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MONITOREO DE LA ACTIVIDAD SOLAR Y MAGNETOSFERA MES DE JUNIO 2013
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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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
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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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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
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Kp = 6 80 G2 Tormenta geomagnética mayor
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Kp = 9 400 G5 Tormenta geomagnética extremadamente severa.
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En efecto, la antigua región 1739 hace su entrada por el limbo NE, saludándonos con una suave llamarada clase C
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Evento farside:
Las sondas Stereo Ahead y Behind Cor 2 registran una eyección de masa coronal CME en la cara oculta del sol
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Las sondas Stereo Ahead y Behind Cor 2 registran una eyección de masa coronal CME en la cara oculta del sol
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Solar Terrestrial Activity Report
Actividad reciente
El campo geomagnético estaba en silencio a incierto el 28 de mayo. Velocidad del viento solar en SOHO osciló entre 580 y 889 km / s
Flujo solar medido a las 20h UTC del 2,8 GHz fue 104,5 (54,7 disminuir durante la última rotación solar). El Potsdam WDC planetario Un índice fue de 6 (STAR Ap - sobre la base de la media de tres índices ap horas de intervalo: 6,1). Tres horas de intervalo índices K: 23222210 (planetario), 34322211 (Boulder).
El fondo de rayos x de flujo estaba en el nivel de clase B3.
A la medianoche UTC del disco solar visible tiene 10 regiones activas manchados (en resolución 2K imágenes SDO).
Región de 11753 [N05W47] decaído y pronto podría llegar a ser impecable.
Región de 11755 [N12W29] decayó rápidamente y perdió toda umbrae en los puntos finales.
Región de 11756 [S19W44] decaído perder más todo umbrae en los puntos finales.
Región de 11757 [S09E28] era tranquila y estable.
Región de 11758 [S21W48] decayó lentamente y en silencio.
Región de 11759 [S09E55] decayó lentamente y en silencio.
Regiones manchado no numeradas por SWPC:
S2446 [S16E17] estaba tranquilo y estable.
Nueva región S2448 [S18E67] surgido con manchas cerca de la extremidad sureste.
Nueva región S2449 [N12E47] surgido con manchas de penumbra.
Nueva región S2450 [S41W13] salió con un punto en una latitud alta.
Agujeros coronales
Un agujero coronal ecuatorial trans recurrente (CH571) estará en una posición de la Tierra en el 29 al 30 mayo frente.
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Actividad reciente
El campo geomagnético estaba en silencio a incierto el 28 de mayo. Velocidad del viento solar en SOHO osciló entre 580 y 889 km / s
Flujo solar medido a las 20h UTC del 2,8 GHz fue 104,5 (54,7 disminuir durante la última rotación solar). El Potsdam WDC planetario Un índice fue de 6 (STAR Ap - sobre la base de la media de tres índices ap horas de intervalo: 6,1). Tres horas de intervalo índices K: 23222210 (planetario), 34322211 (Boulder).
El fondo de rayos x de flujo estaba en el nivel de clase B3.
A la medianoche UTC del disco solar visible tiene 10 regiones activas manchados (en resolución 2K imágenes SDO).
Región de 11753 [N05W47] decaído y pronto podría llegar a ser impecable.
Región de 11755 [N12W29] decayó rápidamente y perdió toda umbrae en los puntos finales.
Región de 11756 [S19W44] decaído perder más todo umbrae en los puntos finales.
Región de 11757 [S09E28] era tranquila y estable.
Región de 11758 [S21W48] decayó lentamente y en silencio.
Región de 11759 [S09E55] decayó lentamente y en silencio.
Regiones manchado no numeradas por SWPC:
S2446 [S16E17] estaba tranquilo y estable.
Nueva región S2448 [S18E67] surgido con manchas cerca de la extremidad sureste.
Nueva región S2449 [N12E47] surgido con manchas de penumbra.
Nueva región S2450 [S41W13] salió con un punto en una latitud alta.
Agujeros coronales
Un agujero coronal ecuatorial trans recurrente (CH571) estará en una posición de la Tierra en el 29 al 30 mayo frente.
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Un misterioso objeto de la nube de Oort se dirige al sistema solar
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Publicado: 29 may 2013 | 11:04 GMT
Los astrónomos del Observatorio Europeo Austral (ESO, por sus siglas en inglés) han observado un objeto que se acerca al sistema solar proveniente de la misteriosa nube de Oort, informa el portal Universe Today.
El objeto, llamado 2010 WG9 y que, según los expertos, tiene una rotación inusualmente lenta, ha sido expulsado de su órbita y se dirige hacia nuestro sistema solar, lo que ha permitido tener una visión sin precedentes del cuerpo.
De la nube de Oort preceden la mayoría de los cometas, pero la observación de estos objetos es muy difícil al estar rodeados de nubes brillantes de polvo y gas. Sin embargo, el 2010 WG9 no está cubierto de polvo o gas y, además, conserva su superficie original intacta, ya que no se acercará lo suficiente a nuestro sistema solar y no se quemará.
Según David Rabinowitz, autor principal de las conclusiones sobre el cuerpo, "esta es una ocasión única para observar un objeto inalterado que se formó en la misma época que el sistema solar".
"Muy poco se sabe acerca de la nube de Oort: cuántos objetos hay en ella, cuáles son sus dimensiones y cómo se formó", explicó Rabinowitz. Por ello, observar con más detalle el 2010 WG9, podrá ayudar a "entender el origen del sistema solar", agregó.
El 2010 WG9, que científicos de la Universidad de Yale han estado observando desde hace dos años, fue descubierto por el telescopio La Silla que el ESO tiene en Chile. La mayoría de las observaciones se hicieron con la cámara ANDICAM del observatorio de Cerro Tololo, también en Chile.
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Publicado: 29 may 2013 | 11:04 GMT
Los astrónomos del Observatorio Europeo Austral (ESO, por sus siglas en inglés) han observado un objeto que se acerca al sistema solar proveniente de la misteriosa nube de Oort, informa el portal Universe Today.
El objeto, llamado 2010 WG9 y que, según los expertos, tiene una rotación inusualmente lenta, ha sido expulsado de su órbita y se dirige hacia nuestro sistema solar, lo que ha permitido tener una visión sin precedentes del cuerpo.
De la nube de Oort preceden la mayoría de los cometas, pero la observación de estos objetos es muy difícil al estar rodeados de nubes brillantes de polvo y gas. Sin embargo, el 2010 WG9 no está cubierto de polvo o gas y, además, conserva su superficie original intacta, ya que no se acercará lo suficiente a nuestro sistema solar y no se quemará.
Según David Rabinowitz, autor principal de las conclusiones sobre el cuerpo, "esta es una ocasión única para observar un objeto inalterado que se formó en la misma época que el sistema solar".
"Muy poco se sabe acerca de la nube de Oort: cuántos objetos hay en ella, cuáles son sus dimensiones y cómo se formó", explicó Rabinowitz. Por ello, observar con más detalle el 2010 WG9, podrá ayudar a "entender el origen del sistema solar", agregó.
El 2010 WG9, que científicos de la Universidad de Yale han estado observando desde hace dos años, fue descubierto por el telescopio La Silla que el ESO tiene en Chile. La mayoría de las observaciones se hicieron con la cámara ANDICAM del observatorio de Cerro Tololo, también en Chile.
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Antigua región 1739 limbo NE hoy es clasificada como 1760
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¿Qué es un agujero coronal?
Durante estos días estamos teniendo presente un agujero coronal de tamaño mediano en plena zona geoefectiva. Para comprender que es un agujero coronal, tenemos que comprender datos similares de una mancha solar. Una mancha solar se forma cuando un campo magnético sale hacia el exterior y este vuelve a caer a la superficie en forma de bucle (bucle magnético). Lo podemos visualizar en la imagen (las letras (A)). En este caso, la superficie del Sol se enfría por donde sale el campo magnético, a la vez que pierde densidad. Así se forman las manchas solares. A causa de estos campos magnéticos, son los causantes de gran parte de la actividad solar.
Dicho esto, ¿qué tiene que ver con un agujero coronal?
Un agujero coronal tiene unos principios muy parecidos a los de las manchas solares. De hecho un agujero coronal es como una mancha solar pero de tamaño gigantesco, pero con una gran diferencia entre campos magnéticos. A diferencia de los campos magnéticos de las manchas solares, en que volvían a la superficie en forma de bucle, los campos magnéticos de un agujero coronal no vuelven a la superficie, sino que salen de la superficie y se unen junto al viento solar y no regresan a la superficie solar. Ello lo podemos visualizar en la imagen mostrada (la letra (B)).
¿Consecuencias de un agujero coronal?
Como hemos comentado, los campos magnéticos se unen con el campo magnético interplanetario y el viento solar. Esto hace que el viento solar que tiene su propia velocidad de expulsión, se vea acelerado. En condiciones normales el viento solar suele estar entre 300 y 450 km/s, cuando existe un agujero coronal por la zona, el viento solar suele acelerarse hasta 600 km/s. Si esta remanente de viento solar acelerado alcanza la Tierra, esté aplicará más presión en la magnetopausa terrestre (extremo de la magnetosfera). Esto conllevará que la magnetosfera se comprimirá muy levemente y existe una mínima probabilidad de que se forme una pequeña tormenta geomagnética.
Un agujero coronal no es un fenómeno de gran importancia y no crea efectos considerables. No obstante para nosotros, los heliofísicos que estudiamos la superficie del Sol, estudiamos su evolución muy detenidamente.
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Imagen actualizada tomada por el satélite GOES15, en longitud de onda de rayos X. En ella se puede observar las principales zonas de emisión de rayos X (zonas más blanquecinas) correspondiendo a las regiones activas / manchas solares. Además podemos observar el agujero coronal que se sitúa en plena zona geoefectiva, y que dispone de un tamaño medio.
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GAME
Durante estos días estamos teniendo presente un agujero coronal de tamaño mediano en plena zona geoefectiva. Para comprender que es un agujero coronal, tenemos que comprender datos similares de una mancha solar. Una mancha solar se forma cuando un campo magnético sale hacia el exterior y este vuelve a caer a la superficie en forma de bucle (bucle magnético). Lo podemos visualizar en la imagen (las letras (A)). En este caso, la superficie del Sol se enfría por donde sale el campo magnético, a la vez que pierde densidad. Así se forman las manchas solares. A causa de estos campos magnéticos, son los causantes de gran parte de la actividad solar.
Dicho esto, ¿qué tiene que ver con un agujero coronal?
Un agujero coronal tiene unos principios muy parecidos a los de las manchas solares. De hecho un agujero coronal es como una mancha solar pero de tamaño gigantesco, pero con una gran diferencia entre campos magnéticos. A diferencia de los campos magnéticos de las manchas solares, en que volvían a la superficie en forma de bucle, los campos magnéticos de un agujero coronal no vuelven a la superficie, sino que salen de la superficie y se unen junto al viento solar y no regresan a la superficie solar. Ello lo podemos visualizar en la imagen mostrada (la letra (B)).
¿Consecuencias de un agujero coronal?
Como hemos comentado, los campos magnéticos se unen con el campo magnético interplanetario y el viento solar. Esto hace que el viento solar que tiene su propia velocidad de expulsión, se vea acelerado. En condiciones normales el viento solar suele estar entre 300 y 450 km/s, cuando existe un agujero coronal por la zona, el viento solar suele acelerarse hasta 600 km/s. Si esta remanente de viento solar acelerado alcanza la Tierra, esté aplicará más presión en la magnetopausa terrestre (extremo de la magnetosfera). Esto conllevará que la magnetosfera se comprimirá muy levemente y existe una mínima probabilidad de que se forme una pequeña tormenta geomagnética.
Un agujero coronal no es un fenómeno de gran importancia y no crea efectos considerables. No obstante para nosotros, los heliofísicos que estudiamos la superficie del Sol, estudiamos su evolución muy detenidamente.
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Imagen actualizada tomada por el satélite GOES15, en longitud de onda de rayos X. En ella se puede observar las principales zonas de emisión de rayos X (zonas más blanquecinas) correspondiendo a las regiones activas / manchas solares. Además podemos observar el agujero coronal que se sitúa en plena zona geoefectiva, y que dispone de un tamaño medio.
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GAME
ENTONCES ESTAMOS MAS ESPUESTOS O ES IGUAL??Prin2 escribió:¿Qué es un agujero coronal?
Durante estos días estamos teniendo presente un agujero coronal de tamaño mediano en plena zona geoefectiva. Para comprender que es un agujero coronal, tenemos que comprender datos similares de una mancha solar. Una mancha solar se forma cuando un campo magnético sale hacia el exterior y este vuelve a caer a la superficie en forma de bucle (bucle magnético). Lo podemos visualizar en la imagen (las letras (A)). En este caso, la superficie del Sol se enfría por donde sale el campo magnético, a la vez que pierde densidad. Así se forman las manchas solares. A causa de estos campos magnéticos, son los causantes de gran parte de la actividad solar.
Dicho esto, ¿qué tiene que ver con un agujero coronal?
Un agujero coronal tiene unos principios muy parecidos a los de las manchas solares. De hecho un agujero coronal es como una mancha solar pero de tamaño gigantesco, pero con una gran diferencia entre campos magnéticos. A diferencia de los campos magnéticos de las manchas solares, en que volvían a la superficie en forma de bucle, los campos magnéticos de un agujero coronal no vuelven a la superficie, sino que salen de la superficie y se unen junto al viento solar y no regresan a la superficie solar. Ello lo podemos visualizar en la imagen mostrada (la letra (B)).
¿Consecuencias de un agujero coronal?
Como hemos comentado, los campos magnéticos se unen con el campo magnético interplanetario y el viento solar. Esto hace que el viento solar que tiene su propia velocidad de expulsión, se vea acelerado. En condiciones normales el viento solar suele estar entre 300 y 450 km/s, cuando existe un agujero coronal por la zona, el viento solar suele acelerarse hasta 600 km/s. Si esta remanente de viento solar acelerado alcanza la Tierra, esté aplicará más presión en la magnetopausa terrestre (extremo de la magnetosfera). Esto conllevará que la magnetosfera se comprimirá muy levemente y existe una mínima probabilidad de que se forme una pequeña tormenta geomagnética.
Un agujero coronal no es un fenómeno de gran importancia y no crea efectos considerables. No obstante para nosotros, los heliofísicos que estudiamos la superficie del Sol, estudiamos su evolución muy detenidamente.
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Imagen actualizada tomada por el satélite GOES15, en longitud de onda de rayos X. En ella se puede observar las principales zonas de emisión de rayos X (zonas más blanquecinas) correspondiendo a las regiones activas / manchas solares. Además podemos observar el agujero coronal que se sitúa en plena zona geoefectiva, y que dispone de un tamaño medio.
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GAME
HOLA LUIS ASI ES EN ESTE MOMENTO ESTAMOS EXPUESTOS AL AGUJERO CORONAL Y MAS POR SU POSICION DIRECTA A LA TIERRA. MUCHAS VECES EL VIENTO SOLAR PROVENIENTE DE ESTOS AGUJEROS PRODUCEN TORMENTAS SOLARES DE CONSIDERACION.
VEREMOS QUE OCURRE CON ESTE.
SALUDOS
Mucho gusto Luis y Cristal:
En estos momentos estamos más expuestos al ser un gran agujero trans ecuatorial, el cual nos daría de lleno pero hay una pequeña diferencia.
El agujero anterior, a pesar de estar ubicado más al Norte, fue más potenciado debido a una fuerte y polémica llamarada clase M 5.0 (algunos sospechan que fue más que una mediana M), lo que provoco el aumento del viento solar hasta bordear en varias ocasiones los 900 Km/seg.
Normalmente los agujeros coronales trans ecuatoriales aumentan el viento solar hasta un máximo de 800 Km/seg como promedio.
De todos modos ahí vamos a estar como de costumbre transmitiendo en directo los pormenores de este evento
En estos momentos estamos más expuestos al ser un gran agujero trans ecuatorial, el cual nos daría de lleno pero hay una pequeña diferencia.
El agujero anterior, a pesar de estar ubicado más al Norte, fue más potenciado debido a una fuerte y polémica llamarada clase M 5.0 (algunos sospechan que fue más que una mediana M), lo que provoco el aumento del viento solar hasta bordear en varias ocasiones los 900 Km/seg.
Normalmente los agujeros coronales trans ecuatoriales aumentan el viento solar hasta un máximo de 800 Km/seg como promedio.
De todos modos ahí vamos a estar como de costumbre transmitiendo en directo los pormenores de este evento
Como de costumbre la actividad solar es mayor en las regiones al entrar a la cara visible por el E pero ahora se está dando más suave
C 2.9 22:36 región nueva limbo NE
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GOES 15 X-Ray Events 1-8A
Cur 30/0213 B2.8 Ratio 0.004
Beg 29/2230 B3.1
Max 29/2236 C2.9 Int 1.1e-03 J m-2
End 29/2240 C1.2
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C 2.9 22:36 región nueva limbo NE
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GOES 15 X-Ray Events 1-8A
Cur 30/0213 B2.8 Ratio 0.004
Beg 29/2230 B3.1
Max 29/2236 C2.9 Int 1.1e-03 J m-2
End 29/2240 C1.2
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Evento farside
La sonda Stereo Ahead Cor2 registra una eyección de masa coronal CME en la cara oculta
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La sonda Stereo Ahead Cor2 registra una eyección de masa coronal CME en la cara oculta
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MAGNIFICA cola de cometa:
Esta semana, la Tierra pasa a través del plano de la órbita del cometa Pan-Starrs. Esto permitió a los observadores ver el borde de cola en forma de abanico del cometa en. Astrofotógrafo veterano Chris Schur de Payson, Arizona, juzgó que "la mejor lucha contra la larga cola que hemos reflejado en los últimos 35 años de la fotografía cometa!" Esta imagen, tomada por Pete Lawrence de Selsey Reino Unido, muestra menos de la mitad de la cola del cometa, haga clic en la imagen para ver el resto:
[Tienes que estar registrado y conectado para ver esa imagen]
"Wow - que la Tierra cruza el plano orbital del cometa C/2011 L4 PANSTARRS, plano orbital del cometa pico o" anti-cola "se hizo muy impresionante, que se extiende por más de 7 grados en el cielo", dice Lawrence.
La estructura lineal estrecho se llama anti-cola porque apunta hacia el sol, frente a la dirección habitual de la cola de los cometas. De hecho, este es un artefacto de la geometría de visualización . Gas y el polvo se evapora de la cometa no está siendo arrastrada de vuelta hacia el sol.
Los astrónomos aficionados con telescopios de aficionados de tamaño medio puede ver el anti-cola por sí mismos. Comet Pan-Starrs está brillando como una estrella de magnitud 9 de cerca de Polaris, la Estrella del Norte
Curvas de luz:
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SPACEWEATHER
Esta semana, la Tierra pasa a través del plano de la órbita del cometa Pan-Starrs. Esto permitió a los observadores ver el borde de cola en forma de abanico del cometa en. Astrofotógrafo veterano Chris Schur de Payson, Arizona, juzgó que "la mejor lucha contra la larga cola que hemos reflejado en los últimos 35 años de la fotografía cometa!" Esta imagen, tomada por Pete Lawrence de Selsey Reino Unido, muestra menos de la mitad de la cola del cometa, haga clic en la imagen para ver el resto:
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"Wow - que la Tierra cruza el plano orbital del cometa C/2011 L4 PANSTARRS, plano orbital del cometa pico o" anti-cola "se hizo muy impresionante, que se extiende por más de 7 grados en el cielo", dice Lawrence.
La estructura lineal estrecho se llama anti-cola porque apunta hacia el sol, frente a la dirección habitual de la cola de los cometas. De hecho, este es un artefacto de la geometría de visualización . Gas y el polvo se evapora de la cometa no está siendo arrastrada de vuelta hacia el sol.
Los astrónomos aficionados con telescopios de aficionados de tamaño medio puede ver el anti-cola por sí mismos. Comet Pan-Starrs está brillando como una estrella de magnitud 9 de cerca de Polaris, la Estrella del Norte
Curvas de luz:
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SPACEWEATHER
Se continua registrando eventos farside(cara oculta)desde la sonda Stereo Ahead COR2
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Prevención. [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
Como todos sabemos, algún día el Sol acabará por producir un evento extremo que afecte a los sistemas eléctricos de la Tierra. Ha pasado muchas veces antes y volverá a pasar. Puede que tal escenario suceda en un año, en dos o en 100, lo importante es estar preparados como sociedad para afrontarlo. Ahora mismo existen ya medios técnicos para minimizar los daños de un evento extremo, pero cuestan tanto dinero que la mayoría de gobiernos no los aplican y por tanto es responsabilidad de cada cual el estar preparado.
En un hipotético escenario como el que se plantearía tras un evento extremo, saber hacer algunas cosas básicas como potabilizar agua, hacer fuego o construir un refugio son básicas.
Hoy os dejamos una sencilla imagen con varios modelos de refugios temporales que necesitan poco material y poco trabajo.
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CLIMAESPACIAL
Como todos sabemos, algún día el Sol acabará por producir un evento extremo que afecte a los sistemas eléctricos de la Tierra. Ha pasado muchas veces antes y volverá a pasar. Puede que tal escenario suceda en un año, en dos o en 100, lo importante es estar preparados como sociedad para afrontarlo. Ahora mismo existen ya medios técnicos para minimizar los daños de un evento extremo, pero cuestan tanto dinero que la mayoría de gobiernos no los aplican y por tanto es responsabilidad de cada cual el estar preparado.
En un hipotético escenario como el que se plantearía tras un evento extremo, saber hacer algunas cosas básicas como potabilizar agua, hacer fuego o construir un refugio son básicas.
Hoy os dejamos una sencilla imagen con varios modelos de refugios temporales que necesitan poco material y poco trabajo.
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CLIMAESPACIAL
Siempre previa a la llegada de un fuerte viento solar se produce un aumento en la densidad de protones
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Eventos farside
Esta región en la cara oculta del sol parece ser bastante activa.
Se produce otra eyección de masa coronal CME vista desde la sonda Stereo Ahead Cor 2
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Esta región en la cara oculta del sol parece ser bastante activa.
Se produce otra eyección de masa coronal CME vista desde la sonda Stereo Ahead Cor 2
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Además se produce una suave llamarada larga duración
C 1.1 08:00 región 1756
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C 1.1 08:00 región 1756
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Esta última suave llamarada clase C fue acompañada de una eyección de masa coronal CME vista desde Soho Lasco C2
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Se ha producido una fuerte llamarada:
M 1.0 región 1760
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M 1.0 región 1760
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Mientras tanto la nave ACE registra una primera llegada de viento solar con un aumento en la temperatura, densidad y alteración en la componente Bz a partir de las 14:40.
Es lógico pensar que el viento solar comenzará a subir
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Es lógico pensar que el viento solar comenzará a subir
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El viento solar
velocidad: 411,4 kilometros / segundo
densidad: 29,1 protones / cm 3
Mag interplanetario. Campo
B total: 8,8 nT
B z: 0,2 nT norte
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velocidad: 411,4 kilometros / segundo
densidad: 29,1 protones / cm 3
Mag interplanetario. Campo
B total: 8,8 nT
B z: 0,2 nT norte
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MENOR IMPACTO CME:
Una eyección de masa coronal alcanzó el campo magnético de la Tierra el 31 de mayo aproximadamente a las 1600 UT, pero el impacto fue débil. Velocidades del viento solar marcadas al alza sólo una pequeña cantidad de 350 km / s hasta 400 km / s. Perturbaciones geomagnéticas menores son posibles en las próximas horas.
SPACEWEATHER
Una eyección de masa coronal alcanzó el campo magnético de la Tierra el 31 de mayo aproximadamente a las 1600 UT, pero el impacto fue débil. Velocidades del viento solar marcadas al alza sólo una pequeña cantidad de 350 km / s hasta 400 km / s. Perturbaciones geomagnéticas menores son posibles en las próximas horas.
SPACEWEATHER
Durante el día se han estado registrando una serie de eventos solares, varios de ellos en la cara oculta del sol.
Stereo Ahead Cor2
07:24
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13:54
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20:54
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Stereo Ahead Cor2
07:24
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13:54
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20:54
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Uno de estos eventos registrados este día fue en parte a la tierra dirigida. No se descarta un golpe de refilón
09:09
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09:09
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Durante el día de hoy se ha producido una serie de eyecciones de masa coronal CME.
La última parte de la secuencia de Soho Lasco C2, correspondiente al día de hoy 31 de Mayo muestra estos eventos
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La última parte de la secuencia de Soho Lasco C2, correspondiente al día de hoy 31 de Mayo muestra estos eventos
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La componente Bz del campo magnético interplanetario (IMF) se carga fuerte al Sur
El viento solar
velocidad: 387,1 kilometros / segundo
densidad: 10,6 protones / cm 3
Mag interplanetario. Campo
B en total: 19.9 nT
B z: 18.9 nT sur
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El registro marca -21.9 Sur
IMF en eje 'z' Bz - Actualizado cada 2 minutos
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El viento solar
velocidad: 387,1 kilometros / segundo
densidad: 10,6 protones / cm 3
Mag interplanetario. Campo
B en total: 19.9 nT
B z: 18.9 nT sur
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El registro marca -21.9 Sur
IMF en eje 'z' Bz - Actualizado cada 2 minutos
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Debido a esta alta densidad se produce una fuerte compresión en la magnetósfera, a pesar de no tener un fuerte viento solar
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Casi roza la zona geosincrónica satelital a esta misma hora 00:49 01/06/2013
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Casi roza la zona geosincrónica satelital a esta misma hora 00:49 01/06/2013
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Además se registra un fuerte golpe de protones de baja energía a las 04:00
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Los principales parámetros provocan un aumento en Kp
Kp 4 Campo geomagnétic activo
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Kp 4 Campo geomagnétic activo
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Se registra ya auroras boreales a muy altas latitudes
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