PhysSandbox
Mecánica clásicaOndas y sonidoElectricidad y magnetismoÓptica y luzGravedad y órbitasLaboratorios
🌙Astronomía y el cielo🌡️Termodinámica🌍Biofísica, fluidos y geociencias📐Visualización matemática🔧Ingeniería🧪Química
ESENRUPT

Simuladores afines

Temas afines cerca (también de otras áreas) — o todos los 51 de «Astronomía y el cielo».

Toda la categoría →
NuevoEscuela

Líneas espectrales y efecto Doppler

Abrir el simulador

Las líneas de absorción sobre el continuo se corren con la velocidad radial (Δλ/λ ≈ v/c).

PopularEscuela

Series de Fourier

Abrir el simulador

Una función periódica se descompone en una suma de armónicos — senos y cosenos de frecuencias múltiplas. Cambie el número de términos y compare la suma parcial con la onda cuadrada, el diente de sierra o la triangular.

NuevoUniversidad / investigación

Sombra de un agujero negro

Abrir el simulador

Silueta y anillo estilizado; Rₛ crece con la masa — no es un trazado completo de rayos en RG.

NuevoUniversidad / investigación

Relación relativista energía-momento

Abrir el simulador

E² = (pc)² + (mc²)²: hipérbola de masa, límite newtoniano y asíntota ultrarrelativista E = pc.

NuevoUniversidad / investigación

Efecto Doppler relativista

Abrir el simulador

f_obs = f₀ √(1 − β²) / (1 − β cos θ); frentes de onda y corrimiento al rojo transversal f₀/γ a θ = 90°.

NuevoEscuela

Método de la velocidad radial

Abrir el simulador

Semiamplitud K a partir de las masas y del período; velocidad radial sinusoidal V_r(t). En los espectros se mide la combinación M sin i.

PhysSandbox

Simuladores interactivos de física, química e ingeniería para estudiantes, docentes y quienes tengan curiosidad.

Física

  • Mecánica clásica
  • Ondas y sonido
  • Electricidad y magnetismo

Ciencia

  • Óptica y luz
  • Gravedad y órbitas
  • Astronomía y el cielo

Más

  • Termodinámica
  • Biofísica, fluidos y geociencias
  • Visualización matemática
  • Ingeniería
  • Química

© 2026 PhysSandbox. Simuladores científicos interactivos y gratuitos.

PrivacidadTérminosContacto
Inicio/Astronomía y el cielo/Aurora polar

Aurora polar

Cortinas senoidales en varias capas; el tono y la deriva son solo visuales, no física de la ionosfera.

Aspecto

0.55
0.75
6
1.1

Movimiento puramente decorativo, en el espíritu del resplandor del oxígeno y del nitrógeno: para atraer la mirada, no para pronosticar el clima espacial.

Magnitudes medidas

Notaboceto artístico

Sobre el modelo

La aurora polar, en la naturaleza, es el resplandor de la alta atmósfera cuando partículas del viento solar, guiadas por la magnetosfera, excitan el oxígeno y el nitrógeno. Aquí no se calcula eso: las cortinas se arman con varias senoides y = A sin(kx − ωt + φ) de distintas amplitudes, números de onda y fases. El tono es un parámetro decorativo, no las líneas de 557,7 nm ni un pronóstico del clima espacial. Se omiten la geometría esférica de la Tierra y los flujos reales de partículas. Se cambian la velocidad de deriva, el brillo, el número de cintas y el rizo, para ver cómo la superposición de funciones periódicas da una cortina que «danza».

Para quién: Primera mirada a la aurora polar y una imagen ondulatoria estilizada; no es un curso de ionosfera.

Conceptos clave

  • aurora polar
  • viento solar
  • magnetosfera
  • senoide
  • superposición
  • desfase
  • modelo estilizado

Cómo funciona

La aurora polar verdadera se liga a las hélices de partículas cargadas en el campo de la Tierra y al resplandor del oxígeno y del nitrógeno. En pantalla hay una estilización calmada: varias cintas senoidales con deriva de fase. Es atmósfera de cielo nocturno para la demostración, no un modelo de la ionosfera ni un pronóstico.

Preguntas frecuentes

¿Así se mueven las auroras de verdad?
La deriva de las senoides transmite el aspecto de cortinas que «danzan», pero es una analogía cinemática. El movimiento real lo fijan los cambios del campo magnético y del flujo de partículas solares, no una senoide constante.
¿De dónde salen los colores?
Aquí el tono lo fija un control. En la atmósfera el color depende del gas (oxígeno, nitrógeno) y de la altura de la colisión; no se reproducen las líneas atómicas.
¿Qué significa superposición en esta imagen?
Se superponen varias senoides: cada una es una cinta. La suma da un dibujo más complejo que una sola onda.
¿Sirve este modelo para pronosticar una aurora?
No. Hacen falta datos del viento solar y de la magnetosfera. Aquí solo está el aspecto de las cortinas.