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MONITOREO DE LA ACTIVIDAD SOLAR Y MAGNETOSFERA MES DE JULIO 2013
Cristal- MODERADOR
- Mensajes : 7965
Fecha de inscripción : 09/05/2012
Edad : 46
Localización : México
La magnetosfera o magnetósfera1 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 las partículas 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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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 de tormentas geomagnéticas 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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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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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 de tormentas geomagnéticas 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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¿Qué son los rayos cósmicos?
Los rayos cósmicos son partículas que llegan desde el espacio y bombardean constantemente la Tierra desde todas direcciones. La mayoría de estas partículas son protones o núcleos de átomos. Algunas de ellas son más energéticas que cualquier otra partícula observada en la naturaleza. Los rayos cósmicos ultraenergéticos viajan a una velocidad cercana a la de la luz y tienen cientos de millones de veces más energía que las partículas producidas en el acelerador más potente construido por el ser humano.
Es posible que la mayor parte de los rayos cósmicos más energéticos sean protones provenientes de fuentes externas a nuestra galaxia pero suficientemente cercanas como para que el efecto GZK no los frene.
Acelerar rayos cósmicos hasta energías tan altas como las que se observan, requiere condiciones astrofísicas muy extremas, en el límite de lo que se cree son capaces de producir fenómenos más violentos en las galaxias más activas. La mayoría de los rayos cósmicos de menor energía que llegan a la Tierra provienen de algún sitio dentro de nuestra galaxia, la Vía Láctea. Nuestro Sol también produce pequeños rayos cósmicos de poca energía.
Los rayos cósmicos son detectados indirectamente en la superficie de la Tierra, observando cascadas de partículas secundarias que se producen en el aire. Cuando una partícula cósmica choca con una molécula del aire se produce una cascada de miles de millones de partículas que inciden sobre la superficie de la Tierra. Las características de las cascadas es que permiten obtener información sobre la energía, dirección y composición del rayo cósmico primario.
Se detectan rayos cósmicos en un rango de energías sorprendentemente grande. El actual “record” es de 3,2x10•20 eV -electrón voltio- que es más o menos la energía que se transmite a una pelota de fútbol con una buena patada. Los sorprendente es que esta energía está concentrada en una sola partícula subatómica (la pelota tiene más de 10•26), lo que la convierte en una magnitud fabulosa.
¿Qué es un electrón-voltio? Es la energía que adquiere un electrón cuando es acelerado por una diferencia de potencial de un voltio. Es una energía típica de fenómenos atómicos. Por ejemplo, 13,6 eV alcanzan para desprender al electrón de un átomo de Hidrogeno. Los fotones de luz emitida cuando los electrones de un átomo pasan de un nivel más excitado a otro inferior en un tubo fluorescente tienen una energía de unos pocos eV. En cambio, los fotones de los rayos X tienen una energía del orden de los 1000 eV (kilo-electrón-voltios, o KeV), mientras que un rayo gamma, producto típico de las desintegraciones nucleares, tiene energías cercanas a los millones de eV (mega-electrón-voltios o MeV). El mayor acelerador de partículas elementales, el Tevatrón en el laboratorio Fermi de los EEUU, es capaz de producir protones y antiprotones de una tera-electron-voltio, o sea, un millón de millones de eV. Los rayos cósmicos más veloces tienen cien millones de veces más energía.
La teoría de la relatividad de Einstein permitió entender que la masa de una partícula puede transformarse en otra forma de energía, por ejemplo radiación electromagnética, y viceversa, respetado la célebre fórmula E=m.c2, donde c es la velocidad de la luz en el vacío (aproximadamente 300.000 kilómetros por segundo, la mayor velocidad posible). Por ejemplo, la masa de u protón en reposo equivale a una energía de 109 eV (mil millones de electrón-voltios). La energía total de una partícula, debida tanto a su masa como a su movimiento, está dada por la velocidad de la partícula. Si el rayo cósmico de mayor energía que se ha observado es un protón, debe estar moviéndose al 99,999999999999999999999% de la velocidad de la luz, o sea casi a la velocidad de la luz.
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GAME
Los rayos cósmicos son partículas que llegan desde el espacio y bombardean constantemente la Tierra desde todas direcciones. La mayoría de estas partículas son protones o núcleos de átomos. Algunas de ellas son más energéticas que cualquier otra partícula observada en la naturaleza. Los rayos cósmicos ultraenergéticos viajan a una velocidad cercana a la de la luz y tienen cientos de millones de veces más energía que las partículas producidas en el acelerador más potente construido por el ser humano.
Es posible que la mayor parte de los rayos cósmicos más energéticos sean protones provenientes de fuentes externas a nuestra galaxia pero suficientemente cercanas como para que el efecto GZK no los frene.
Acelerar rayos cósmicos hasta energías tan altas como las que se observan, requiere condiciones astrofísicas muy extremas, en el límite de lo que se cree son capaces de producir fenómenos más violentos en las galaxias más activas. La mayoría de los rayos cósmicos de menor energía que llegan a la Tierra provienen de algún sitio dentro de nuestra galaxia, la Vía Láctea. Nuestro Sol también produce pequeños rayos cósmicos de poca energía.
Los rayos cósmicos son detectados indirectamente en la superficie de la Tierra, observando cascadas de partículas secundarias que se producen en el aire. Cuando una partícula cósmica choca con una molécula del aire se produce una cascada de miles de millones de partículas que inciden sobre la superficie de la Tierra. Las características de las cascadas es que permiten obtener información sobre la energía, dirección y composición del rayo cósmico primario.
Se detectan rayos cósmicos en un rango de energías sorprendentemente grande. El actual “record” es de 3,2x10•20 eV -electrón voltio- que es más o menos la energía que se transmite a una pelota de fútbol con una buena patada. Los sorprendente es que esta energía está concentrada en una sola partícula subatómica (la pelota tiene más de 10•26), lo que la convierte en una magnitud fabulosa.
¿Qué es un electrón-voltio? Es la energía que adquiere un electrón cuando es acelerado por una diferencia de potencial de un voltio. Es una energía típica de fenómenos atómicos. Por ejemplo, 13,6 eV alcanzan para desprender al electrón de un átomo de Hidrogeno. Los fotones de luz emitida cuando los electrones de un átomo pasan de un nivel más excitado a otro inferior en un tubo fluorescente tienen una energía de unos pocos eV. En cambio, los fotones de los rayos X tienen una energía del orden de los 1000 eV (kilo-electrón-voltios, o KeV), mientras que un rayo gamma, producto típico de las desintegraciones nucleares, tiene energías cercanas a los millones de eV (mega-electrón-voltios o MeV). El mayor acelerador de partículas elementales, el Tevatrón en el laboratorio Fermi de los EEUU, es capaz de producir protones y antiprotones de una tera-electron-voltio, o sea, un millón de millones de eV. Los rayos cósmicos más veloces tienen cien millones de veces más energía.
La teoría de la relatividad de Einstein permitió entender que la masa de una partícula puede transformarse en otra forma de energía, por ejemplo radiación electromagnética, y viceversa, respetado la célebre fórmula E=m.c2, donde c es la velocidad de la luz en el vacío (aproximadamente 300.000 kilómetros por segundo, la mayor velocidad posible). Por ejemplo, la masa de u protón en reposo equivale a una energía de 109 eV (mil millones de electrón-voltios). La energía total de una partícula, debida tanto a su masa como a su movimiento, está dada por la velocidad de la partícula. Si el rayo cósmico de mayor energía que se ha observado es un protón, debe estar moviéndose al 99,999999999999999999999% de la velocidad de la luz, o sea casi a la velocidad de la luz.
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GAME
A la izquierda la primera imagen oficial del satélite IRIS, publicada hoy, a la derecha la imagen tomada por el satélite SDO. Las imágenes de IRIS proporcionarán gran información sobre la baja atmósfera del Sol.
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GAME
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GAME
Por lo pronto, después de los efectos del viento solar proveniente del agujero coronal trans ecuatorial, una nueva región entrando por el limbo SE.
Se estima que se mantendrá la suavidad en la actividad solar por los próximos días ya que por lo que se puede ver en farside reloj, no se aprecian regiones de gran tamaño
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Se estima que se mantendrá la suavidad en la actividad solar por los próximos días ya que por lo que se puede ver en farside reloj, no se aprecian regiones de gran tamaño
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Nuestro campo geomagnético continúa bajo la influencia de una alta velocidad de flujo del viento solar esta noche. Menores geomagnética de nivel G1 asalto será posible en los próximos horas a altas latitudes.
ADVERTENCIA: geomagnético K-índice del 5 esperada
Válido desde: 2013 26 de julio 0320 UTC
Válido hasta: 2013 26 de julio 1000 UTC
Advertencia Condición: El inicio
NOAA Escala: G1 - Menor
Impactos Potenciales: Área de impacto principalmente hacia los polos de 60 grados de latitud geomagnética.
Corrientes inducidas - las fluctuaciones de la red eléctrica débil puede ocurrir.
Nave espacial - Impacto menor en las operaciones de satélites posibles.
Aurora - Aurora puede ser visible en latitudes altas, es decir, el norte de niveles de los EE.UU. como el norte de Michigan y Maine.
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SOLARHAM
ADVERTENCIA: geomagnético K-índice del 5 esperada
Válido desde: 2013 26 de julio 0320 UTC
Válido hasta: 2013 26 de julio 1000 UTC
Advertencia Condición: El inicio
NOAA Escala: G1 - Menor
Impactos Potenciales: Área de impacto principalmente hacia los polos de 60 grados de latitud geomagnética.
Corrientes inducidas - las fluctuaciones de la red eléctrica débil puede ocurrir.
Nave espacial - Impacto menor en las operaciones de satélites posibles.
Aurora - Aurora puede ser visible en latitudes altas, es decir, el norte de niveles de los EE.UU. como el norte de Michigan y Maine.
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SOLARHAM
Esta secuencia de la gráfica muestra la llegada de este viento solar del agujero trans ecuatorial (bordeó los 600 Km/seg), junto con aumentar la temperatura.
En ella podemos apreciar claramente también que previo a esto, se produce un aumento en la densidad de protones, la cual bordea los 40 p/cm3
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En ella podemos apreciar claramente también que previo a esto, se produce un aumento en la densidad de protones, la cual bordea los 40 p/cm3
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Solar Terrestrial Activity Report
Actividad reciente
El campo geomagnético estaba en silencio al activo el 25 de julio. Velocidad del viento solar en SOHO osciló entre 283 y 450 km / s, cada vez más bajo la influencia de una corriente de alta velocidad del CH576 después de 13h UTC.
Flujo solar medido a las 20h UTC del 2,8 GHz fue 106.9 (aumento de 5,9 en la última rotación solar). El Potsdam WDC planetario Un índice fue de 12 (STAR Ap - sobre la base de la media de tres índices ap horas de intervalo: 11,9). Tres horas de intervalo índices K: 11111344 [b style="margin: 0px; padding: 0px;"](planetario),[/b] 12112344 [b style="margin: 0px; padding: 0px;"](Boulder).[/b]
El fondo de rayos x de flujo estaba en el nivel de clase B3.
A la medianoche UTC del disco solar visible tiene 13 regiones activas manchados (en resolución 2K imágenes SDO).
Región de [b style="margin: 0px; padding: 0px;"]11793[/b] [N21W68] decayó lentamente y en silencio.
Región de [b style="margin: 0px; padding: 0px;"]11799[/b] [S18W33] era tranquila y estable.
Región de [b style="margin: 0px; padding: 0px;"]11800[/b] [S07W31] obtenido zona de penumbra y es probable que continúe produciendo llamaradas de clase C de bajo nivel.
Región de [b style="margin: 0px; padding: 0px;"]11801[/b] [N20E45] era tranquila y estable.
Región de [b style="margin: 0px; padding: 0px;"]11802[/b] [N13W74] decayó lentamente y en silencio.
Región de [b style="margin: 0px; padding: 0px;"]11803[/b] [S10W15] ganó algunos puntos penumbra y era tranquilo.
Región de [b style="margin: 0px; padding: 0px;"]11804[/b] [S19W85] desarrollado, ya que gira en la extremidad suroeste.
Nueva región de [b style="margin: 0px; padding: 0px;"]11.805[/b] [S06W02] surgió el 24 de julio y se desarrolló lentamente, el 25 de julio, cuando fue contado por SWPC.
Regiones manchado no numeradas por SWPC:
[b style="margin: 0px; padding: 0px;"]S2566[/b] [S16W03] estaba tranquilo y estable.
[b style="margin: 0px; padding: 0px;"]S2567[/b] [N22W03] perdido el punto del remolque y tenía líder penumbra manchas reaparecen.
Nueva región [b style="margin: 0px; padding: 0px;"]S2569[/b] [N23W53] surgido con varias manchas de penumbra.
Nueva región [b style="margin: 0px; padding: 0px;"]S2570[/b] [S14E43] surgido con manchas de penumbra.
Nueva región [b style="margin: 0px; padding: 0px;"]S2571[/b] [N42W32] surgido con una mancha penumbra a una alta latitud.
Agujeros coronales
Un agujero coronal ecuatorial trans recurrente (CH576) se encontraba en una posición de la Tierra en julio 22 a 23 frente.
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Actividad reciente
El campo geomagnético estaba en silencio al activo el 25 de julio. Velocidad del viento solar en SOHO osciló entre 283 y 450 km / s, cada vez más bajo la influencia de una corriente de alta velocidad del CH576 después de 13h UTC.
Flujo solar medido a las 20h UTC del 2,8 GHz fue 106.9 (aumento de 5,9 en la última rotación solar). El Potsdam WDC planetario Un índice fue de 12 (STAR Ap - sobre la base de la media de tres índices ap horas de intervalo: 11,9). Tres horas de intervalo índices K: 11111344 [b style="margin: 0px; padding: 0px;"](planetario),[/b] 12112344 [b style="margin: 0px; padding: 0px;"](Boulder).[/b]
El fondo de rayos x de flujo estaba en el nivel de clase B3.
A la medianoche UTC del disco solar visible tiene 13 regiones activas manchados (en resolución 2K imágenes SDO).
Región de [b style="margin: 0px; padding: 0px;"]11793[/b] [N21W68] decayó lentamente y en silencio.
Región de [b style="margin: 0px; padding: 0px;"]11799[/b] [S18W33] era tranquila y estable.
Región de [b style="margin: 0px; padding: 0px;"]11800[/b] [S07W31] obtenido zona de penumbra y es probable que continúe produciendo llamaradas de clase C de bajo nivel.
Región de [b style="margin: 0px; padding: 0px;"]11801[/b] [N20E45] era tranquila y estable.
Región de [b style="margin: 0px; padding: 0px;"]11802[/b] [N13W74] decayó lentamente y en silencio.
Región de [b style="margin: 0px; padding: 0px;"]11803[/b] [S10W15] ganó algunos puntos penumbra y era tranquilo.
Región de [b style="margin: 0px; padding: 0px;"]11804[/b] [S19W85] desarrollado, ya que gira en la extremidad suroeste.
Nueva región de [b style="margin: 0px; padding: 0px;"]11.805[/b] [S06W02] surgió el 24 de julio y se desarrolló lentamente, el 25 de julio, cuando fue contado por SWPC.
Regiones manchado no numeradas por SWPC:
[b style="margin: 0px; padding: 0px;"]S2566[/b] [S16W03] estaba tranquilo y estable.
[b style="margin: 0px; padding: 0px;"]S2567[/b] [N22W03] perdido el punto del remolque y tenía líder penumbra manchas reaparecen.
Nueva región [b style="margin: 0px; padding: 0px;"]S2569[/b] [N23W53] surgido con varias manchas de penumbra.
Nueva región [b style="margin: 0px; padding: 0px;"]S2570[/b] [S14E43] surgido con manchas de penumbra.
Nueva región [b style="margin: 0px; padding: 0px;"]S2571[/b] [N42W32] surgido con una mancha penumbra a una alta latitud.
Agujeros coronales
Un agujero coronal ecuatorial trans recurrente (CH576) se encontraba en una posición de la Tierra en julio 22 a 23 frente.
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Desde el limbo SE se despide con una suave llamarada la región 1804
C 1.1 larga duración 19:25 región 1804
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C 1.1 larga duración 19:25 región 1804
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Atención:
Desde hace un tiempo hasta hoy se ha estado informando de supuestos eventos solares que estarían por venir.
Sien embargo, muchos de nosotros ya sabemos que la mayoría de las previsiones terminan siendo solo un "tongo".
Por estos días se corre fuerte el rumor de "visión remota", donde un gran evento solar estaría por llegar, hasta fecha le han puesto (Septiembre).
Ante esta alerta solo queda por llamar a la cautela, la calma y a estar en constante observación como lo hemos hecho hasta ahora muchos de nosotros a los que les apasiona el tema del la meteorología espacial.
Solo con la observación personal nos podemos hacer una idea de lo que está sucediendo en forma verídica y no en base a imposiciones miedosas.
Por lo pronto, nada, solo una gran calma en materia de emisiones solares se refiere
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Y por lo que se ve esta situación se mantendrá por varias semanas.
Farside reloj.
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Desde hace un tiempo hasta hoy se ha estado informando de supuestos eventos solares que estarían por venir.
Sien embargo, muchos de nosotros ya sabemos que la mayoría de las previsiones terminan siendo solo un "tongo".
Por estos días se corre fuerte el rumor de "visión remota", donde un gran evento solar estaría por llegar, hasta fecha le han puesto (Septiembre).
Ante esta alerta solo queda por llamar a la cautela, la calma y a estar en constante observación como lo hemos hecho hasta ahora muchos de nosotros a los que les apasiona el tema del la meteorología espacial.
Solo con la observación personal nos podemos hacer una idea de lo que está sucediendo en forma verídica y no en base a imposiciones miedosas.
Por lo pronto, nada, solo una gran calma en materia de emisiones solares se refiere
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Desde la sonda Stereo Ahead Cor 2 fue posible captar esta eyección de masa coronal no dirigida a la Tierra
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[b style="margin: 0px; padding: 0px;"]Lluvia de meteoros Perseidas:[/b]
Una nueva investigación por la Oficina de Medio Ambiente sobre Meteoritos de la NASA muestra que una lluvia de meteoritos produce más bolas de fuego que cualquier otro - las Perseidas. Pico de las Perseidas de este año está a la vuelta de la esquina de agosto 12-13. Prepárate para las bolas de fuego .
SPACEWEATHER
Una nueva investigación por la Oficina de Medio Ambiente sobre Meteoritos de la NASA muestra que una lluvia de meteoritos produce más bolas de fuego que cualquier otro - las Perseidas. Pico de las Perseidas de este año está a la vuelta de la esquina de agosto 12-13. Prepárate para las bolas de fuego .
SPACEWEATHER
La actividad solar continua de baja a muy baja
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[b style="margin: 0px; padding: 0px;"]ERUPCIÓN FILAMENTOS magnética:[/b]
Durante las últimas horas del 26 de julio, dos filamentos de magnetismo estallaron en el sol. El primero en volar fue el lazo en la extremidad suroeste del sol:
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Un segundo filamento conectando manchas solares AR1800 y AR1805 estalló poco después. Ambas explosiones se capturan en esta película , grabada por Observatorio de Dinámica Solar de la NASA.
Las explosiones lanzaron eyecciones de masa coronal (CME) en el espacio: la película . Uno de ellos (el que está impulsado por el filamento de conexión AR1800 y AR1805) podría estar dirigiéndose en la dirección general de la Tierra. Un análisis de la trayectoria de la CME en curso como más imágenes esté disponible. [b style="margin: 0px; padding: 0px;"]Alertas Aurora:[/b]
Soho Lasco C3
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SPACEWEATHER
La actividad solar sigue en niveles bajos, con sólo actividad de llamaradas C-Class detectado. Se observó una Eyección de Masa Coronal el viernes de la extremidad suroeste y fue el resultado de una erupción prominencia.
El CME no parece estar dirigida hacia la Tierra. Una pequeña nueva mancha solar ahora en vista de la extremidad sureste fue numerado 1806 el sábado. Mancha solar 1800 seguirá siendo la mayor amenaza para una llamarada M-Class moderada a medida que continúa su viaje por el hemisferio sur. Todas las demás regiones son bastante estables.
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SOLARHAM
El CME no parece estar dirigida hacia la Tierra. Una pequeña nueva mancha solar ahora en vista de la extremidad sureste fue numerado 1806 el sábado. Mancha solar 1800 seguirá siendo la mayor amenaza para una llamarada M-Class moderada a medida que continúa su viaje por el hemisferio sur. Todas las demás regiones son bastante estables.
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Informe completo
Solar Terrestrial Activity Report
Actividad reciente
El campo geomagnético estaba en silencio al activo el 26 de julio. Velocidad del viento solar en SOHO osciló entre 437 y 558 km / s bajo la influencia de una corriente de alta velocidad de CH576.
Flujo solar medido a las 20h UTC del 2,8 GHz fue 109.5 (aumento de 9,3 en la última rotación solar). El Potsdam WDC planetario Un índice fue de 11 (STAR Ap - sobre la base de la media de tres índices ap horas de intervalo: 10,[Tienes que estar registrado y conectado para ver esa imagen]. Tres horas de intervalo índices K: 43222222 [b style="margin: 0px; padding: 0px;"](planetario),[/b] 44232322 [b style="margin: 0px; padding: 0px;"](Boulder).[/b]
El fondo de rayos x de flujo estaba en el nivel de clase B4.
A la medianoche UTC del disco solar visible tiene 8 regiones activas manchados (en resolución 2K imágenes SDO).
Región de [b style="margin: 0px; padding: 0px;"]11793[/b] [N21W81] decayó lentamente y en silencio.
Región de [b style="margin: 0px; padding: 0px;"]11800[/b] [S07W44] desarrolló y se hizo más compacto. Clase C y M quema es posible.
Región de [b style="margin: 0px; padding: 0px;"]11801[/b] [N20E33] era tranquila y estable.
Región de [b style="margin: 0px; padding: 0px;"]11803[/b] [S08W29] era tranquila y estable.
Región de [b style="margin: 0px; padding: 0px;"]11805[/b] [S06W15] era tranquila y estable.
Regiones manchado no numeradas por SWPC:
[b style="margin: 0px; padding: 0px;"]S2566[/b] [S16W18] estaba tranquilo y estable.
[b style="margin: 0px; padding: 0px;"]S2570[/b] [S13E34] estaba tranquilo y estable.
Nueva región [b style="margin: 0px; padding: 0px;"]S2572[/b] [S14E71] girar a la vista.
Agujeros coronales
Un agujero coronal ecuatorial trans recurrente (CH576) se encontraba en una posición de la Tierra en julio 22 a 23 frente.
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Solar Terrestrial Activity Report
Actividad reciente
El campo geomagnético estaba en silencio al activo el 26 de julio. Velocidad del viento solar en SOHO osciló entre 437 y 558 km / s bajo la influencia de una corriente de alta velocidad de CH576.
Flujo solar medido a las 20h UTC del 2,8 GHz fue 109.5 (aumento de 9,3 en la última rotación solar). El Potsdam WDC planetario Un índice fue de 11 (STAR Ap - sobre la base de la media de tres índices ap horas de intervalo: 10,[Tienes que estar registrado y conectado para ver esa imagen]. Tres horas de intervalo índices K: 43222222 [b style="margin: 0px; padding: 0px;"](planetario),[/b] 44232322 [b style="margin: 0px; padding: 0px;"](Boulder).[/b]
El fondo de rayos x de flujo estaba en el nivel de clase B4.
A la medianoche UTC del disco solar visible tiene 8 regiones activas manchados (en resolución 2K imágenes SDO).
Región de [b style="margin: 0px; padding: 0px;"]11793[/b] [N21W81] decayó lentamente y en silencio.
Región de [b style="margin: 0px; padding: 0px;"]11800[/b] [S07W44] desarrolló y se hizo más compacto. Clase C y M quema es posible.
Región de [b style="margin: 0px; padding: 0px;"]11801[/b] [N20E33] era tranquila y estable.
Región de [b style="margin: 0px; padding: 0px;"]11803[/b] [S08W29] era tranquila y estable.
Región de [b style="margin: 0px; padding: 0px;"]11805[/b] [S06W15] era tranquila y estable.
Regiones manchado no numeradas por SWPC:
[b style="margin: 0px; padding: 0px;"]S2566[/b] [S16W18] estaba tranquilo y estable.
[b style="margin: 0px; padding: 0px;"]S2570[/b] [S13E34] estaba tranquilo y estable.
Nueva región [b style="margin: 0px; padding: 0px;"]S2572[/b] [S14E71] girar a la vista.
Agujeros coronales
Un agujero coronal ecuatorial trans recurrente (CH576) se encontraba en una posición de la Tierra en julio 22 a 23 frente.
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La región 1800 es la de mayor tamaño en el disco solar visible con 180 millonésimas de área y se aleja con una configuración Beta-Gama
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Debido a que este tipo de evento provoca similares efectos en la superficie terrestre que un evento Carrington es que se va a mensionar. Solo para tener en cuenta:
Cosas necesarias para sobrevivir a un ataque de pulso electromagnético
Escrito por Melissa Lewis | Traducido por Frances Criquet
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Cosas necesarias para sobrevivir a un ataque de pulso electromagnético
Escrito por Melissa Lewis | Traducido por Frances Criquet
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Un ataque de pulso electromagnético ocurre cuando un arma nuclear es detonada sobre la atmósfera de la Tierra. Este tipo de disturbio eléctrico puede causar serios daños a los dispositivos electrónicos como los teléfonos celulares, computadoras, electrodomésticos y sistemas de encendido de los vehículos. Un pulso electromagnético puede golpear una zona aislada o todo un continente si es severo. Los resultados de un pulso electromagnético severo pueden impactar a la infraestructura que mantiene nuestras vidas funcionando a la perfección. Con algo de planificación y preparación, es posible sobrevivir después de un ataque de pulso electromagnético.
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Algo más
Ataque de Pulso Electromagnético
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Hay considerables obstáculos técnicos que separan a un artefacto nuclear de una cabeza nuclear sofisticada. La experiencia en ingeniería, necesarios para construir una ojiva de ese tipo, es mucho mayor que la necesaria para construir el dispositivo . Una cabeza nuclear tiene que ser mucho más compacta que un dispositivo primitivo. También debe tener un mecanismo de activación y una electrónica que soporte la fuerza de un lanzamiento de misiles balísticos intercontinentales, el viaje hacia el frío vacío del espacio y el calor y la fuerza de volver a entrar en la atmósfera – y seguir funcionando como fue diseñado. El diseño de una ojiva funcional tiene avances considerables en varios campos de la ciencia, incluyendo la física, la electrónica, la ingeniería, la metalurgia y la tecnología de explosivos; la supervisión de todo esto debe tener un control de calidad de gama alta. Es por ello que afirmamos de que, para un grupo de terroristas que buscan llevar a cabo un ataque nuclear, sería mucho más sencillo hacerlo utilizando un dispositivo crudo en vez de utilizar una cabeza nuclear sofisticada .
Pero incluso si una organización terrorista lograra obtener una cabeza nuclear funcional y un núcleo fisionable y compatible, sería un desafio para estos acoplar la ojiva a un misil que no fue diseñado para ello, para posteriormente lanzarlo y detonarlo adecuadamente. Además, el proceso de alimentación de combustible en un misil balístico es demasiado costoso, ni hablar de lo incomodo que resulta el lanzamiento en desde un barco con un improvisado lanzador que de por sí también sería muy difícil. Corea del Norte, Irán y Pakistán, todos dependen en gran medida de la tecnología Scud, que utiliza combustibles tóxicos y corrosivos volátiles.
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El fallo simultáneo de millones de equipos sin posibilidad de repararlos o sustituirlos en un plazo de tiempo breve dificultarían o paralizarían cualquier tipo de defensa contra el inminente ataque.
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Esquema de los daños provocados por un ataque EMP a la estructura de cualquier nación.
Este tipo de complejidad e incertidumbre es lo que los agentes terroristas bien entrenados tratan de evitar en una operación. Además, una detonación nuclear a nivel del suelo en una ciudad como Nueva York o Washington causaría mas terror, muerte y la destrucción física que un ataque no letal por EMP.
No nos equivoquemos: EMP es real. La civilización moderna depende en gran medida de la electrónica y la red eléctrica para una amplia gama de funciones vitales, y esto es más cierto en los Estados Unidos que en la mayoría de otros países. Debido a esto, un ataque por EMP o una importante tormenta geomagnética podría tener un impacto dramático en la vida moderna de la zona afectada. Sin embargo, como hemos comentado, la amenaza por EMP ha estado presente por más de medio siglo y hay una serie de variables técnicas y prácticas que hacen que un ataque por EMP con una ojiva nuclear sea altamente improbable.
Al considerar la amenaza por EMP, es importante reconocer que existen miles de otras amenazas, incluidas las amenazas relacionadas, como la guerra nuclear y los ataques HPM a pequeña escala. También se incluyen las amenazas planteadas por la guerra convencional y las armas convencionales, tales como sistemas de defensa-portátil de aire/hombre , el terrorismo, los ataques de guerra cibernética contra infraestructuras críticas, ataques químicos y biológicos, incluso los desastres naturales como terremotos, huracanes, inundaciones y tsunamis.
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Un ataque de pulso electromagnético de gran altitud induce en torno a 50.000 voltios/metro
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Un ataque por EMP o una importante tormenta geomagnética podría tener un impacto dramático en la vida moderna de la zona afectada.
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Ataque de Pulso Electromagnético
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Hay considerables obstáculos técnicos que separan a un artefacto nuclear de una cabeza nuclear sofisticada. La experiencia en ingeniería, necesarios para construir una ojiva de ese tipo, es mucho mayor que la necesaria para construir el dispositivo . Una cabeza nuclear tiene que ser mucho más compacta que un dispositivo primitivo. También debe tener un mecanismo de activación y una electrónica que soporte la fuerza de un lanzamiento de misiles balísticos intercontinentales, el viaje hacia el frío vacío del espacio y el calor y la fuerza de volver a entrar en la atmósfera – y seguir funcionando como fue diseñado. El diseño de una ojiva funcional tiene avances considerables en varios campos de la ciencia, incluyendo la física, la electrónica, la ingeniería, la metalurgia y la tecnología de explosivos; la supervisión de todo esto debe tener un control de calidad de gama alta. Es por ello que afirmamos de que, para un grupo de terroristas que buscan llevar a cabo un ataque nuclear, sería mucho más sencillo hacerlo utilizando un dispositivo crudo en vez de utilizar una cabeza nuclear sofisticada .
Pero incluso si una organización terrorista lograra obtener una cabeza nuclear funcional y un núcleo fisionable y compatible, sería un desafio para estos acoplar la ojiva a un misil que no fue diseñado para ello, para posteriormente lanzarlo y detonarlo adecuadamente. Además, el proceso de alimentación de combustible en un misil balístico es demasiado costoso, ni hablar de lo incomodo que resulta el lanzamiento en desde un barco con un improvisado lanzador que de por sí también sería muy difícil. Corea del Norte, Irán y Pakistán, todos dependen en gran medida de la tecnología Scud, que utiliza combustibles tóxicos y corrosivos volátiles.
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El fallo simultáneo de millones de equipos sin posibilidad de repararlos o sustituirlos en un plazo de tiempo breve dificultarían o paralizarían cualquier tipo de defensa contra el inminente ataque.
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Esquema de los daños provocados por un ataque EMP a la estructura de cualquier nación.
Este tipo de complejidad e incertidumbre es lo que los agentes terroristas bien entrenados tratan de evitar en una operación. Además, una detonación nuclear a nivel del suelo en una ciudad como Nueva York o Washington causaría mas terror, muerte y la destrucción física que un ataque no letal por EMP.
No nos equivoquemos: EMP es real. La civilización moderna depende en gran medida de la electrónica y la red eléctrica para una amplia gama de funciones vitales, y esto es más cierto en los Estados Unidos que en la mayoría de otros países. Debido a esto, un ataque por EMP o una importante tormenta geomagnética podría tener un impacto dramático en la vida moderna de la zona afectada. Sin embargo, como hemos comentado, la amenaza por EMP ha estado presente por más de medio siglo y hay una serie de variables técnicas y prácticas que hacen que un ataque por EMP con una ojiva nuclear sea altamente improbable.
Al considerar la amenaza por EMP, es importante reconocer que existen miles de otras amenazas, incluidas las amenazas relacionadas, como la guerra nuclear y los ataques HPM a pequeña escala. También se incluyen las amenazas planteadas por la guerra convencional y las armas convencionales, tales como sistemas de defensa-portátil de aire/hombre , el terrorismo, los ataques de guerra cibernética contra infraestructuras críticas, ataques químicos y biológicos, incluso los desastres naturales como terremotos, huracanes, inundaciones y tsunamis.
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Un ataque de pulso electromagnético de gran altitud induce en torno a 50.000 voltios/metro
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Un ataque por EMP o una importante tormenta geomagnética podría tener un impacto dramático en la vida moderna de la zona afectada.
El mundo es un lugar peligroso, lleno de amenazas potenciales. Algunas cosas son más probables que otras, y hay sólo una cantidad limitada de fondos para controlarlas, tratar de prevenirlas, prepararse y manejarlas todas. Cuando uno intenta defenderse contra todo esto, el resultado práctico es que nos estamos defendiendo de la nada. La asignación de prioridades bien fundadas y racionales de las amenazas es esencial para la defensa eficaz de una nación.
El fortalecimiento de la infraestructura nacional contra el EMP y HPM es sin duda importante, hay deficiencias muy reales y vulnerabilidades críticas en las infraestructuras de los Estados Unidos, por no hablar de la sociedad civil. Pero cada dólar gastado en estos esfuerzos deben ser equilibrados contra un dólar que no se gasta, por ejemplo, en la seguridad portuaria, que consideramos es un mucho más vulnerable y con mucho más probabilidades de ser victima de un ataque nuclear por un Estado canalla o un actor no estatal.
El fortalecimiento de la infraestructura nacional contra el EMP y HPM es sin duda importante, hay deficiencias muy reales y vulnerabilidades críticas en las infraestructuras de los Estados Unidos, por no hablar de la sociedad civil. Pero cada dólar gastado en estos esfuerzos deben ser equilibrados contra un dólar que no se gasta, por ejemplo, en la seguridad portuaria, que consideramos es un mucho más vulnerable y con mucho más probabilidades de ser victima de un ataque nuclear por un Estado canalla o un actor no estatal.
By Scott Stewart and Nate Hughes
Traducción: Juan Carlos Jiménez
Fuente: Stratfor Global Intelligence
Traducción: Juan Carlos Jiménez
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Se muestra una secuencia de la nueva región que ha hecho su entrada por el limbo SE, hoy clasificada como 1806.
Mas atrás se comienza a ver una nueva región que hará su entrada en las próximas horas
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Mas atrás se comienza a ver una nueva región que hará su entrada en las próximas horas
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NASA confirma , alrededor de la Tierra existe un acelerador de partículas en el cinturón de radiación Van Allen , . Ra Station Club . 28 Julio 2013 .
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La región 1793 saliendo por el limbo NW la que se está despidiendo con una suave llamarada clase C 1,7
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[b style="margin: 0px; padding: 0px;"]GOES 15 X-Ray Events 1-8A[/b] | |||
Cur | 28/0313 | C1.7 | Ratio 0.044 |
Beg | 28/0237 | B4.9 | |
Max | 28/0310 | C1.7 | Int 2.7e-03 J m-2 |
End | **** | **** |
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Imagen más actualizada en farside reloj que nos muestra el gran grupo de manchas que esta haciendo su salida por el W.
Así también se puede apreciar que estarían por entrar las antiguas regiones 1787 por el limbo SE y 1794 por el limbo NE
Mientras tanto todo apunta a una calma en la earthside del sol
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Así también se puede apreciar que estarían por entrar las antiguas regiones 1787 por el limbo SE y 1794 por el limbo NE
Mientras tanto todo apunta a una calma en la earthside del sol
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Imagen completa del disco solar visible
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En ella podemos apreciar a la región 1800 que es la de mayor tamaño, alejándose por el limbo SW con 210 millonésimas de área y una configuración Beta-Gama
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En ella podemos apreciar a la región 1800 que es la de mayor tamaño, alejándose por el limbo SW con 210 millonésimas de área y una configuración Beta-Gama
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También se puede apreciar a la región 1805 que se está desarrollando muy rápido, en espera su real tamaño, por el momento solo llamaradas del tipo clase C son posibles.
A simple vista se ve con polaridad entremezclada, no me extraña su reclasificación en las próximas horas
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A simple vista se ve con polaridad entremezclada, no me extraña su reclasificación en las próximas horas
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Mientras tanto se acaba de producir una llamarada clase
C3.2 12:21 región por confirmar
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Normalmente se ubica la posición exacta de la región en forma tardía ya que la gráfica en X-Ray es más rápida e instantánea, minuto a minuto, no así la imagen en X-Ray
C3.2 12:21 región por confirmar
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[b style="margin: 0px; padding: 0px;"]GOES 15 X-Ray Events 1-8A[/b] | |||
Cur | 28/1239 | C1.1 | Ratio 0.019 |
Beg | 28/1212 | B8.3 | |
Max | 28/1221 | C3.2 | Int 2.4e-03 J m-2 |
End | 28/1229 | C1.9 |
Normalmente se ubica la posición exacta de la región en forma tardía ya que la gráfica en X-Ray es más rápida e instantánea, minuto a minuto, no así la imagen en X-Ray
La NASA revela las primeras imágenes detalladas de la atmósfera solar
Publicado en julio 28, 2013de jramosgarcia
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Las primeras imágenes del IRIS mostraron una gran cantidad de estructuras finas, parecidas a ’fibrillas’, que nunca se han visto antes, revelando enormes contrastes de densidad y temperatura en toda la región observada, informó la NASA.
En las imágenes también se ven manchas que se iluminan y oscurecen rápidamente, y que proporcionan pistas sobre cómo se transporta la energía y se absorbe en esta zona.
Los expertos de la NASA creen que las fotos del IRIS ayudarán a los científicos a rastrear cómo la energía magnética contribuye al calentamiento de la atmósfera del Sol.
“Estas preciosas fotos del IRIS nos ayudarán a entender cómo la atmósfera baja del Sol puede alimentar una serie de eventos alrededor del Sol”, señaló Adrian Daw, uno de los responsables de la misión.
A finales del pasado mes de junio la NASA lanzó el satélite IRIS para explorar la zona más desconocida del Sol, el limbo. El telescopio, según la NASA, “abrió sus puertas” el 17 de julio.
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Publicado en julio 28, 2013de jramosgarcia
[b style="line-height: inherit; background-color: transparent; border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;"]La NASA ha obtenido las primeras imágenes detalladas del interior de la atmósfera del Sol gracias a su nuevo telescopio IRIS.[/b]
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Las primeras imágenes del IRIS mostraron una gran cantidad de estructuras finas, parecidas a ’fibrillas’, que nunca se han visto antes, revelando enormes contrastes de densidad y temperatura en toda la región observada, informó la NASA.
En las imágenes también se ven manchas que se iluminan y oscurecen rápidamente, y que proporcionan pistas sobre cómo se transporta la energía y se absorbe en esta zona.
Los expertos de la NASA creen que las fotos del IRIS ayudarán a los científicos a rastrear cómo la energía magnética contribuye al calentamiento de la atmósfera del Sol.
“Estas preciosas fotos del IRIS nos ayudarán a entender cómo la atmósfera baja del Sol puede alimentar una serie de eventos alrededor del Sol”, señaló Adrian Daw, uno de los responsables de la misión.
A finales del pasado mes de junio la NASA lanzó el satélite IRIS para explorar la zona más desconocida del Sol, el limbo. El telescopio, según la NASA, “abrió sus puertas” el 17 de julio.
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Se adjunta una imagen actualizada de SDO que muestra manchas solares 1800 y 1805. Región 1805 ha registrado un crecimiento constante en las últimas 24 horas. Seguirá existiendo un cambio de las llamaradas solares de clase C el domingo con una probabilidad de un evento M-Class aislado.
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SOLARHAM
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SOLARHAM
He aquí una nueva imagen de SDO mediante el canal 304 angstroms mostrando un gran protagonismo que ha sido colgando de la extremidad suroeste de las últimas horas. Mantenga una estrecha vigilancia sobre esta región esta mañana, ya que podría llegar a entrar en erupción.
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SOLARHAM
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SOLARHAM
Un fuerte golpe de protones y electrones de baja y alta energía es captado por la nave ACE a las 05:20 de hoy.
Dos horas antes se produjo un previo peack solo de protones de baja energía
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Dos horas antes se produjo un previo peack solo de protones de baja energía
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SPACESUIT KIT DE REPARACIÓN EN MARCHA, ENTREGA:
El sábado, 27 de julio, la Agencia Espacial Rusa lanzó una nave de suministros Progress a la Estación Espacial Internacional. El Progreso cogió rápidamente con la Estación Espacial Internacional y se acopló a la avanzada, la entrega de alimentos, combustible, y la adición de último minuto de un kit de reparación de un traje espacial EE.UU. que funcionó mal durante una caminata espacial de la semana pasada. Poco antes del acoplamiento, Monika Landy-Gyebnar vio las dos naves espaciales vuelan sobre su casa en Veszprem, Hungría:
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El sábado, 27 de julio, la Agencia Espacial Rusa lanzó una nave de suministros Progress a la Estación Espacial Internacional. El Progreso cogió rápidamente con la Estación Espacial Internacional y se acopló a la avanzada, la entrega de alimentos, combustible, y la adición de último minuto de un kit de reparación de un traje espacial EE.UU. que funcionó mal durante una caminata espacial de la semana pasada. Poco antes del acoplamiento, Monika Landy-Gyebnar vio las dos naves espaciales vuelan sobre su casa en Veszprem, Hungría:
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"La ISS apareció en el cielo NW, brillando", dice Landy-Gyebnar. "Unos 10 segundos más tarde me di cuenta de una muy tenue punto de luz después de que - el Progreso"
"En el medio de su recorrido por el cielo, la nave Progreso produjo una llamarada muy brillante, más brillante que el ISS", continúa. "Fue corto, pero muy espectacular. Como máximo, magntitude astronómica de la llamarada era aproximadamente -5, mientras que el ISS sólo era -2,5. Otros observadores de Hungría también lo vi." (El brote fue causado por la luz solar brillando de una superficie plana en la nave espacial.)
"A medida que las naves espaciales volaban hacia el horizonte NE, Progreso se convirtió en menos y menos brillante y pronto se perdió en el fondo del cielo", concluye. "La ISS se mantuvo brillante hasta que se estableció. Entonces me empaqué mis cosas y regresé a casa a ver el acoplamiento de NASA TV."
Para ver más sobrevuelos del combo ISS-Progress, compruebe Spaceweather.com 's simple rastreador satelital .
SPACEWEATHER
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