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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.
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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
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
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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
Kp = 7 140 G3 Tormenta geomagnética severa
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Canadá también protegerá sus centrales nucleares de las tormentas solares. Así se desprende del documento de su Consejo de Seguridad Nuclear que regula los requerimientos de las futuras instalaciones nucleares que se construyan en aquel país.
Canadá también protegerá sus centrales nucleares de las tormentas solares
Los requisitos de diseño de sus nuevas instalaciones incluirán como amenazas externas "llamaradas solares y pulsos electromagnéticos". Esta valoración de la máxima autoridad nuclear canadiense se sumaría, por tanto, a la igualmente operada recientemente por la Comisión de Regulación Nuclear de Estados Unidos.
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Canadá también protegerá sus centrales nucleares de las tormentas solares y pulsos electromagnéticos. Así se desprende del documento de su Consejo de Seguridad Nuclear que regula los requerimientos de las futuras instalaciones nucleares que se construyan en aquel país.
Así, junto a las exigencias de prevención de otras amenzas naturales tradicionales como terremotos, o condiciones meteorológicas terrestres extremas tales como huracanes o tornados, el diseño de las nuevas instalaciones nucleares canadienses y sus sistemas deberán incluir ahora también los eventos severos del clima espacial como las "tormentas geomagnéticas (llamaradas solares y pulsos electromagnéticos)".
Esta valoración de la máxima autoridad nuclear canadiense se sumaría, por tanto, a la igualmente operada recientemente por la Comisión de Regulación Nuclear de Estados Unidos y de la que tambien informó Nuevatribuna.es el pasado mes de mayo.
Así lo consideran desde el Observatorio del Clima Espacial, cuyo coordinador, Miguel Ángel Rodríguez, técnico superior en Protección Civil, master europeo con especialidad en planes de autoprotección y autor del estudio "Análisis de las medidas de prevención ante el riesgo natural de tormenta solar en el plano internacional: Fundamentos para una nueva estrategia de intervención española" que le fue encomendado por la Dirección General de Protección Civil y Emergencias, ha destacado en declaraciones para Nuevatribuna.es la importancia de que "la normal vulnerabilidad de la industria nuclear a las tormentas solares extremas se reconozca y prevenga tambien con normalidad".
"Negar un riesgo por negarlo, porque se sale de los esquemas tradicionales o porque nunca antes nos lo habíamos siquiera considerado, no sirve de nada, tenemos que ceñirnos a los hechos y estos son que, al menos, tres tormentas solares distintas en los últimos dos ciclos solares, 22 y 23, han causado distintos incidentes nucleares de distinto alcance en Estados Unidos y Suecia, ello a pesar de tratarse, en los tres casos, de eventos muy inferiores a un Carrington como el de 1859; eso debería ser suficiente para considerar, prudentemente, los eventos extremos del clima espacial junto a los eventos extremos del clima terrestre como otro factor de riesgo y prevenirlo con normalidad, como hace ahora Canadá, no porque tenga que suceder sino porque puede hacerlo", apunta.
"Si bien la cuestión es ahora -añade-, junto a la toma de consideración de mejoras para las nuevas nucleares que se construyan, como hace Canadá, cual debe ser tambien el planteamiento más adecuado para introducir algunas medidas preventivas adicionales en los 436 reactores que ya construidos y en funcionamiento en este mismo momento en todo el planeta, precisamente siguiendo la línea de trabajo del Consejo de Seguridad Nuclear de Estados Unidos". "Por contra, que en los recientes stress test europeos post Fukushima esta cuestión ni tan siquiera se contemple sería algo que habría que subsanar", concluye.
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Canadá también protegerá sus centrales nucleares de las tormentas solares
Los requisitos de diseño de sus nuevas instalaciones incluirán como amenazas externas "llamaradas solares y pulsos electromagnéticos". Esta valoración de la máxima autoridad nuclear canadiense se sumaría, por tanto, a la igualmente operada recientemente por la Comisión de Regulación Nuclear de Estados Unidos.
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Canadá también protegerá sus centrales nucleares de las tormentas solares y pulsos electromagnéticos. Así se desprende del documento de su Consejo de Seguridad Nuclear que regula los requerimientos de las futuras instalaciones nucleares que se construyan en aquel país.
Así, junto a las exigencias de prevención de otras amenzas naturales tradicionales como terremotos, o condiciones meteorológicas terrestres extremas tales como huracanes o tornados, el diseño de las nuevas instalaciones nucleares canadienses y sus sistemas deberán incluir ahora también los eventos severos del clima espacial como las "tormentas geomagnéticas (llamaradas solares y pulsos electromagnéticos)".
Esta valoración de la máxima autoridad nuclear canadiense se sumaría, por tanto, a la igualmente operada recientemente por la Comisión de Regulación Nuclear de Estados Unidos y de la que tambien informó Nuevatribuna.es el pasado mes de mayo.
Así lo consideran desde el Observatorio del Clima Espacial, cuyo coordinador, Miguel Ángel Rodríguez, técnico superior en Protección Civil, master europeo con especialidad en planes de autoprotección y autor del estudio "Análisis de las medidas de prevención ante el riesgo natural de tormenta solar en el plano internacional: Fundamentos para una nueva estrategia de intervención española" que le fue encomendado por la Dirección General de Protección Civil y Emergencias, ha destacado en declaraciones para Nuevatribuna.es la importancia de que "la normal vulnerabilidad de la industria nuclear a las tormentas solares extremas se reconozca y prevenga tambien con normalidad".
"Negar un riesgo por negarlo, porque se sale de los esquemas tradicionales o porque nunca antes nos lo habíamos siquiera considerado, no sirve de nada, tenemos que ceñirnos a los hechos y estos son que, al menos, tres tormentas solares distintas en los últimos dos ciclos solares, 22 y 23, han causado distintos incidentes nucleares de distinto alcance en Estados Unidos y Suecia, ello a pesar de tratarse, en los tres casos, de eventos muy inferiores a un Carrington como el de 1859; eso debería ser suficiente para considerar, prudentemente, los eventos extremos del clima espacial junto a los eventos extremos del clima terrestre como otro factor de riesgo y prevenirlo con normalidad, como hace ahora Canadá, no porque tenga que suceder sino porque puede hacerlo", apunta.
"Si bien la cuestión es ahora -añade-, junto a la toma de consideración de mejoras para las nuevas nucleares que se construyan, como hace Canadá, cual debe ser tambien el planteamiento más adecuado para introducir algunas medidas preventivas adicionales en los 436 reactores que ya construidos y en funcionamiento en este mismo momento en todo el planeta, precisamente siguiendo la línea de trabajo del Consejo de Seguridad Nuclear de Estados Unidos". "Por contra, que en los recientes stress test europeos post Fukushima esta cuestión ni tan siquiera se contemple sería algo que habría que subsanar", concluye.
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Otra mancha nueva, más cercana a la zona ecuatorial se incorpora a las que ya han entrado
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La región 1768 es la más grande de la cara visible con 320 millonésimas de área y se aleja ja por el limbo SW con dos grandes áreas de penumbra con polaridad entremezclada
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La nueva región ecuatorial es clasificada como 1773
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Imagen completa del disco solar visible donde se puede apreciar dos grandes agujeros coronales Norte y Sur
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La actividad solar ha sido baja y con solo una suave llamarada clase C
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2013/06/15 03:39:00 | 05:11:00 | 04:00:00 | C1.0 | S16E75 ( 1771 ) |
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IMPORTANTE DOCUMENTO.
La guía de auto-protección EN CASTELLANO elaborada por la Protección Civil de Alemania y dirigida a toda su población, con recomendaciones para que TODAS las familias alemanas tengan preparadas en su casa reservas de agua y comida, etc, para dos semanas (página 41). La prueba de que se puede hacer una recomendación general a la población con normalidad para que preparen esos suministros sin generar ningún tipo de problema ni desabastecimiento.
Y compartimos ahora con vosotros un documento completamente desconocido en España, aunque a partir de ahora ya sí lo será, y cuya lectura os recomendamos:
La guía de autoprotección EN CASTELLANO elaborada por la Protección Civil de Alemania y dirigida a toda su población, con recomendaciones para que TODAS las familias alemanas tengan preparadas en su casa reservas de agua y comida, etc, para dos semanas (vid. página 41). La prueba de que se puede hacer una recomendación general a la población con normalidad para que preparen esos suministros sin generar ningun tipo de problema ni desabastecimiento.
Y recordamos que en España Extremadura ha recomendado a todas las familias que preparen suministros para 4 semanas (1 mes)
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CLIMAESPACIAL
La guía de auto-protección EN CASTELLANO elaborada por la Protección Civil de Alemania y dirigida a toda su población, con recomendaciones para que TODAS las familias alemanas tengan preparadas en su casa reservas de agua y comida, etc, para dos semanas (página 41). La prueba de que se puede hacer una recomendación general a la población con normalidad para que preparen esos suministros sin generar ningún tipo de problema ni desabastecimiento.
Y compartimos ahora con vosotros un documento completamente desconocido en España, aunque a partir de ahora ya sí lo será, y cuya lectura os recomendamos:
La guía de autoprotección EN CASTELLANO elaborada por la Protección Civil de Alemania y dirigida a toda su población, con recomendaciones para que TODAS las familias alemanas tengan preparadas en su casa reservas de agua y comida, etc, para dos semanas (vid. página 41). La prueba de que se puede hacer una recomendación general a la población con normalidad para que preparen esos suministros sin generar ningun tipo de problema ni desabastecimiento.
Y recordamos que en España Extremadura ha recomendado a todas las familias que preparen suministros para 4 semanas (1 mes)
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CLIMAESPACIAL
Mientras tanto continua el repunte en cuanto a flujo total de protones y manchas solares (actual 74 manchas)
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El monitor de rayos cósmicos de Moscu, marcando un alto promedio
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Actualización de filamentos magnéticos cara visible
2013-06-15 13:11:14
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2013-06-15 13:11:14
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Se adjunta otra imagen actualizada del cuadrante sureste, esta vez con nuevas manchas solares 1774 y 1775 incluidos. A pesar de la concentración de las manchas solares, ninguna de las regiones son actualmente magnéticamente complejo y las posibilidades de moderada a erupciones solares fuertes es baja.
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SOLARHAM
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SOLARHAM
Durante las últimas horas se ha estabilizado la componente Bz del campo geomagnético, sin embargo la nave ACE ha registrado algunos peack de protones
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En esta otra imagen queda registrado un fuerte golpe de protones de baja energía
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En esta otra imagen queda registrado un fuerte golpe de protones de baja energía
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Solar Terrestrial Activity Report
Actividad reciente
El campo geomagnético estaba en silencio el 15 de junio. Velocidad del viento solar en SOHO osciló entre 277 y 358 km / s.
Flujo solar medido a las 20h UTC del 2,8 GHz fue 110.0 (mayor a menor 25,3 en la última rotación solar). El Potsdam WDC planetario Un índice fue de 4 (STAR Ap - sobre la base de la media de tres índices ap horas de intervalo: 3,9). Tres horas de intervalo índices K: 21110101 (planetario), 21112211(Boulder).
El fondo de rayos x de flujo estaba en el nivel de clase B3.
A la medianoche UTC del disco solar visible tiene 12 regiones activas manchados (en resolución 2K imágenes SDO).
Región de 11768 [S13W59] era tranquila y estable.
Región 11769 [S23E37] era tranquila y estable.
Región de 11770 [S14E43] era tranquila y estable.
Región de 11771 [S12E52] decayó en voz baja.
Región de 11772 [S21E42] ganado puntos y era tranquilo.
Nueva región de 11.773 [N04E65] girar a la vista el 14 de junio y tiene su número de NOAA el día siguiente.
Nueva región de 11.774 [S14E59] girar a la vista el 14 de junio y desarrollado lentamente, el 15 de junio, cuando fue contado por SWPC. Clase C quema es posible.
Nueva región de 11.775 [S27E76] girado en parte a la vista el 14 de junio, las llamaradas C son posibles.
Regiones manchado no numeradas por SWPC:
S2468 [S32W21] resurgido con manchas de penumbra.
S2469 [N13W38] era tranquila y estable.
Nueva región S2482 [S18E80] girar a la vista. Si bien hay varios puntos a una resolución de 4K, sólo uno fue observable en 2K.
Nueva región S2483 [S24W02] surgió con una mancha penumbra.
Agujeros coronales
Historia del agujero coronal (desde octubre de 2002)
Comparar el informe de hoy con la situación de hace una rotación solar: Hace 28 días Hace 27 días Hace 26 días
Un agujero coronal hemisferio norte (CH573) puede girar en una posición potencialmente geoeffective de junio 18-19.
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Actividad reciente
El campo geomagnético estaba en silencio el 15 de junio. Velocidad del viento solar en SOHO osciló entre 277 y 358 km / s.
Flujo solar medido a las 20h UTC del 2,8 GHz fue 110.0 (mayor a menor 25,3 en la última rotación solar). El Potsdam WDC planetario Un índice fue de 4 (STAR Ap - sobre la base de la media de tres índices ap horas de intervalo: 3,9). Tres horas de intervalo índices K: 21110101 (planetario), 21112211(Boulder).
El fondo de rayos x de flujo estaba en el nivel de clase B3.
A la medianoche UTC del disco solar visible tiene 12 regiones activas manchados (en resolución 2K imágenes SDO).
Región de 11768 [S13W59] era tranquila y estable.
Región 11769 [S23E37] era tranquila y estable.
Región de 11770 [S14E43] era tranquila y estable.
Región de 11771 [S12E52] decayó en voz baja.
Región de 11772 [S21E42] ganado puntos y era tranquilo.
Nueva región de 11.773 [N04E65] girar a la vista el 14 de junio y tiene su número de NOAA el día siguiente.
Nueva región de 11.774 [S14E59] girar a la vista el 14 de junio y desarrollado lentamente, el 15 de junio, cuando fue contado por SWPC. Clase C quema es posible.
Nueva región de 11.775 [S27E76] girado en parte a la vista el 14 de junio, las llamaradas C son posibles.
Regiones manchado no numeradas por SWPC:
S2468 [S32W21] resurgido con manchas de penumbra.
S2469 [N13W38] era tranquila y estable.
Nueva región S2482 [S18E80] girar a la vista. Si bien hay varios puntos a una resolución de 4K, sólo uno fue observable en 2K.
Nueva región S2483 [S24W02] surgió con una mancha penumbra.
Agujeros coronales
Historia del agujero coronal (desde octubre de 2002)
Comparar el informe de hoy con la situación de hace una rotación solar: Hace 28 días Hace 27 días Hace 26 días
Un agujero coronal hemisferio norte (CH573) puede girar en una posición potencialmente geoeffective de junio 18-19.
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Se puede apreciar numerosas prominencias levantándose por el W del Sol
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Mientras tanto, durante la madrugada, la actividad solar ha sido baja y con solo brotes aislados de suaves llamaradas que no han sobrepasado la clase B
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Durante la madrugada se produjeron algunas llamaradas producto de un repunte esperado:
C1.2 02:53 región 1775
C 1.0 04:29 región 1775
C 1.7 07:19 región 1772
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Última edición por Prin2 el Lun Jun 17, 2013 1:30 pm, editado 1 vez
C1.2 02:53 región 1775
C 1.0 04:29 región 1775
C 1.7 07:19 región 1772
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Última edición por Prin2 el Lun Jun 17, 2013 1:30 pm, editado 1 vez
En la actualidad toda la atención se vuelca sobre este conglomerado de manchas limbo SE y en especial sobre la región 1775 que ha presentado un rápido desarrollo
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En curso una llamarada:
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Cur | 18/0121 | C1.2 | Ratio 0.044 |
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Pertenece a una región que estaría por entrar a la cara visible
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Todo apunta a esta que está encerrada en un círculo en farside (cara oculta)
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Todo apunta a esta que está encerrada en un círculo en farside (cara oculta)
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De igual modo alcanza a levantar el nivel de absorción frente a Indonesia
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Por lo visto es un evento larga duración
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Cur | 18/0148 | C1.9 | Ratio 0.047 |
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Mientras tanto queda registrada en la nave ACE que la componente Bz del campo geomagnético interplanetario se vuelve a cargar hacia el Sur, con nT alto
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Sin lugar a dudas esta región que esta por entrar por el limbo SE dará que hablar. Es la misma región que el día de ayer 16 de Junio emitió una eyección de masa coronal.
La secuencia de Soho Lasco C2 muestra también el tránsito de Júpiter que avanza de izquierda a derecha de la imagen
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La secuencia de Soho Lasco C2 muestra también el tránsito de Júpiter que avanza de izquierda a derecha de la imagen
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La señal de radio indica que este último evento clase Clarga duración estaría asociado a una eyección de masa coronal CME.
En espera de más información
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La sonda Stereo Ahead Cor2 también capta esta Eyección de masa coronal emitida lejos de la Tierra
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Posterior a esta llamarada clase C larga duración, la cual llega a C2.4, se produjeron dos más
C1.3 05:40 región 1775
C 1.6 07:09 región 1775
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C1.3 05:40 región 1775
C 1.6 07:09 región 1775
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La imagen de Soho Lasco C2 muestra que efectivamente se produjo esta eyección de masa coronal CME de esta región que estaría por entrar por el limbo SE
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Una región activa que produjo una eyección de masa coronal farsided brillante el 16 de junio continúa acercándose a la extremidad oriental. Los solares de rayos X indican una llamarada solar C2 en curso, sin embargo, el tamaño real de la antorcha es probablemente un poco más grande debido al hecho de la región aún se esconde detrás de la extremidad. Debemos echar un vistazo a este potencial de manchas solares en las próximas 48 horas. Imagen de SDO.
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La región activa de la extremidad oriental generó otra eyección de masa coronal. Una vez más, debido a la ubicación, no es tierra indica. Imagen de STEREO Ahead COR2.
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En estos momentos la región activa más grande y compleja de la cara solar que mira hacia la Tierra (geoefectiva), es la AR11775, donde las manchas siguen creciendo y multiplicándose.
Aunque por ahora no hemos visto actividad destacable, no descartamos poder ver alguna llamarada C alta o M baja por su parte, es decir, actividad leve-moderada. Además destacamos una nueva región activa entrando por el limbo Este, ya que también podría traer cierta actividad al escenario.
Parece pues que tras una temporada de baja actividad, veremos algunos eventos interesantes. Por supuesto, nada de que peligroso o preocupante.
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CLIMAESPACIAL
Aunque por ahora no hemos visto actividad destacable, no descartamos poder ver alguna llamarada C alta o M baja por su parte, es decir, actividad leve-moderada. Además destacamos una nueva región activa entrando por el limbo Este, ya que también podría traer cierta actividad al escenario.
Parece pues que tras una temporada de baja actividad, veremos algunos eventos interesantes. Por supuesto, nada de que peligroso o preocupante.
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Spacewearher tiene una información más completa
Aumenta la probabilidad de brotes: El campo magnético de la mancha solar AR1775 es cada vez más complejo, lo que aumenta la posibilidad de una erupción.Meteorólogos de NOAA estiman una probabilidad del 20% de la clase M llamaradas solares en 19 de junio. Alertas Erupción solar:
Durante las primeras horas del 18 de junio, una llamarada de larga duración de esta región activa lanzó una eyección de masa coronal (CME) sobre la extremidad oriental del sol. Sin embargo, ninguno de los planetas rocosos (Mercurio, Venus, Tierra, Marte) se encontraban en la línea de fuego.
En pocos días, la rotación del Sol llevará a la región activa alrededor de la extremidad oriental y en el Earthside del sol. A continuación, vamos a tener una visión directa del grupo de manchas solares subyacente y poder evaluar mejor su potencial para futuros brotes. Manténgase en sintonía. Alertas Erupción solar:
SPACEWEATHER
Aumenta la probabilidad de brotes: El campo magnético de la mancha solar AR1775 es cada vez más complejo, lo que aumenta la posibilidad de una erupción.Meteorólogos de NOAA estiman una probabilidad del 20% de la clase M llamaradas solares en 19 de junio. Alertas Erupción solar:
Farside región activa: Mientras tanto en la cara oculta del sol, una región activa sin numerar es un hervidero de actividad, y parece capaz de erupciones significativas. Nave espacial STEREO-Detrás de la NASA se encuentra estacionado sobre el limbo este del sol con una buena vista de la zona activa (en el círculo):
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Durante las primeras horas del 18 de junio, una llamarada de larga duración de esta región activa lanzó una eyección de masa coronal (CME) sobre la extremidad oriental del sol. Sin embargo, ninguno de los planetas rocosos (Mercurio, Venus, Tierra, Marte) se encontraban en la línea de fuego.
En pocos días, la rotación del Sol llevará a la región activa alrededor de la extremidad oriental y en el Earthside del sol. A continuación, vamos a tener una visión directa del grupo de manchas solares subyacente y poder evaluar mejor su potencial para futuros brotes. Manténgase en sintonía. Alertas Erupción solar:
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ECLIPSE MEDIODÍA:
Considere la posibilidad de que un eclipse solar ... de Júpiter. El 19 de junio el sol pasará directamente delante de Júpiter, eclipsando por completo el planeta gigante. coronógrafos a bordo del Observatorio Solar y Heliosférico están monitoreando la convergencia:
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El CME en la película fue lanzada al espacio por una cara oculta región activa se describe en plomo noticia de hoy. Júpiter parece estar en la línea de fuego, pero no lo es. La nube no es más que pasando por delante del planeta, incluso las CMEs se eclipsando Jupiter hoy. Imágenes actualizadas del "eclipse" se pueden encontrar en el archivo en tiempo real SOHO página web.
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Considere la posibilidad de que un eclipse solar ... de Júpiter. El 19 de junio el sol pasará directamente delante de Júpiter, eclipsando por completo el planeta gigante. coronógrafos a bordo del Observatorio Solar y Heliosférico están monitoreando la convergencia:
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El CME en la película fue lanzada al espacio por una cara oculta región activa se describe en plomo noticia de hoy. Júpiter parece estar en la línea de fuego, pero no lo es. La nube no es más que pasando por delante del planeta, incluso las CMEs se eclipsando Jupiter hoy. Imágenes actualizadas del "eclipse" se pueden encontrar en el archivo en tiempo real SOHO página web.
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[18 de junio]
Informe de la situación actualizada de la zona geoefectiva ofrecido por GAME.
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» MONITOREO DE LA ACTIVIDAD SOLAR Y MAGNETOSFERA MES DE JUNIO 2013
» MONITOREO DE LA ACTIVIDAD SOLAR Y MAGNETOSFERA MES DE JULIO 2013
» MONITOREO DE LA ACTIVIDAD SOLAR Y LA MAGNETOSFERA MES DE SEPTIEMBRE 2013
» MONITOREO DE LA ACTIVIDAD SOLAR Y MAGNETOSFERA MARZO 2013
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