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MONITOREO DE LA ACTIVIDAD SOLAR Y MAGNETÓSFERA NOVIEMBRE 2017
Velociraptor- Administrativo
- Mensajes : 17502
Fecha de inscripción : 19/07/2012
Alta densidad previa a la llegada de viento solar agujero coronal prevista
Viento solar
velocidad: 317.7 km / seg
densidad: 26.5 protones / cm 3
Magia interplanetaria Campo
B total : 8.8 nT
B z : 3.9 nT norte
Los meteorólogos del Noaa estaban en lo cierto; Un agujero coronal hemisferio Norte previsto aumentaría el índice Kp a niveles de Tormenta geomahnética G1 Menor. Ahora veamos a cuanto llega
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La componente Bz del campo magnético interplanetario se inclina ahora al Sur
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Viento solar
velocidad: 317.7 km / seg
densidad: 26.5 protones / cm 3
Magia interplanetaria Campo
B total : 8.8 nT
B z : 3.9 nT norte
Los meteorólogos del Noaa estaban en lo cierto; Un agujero coronal hemisferio Norte previsto aumentaría el índice Kp a niveles de Tormenta geomahnética G1 Menor. Ahora veamos a cuanto llega
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De tormenta geomagnética menor a mayor G2. índice Kp6
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En estos momentos se registra auroras boreales en altas latitudes
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Agujero coronal Hemisferio Norte
Un agujero coronal hemisferio Norte se encuentra al centro de la zona geoefectiva, sus efectos sobre la magnetósfera dentro de dos días más
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Los agujeros coronales señalan regiones del campo magnético solar, en las que las líneas de campo están abiertas, es decir en vez de cerrarse conectando zonas de polaridad opuesta, se dispersan en el espacio interplanetario.
Una corriente de viento solar de alta velocidad sale desde estos agujeros provocando tormentas geomagnéticas de diversa magnitud una vez que llegan a la tierra
Un agujero coronal hemisferio Norte se encuentra al centro de la zona geoefectiva, sus efectos sobre la magnetósfera dentro de dos días más
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Los agujeros coronales señalan regiones del campo magnético solar, en las que las líneas de campo están abiertas, es decir en vez de cerrarse conectando zonas de polaridad opuesta, se dispersan en el espacio interplanetario.
Una corriente de viento solar de alta velocidad sale desde estos agujeros provocando tormentas geomagnéticas de diversa magnitud una vez que llegan a la tierra
El "Evento Kioto" el nuevo "Carrington asiático" de un siglo antes del Evento Carrington (fue en 1770)
Observatorio del Clima Espacial
Tambien os habíamos informado en alguna publicación del "Evento Kioto" el nuevo "Carrington asiático" de un siglo antes del Evento Carrington (fue en 1770), y cuyo muy reciente descubrimiento ha sido fruto de la cooperación y la investigación conjunta entre especialistas del clima espacial y estudiosos de determinadas obras escritas tradicionales japonesas.
Los registros comparados con otros registros de otras naciones asiáticas parecen apuntar, además, a que podrían haber sido las tormentas solares de mayor duración de las que se tienen constancia (hasta la fecha), y en la que parece que se podrían haber desencadenado auroras continuadas que habrían teñido de rojo los cielos de todo el sudeste asiático a lo largo de en torno a "2 semanas".
De ser así su impacto habría sido no sólo equiparable sino previsiblemente superior al propio Evento Carrington, y sólo el desconocimiento de esta otra gran tormenta solar de 1770 hasta hace solo un par de meses (literalmente) explicaría que el referente tomado hasta la fecha haya venido siendo siempre el "Evento Carrington" de occidente, de 1859 y no el "Evento Kioto" de oriente, de 1770.
Seguimos desconociendo demasiadas cosas acerca de los grandes fenómenos extremos del clima espacial que se han venido verificando hasta la fecha, sus magnitudes, sus periodos de retorno, etc.
Y es necesario seguir avanzando en ello para la mejor gestión y estimación de este riesgo.
La mera constatación de la detección de nuevos fenómenos extremos como el Evento Kioto, o también hace solo unos meses del Evento Bristlecone (que tampoco era conocido por ejemplo a inicios de este mismo año) debe ser tomado como una llamada de atención.
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Observatorio del Clima Espacial
Tambien os habíamos informado en alguna publicación del "Evento Kioto" el nuevo "Carrington asiático" de un siglo antes del Evento Carrington (fue en 1770), y cuyo muy reciente descubrimiento ha sido fruto de la cooperación y la investigación conjunta entre especialistas del clima espacial y estudiosos de determinadas obras escritas tradicionales japonesas.
Los registros comparados con otros registros de otras naciones asiáticas parecen apuntar, además, a que podrían haber sido las tormentas solares de mayor duración de las que se tienen constancia (hasta la fecha), y en la que parece que se podrían haber desencadenado auroras continuadas que habrían teñido de rojo los cielos de todo el sudeste asiático a lo largo de en torno a "2 semanas".
De ser así su impacto habría sido no sólo equiparable sino previsiblemente superior al propio Evento Carrington, y sólo el desconocimiento de esta otra gran tormenta solar de 1770 hasta hace solo un par de meses (literalmente) explicaría que el referente tomado hasta la fecha haya venido siendo siempre el "Evento Carrington" de occidente, de 1859 y no el "Evento Kioto" de oriente, de 1770.
Seguimos desconociendo demasiadas cosas acerca de los grandes fenómenos extremos del clima espacial que se han venido verificando hasta la fecha, sus magnitudes, sus periodos de retorno, etc.
Y es necesario seguir avanzando en ello para la mejor gestión y estimación de este riesgo.
La mera constatación de la detección de nuevos fenómenos extremos como el Evento Kioto, o también hace solo unos meses del Evento Bristlecone (que tampoco era conocido por ejemplo a inicios de este mismo año) debe ser tomado como una llamada de atención.
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MAYOR PROBABILIDAD DE TORMENTAS MAGNÉTICAS:
Los pronosticadores de NOAA han actualizado su estimación de la tormenta geomagnética de la próxima semana de la clase G1 (menor) a la clase G2 (moderadamente fuerte).Estos umbrales pueden excederse el 4 y 5 de diciembre cuando una corriente de viento solar llega a la Tierra, soplando más allá de nuestro planeta a más de 600 km / s (1.3 millones de mph). Las tormentas geomagnéticas de clase G2 pueden confundir a la vida silvestre que utiliza señales magnéticas para la navegación y se sabe que provocan la aurora boreal tan al sur como una línea que va de Nueva York a Wisconsin y al estado de Washington
SPACEWEATHER
Los pronosticadores de NOAA han actualizado su estimación de la tormenta geomagnética de la próxima semana de la clase G1 (menor) a la clase G2 (moderadamente fuerte).Estos umbrales pueden excederse el 4 y 5 de diciembre cuando una corriente de viento solar llega a la Tierra, soplando más allá de nuestro planeta a más de 600 km / s (1.3 millones de mph). Las tormentas geomagnéticas de clase G2 pueden confundir a la vida silvestre que utiliza señales magnéticas para la navegación y se sabe que provocan la aurora boreal tan al sur como una línea que va de Nueva York a Wisconsin y al estado de Washington
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¿CUÁNDO LLEGARÁ LA PRÓXIMA CORRIENTE DE VIENTOS SOLARES?
Respuesta: 11 o 12 de diciembre. El material gaseoso fluye desde un agujero parecido a un cañón en la atmósfera del sol. Es probable que se produzcan tormentas geomagnéticas menores y auroras árticas cuando el viento solar en rápido movimiento llega a la Tierra.
SPACEWEATHER
Respuesta: 11 o 12 de diciembre. El material gaseoso fluye desde un agujero parecido a un cañón en la atmósfera del sol. Es probable que se produzcan tormentas geomagnéticas menores y auroras árticas cuando el viento solar en rápido movimiento llega a la Tierra.
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Hablemos de otro olvidado, nuestro padre Sol
100 DÍAS DE INOCUIDAD:
A partir de ayer, 18 de diciembre, el sol ha estado sin manchas durante 100 días en 2017. La última vez que el sol cruzó este umbral fue en 2009 (260 días impecables) cuando el ciclo solar apenas comenzaba a recuperarse de un mínimo solar de clase del siglo. Esta vez estamos ingresando un nuevo Mínimo Solar. En 2018 podemos esperar al menos el doble de días inmaculados (más de 200) que los soles en blanco vuelven a ser la norma.
SPACEWEATHER
100 DÍAS DE INOCUIDAD:
A partir de ayer, 18 de diciembre, el sol ha estado sin manchas durante 100 días en 2017. La última vez que el sol cruzó este umbral fue en 2009 (260 días impecables) cuando el ciclo solar apenas comenzaba a recuperarse de un mínimo solar de clase del siglo. Esta vez estamos ingresando un nuevo Mínimo Solar. En 2018 podemos esperar al menos el doble de días inmaculados (más de 200) que los soles en blanco vuelven a ser la norma.
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Hoy es el solsticio de verano, el día más largo del año en el hemisferio sur
Este evento astronómico que marca el inicio del verano se produce cuando el Sol está en su máxima posición al sur de la Línea del Ecuador.
21 de Diciembre de 2017 | 13:19 | Emol
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SANTIAGO.- Uno de los eventos astronómicos más esperados cada año es el solsticio de diciembre, punto que marca el inicio de la época de verano en el hemisferio sur y del invierno en el norte. Esto ocurre por el movimiento de traslación de la Tierra en torno al Sol. Este jueves 21 de diciembre, exactamente a las 13:28 horas el Sol pasó por su máxima posición al sur de la Línea de Ecuador, marcando así el hito astronómico. Debido a la posición del astro, en el hemisferio sur el día se extiende tanto que llega a ser el más largo de todo el año; caso contrario ocurre en la zona norte del planeta en que la noche se alarga más de lo normal. Tanto es así que en el Polo Norte nunca se puede observar completamente el Sol. Durante el resto del día, el astro máximo de nuestro sistema estelar se desplazará por sobre el Trópico de Capricornio, que está al norte de Antofagasta. Es en este punto precisamente que las autoridades regionales, junto al Observatorio Europeo Austral (ESO) construyeron una estructura para apreciar el paso del Sol. En la antigüedad, diversas culturas en todo el mundo, como la romana y la celta, celebraban la llegada de este solsticio, ya que marcaba el regreso del Sol.
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Este evento astronómico que marca el inicio del verano se produce cuando el Sol está en su máxima posición al sur de la Línea del Ecuador.
21 de Diciembre de 2017 | 13:19 | Emol
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SANTIAGO.- Uno de los eventos astronómicos más esperados cada año es el solsticio de diciembre, punto que marca el inicio de la época de verano en el hemisferio sur y del invierno en el norte. Esto ocurre por el movimiento de traslación de la Tierra en torno al Sol. Este jueves 21 de diciembre, exactamente a las 13:28 horas el Sol pasó por su máxima posición al sur de la Línea de Ecuador, marcando así el hito astronómico. Debido a la posición del astro, en el hemisferio sur el día se extiende tanto que llega a ser el más largo de todo el año; caso contrario ocurre en la zona norte del planeta en que la noche se alarga más de lo normal. Tanto es así que en el Polo Norte nunca se puede observar completamente el Sol. Durante el resto del día, el astro máximo de nuestro sistema estelar se desplazará por sobre el Trópico de Capricornio, que está al norte de Antofagasta. Es en este punto precisamente que las autoridades regionales, junto al Observatorio Europeo Austral (ESO) construyeron una estructura para apreciar el paso del Sol. En la antigüedad, diversas culturas en todo el mundo, como la romana y la celta, celebraban la llegada de este solsticio, ya que marcaba el regreso del Sol.
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AURORAS PARA NAVIDAD:
Santa debería estar alerta para las auroras. Se espera que el viento solar que fluye desde un agujero en expansión en la atmósfera del sol llegue a la Tierra el 24 de diciembre , y esto podría provocar una exhibición de luces navideñas alrededor del Círculo Polar Ártico. Los pronosticadores de NOAA estiman un 40% de probabilidad de tormentas geomagnéticas menores cuando llega el viento solar.
SPACEWEATHER
La responsable de esta pequeña tormenta prevista, un largo y angosto agujero coronal trans ecuatorial que hizo su paso por el centro de la zona geoefectiva hace dos días atrás
Crédito SDO/AIA en el canal 193 angstron
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Niveles actuales
Viento solar
velocidad: 553.0 km / seg
densidad: 12.9 protones / cm 3
Magia interplanetaria Campo
B total : 10.4 nT
B z : 3.1 nT norte
Sin embargo, la componente Bz del campo magnético interplanetario FMI se ha mantenido mayormente al Norte. La situación puede cambiar en las próximas horas
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Por el momento el índice Kp es 3 y subiendo
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FELIZ NAVIDAD PARA TODOS Y QUE LA PAZ Y LA ARMONÍA REINE ENTRE TODOS LOS PUEBLOS
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Santa debería estar alerta para las auroras. Se espera que el viento solar que fluye desde un agujero en expansión en la atmósfera del sol llegue a la Tierra el 24 de diciembre , y esto podría provocar una exhibición de luces navideñas alrededor del Círculo Polar Ártico. Los pronosticadores de NOAA estiman un 40% de probabilidad de tormentas geomagnéticas menores cuando llega el viento solar.
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La responsable de esta pequeña tormenta prevista, un largo y angosto agujero coronal trans ecuatorial que hizo su paso por el centro de la zona geoefectiva hace dos días atrás
Crédito SDO/AIA en el canal 193 angstron
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Niveles actuales
Viento solar
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Magia interplanetaria Campo
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B z : 3.1 nT norte
Sin embargo, la componente Bz del campo magnético interplanetario FMI se ha mantenido mayormente al Norte. La situación puede cambiar en las próximas horas
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Último informe del año
TORMENTA GEOMAGNÉTICA PREDECIDA:
los pronosticadores de NOAA dicen que hay un 50% de posibilidades de tormentas geomagnéticas clase G1 el 1 de enero de 2018, cuando se espera que una corriente de viento solar engulle el campo magnético de la Tierra. Los observadores del cielo ártico deben estar alertas para las auroras mezcladas con la brillante luz de la luna
SPACEWEATHER
La densidad se acaba de empinar por sobre los 30 protones/cm3 en una previa a la llegada de este viento solar. La nave espacial ACE lo ha registrado hace unos instantes, mientras tanto la componente Bz del campo magnético interplanetario FMI se ha cargado fuerte al Sur
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Magia interplanetaria Campo
Total B: 10.9 nT
B z : -7.2 nT sur
Un saludo de fin de año de paz, prosperidad y entendimiento para todos
Señal de recibimiento del año nuevo en vivo en diferentes partes del mundo
TORMENTA GEOMAGNÉTICA PREDECIDA:
los pronosticadores de NOAA dicen que hay un 50% de posibilidades de tormentas geomagnéticas clase G1 el 1 de enero de 2018, cuando se espera que una corriente de viento solar engulle el campo magnético de la Tierra. Los observadores del cielo ártico deben estar alertas para las auroras mezcladas con la brillante luz de la luna
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La densidad se acaba de empinar por sobre los 30 protones/cm3 en una previa a la llegada de este viento solar. La nave espacial ACE lo ha registrado hace unos instantes, mientras tanto la componente Bz del campo magnético interplanetario FMI se ha cargado fuerte al Sur
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Perihelio: La Tierra alcanzó hoy su máxima velocidad y proximidad al Sol (FOTOS)
Publicado: 3 ene 2018 23:25 GMT
El planeta se aceleró 3.420 kilómetros por hora sobre el promedio.
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La Tierra alcanzó este miércoles su máxima velocidad orbital, al haberse acelerado 3.420 kilómetros por hora sobre el promedio, en lo que es conocido por los astrónomos como el perihelio, el punto de mayor proximidad con el Sol durante su órbita anual.
Generalmente, la Tierra gira alrededor del astro rey en una órbita elíptica de 930 millones de kilómetros, con una velocidad media de 107.280 kilómetros por hora. Esta distancia se cubre en 365 días y casi seis horas, es por eso que cada cuatro años en el calendario gregoriano se agrega un año bisiesto, como lo ha hecho recordar la agenciaEuropa Press.
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Sin embargo, según la segunda ley del astrónomo alemán Johannes Kepler, esa velocidad de traslación varía y aumenta hasta llegar a un máximo en el perihelio, donde se presenta la menor distancia respecto al Sol, hasta alcanzar los 110.700 kilómetros por hora. En contrapartida, durante el afelio se reduce a su mínimo de 103.536 kilómetros por hora, lo que significa más de 7.000 kilómetros por hora de diferencia.
Kepler fue el primero en descubrir, en 1609, que los planetas se desplazan alrededor del Sol describiendo órbitas elípticas, con el astro mayor situado en uno de los focos.
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El perihelio de 2018 tuvo lugar a las 05:34 UTC de este 3 de enero, con una distancia de 147.097.233 kilómetros. El afelio en 2018 será el 6 de julio, a las 17:46 UTC, con una distancia de 152.095.566 kilómetros.
La distancia de la Tierra con respecto al Sol cambia porque su órbita no es perfectamente circular, sino ligeramente alargada, una característica conocida como "excentricidad" de la órbita. Y como ésta, en el caso de la Tierra, es sólo un poco excéntrica, las diferencias que marca en ambos hemisferios son de pequeña escala.
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"El Sol es el gran controlador de la radiación que recibe la Tierra. Pero incluso cuando se tiene en cuenta esa diferencia en la distancia entre el afelio y el perihelio, sólo hay una diferencia del 7 % en la energía solar global media que recibimos. Y por lo tanto, no es mucho en términos de clima", señaló Walter Petersen al portalSpace.
“Aunque el perihelio puede no afectar el clima, sí crea una ligera diferencia en la duración del invierno en los dos hemisferios. Debido a que el perihelio ocurre en enero, el invierno es aproximadamente cinco días más corto en el hemisferio norte, comparado con el hemisferio sur”, agregó el experto.
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Publicado: 3 ene 2018 23:25 GMT
El planeta se aceleró 3.420 kilómetros por hora sobre el promedio.
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La Tierra alcanzó este miércoles su máxima velocidad orbital, al haberse acelerado 3.420 kilómetros por hora sobre el promedio, en lo que es conocido por los astrónomos como el perihelio, el punto de mayor proximidad con el Sol durante su órbita anual.
Generalmente, la Tierra gira alrededor del astro rey en una órbita elíptica de 930 millones de kilómetros, con una velocidad media de 107.280 kilómetros por hora. Esta distancia se cubre en 365 días y casi seis horas, es por eso que cada cuatro años en el calendario gregoriano se agrega un año bisiesto, como lo ha hecho recordar la agenciaEuropa Press.
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Sin embargo, según la segunda ley del astrónomo alemán Johannes Kepler, esa velocidad de traslación varía y aumenta hasta llegar a un máximo en el perihelio, donde se presenta la menor distancia respecto al Sol, hasta alcanzar los 110.700 kilómetros por hora. En contrapartida, durante el afelio se reduce a su mínimo de 103.536 kilómetros por hora, lo que significa más de 7.000 kilómetros por hora de diferencia.
Kepler fue el primero en descubrir, en 1609, que los planetas se desplazan alrededor del Sol describiendo órbitas elípticas, con el astro mayor situado en uno de los focos.
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El perihelio de 2018 tuvo lugar a las 05:34 UTC de este 3 de enero, con una distancia de 147.097.233 kilómetros. El afelio en 2018 será el 6 de julio, a las 17:46 UTC, con una distancia de 152.095.566 kilómetros.
La distancia de la Tierra con respecto al Sol cambia porque su órbita no es perfectamente circular, sino ligeramente alargada, una característica conocida como "excentricidad" de la órbita. Y como ésta, en el caso de la Tierra, es sólo un poco excéntrica, las diferencias que marca en ambos hemisferios son de pequeña escala.
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"El Sol es el gran controlador de la radiación que recibe la Tierra. Pero incluso cuando se tiene en cuenta esa diferencia en la distancia entre el afelio y el perihelio, sólo hay una diferencia del 7 % en la energía solar global media que recibimos. Y por lo tanto, no es mucho en términos de clima", señaló Walter Petersen al portalSpace.
“Aunque el perihelio puede no afectar el clima, sí crea una ligera diferencia en la duración del invierno en los dos hemisferios. Debido a que el perihelio ocurre en enero, el invierno es aproximadamente cinco días más corto en el hemisferio norte, comparado con el hemisferio sur”, agregó el experto.
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