El efecto del eclipse solar en el flujo de particulado cósmico (Muons) en la Escuela Inés María Mendoza Alondra Díaz1, Melanie Cabassa1, Grace Graniela1,

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Transcripción de la presentación:

El efecto del eclipse solar en el flujo de particulado cósmico (Muons) en la Escuela Inés María Mendoza Alondra Díaz1, Melanie Cabassa1, Grace Graniela1, Alondra Graniela1 y Profa.Danélix Cordero2 1 Estudiantes de la Esc. Sup. Inés María Mendoza, Cabo Rojo 2 Maestra de Física y Ciencias Ambientales de la Esc. Inés María Mendoza de Cabo Rojo

Introducción En la parte central de las estrellas, allí donde la temperatura alcanza los 10 millones de grados transcurren la reacciones fusión nuclear de los núcleos de hidrógeno H¹. Muchas de estas reacciones son expulsada desde las estrellas hacia el sistema solar interaccionando con todo lo que se encuentre a a su paso incluyendo el planeta Tierra.

Investigaciones previas han demostrado cambios en temperatura, presión y radiación sobre la superficie terrestre durante el acontecimiento de los eclipses. Todas estas variable son indicadores importantes en el flujo de Muons sobre la Tierra. La temperatura - disminuye debido a la disminución de la  radiación solar. La Presión- Se describe como unas perturbaciones de modo de ondas debido al enfriamiento de la atmósfera. La Radiación- Los eclipses solares producen rayos nocivos,durante un eclipse solar emite radiación electromagnética.

Los eclipses solares se produce cuando la luna se interpone en el camino de la luz del sol y proyecta su sombra en la Tierra. Esta investigación busca demostrar el efecto de la luna en el paso de luz hacia la Tierra y como se afecta el flujo de Muon en la Tierra.

Problema El efecto del paso de la Luna entre el la luz proveniente del Sol y el flujo de Muon sobre la Tierra.

Hipótesis La luz es una onda electromagnética cargada de partículas de alta energía, si un cuerpo se interpone al paso de la misma entonces la Tierra no recibirá la misma cantidad de flujo de Muons.

Voltaje(unidad de medida) Metodología   El equipo medirá las partículas conocidas como muons que se encuentran en los rayos cósmicos. Aunque los rayos cósmicos vienen del espacio, están compuestos de las mismas partículas subatómicas que se encuentran en la Tierra. Rayos cósmicos de baja energía vienen de estrellas de neutrones. Cuando un rayo cósmico interactúa con átomos de nuestra atmósfera, choca contra los gases y libera electrones generando nuevas partículas. Interaccionan con unas láminas de argón que produce un destello. Muons que llegan a la tierra. Voltaje(unidad de medida) Eventos/m2/60-segundo

Metodología (Continuación)     Ya que el clima puede interferir en esta colectaremos datos de temperatura y presión barométrica.

Comparativa 16 de agosto y 21 de agosto Datos Comparativa 16 de agosto y 21 de agosto 21 ago 2017- Temperatura 31 ° / 23 ° Soleado 16 ago 2017-Temperatura 31 ° / 24 ° Trueno en las proximidades

Comparativa del 22 de agosto y 21 de agosto Datos Comparativa del 22 de agosto y 21 de agosto 21 ago 2017- Temperatura 31 ° / 23 ° Soleado 22 ago 2017- temperatura 31 ° / 24 °Soleado

Comparativa del día 23 de agosto y 21 de agosto Datos Comparativa del día 23 de agosto y 21 de agosto  23 ago 2017-Temperatura 31 ° / 23 ° Soleado 21 ago 2017- Temperatura 31 ° / 23 ° Soleado

Datos Momento del eclipse

Análisis y Conclusiones El día del eclipse y en la hora del mismo se encontró una disminución en el flujo de partículas, esto en comparación a días anteriores. Determinar teóricamente de cuanto fue la disminución Datos interesantes para el día 16 de agosto donde las condiciones del tiempo reflejaban tronadas en las proximidades de la zona.

Para mayor información contactar a cdanelix@hotmail.com Agradecimientos Programa Quarknet en especial al Dr. Héctor Méndez y Dr. Kenneth Cecire y la Universidad de Puerto Rico recinto de Mayagüez Para mayor información contactar a cdanelix@hotmail.com

Referencias Particle Adventure(2017) The Standard Model. Recuperado de: http://www.particleadventure.org/ Quarknet(2017)e-lab Recuperado de https://quarknet.org/z NASA(2017)Climate & Radiation Science Research Recuperado de: https://atmospheres.gsfc.nasa.gov/climate/index.php?section=136