expuesto aquí, respecto al modelo de Sol Eléctrico, se lo debemos al ingeniero Ralph Jürgens
    (1924-1979). Su modelo es la constatación de que nuestro Sol es un
    cuerpo con propiedades eléctricas: es una enorme esfera de gas ionizado
    cargada eléctricamente, relativamente inactiva, que soporta una
    contínua descarga de plasma en arco eléctrico en su superficie y que es
    alimentada por corrientes eléctricas sutiles que se mueven a través del
    bien conocido y tenue plasma que impregna toda nuestra galaxia.

    Hoy en día, los modelos termonucleares ortodoxos flaquean a la hora de
    explicar muchos de los fenómenos solares observados. El modelo de SE es
    intrínsecamente predictivo en todos los fenómenos observados. Es
    relativamente simple. Es autoconsistente. Y además no requiere la
    existencia de entidades misteriosas, como la "dinamo" solar invisible
    que acecha en alguna parte bajo la superficie del modelo de fusión
    nuclear. El modelo de SE no viola las ecuaciones de Maxwell como sí lo
    hace el modelo de fusión.

    Ralph Jürgens tuvo la genialidad de desarrollar el modelo de SE
    en los años 1970. Su hipótesis ha superado con creces las duras pruebas
    de la realidad observada. Su trabajo fundamental debería ser reconocido
    como merece. O bien, por supuesto, quizás otros traten de hacerlo suyo,
    todo o en parte, y esperen a que el mundo olvide quién fue el verdadero
    creador de estas ideas.

    En la actualidad ya existen las suficientes evidencias incuestionables
    de que la mayor parte de los fenómenos que observamos en el Sol son de
    naturaleza eléctrica. Ralph Jürgens fue la persona que tuvo la visión para darse cuenta de ello.

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