Destinito
Los 100 temas
Tema 83/100🧪 Hipótesis

La resonancia de Schumann en Marte y la misión ExoMars

Marte tiene una atmósfera enrarecida compuesta predominantemente por dióxido de carbono y una ionosfera conductora, de modo que teóricamente puede funcionar como un resonador de cavidad para las ondas ELF. Pero la existencia de la RS marciana aún no se ha medido directamente: se apoya en modelos numéricos.

Marte tiene una atmósfera enrarecida compuesta predominantemente por dióxido de carbono y una ionosfera conductora, de modo que teóricamente puede funcionar como un resonador de cavidad para las ondas ELF. Pero la existencia de la RS marciana aún no se ha medido directamente: se apoya en modelos numéricos.

Las simulaciones por el método FDTD (diferencias finitas en el dominio del tiempo) predicen que el primer modo resonante se situaría aproximadamente en el rango de 9-14 Hz según el polvo de la atmósfera (una ionosfera polvorienta desplaza los parámetros), y que la resonancia tiene un factor de calidad bajo, del orden de Q \approx 2 Toledo Redondo 2017Yang 2006. Los modelos muestran también una marcada asimetría día-noche: la resonancia es energéticamente más marcada en el lado nocturno del planeta, donde el perfil de conductividad de la ionosfera es distinto al del lado iluminado Toledo Redondo 2017.

Estas predicciones debía ponerlas a prueba en la práctica la plataforma de aterrizaje de la misión ExoMars, cuyos instrumentos debían obtener datos experimentales sobre la RS en la superficie de Marte. Hasta que tales mediciones no confirmen los modelos, la RS marciana sigue siendo objeto de investigación activa, no un hecho verificado.

Palabras clave

resonancias planetariasMarteTitánVenuselectricidad atmosféricadetección de rayos

Fuentes

  • ToledoRedondo2017Toledo-Redondo, S., et al. (2017). Schumann resonances at Mars: Effects of the day-night asymmetry and the dust-loaded ionosphere. Geophys. Res. Lett.Abrir fuente
  • Yang2006Yang, H., Pasko, V. P., & Yair, Y. (2006). Three-dimensional finite difference time domain modeling of the Schumann resonance parameters on Titan, Venus, and Mars. Radio Science.Abrir fuente