La espiral de Parker: por qué el campo magnético solar llega de lado a la Tierra
Es intuitivo imaginar el campo magnético solar como rayos rectos, pero esa imagen es incorrecta. El Sol gira mientras el viento solar se aleja, y la combinación curva el campo interplanetario en una estructura llamada espiral de Parker.
Cómo se forma
El viento solar fluye hacia fuera mientras su punto de origen gira con el Sol. Se parece al agua de un aspersor giratorio: el agua avanza, pero la fuente en movimiento dibuja una curva. En la órbita terrestre el campo queda inclinado respecto a la línea directa Sol-Tierra.
Por qué importa para la aurora
La espiral controla cómo llegan a la Tierra distintos sectores magnéticos. El Bz es solo una componente del campo interplanetario completo. Turbulencias, ondas y estructuras del viento solar pueden hacerlo girar rápidamente entre norte y sur.
Tres consecuencias prácticas
- Un viento rápido crea una espiral más abierta; uno lento la enrolla más.
- La orientación puede cambiar incluso sin una nueva CME.
- La previsión mejora al observar el vector magnético completo, no un número aislado.
El viento solar transporta el magnetismo del Sol, pero la rotación convierte el viaje en una espiral de millones de kilómetros.
Cómo entenderla sin fórmulas
Para un observador basta recordar que el Bz no viaja dentro de un tubo estable. Puede oscilar cuando llegan sectores diferentes. Por eso una previsión prometedora puede debilitarse o una situación mediocre mejorar en pocos minutos.