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"ALERTA KP 8 " MONITOREO DE LA ACTIVIDAD SOLAR Y MAGNETOSFERA OCTUBRE 2016
Admin- Administrativo
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Fecha de inscripción : 15/08/2011
Edad : 56
Localización : Bs.As.Argentina.
Kp 7 y tormenta geomagnética categoría G3, inesperada si se quiere, ni la misma NOAA lo tiene en claro, dicen en el informe oficial *se cree que una CME anticipada se adelantó*, ¿whats? hace tres días que decían *ninguna CME dirigida a la Tierra*, pero bueno....Teníamos también el viento solar que emanaba de los agujeros coronales.
La velocidad del viento solar efectivamente se incrementó llegando casi a 52 Kms. x seg
La velocidad del viento solar efectivamente se incrementó llegando casi a 52 Kms. x seg
Se cuenta con la última secuencia del simulador de CME del centro de vuelo espacial Goddard, el cual muestra esta última CME proveniente de la AR 2651 que entra por el limbo NE.
Por lo visto no es geoefectiva y solo una pequeña porción nos darla de refilón
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Por lo visto no es geoefectiva y solo una pequeña porción nos darla de refilón
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Tormenta geomagnética mayor G2
La nave espacial ACE registra un aumento en sus principales parámetros de viento solar temperatura y densidad. Por su parte el campo magnético FMI se carga fuerte al Sur.
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Como consecuencia de esto, el índice Kp sube a 6, lo que corresponde a una "Tormenta geomagnética mayor G2
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Se puede apreciar otro agujero coronal de forma longitudinal haciendo su paso por el centro de la zona geoefectiva. Sus efectos sobre la magnetósfera dentro de dos días
Crédito SDO/AIA en el canal 193 angstrom
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Crédito SDO/AIA en el canal 193 angstrom
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Un agujero grande en la atmósfera del sol está girando hacia la Tierra, y está arrojando una corriente de viento solar de rápido movimiento hacia nuestro planeta.El Observatorio de la Dinámica Solar de la NASA fotografió la fisura gigante el 21 de abril:
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Se trata de un "agujero coronal" (CH) - una vasta región donde el campo magnético del sol se abre y permite que el viento solar escapar. Se espera que el material gaseoso que fluye de este agujero coronal llegue a nuestro planeta el 23 o24 de abril y podría provocar tormentas geomagnéticas de clase G2moderadamente fuertes. Los meteorólogos de la NOAA dicen que las probabilidades de una tormenta magnética son del 75%.
Hemos visto antes este agujero coronal. El 27 de marzo, azotó el campo magnético de la Tierra con una corriente rápida que encendió auroras intensas alrededor de los dos polos de la Tierra. El agujero coronal es potente porque está vomitando el viento solar roscado con campos magnéticos de "polaridad negativa".Estos campos hacen un buen trabajo conectando con la magnetosfera de la Tierra y energizando las tormentas geomagnéticas.
SPACEWEATHER
La nave espacial ACE registra una sacudida Norte-Sur en el campo magnético interplanetario FMI pasado las 15:00 GMT
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Esto ha provocado un aumento en el índice Kp a nivel 5, lo que corresponde a una "Tormenta Geomagnética menor" G1
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Esto ha provocado un aumento en el índice Kp a nivel 5, lo que corresponde a una "Tormenta Geomagnética menor" G1
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CONTACTO ASISTÍNICO BINARIO:
Cuando el asteroide de tamaño montañoso 2014 JO25 voló por la Tierra el 19 de abril, parecía una mancha de luz que semovía rápidamente en los telescopios del patio trasero. Los radares de la NASA vieron mucho más. La antena de 70 metros de Goldstone CA hizo ping al asteroide, iluminándolo con energía de radio al pasar. Las imágenes resultantes revelan un asteroide en forma de cacahuete que gira alrededor de una vez cada cinco horas:
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"El asteroide tiene una estructura binaria de contacto - dos lóbulos conectados por una región cervical", dice Shantanu Naidu, un científico del Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA en Pasadena, California, quien dirigió las observaciones de Goldstone. "El más grande de los dos lóbulos del asteroide tiene unos 620 metros de ancho".
Estas imágenes tienen una resolución de hasta 25 pies (7.5 metros) por píxel. Las observaciones adicionales del radar se están realizando en Goldstone y Arecibo el 20 y 21 de abril, y podrían proporcionar aún mayores detalles.
SPACEWEATHER
La gráfica de la universidad de Maryland muestra un viento solar que ha sobrepasado los 750 Km/seg a las 07:00 del día de hoy
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Este viento solar se une al aumento de los otros principales parámetros de temperatura y densidad traen como consecuencia una ·Tormenta geomagnética mayor"G2
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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.
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Este viento solar se une al aumento de los otros principales parámetros de temperatura y densidad traen como consecuencia una ·Tormenta geomagnética mayor"G2
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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 |
Hay una alta probabilidad de que se produzca una Tormenta geomagnética mayor G2 durante los próximos tres días
Por su parte otro agujero coronal a la vista
Los meteorólogos de la:
;
NOAA dicen que las tormentas geomagnéticas de laclase G2 son posibles el 17 de mayo cuando se espera que un CME entregue un golpe de vistazo al campo magnético de la Tierra. Los observadores del cielo de alta latitud deben estar alerta para las auroras, especialmente en el hemisferio sur, donde la profundización de la oscuridad de otoño favorece la visibilidad. Gratis:
Los agujeros coronales son lugares donde el campo magnético del sol se despega y permite que el viento solar escape. El material gaseoso que fluye desde este agujero se mueve muy rápido, a más de 700 km / s. Además, el viento está roscado con campos magnéticos de "polaridad negativa", y eso es lo que lo hace potente. Estos campos hacen un buen trabajo conectando con la magnetosfera de la Tierra y energizando las tormentas geomagnéticas.
La corriente de viento solar debería llegar a la Tierra a finales de esta semana, agregando su efecto a la de la CME el 17 de mayo. Manténganse al tanto. Gratis:
SPACEWEATHER
17 de mayo | 18 de mayo | 19 de mayo |
6 (G2) Max Kp | 6 (G2) Max Kp | 6 (G2) Max Kp |
Prob-M [color:63c3=7CFC00]35% Prob-H [color:63c3=7CFC00]70% | Prob-M [color:63c3=7CFC00]35% Prob-H [color:63c3=7CFC00]70% | Prob M [color:63c3=7CFC00]35% |
Por su parte otro agujero coronal a la vista
Los meteorólogos de la:
;
NOAA dicen que las tormentas geomagnéticas de laclase G2 son posibles el 17 de mayo cuando se espera que un CME entregue un golpe de vistazo al campo magnético de la Tierra. Los observadores del cielo de alta latitud deben estar alerta para las auroras, especialmente en el hemisferio sur, donde la profundización de la oscuridad de otoño favorece la visibilidad. Gratis:
AGUJERO CORONAL POTENTE:
Otro agujero coronal (CH) está girando hacia la Tierra, y es potente. El Observatorio de la Dinámica Solar de la NASA fotografió la estructura el 16 de mayo:
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Crédito de la imagen: NASA Solar Dynamics Observatory / LMSAL / Spaceweather.com
Los agujeros coronales son lugares donde el campo magnético del sol se despega y permite que el viento solar escape. El material gaseoso que fluye desde este agujero se mueve muy rápido, a más de 700 km / s. Además, el viento está roscado con campos magnéticos de "polaridad negativa", y eso es lo que lo hace potente. Estos campos hacen un buen trabajo conectando con la magnetosfera de la Tierra y energizando las tormentas geomagnéticas.
La corriente de viento solar debería llegar a la Tierra a finales de esta semana, agregando su efecto a la de la CME el 17 de mayo. Manténganse al tanto. Gratis:
SPACEWEATHER
Extraño ya que el desprendimiento de filamento fue hace varios días atrás y sería casi imperceptible según datos del simulador de CME del centro de vuelo espacial Goddard.
Se requiere prestar atención a esta extraña situación
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Se requiere prestar atención a esta extraña situación
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El simulador de viento solar WSA ENLIL muestra solo un impacto de 15 protones a 550 Km/seg al inicio del día 17 de Mayo.
Sigue siendo extraño
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Sigue siendo extraño
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Por lo menos ya tenemos la llegada del viento solar agujero coronal con una densidad previa de 25 protones/cm3 según la gráfica de la universidad de Maryland.
Kp solo llega a un máximo de 4
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Ahora solo falta el "impacto de CME filamento previsto"
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Kp solo llega a un máximo de 4
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Ahora solo falta el "impacto de CME filamento previsto"
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Filamento magnético nunca llegó, sin embargo el gran agujero coronal trans ecuatorial ya se encuentra al centro de la zona geoefectiva, sus efectos sobre la magnetósfera dentro de dos días más
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No se puede percatar de la previa en densidad pero ya el viento solar agujero coronal ha superado los 600 Km/seg con la componente Bz cargado al Sur, próximo aumento en el índice Kp.
Se percibe un aumento en aurora boreal a altas latitudes
Viento solar
Velocidad : 611,4 km / s
Densidad: 6,6 protones / cm3
Mag Interplanetario. Campo
B total : 8,8 nT
B z : -4,5 nT sur
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Se percibe un aumento en aurora boreal a altas latitudes
Viento solar
Velocidad : 611,4 km / s
Densidad: 6,6 protones / cm3
Mag Interplanetario. Campo
B total : 8,8 nT
B z : -4,5 nT sur
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Mientras tanto planeta Venus entra en el ángulo de visión de Soho Lasco C2
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Los meteorólogos del Noaa confirman una Tormenta geomagnética produciada por un agujero coronal
TEMPESTRE SOLAR SOLAR PREVISTO:
El viento solar alrededor de la Tierra está a punto de acelerar. Los meteorólogos de la NOAA esperan que las velocidades superen los 700 km / s el 19 de mayo, cuando una corriente de material gaseoso que fluye de un gran agujero en la atmósfera del sol llega a nuestro planeta. Las tormentas geomagnéticas de clase G2 y las auroras de alta latitud son posibles el 19 y 20 de mayo.
SPACEWEATHER
TEMPESTRE SOLAR SOLAR PREVISTO:
El viento solar alrededor de la Tierra está a punto de acelerar. Los meteorólogos de la NOAA esperan que las velocidades superen los 700 km / s el 19 de mayo, cuando una corriente de material gaseoso que fluye de un gran agujero en la atmósfera del sol llega a nuestro planeta. Las tormentas geomagnéticas de clase G2 y las auroras de alta latitud son posibles el 19 y 20 de mayo.
SPACEWEATHER
El viento solar agujero coronal trans ecuatorial supera ya los 700 Km/seg, con algo de densidad asociada. Favorece la componente Bz estable
Viento solar
Velocidad : 720.6 km / s
Densidad: 7,7 protones / cm3
Mag Interplanetario. Campo
B total : 5,5 nT
B z : -4,0 nT sur
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Viento solar
Velocidad : 720.6 km / s
Densidad: 7,7 protones / cm3
Mag Interplanetario. Campo
B total : 5,5 nT
B z : -4,0 nT sur
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CME HITS, SPARKS AURORAS:
Un CME golpeó el campo magnético de laTierra el 27 de mayo. Al principio, durante varias horas, el impacto aparentemente débil apenas perturbó el entorno magnético de nuestro planeta. Entonces comenzaron las tormentas. Cuando la Tierra pasó por la estela de la CME, partículas energéticas vierten a través de una grieta en la magnetosfera de la Tierra, provocando fuertes tormentas geomagnéticas de clase G3 y auroras brillantes. Chris Cook grabó la pantalla de Cape Cod, Massachusetts:
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"La aurora sorpresa de esta noche fue capturada alrededor de las 11:15 pm EDT con vistas a las tranquilas aguas de Cape Cod Bay", dice Cook. "Numerosos pilares llegaron a una altura de 25 °. Fue agradable ver las auroras boreales de nuevo!"
Además de Massachusetts, auroras auroras se han visto en Nueva York ,Wyoming , Pennsylvania , Montana , Iowa, Minnesota , Michigan y múltiples puntos en Canadá .
El espectáculo no ha terminado. La Tierra aún está dentro de la estela de la CME, y las tormentas de clase G1 a G3 están en marcha el 28 de mayo. Los observadores del cielo de alta latitud deben permanecer alertas para las auroras.
SPACEWEATHER
Un CME golpeó el campo magnético de laTierra el 27 de mayo. Al principio, durante varias horas, el impacto aparentemente débil apenas perturbó el entorno magnético de nuestro planeta. Entonces comenzaron las tormentas. Cuando la Tierra pasó por la estela de la CME, partículas energéticas vierten a través de una grieta en la magnetosfera de la Tierra, provocando fuertes tormentas geomagnéticas de clase G3 y auroras brillantes. Chris Cook grabó la pantalla de Cape Cod, Massachusetts:
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"La aurora sorpresa de esta noche fue capturada alrededor de las 11:15 pm EDT con vistas a las tranquilas aguas de Cape Cod Bay", dice Cook. "Numerosos pilares llegaron a una altura de 25 °. Fue agradable ver las auroras boreales de nuevo!"
Además de Massachusetts, auroras auroras se han visto en Nueva York ,Wyoming , Pennsylvania , Montana , Iowa, Minnesota , Michigan y múltiples puntos en Canadá .
El espectáculo no ha terminado. La Tierra aún está dentro de la estela de la CME, y las tormentas de clase G1 a G3 están en marcha el 28 de mayo. Los observadores del cielo de alta latitud deben permanecer alertas para las auroras.
SPACEWEATHER
El fuerte evento fue previsto por el Noaa, alcanzando los 50 protones de densidad al final del día de ayer 27 de Mayo
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Como consecuencia, el índice Kp llega a 7, lo que corresponde a una"Tormenta geomagnética Severa" G3
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Como consecuencia, el índice Kp llega a 7, lo que corresponde a una"Tormenta geomagnética Severa" G3
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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 |
Muy cerca: la súper tormenta solar de julio de 2012
23 de julio de 2014:
Si un asteroide lo suficientemente grande como para afectar a la civilización moderna y llevarla de nuevo al siglo XVIII apareciera desde el espacio profundo y pasara zumbando por el sistema Tierra-Luna, este paso cercano abarcaría instantáneamente todos los titulares de los periódicos del mundo.
Hace dos años, la Tierra estuvo muy cerca de experimentar algo tan peligroso como eso, pero la mayoría de los periódicos no lo mencionaron. El objeto de impacto fue una tormenta solar extrema, la más poderosa registrada en más de 150 años.
“Si nos hubiera golpeado, todavía estaríamos recogiendo los pedazos”, dice Daniel Baker, de la Universidad de Colorado.
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En un video de ScienceCast se relata el paso cercano de una súper tormenta solar que tuvo lugar en julio de 2012. Reproducir el video, en idioma inglés
Baker, junto con colegas de la NASA y de algunas universidades, publicó un estudio trascendental sobre la tormenta en la edición de diciembre de 2013 de la revista Space Weather (Clima Espacial, en idioma español). Su trabajo, denominado “El Principal Evento de Erupción Solar en julio de 2012” (The Major Solar Eruptive Event in July 2012, en idioma inglés), describe cómo una poderosa eyección de masa coronal (EMC, por su sigla en idioma español, y coronal mass ejection o CME, por su sigla en idioma inglés) desgarró la órbita de la Tierra el 23 de julio de 2012. Por suerte, la Tierra no estaba allí. En cambio, la nube de la tormenta sacudió a la nave espacial STEREO-A.
“He dejado nuestros estudios recientes más convencido que nunca de que la Tierra y sus habitantes fuimos increíblemente afortunados de que la erupción que tuvo lugar en el año 2012 haya ocurrido en ese preciso momento”, señala Baker. “Si la erupción se hubiera producido apenas una semana antes, la Tierra hubiera estado en la línea de fuego”.
Las tormentas solares extremas representan una amenaza para todas las formas de alta tecnología. Comienzan con una explosión (una “llamarada solar”) en el “toldo” magnético de una mancha solar. Los rayos X y la radiación UV extrema alcanzan la Tierra a la velocidad de la luz, ionizando así las capas superiores de nuestra atmósfera; los efectos colaterales de este “PEM solar” incluyen apagones de radios y errores de navegación de los GPS (Global Positioning System, en idioma inglés, o Sistema de Posicionamiento Global, en idioma español).
Algunos minutos hasta algunas horas más tarde, llegan las partículas energéticas. Moviéndose apenas más lentamente que la luz misma, los electrones y los protones acelerados por la explosión pueden electrificar satélites y dañar sus sistemas electrónicos. Luego llegan las EMC, nubes de plasma magnetizado que pesan mil millones de toneladas, a las cuales les toma un día o más cruzar la frontera entre el Sol y la Tierra. Los analistas creen que un ataque directo de una EMC extrema como la que pasó cerca de la Tierra en julio de 2012 podría causar apagones de energía en todo el mundo, inhabilitando así todo lo que se conecta a los enchufes de pared.
La mayoría de las personas ni siquiera podrían hacer correr el agua de los sanitarios porque el suministro de agua urbano depende principalmente de bombas eléctricas.
Antes de julio de 2012, cuando los investigadores hablaban de tormentas solares extremas, su punto de referencia era el icónico Evento Carrington, el cual tuvo lugar en septiembre del año 1859 y que recibe su nombre por el astrónomo inglés Richard Carrington, quien verdaderamente vio la inspiradora llamarada con sus propios ojos. Durante los días posteriores a su observación, una serie de poderosas EMCs golpearon a la Tierra de manera directa con una potencia que no se había sentido antes, ni desde entonces. Intensas tormentas geomagnéticas dieron inicio a auroras boreales tan al sur como Cuba y produjeron chispas en las líneas telegráficas globales, lo que ocasionó incendios en las oficinas telegráficas y, en consecuencia, inhabilitó la “Internet victoriana”.
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Un informe realizado por la Academia Nacional de las Ciencias (National Academy of Sciences, en idioma inglés) detalla las consecuencias de las tormentas solares extremas.
En la actualidad, una tormenta similar podría tener efectos catastróficos. Según un estudio llevado a cabo por la Academia Nacional de las Ciencias (National Academy of Sciences, en idioma inglés), el impacto económico total podría exceder los 2 billones de dólares ó lo que equivale a 20 veces más que lo que costó el huracán Katrina. Podría llevar años reparar los transformadores de muchas toneladas dañados por una tormenta como esa.
“En mi opinión, la tormenta que tuvo lugar en julio de 2012 fue en todo sentido al menos tan fuerte como el Evento Carrington de 1859”, dice Baker. “La única diferencia es que no nos azotó; pasó cerca”.
En febrero de 2014, el físico Pete Riley, de la compañía Predictive Science Inc., publicó un artículo en la revista Space Weather titulado: “Sobre la probabilidad de que ocurran eventos extremos del clima espacial”. En él, analizó registros de tormentas solares que ocurrieron hace más de 50 años. Al extrapolar la frecuencia de las tormentas comunes a las extremas, Riley calculó las probabilidades de que una tormenta de clase Carrington golpee la Tierra en los próximos diez años.
La respuesta es: 12%.
“Inicialmente, me sorprendió bastante que las probabilidades fueran tan altas, pero las estadísticas parecen ser correctas”, afirma Riley. “Es una cifra que da qué pensar”.
En su estudio, Riley observó cuidadosamente un parámetro llamado Dst, la abreviatura de “disturbance – storm time”, o “tiempo alteración – tormenta”, en idioma español. Este es un número que se calcula a partir de las lecturas de un magnetómetro ubicado alrededor del ecuador. Esencialmente, mide cuán fuerte se sacude el campo magnético de la Tierra cuando lo golpea una EMC. Cuanto más negativo se torna el Dst, peor es la tormenta. Las tormentas geomagnéticas comunes, que producen auroras boreales alrededor del Círculo Ártico, pero que sin embargo no ocasionan daño alguno, registran un Dst = -50 nT (nanoTesla). La peor tormenta geomagnética de la Era Espacial, que dejó sin energía eléctrica a Québec en marzo de 1989, registró un Dst = -600 nT. Los cálculos modernos del Dst para el Evento Carrington varían su rango desde -800 nT a un impactante -1750 nT.
En su artículo de diciembre de 2013, Baker y sus colaboradores calcularon el Dst para la tormenta que tuvo lugar en julio de 2012. “Si esa EMC hubiera golpeado a la Tierra, la tormenta geomagnética que hubiera provocado hubiera registrado un Dst de -1200, comparable con el Evento Carrington y dos veces más perjudicial que el apagón de marzo de 1989 que tuvo lugar en Québec”.
La razón por la cual los investigadores saben tanto sobre la tormenta que se produjo en julio de 2012 es porque, de todas las naves espaciales del sistema solar que ella podría haber golpeado, esta tormenta azotó un observatorio solar. STEREO-A está equipada casi idealmente para medir los parámetros de un evento como ese.
“Los interesantes datos que se obtuvieron por medio de la nave STEREO excedieron, por mucho, las relativamente magras observaciones que pudo realizar Carrington en el siglo XIX”, destaca Riley. “Gracias a STEREO-A sabemos mucho sobre la estructura magnética de la EMC, así como sobre la clase de ondas de choque y las partículas energéticas que produjo y, quizás lo más importante de todo, la cantidad de EMCs que la precedieron”.
Resulta que la región activa que es responsable de producir la tormenta de julio de 2012 no lanzó solamente una EMC hacia el espacio, sino muchas. Algunas de estas “allanaron el camino” para la súper tormenta.
Un trabajo que llevaron a cabo la física espacial de la Universidad de California en Berkeley, Janet G. Luhmann, y un ex postdoctorado, Ying D. Liu, y que fue publicado en la edición de marzo de 2014 de Nature Communications, describe los procesos: La EMC del 23 de julio fue en verdad dos EMCs separadas por solamente 10 a 15 minutos. Esta EMC doble viajó a través de una región del espacio que había sido “limpiada” por otra EMC cuatro días antes. Como resultado, las nubes de tormenta no fueron desaceleradas tanto como es usual por su tránsito a través del medio interplanetario.
“Es probable que el Evento Carrington también haya estado asociado con múltiples erupciones y esto puede resultar ser un requisito clave para los eventos extremos”, destaca Riley. “De hecho, parece que los eventos extremos pueden necesitar una combinación ideal de una cantidad de características clave para producir la ‘tormenta solar perfecta’”.
“Los condicionamientos previos por parte de múltiples EMCs parecen ser muy importantes”, agrega Baker.
Una pregunta común sobre este evento es: ¿Cómo sobrevivió la sonda STEREO-A? Después de todo, se supone que las tormentas de clase Carrington son mortalmente peligrosas para las naves espaciales y los satélites. Sin embargo, STEREO-A no solamente capeó la tormenta sino que también continuó tomando datos de alta calidad en medio de ella.
“Las naves espaciales como las gemelas STEREO y el Observatorio Solar y Heliosférico (Solar and Heliospheric Observatory, en idioma inglés), que forman parte de una misión conjunta entre la Agencia Espacial Europea, o ESA, por su acrónimo en idioma inglés, y la NASA, fueron diseñadas para operar en el medio ambiente que se encuentra fuera de la magnetosfera de la Tierra, y eso implica incluso impactos bastante intensos relacionados con las EMC”, señala Joe Gurman, el científico del proyecto STEREO, en el Centro Goddard para Vuelos Espaciales (Goddard Space Flight Center, en idioma inglés). “Hasta donde sé, nada grave ocurrió con las naves espaciales”.
La historia podría haber sido diferente, dice, si STEREO-A estuviera orbitando la Tierra en vez de estar viajando a través del espacio interplanetario.
“En el interior de la magnetosfera de la Tierra, un evento de EMC puede generar fuertes corrientes eléctricas”, explica. “Afuera, en el espacio interplanetario, sin embargo, el campo magnético del ambiente es mucho más débil y entonces esas peligrosas corrientes se pierden”. En resumen, la sonda STEREO-A estaba en un buen lugar para capear la tormenta.
“Sin la clase de cobertura que ofrece la misión STEREO, nosotros como sociedad podríamos haber sido dichosamente ignorantes de esta notable tormenta solar”, destaca Baker.
“¿Cuántas otras de esta escala han pasado cerca de la Tierra y han escapado del alcance de nuestros sistemas de detección espacial? Esta es una pregunta apremiante que necesita respuestas”.
Si el trabajo de Riley sigue siendo válido, hay una probabilidad del 12% de que aprendamos mucho más sobre las tormentas solares extremas en los próximos 10 años; cuando una de ellas verdaderamente azote a la Tierra.
Baker dice:
“Tenemos que estar preparados”.
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23 de julio de 2014:
Si un asteroide lo suficientemente grande como para afectar a la civilización moderna y llevarla de nuevo al siglo XVIII apareciera desde el espacio profundo y pasara zumbando por el sistema Tierra-Luna, este paso cercano abarcaría instantáneamente todos los titulares de los periódicos del mundo.
Hace dos años, la Tierra estuvo muy cerca de experimentar algo tan peligroso como eso, pero la mayoría de los periódicos no lo mencionaron. El objeto de impacto fue una tormenta solar extrema, la más poderosa registrada en más de 150 años.
“Si nos hubiera golpeado, todavía estaríamos recogiendo los pedazos”, dice Daniel Baker, de la Universidad de Colorado.
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En un video de ScienceCast se relata el paso cercano de una súper tormenta solar que tuvo lugar en julio de 2012. Reproducir el video, en idioma inglés
Baker, junto con colegas de la NASA y de algunas universidades, publicó un estudio trascendental sobre la tormenta en la edición de diciembre de 2013 de la revista Space Weather (Clima Espacial, en idioma español). Su trabajo, denominado “El Principal Evento de Erupción Solar en julio de 2012” (The Major Solar Eruptive Event in July 2012, en idioma inglés), describe cómo una poderosa eyección de masa coronal (EMC, por su sigla en idioma español, y coronal mass ejection o CME, por su sigla en idioma inglés) desgarró la órbita de la Tierra el 23 de julio de 2012. Por suerte, la Tierra no estaba allí. En cambio, la nube de la tormenta sacudió a la nave espacial STEREO-A.
“He dejado nuestros estudios recientes más convencido que nunca de que la Tierra y sus habitantes fuimos increíblemente afortunados de que la erupción que tuvo lugar en el año 2012 haya ocurrido en ese preciso momento”, señala Baker. “Si la erupción se hubiera producido apenas una semana antes, la Tierra hubiera estado en la línea de fuego”.
Las tormentas solares extremas representan una amenaza para todas las formas de alta tecnología. Comienzan con una explosión (una “llamarada solar”) en el “toldo” magnético de una mancha solar. Los rayos X y la radiación UV extrema alcanzan la Tierra a la velocidad de la luz, ionizando así las capas superiores de nuestra atmósfera; los efectos colaterales de este “PEM solar” incluyen apagones de radios y errores de navegación de los GPS (Global Positioning System, en idioma inglés, o Sistema de Posicionamiento Global, en idioma español).
Algunos minutos hasta algunas horas más tarde, llegan las partículas energéticas. Moviéndose apenas más lentamente que la luz misma, los electrones y los protones acelerados por la explosión pueden electrificar satélites y dañar sus sistemas electrónicos. Luego llegan las EMC, nubes de plasma magnetizado que pesan mil millones de toneladas, a las cuales les toma un día o más cruzar la frontera entre el Sol y la Tierra. Los analistas creen que un ataque directo de una EMC extrema como la que pasó cerca de la Tierra en julio de 2012 podría causar apagones de energía en todo el mundo, inhabilitando así todo lo que se conecta a los enchufes de pared.
La mayoría de las personas ni siquiera podrían hacer correr el agua de los sanitarios porque el suministro de agua urbano depende principalmente de bombas eléctricas.
Antes de julio de 2012, cuando los investigadores hablaban de tormentas solares extremas, su punto de referencia era el icónico Evento Carrington, el cual tuvo lugar en septiembre del año 1859 y que recibe su nombre por el astrónomo inglés Richard Carrington, quien verdaderamente vio la inspiradora llamarada con sus propios ojos. Durante los días posteriores a su observación, una serie de poderosas EMCs golpearon a la Tierra de manera directa con una potencia que no se había sentido antes, ni desde entonces. Intensas tormentas geomagnéticas dieron inicio a auroras boreales tan al sur como Cuba y produjeron chispas en las líneas telegráficas globales, lo que ocasionó incendios en las oficinas telegráficas y, en consecuencia, inhabilitó la “Internet victoriana”.
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Un informe realizado por la Academia Nacional de las Ciencias (National Academy of Sciences, en idioma inglés) detalla las consecuencias de las tormentas solares extremas.
En la actualidad, una tormenta similar podría tener efectos catastróficos. Según un estudio llevado a cabo por la Academia Nacional de las Ciencias (National Academy of Sciences, en idioma inglés), el impacto económico total podría exceder los 2 billones de dólares ó lo que equivale a 20 veces más que lo que costó el huracán Katrina. Podría llevar años reparar los transformadores de muchas toneladas dañados por una tormenta como esa.
“En mi opinión, la tormenta que tuvo lugar en julio de 2012 fue en todo sentido al menos tan fuerte como el Evento Carrington de 1859”, dice Baker. “La única diferencia es que no nos azotó; pasó cerca”.
En febrero de 2014, el físico Pete Riley, de la compañía Predictive Science Inc., publicó un artículo en la revista Space Weather titulado: “Sobre la probabilidad de que ocurran eventos extremos del clima espacial”. En él, analizó registros de tormentas solares que ocurrieron hace más de 50 años. Al extrapolar la frecuencia de las tormentas comunes a las extremas, Riley calculó las probabilidades de que una tormenta de clase Carrington golpee la Tierra en los próximos diez años.
La respuesta es: 12%.
“Inicialmente, me sorprendió bastante que las probabilidades fueran tan altas, pero las estadísticas parecen ser correctas”, afirma Riley. “Es una cifra que da qué pensar”.
En su estudio, Riley observó cuidadosamente un parámetro llamado Dst, la abreviatura de “disturbance – storm time”, o “tiempo alteración – tormenta”, en idioma español. Este es un número que se calcula a partir de las lecturas de un magnetómetro ubicado alrededor del ecuador. Esencialmente, mide cuán fuerte se sacude el campo magnético de la Tierra cuando lo golpea una EMC. Cuanto más negativo se torna el Dst, peor es la tormenta. Las tormentas geomagnéticas comunes, que producen auroras boreales alrededor del Círculo Ártico, pero que sin embargo no ocasionan daño alguno, registran un Dst = -50 nT (nanoTesla). La peor tormenta geomagnética de la Era Espacial, que dejó sin energía eléctrica a Québec en marzo de 1989, registró un Dst = -600 nT. Los cálculos modernos del Dst para el Evento Carrington varían su rango desde -800 nT a un impactante -1750 nT.
En su artículo de diciembre de 2013, Baker y sus colaboradores calcularon el Dst para la tormenta que tuvo lugar en julio de 2012. “Si esa EMC hubiera golpeado a la Tierra, la tormenta geomagnética que hubiera provocado hubiera registrado un Dst de -1200, comparable con el Evento Carrington y dos veces más perjudicial que el apagón de marzo de 1989 que tuvo lugar en Québec”.
La razón por la cual los investigadores saben tanto sobre la tormenta que se produjo en julio de 2012 es porque, de todas las naves espaciales del sistema solar que ella podría haber golpeado, esta tormenta azotó un observatorio solar. STEREO-A está equipada casi idealmente para medir los parámetros de un evento como ese.
“Los interesantes datos que se obtuvieron por medio de la nave STEREO excedieron, por mucho, las relativamente magras observaciones que pudo realizar Carrington en el siglo XIX”, destaca Riley. “Gracias a STEREO-A sabemos mucho sobre la estructura magnética de la EMC, así como sobre la clase de ondas de choque y las partículas energéticas que produjo y, quizás lo más importante de todo, la cantidad de EMCs que la precedieron”.
Resulta que la región activa que es responsable de producir la tormenta de julio de 2012 no lanzó solamente una EMC hacia el espacio, sino muchas. Algunas de estas “allanaron el camino” para la súper tormenta.
Un trabajo que llevaron a cabo la física espacial de la Universidad de California en Berkeley, Janet G. Luhmann, y un ex postdoctorado, Ying D. Liu, y que fue publicado en la edición de marzo de 2014 de Nature Communications, describe los procesos: La EMC del 23 de julio fue en verdad dos EMCs separadas por solamente 10 a 15 minutos. Esta EMC doble viajó a través de una región del espacio que había sido “limpiada” por otra EMC cuatro días antes. Como resultado, las nubes de tormenta no fueron desaceleradas tanto como es usual por su tránsito a través del medio interplanetario.
“Es probable que el Evento Carrington también haya estado asociado con múltiples erupciones y esto puede resultar ser un requisito clave para los eventos extremos”, destaca Riley. “De hecho, parece que los eventos extremos pueden necesitar una combinación ideal de una cantidad de características clave para producir la ‘tormenta solar perfecta’”.
“Los condicionamientos previos por parte de múltiples EMCs parecen ser muy importantes”, agrega Baker.
Una pregunta común sobre este evento es: ¿Cómo sobrevivió la sonda STEREO-A? Después de todo, se supone que las tormentas de clase Carrington son mortalmente peligrosas para las naves espaciales y los satélites. Sin embargo, STEREO-A no solamente capeó la tormenta sino que también continuó tomando datos de alta calidad en medio de ella.
“Las naves espaciales como las gemelas STEREO y el Observatorio Solar y Heliosférico (Solar and Heliospheric Observatory, en idioma inglés), que forman parte de una misión conjunta entre la Agencia Espacial Europea, o ESA, por su acrónimo en idioma inglés, y la NASA, fueron diseñadas para operar en el medio ambiente que se encuentra fuera de la magnetosfera de la Tierra, y eso implica incluso impactos bastante intensos relacionados con las EMC”, señala Joe Gurman, el científico del proyecto STEREO, en el Centro Goddard para Vuelos Espaciales (Goddard Space Flight Center, en idioma inglés). “Hasta donde sé, nada grave ocurrió con las naves espaciales”.
La historia podría haber sido diferente, dice, si STEREO-A estuviera orbitando la Tierra en vez de estar viajando a través del espacio interplanetario.
“En el interior de la magnetosfera de la Tierra, un evento de EMC puede generar fuertes corrientes eléctricas”, explica. “Afuera, en el espacio interplanetario, sin embargo, el campo magnético del ambiente es mucho más débil y entonces esas peligrosas corrientes se pierden”. En resumen, la sonda STEREO-A estaba en un buen lugar para capear la tormenta.
“Sin la clase de cobertura que ofrece la misión STEREO, nosotros como sociedad podríamos haber sido dichosamente ignorantes de esta notable tormenta solar”, destaca Baker.
“¿Cuántas otras de esta escala han pasado cerca de la Tierra y han escapado del alcance de nuestros sistemas de detección espacial? Esta es una pregunta apremiante que necesita respuestas”.
Si el trabajo de Riley sigue siendo válido, hay una probabilidad del 12% de que aprendamos mucho más sobre las tormentas solares extremas en los próximos 10 años; cuando una de ellas verdaderamente azote a la Tierra.
Baker dice:
“Tenemos que estar preparados”.
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TEMPESTAD GEOMAGNÉTICA MENOR:
Una tormenta geomagnética de clase G1 menor está en progreso el 11 de junio cuando la Tierra entra en una corriente de viento solar perturbado. Los observadores del cielo de alta latitud deben estar alerta para las auroras, especialmente en el hemisferio sur, donde la oscuridad del otoño favorece la visibilidad.
SPACEWEATHER
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Una tormenta geomagnética de clase G1 menor está en progreso el 11 de junio cuando la Tierra entra en una corriente de viento solar perturbado. Los observadores del cielo de alta latitud deben estar alerta para las auroras, especialmente en el hemisferio sur, donde la oscuridad del otoño favorece la visibilidad.
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Dos agujeros coronales se acercan al centro de la zona geoefectiva, sus efectos sobre la magnetósfera dentro de tres días más. Crédito SDO/AIA en el canal 193 angstrom
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Mientras esperamos la llegada del viento solar agujero coronal, se muestra el transito del planeta Mercurio que entra en el ángulo de visión de Soho Lasco C3, de derecha a izquierda de la imagen
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Con un previo aumento en la densidad que ha bordeado los 25 protones/cm3 ha comenzado a llegar el viento solar agujero coronal trans ecuatorial
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Este viento solar ha aumentado el índice Kp a 5 durante el día de hoy, lo que corresponde a Una "Tormenta geomagnética menor" G1
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Este viento solar ha aumentado el índice Kp a 5 durante el día de hoy, lo que corresponde a Una "Tormenta geomagnética menor" G1
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Y esto que es, de que se trata.
La nave espacial ACE acusa un brusco y fuerte aumento en sus principales parámetros de viento solar, temperatura y densidad a medio dìa de hoy de origen desconocido
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La nave espacial ACE acusa un brusco y fuerte aumento en sus principales parámetros de viento solar, temperatura y densidad a medio dìa de hoy de origen desconocido
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CME POSIBLE DIRIGIDO A LA TIERRA:
Desafiando las expectativas, la mancha solar en descomposición AR2664 explotó durante las últimas horas del 28 de junio. La explosión de clase B1 de larga duración produjo un tenue pero claro halo CME . Los meteorólogos de la NOAA analizan ahora la nube en expansión para determinar si llegará a la Tierra en los próximos días
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Desafiando las expectativas, la mancha solar en descomposición AR2664 explotó durante las últimas horas del 28 de junio. La explosión de clase B1 de larga duración produjo un tenue pero claro halo CME . Los meteorólogos de la NOAA analizan ahora la nube en expansión para determinar si llegará a la Tierra en los próximos días
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A lo que hemos llegado en un mínimo solar, una llamarada clase B larga duración con posibilidades de impactar la Tierra en las próximas horas, ¿Quien lo iba a imaginar ?
Pero esta, y confirmado:
El centro de vuelo espacial Goddard acusa un débil impacto de CME dentro de las próximas horas producto de la llamarada clase B larga duración
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Pero esta, y confirmado:
El centro de vuelo espacial Goddard acusa un débil impacto de CME dentro de las próximas horas producto de la llamarada clase B larga duración
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La gráfica de la universidad de Maryland es clara. Se ha producido un aumento en los principales parámetros de viento solar, temperatura y densidad producto de viento solar agujero coronal trans ecuatorial anunciado por los meteorólogos del Noaa.
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Esto ha provocado un aumento en el índice Kp a 5, "Tormenta geomagnética menor" G1 a medio dìa de hoy
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Esto ha provocado un aumento en el índice Kp a 5, "Tormenta geomagnética menor" G1 a medio dìa de hoy
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En las últimas horas se ha producido una llamarada del tipo Moderada:
M 1.3 16.15 Región desconocida saliendo por el Weste
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Última edición por Velociraptor el Mar Jul 04, 2017 11:00 pm, editado 1 vez
M 1.3 16.15 Región desconocida saliendo por el Weste
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Última edición por Velociraptor el Mar Jul 04, 2017 11:00 pm, editado 1 vez
LASCO C2 (2017-07-03 10:48:08 - 2017-07-03 23:12:14 UTC)
CLASIFICACIÓN SOLAR DE M-CLASS:
Inesperadamente rompiendo semanas de silencio, el sol estalló el 3 de julio a 1615 UT, produciendo una llamarada solar de clase M1 . El sitio de la explosión está en la extremidad occidental del sol, así que nuestra visión de él es severamente foreshortened. Esto complica los esfuerzos para juzgar su potencial para más erupciones en las próximas horas.Manténgase atento a las actualizaciones.
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Inesperadamente rompiendo semanas de silencio, el sol estalló el 3 de julio a 1615 UT, produciendo una llamarada solar de clase M1 . El sitio de la explosión está en la extremidad occidental del sol, así que nuestra visión de él es severamente foreshortened. Esto complica los esfuerzos para juzgar su potencial para más erupciones en las próximas horas.Manténgase atento a las actualizaciones.
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