Influência da atividade magnética na atmosfera solar e na propagação de ejeções de massa coronal de estrelas do tipo-solar

dc.contributor.advisorValio, Adriana Benetti Marques
dc.contributor.authorMenezes, Fabian Marcel
dc.date.accessioned2022-03-28T13:10:02Z
dc.date.available2022-03-28T13:10:02Z
dc.date.issued2021-10-04
dc.description.abstractO Sol e outras estrelas possuem um campo magnético que permeia seu interior e superfície, e se estende pelo meio interplanetário. A atividade estelar é conduzida pelo campo mag nético e influencia diversos fenômenos e propriedades estelares. Uma dessas propriedades é a atmosfera solar. Medições do raio e do limbo do Sol fornecem informações importantes sobre a estrutura e a temperatura da atmosfera. O raio solar varia em função da frequência de observação, pois a radiação eletromagnética dominante é produzida em diferentes alti tudes da atmosfera. Portanto, diferentes camadas da atmosfera solar podem ser sondadas com observações em múltiplos comprimentos de onda. Além disso, a atividade magnética solar afeta processos físicos e condições na atmosfera e no meio interplanetário próximo da Terra, o que é conhecido como clima espacial. As ejeções de massa coronal (CME) são exemplos de fenômenos e processos físicos derivados da atividade magnética solar. CMEs são nuvens de plasma, com o campo magnético, ejetadas da coroa solar e são os eventos mais impactantes no clima espacial próximo à Terra. Neste trabalho, (i) utilizamos dados do telescópio SST e observações do ALMA para medir o raio solar médio em 100, 212, 230 e 405 GHz, para analisar como suas respectivas séries temporais se relacionam com o ciclo de atividade solar, e para investigar como o tamanho do feixe da antena e o nível de abrilhantamento de limbo podem afetar as medições do raio e limbo solares usando dois métodos diferentes; (ii) utilizando simulações de varreduras solares, estimamos níveis de abrilhantamento de limbo para as frequências subterahertz supracitadas; e finalmente, (iii) simulamos trajetórias de CMEs do Sol, Kepler-63 e Kepler-411 com diferentes pa râmetros de entrada e analisamos como esses parâmetros influenciam na trajetória de CMEs. Nossos resultados mostraram que o método, que utiliza o ponto-de-inflexão como definição de limbo, é mais acurado no cálculo de raio solar em comprimentos de onda de rádio. Os resultados dos raios médios estão de acordo com a tendência raio-vs–frequência formada por observações relatadas na literatura. As séries temporais de raio equatorial estão fracamente correlacionadas com a atividade solar, enquanto que as séries de raio polar estão anticorrelacionadas. Com relação ao abrilhantamento de limbo, os intervalos estimados estão de acordo com medidas anteriores relatadas na literatura e, pela primeira vez, estimamos os valores de abrilhantamento de limbo para frequências de 212 e 405 GHz, obtidos a partir de mapas solares de baixa resolução espacial. Por fim, os resulta dos mostram que as trajetórias de CME são mais defletidas em função da configuração e intensidade magnética da superfície da estrela. Palavras-chaves: atividade estelar; observações solares centro-limbo; ejeção de massa coronal.pt_BR
dc.description.sponsorshipCAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nívelpt_BR
dc.description.sponsorshipMackPesquisa - Fundo Mackenzie de Pesquisapt_BR
dc.identifier.urihttps://dspace.mackenzie.br/handle/10899/28902
dc.language.isopt_BRpt_BR
dc.language.isoenpt_BR
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/*
dc.subjectatividade estelarpt_BR
dc.subjectobservações solares centro-limbopt_BR
dc.subjectejeção de massa coronalpt_BR
dc.subjectcoronal mass ejectionspt_BR
dc.titleInfluência da atividade magnética na atmosfera solar e na propagação de ejeções de massa coronal de estrelas do tipo-solarpt_BR
dc.typeTesept_BR
local.contributor.advisorLatteshttp://lattes.cnpq.br/1041565102315246pt_BR
local.contributor.advisorOrcidhttps://orcid.org/0000-0002-1671-8370pt_BR
local.contributor.authorLatteshttp://lattes.cnpq.br/5869534737998403pt_BR
local.contributor.authorOrcidhttps://orcid.org/0000-0002-4703-4027pt_BR
local.contributor.board1Castro, Carlos Guillermo Giménez de
local.contributor.board1Latteshttp://lattes.cnpq.br/5735720962238368pt_BR
local.contributor.board1Orcidhttps://orcid.org/0000-0002-8979-3582pt_BR
local.contributor.board2Opher, Merav
local.contributor.board2Latteshttp://lattes.cnpq.br/2309762204274466pt_BR
local.contributor.board3Selhorst, Caius Lucius
local.contributor.board3Latteshttp://lattes.cnpq.br/0755434903205461pt_BR
local.contributor.coadvisorRaulin, Jean-Pierre
local.contributor.coadvisorLatteshttp://lattes.cnpq.br/7285541024719915pt_BR
local.contributor.coadvisorOrcidhttps://orcid.org/0000-0002-7501-3231pt_BR
local.description.abstractenThe Sun and other stars have a magnetic field that permeates their interior and surface, and extends over the interplanetary space. Stellar activity is driven by the magnetic field and influences several stellar phenomena and properties. The solar atmosphere is one of those properties. Measurements of the solar radius and limb provide important informa tion about the structure and temperature of the atmosphere. The solar radius varies as a function of observation frequency, as the dominant electromagnetic radiation is produced at different altitudes in the atmosphere. Therefore, different layers of the solar atmosphere can be probed by observing at different wavelengths. In addition, solar magnetic activity affects physical processes and conditions in the atmosphere and in the interplanetary en vironment near Earth, which are known as space weather. Coronal mass ejections (CME) are examples of the physical phenomena and processes derived from solar magnetic ac tivity. CMEs are clouds of plasma, with magnetic field, ejected from the solar corona and are the most impactful events in the space weather near Earth. In this work, (i) we use data from the SST telescope and observations from ALMA to measure the average solar radius at 100, 212, 230 and 405 GHz, to analyze how their respective time series are related to the solar activity cycle, and to investigate how tha antenna beam width and the limb brightening level can affect solar radius and limb measurements using two different methods; (ii) using solar scan simulations, we estimate limb brightening levels for the subterahertz (sub-THz) frequencies mentioned above; and finally, (iii) we simu late trajectories of CMEs from the Sun, Kepler-63 and Kepler411 with different input parameters and analyze how these parameters affect the trajectory of CMEs. Our results showed that the method which uses the inflection-point as the limb definition is more accurate in calculating the solar radius at radio wavelengths. The mean radius results are in agreement with the radius–vs–frequency trend from observations reported in the liter ature. Equatorial radius time series are weakly correlated with solar activity, while polar radius time series are anti-correlated. With respect to the limb brightening, the estimated intervals of are in agreement with previous measurements reported in the literature and, for the first time, we estimate the limb brightening values for frequencies of 212 and 405 GHz, obtained from low spatial resolution solar maps. Finally, our results showed that CME trajectories are more deflected due to the magnetic intensity and configuration of the stellar surface. Key-words: stellar activity; center to limbo solar observations; coronal mass ejections.pt_BR
local.keywordscenter to limbo solar observationspt_BR
local.keywordscoronal mass ejectionspt_BR
local.publisher.departmentCentro de Rádio Astronomia e Astrofísica Mackenzie (CRAAM)pt_BR
local.publisher.programCiências e Aplicações Geoespaciaispt_BR
local.subject.cnpqCNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRApt_BR
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