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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.
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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
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Kp = 6 80 G2 Tormenta geomagnética mayor
Kp = 7 140 G3 Tormenta geomagnética severa
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Kp = 9 400 G5 Tormenta geomagnética extremadamente severa.
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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.
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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
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Kp = 6 80 G2 Tormenta geomagnética mayor
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Desde la sonda Stereo Ahead Cr 2 es posible ver el tánsito de Mercurio de derecha a izquierda de la imagen
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Mientras tanto la sonda Stereo Behind HI1 continua con el gran efecto luminoso
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Con sólo un par de manchas solares visibles inactivos, la actividad solar ha flatlined. El flujo solar para hoy es de 90. Esta es la más baja que ha sido desde julio de 2012.
¿Cuál es el flujo solar?
Los 10.7 cm (2800 MHz) de flujo de radio es la cantidad de ruido solar (luz) que se emite por el sol en longitudes de onda de 10,7 cm. El flujo solar se mide y se reportó aproximadamente a 1.700 UT diariamente por el Radio Observatorio de Penticton en Columbia Británica, Canadá. Los valores no se corrigen las variaciones resultantes de la excéntrica órbita de la Tierra alrededor del sol.
El flujo solar se utiliza como un indicador básico de la actividad solar. Se puede variar desde valores inferiores a 50 a los valores por encima de 300 (que representa la actividad solar muy baja y alta a la actividad solar muy alto, respectivamente). Los valores superiores a 200 se producen típica durante el pico de los ciclos solares.
El flujo solar está estrechamente relacionado con la cantidad de ionización que tiene lugar en la capa F2 alturas (alturas sensible a la comunicación de radio de larga distancia). Valores de flujo solares de alta suelen ofrecer buena ionización para las comunicaciones de larga distancia en mayor que las frecuencias normales. Valores de flujo solar de bajo pueden restringir la banda de frecuencias que se pueden utilizar para las comunicaciones de larga distancia. El flujo solar se mide en "unidades de flujo solar" (SFU). Una s.f.u. es equivalente a 10 ^ -22 Wm ^ -2 Hz ^ -1.
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SOLARHAM
¿Cuál es el flujo solar?
Los 10.7 cm (2800 MHz) de flujo de radio es la cantidad de ruido solar (luz) que se emite por el sol en longitudes de onda de 10,7 cm. El flujo solar se mide y se reportó aproximadamente a 1.700 UT diariamente por el Radio Observatorio de Penticton en Columbia Británica, Canadá. Los valores no se corrigen las variaciones resultantes de la excéntrica órbita de la Tierra alrededor del sol.
El flujo solar se utiliza como un indicador básico de la actividad solar. Se puede variar desde valores inferiores a 50 a los valores por encima de 300 (que representa la actividad solar muy baja y alta a la actividad solar muy alto, respectivamente). Los valores superiores a 200 se producen típica durante el pico de los ciclos solares.
El flujo solar está estrechamente relacionado con la cantidad de ionización que tiene lugar en la capa F2 alturas (alturas sensible a la comunicación de radio de larga distancia). Valores de flujo solares de alta suelen ofrecer buena ionización para las comunicaciones de larga distancia en mayor que las frecuencias normales. Valores de flujo solar de bajo pueden restringir la banda de frecuencias que se pueden utilizar para las comunicaciones de larga distancia. El flujo solar se mide en "unidades de flujo solar" (SFU). Una s.f.u. es equivalente a 10 ^ -22 Wm ^ -2 Hz ^ -1.
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SOLARHAM
Solar Terrestrial Activity Report
Actividad reciente
El campo geomagnético estaba en silencio a incierto el 11 de junio. Velocidad del viento solar en SOHO osciló entre 346 y 440 km / s.
Flujo solar medido a las 20h UTC del 2,8 GHz fue 89,5 (mayor a menor 56,1 en la última rotación solar). El Potsdam WDC planetario Un índice fue de 5 (STAR Ap - sobre la base de la media de tres índices ap horas de intervalo: 5,3). Tres horas de intervalo índices K: 00113212 (planetario), 10113322 (Boulder).
El fondo de rayos x de flujo estaba en el nivel B1 clase.
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Actividad reciente
El campo geomagnético estaba en silencio a incierto el 11 de junio. Velocidad del viento solar en SOHO osciló entre 346 y 440 km / s.
Flujo solar medido a las 20h UTC del 2,8 GHz fue 89,5 (mayor a menor 56,1 en la última rotación solar). El Potsdam WDC planetario Un índice fue de 5 (STAR Ap - sobre la base de la media de tres índices ap horas de intervalo: 5,3). Tres horas de intervalo índices K: 00113212 (planetario), 10113322 (Boulder).
El fondo de rayos x de flujo estaba en el nivel B1 clase.
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La actividad solar comienza a repuntar con la próxima entrada de las antiguas regiones 1754 y 1756
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Según el modelo de predicción Enlil, el día 17 de Junio se espera la llegada de un evento de origen desconocido
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Comienza a hacer su entrada por el limbo SE la antigua región 1754
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La región 1768 se encuentra al centro de la zona geoefectiva ha tenido actividad que ha bordeado la clase C
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Antigua región 1754 limbo SE es reclasificada en forma inicial como S2474 y S2475
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Buenas noches. Un día bastante tranquilo en el Sol hoy. Sólo la actividad B-Class menor ha sido detectado alrededor de una región de regresar de la extremidad sureste. Nueva mancha solar 1768 en el hemisferio sur sigue siendo tranquila. Imagen adjunta al SDO capta una prominencia de la extremidad noroeste.
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SOLARHAM
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SOLARHAM
UN BROTE DE FILAMENTOS magnético: El número de manchas solares puede ser bajo, pero el sol está lejos de ser blanco. Los astrónomos aficionados seguimiento del informe del sol un gran número de filamentos magnéticos que serpentean a través del disco solar. Sergio Castillo capturó más de media docena en esta imagen se envía desde su observatorio de traspatio en Inglewood, California:
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"Los filamentos están apareciendo por toda la superficie solar", dice Castillo. "Cada uno tiene una forma única y la longitud."
El más largo, en tramos del hemisferio sur del Sol, más de 400.000 km de extremo a extremo. "Es una de las estructuras filamentosas más largas que he visto nunca ", dice el veterano observador Bob Runyan de Shelton, Nebraska.
Si alguno de los filamentos se derrumba, se podría llegar a la superficie estelar y explotan, produciendo una llamarada Hyder . Filamentos también pueden convertirse en inestables y estallar hacia afuera, lanzando pedazos de sí mismos en el espacio. De cualquier manera, se alienta a los astrónomos con telescopios solares de cerca los acontecimientos.
SPACEWEATHER
La sonda Stereo Ahead Cor 2 capta un evento que podría pertenecer a algún despreendimiento de filamento solar hacia la cara que apunta a la Tierra. En espera de mayor información
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Aprovechando la misma información de este evento earthside del sol, se menciona que sobre Mercurio a las 3 de la imagen también es posible ver a Júpiter, de menor intensidad por su mayor distancia a la sonda Stereo Ahead Cor2
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Mientras tanto es bueno ir actualizando constantemente esta gran "mancha" que desde hace días acompaña a las sondas Stereo Behind H12
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Y Stereo Ahead HI2
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Y Stereo Ahead HI2
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Se ha producido una llamarada clase C larga duración
C1.2 00:24 región nueva limbo SE
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C1.2 00:24 región nueva limbo SE
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GOES 15 X-Ray Events 1-8A | |||
Cur | 14/0045 | C1.1 | Ratio 0.026 |
Beg | 13/2353 | B2.9 | |
Max | 14/0031 | C1.2 | Int 3.1e-03 J m-2 |
End | **** | **** |
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Este pequeño evento logra levantar en parte la absorción en el Océano Pacífico frente a Indonesia
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HOLA PRIN... VEO QUE AL PARECER EL SOL ESTA MEDIO DORMIDO ???
ATENCION CON LAS LLAMRADAS HAYDER
Las llamaradas Hyder
¿Qué es una llamarada Hyder?
Las llamaradas son brillos intensos que se producen en la cromosfera solar. Las llamaradas en general se observan desde la Tierra usando filtros de banda estrecha, típicamente con una anchura de banda de menos de 0,1 nm, y con frecuencia se centraron en el Hidrógeno-Alfa longitud de onda de 656,3 nm. (Bengalas también tienen su contraparte, es decir, los arrebatos repentinos, en la radio y el espectro de rayos X).
La mayoría de las erupciones se producen alrededor de las regiones activas asociadas a grupos de manchas solares. Sin embargo, de vez en cuando una bengala (repentino brillo) se observa bien lejos de un grupo de manchas solares o región activa. Estos brotes se asocian invariablemente con la repentina desaparición de un grande (grueso, largo, "espeso") filamento solar oscuro, y se denominan llamaradas Hyder.
¿Por qué las erupciones Hyder llaman así?
Max Waldmeier escribió un artículo en 1938 que describe el fenómeno de la desaparición de repente filamentos (brusca disparition), y mencionó que estos pueden estar asociados con brillos brote como, pero se dejó a Charles Hyder postular el primer mecanismo integral para las dichas bengalas .
Tras el trabajo de su tesis doctoral con la Universidad de Colorado en Boulder (1964), Hyder publicó dos artículos en el segundo volumen de la revista Solar Física (1967) en la que el mecanismo por el cual se pueden producir llamaradas Hyder fue discutido en detalle. Hyder fue entonces el personal del (EE.UU.) Air Force Cambridge Research Laboratories en el Pico Observatorio Sacramento en New Mexico.
Fueron estos trabajos en Física Solar por el cual el nombre de Hyder llegó a ser asociado con los brotes en cuestión, a pesar de que no era en absoluto el primero en observarlas.
¿Cuáles son las características de las erupciones Hyder?
Como se ha mencionado anteriormente, el nombre Hyder llamarada se da a una antorcha que se produce lejos de un grupo de manchas solares o región activa y que está asociado con la desaparición repentina de un filamento oscuro. La aparición de estos brotes puede variar de una cadena de nudos brillantes en uno o ambos lados del filamento (o más bien, la posición ocupada previamente por el filamento, a veces llamado el canal de filamentos), a una sola o doble cinta de bengala. Las cintas son paralelos al canal de filamento. Si sólo hay una cinta está presente, se encuentran a un lado de la canal, mientras que si se producen dos cintas paralelas, una cinta se encuentran en un lado del canal de filamento, y la otra cinta se sitúe en el lado opuesto.
Una característica interesante de bengalas Hyder es que por lo general se desarrollan o se elevan a la máxima potencia mucho más lentamente que lo hacen las erupciones más comunes asociados con las regiones activas. Las llamaradas Hyder más grandes pueden tomar 30 a 60 minutos para subir a un pico de intensidad, y entonces pueden durar varias horas. A pesar de que pueden alcanzar una gran superficie, por lo general tienen una intensidad relativamente baja. Por lo tanto, las clasificaciones para un gran llamarada Hyder pueden leer 2F, 2N o incluso 3F. Esto contrasta con una región llamarada activo en el que 3F es muy raro. Una región brote activo que alcanza la superficie suficiente para ponerlo en la clase de importancia 3, invariablemente tendrá ya sea una una clasificación de brillo brillante normal o más generalmente.
Llamaradas de rayos X y de radio (microondas) estalla asociado con el brote Hyder óptica, son también en general a largo vivido fenómeno y se clasifican como el aumento gradual y el tipo de caída del evento (en contraste con los eventos impulsivos y complejos asociados con grandes llamaradas región activa ).
En general, las erupciones Hyder no están asociados con la emisión de partículas energéticas o tormentas geomagnéticas (lo que implica que no se pueden asociar a una eyección de masa coronal). Sin embargo, esto no es siempre el caso, como un gran halo de CME observada por el solar coronógrafo LASCO a bordo de la nave espacial SOHO fue sin duda asociada con una llamarada Hyder (2N/M1) observada el 12 de septiembre de 2000. Este mismo complejo también parecía haber producido protones energéticos en órbita geosíncrona con energías en exceso de 100 MeV, y en cantidades sustanciales, en las energías de 10 MeV. Se cree que el inicio repentino tormenta observó en 0450UT 15 de septiembre y la tormenta posterior geomagnético menor fue producido por esta CME en particular.
Lo que produce llamaradas Hyder?
Explicación del tipo flare ahora lleva su nombre de Hyder dependía de la evidencia observacional de que (1) a menudo la llamarada era una llamarada cinta paralela con una cinta a cada lado del canal de filamentos, y (2) que las tormentas geomagnéticas no se asociaron con estos brotes . Esto condujo a la especulación de que el material filamentoso no fue expulsado lejos en la corona, pero en realidad se redujo de nuevo a la cromosfera producir la llamarada.
Filamentos estables o quiescentes se creen para estar en ya lo largo de un canal magnético. Se cree que la repentina desaparición de dicho filamento es debido a una reconfiguración del campo. En esencia, el canal magnético se convierte en una cresta magnético (la parte inferior de la artesa elevar en un período de decenas de minutos para convertirse en el pico de la cresta). En este proceso, se cree que el material filamentoso (gas más frío) que se acelere en la corona. La explicación de Hyder es que, en el caso de la antorcha Hyder, algunos o incluso la mayor parte del material de filamento, en lugar de sufrir la aceleración y la eyección, cae por los lados de la cresta y magnético interactúa con el material cromosférica menor producción de la llamarada. Si el proceso acrecion es simétrica, entonces la cinta paralela doble destello dará lugar, si asimétrica, entonces solo los resultados de la cinta. Si el acrecion es esporádico, o el material insuficiente, entonces se producen sólo nudos brillantes de bengala. Hyder hizo cálculos para mostrar que la energía cinética del material que cae debe ser suficiente para proporcionar la liberación de energía requerida observó llamarada.
En los últimos tiempos, el mecanismo de Hyder ha sido cuestionado. Algunas personas (especialmente Zirin) han cuestionado si se produce acrecion, afirmando que la reconfiguración magnética siempre debe producir la eyección. Las funciones respectivas de las llamaradas y CME de los procesos activos solares también ha sido objeto de acalorados debates, y esto tiene implicaciones para el mecanismo exacto de bengalas Hyder. Ciertamente tenemos suficiente evidencia observacional para demostrar que las erupciones Hyder pueden asociarse tanto con CME y la producción de partículas energéticas. Por el momento, la cuestión del mecanismo de producción Hyder flare aparece sin resolver, y probablemente estará de baja hasta que el problema más importante (y, sin duda, relacionada) de CME - mecanismo de producción de llamarada se solucionaron.
La conclusión es que en esta etapa de la física solar, no se sabe muy bien lo que produce un brote, ni lo que produce una CME. Hay teorías, pero todas tienden a tener deficiencias con respecto a la combinación de la evidencia observacional. Ciertamente creemos que todos ellos dependen de la reconfiguración de los campos magnéticos como su fuente primaria de energía, pero en el análisis final, es realmente sólo creemos esto porque podemos concebir ninguna otra fuente de energía solar de magnitud suficiente.
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Las llamaradas Hyder
¿Qué es una llamarada Hyder?
Las llamaradas son brillos intensos que se producen en la cromosfera solar. Las llamaradas en general se observan desde la Tierra usando filtros de banda estrecha, típicamente con una anchura de banda de menos de 0,1 nm, y con frecuencia se centraron en el Hidrógeno-Alfa longitud de onda de 656,3 nm. (Bengalas también tienen su contraparte, es decir, los arrebatos repentinos, en la radio y el espectro de rayos X).
La mayoría de las erupciones se producen alrededor de las regiones activas asociadas a grupos de manchas solares. Sin embargo, de vez en cuando una bengala (repentino brillo) se observa bien lejos de un grupo de manchas solares o región activa. Estos brotes se asocian invariablemente con la repentina desaparición de un grande (grueso, largo, "espeso") filamento solar oscuro, y se denominan llamaradas Hyder.
¿Por qué las erupciones Hyder llaman así?
Max Waldmeier escribió un artículo en 1938 que describe el fenómeno de la desaparición de repente filamentos (brusca disparition), y mencionó que estos pueden estar asociados con brillos brote como, pero se dejó a Charles Hyder postular el primer mecanismo integral para las dichas bengalas .
Tras el trabajo de su tesis doctoral con la Universidad de Colorado en Boulder (1964), Hyder publicó dos artículos en el segundo volumen de la revista Solar Física (1967) en la que el mecanismo por el cual se pueden producir llamaradas Hyder fue discutido en detalle. Hyder fue entonces el personal del (EE.UU.) Air Force Cambridge Research Laboratories en el Pico Observatorio Sacramento en New Mexico.
Fueron estos trabajos en Física Solar por el cual el nombre de Hyder llegó a ser asociado con los brotes en cuestión, a pesar de que no era en absoluto el primero en observarlas.
¿Cuáles son las características de las erupciones Hyder?
Como se ha mencionado anteriormente, el nombre Hyder llamarada se da a una antorcha que se produce lejos de un grupo de manchas solares o región activa y que está asociado con la desaparición repentina de un filamento oscuro. La aparición de estos brotes puede variar de una cadena de nudos brillantes en uno o ambos lados del filamento (o más bien, la posición ocupada previamente por el filamento, a veces llamado el canal de filamentos), a una sola o doble cinta de bengala. Las cintas son paralelos al canal de filamento. Si sólo hay una cinta está presente, se encuentran a un lado de la canal, mientras que si se producen dos cintas paralelas, una cinta se encuentran en un lado del canal de filamento, y la otra cinta se sitúe en el lado opuesto.
Una característica interesante de bengalas Hyder es que por lo general se desarrollan o se elevan a la máxima potencia mucho más lentamente que lo hacen las erupciones más comunes asociados con las regiones activas. Las llamaradas Hyder más grandes pueden tomar 30 a 60 minutos para subir a un pico de intensidad, y entonces pueden durar varias horas. A pesar de que pueden alcanzar una gran superficie, por lo general tienen una intensidad relativamente baja. Por lo tanto, las clasificaciones para un gran llamarada Hyder pueden leer 2F, 2N o incluso 3F. Esto contrasta con una región llamarada activo en el que 3F es muy raro. Una región brote activo que alcanza la superficie suficiente para ponerlo en la clase de importancia 3, invariablemente tendrá ya sea una una clasificación de brillo brillante normal o más generalmente.
Llamaradas de rayos X y de radio (microondas) estalla asociado con el brote Hyder óptica, son también en general a largo vivido fenómeno y se clasifican como el aumento gradual y el tipo de caída del evento (en contraste con los eventos impulsivos y complejos asociados con grandes llamaradas región activa ).
En general, las erupciones Hyder no están asociados con la emisión de partículas energéticas o tormentas geomagnéticas (lo que implica que no se pueden asociar a una eyección de masa coronal). Sin embargo, esto no es siempre el caso, como un gran halo de CME observada por el solar coronógrafo LASCO a bordo de la nave espacial SOHO fue sin duda asociada con una llamarada Hyder (2N/M1) observada el 12 de septiembre de 2000. Este mismo complejo también parecía haber producido protones energéticos en órbita geosíncrona con energías en exceso de 100 MeV, y en cantidades sustanciales, en las energías de 10 MeV. Se cree que el inicio repentino tormenta observó en 0450UT 15 de septiembre y la tormenta posterior geomagnético menor fue producido por esta CME en particular.
Lo que produce llamaradas Hyder?
Explicación del tipo flare ahora lleva su nombre de Hyder dependía de la evidencia observacional de que (1) a menudo la llamarada era una llamarada cinta paralela con una cinta a cada lado del canal de filamentos, y (2) que las tormentas geomagnéticas no se asociaron con estos brotes . Esto condujo a la especulación de que el material filamentoso no fue expulsado lejos en la corona, pero en realidad se redujo de nuevo a la cromosfera producir la llamarada.
Filamentos estables o quiescentes se creen para estar en ya lo largo de un canal magnético. Se cree que la repentina desaparición de dicho filamento es debido a una reconfiguración del campo. En esencia, el canal magnético se convierte en una cresta magnético (la parte inferior de la artesa elevar en un período de decenas de minutos para convertirse en el pico de la cresta). En este proceso, se cree que el material filamentoso (gas más frío) que se acelere en la corona. La explicación de Hyder es que, en el caso de la antorcha Hyder, algunos o incluso la mayor parte del material de filamento, en lugar de sufrir la aceleración y la eyección, cae por los lados de la cresta y magnético interactúa con el material cromosférica menor producción de la llamarada. Si el proceso acrecion es simétrica, entonces la cinta paralela doble destello dará lugar, si asimétrica, entonces solo los resultados de la cinta. Si el acrecion es esporádico, o el material insuficiente, entonces se producen sólo nudos brillantes de bengala. Hyder hizo cálculos para mostrar que la energía cinética del material que cae debe ser suficiente para proporcionar la liberación de energía requerida observó llamarada.
En los últimos tiempos, el mecanismo de Hyder ha sido cuestionado. Algunas personas (especialmente Zirin) han cuestionado si se produce acrecion, afirmando que la reconfiguración magnética siempre debe producir la eyección. Las funciones respectivas de las llamaradas y CME de los procesos activos solares también ha sido objeto de acalorados debates, y esto tiene implicaciones para el mecanismo exacto de bengalas Hyder. Ciertamente tenemos suficiente evidencia observacional para demostrar que las erupciones Hyder pueden asociarse tanto con CME y la producción de partículas energéticas. Por el momento, la cuestión del mecanismo de producción Hyder flare aparece sin resolver, y probablemente estará de baja hasta que el problema más importante (y, sin duda, relacionada) de CME - mecanismo de producción de llamarada se solucionaron.
La conclusión es que en esta etapa de la física solar, no se sabe muy bien lo que produce un brote, ni lo que produce una CME. Hay teorías, pero todas tienden a tener deficiencias con respecto a la combinación de la evidencia observacional. Ciertamente creemos que todos ellos dependen de la reconfiguración de los campos magnéticos como su fuente primaria de energía, pero en el análisis final, es realmente sólo creemos esto porque podemos concebir ninguna otra fuente de energía solar de magnitud suficiente.
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Nuevas regiones que han hecho su entrada por el limbo SE han sido clasificadas como 1769 y 1770 (antigua región 1754)
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Hola Luna, al parecer es una calma transitoria que ya ha llegado a su mínimo, ahora vamos para arriba nuevamente en cuanto a emisiones solares y flujo de protones
Flujo en X-Ray
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Flujo total de protones y cantidad de manchas solares
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A propósito, muy interesante el artículo sobre las llamaradas Hayder
Flujo en X-Ray
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Flujo total de protones y cantidad de manchas solares
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A propósito, muy interesante el artículo sobre las llamaradas Hayder
Toda la atención se centra ahora sobre estas regiones 1769 y 1770 que serán las únicas que tendremos por varios días.
Región 1768 alejándose por el limbo SW
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Región 1768 alejándose por el limbo SW
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El flujo en X-Ray nos indica poca actividad solar durante la madrugada
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Sin embargo esta situación podría cambiar las próximas horas con la entrada de estas prometedoras manchas solares limbo SE
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Sin embargo esta situación podría cambiar las próximas horas con la entrada de estas prometedoras manchas solares limbo SE
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CONJUNTO SOLAR DE JUPITER:
Si usted ha estado buscando para Júpiter, para. El resplandor podría lastimar sus ojos. Júpiter se acerca al sol por una conjunción muy apretado. Hoy sólo quedan 3,5 grados de separación:
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El 19 de junio, Júpiter pasará directamente detrás del disco solar, menos de un cuarto de grado desde el centro del disco. Es un raro eclipse total de Júpiter por el sol. Debido a la luz, el evento es invisible a los ojos humanos. coronógrafos , sin embargo, bloquear el brillo y el enfoque del monitor Júpiter. Únete SOHO para unasiento de primera fila .
SPACEWEATHER
Al margen:
Conjunción Tierra-Sol-Júpiter parta ese día 19 de Junio.
Si usted ha estado buscando para Júpiter, para. El resplandor podría lastimar sus ojos. Júpiter se acerca al sol por una conjunción muy apretado. Hoy sólo quedan 3,5 grados de separación:
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El 19 de junio, Júpiter pasará directamente detrás del disco solar, menos de un cuarto de grado desde el centro del disco. Es un raro eclipse total de Júpiter por el sol. Debido a la luz, el evento es invisible a los ojos humanos. coronógrafos , sin embargo, bloquear el brillo y el enfoque del monitor Júpiter. Únete SOHO para unasiento de primera fila .
SPACEWEATHER
Al margen:
Conjunción Tierra-Sol-Júpiter parta ese día 19 de Junio.
Un pequeño levantamiento de plasma solar es posible ver desde estas regiones nuevas limbo SE
SATURN IN COR2-A (2013-06-07 23:54:00 - 2013-06-08 23:54:00 UTC)
Atención al repunte
Hace unos días tuvimos la mínima actividad en cuanto a flujo solar y cantidad total de manchas solares.
Hoy continuamos al alza, por ver a cuanto llegamos ahora en estos miniciclos
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Hace unos días tuvimos la mínima actividad en cuanto a flujo solar y cantidad total de manchas solares.
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La componente Bz del campo geomagnético interplanetario IMF se carga fuerte al Sur, nT alta
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Auroras boreales a muy altas latitudes son visibles ahora.
Radiación entrando por los polos.
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Una mirada por el magnetograma al congrlomerado de manchas que ha hecho su entrada por el limbo SE
GRACIAS PRIN2 POR MANTENERNOS AL TANTO...SALUDOS!!!
La gracias son para ti Cristal por tus frecuentes e interesantes aportes.
» MONITOREO DE LA ACTIVIDAD SOLAR Y MAGNETOSFERA MES DE JUNIO 2013
» MONITOREO DE LA ACTIVIDAD SOLAR Y MAGNETOSFERA MES DE JULIO 2013
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» MONITOREO DE LA ACTIVIDAD SOLAR Y MAGNETOSFERA MARZO 2013
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