Eguzki-erupzioak eta CMEak gauza bera dira.
Eguzki-erupzioak erradiazio-leherketak dira, eta CMEak, berriz, plasma eta eremu magnetikozko hodeiak — elkarrekin gerta daitezke, baina fenomeno desberdinak dira.
Eguzki-sunarrak eta koroa-masako eiekzioek (CME) Eguzkiaren jarduera magnetikoak eragindako espazio-eguraldiaren gertaera dramatikoak dira, baina askatzen dutenaren eta Lurrari eragiten diotenaren arabera desberdinak dira. Eguzki-sunarrak erradiazio elektromagnetikoen eztanda biziak dira, eta CMEak, berriz, partikula kargatuen eta eremu magnetikoaren hodei erraldoiak dira, Lurrean ekaitz geomagnetikoak eragin ditzaketenak.
Eguzkiaren atmosferatik datozen erradiazio elektromagnetikoen bat-bateko eztanda distiratsuak, energia magnetikoaren askapenaren ondorioz.
Eguzkiaren koroatik plasma eta eremu magnetikoaren kanporatze masiboak espazio interplanetariora.
| Ezaugarria | Eguzki-erupzioak | Koroaren Masa Eiekzioen |
|---|---|---|
| Isurketa nagusia | Erradiazio elektromagnetikoa | Plasma kargatua eta eremu magnetikoa |
| Lurrerako abiadura | ~8 minututan iristen da | Orduak edo egunak behar ditu |
| Lehen mailako efektua | Irrati eta satelite bidezko komunikazioan eragina du | Lurrean ekaitz geomagnetikoak bultzatzen ditu |
| Konposizioa | Energia eta fotoiak | Partikulen masa eta eremu magnetikoa |
| Elkartea | Energia magnetikoaren askapena | Askotan eguzki-erupzio handiekin lotuta |
| Ikusgarritasuna | Eguzki-teleskopioetan distira distiratsu gisa ikusten dira | Koronagrafoetan plasma hodei handi gisa ikusten dira |
Eguzki-erupzioak Eguzkiaren atmosferatik datozen energia elektromagnetikoen bat-bateko eztandak dira, eta koroa-masaren kanporatzeak, berriz, espaziora jaurtitako plasma eta eremu magnetikozko hodei erraldoiak dira. Biak Eguzkiaren jarduera magnetikotik sortzen dira, baina energia askapen mota desberdinak dakartzate.
Eguzki-erupzio baten erradiazioa argiaren abiaduran bidaiatzen du, minutu gutxitan Lurrera iristen da eta komunikazio-sistemetara eragin dezake. EMEak motelago bidaiatzen dute, orduak edo egunak behar dituzte iristeko, baina Lurraren eremu magnetikoan duten eragina indartsuagoa eta iraunkorragoa izan daiteke.
Eguzki-erupzioek Lurraren ionosferan eragiten dute batez ere, irrati-mozketak eraginez, eta CMEek, berriz, sateliteen orbitak eta sare elektrikoak asaldatzen dituzten ekaitz geomagnetikoak eragin ditzakete, eta horiek aurora deigarriak sortzen dituzte latitude altuetan.
Eguzki-irudietan, sugarrondoak bat-bateko distira distiratsu gisa agertzen dira ultramore eta X izpien uhin-luzeretan, eta CMEak, berriz, Eguzkitik kanporantz mugitzen diren eguzki-materialaren burbuila hedatzaileak edo hodeiak bezala agertzen dira.
Eguzki-erupzioak eta CMEak gauza bera dira.
Eguzki-erupzioak erradiazio-leherketak dira, eta CMEak, berriz, plasma eta eremu magnetikozko hodeiak — elkarrekin gerta daitezke, baina fenomeno desberdinak dira.
Eguzki-erupzioek bakarrik eragiten diote Lurrari.
CMEek eragin handiagoa izan dezakete Lurraren eremu magnetikora iristen direnean sistema elektrikoei eta sateliteei eragiten dieten ekaitz geomagnetikoak bultzatuz.
Eguzki-erupzio batek beti eragiten du CME bat.
CMEekin batera sugar indartsuak izaten diren arren, ez da sugar guztiek koroa-masa kanporatzea eragiten.
CMEak argiaren abiaduran bidaiatzen dute.
CMEak argia baino askoz motelago mugitzen dira, jaurti ondoren orduak edo egunak behar baitituzte Lurrera iristeko.
Bai eguzki-erupzioak bai koroa-masaren kanporatzeak Eguzkiaren jarduera magnetikoaren ondorio dira eta Lurraren espazio-ingurunean eragina izan dezakete. Erupzioek seinaleak eten ditzakeen erradiazio-pultsu azkar bat igortzen dute, eta CMEek, berriz, eremu magnetikoak birmoldatu eta ekaitz geomagnetiko luzeak eragin ditzakeen materiala daramate. Biak ulertzeak zientzialariei espazio-eguraldiaren efektuetarako prestatzen laguntzen die.
Asteroideak eta kometak gure eguzki-sistemako zeruko gorputz txikiak dira, baina konposizioan, jatorrian eta portaeran desberdinak dira. Asteroideak gehienbat harritsuak edo metalikoak dira eta batez ere asteroide gerrikoan aurkitzen dira, kometak, berriz, izotza eta hautsa dituzte, Eguzkiaren ondoan isats distiratsuak eratzen dituzte eta askotan Kuiper gerrikotik edo Oort hodeitik bezalako eskualde urrunetatik datoz.
Behaketa astronomikoak zeruko objektuetatik datuak biltzean oinarritzen da, hala nola izarretatik, planetetatik eta galaxietatik, eta tresnen kalibrazioak teleskopioak eta sentsoreak behar bezala doitzen direla ziurtatzen du zehaztasunerako. Bata unibertsoa esploratzea da, eta bestea esplorazio horretarako erabiltzen diren tresnek neurketa fidagarriak eta zehatzak egiten dituztela ziurtatzea.
Denbora siderala eta eguzki-ordua denbora neurtzeko bi modu funtsezko dira, zeruko erreferentzia desberdinetan oinarrituta. Eguzki-ordua Eguzkiaren itxurazko mugimendua jarraitzen duen eta gure eguneroko 24 orduko erlojua definitzen duen bitartean, denbora siderala Lurraren errotazioan oinarritzen da izar urrunekiko, eta horrek ezinbestekoa egiten du behaketa astronomiko zehatzak eta teleskopioen lerrokatzea.
Drift lerrokatzea eta zuzeneko lerrokatzea astronomian erabiltzen diren bi teknika dira teleskopioak Lurraren errotazio-ardatzarekin zehatz-mehatz lerrokatzeko. Drift lerrokatzea izarren denboran zeharreko mugimendua behatzean oinarritzen da kalibrazio zehatza lortzeko, zuzeneko lerrokatzeak, berriz, erreferentzia geometriko eta optikoak erabiltzen ditu, hala nola teleskopio polarrak edo software integratua konfigurazio azkarragoa lortzeko, bakoitzak behaketa-behar desberdinak asetzeko.
Eraztundun planetak eta gas erraldoiak astronomiako mundu liluragarriak dira, baina kontzeptu desberdinak ordezkatzen dituzte: eraztundun planetek eraztun sistema ikusgaiak dituzte, konposizioa edozein dela ere, eta gas erraldoiak, berriz, hidrogeno eta helio bezalako gas arinekin osatutako planeta handiak dira. Gas erraldoi batzuek ere eraztunak dituzte, baina eraztundun mundu guztiak ez dira gas erraldoiak.