Caceria de cargas (La Ciencia Para Todos) by Piña Garza Eduardo

By Piña Garza Eduardo

Uno de los grandes retos actuales de los angeles humanidad es atrapar l. a. energ?a nuclear y controlarla mediante los angeles fusi?n. Se busca esa fusi?n para satisfacer las necesidades energ?ticas de nuestro planeta, mismas que se incrementan en proporci?n directa con el crecimiento de l. a. poblaci?n.

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Esta corriente es característica de Júpiter y provoca una dinámica de la magnetósfera muy diferente de la de los otros planetas. Cerca de Júpiter existen enormes corrientes de carga como nuestros cinturones de Van Allen con una intensidad miles de veces mayor que los de la Tierra. Estos cinturones de radiación golpean los satélites de Júpiter. Algunas auroras de Júpiter parecen provenir de partículas cargadas generadas en su luna Ío. Urano es un planeta con un campo magnético extraño porque mientras que los otros planetas, con un campo magnético conocido, tienen la línea entre sus polos magnéticos formando un ángulo de unos cuantos grados con la línea que une los polos geográficos, Urano es una excepción pues su eje de giro forma un ángulo de 60 grados con la línea de su eje magnético que conecta los pólos magnéticos norte y sur.

Don Manuel Sandoval Vallarta, como profesor del Instituto Tecnológico de Massachusetts, dirigió muchos trabajos de investigación sobre este problema. Manuel Sandoval Vallarta nació en febrero de 1899 y se educó en la Escuela Nacional Preparatoria, que fue una excelente formadora de alumnos bien preparados. En 1917 viajó a Estados Unidos para iniciar sus estudios profesionales en el Instituto Tecnológico de Massachusetts. En 1926, después de completar su formación en Europa, fue nombrado profesor adjunto de física en el mismo Instituto, donde prosiguió su carrera científica hasta 1946, año en que deja su puesto de profesor titular para regresar a México.

Por debajo del manto se encuentra el núcleo de la Tierra. El núcleo está formado por materiales a una densidad de nueve a doce veces más grande que la del agua, como la de algunos metales como el hierro y el níquel. Su estado es líquido y a temperaturas altas que impiden el magnetismo por estar encima de la temperatura de Curie. El núcleo no puede ser entonces un imán permanente porque la magnetización desaparece por encima de esta temperatura. El interior del núcleo tiene un comportamiento diferente ante las ondas sísmicas al alcanzar un radio de 1 220 km; las presiones ahí valen millones de atmósferas, y puede estar formado de materiales sólidos.

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