CONTRIBUIÇÃO DE ELÉTRONS SECUNDÁRIOS KNOCK-ON PARA O ESPECTRO DE EMISSÃO DE MICRO-ONDAS EM EXPLOSÕES SOLARES
Abstract
As explosões solares são eventos transientes e intensos que ocorrem nas chamadas regiões ativas da atmosfera solar, constituídas por um plasma magneto-ativo caracterizado por intensos campos magnéticos estruturados em arcos magnéticos. De acordo com o modelo padrão geralmente adotado para descrever as explosões solares, a energia armazenada nos arcos magnéticos é liberada na coroa através do processo denominado reconexão magnética, aquecendo o plasma magneto-ativo e acelerando elétrons e íons até altas energias.
Esse processo gera radiação em uma ampla faixa do espectro eletromagnético, desde ondas de rádio e micro-ondas até raios-gama. A componente espectral na faixa de micro-ondas é bem explicada pelo mecanismo de emissão de radiação girossincrotrônica/sincrotrônica por elétrons relativísticos acelerados obedecendo uma distribuição de energia do tipo lei de potência que espiralam em torno das linhas de um campo magnético. Elétrons e íons acelerados a altas energias são geralmente estudados através de suas várias assinaturas espectrais observadas em raios-X e raios-gama: emissão contínua por bremsstrahlung, linhas de desexcitação nuclear, linha de captura de nêutrons em 2,223 MeV linha de aniquilação de pósitrons em 511 keV e emissão contínua em energias ≥ 10 MeV devida ao processo de decaimento de píons. Íons acelerados em explosões solares também produzem elétrons secundários por ionização de átomos da atmosfera solar ambiente, denominados elétrons knock-on ou delta-rays. Neste trabalho, investigamos a contribuição da radiação girossincrotrônica/sincrotrônica produzida por elétrons secundários knock-on para o espectro de emissão de micro-ondas em explosões solares.