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MONITOREO DE LA ACTIVIDAD SOLAR Y MAGNETOSFERA DICIEMBRE 2012.
Admin- Administrativo
- Mensajes : 12816
Fecha de inscripción : 15/08/2011
Edad : 56
Localización : Bs.As.Argentina.
MONITOREO DE LA ACTIVIDAD SOLAR Y MAGNETOSFERA 2012.
La magnetosfera o magnetósfera es una región alrededor de un planeta en la que el campo magnético de éste desvía la mayor parte del viento solar formando un escudo protector contra laspartículas cargadas de alta energía procedentes del Sol.
La magnetósfera terrestre no es única en el Sistema Solar y todos los planetas con campo magnético, Mercurio, Júpiter, Saturno, Urano, y Neptuno poseen una magnetósfera propia. Ganímedes, satélite de Júpiter, tiene un campo magnético pero demasiado débil para atrapar el plasma del viento solar. Marte tiene una muy débil magnetización superficial sin magnetósfera exterior.
Las partículas del viento solar que son detenidas forman los cinturones de Van Allen. En los polos magnéticos, las zonas en las que las líneas del campo magnético terrestre penetran en su interior, parte de las partículas cargadas son conducidas sobre la alta atmósfera produciendo las auroras boreales o australes.2 Tales fenómenos aurorales han sido también observados en Júpiter y Saturno.
Imagen artística de la magnetosfera terrestre y su interacción con el viento solar
ESTUDIO , MEDICIÓN Y CÁLCULOS DEL COMPORTAMIENTO DEL SOL Y SUS LLAMARADAS , ASÍ COMO DE LA MAGNETOSFERA .
La siguiente tabla muestra la relación entre el índice Kp, el índice Ap(ver siguiente sección) y la escala G detormentasgeomagnéticas de NOAA. También se indica el significado de cada valor.
Kp Ap NOAA Estado
Kp = 0 0 Sin tormenta Campo geomagnético inactivo
Kp = 1 3 Sin tormenta Campo geomagnético muy tranquilo
Kp = 2 7 Sin tormenta Campo geomagnético tranquilo
Kp = 3 15 Sin tormenta Campo geomagnético intranquilo
Kp = 4 27 Sin tormenta Campo geomagnétic activo
Kp = 5 48 G1 Tormenta geomagnética menor
Kp = 6 80 G2 Tormenta geomagnética mayor
Kp = 7 140 G3 Tormenta geomagnética severa
Kp = 8 240 G4 Tormenta geomagnética muy severa
Kp = 9 400 G5 Tormenta geomagnética extremadamente severa.
Links Monitoreo Actividad Solar
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La magnetosfera o magnetósfera es una región alrededor de un planeta en la que el campo magnético de éste desvía la mayor parte del viento solar formando un escudo protector contra laspartículas cargadas de alta energía procedentes del Sol.
La magnetósfera terrestre no es única en el Sistema Solar y todos los planetas con campo magnético, Mercurio, Júpiter, Saturno, Urano, y Neptuno poseen una magnetósfera propia. Ganímedes, satélite de Júpiter, tiene un campo magnético pero demasiado débil para atrapar el plasma del viento solar. Marte tiene una muy débil magnetización superficial sin magnetósfera exterior.
Las partículas del viento solar que son detenidas forman los cinturones de Van Allen. En los polos magnéticos, las zonas en las que las líneas del campo magnético terrestre penetran en su interior, parte de las partículas cargadas son conducidas sobre la alta atmósfera produciendo las auroras boreales o australes.2 Tales fenómenos aurorales han sido también observados en Júpiter y Saturno.
Imagen artística de la magnetosfera terrestre y su interacción con el viento solar
ESTUDIO , MEDICIÓN Y CÁLCULOS DEL COMPORTAMIENTO DEL SOL Y SUS LLAMARADAS , ASÍ COMO DE LA MAGNETOSFERA .
La siguiente tabla muestra la relación entre el índice Kp, el índice Ap(ver siguiente sección) y la escala G detormentasgeomagnéticas de NOAA. También se indica el significado de cada valor.
Kp Ap NOAA Estado
Kp = 0 0 Sin tormenta Campo geomagnético inactivo
Kp = 1 3 Sin tormenta Campo geomagnético muy tranquilo
Kp = 2 7 Sin tormenta Campo geomagnético tranquilo
Kp = 3 15 Sin tormenta Campo geomagnético intranquilo
Kp = 4 27 Sin tormenta Campo geomagnétic activo
Kp = 5 48 G1 Tormenta geomagnética menor
Kp = 6 80 G2 Tormenta geomagnética mayor
Kp = 7 140 G3 Tormenta geomagnética severa
Kp = 8 240 G4 Tormenta geomagnética muy severa
Kp = 9 400 G5 Tormenta geomagnética extremadamente severa.
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Durante la madrugada se han producido las siguientes llamaradas
2012/11/15 04:28:00 C6.3 S22W34 ( 1610 )
2012/11/15 08:02:00 C2.8 S25E11 ( 1613 )
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2012/11/15 04:28:00 C6.3 S22W34 ( 1610 )
2012/11/15 08:02:00 C2.8 S25E11 ( 1613 )
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Solar Terrestrial Activity Report
Actividad reciente
El campo geomagnético estaba en silencio a fuerte tormenta el 14 de noviembre. Velocidad del viento solar en SOHO osciló entre 351 y 527 km / s bajo la influencia de los efectos de CME y CH.
Flujo solar medido a las 20h UTC del 2,8 GHz fue 142.1 (aumento de 4,5 a lo largo de la rotación solar anterior). El Potsdam WDC planetario Un índice fue de 43 (STAR Ap - basado en la media de tres horas de intervalo índices AP: 42,6). Tres horas de intervalo índices K: 66654212 (planetario), 56554322 (Boulder).
El fondo flujo de rayos X estaba en el nivel de clase B4.
A la medianoche UTC del disco solar visible tiene 15 regiones activas (manchas en 2K de resolución de las imágenes SDO).
Región de 11609 [S17W31] era tranquilo y estable.
Región de 11610 [S23W37] decayó lentamente y en silencio.
Región de 11611 [N11W13] decayó lentamente y era sobre todo tranquilo.
Región de 11612 [N07W03] ganó algunos puntos y era tranquilo.
Región de 11613 [S24E19] decayó lentamente y tiene entremezclado polaridad de menor importancia. Llamarada: M1.1 a las 04:04 UTC impulsivo.
Región de 11614 [N14E32] desarrolló una y tiene entremezclado polaridad. Una llamarada de clase M es posible.
Región de 11615 [N07E20] era tranquilo y estable.
Región de Nueva 11616 [] N18E62 girar a la vista el 13 de noviembre y fue contado por SWPC al día siguiente.
Regiones manchado no numeradas por NOAA / SWPC:
S2048 [N25W26] decaído y pronto podría llegar a ser impecable.
S2049 [S19E09] era tranquilo y estable.
Región de Nueva S2051 [S12E37] salió con un pequeño punto.
Región de Nueva S2052 [N42E30] surgió en una latitud alta con un solo punto.
Región de Nueva S2053 [S32E29] surgió con manchas diminutas.
Región de Nueva S2054 [S18W46] salió con un pequeño punto.
Región de Nueva S2055 [S20E39] surgió con manchas diminutas.
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Actividad reciente
El campo geomagnético estaba en silencio a fuerte tormenta el 14 de noviembre. Velocidad del viento solar en SOHO osciló entre 351 y 527 km / s bajo la influencia de los efectos de CME y CH.
Flujo solar medido a las 20h UTC del 2,8 GHz fue 142.1 (aumento de 4,5 a lo largo de la rotación solar anterior). El Potsdam WDC planetario Un índice fue de 43 (STAR Ap - basado en la media de tres horas de intervalo índices AP: 42,6). Tres horas de intervalo índices K: 66654212 (planetario), 56554322 (Boulder).
El fondo flujo de rayos X estaba en el nivel de clase B4.
A la medianoche UTC del disco solar visible tiene 15 regiones activas (manchas en 2K de resolución de las imágenes SDO).
Región de 11609 [S17W31] era tranquilo y estable.
Región de 11610 [S23W37] decayó lentamente y en silencio.
Región de 11611 [N11W13] decayó lentamente y era sobre todo tranquilo.
Región de 11612 [N07W03] ganó algunos puntos y era tranquilo.
Región de 11613 [S24E19] decayó lentamente y tiene entremezclado polaridad de menor importancia. Llamarada: M1.1 a las 04:04 UTC impulsivo.
Región de 11614 [N14E32] desarrolló una y tiene entremezclado polaridad. Una llamarada de clase M es posible.
Región de 11615 [N07E20] era tranquilo y estable.
Región de Nueva 11616 [] N18E62 girar a la vista el 13 de noviembre y fue contado por SWPC al día siguiente.
Regiones manchado no numeradas por NOAA / SWPC:
S2048 [N25W26] decaído y pronto podría llegar a ser impecable.
S2049 [S19E09] era tranquilo y estable.
Región de Nueva S2051 [S12E37] salió con un pequeño punto.
Región de Nueva S2052 [N42E30] surgió en una latitud alta con un solo punto.
Región de Nueva S2053 [S32E29] surgió con manchas diminutas.
Región de Nueva S2054 [S18W46] salió con un pequeño punto.
Región de Nueva S2055 [S20E39] surgió con manchas diminutas.
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Grupo Amateur de Meteorología Espacial
Os mostramos una actualización de la zona geoefectiva, donde podemos ver la situación actual de las regiones activas.
Deciros que la región activa 11613 de momento ha recuperado estabilidad magnética aunque seguiremos vigilándola. En contraposición, las regiones activas 11610 y 11611 siguen con algo de inestabilidad por lo que también estaremos vigilándolas. De momento la probabilidad de fulguraciones en cualquiera de las tres regiones activas es baja, pero debido a las configuraciones magnéticas de las regiones 11610 y 11611 todo podría cambiar, os iremos informando.
Por otra parte comentaros que son varios los filamentos magnéticos que hay presentes en la zona geoefectiva, pero de los que estamos más atentos son el que está junto a la región 11613 (azul) y el que está junto las regiones 11612 y 11611 (verde). También os iremos informando.
En la parte superior derecha podemos ver dos protuberancias, la situada más a la derecha presenta indicios de ser eyectada en forma de CME en las proximas horas sin ningún tipo de riesgo para la tierra.
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Deciros que la región activa 11613 de momento ha recuperado estabilidad magnética aunque seguiremos vigilándola. En contraposición, las regiones activas 11610 y 11611 siguen con algo de inestabilidad por lo que también estaremos vigilándolas. De momento la probabilidad de fulguraciones en cualquiera de las tres regiones activas es baja, pero debido a las configuraciones magnéticas de las regiones 11610 y 11611 todo podría cambiar, os iremos informando.
Por otra parte comentaros que son varios los filamentos magnéticos que hay presentes en la zona geoefectiva, pero de los que estamos más atentos son el que está junto a la región 11613 (azul) y el que está junto las regiones 11612 y 11611 (verde). También os iremos informando.
En la parte superior derecha podemos ver dos protuberancias, la situada más a la derecha presenta indicios de ser eyectada en forma de CME en las proximas horas sin ningún tipo de riesgo para la tierra.
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C 2.1 región 1613
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GOES 14 X-Ray Events 1-8A
Cur 15/1503 B4.7 Ratio 0.003
Beg 15/1423 B4.9
Max 15/1430 C2.1 Int 1.0e-03 J m-2
End 15/1435 C1.2
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GOES 14 X-Ray Events 1-8A
Cur 15/1503 B4.7 Ratio 0.003
Beg 15/1423 B4.9
Max 15/1430 C2.1 Int 1.0e-03 J m-2
End 15/1435 C1.2
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Y ahora lo que se viene:
Después de estas últimas manchas nuevas, que harán su entrada por el limbo NE y antigua 1598, viene una relativa calma en cuanto a cantidad de manchas se refiere, lo que seguramente se traducirá en una disminución en todos los niveles para la próxima semana.
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Después de estas últimas manchas nuevas, que harán su entrada por el limbo NE y antigua 1598, viene una relativa calma en cuanto a cantidad de manchas se refiere, lo que seguramente se traducirá en una disminución en todos los niveles para la próxima semana.
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QUERIDA PRIN2 TIENES UN MP
ESPERO TU CONTESTACION DEL MP
GRACIAS
ESPERO TU CONTESTACION DEL MP
GRACIAS
Acaba de producirse una levísima llamarada C1.0, un evento irrelevante y fuera de peligro. Nos mantemos pues zona VERDE de nuestro panel peligrosidad: Actividad LEVE/MUY LEVE.
La gráfica mostrada utiliza una plantilla de colores propia y los datos del satélite GOES 14 (NOAA). [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
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Empezamos a vislumbrar una nueva región activa con manchas entrando a la zona geoefectiva del Sol (la que mira hacia la Tierra). Aún está apareciendo por el limbo Este y por lo tanto no podemos verla en su totalidad, en las próximas horas volveremos a informar
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ATENCION :
PROBABILIDAD DE BENGALAS: los meteorólogos de NOAA estiman una probabilidad del 40% de la clase M erupciones solares y un 5% de posibilidades de llamaradas de tipo X en la actualidad. La fuente más probable sería la mancha solar AR1613, que tiene un campo magnético inestable. Porque AR1613 está directamente frente a la Tierra, las erupciones de la región activa es casi seguro que será geoeffective alertas de llamaradas solares:. de texto , de voz .
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Mancha solar AR1613 chisporrotea de clase M erupciones solares. Crédito: SDO / HMI
PROBABILIDAD DE BENGALAS: los meteorólogos de NOAA estiman una probabilidad del 40% de la clase M erupciones solares y un 5% de posibilidades de llamaradas de tipo X en la actualidad. La fuente más probable sería la mancha solar AR1613, que tiene un campo magnético inestable. Porque AR1613 está directamente frente a la Tierra, las erupciones de la región activa es casi seguro que será geoeffective alertas de llamaradas solares:. de texto , de voz .
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Editado Eventos para el 2012 15 de noviembre
#
Evento # Begin End Max Q Obs tipo Loc / frq Datos Reg #
# ------------------------------------------------- ------------------------------
2630 + 0014 / / / / 0014 LEA C RSP 025-122 III / 1
2640 0214 / / / / 0248 PAL C RSP 123-180 CTM / 1
2650 + 0319 / / / / 0328 LEA C RSP 025-120 III / 1
2660 + 0330 0334 0344 G14 5 XRA 1-8A B8.2 5.6E-04 1610
2670 + 0422 0437 0451 G14 5 XRA 1-8A C6.3 7.1E-03 1610
2670 + 0426 / / / / 0428 LEA C RSP 038-181 III / 1 1610
2680 + 0756 0802 0806 G14 5 XRA 1-8A C2.8 1.1E-03 1613
2680 + 0757 / / / / 0804 SVI C RSP 025-180 III / 2 1613
2690 + 1240 1254 1310 G14 5 XRA 1-8A C3.2 4.6E-03 1615
2690 + 1244 / / / / 1245 SAG C RSP 025-042 III / 2 1615
2700 + 1423 1430 1435 G14 5 XRA 1-8A C2.1 9.8E-04 1613
2700 + 1424 / / / / 1430 SAG C RSP 025-180 III / 2 1613
2700 + 1426 1426 1427 SAG G RBR 245 330 1613
2710 1437 1437 1447 HOL 3 FLA S25E10 SF 1613
2720 + 1802 / / / / 2018 SAG C RSP 025-119 VI / 1
2730 + 2014 2021 2025 G14 5 XRA 1-8A C1.0 5.0E-04 1613
2730 + 2016 / / / / 2022 PAL C RSP 025-086 III / 1 1613
2730 2017 2018 2026 HOL 3 FLA S24E09 SF 1613
2740 2054 / / / / 2055 PAL C RSP 025-043 III / 1
2750 2129 / / / / 2129 PAL C RSP 025-086 III / 1
2760 2154 / / / / 2209 LEA C RSP 028-106 III / 1
2770 2237 / / / / 2240 PAL C RSP 025-054 III / 1
2780 2245 / / / / 2306 LEA C RSP 025-084 VI / 1
#
Evento # Begin End Max Q Obs tipo Loc / frq Datos Reg #
# ------------------------------------------------- ------------------------------
2630 + 0014 / / / / 0014 LEA C RSP 025-122 III / 1
2640 0214 / / / / 0248 PAL C RSP 123-180 CTM / 1
2650 + 0319 / / / / 0328 LEA C RSP 025-120 III / 1
2660 + 0330 0334 0344 G14 5 XRA 1-8A B8.2 5.6E-04 1610
2670 + 0422 0437 0451 G14 5 XRA 1-8A C6.3 7.1E-03 1610
2670 + 0426 / / / / 0428 LEA C RSP 038-181 III / 1 1610
2680 + 0756 0802 0806 G14 5 XRA 1-8A C2.8 1.1E-03 1613
2680 + 0757 / / / / 0804 SVI C RSP 025-180 III / 2 1613
2690 + 1240 1254 1310 G14 5 XRA 1-8A C3.2 4.6E-03 1615
2690 + 1244 / / / / 1245 SAG C RSP 025-042 III / 2 1615
2700 + 1423 1430 1435 G14 5 XRA 1-8A C2.1 9.8E-04 1613
2700 + 1424 / / / / 1430 SAG C RSP 025-180 III / 2 1613
2700 + 1426 1426 1427 SAG G RBR 245 330 1613
2710 1437 1437 1447 HOL 3 FLA S25E10 SF 1613
2720 + 1802 / / / / 2018 SAG C RSP 025-119 VI / 1
2730 + 2014 2021 2025 G14 5 XRA 1-8A C1.0 5.0E-04 1613
2730 + 2016 / / / / 2022 PAL C RSP 025-086 III / 1 1613
2730 2017 2018 2026 HOL 3 FLA S24E09 SF 1613
2740 2054 / / / / 2055 PAL C RSP 025-043 III / 1
2750 2129 / / / / 2129 PAL C RSP 025-086 III / 1
2760 2154 / / / / 2209 LEA C RSP 028-106 III / 1
2770 2237 / / / / 2240 PAL C RSP 025-054 III / 1
2780 2245 / / / / 2306 LEA C RSP 025-084 VI / 1
Continua la alta ionización hacia Indonesia (actual 16 Mhz)
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La cantidad total de electrones también al máximo
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La cantidad total de electrones también al máximo
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Preparado conjuntamente por el Departamento de Comercio de EE.UU., NOAA,
Space Weather Prediction Center y la Fuerza Aérea de los EE.UU..
ACTUALIZADO 15 de noviembre 2200 UTC
Conjunto de USAF / NOAA Informe de actividad solar y geofísica Pronóstico
Número 320 SDF Elaborada a las 2200Z en 15 de noviembre 2012
IA. El análisis de regiones solares activas y la actividad de 14/2100Z a
15/2100Z: La actividad solar ha estado en niveles bajos durante las últimas 24 horas.
El mayor evento solar de la época fue un evento C6 observado en
15/0437Z de la Región 1610 (S21W50). El análisis de las imágenes SDO HMI
Región sugerido 1610 y 1614 (N17E18) mantuvieron su
beta-gamma características magnéticas durante el período. Región 1614
siendo la más grande de las 7 regiones manchado en el disco visible.
IB. Predicción de la actividad solar: La actividad solar se espera que sea de baja a
niveles moderados en los días uno, dos y tres (16 Nov 17 Nov 18 Nov)
Regiones con 1610, 1614 y 1613 (S24E08) más probabilidades de producir
actividad moderada.
IIA. Actividad Geofísico 14/2100Z Resumen de 15/2100Z: Los geomagnética
campo ha estado en niveles tranquilos durante las últimas 24 horas. Velocidad del viento solar,
medida por la nave espacial ACE, alcanzó una velocidad pico de 488 km / s en
15/0453Z. Esta observación fue consistente con la influencia continuada
de una polaridad débil, negativo agujero coronal corriente de alta velocidad. Total del FMI
alcanzó el 5,7 nT a 14/2112Z. El componente máximo hacia el sur de Bz
alcanzó -2,2 nT en 15/1840Z. Los electrones de más de 2 MeV a
órbita geosíncrona alcanzó un nivel máximo de 281 pfu.
IIB. Predicción de la actividad geofísica: El campo geomagnético se espera
en niveles tranquilos para inestable durante los próximos tres días (16 de noviembre 17
Noviembre, 18 de noviembre) como los efectos de la actual decadencia coronal mientras que un nuevo,
positiva, agujero coronal se convierte en geoeffective los días 2 y 3 (17-18 de noviembre).
III. Probabilidades de eventos 16 noviembre-18 noviembre
Clase M 40/40/40
Clase X 05/05/05
Protón 05/05/05
PCAF verde
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Space Weather Prediction Center y la Fuerza Aérea de los EE.UU..
ACTUALIZADO 15 de noviembre 2200 UTC
Conjunto de USAF / NOAA Informe de actividad solar y geofísica Pronóstico
Número 320 SDF Elaborada a las 2200Z en 15 de noviembre 2012
IA. El análisis de regiones solares activas y la actividad de 14/2100Z a
15/2100Z: La actividad solar ha estado en niveles bajos durante las últimas 24 horas.
El mayor evento solar de la época fue un evento C6 observado en
15/0437Z de la Región 1610 (S21W50). El análisis de las imágenes SDO HMI
Región sugerido 1610 y 1614 (N17E18) mantuvieron su
beta-gamma características magnéticas durante el período. Región 1614
siendo la más grande de las 7 regiones manchado en el disco visible.
IB. Predicción de la actividad solar: La actividad solar se espera que sea de baja a
niveles moderados en los días uno, dos y tres (16 Nov 17 Nov 18 Nov)
Regiones con 1610, 1614 y 1613 (S24E08) más probabilidades de producir
actividad moderada.
IIA. Actividad Geofísico 14/2100Z Resumen de 15/2100Z: Los geomagnética
campo ha estado en niveles tranquilos durante las últimas 24 horas. Velocidad del viento solar,
medida por la nave espacial ACE, alcanzó una velocidad pico de 488 km / s en
15/0453Z. Esta observación fue consistente con la influencia continuada
de una polaridad débil, negativo agujero coronal corriente de alta velocidad. Total del FMI
alcanzó el 5,7 nT a 14/2112Z. El componente máximo hacia el sur de Bz
alcanzó -2,2 nT en 15/1840Z. Los electrones de más de 2 MeV a
órbita geosíncrona alcanzó un nivel máximo de 281 pfu.
IIB. Predicción de la actividad geofísica: El campo geomagnético se espera
en niveles tranquilos para inestable durante los próximos tres días (16 de noviembre 17
Noviembre, 18 de noviembre) como los efectos de la actual decadencia coronal mientras que un nuevo,
positiva, agujero coronal se convierte en geoeffective los días 2 y 3 (17-18 de noviembre).
III. Probabilidades de eventos 16 noviembre-18 noviembre
Clase M 40/40/40
Clase X 05/05/05
Protón 05/05/05
PCAF verde
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Sol quieto durante las últimas horas, con solo una leve llamarada clase C 1.1
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Solar Terrestrial Activity Report
Actividad reciente
El campo geomagnético estaba en silencio el 15 de noviembre. Velocidad del viento solar en SOHO osciló entre 404 y 518 km / s.
Flujo solar medido a las 20h UTC del 2,8 GHz fue de 141.7 (aumento de 0,3 sobre la rotación solar anterior). El Potsdam WDC planetario Un índice fue de 4 (Ap ESTRELLA - basado en la media de tres horas de intervalo índices AP: 4,3). Tres horas de intervalo índices K: 21111011 (planetario), 11011211 (Boulder).
El fondo flujo de rayos X estaba en el nivel de clase B4.
A la medianoche UTC del disco solar visible tiene 13 regiones activas (manchas en 2K de resolución de las imágenes SDO).
Región de 11610 [S23W52] decayó significativamente después de producir un evento de larga duración C6.3 alcanzando un máximo a las 04:37 UTC.
Región de 11611 [N11W28] decayó lentamente y en silencio.
Región de 11612 [N07W17] decayó lentamente y en silencio.
Región de 11613 [S24E07] deteriorado aún más y producen sólo unas pocas llamaradas C pequeños.
Región de 11614 [N14E19] tiene muchos puntos, pero carece de complejidad magnético significativo.
Región de 11615 [N07E07] decayó lentamente y en silencio.
Región de 11616 [N18E49] desarrolló lentamente y en silencio.
Regiones manchado no numeradas por NOAA / SWPC:
S2048 [N25W26] era tranquilo y estable
S2049 [S18W04] desarrolló lentamente y en silencio.
S2055 [S22E29] era tranquilo y estable.
Región de Nueva S2056 [] N08E79 girar a la vista.
Región de Nueva S2057 [N23W28] surgió con manchas diminutas.
Región de Nueva S2058 [N10E47] salió con un pequeño punto.
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Actividad reciente
El campo geomagnético estaba en silencio el 15 de noviembre. Velocidad del viento solar en SOHO osciló entre 404 y 518 km / s.
Flujo solar medido a las 20h UTC del 2,8 GHz fue de 141.7 (aumento de 0,3 sobre la rotación solar anterior). El Potsdam WDC planetario Un índice fue de 4 (Ap ESTRELLA - basado en la media de tres horas de intervalo índices AP: 4,3). Tres horas de intervalo índices K: 21111011 (planetario), 11011211 (Boulder).
El fondo flujo de rayos X estaba en el nivel de clase B4.
A la medianoche UTC del disco solar visible tiene 13 regiones activas (manchas en 2K de resolución de las imágenes SDO).
Región de 11610 [S23W52] decayó significativamente después de producir un evento de larga duración C6.3 alcanzando un máximo a las 04:37 UTC.
Región de 11611 [N11W28] decayó lentamente y en silencio.
Región de 11612 [N07W17] decayó lentamente y en silencio.
Región de 11613 [S24E07] deteriorado aún más y producen sólo unas pocas llamaradas C pequeños.
Región de 11614 [N14E19] tiene muchos puntos, pero carece de complejidad magnético significativo.
Región de 11615 [N07E07] decayó lentamente y en silencio.
Región de 11616 [N18E49] desarrolló lentamente y en silencio.
Regiones manchado no numeradas por NOAA / SWPC:
S2048 [N25W26] era tranquilo y estable
S2049 [S18W04] desarrolló lentamente y en silencio.
S2055 [S22E29] era tranquilo y estable.
Región de Nueva S2056 [] N08E79 girar a la vista.
Región de Nueva S2057 [N23W28] surgió con manchas diminutas.
Región de Nueva S2058 [N10E47] salió con un pequeño punto.
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La región 1614 esmás grande en estos momentos y esta ubicada al centro de la cara visible.
Área 290 Millonésimas
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Área 290 Millonésimas
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Climaespacial info
Informe Solar Diario 16 NOV 2012
Con 8 regiones activas, durante el día de ayer la cara geoefectiva del Sol (la que mira hacia la Tierra) presentó niveles leves de actividad en el flujo de rayos-x (llamaradas solares) manteniéndose en valores tipo "B"-"C" y sin haberse producido ningún evento destacable.
Con 9 regiones activas en zona geoefectiva (consultar informe de regiones activas), durante el día de hoy (y hasta el momento de la publicación de este informe), la cara geoefectiva del Sol ha presentado niveles leves de actividad manteniéndose en en valores tipo "B"-"C" y sin haberse producido ningún evento destacable.
Regiones Activas (Con manchas): Hoy tenemos 9 regiones activas en zona geoefectiva.
AR11610, AR11611, AR11612, AR11613, AR11614, AR11615, AR11616 y 2 NUEVAS.
Regiones Activas Destacables:
Hoy la región activa más grande de la cara geoefectiva del Sol es la AR11614 (N17 E18), que se presenta con un área de 290 mill. (+50 mill. respecto al día anterior) y contiene 23 manchas solares (+10 respecto al día anterior). Así mismo, su configuración magnética ha quedado clasificada en el tipo complejo "Beta-Gamma".
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Informe Solar Diario 16 NOV 2012
Con 8 regiones activas, durante el día de ayer la cara geoefectiva del Sol (la que mira hacia la Tierra) presentó niveles leves de actividad en el flujo de rayos-x (llamaradas solares) manteniéndose en valores tipo "B"-"C" y sin haberse producido ningún evento destacable.
Con 9 regiones activas en zona geoefectiva (consultar informe de regiones activas), durante el día de hoy (y hasta el momento de la publicación de este informe), la cara geoefectiva del Sol ha presentado niveles leves de actividad manteniéndose en en valores tipo "B"-"C" y sin haberse producido ningún evento destacable.
Regiones Activas (Con manchas): Hoy tenemos 9 regiones activas en zona geoefectiva.
AR11610, AR11611, AR11612, AR11613, AR11614, AR11615, AR11616 y 2 NUEVAS.
Regiones Activas Destacables:
Hoy la región activa más grande de la cara geoefectiva del Sol es la AR11614 (N17 E18), que se presenta con un área de 290 mill. (+50 mill. respecto al día anterior) y contiene 23 manchas solares (+10 respecto al día anterior). Así mismo, su configuración magnética ha quedado clasificada en el tipo complejo "Beta-Gamma".
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En estos momentos hace su entrada a la cara visible, una última mancha solar que se sumará a las que ya tenemos.
Tener en cuenta lo que se viene, una disminución en la cantidad de manchas apreciable en la vista lateral izquierda
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Tener en cuenta lo que se viene, una disminución en la cantidad de manchas apreciable en la vista lateral izquierda
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Clima Espacial.net
Como podemos ver en la siguiente gráfica, tras la tormenta geoagnética G1-G2 del pasado miercoles, los valores se han relajado y tan solo se ha llegado a marcar un máximo de Kp2.
Clima Espacial.net
Como podemos ver en la siguiente gráfica, tras la tormenta geoagnética G1-G2 del pasado miercoles, los valores se han relajado y tan solo se ha llegado a marcar un máximo de Kp2.
INFO DE SIDC - RWC BÉLGICA 16 de noviembre 2012, 0952UT
La actividad solar ha estado eruptivo en las últimas 24 horas, con tres bengalas C de NOAA AR 11613.
La llamarada C1.4 larga duración en horas pico a las 07:51 UT el 16 de
noviembre se asoció con una erupción cerca de filamento AR 11613. Al mismo tiempo, un filamento en la extremidad oriental entró en erupción. Los datos del coronógrafo disponible de COR2 A bordo de STEREO sugieren que las CMEs correspondientes no se geo-eficaces.
Más de nivel C llamaradas se espera dentro de las próximas 48 horas,
con una probabilidad de un brote M, especialmente de AR 11613.
La actividad geomagnética se encontraba en niveles tranquilas (K
Dourbes entre 0 y 3; NOAA Kp entre 0 y 2) durante las últimas 24 horas. Tranquilas (K Dourbes <4) condiciones se espera para noviembre 16, 17 y 18.
La actividad solar ha estado eruptivo en las últimas 24 horas, con tres bengalas C de NOAA AR 11613.
La llamarada C1.4 larga duración en horas pico a las 07:51 UT el 16 de
noviembre se asoció con una erupción cerca de filamento AR 11613. Al mismo tiempo, un filamento en la extremidad oriental entró en erupción. Los datos del coronógrafo disponible de COR2 A bordo de STEREO sugieren que las CMEs correspondientes no se geo-eficaces.
Más de nivel C llamaradas se espera dentro de las próximas 48 horas,
con una probabilidad de un brote M, especialmente de AR 11613.
La actividad geomagnética se encontraba en niveles tranquilas (K
Dourbes entre 0 y 3; NOAA Kp entre 0 y 2) durante las últimas 24 horas. Tranquilas (K Dourbes <4) condiciones se espera para noviembre 16, 17 y 18.
PROBABILIDAD DE BENGALAS: los meteorólogos de NOAA estiman una probabilidad del 40% de la clase M erupciones solares y un 5% de posibilidades de llamaradas de tipo X en la actualidad. Las fuentes más probables serían las manchas solares AR1610 AR1614 y que tienen campos magnéticos inestables 'beta-gamma. Las erupciones de AR1614 probable sería la Tierra dirigida alertas de llamaradas solares:. de texto , de voz .
Humongous ERUPCIÓN: Una explosión verdaderamente gigantesco paso en el sol de hoy.
Los campos magnéticos que serpentean a medio camino a través del
hemisferio sur del Sol estalló en tándem, produciendo una importancia
tan grande que no cabe en esta imagen de la NASA Solar Dynamics
Observatory (SDO):
Una película del evento
, preparado por Steele Hill del Goddard Space Flight Center, se
muestran los campos magnéticos en movimiento concertado a través de una
expansión de la energía solar "terreno" más de 700.000 km de ancho. Observaciones de SDO han demostrado que esas amplias erupciones no son poco comunes en el sol - la gran erupción Global de agosto de 2010 es el ejemplo emblemático.
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Humongous ERUPCIÓN: Una explosión verdaderamente gigantesco paso en el sol de hoy.
Los campos magnéticos que serpentean a medio camino a través del
hemisferio sur del Sol estalló en tándem, produciendo una importancia
tan grande que no cabe en esta imagen de la NASA Solar Dynamics
Observatory (SDO):
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La explosión lanzó una CME en el espacio, pero la nube no parece estar dirigiéndose hacia la Tierra. Una película del evento
, preparado por Steele Hill del Goddard Space Flight Center, se
muestran los campos magnéticos en movimiento concertado a través de una
expansión de la energía solar "terreno" más de 700.000 km de ancho. Observaciones de SDO han demostrado que esas amplias erupciones no son poco comunes en el sol - la gran erupción Global de agosto de 2010 es el ejemplo emblemático.
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CLIMAESPACIAL INFO
En la última imagen emitida por el LASCO C2 (01:25 UTC) podemos apreciar que se ha eyectado una CME con posibilidad de ser geoefectiva. No podemos confirmar ese dato y por lo tanto esperaremos a que NOAA publique sus simulaciones en el "WSA-Enlil Solar Wind Prediction" ([Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
En cualquier caso, no es necesaria preocupación de ningún tipo, ver CME es algo muy habitual y en la grandísima mayoría de casos no resultan en absoluto peligrosas.
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En la última imagen emitida por el LASCO C2 (01:25 UTC) podemos apreciar que se ha eyectado una CME con posibilidad de ser geoefectiva. No podemos confirmar ese dato y por lo tanto esperaremos a que NOAA publique sus simulaciones en el "WSA-Enlil Solar Wind Prediction" ([Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
En cualquier caso, no es necesaria preocupación de ningún tipo, ver CME es algo muy habitual y en la grandísima mayoría de casos no resultan en absoluto peligrosas.
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Durante el día de hoy se produjo este evento larga duración que correspondía a este evento de filamento en erupción
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CLIMAESPACIAL INFORMACIÓN
Las Leónidas llegan esta noche: consejos para verlas
La famosa lluvia de estrellas dejará unos 15 meteoros por hora, pero puede dar grandes sorpresas
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Imagen de un meteoro de la lluvia de estrellas fugaces de las Leónidas
Las noches de noviembre ofrecen una nueva oportunidad para olvidarse por un rato de los asuntos terrenales, levantar la vista hacia el cielo y ver cómo caen las estrellas. Son las Leónidas, la lluvia de meteoros que nos visita cada año por estas fechas y que llegará a su máximo esplendor la mañana del sábado (día 17). Como nos pilla de día, las mejores horas para no perderse el espectá*** serán las noches más próximas al pico, ésta y la de mañana. El fenómeno dejará un número máximo de 200 meteoros por hora, pero la mayoría serán muy pequeños, por lo que los observadores atentos tendrán que conformarse con contemplar solo unos pocos, alrededor de 15 por hora, según explican desde el Observatorio Astronómico de Almadén de la Plata (Sevilla). Aún así, las Leónidas tienen fama de ser sorprendentes, así que, si las nubes y la lluvia no juegan una mala pasada -algo, por desgracia, bastante probable en buena parte de España- merece la pena salir a la oscuridad y quedarse, bien abrigado, ojo avizor.
Las Leónidas son en realidad pequeños fragmentos de roca y hielo procedentes del cometa Tempel-Tuttle, que entran en la atmósfera cuando nuestro planeta se cruza en su camino. Estos pequeños objetos no mayores que un grano de arroz llegan a velocidades de hasta 72 km/s y la mayoría se desintegran dejando ver, según el tamaño del objeto, una luz brillante que corre por el cielo. Los astrónomos recuerdan que algunos son tan espectaculares que incluso podemos oír un silbido y dejan un destello tan poderoso que llegue a iluminar el suelo. Incluso puede hacerse de día por un instante. Esto, muy poco corriente, ocurrió el 18 de noviembre de 2009 en Utah (EE.UU.)
«Fuegos artificiales»
Según el presidente de la Asociación Astronómica de España (AAE), Miguel Gilarte, lo curioso de las Leónidas es que los restos que deja el cometa no están distribuidos en la órbita de forma uniforme, por lo que cada año cambia el número de estrellas fugaces. Los años que la Tierra se encuentra con las partículas más grandes y abundantes, la lluvia es absolutamente espectacular, como «fuegos artificiales», lo que llaman tormentas meteóricas. Por ese motivo, recomiendan a los amantes de la astronomía que no dejen de mirar al cielo estas noches, ya que siempre puede haber una sorpresa. «Cuando la Luna se oculte bajo el horizonte, la visión del cielo nocturno será excelente por su oscuridad y las estrellas fugaces comenzarán a verse con más intensidad», explica Gilarte. Eso sí, los pronósticos meteorológicos no son los mejores en la mayor parte de España.
Para observar las Leónidas no hace falta ni telescopio ni binoculares. Solo es necesario dirigirse a un lugar oscuro, alejado de las luces de las ciudades, sin grandes elementos como montañas o edificios altos que oculten el cielo, y recostarse para tener un buen campo de visión. Además, paciencia y una buena manta.
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Las Leónidas llegan esta noche: consejos para verlas
La famosa lluvia de estrellas dejará unos 15 meteoros por hora, pero puede dar grandes sorpresas
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Imagen de un meteoro de la lluvia de estrellas fugaces de las Leónidas
Las noches de noviembre ofrecen una nueva oportunidad para olvidarse por un rato de los asuntos terrenales, levantar la vista hacia el cielo y ver cómo caen las estrellas. Son las Leónidas, la lluvia de meteoros que nos visita cada año por estas fechas y que llegará a su máximo esplendor la mañana del sábado (día 17). Como nos pilla de día, las mejores horas para no perderse el espectá*** serán las noches más próximas al pico, ésta y la de mañana. El fenómeno dejará un número máximo de 200 meteoros por hora, pero la mayoría serán muy pequeños, por lo que los observadores atentos tendrán que conformarse con contemplar solo unos pocos, alrededor de 15 por hora, según explican desde el Observatorio Astronómico de Almadén de la Plata (Sevilla). Aún así, las Leónidas tienen fama de ser sorprendentes, así que, si las nubes y la lluvia no juegan una mala pasada -algo, por desgracia, bastante probable en buena parte de España- merece la pena salir a la oscuridad y quedarse, bien abrigado, ojo avizor.
Las Leónidas son en realidad pequeños fragmentos de roca y hielo procedentes del cometa Tempel-Tuttle, que entran en la atmósfera cuando nuestro planeta se cruza en su camino. Estos pequeños objetos no mayores que un grano de arroz llegan a velocidades de hasta 72 km/s y la mayoría se desintegran dejando ver, según el tamaño del objeto, una luz brillante que corre por el cielo. Los astrónomos recuerdan que algunos son tan espectaculares que incluso podemos oír un silbido y dejan un destello tan poderoso que llegue a iluminar el suelo. Incluso puede hacerse de día por un instante. Esto, muy poco corriente, ocurrió el 18 de noviembre de 2009 en Utah (EE.UU.)
«Fuegos artificiales»
Según el presidente de la Asociación Astronómica de España (AAE), Miguel Gilarte, lo curioso de las Leónidas es que los restos que deja el cometa no están distribuidos en la órbita de forma uniforme, por lo que cada año cambia el número de estrellas fugaces. Los años que la Tierra se encuentra con las partículas más grandes y abundantes, la lluvia es absolutamente espectacular, como «fuegos artificiales», lo que llaman tormentas meteóricas. Por ese motivo, recomiendan a los amantes de la astronomía que no dejen de mirar al cielo estas noches, ya que siempre puede haber una sorpresa. «Cuando la Luna se oculte bajo el horizonte, la visión del cielo nocturno será excelente por su oscuridad y las estrellas fugaces comenzarán a verse con más intensidad», explica Gilarte. Eso sí, los pronósticos meteorológicos no son los mejores en la mayor parte de España.
Para observar las Leónidas no hace falta ni telescopio ni binoculares. Solo es necesario dirigirse a un lugar oscuro, alejado de las luces de las ciudades, sin grandes elementos como montañas o edificios altos que oculten el cielo, y recostarse para tener un buen campo de visión. Además, paciencia y una buena manta.
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SPACEWEATHER INFORMACIÓN
Auroras ROJO: Las auroras son generalmente de color verde, y púrpura a veces, pero rara vez se ve mucho los observadores del cielo rojo. La tormenta geomagnética de 13 de noviembre / 14 era diferente. Se produjo auroras con un tono claramente optimista. David E. Cartier, padre fotografiar el fenómeno cerca de Marsh Lake, a unos 40 km al este de Whitehorse en el territorio de Yukon en Canadá:
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"Me quedé sorprendido por el profundo color escarlata, que era inmediatamente reconocible a simple vista", dice Cartier. Salpicaduras similares de dulces de caña de rojo fueron vistos más de Wisconsin y Michigan .
La aparición puede estar relacionada con todo raro rojo auroras visto a veces durante las tormentas geomagnéticas intensas. Se presentan algunos kilómetros 300 a 500 por encima de la superficie terrestre y no se ha comprendido plenamente. Algunos investigadores creen que las luces rojas están vinculados a un gran flujo de electrones de baja energía. Cuando electrones se recombinan con tales iones de oxígeno en la atmósfera superior, los fotones rojos se emiten. En la actualidad, los pronosticadores del clima espacial no se puede predecir cuándo ocurrirá esto.
¿Podría ser más rojos en el horizonte? NOAA estima una probabilidad de 30% a 35% de tormentas polares geoagnetic en 16 de noviembre y 17a. Los observadores del cielo Seeing Red deberán presentar sus imágenes aquí alertas Aurora:.
Auroras ROJO: Las auroras son generalmente de color verde, y púrpura a veces, pero rara vez se ve mucho los observadores del cielo rojo. La tormenta geomagnética de 13 de noviembre / 14 era diferente. Se produjo auroras con un tono claramente optimista. David E. Cartier, padre fotografiar el fenómeno cerca de Marsh Lake, a unos 40 km al este de Whitehorse en el territorio de Yukon en Canadá:
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"Me quedé sorprendido por el profundo color escarlata, que era inmediatamente reconocible a simple vista", dice Cartier. Salpicaduras similares de dulces de caña de rojo fueron vistos más de Wisconsin y Michigan .
La aparición puede estar relacionada con todo raro rojo auroras visto a veces durante las tormentas geomagnéticas intensas. Se presentan algunos kilómetros 300 a 500 por encima de la superficie terrestre y no se ha comprendido plenamente. Algunos investigadores creen que las luces rojas están vinculados a un gran flujo de electrones de baja energía. Cuando electrones se recombinan con tales iones de oxígeno en la atmósfera superior, los fotones rojos se emiten. En la actualidad, los pronosticadores del clima espacial no se puede predecir cuándo ocurrirá esto.
¿Podría ser más rojos en el horizonte? NOAA estima una probabilidad de 30% a 35% de tormentas polares geoagnetic en 16 de noviembre y 17a. Los observadores del cielo Seeing Red deberán presentar sus imágenes aquí alertas Aurora:.
SOLARHAM INFORMACIÓN
Actualizado el 11/15/2012 @ 14:30 UTC
Solar actualización
La actividad solar se redujo a niveles más bajos, con sólo la clase C-bengalas detectados en las últimas 24 horas. Las manchas solares 1610, 1611 y 1613 perdió gran parte de su complejidad magnética. No se mantendrá una oportunidad para que un hecho aislado M-Class evento.
Asegúrese de consultar esta página en Facebook SolarHam y haga clic en el "Como" botón. Usted recibirá las últimas actualizaciones y mucho más en su servicio de noticias.
Erupción Lento alrededor de 1614 (miércoles) - SDO
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Actualizado el 11/15/2012 @ 14:30 UTC
Solar actualización
La actividad solar se redujo a niveles más bajos, con sólo la clase C-bengalas detectados en las últimas 24 horas. Las manchas solares 1610, 1611 y 1613 perdió gran parte de su complejidad magnética. No se mantendrá una oportunidad para que un hecho aislado M-Class evento.
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Erupción Lento alrededor de 1614 (miércoles) - SDO
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C1.4 class solar flare - Filament eruption near sunspot 1613 (November 16th, 2012)
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Filament Eruption (2012-11-16 04:04:31 - 2012-11-16 10:02:55 UTC)
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Mas imágenes
Filament Eruption (2012-11-16 04:05:11 - 2012-11-16 10:01:35 UTC)
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» MONITOREO DE LA ACTIVIDAD SOLAR Y MAGNETOSFERA JULIO 2012.
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