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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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Solar Terrestrial Activity Report
Actividad reciente
El campo geomagnético estaba en silencio el 1 de diciembre. Velocidad del viento solar en SOHO osciló entre 278 y 427 km / s. Una perturbación débil comenzó después de las 17h UTC, no se sabe si se trata de la llegada tardía de una de las CMEs observadas en Nov.27 o relacionada con una corriente de baja velocidad CH546.
Flujo solar medido a las 20h UTC del 2,8 GHz fue de 101.7 (aumento de 6,7 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 ap índices: 4,0). Tres horas de intervalo índices K: 11001122 ( planetario ), 21001221 ( Boulder ).
El fondo flujo de rayos X estaba en el nivel de clase B2.
A la medianoche UTC del disco solar visible tiene 5 regiones activas (manchas en 2K de resolución de las imágenes SDO).
Región de 11621 [N15W15] ganó una pocas pequeñas manchas y era tranquilo.
Región de 11623 [N08E22] decayó lentamente y en silencio.
Región de 11625 [N13E22] decayó lentamente y estaba todo reservado.
Regiones manchado no numeradas por NOAA / SWPC:
región de Nueva S2086 [N28E37] salió con un pequeño punto.
región de Nueva S2087 [S18W14] salió con un pequeño punto.
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Actividad reciente
El campo geomagnético estaba en silencio el 1 de diciembre. Velocidad del viento solar en SOHO osciló entre 278 y 427 km / s. Una perturbación débil comenzó después de las 17h UTC, no se sabe si se trata de la llegada tardía de una de las CMEs observadas en Nov.27 o relacionada con una corriente de baja velocidad CH546.
Flujo solar medido a las 20h UTC del 2,8 GHz fue de 101.7 (aumento de 6,7 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 ap índices: 4,0). Tres horas de intervalo índices K: 11001122 ( planetario ), 21001221 ( Boulder ).
El fondo flujo de rayos X estaba en el nivel de clase B2.
A la medianoche UTC del disco solar visible tiene 5 regiones activas (manchas en 2K de resolución de las imágenes SDO).
Región de 11621 [N15W15] ganó una pocas pequeñas manchas y era tranquilo.
Región de 11623 [N08E22] decayó lentamente y en silencio.
Región de 11625 [N13E22] decayó lentamente y estaba todo reservado.
Regiones manchado no numeradas por NOAA / SWPC:
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Con la sonda Stereo Behind se pueden apreciar estas regiones que harán su entrada para la próxima semana
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SPACEWEATHER INFO
Júpiter en oposición: Esta noche, Dic. 2-3, Júpiter está en la oposición - es decir, justo enfrente del sol. Se eleva al atardecer y se eleva encima de la cabeza a la medianoche. No hay mejor momento para observar el planeta gigante, porque este es el más cercano oposición de Júpiter hasta el año 2021.
Tierra pasa entre Júpiter y el Sol en 2 a 3 diciembre, 2012
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Hoy en día la Tierra pasa entre el Sol y Júpiter, poniendo Júpiter opuesto al Sol en nuestro cielo. Los astrónomos llaman a este evento una oposición de Júpiter. La oposición 2012 es el más cercano de Júpiter hasta 2021. Júpiter brilla más que cualquier estrella en el cielo nocturno. Se encuentra en una región del cielo lleno de estrellas brillantes y cercanas a la estrella Aldebarán brillante en la constelación de Tauro.
Tauro? Aquí está su constelación.
Los relojes de Austin, Texas, dicen que la oposición es esta noche a las 8 pm el 2 de diciembre. Sin embargo, de acuerdo con la hora universal - el tiempo de reloj estándar en el meridiano de longitud 0 o - la oposición de Júpiter pasa a las 2 am el 3 de diciembre. La oposición que sucede en las mismas en todo el mundo al instante, pero a veces de reloj diferentes.
Por el gusto de hacerlo, también nos muestran que el asteroide Vesta lugar en frente de la constelación de Tauro en la tabla de función en la parte superior, porque este mundo va a estar en la oposición y el más cercano a la Tierra el 9 de diciembre de 2012. Más que probablemente, se necesita de una ayuda óptica, un cielo oscuro y un buen mapa del cielo para ver Vesta. Las noches sin luna que acompañan a la lluvia de meteoros Gemínidas el 12 de diciembre, 13 y 14 deben ser grandes manchas del asteroide Vesta (posiblemente incluso a simple vista).
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IMAGEN:Esta animación muestra a Mercurio, Venus, Tierra, Marte y Júpiter haciendo una vuelta completa. Saturno y Urano también aparecen en sus propias órbitas respectivas alrededor del sol. Tierra orbita alrededor de 12 veces por cada órbita de Júpiter único. Cuando la Tierra pasa entre el Sol y Júpiter, vemos a Júpiter opuesto al Sol en nuestro cielo. A eso le llamamos una oposición de Júpiter.
¿Cómo traducir el tiempo universal en el tiempo?
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Pero por ahora, volvamos nuestra atención a Júpiter, el mayor del mundo en nuestro sistema solar. Brilla más de cuatro mil veces más brillante que el asteroide Vesta.
Júpiter entra a la oposición cada 13 meses o así, ya que la Tierra tarda tanto tiempo para viajar una vez alrededor del Sol con respecto a Júpiter. Máxima aproximación a la Tierra de Júpiter para el año siempre cae sobre o cerca de la fecha de oposición de este planeta. En 2012, Júpiter cercano vino a la Tierra el 1 de diciembre, a las 15 horas tiempo universal (9 am hora del centro). Entonces Júpiter tenía sólo 378 millones millas (609 millones de kilómetros) de distancia. Debido a que Júpiter pasó su perihelio - o punto más cercano al sol - en marzo de 2011, el planeta gigante está recibiendo ahora más lejos del sol. Como resultado de ello, en esta oposición, Júpiter es lo más cerca que estará hasta el año 2021 .
Y, porque es opuesto al Sol alrededor ahora, usted puede ver Júpiter en cualquier momento de la noche. Por ejemplo - como carta de hoy muestra - se puede ver en el sur, en la medianoche de hoy, cuando el sol está por debajo de sus pies. Mañana al amanecer, verás bajo Júpiter en el cielo occidental. En oposición, Júpiter brilla en su más brillante en nuestro cielo.
Más cerca de la Tierra y Júpiter 1 de diciembre de 2012 que hasta el año 2021
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Usted necesitará por lo menos 80 Júpiter - un ovillo - ser lo suficientemente caliente en el interior de las reacciones termonucleares para encender. En otras palabras, Júpiter no es lo bastante masivo para brillar como lo hacen las estrellas. Pero Júpiter es el planeta más grande de nuestro sistema solar. Así que cuando el sol se pone temprano en esta noche de diciembre, es posible - si usted es lo suficientemente extravagante - imaginar brillante Júpiter como un sol diminuto toda la noche.
En pocas palabras: Asegúrese de mirar a Júpiter en la noche de 2 a 3 diciembre, 2012, la noche de la oposición de Júpiter. El planeta brilla delante de la constelación de Tauro, muy cerca de la estrella más brillante de Tauro, Aldebarán. Esta oposición de Júpiter trae encuentro más cercano de la Tierra con Júpiter hasta el año 2021!
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Júpiter en oposición: Esta noche, Dic. 2-3, Júpiter está en la oposición - es decir, justo enfrente del sol. Se eleva al atardecer y se eleva encima de la cabeza a la medianoche. No hay mejor momento para observar el planeta gigante, porque este es el más cercano oposición de Júpiter hasta el año 2021.
Tierra pasa entre Júpiter y el Sol en 2 a 3 diciembre, 2012
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Hoy en día la Tierra pasa entre el Sol y Júpiter, poniendo Júpiter opuesto al Sol en nuestro cielo. Los astrónomos llaman a este evento una oposición de Júpiter. La oposición 2012 es el más cercano de Júpiter hasta 2021. Júpiter brilla más que cualquier estrella en el cielo nocturno. Se encuentra en una región del cielo lleno de estrellas brillantes y cercanas a la estrella Aldebarán brillante en la constelación de Tauro.
Tauro? Aquí está su constelación.
Los relojes de Austin, Texas, dicen que la oposición es esta noche a las 8 pm el 2 de diciembre. Sin embargo, de acuerdo con la hora universal - el tiempo de reloj estándar en el meridiano de longitud 0 o - la oposición de Júpiter pasa a las 2 am el 3 de diciembre. La oposición que sucede en las mismas en todo el mundo al instante, pero a veces de reloj diferentes.
Por el gusto de hacerlo, también nos muestran que el asteroide Vesta lugar en frente de la constelación de Tauro en la tabla de función en la parte superior, porque este mundo va a estar en la oposición y el más cercano a la Tierra el 9 de diciembre de 2012. Más que probablemente, se necesita de una ayuda óptica, un cielo oscuro y un buen mapa del cielo para ver Vesta. Las noches sin luna que acompañan a la lluvia de meteoros Gemínidas el 12 de diciembre, 13 y 14 deben ser grandes manchas del asteroide Vesta (posiblemente incluso a simple vista).
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IMAGEN:Esta animación muestra a Mercurio, Venus, Tierra, Marte y Júpiter haciendo una vuelta completa. Saturno y Urano también aparecen en sus propias órbitas respectivas alrededor del sol. Tierra orbita alrededor de 12 veces por cada órbita de Júpiter único. Cuando la Tierra pasa entre el Sol y Júpiter, vemos a Júpiter opuesto al Sol en nuestro cielo. A eso le llamamos una oposición de Júpiter.
¿Cómo traducir el tiempo universal en el tiempo?
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Júpiter entra a la oposición cada 13 meses o así, ya que la Tierra tarda tanto tiempo para viajar una vez alrededor del Sol con respecto a Júpiter. Máxima aproximación a la Tierra de Júpiter para el año siempre cae sobre o cerca de la fecha de oposición de este planeta. En 2012, Júpiter cercano vino a la Tierra el 1 de diciembre, a las 15 horas tiempo universal (9 am hora del centro). Entonces Júpiter tenía sólo 378 millones millas (609 millones de kilómetros) de distancia. Debido a que Júpiter pasó su perihelio - o punto más cercano al sol - en marzo de 2011, el planeta gigante está recibiendo ahora más lejos del sol. Como resultado de ello, en esta oposición, Júpiter es lo más cerca que estará hasta el año 2021 .
Y, porque es opuesto al Sol alrededor ahora, usted puede ver Júpiter en cualquier momento de la noche. Por ejemplo - como carta de hoy muestra - se puede ver en el sur, en la medianoche de hoy, cuando el sol está por debajo de sus pies. Mañana al amanecer, verás bajo Júpiter en el cielo occidental. En oposición, Júpiter brilla en su más brillante en nuestro cielo.
Más cerca de la Tierra y Júpiter 1 de diciembre de 2012 que hasta el año 2021
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Usted necesitará por lo menos 80 Júpiter - un ovillo - ser lo suficientemente caliente en el interior de las reacciones termonucleares para encender. En otras palabras, Júpiter no es lo bastante masivo para brillar como lo hacen las estrellas. Pero Júpiter es el planeta más grande de nuestro sistema solar. Así que cuando el sol se pone temprano en esta noche de diciembre, es posible - si usted es lo suficientemente extravagante - imaginar brillante Júpiter como un sol diminuto toda la noche.
En pocas palabras: Asegúrese de mirar a Júpiter en la noche de 2 a 3 diciembre, 2012, la noche de la oposición de Júpiter. El planeta brilla delante de la constelación de Tauro, muy cerca de la estrella más brillante de Tauro, Aldebarán. Esta oposición de Júpiter trae encuentro más cercano de la Tierra con Júpiter hasta el año 2021!
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Actual evento farside (cara oculta) visto de las sondas Stereo Behind y Ahead respectivamente
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Mientras tanto con las Sondas Lasco C2-C3 y Stero Behind y Ahead se puede tener una visión casi total del sistema solar cercano.
Se destaca solo el transito de Mercurio visto desde la Sonda Stereo Ahead HI1
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Se destaca solo el transito de Mercurio visto desde la Sonda Stereo Ahead HI1
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Preparado conjuntamente Por El Departamento de Comercio de EE.UU., NOAA,
Clima Espacial Centro de Predicción y la Fuerza Aérea de los EE.UU..
Actualizado 02 de diciembre 2200 2012 UTC
Conjunto de USAF / NOAA Informe de Actividad solar y geofísica Pronostico
SDF NUMERO 337 Emitido a las 2200Z en 02 de diciembre 2012
IA. El Análisis de solares REGIONES Activas y la ACTIVIDAD de 01/2100Z un
02/2100Z: La ACTIVIDAD solar ha Estado en Niveles bajos Durante las Últimas 24 horas.
El alcalde Evento solar de la Época FUE UN Evento de C1 observado en
01/2142Z. En Este Momento heno de 3 REGIONES numero de manchas solares en el disco.
IB. Predicción de la ACTIVIDAD solar: La ACTIVIDAD solar sí Espera Que sea EN MUY
Niveles bajos en los Días uno, dos y tres (03 Dec, 04 Dec, 05 Dec), Con Una
posibilidad de Que la ONU Hecho aislado C-clase llamarada.
IIA. ACTIVIDAD Geofísico 01/2100Z Resumen de 02/2100Z: Los geomagnética
campo ha Estado en silencio Hasta Niveles inestables Durante las Últimas 24 horas. solar
VELOCIDAD del viento, Medida Por La nave espacial ACE, alcanzo Una Maxima De VELOCIDAD
360 km / s en 02/0343Z. Total del FMI Llegó a 11 nT en 02/0105Z. El Máximo
Componente sur de Bz Alcanzado -7 nT en 02/0733Z.
IIB. Predicción de la ACTIVIDAD geofísica: El campo geomagnético sí Espera
Niveles en el párrafo tranquilos los Próximos Tres Dias (03 Dec, 04 Dec, 05 Dec)
con Una Oportunidad párr Que los Niveles de Pendientes en 03 de diciembre
III. Probabilidades de Eventos 3 diciembre up to 5 diciembre
Clase M 10/10/10
Clase X 01/01/01
protón 01/01/01
PCAF verde
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Clima Espacial Centro de Predicción y la Fuerza Aérea de los EE.UU..
Actualizado 02 de diciembre 2200 2012 UTC
Conjunto de USAF / NOAA Informe de Actividad solar y geofísica Pronostico
SDF NUMERO 337 Emitido a las 2200Z en 02 de diciembre 2012
IA. El Análisis de solares REGIONES Activas y la ACTIVIDAD de 01/2100Z un
02/2100Z: La ACTIVIDAD solar ha Estado en Niveles bajos Durante las Últimas 24 horas.
El alcalde Evento solar de la Época FUE UN Evento de C1 observado en
01/2142Z. En Este Momento heno de 3 REGIONES numero de manchas solares en el disco.
IB. Predicción de la ACTIVIDAD solar: La ACTIVIDAD solar sí Espera Que sea EN MUY
Niveles bajos en los Días uno, dos y tres (03 Dec, 04 Dec, 05 Dec), Con Una
posibilidad de Que la ONU Hecho aislado C-clase llamarada.
IIA. ACTIVIDAD Geofísico 01/2100Z Resumen de 02/2100Z: Los geomagnética
campo ha Estado en silencio Hasta Niveles inestables Durante las Últimas 24 horas. solar
VELOCIDAD del viento, Medida Por La nave espacial ACE, alcanzo Una Maxima De VELOCIDAD
360 km / s en 02/0343Z. Total del FMI Llegó a 11 nT en 02/0105Z. El Máximo
Componente sur de Bz Alcanzado -7 nT en 02/0733Z.
IIB. Predicción de la ACTIVIDAD geofísica: El campo geomagnético sí Espera
Niveles en el párrafo tranquilos los Próximos Tres Dias (03 Dec, 04 Dec, 05 Dec)
con Una Oportunidad párr Que los Niveles de Pendientes en 03 de diciembre
III. Probabilidades de Eventos 3 diciembre up to 5 diciembre
Clase M 10/10/10
Clase X 01/01/01
protón 01/01/01
PCAF verde
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Clima Espacial.net
UN POCO DE HISTORIA
Los ciclos solares.
Parte I
Se han podido hacer observaciones de grandes manchas solares sin la ayuda de telescopios.
Existen antiguas observaciones de este tipo, aunque no se tienen muchos registros sobre ellas. Alrededor del año 1610 se han podido observar con la ayuda del telescopio y ese descubrimiento fue un gran acontecimiento astronómico.
Tres observadores pretendieron su descubrimiento:
- Galileo, que arriesgó a la ceguera por observar al Sol a través de un telescopio.
- Christopher Scheiner, clérigo alemán que inventó el método seguro para observar el Sol proyectando su imagen sobre una pantalla.
- Y el holandés Johann Fabricius.
Parte II
El período moderno de investigación sobre las manchas comenzó con Heinrich Schwabe, un farmacéutico de la ciudad alemana de Dessau. El primitivo interés de Schwabe era la posibilidad de un planeta desconocido cercano al Sol, que creía se podía detectar como una mancha oscura cuando pasase frente al Sol.
Año tras año, comenzando en 1826, cada día, Schwabe examinó el Sol y registró sus manchas, hasta que 17 años después comenzó a sospechar en una variación regular.
Ciclos de manchas, con variables en períodos de aproximadamente 11 años.
Parte III
Después de estas publicaciones, científicos de todo el mundo se interesaron por el ciclo de manchas de 11 años.
Algunos liderados por Rudolf Wolf de Berna, (después de Zurich), analizaron registros antiguos para la reconstrucción de anteriores ciclos de manchas, mientras que Edward Sabine, de Inglaterra, en 1852 encontró una perioricidad similar a las tormentas magnéticas.
Algunas mentes más especulativas también afirmaban, (y aún lo hacen), que existía un ciclo de 11 años en los modelos climáticos o de incluso el estallido de guerras y epidemias.
Las Fulguraciones
Quien fue muy influenciado por el descubrimiento de Schwabe fue el caballero inglés, con recursos, Richard Christopher Carrington, que se dedicó al estudio de las manchas solares.
Su trabajo, que se extiende desde 1853 hasta 1861, fue recogido en "Observation of the Spots of the Sun" (1863), un libro escrito por Harold W. Newton como "Un clásico estudiado con emoción por todos los observadores de manchas solares.
Carrington estaba atareado observando un notable grupo de manchas el 1 de septiembre de 1859. Cuando, de repente, "estallan dos máculas de luz intensamente brillante y blanca".
Las máculas se iluminan rápidamente y luego, disminuyen de nuevo. Y por buena casualidad, la observación fue confirmada por otro astrónomo inglés.
Carrington había visto una fulguración, una variedad rara que es visible en luz blanca. Nomás 17 horas después, se produjo una gran tormenta geomagnética, con una aurora que se vió hasta en Cuba.
Carrington advirtió la relación pero previno que "una golondrina no hace el verano"
Parte IV
En 1892 George Ellery Hale, fundador de los grandes observatorios astronómicos de Mt. Wilson y posteriormente de Mt. Palomar, ideó el espectroheliógrafo, un instrumento que explora el Sol en la banda estrecha del color emitido por cierto átomo, ( Línea Espectral ). En julio de ese año lo usó para observar dos grandes fulguraciones, seguidas 19,5 y 30 horas después respectivamente, por grandes tormentas geomagnéticas. Hale también ajustó su instrumento a las líneas espectrales que sabía que cambian cuando se producen en campos magnéticos fuertes y en 1908 sacó la conclusión que las manchas solares eran intensamente magnéticas.
Después de la Segunda Guerra Mundial, los científicos comenzaron a monitorizar la radiación cósmica, el flujo de iones de alta energía que llegan desde el espacio lejano, usando series de contadores Geiger y otros instrumentos.
Comenzando en 1942 vieron alguna vez picos de intensidad después de fulguraciones fuertes.
Las eyecciones de masa coronal (CMEs) fueron observadas desde la estación espacial Skylab en 1973, siguiendo anteriores indicaciones del (OSO 7). Sin embargo, pasaron cerca de 20 años antes que Art Hundhausen y Jack Gosting recogieron evidencias convincentes de que quizá las CMEs, mas que las fulguraciones solares, pudieran ser los fenómenos más característicos de una liberación brusca de energía.
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UN POCO DE HISTORIA
Los ciclos solares.
Parte I
Se han podido hacer observaciones de grandes manchas solares sin la ayuda de telescopios.
Existen antiguas observaciones de este tipo, aunque no se tienen muchos registros sobre ellas. Alrededor del año 1610 se han podido observar con la ayuda del telescopio y ese descubrimiento fue un gran acontecimiento astronómico.
Tres observadores pretendieron su descubrimiento:
- Galileo, que arriesgó a la ceguera por observar al Sol a través de un telescopio.
- Christopher Scheiner, clérigo alemán que inventó el método seguro para observar el Sol proyectando su imagen sobre una pantalla.
- Y el holandés Johann Fabricius.
Parte II
El período moderno de investigación sobre las manchas comenzó con Heinrich Schwabe, un farmacéutico de la ciudad alemana de Dessau. El primitivo interés de Schwabe era la posibilidad de un planeta desconocido cercano al Sol, que creía se podía detectar como una mancha oscura cuando pasase frente al Sol.
Año tras año, comenzando en 1826, cada día, Schwabe examinó el Sol y registró sus manchas, hasta que 17 años después comenzó a sospechar en una variación regular.
Ciclos de manchas, con variables en períodos de aproximadamente 11 años.
Parte III
Después de estas publicaciones, científicos de todo el mundo se interesaron por el ciclo de manchas de 11 años.
Algunos liderados por Rudolf Wolf de Berna, (después de Zurich), analizaron registros antiguos para la reconstrucción de anteriores ciclos de manchas, mientras que Edward Sabine, de Inglaterra, en 1852 encontró una perioricidad similar a las tormentas magnéticas.
Algunas mentes más especulativas también afirmaban, (y aún lo hacen), que existía un ciclo de 11 años en los modelos climáticos o de incluso el estallido de guerras y epidemias.
Las Fulguraciones
Quien fue muy influenciado por el descubrimiento de Schwabe fue el caballero inglés, con recursos, Richard Christopher Carrington, que se dedicó al estudio de las manchas solares.
Su trabajo, que se extiende desde 1853 hasta 1861, fue recogido en "Observation of the Spots of the Sun" (1863), un libro escrito por Harold W. Newton como "Un clásico estudiado con emoción por todos los observadores de manchas solares.
Carrington estaba atareado observando un notable grupo de manchas el 1 de septiembre de 1859. Cuando, de repente, "estallan dos máculas de luz intensamente brillante y blanca".
Las máculas se iluminan rápidamente y luego, disminuyen de nuevo. Y por buena casualidad, la observación fue confirmada por otro astrónomo inglés.
Carrington había visto una fulguración, una variedad rara que es visible en luz blanca. Nomás 17 horas después, se produjo una gran tormenta geomagnética, con una aurora que se vió hasta en Cuba.
Carrington advirtió la relación pero previno que "una golondrina no hace el verano"
Parte IV
En 1892 George Ellery Hale, fundador de los grandes observatorios astronómicos de Mt. Wilson y posteriormente de Mt. Palomar, ideó el espectroheliógrafo, un instrumento que explora el Sol en la banda estrecha del color emitido por cierto átomo, ( Línea Espectral ). En julio de ese año lo usó para observar dos grandes fulguraciones, seguidas 19,5 y 30 horas después respectivamente, por grandes tormentas geomagnéticas. Hale también ajustó su instrumento a las líneas espectrales que sabía que cambian cuando se producen en campos magnéticos fuertes y en 1908 sacó la conclusión que las manchas solares eran intensamente magnéticas.
Después de la Segunda Guerra Mundial, los científicos comenzaron a monitorizar la radiación cósmica, el flujo de iones de alta energía que llegan desde el espacio lejano, usando series de contadores Geiger y otros instrumentos.
Comenzando en 1942 vieron alguna vez picos de intensidad después de fulguraciones fuertes.
Las eyecciones de masa coronal (CMEs) fueron observadas desde la estación espacial Skylab en 1973, siguiendo anteriores indicaciones del (OSO 7). Sin embargo, pasaron cerca de 20 años antes que Art Hundhausen y Jack Gosting recogieron evidencias convincentes de que quizá las CMEs, mas que las fulguraciones solares, pudieran ser los fenómenos más característicos de una liberación brusca de energía.
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Mañana día 3 de Diciembre " CIRCO NASA " y alineación místicamente misteriosa , según ortodoxos : algo normal , comida para conspiranoicos ...... , nosotros sentaditos y relajados , buen comer mejor dormir y esperar , el numerito esta en marcha . Ra Station Club . 2 Diciembre 2012 .
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Suave llamarada C1.1 rompe la aparente calma, región nueva entrando por el cuadrante NE
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Cur 03/0036 C1.1 Relación de 0,071
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Cur 03/0036 C1.1 Relación de 0,071
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HOLA PRIN BUENAS NOCHES, UN GUSTO DE SALUDARTE.¡¡ BUEN TRABAJO AMIGA..
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Aun tenemos dos beta gama frente a la tierra.
atentos a este grafico
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Aun tenemos dos beta gama frente a la tierra.
atentos a este grafico
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DÍA TRANQUILO: Con todas las manchas solares en el Earthside del sol en decadencia, activiy solar es baja.
Los meteorólogos de NOAA estiman una probabilidad del 1% de llamaradas
de tipo X y una probabilidad del 10% de M-bengalas durante las próximas
24 horas las alertas de llamaradas solares:. texto , voz .
Los meteorólogos de NOAA estiman una probabilidad del 1% de llamaradas
de tipo X y una probabilidad del 10% de M-bengalas durante las próximas
24 horas las alertas de llamaradas solares:. texto , voz .
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Ninguna de las manchas en la Earthside del sol representan una amenaza de fuertes erupciones solares. Crédito: SDO / HMI
INFO DE SIDC - RWC Bélgica 03 diciembre de 2012, 1148UT
Cuatro grupos de manchas solares fueron reportados por Catania hoy y uno de ellos fue especialmente activo, con sólo una débil clase C llamarada
informó en las últimas 24 horas.
Catania grupos de manchas solares 37 y 38 (NOAA RA 1623 y 1625,
respectivamente) están en descomposición y tienen una configuración beta
de su campo magnético fotosfera. La actividad de la quema en el nivel de clase C es posible. El pleno del CME halo fue detectado por SOHO / LASCO 2 de diciembre. El CME fue observada por primera vez en el campo de SOHO / LASCO C2 de vista en torno UT 16:36. La mayor parte de la masa CME fue dirigido hacia el norte. STEREO observaciones muestran que la CME halo era volver evento paralelo y por lo tanto no llegan a la Tierra. La CME halo se asocia con la llamarada partir de alrededor de 16:00 UT. La Tierra está en el viento solar lento con la velocidad de unos 350 km / s. La magnitud del campo magnético interplanetario está ligeramente elevado se alcanza el valor de aproximadamente 10 nT. Las condiciones geomagnéticas son tranquilas y esperamos que lo siga siendo durante las horas siguientes.
Cuatro grupos de manchas solares fueron reportados por Catania hoy y uno de ellos fue especialmente activo, con sólo una débil clase C llamarada
informó en las últimas 24 horas.
Catania grupos de manchas solares 37 y 38 (NOAA RA 1623 y 1625,
respectivamente) están en descomposición y tienen una configuración beta
de su campo magnético fotosfera. La actividad de la quema en el nivel de clase C es posible. El pleno del CME halo fue detectado por SOHO / LASCO 2 de diciembre. El CME fue observada por primera vez en el campo de SOHO / LASCO C2 de vista en torno UT 16:36. La mayor parte de la masa CME fue dirigido hacia el norte. STEREO observaciones muestran que la CME halo era volver evento paralelo y por lo tanto no llegan a la Tierra. La CME halo se asocia con la llamarada partir de alrededor de 16:00 UT. La Tierra está en el viento solar lento con la velocidad de unos 350 km / s. La magnitud del campo magnético interplanetario está ligeramente elevado se alcanza el valor de aproximadamente 10 nT. Las condiciones geomagnéticas son tranquilas y esperamos que lo siga siendo durante las horas siguientes.
La actividad solar es baja con ausencia de importantes llamaradas
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Solar Terrestrial Activity Report
Actividad reciente
El campo geomagnético estaba en silencio el 3 de diciembre. Velocidad del viento solar en SOHO osciló entre 297 y 427 km / s.
Flujo solar medido a las 20h UTC del 2,8 GHz fue de 96,6 (2,1 por encima disminuir la rotación solar anterior). El Potsdam WDC planetario Un índice fue de 3 (Ap ESTRELLA - basado en la media de tres horas de intervalo índices AP: 3,0). Tres horas de intervalo índices K: 01110102 (planetario), 11211212 (Boulder).
El fondo de rayos X de flujo estaba en el nivel B1 de clase.
A la medianoche UTC del disco solar visible tiene 6 regiones activas (manchas en 2K de resolución de las imágenes SDO).
Región de 11621 [N15W42] decayó rápidamente y en silencio.
Región de 11623 [N08W06] era tranquilo y estable.
Región de 11625 [N13W08] decayó lentamente y en silencio.
Regiones manchado no numeradas por NOAA / SWPC:
S2088 [N13E37] era tranquilo y estable.
Región de Nueva S2090 [S16E27] salió con un pequeño punto.
Región de Nueva S2091 [S15E16] surgió con manchas diminutas.
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Actividad reciente
El campo geomagnético estaba en silencio el 3 de diciembre. Velocidad del viento solar en SOHO osciló entre 297 y 427 km / s.
Flujo solar medido a las 20h UTC del 2,8 GHz fue de 96,6 (2,1 por encima disminuir la rotación solar anterior). El Potsdam WDC planetario Un índice fue de 3 (Ap ESTRELLA - basado en la media de tres horas de intervalo índices AP: 3,0). Tres horas de intervalo índices K: 01110102 (planetario), 11211212 (Boulder).
El fondo de rayos X de flujo estaba en el nivel B1 de clase.
A la medianoche UTC del disco solar visible tiene 6 regiones activas (manchas en 2K de resolución de las imágenes SDO).
Región de 11621 [N15W42] decayó rápidamente y en silencio.
Región de 11623 [N08W06] era tranquilo y estable.
Región de 11625 [N13W08] decayó lentamente y en silencio.
Regiones manchado no numeradas por NOAA / SWPC:
S2088 [N13E37] era tranquilo y estable.
Región de Nueva S2090 [S16E27] salió con un pequeño punto.
Región de Nueva S2091 [S15E16] surgió con manchas diminutas.
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Se pudo registrar una llamarada cara oculta desde las sondas Stereo Ahead Cor2 y Soho/lasco C2
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Recordemos que esta aparente calma es producto de la poca cantidad de manchas solares en la cara visible. Esto cambiará los próximos días cuando vayan entrando estas manchas solares que se aprecian en farside reloj
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Se destaca la gran región compuesta por las antiguas manchas 1614, 1615 y 1619
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Se destaca la gran región compuesta por las antiguas manchas 1614, 1615 y 1619
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Grupo Amateur de Meteorología Espacial
Actualizamos nuestra grafica de comparación de ciclos solares. En ella se observan los progresos de los ciclos solares nº 21 – 22 – 23 y el actual. En él se observa que es mucho mas bajo que los anteriores, lo cual esta demostrada la baja actividad solar que estamos teniendo para estar en el progreso actual de este ciclo solar.
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Actualizamos nuestra grafica de comparación de ciclos solares. En ella se observan los progresos de los ciclos solares nº 21 – 22 – 23 y el actual. En él se observa que es mucho mas bajo que los anteriores, lo cual esta demostrada la baja actividad solar que estamos teniendo para estar en el progreso actual de este ciclo solar.
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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 04 de diciembre 2200 UTC
Conjunto de USAF / NOAA Informe de actividad solar y geofísica Pronóstico
SDF Número 339 Emitido a las 2200Z en 04 de diciembre 2012
IA. El análisis de regiones solares activas y la actividad de 03/2100Z a
04/2100Z: La actividad solar ha estado en niveles muy bajos durante los últimos 24
horas. En este momento hay 4 regiones de número de manchas solares en el disco.
IB. Predicción de la actividad solar: La actividad solar se espera que sea en muy
bajo a niveles bajos en los días uno, dos y tres (05 Dec, 06 Dec, 07 Dec).
IIA. Actividad Geofísico 03/2100Z Resumen de 04/2100Z: 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 462 km / s en
04/1430Z. FMI total alcanzó 11,7 nT en 04/0005Z. El máximo hacia el sur
componente Bz alcanzó -10,9 nT en 04/0447Z.
IIB. Predicción de la actividad geofísica: El campo geomagnético se espera
en niveles tranquilos para los próximos tres días (05 Dec, 06 Dec, 07 Dec).
III. Probabilidades de eventos 5 diciembre hasta 7 diciembre
Clase M 01/01/01
Clase X 01/01/01
Protón 01/01/01
PCAF verde
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Space Weather Prediction Center y la Fuerza Aérea de los EE.UU..
ACTUALIZADO 04 de diciembre 2200 UTC
Conjunto de USAF / NOAA Informe de actividad solar y geofísica Pronóstico
SDF Número 339 Emitido a las 2200Z en 04 de diciembre 2012
IA. El análisis de regiones solares activas y la actividad de 03/2100Z a
04/2100Z: La actividad solar ha estado en niveles muy bajos durante los últimos 24
horas. En este momento hay 4 regiones de número de manchas solares en el disco.
IB. Predicción de la actividad solar: La actividad solar se espera que sea en muy
bajo a niveles bajos en los días uno, dos y tres (05 Dec, 06 Dec, 07 Dec).
IIA. Actividad Geofísico 03/2100Z Resumen de 04/2100Z: 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 462 km / s en
04/1430Z. FMI total alcanzó 11,7 nT en 04/0005Z. El máximo hacia el sur
componente Bz alcanzó -10,9 nT en 04/0447Z.
IIB. Predicción de la actividad geofísica: El campo geomagnético se espera
en niveles tranquilos para los próximos tres días (05 Dec, 06 Dec, 07 Dec).
III. Probabilidades de eventos 5 diciembre hasta 7 diciembre
Clase M 01/01/01
Clase X 01/01/01
Protón 01/01/01
PCAF verde
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Grupo Amateur de Meteorología Espacial
La región activa que os mostramos en imagen, entrará mañana en zona geoefectiva. A pesar de que no tiene un tamaño muy grande, muestra indicios de inestabilidad y podría mostrarnos algo de actividad durante este final de semana.
Seguiremos monitorizándola y os informaremos de cualquier cambio que suceda.
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Actual llamarada en curso
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Cur 05/0021 C1.4 Relación de 0,062
Región nueva limbo NE
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Cur 05/0021 C1.4 Relación de 0,062
Región nueva limbo NE
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La actual llamarada alcanza a solo C1.7
Max 05/0028 C1.7 Int 1.6E-03 J m -2
Max 05/0028 C1.7 Int 1.6E-03 J m -2
Esta región nueva que acaba de emitir una suave llamarada clase C pertenece a la antigua región 1611 que ya ha dado la vuelta
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Como se puede apreciar ya asoman estas antiguas regiones por el costado Este del sol
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Tocamos fondo con 47 manchas solares hace unos días y ahí vamos de nuevo, en alza.
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Por su parte la cantidad total de electrones nuevamente al máximo junto con la ionización (actual 15 Mhz)
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Solar Terrestrial Activity Report
Actividad reciente
El campo geomagnético estaba en silencio inquieto a 4 de diciembre. Velocidad del viento solar en SOHO osciló entre 346 y 458 km / s bajo la influencia de lo que era probable un flujo de baja velocidad agujero coronal.
Flujo solar medido a las 20h UTC del 2,8 GHz fue del 96,2 (disminuyendo 5,5 sobre la rotación solar anterior). El Potsdam WDC planetario Un índice fue de 6 (STAR Ap - basado en la media de tres horas de intervalo ap índices: 6,3). Tres horas de intervalo índices K: 13311111 ( planetario ), 13210011 ( Boulder ).
El fondo de rayos X de flujo estaba en el nivel B1 de clase.
A la medianoche UTC del disco solar visible tiene 7 regiones activas (manchas en 2K de resolución de las imágenes SDO).
Región de 11621 [N15W57] perdió los puntos del remolque. Nuevo flujo surgió justo por delante de los puntos del líder, posiblemente una nueva región. Esperando un mayor desarrollo de los dos puntos nuevos se incluyen en esta región. Hay entremezcla polaridad débil.
Región de 11,623 [N07W21] decayó lentamente y en silencio.
Región de 11,625 [N12W22] era tranquilo y estable.
región de Nueva 11626 [N12E25] surgió el 2 de diciembre y fue contado por SWPC 2 días después.
Regiones manchado no numeradas por NOAA / SWPC:
S2091 [S15E05] desarrolló lentamente y en silencio.
región de Nueva S2092 [] N11E78 girar la vista.
región de Nueva S2093 [N23E31] surgió con manchas diminutas.
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Actividad reciente
El campo geomagnético estaba en silencio inquieto a 4 de diciembre. Velocidad del viento solar en SOHO osciló entre 346 y 458 km / s bajo la influencia de lo que era probable un flujo de baja velocidad agujero coronal.
Flujo solar medido a las 20h UTC del 2,8 GHz fue del 96,2 (disminuyendo 5,5 sobre la rotación solar anterior). El Potsdam WDC planetario Un índice fue de 6 (STAR Ap - basado en la media de tres horas de intervalo ap índices: 6,3). Tres horas de intervalo índices K: 13311111 ( planetario ), 13210011 ( Boulder ).
El fondo de rayos X de flujo estaba en el nivel B1 de clase.
A la medianoche UTC del disco solar visible tiene 7 regiones activas (manchas en 2K de resolución de las imágenes SDO).
Región de 11621 [N15W57] perdió los puntos del remolque. Nuevo flujo surgió justo por delante de los puntos del líder, posiblemente una nueva región. Esperando un mayor desarrollo de los dos puntos nuevos se incluyen en esta región. Hay entremezcla polaridad débil.
Región de 11,623 [N07W21] decayó lentamente y en silencio.
Región de 11,625 [N12W22] era tranquilo y estable.
región de Nueva 11626 [N12E25] surgió el 2 de diciembre y fue contado por SWPC 2 días después.
Regiones manchado no numeradas por NOAA / SWPC:
S2091 [S15E05] desarrolló lentamente y en silencio.
región de Nueva S2092 [] N11E78 girar la vista.
región de Nueva S2093 [N23E31] surgió con manchas diminutas.
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Repunte en el monitor de neutrones de Rusia
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Clima Espacial.net
¿Donde se encuentran los satélites que nos permiten observar el Sol? Esta imagen muestra de forma muy didactica la posición de algunos de ellos. [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
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¿Donde se encuentran los satélites que nos permiten observar el Sol? Esta imagen muestra de forma muy didactica la posición de algunos de ellos. [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
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Grupo Amateur de Meteorología Espacial
Fantástica composición de longitudes de onda en el momento en el que durante el pasado día 28 de noviembre se eyectó una protuberancia solar de gran tamaño (mostrada dentro del recuadro blanco).
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Fantástica composición de longitudes de onda en el momento en el que durante el pasado día 28 de noviembre se eyectó una protuberancia solar de gran tamaño (mostrada dentro del recuadro blanco).
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» MONITOREO DE LA ACTIVIDAD SOLAR Y MAGNETOSFERA JULIO 2012.
» MONITOREO DE LA ACTIVIDAD SOLAR Y MAGNETOSFERA FEBRERO 2012
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