<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?><rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"><channel><title>Estelar | fratava.dev</title><link>https://fratava.dev/es/tag/estelar/</link><atom:link href="https://fratava.dev/es/tag/estelar/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml"/><description>Estelar</description><generator>Wowchemy (https://wowchemy.com)</generator><language>es-mexico</language><copyright>© ftapia 2026</copyright><lastBuildDate>Wed, 27 Apr 2016 00:00:00 +0000</lastBuildDate><image><url>https://fratava.dev/media/sharing.jpg</url><title>Estelar</title><link>https://fratava.dev/es/tag/estelar/</link></image><item><title>Kinich Pakal</title><link>https://fratava.dev/es/project/kinich-pakal/</link><pubDate>Wed, 27 Apr 2016 00:00:00 +0000</pubDate><guid>https://fratava.dev/es/project/kinich-pakal/</guid><description>&lt;p>La atmósfera de las estrellas de tipo solar está compuesta por la fotosfera, la cromosfera, la zona de transición y la corona. La cromosfera es la capa donde la temperatura va de 4000 K a 8000 K y se estudia en longitudes de onda ultravioleta, visible, infrarroja, milimétrica y (sub) milimétrica (Wedemeyer et al. 2016) &lt;sup id="fnref:1">&lt;a href="#fn:1" class="footnote-ref" role="doc-noteref">1&lt;/a>&lt;/sup>.
Los primeros modelos cromosféricos se obtuvieron gracias a las observaciones ultravioleta (Vernazza et al. 1981; Avrett &amp;amp; Loeser 2008) &lt;sup id="fnref:2">&lt;a href="#fn:2" class="footnote-ref" role="doc-noteref">2&lt;/a>&lt;/sup> &lt;sup id="fnref:3">&lt;a href="#fn:3" class="footnote-ref" role="doc-noteref">3&lt;/a>&lt;/sup>. Sin embargo, observaciones recientes realizadas con el Telescopio Solar Submilimétrico (SST) y el Atacama Large Millimeter / Submillimeter Array (ALMA) han demostrado que la cromosfera tiene temperaturas más bajas de lo esperado por los modelos ultravioleta (Linsky 2017). &lt;sup id="fnref:4">&lt;a href="#fn:4" class="footnote-ref" role="doc-noteref">4&lt;/a>&lt;/sup>&lt;/p>
&lt;p>Hemos desarrollado el código KINICH-PAKAL (Tapia-Vázquez, &amp;amp; De la Luz 2020) &lt;sup id="fnref:5">&lt;a href="#fn:5" class="footnote-ref" role="doc-noteref">5&lt;/a>&lt;/sup> que utiliza el algoritmo Levenberg-Marquard como método de ajuste no lineal, PAKAL-MPI como modelo cromosférico de la atmósfera solar y observaciones en longitudes de onda que van desde el infrarrojo al milímetro para generar un modelo más preciso de las cromosferas de las estrellas de tipo solar.
KINICH-PAKAL nos ha permitido estudiar en detalle cómo cambian las condiciones físicas de la atmósfera en función de su temperatura efectiva.
El desarrollo de estos modelos es necesario para estudios de discos de escombros (White et al. 2018) &lt;sup id="fnref:6">&lt;a href="#fn:6" class="footnote-ref" role="doc-noteref">6&lt;/a>&lt;/sup>, estudiar las condiciones bajo las cuales se forman las erupciones (MacGregor et al. 2018) &lt;sup id="fnref:7">&lt;a href="#fn:7" class="footnote-ref" role="doc-noteref">7&lt;/a>&lt;/sup> y los posibles mecanismos físicos de variaciones de flujo en el estrellas (Liseau 2019) &lt;sup id="fnref:8">&lt;a href="#fn:8" class="footnote-ref" role="doc-noteref">8&lt;/a>&lt;/sup>.&lt;/p>
&lt;h3 id="referencias">Referencias&lt;/h3>
&lt;section class="footnotes" role="doc-endnotes">
&lt;hr>
&lt;ol>
&lt;li id="fn:1" role="doc-endnote">
&lt;p>Wedemeyer, S., Bastian, T., Brajša, R., et al. 2016, SSRv, 200, 1.&amp;#160;&lt;a href="#fnref:1" class="footnote-backref" role="doc-backlink">&amp;#x21a9;&amp;#xfe0e;&lt;/a>&lt;/p>
&lt;/li>
&lt;li id="fn:2" role="doc-endnote">
&lt;p>Vernazza, J. E., Avrett, E. H., &amp;amp; Loeser, R. 1981, ApJS,45, 635.&amp;#160;&lt;a href="#fnref:2" class="footnote-backref" role="doc-backlink">&amp;#x21a9;&amp;#xfe0e;&lt;/a>&lt;/p>
&lt;/li>
&lt;li id="fn:3" role="doc-endnote">
&lt;p>Avrett, E. H., &amp;amp; Loeser, R. 2008, ApJS, 175, 229.&amp;#160;&lt;a href="#fnref:3" class="footnote-backref" role="doc-backlink">&amp;#x21a9;&amp;#xfe0e;&lt;/a>&lt;/p>
&lt;/li>
&lt;li id="fn:4" role="doc-endnote">
&lt;p>Linsky, J. L. 2017, ARA&amp;amp;A, 55, 159.&amp;#160;&lt;a href="#fnref:4" class="footnote-backref" role="doc-backlink">&amp;#x21a9;&amp;#xfe0e;&lt;/a>&lt;/p>
&lt;/li>
&lt;li id="fn:5" role="doc-endnote">
&lt;p>Tapia-Vázquez, F., &amp;amp; De la Luz, V. 2020, ApJS, 246, 5.&amp;#160;&lt;a href="#fnref:5" class="footnote-backref" role="doc-backlink">&amp;#x21a9;&amp;#xfe0e;&lt;/a>&lt;/p>
&lt;/li>
&lt;li id="fn:6" role="doc-endnote">
&lt;p>White, J.A., Aufdenberg, J., Boley, A.C., 2018, ApJ,859(2), p.102.&amp;#160;&lt;a href="#fnref:6" class="footnote-backref" role="doc-backlink">&amp;#x21a9;&amp;#xfe0e;&lt;/a>&lt;/p>
&lt;/li>
&lt;li id="fn:7" role="doc-endnote">
&lt;p>MacGregor, M. A., Weinberger, A. J., Wilner, D. J., Kowalski, A. F., &amp;amp; Cranmer, S. R. 2018, ApJ, 855, L2.&amp;#160;&lt;a href="#fnref:7" class="footnote-backref" role="doc-backlink">&amp;#x21a9;&amp;#xfe0e;&lt;/a>&lt;/p>
&lt;/li>
&lt;li id="fn:8" role="doc-endnote">
&lt;p>Liseau, R. 2019, arXiv:1904.03043.&amp;#160;&lt;a href="#fnref:8" class="footnote-backref" role="doc-backlink">&amp;#x21a9;&amp;#xfe0e;&lt;/a>&lt;/p>
&lt;/li>
&lt;/ol>
&lt;/section></description></item></channel></rss>