Entrevista con El Barcaroller: Introducción a la Tierra y el Sol relación y efectos sobre la actividad sísmica de la Tierra
14 de febrero 2012
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Aunque
la comunidad científica oficial dice que los terremotos no pueden
predecirse por el Sol - Tierra relación todos hemos visto por ahora que
se pueden hacer conexiones. Así, sin más dilación aquí está una
entrevista con The Barcaroller, investigador independiente de los
fenómenos sísmicos y el hombre detrás de los videos que se están
volviendo más y más popular, explicando cómo exactamente el Sol y los
planetas en nuestro sistema solar afectan a las perturbaciones sísmicas
de la Tierra. El principal objetivo de su investigación es conseguir
esto en un modelo en el que en un futuro próximo que permita a todos
tener un Sistema de Alerta Sísmica en el lugar donde la gente puede
obtener esta noticia como un informe del tiempo que advierten sobre un
terremoto en un riesgo específico lugar, día específico y el lugar
específico que la gente pueda estar mejor preparado y listo - que
consecuentemente salvar muchas vidas.
Cuéntanos algo sobre ti mismo y vamos a seguir adelante a las preguntas y respuestas ...
Siempre
he tenido una fascinación de los fenómenos sísmicos durante el tiempo
que puedo recordar. Empecé mi investigación en 1999, trabajando como
investigador independiente. Comencé a buscar específicamente a los
ciclos de la Luna. Esta fue mi introducción modulación de la Luna y los
efectos de la relación de la Luna / Tierra en lo que respecta a la
actividad sísmica. Después de tres años he ampliado mi investigación
sobre los ciclos de eclipses de Sol y la Luna y, a continuación de la
investigación me llevó a las alineaciones planetarias unos años más
tarde. Luego, en 2007 entrando en el análisis de la combinación de
energía solar todos los aspectos (Lunar, las influencias celestes y el
Sol) en un sistema de pronóstico funcional que es hoy en funcionamiento.
Esta
línea de investigación se expone a una mayor comprensión del universo y
los ciclos sorprendentes con-en los ciclos que crean el tejido de esta
realidad que residen pulg
Teniendo en cuenta los
datos de observación del Sol desde SOHO, STEREO, SDO y PROBA podemos
pronosticar el impacto de la CME en nuestra magnetosfera, calcular la
velocidad del viento solar, las perturbaciones ionosfera y la presión
sobre nuestro escudo magnético - ¿cómo podemos utilizar estos parámetros
para estimar el tiempo y lugar de los eventos sísmicos?
Eyección
de masa coronal, se refieren a la escalada de un ciclo de terremoto,
pero no la causa de los terremotos por la opinión, la expulsión fuerte
de masa coronal (CME) o CME halo generalmente están asociados con
fenómenos meteorológicos severos relacionados con el aquí en la tierra
(ciclones tropicales, tornados, subtropicales tormentas , el clima
extremo y una relación con las erupciones volcánicas o aumento de los
movimientos de magma aquí en la Tierra). Por lo tanto el magma "empuje"
de los combustibles terremotos profundos del ciclo sísmico, que luego se
extiende en todo el mundo. (Conceptualmente podemos visualizar que los
volcanes son las arterias y el magma es la sangre de la Tierra).
Por
lo general, tienen una ventana de 3-4 días en que las actividades
solares afectan a la Tierra, fuertes vientos solares son de entrada de
información o de energía, una vez que los vientos solares caen a niveles
antes del aumento entonces sabemos que toda la información / energía 's
ha sido recibida por la Tierra y estamos cerca de un evento relacionado
con el terremoto proporcionar el aumento de los vientos solares fueron
causadas por un agujero coronal.
Sabiendo que por lo
general toma varios días para el material de Sun para llegar a la
Tierra, podemos decir que los terremotos se pueden predecir?
Los
terremotos se pueden predecir mediante la investigación de el Sol y la
relacionada con la radiación solar, sabemos CME suelen tardar 2-3 días
para llegar, en promedio si son la Tierra se indica, la velocidad será
determinado por la fuerza de la perturbación relacionada con energía
solar. Es obvio a partir de mi investigación que todo lo hace el Sol nos
afecta aquí en la Tierra de alguna manera, aun cuando la actividad
solar no es la Tierra se indica. La relación Tierra-Sol es toda el área
de espacio entre la órbita de la Tierra al sol. Por lo tanto los cometas
sundiving / pastoreo, los asteroides, las órbitas de Venus y Mercurio
que se mueven entre el Sol y la Tierra todos tendrán una fuerte
influencia en el Sol que a su vez afecta directamente a la Tierra. El
Sol es el eje del tiempo, así que todo debe implicar armónica del Sol a
fin de que se manifieste aquí en nuestra realidad 3D.
Líneas del
campo magnético del Sol también son importantes ya que pueden influir en
el ángulo del flujo del viento solar que sale del agujero coronal. Al
observar los datos específicos de energía solar, que puede recoger en
las concentraciones o bloqueos de la radiación solar entrante / plasma
de interactuar con nuestra ionosfera / atmósfera. Estas son nuestra
mejor guía en la observación de los fenómenos asociados vinculados a las
señales previas a un terremoto o un precursor sísmico. En mis modelos y
los terremotos de investigación se relacionan directamente con los
agujeros coronales en la corona solar, los agujeros coronales se envía
vientos solares de alta velocidad que parece corresponder directamente
con el Sol el envío de información sobre terremotos a la tierra.
¿Qué
indicadores se utiliza para encontrar las ubicaciones de las
perturbaciones de las placas tectónicas y por lo que los parámetros de
cómo encontrar las ubicaciones? ¿Cómo se puede predecir la magnitud de
un terremoto?
El uso de un sistema de cartografía de la
Tierra-Sol es importante, a menudo el mapeo de la forma del agujero en
la corona también se puede utilizar para determinar la ubicación o el
posible terremoto o una erupción volcánica. Al controlar la velocidad de
cambio y el movimiento del agujero coronal da una latitud de trabajar.
La profundidad del agujero en la corona y las observaciones relacionadas
con dictará la posible magnitud. La búsqueda de lugares está pasando
por los datos sísmicos en busca de cerca a los días anteriores en busca
de posibles impactos tanto las firmas y la comprobación cruzada de
líneas de fallas activas con datos relacionados con la energía solar y
anomalías específicas.
¿Es alineaciones planetarias
tienen un papel en eso? ¿Cómo los planetas de nuestro sistema solar
afectan a las perturbaciones tectónicas?
Los planetas
afectan al Sol, las alineaciones planetarias son una transferencia de
energía entre el cuerpo celeste es, se entiende que todos los planetas
resuenan con una frecuencia y esta sinfonía celestial se perturba de una
manera en las alineaciones planetarias que crean una distorsión en el
tiempo-espacio en el que una transferencia de energía se lleva a cabo.
Científicamente esto se entiende como el evento de transferencia de
flujo magnéticos o de los fenómenos del portal. Así que la naturaleza
cíclica de los planetas son un ingrediente importante en lo que ocurre
con el Sol y, finalmente, aquí en la Tierra.
¿Podríamos decir que algunas fuerzas galácticas también afectan a otros núcleo de la Tierra y la corteza?
Es
importante que cuando se piensa en las fuerzas galácticas que
entendamos los efectos son enérgicos en la naturaleza y dimensión
superior, no se puede medir por la gravedad. Muchas veces utilizan las
lunas influencia gravitatoria sobre la Tierra y luego esperar que otro
cuerpo celeste es tener ese mismo efecto, por desgracia no es así.
Ahora
a pensar fuera de la caja, el terremoto que ya ha sucedido aquí en la
Tierra con energía, pero no físicamente, el sol actúa como un espejo y
nos muestra un poco por delante en el tiempo lo que está a punto de
suceder con la aparición de las manchas solares, los agujeros coronales y
ect eyección de masa coronal, ... . Así que en términos simples de la
Tierra hace un "orden", el Sol tiene el "orden" y la transmuta, a
continuación, envía la energía traducida vuelto a manifestarse en la
Tierra. Utilizamos los datos solares para echar un vistazo a estos
intercambios de energía de dimensiones superiores transferencia / que
están en curso y, a veces puede percibirse que toque en el futuro al
hacer esto.
Sabemos que los volcanes se encuentran
principalmente en las fronteras de las placas tectónicas y que estamos
en el período geológicamente activo .. dado el hecho de que estamos
entrando en el máximo solar, podríamos decir que los terremotos y las
mega-mega-volcanes están conectados a una mayor actividad solar?
Máximo
Solar es un período de fuerte actividad solar se mide sólo en las
manchas solares recuento, más manchas solares el mayor potencial de
llamaradas solares y las grandes alteraciones relacionadas. Sin embargo,
los grandes terremotos no se correlacionan con períodos máximos solares
por lo que esta teoría de mega-sismo en el máximo solar no tiene
sustento. La actividad solar es el principal impulsor de la actividad
sísmica aquí en la Tierra, el Sol puede activarse en cualquier punto de
su ciclo. es por eso que viendo las alineaciones planetarias son un buen
indicador del potencial de la futura actividad solar y no sólo una
influencia teórica como el conteo de número de manchas solares es que no
podemos garantizar más que una bonita curva en un gráfico.
¿Cuáles son los lugares más sensibles en la Tierra que se dirigen a la influencia del Sol?
Obviamente
"El Anillo de Fuego", sería el más "sensible" ubicación, ya que es la
zona en la que la Tierra recibe la información solar y la energía, esta
área es también del portal magnético de la Tierra. También tenemos la
Anomalía del Atlántico Sur que es una zona en la Tierra donde se han
incrementado un flujo de partículas energéticas, por lo que esta área
tiene un componente de alta radiación y donde el campo magnético de la
Tierra está en su punto más débil.
¿Qué tan preciso son los precursores?
Tenemos
varias formas de datos que se pueden utilizar como precursores, mi
investigación y los resultados muestran la importancia de estos
precursores son, en mi opinión son muy precisa en términos de líneas de
tiempo y bastante bueno en términos de lugares, todavía hay más para
aprender pero estoy muy emocionado, donde la investigación ha ido tan
lejos.
El objetivo principal es conseguir esto en un modelo en el
que en un futuro próximo que permita a todos tener un Sistema de Alerta
Sísmica en el lugar donde la gente puede obtener esta noticia como un
informe del tiempo que advierten sobre un Riesgo Sísmico en un lugar
específico, concreto día y el lugar específico para que las personas
puedan estar mejor preparados y listos, que salvará muchas vidas.
Última edición por Admin el Vie Mayo 25, 2012 10:06 am, editado 1 vez
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Introducción a la Tierra y el Sol relación y efectos sobre la actividad sísmica de la Tierra
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Edad : 56
Localización : Bs.As.Argentina.
15022012
Introducción a la Tierra y el Sol relación y efectos sobre la actividad sísmica de la Tierra
Este post es solo a modo de informarnos entre nosotros (Muy interesante).
se divide en 2 partes, primero los sismos y las erupciones volvanicas a modo de información, de los volcanes activos actualmente y explosiones del pasado (muy interesantes, yo no las sabia). Y después una info. De 2 erupciones solares de clase M y X en las próximas horas que está bueno estar al tanto, ya que ni a palos te vas a enterar x un noticiero Ja Ja.
Saludos.
se divide en 2 partes, primero los sismos y las erupciones volvanicas a modo de información, de los volcanes activos actualmente y explosiones del pasado (muy interesantes, yo no las sabia). Y después una info. De 2 erupciones solares de clase M y X en las próximas horas que está bueno estar al tanto, ya que ni a palos te vas a enterar x un noticiero Ja Ja.
Saludos.
Nos encontramos atravezando un ciclo solar
de gran actividad, cuyo máximo se prevee sera en 2012. Las contínuas
erupciones solares cargan de energía nuestra magnetósfera, haciendo
vibrar hasta lo más profundo del planeta.
El aumento de la actividad solar
ha provocado terremotos devastadores que continuarán en una especie de
cadena de reacomodamiento de placas mientras la Tierra siga vibrando.
En los primeros días de Junio una serie de sísmos provocó la
erupción del volcan Puyehue afectando principalmente Argentina y Chile.
Las cenizas dieron 2 veces la vuelta al mundo y continúan afectando todo
cono sur del planeta.
[Tienes que estar registrado y conectado para ver esa imagen] volcan puyehue en erupcion 4 de junio 2011
Los supervolcanes tienden a permanecer activos durante millones de
años y sus erupciones se producen con menos frecuencia, pero son más
intensas y violentas.
Estos son los mayores supervolcanes de los que tenemos constancia.
Todos ellos tienen un Índice de Explosividad Volcánica de 8 (IEV= lo
que significa que han expulsado por lo menos 1.000 km³ de roca densa
equivalente. El nivel de eyección es el criterio más importante en
términos de riesgo para la supervivencia de nuestra especie. El nivel de
ceniza en la atmósfera resultante de este tipo de erupciones pondría en
riesgo a todos los habitantes del planeta.
hace 26.500 de años - Lago Taupo, Nueva Zelanda – 1,170 km ³
hace 74.000 de años – Lago Toba, Sumatra – km ³ 2,800
hace 254,000 de años – Whakamaru, Nueva Zelanda – 1,200-2,000 km ³
hace 640.000 de años – Yellowstone, EE.UU. – 1.000 km ³
hace 2,1 millones de años - Yellowstone, EE.UU. – 2.500 km ³
hace 2,5 millones de años – Cerro Galán, Argentina – 1.050 km ³
hace 4 millones de años – Atana Ignimbrita, Chile – 2,500 km ³
hace 4,5 millones de años – Yellowstone, EE.UU. – 1.800 km ³
hace 6,6 millones de años – Yellowstone, EE.UU. – 1500 km ³
hace 27,8 millones de años – La Caldera Garita, EE.UU. – 5.000 km ³
29,5 millones años atrás – Sam Ignimbrita, Yemen – 5.550 kilometros ³
Como referencia de la magnitud de estas supererupciones, cabe
señalar que en la erupción del monte Santa Helena en 1980 el volumen de
material expulsado fue de 1,2 km ³, y en el Krakatoa 25 km³.
Supervolcanes que podrían erupcionar durante el máximo solar 2011-2012
Toba (Sumatra, Indonesia) – supererupción de hace 74.000 años,
considerada la mayor erupción volcánica en de la Tierra en los últimos
25 millones de años. La mayoría de los seres humanos perecieron por esta
erupción, y se cree que pudo causar un cuello de botella genético en la
humanidad que pudo haber contribuido a nuestra evolución.
Yellowstone (EE.UU.) – la última erupción fue hace 630.000 años. Se
ha especulado que la fuerza de una erupción de Yellowstone sería el
equivalente a mil bombas de Hiroshima explotando por segundo.
Long Valley (California, EE.UU.) – la última erupción fue hace 760.000 años (600 km ³ de material expulsado).
Caldera Valles (Nuevo México, EE.UU.) – última erupción hace 1,15 millones años (600 km ³ de material expulsado)
Lago Taupo (Nueva Zelanda) – última supererupción hace sólo 26.500
años. Ha entrado en erupción aproximadamente cada mil años, siendo la
más reciente hace 1.800 años. Está considerado el más grande de la
historia, 100 veces más grande que la del Monte Santa Helena.
Afortunadamente, en esos momentos Nueva Zelanda aún no había sido
colonizada por los seres humanos.
Campi Flegrei (Nápoles, Italia) – supererupción hace 39.000 años
(500 km ³ de material expulsado), con otras erupciones importantes desde
entonces. Podría haber una gran erupción en las próximas décadas.
Volcanes activos de menor magnitud.
Caldera Kikai (Japón) – supererupción hace 6.300 años. Sigue activo,
con erupciones menores que ha ocurrido en fechas tan recientes como
2004.
Laacher See (Alemania) – potencialmente aún activo, entró en erupción hace 12.900 años.
Monte Tambora (Sumbawa, Indonesia) – última erupción fue en 1815, matando al menos a 71.000 personas.
La erupción del milenio
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Mapa topográfico de la isla de Sumbawa donde se puede ver la caldera del Tambora en la península al norte.
El Tambora es un volcán ubicado en Indonesia, en la isla de Sumbawa,
una de las islas menores de la Sonda. Este volcán es del tipo
estratovolcán con 60 km de diámetro, y una altitud de 2.850 metros y un
cráter tipo caldera con 8 km de diámetro y una profundidad de 1 km,
formado durante la erupción de 1815, aparte de otras erupciones menores,
ocurridas más adelante.
La nube de cenizas emitidas por la explosión se expandió a más de
600 km de distancia del epicentro de la erupción y la nube generada en
24 horas -según se cree- bastó para que cubriera el sol
por 2 días completos. La lluvia de cenizas cubrió la zonas cercanas del
volcán en un área de 500.000 km² con un espesor de 3 m de cenizas y en
Francia la capa de cenizas fue de 1 cm.; la causa de la llegada de las
cenizas a Francia fue que los vientos circulaban hacia el oeste e iba a
empezar el monzón. El ruido de la explosión se escuchó a más de 4.800 km
de distancia del volcán.
Según estimaciones el volumen de los piroclastos fue de 150 a 175
km³ y, en el océano, se formaron verdaderas islas de lava, ceniza,
material piroclástico, piedra pómez y se precipitaron fragmentos del
cráter, lo que afectaría gravemente a la navegación durante los años
siguientes.
Los piroclastos y las nubes de ceniza mataron a 12.000 personas,
aparte en las islas de Sumbawa y Lombok murieron 49.000 personas por
hambre, pues las nubes de ceniza destruyeron las cosechas. Un registro
igual se tiene en otros lugares del mundo.
La erupción afectó gravemente al clima del mundo, registrándose
descensos de temperatura, intensas tormentas de nieve en lugares
cercanos al ecuador y lluvias torrenciales en los polos. En el ambiente,
los primeros registros se dieron en Europa, principalmente en Londres,
donde las puestas y salidas del sol se observaban muy anaranjadas, llevando las tonalidades naranjas, rojas, púrpuras e incluso rosas.
Así, con la erupción de Tambora, tuvo lugar un año más tarde, en
1816, un año sin verano —The year without summer—. En efecto, este
verano boreal fue frío y lluvioso en los Estados Unidos y en Europa, con
consecuencias desastrosas para las cosechas y el comienzo de hambrunas.
En Francia, el mes de julio presentó un déficit de temperatura media
mensual de 3 °C en Châlons-sur-Marne y en París, mientras que la
pluviosidad alcanzó 2-3 veces la media mensual calculada sobre períodos
largos.
En el año 2004, una expedición arqueológica de la Universidad de
Rhode Island descubrió restos de civilización destruidos por la erupción
de 1815. Al yacimiento se le conoce como la Pompeya del Este, dado que
los restos están cubiertos por una capa de cenizas que los ha mantenido
intactos. )
Aira (Japón) – entró en erupción hace 22.000 años (400 km ³ de
material expulsado), pero sigue siendo muy activo. En 1914 una erupción
causó la evacuación de 35.000 personas.
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de gran actividad, cuyo máximo se prevee sera en 2012. Las contínuas
erupciones solares cargan de energía nuestra magnetósfera, haciendo
vibrar hasta lo más profundo del planeta.
El aumento de la actividad solar
ha provocado terremotos devastadores que continuarán en una especie de
cadena de reacomodamiento de placas mientras la Tierra siga vibrando.
En los primeros días de Junio una serie de sísmos provocó la
erupción del volcan Puyehue afectando principalmente Argentina y Chile.
Las cenizas dieron 2 veces la vuelta al mundo y continúan afectando todo
cono sur del planeta.
[Tienes que estar registrado y conectado para ver esa imagen] volcan puyehue en erupcion 4 de junio 2011
Los supervolcanes tienden a permanecer activos durante millones de
años y sus erupciones se producen con menos frecuencia, pero son más
intensas y violentas.
Estos son los mayores supervolcanes de los que tenemos constancia.
Todos ellos tienen un Índice de Explosividad Volcánica de 8 (IEV= lo
que significa que han expulsado por lo menos 1.000 km³ de roca densa
equivalente. El nivel de eyección es el criterio más importante en
términos de riesgo para la supervivencia de nuestra especie. El nivel de
ceniza en la atmósfera resultante de este tipo de erupciones pondría en
riesgo a todos los habitantes del planeta.
hace 26.500 de años - Lago Taupo, Nueva Zelanda – 1,170 km ³
hace 74.000 de años – Lago Toba, Sumatra – km ³ 2,800
hace 254,000 de años – Whakamaru, Nueva Zelanda – 1,200-2,000 km ³
hace 640.000 de años – Yellowstone, EE.UU. – 1.000 km ³
hace 2,1 millones de años - Yellowstone, EE.UU. – 2.500 km ³
hace 2,5 millones de años – Cerro Galán, Argentina – 1.050 km ³
hace 4 millones de años – Atana Ignimbrita, Chile – 2,500 km ³
hace 4,5 millones de años – Yellowstone, EE.UU. – 1.800 km ³
hace 6,6 millones de años – Yellowstone, EE.UU. – 1500 km ³
hace 27,8 millones de años – La Caldera Garita, EE.UU. – 5.000 km ³
29,5 millones años atrás – Sam Ignimbrita, Yemen – 5.550 kilometros ³
Como referencia de la magnitud de estas supererupciones, cabe
señalar que en la erupción del monte Santa Helena en 1980 el volumen de
material expulsado fue de 1,2 km ³, y en el Krakatoa 25 km³.
Supervolcanes que podrían erupcionar durante el máximo solar 2011-2012
Toba (Sumatra, Indonesia) – supererupción de hace 74.000 años,
considerada la mayor erupción volcánica en de la Tierra en los últimos
25 millones de años. La mayoría de los seres humanos perecieron por esta
erupción, y se cree que pudo causar un cuello de botella genético en la
humanidad que pudo haber contribuido a nuestra evolución.
Yellowstone (EE.UU.) – la última erupción fue hace 630.000 años. Se
ha especulado que la fuerza de una erupción de Yellowstone sería el
equivalente a mil bombas de Hiroshima explotando por segundo.
Long Valley (California, EE.UU.) – la última erupción fue hace 760.000 años (600 km ³ de material expulsado).
Caldera Valles (Nuevo México, EE.UU.) – última erupción hace 1,15 millones años (600 km ³ de material expulsado)
Lago Taupo (Nueva Zelanda) – última supererupción hace sólo 26.500
años. Ha entrado en erupción aproximadamente cada mil años, siendo la
más reciente hace 1.800 años. Está considerado el más grande de la
historia, 100 veces más grande que la del Monte Santa Helena.
Afortunadamente, en esos momentos Nueva Zelanda aún no había sido
colonizada por los seres humanos.
Campi Flegrei (Nápoles, Italia) – supererupción hace 39.000 años
(500 km ³ de material expulsado), con otras erupciones importantes desde
entonces. Podría haber una gran erupción en las próximas décadas.
Volcanes activos de menor magnitud.
Caldera Kikai (Japón) – supererupción hace 6.300 años. Sigue activo,
con erupciones menores que ha ocurrido en fechas tan recientes como
2004.
Laacher See (Alemania) – potencialmente aún activo, entró en erupción hace 12.900 años.
Monte Tambora (Sumbawa, Indonesia) – última erupción fue en 1815, matando al menos a 71.000 personas.
La erupción del milenio
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Mapa topográfico de la isla de Sumbawa donde se puede ver la caldera del Tambora en la península al norte.
El Tambora es un volcán ubicado en Indonesia, en la isla de Sumbawa,
una de las islas menores de la Sonda. Este volcán es del tipo
estratovolcán con 60 km de diámetro, y una altitud de 2.850 metros y un
cráter tipo caldera con 8 km de diámetro y una profundidad de 1 km,
formado durante la erupción de 1815, aparte de otras erupciones menores,
ocurridas más adelante.
La nube de cenizas emitidas por la explosión se expandió a más de
600 km de distancia del epicentro de la erupción y la nube generada en
24 horas -según se cree- bastó para que cubriera el sol
por 2 días completos. La lluvia de cenizas cubrió la zonas cercanas del
volcán en un área de 500.000 km² con un espesor de 3 m de cenizas y en
Francia la capa de cenizas fue de 1 cm.; la causa de la llegada de las
cenizas a Francia fue que los vientos circulaban hacia el oeste e iba a
empezar el monzón. El ruido de la explosión se escuchó a más de 4.800 km
de distancia del volcán.
Según estimaciones el volumen de los piroclastos fue de 150 a 175
km³ y, en el océano, se formaron verdaderas islas de lava, ceniza,
material piroclástico, piedra pómez y se precipitaron fragmentos del
cráter, lo que afectaría gravemente a la navegación durante los años
siguientes.
Los piroclastos y las nubes de ceniza mataron a 12.000 personas,
aparte en las islas de Sumbawa y Lombok murieron 49.000 personas por
hambre, pues las nubes de ceniza destruyeron las cosechas. Un registro
igual se tiene en otros lugares del mundo.
La erupción afectó gravemente al clima del mundo, registrándose
descensos de temperatura, intensas tormentas de nieve en lugares
cercanos al ecuador y lluvias torrenciales en los polos. En el ambiente,
los primeros registros se dieron en Europa, principalmente en Londres,
donde las puestas y salidas del sol se observaban muy anaranjadas, llevando las tonalidades naranjas, rojas, púrpuras e incluso rosas.
Así, con la erupción de Tambora, tuvo lugar un año más tarde, en
1816, un año sin verano —The year without summer—. En efecto, este
verano boreal fue frío y lluvioso en los Estados Unidos y en Europa, con
consecuencias desastrosas para las cosechas y el comienzo de hambrunas.
En Francia, el mes de julio presentó un déficit de temperatura media
mensual de 3 °C en Châlons-sur-Marne y en París, mientras que la
pluviosidad alcanzó 2-3 veces la media mensual calculada sobre períodos
largos.
En el año 2004, una expedición arqueológica de la Universidad de
Rhode Island descubrió restos de civilización destruidos por la erupción
de 1815. Al yacimiento se le conoce como la Pompeya del Este, dado que
los restos están cubiertos por una capa de cenizas que los ha mantenido
intactos. )
Aira (Japón) – entró en erupción hace 22.000 años (400 km ³ de
material expulsado), pero sigue siendo muy activo. En 1914 una erupción
causó la evacuación de 35.000 personas.
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La relación entre las tormentas solares y los movimientos tectónicos
De a poco la ciencia va develando la relación oculta entre la actividad solar y los movimientos en las placas tectónicas. Una impresionante explosión solar fue captada el pasado 26 de febrero de 2011,
que podría haber causado el terremoto de esta madrugada en Japón. ¿Cuál
es la verdadera relación entre las tormentas solares y los movimientos
tectónicos?
El 12 de enero de 2010 un sismo de magnitud 7.0 y con epicentro a 15 km de Puerto Príncipe
hizo temblar la ciudad haitiana con inusitada fuerza. Ocho minutos más
tarde, un nuevo temblor de magnitud 6.0, sacudía de nuevo la ciudad
multiplicando los efectos del primer sismo. Los daños causados sobre
este país, el más pobre de América Latina, han sido devastadores; más de
222.000 muertos, un número similar de heridos y un millón de personas
sin hogar fueron sus consecuencias.
Un mes más tarde, exactamente el 27 de febrero de 2010, un fuerte terremoto de magnitud 8.8 y
con epicentro a 300 kilómetros al sur de la capital chilena de
Santiago, y el posterior tsunami provocado por las ondas sísmicas,
redujo a escombros la mayor parte de la ciudad de Concepción
y la desplazó 3 metros hacia el oeste , e inclinó 8 centímetros el eje
terrestre , causando más de 800 muertos en toda la franja costera
chilena y un número considerable de heridos.
Esta madrugada del 11 de Marzo de 2011, un terremoto de 8,9 en la escala de Richter desvastó el norte de Japón, con una cantidad de muertos aún no precisada y miles de personas desaparecidas. En todos los casos, la influencia del sol parece haber sido notoria,
sin ir más lejos, días atrás, hacia fines de febrero, una tremenda
tormenta solar impactó el planeta, pudiendo dejar a las placas
tectónicas vibrando.
La Tierra tiembla a diario
La tierra ha temblado siempre, y en
todas partes del mundo; la Tierra tiembla a diario y varias veces al
día. Los sismógrafos detectan entre 18 mil y 24 mil movimientos sísmicos por año − 50 a 65 por día
−. Sin embargo la actividad sísmica se incrementa y los científicos
prevén que en los próximos 30 años habrá terremotos de más de 8 grados
de intensidad. Las consecuencias de estos fenómenos son cada vez más
devastadoras, entre otras causas, debido al aumento de la densidad de
población en las zonas de alto riesgo.
El globo terráqueo está formado por
capas concéntricas. La más superficial es la corteza cuyo espesor es de
alrededor de 30 Km en los continentes y de 15 kilómetros en los océanos.
El límite inferior de la corteza se conoce como “Discontinuidad de Mohorovic”.
Por debajo está el manto que se extiende hasta una profundidad de 2900
Km. El cascarón más externo de la Tierra se comporta como un cuerpo
rígido. Esta porción tiene un espesor de aproximadamente 100 Km y forma
la litosfera, constituida por la corteza y parte del
manto que flota sobre el resto del manto. El comportamiento del manto,
desde una perspectiva geológica, es similar al de un líquido.
El recubrimiento sólido no es continuo, sino que está partido en pedazos; a estas porciones se les llama placas.
Estas placas están en contacto y se desplazan entre sí, con movimientos
relativos. A veces se deslizan paralelamente sobre sus márgenes y otras
veces una de las placas se sumerge bajo la otra, dando lugar al fenómeno de subducción. En este caso, una de las placas cabalga sobre la otra.
Las causas de dichos movimientos de las placas tectónicas son desconocidos al menos hasta ahora eso opinan los científicos, sin embargo nuevas corrientes de pensamiento han estudiado esta interacción, y han encontrado una relación entre las tormentas solares y su impacto magnético en el núcleo terrestre formado de hierro, que
al agitarse por el golpe magnético de los rayos solares conmueve las
mareas del magma terrestre, haciendo vibrar las placas tectónicas.
El movimiento de una placa bajo la otra
no es continuo pues la fricción origina discontinuidades en el
desplazamiento. Este esfuerzo se acumula hasta llegar a un nivel mayor
que la propia fuerza de fricción entre las placas, lo que produce un
deslizamiento súbito que genera las ondas sísmicas o vibraciones del terreno. Son estas ondas o vibraciones las que constituyen el temblor o terremoto.
Influencia “Solar” sobre las regiones sísmicas terrestres
La litosfera muestra, en la actualidad, síntomas clásicos de la inestabilidad precedente al acercamiento de una catástrofe, es decir, un megaterremoto. El comportamiento sísmico observado a escala global implica un estado de criticalidad de la litosfera de la tierra en la pasada década .
Si observamos de nuevo las estadísticas de los últimos sismos podemos encontrar ya a primera vista una notable
diferencia entre el número de sismos que ocurren durante los años de
baja actividad solar frente a los sucedidos en los años de máxima
actividad de nuestro sol. Por ejemplo, durante el final del
ciclo solar 22 y comienzo del ciclo 23 –años de menor actividad solar–
el número de sismos registrados fue de 107.498, mientras que durante la
máxima actividad solar del ciclo 23, el número de temblores se
incrementó a 138.926; exactamente un 29,24% superior.
Podemos ver con cierta claridad que la actividad solar influye de modo notorio en la actividad sísmica terrestre y más adelante veremos que existe una correlación significativa entre la actividad sísmica en la Tierra y el Sol.
Los terremotos y las llamaradas solares
son fenómenos que implican emisiones enormes y rápidas de energía,
caracterizados por una ocurrencia temporal compleja.
Analizando catálogos experimentales
disponibles, se observa que los procesos estoclásticos, que son la base
de estos fenómenos al parecer diversos, tienen características
universales. Ambos fenómenos exhiben las mismas distribuciones de
tamaños, tiempos de inter-ocurrencia y agrupamiento temporal. La
universalidad observada sugiere un acercamiento común a la
interpretación de ambos fenómenos en términos de un mismo mecanismo
físico de conducción.
Las llamaradas solares son explosiones altamente energéticas de las regiones activas del Sol que se manifiestan bajo la forma de flujos de radiación electromagnética, de partículas y flujos de plasma emitidos por fuertes y rizados campos magnéticos.
Recientes estudios han mostrado que las
llamaradas solares también afectan al interior del Sol, generando ondas
sísmicas similares a terremotos . Los jets de las llamaradas se
presentan en las regiones solares activas donde el flujo magnético
emerge del interior solar y obra recíprocamente con el campo magnético
ambiente. Estas altas emisiones de partículas cargadas y flujos de
plasma magnetizado son transferidos al viento solar.
El movimiento de este flujo de plasma
que es el viento solar, tiene un carácter caótico e intermitente, y
fuerte dependencia de la actividad solar. Este proceso de
transferencia de energía entre el plasma magnetizado y el viento solar,
sigue siendo una paradoja compleja, pero a través de las simulaciones
emprendidas a tal fin, podemos entender la supersónica y fuerte
magnetizada magnetohidrodinámica del viento solar. Una de las
características comprensibles de esta magnetohidrodinámica es su
repercusión en las fluctuaciones de la densidad del viento solar
provocadas por el plasma magnetizado de las eyecciones solares .
Tormenta solar
En general se acepta que hay dos categorías fundamentales de acoplamiento entre las partes interiores y exteriores del sistema dinámico viento solar–magnetosfera–ionosfera. Una de ellas incluye estas interacciones de tipo viscoso entre el viento solar y la magnetosfera, que implican una transferencia de momentum tangencial a partir de algún tipo de viscosidad, generada por micro o macro inestabilidades (Axford y Hines, 1961); la otra es la reconexión magnética, propuesta por Dungey en 1961.
Los procesos de tipo viscoso plasmático del viento solar, someten
a las placas tectónicas a fuertes compresiones y distensiones en mayor o
menor medida dependiendo de la densidad y la temperatura de la
magnetosfera, y se transmiten de unas zonas a otras a través del manto,
provocando tensiones añadidas a la dinámica de las placas tectónicas
disparando procesos sísmicos en las zonas estresadas. Estos
efectos sobre la litosfera son de diferente intensidad en función de la
posición de la Tierra en la órbita alrededor del Sol. Al recibir estos
bruscos cambios de presión, las capas de la corteza terrestre se
comportan como una cama elástica flotando sobre el manto líquido y, al
ser nuestro planeta como una pelota, la zona que recibe esta presión
añadida se hunde y provoca la elevación de otras placas por
transferencia de energía a través del manto, en un mecanismo flexible.
Si alguna de estas zonas sísmicas se encuentra sobreexcitada, este
movimiento provocará en un breve plazo un sismo de alta magnitud. Estos
procesos de tipo viscoso impulsan flujos de plasma hacia la misma región
en capas atmosféricas de baja latitud, que son atravesadas por líneas
de campo magnético cerradas.
El mecanismo de “reconexión magnética”
mantiene que las líneas del campo magnético interplanetario y el campo
magnético terrestre y así forman una única estructura y la configuración
topológica de los campos magnéticos crean un estado de intercambio
energético conocido como magnetosfera “abierta”.
Este proceso constituye un mecanismo
primario de entrada de energía desde el viento solar a la magnetosfera e
ionosfera terrestres. La reconexión magnética impulsa flujos de plasma a
través de las líneas abiertas del campo en los casquetes polares y los
lóbulos magnetosféricos hacia la región de la cola de la magnetósfera.
En ambos procesos los ciclos se
completan por la convección dirigida hacia el exterior de la atmósfera
en el interior de la magnetosfera , y hace que la Tierra se
comporte como un emisor de pulsaciones, –púlsar– y en el que la
fotosfera solar actúa como superficie responsiva reflejando estas
pulsaciones dando lugar a la creación de nuevas trazas en la fotosfera y
recomenzando nuevamente el ciclo actividad solar – ionosfera –
magnetosfera – actividad sísmica – magnetosfera – ionosfera – actividad
solar.
Aurora solar
La torsión de las placas tectónicas,
obedece claramente a una relación directamente proporcional a la
interacción de la magnetósfera, entre otras causas.
El desequilibrio geomagnético, produce corrientes de convección que ionizan la atmósfera provocando cargas de electricidad estática que alteran el comportamiento de las nubes en las capas superiores de la atmósfera .
Simultáneamente, se produce un fenómeno de inversión térmica
en las zonas donde la Ionosfera es más densa y desencadena un
movimiento de placas tectónicas de intensidad apenas perceptible en el
hemisferio Norte, pero notablemente superior en las zonas ecuatoriales y
el hemisferio Sur.
El viento solar, la magnetosfera
y la ionosfera terrestres forman en su conjunto un sistema dinámico muy
complejo, en el que cualquier cambio que se produzca en uno de estos
medios, afecta en mayor o menor grado al otro. Esto se debe a que existe un continuo intercambio de energía y momentum a través de diversos mecanismos físicos.
Estos incluyen las interacciones a nivel
de campo electromagnético, donde los cambios en la topología de las
líneas de campo magnético, condicionan la transferencia energética entre
el campo magnético interplanetario y la magnetopausa terrestre; y
aquellos fenómenos de carácter fundamentalmente termodinámico, como son
los cambios de presión y temperatura inducidos por las variaciones de la
presión dinámica del viento solar, conocidas como interacciones de tipo
viscoso.
Magnetósfera terrestre
En los ciclos de baja actividad –como el
momento presente– nuestro protector natural, que es la heliosfera, está
debilitado; más rayos cósmicos entonces son capaces de alcanzar el
sistema solar interior y, por supuesto, a la tierra.
Estos rayos están compuestos de partículas subatómicas
– principalmente protones y también algunos núcleos pesados –
aceleradas a casi la velocidad de la luz por explosiones de supernovas
distantes. Los rayos cósmicos causan “lluvias aéreas”
de partículas secundarias cuando golpean la atmósfera de la Tierra y
afectando a su capa más sensible, haciendo a la ionósfera aún más
sensible a la acción directa de las emisiones solares .
Pero, ¿de qué nos sirve tener
suficientes evidencias de esta fuerte relación entre la actividad solar y
el sistema geológico terrestre?. ¿Podemos evitar los sismos?
Hasta ahora no se conoce desde la ciencia ortodoxa la forma de evitar los movimientos sísmicos. Así, por ejemplo, la geóloga María José Jurado es tajante: “Eso
es imposible; sería ridículo pretenderlo. La Tierra tiembla todos los
días. Esa es su dinámica normal, y lo único que tenemos que hacer es
entenderla, prepararnos y protegernos”.
Esto es muy cierto, como también
lo es que disponemos en la actualidad de suficientes estudios
científicos y sistemas tecnológicos que podrían ayudar a los gobiernos
en la prevención sísmica. Pero negar la influencia del sol en los
movimientos tectónicos sería de ciegos y de aún más ridículos.
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
De a poco la ciencia va develando la relación oculta entre la actividad solar y los movimientos en las placas tectónicas. Una impresionante explosión solar fue captada el pasado 26 de febrero de 2011,
que podría haber causado el terremoto de esta madrugada en Japón. ¿Cuál
es la verdadera relación entre las tormentas solares y los movimientos
tectónicos?
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El 12 de enero de 2010 un sismo de magnitud 7.0 y con epicentro a 15 km de Puerto Príncipe
hizo temblar la ciudad haitiana con inusitada fuerza. Ocho minutos más
tarde, un nuevo temblor de magnitud 6.0, sacudía de nuevo la ciudad
multiplicando los efectos del primer sismo. Los daños causados sobre
este país, el más pobre de América Latina, han sido devastadores; más de
222.000 muertos, un número similar de heridos y un millón de personas
sin hogar fueron sus consecuencias.
Un mes más tarde, exactamente el 27 de febrero de 2010, un fuerte terremoto de magnitud 8.8 y
con epicentro a 300 kilómetros al sur de la capital chilena de
Santiago, y el posterior tsunami provocado por las ondas sísmicas,
redujo a escombros la mayor parte de la ciudad de Concepción
y la desplazó 3 metros hacia el oeste , e inclinó 8 centímetros el eje
terrestre , causando más de 800 muertos en toda la franja costera
chilena y un número considerable de heridos.
Esta madrugada del 11 de Marzo de 2011, un terremoto de 8,9 en la escala de Richter desvastó el norte de Japón, con una cantidad de muertos aún no precisada y miles de personas desaparecidas. En todos los casos, la influencia del sol parece haber sido notoria,
sin ir más lejos, días atrás, hacia fines de febrero, una tremenda
tormenta solar impactó el planeta, pudiendo dejar a las placas
tectónicas vibrando.
La Tierra tiembla a diario
La tierra ha temblado siempre, y en
todas partes del mundo; la Tierra tiembla a diario y varias veces al
día. Los sismógrafos detectan entre 18 mil y 24 mil movimientos sísmicos por año − 50 a 65 por día
−. Sin embargo la actividad sísmica se incrementa y los científicos
prevén que en los próximos 30 años habrá terremotos de más de 8 grados
de intensidad. Las consecuencias de estos fenómenos son cada vez más
devastadoras, entre otras causas, debido al aumento de la densidad de
población en las zonas de alto riesgo.
El globo terráqueo está formado por
capas concéntricas. La más superficial es la corteza cuyo espesor es de
alrededor de 30 Km en los continentes y de 15 kilómetros en los océanos.
El límite inferior de la corteza se conoce como “Discontinuidad de Mohorovic”.
Por debajo está el manto que se extiende hasta una profundidad de 2900
Km. El cascarón más externo de la Tierra se comporta como un cuerpo
rígido. Esta porción tiene un espesor de aproximadamente 100 Km y forma
la litosfera, constituida por la corteza y parte del
manto que flota sobre el resto del manto. El comportamiento del manto,
desde una perspectiva geológica, es similar al de un líquido.
El recubrimiento sólido no es continuo, sino que está partido en pedazos; a estas porciones se les llama placas.
Estas placas están en contacto y se desplazan entre sí, con movimientos
relativos. A veces se deslizan paralelamente sobre sus márgenes y otras
veces una de las placas se sumerge bajo la otra, dando lugar al fenómeno de subducción. En este caso, una de las placas cabalga sobre la otra.
Las causas de dichos movimientos de las placas tectónicas son desconocidos al menos hasta ahora eso opinan los científicos, sin embargo nuevas corrientes de pensamiento han estudiado esta interacción, y han encontrado una relación entre las tormentas solares y su impacto magnético en el núcleo terrestre formado de hierro, que
al agitarse por el golpe magnético de los rayos solares conmueve las
mareas del magma terrestre, haciendo vibrar las placas tectónicas.
El movimiento de una placa bajo la otra
no es continuo pues la fricción origina discontinuidades en el
desplazamiento. Este esfuerzo se acumula hasta llegar a un nivel mayor
que la propia fuerza de fricción entre las placas, lo que produce un
deslizamiento súbito que genera las ondas sísmicas o vibraciones del terreno. Son estas ondas o vibraciones las que constituyen el temblor o terremoto.
Influencia “Solar” sobre las regiones sísmicas terrestres
La litosfera muestra, en la actualidad, síntomas clásicos de la inestabilidad precedente al acercamiento de una catástrofe, es decir, un megaterremoto. El comportamiento sísmico observado a escala global implica un estado de criticalidad de la litosfera de la tierra en la pasada década .
Si observamos de nuevo las estadísticas de los últimos sismos podemos encontrar ya a primera vista una notable
diferencia entre el número de sismos que ocurren durante los años de
baja actividad solar frente a los sucedidos en los años de máxima
actividad de nuestro sol. Por ejemplo, durante el final del
ciclo solar 22 y comienzo del ciclo 23 –años de menor actividad solar–
el número de sismos registrados fue de 107.498, mientras que durante la
máxima actividad solar del ciclo 23, el número de temblores se
incrementó a 138.926; exactamente un 29,24% superior.
Podemos ver con cierta claridad que la actividad solar influye de modo notorio en la actividad sísmica terrestre y más adelante veremos que existe una correlación significativa entre la actividad sísmica en la Tierra y el Sol.
Los terremotos y las llamaradas solares
son fenómenos que implican emisiones enormes y rápidas de energía,
caracterizados por una ocurrencia temporal compleja.
Analizando catálogos experimentales
disponibles, se observa que los procesos estoclásticos, que son la base
de estos fenómenos al parecer diversos, tienen características
universales. Ambos fenómenos exhiben las mismas distribuciones de
tamaños, tiempos de inter-ocurrencia y agrupamiento temporal. La
universalidad observada sugiere un acercamiento común a la
interpretación de ambos fenómenos en términos de un mismo mecanismo
físico de conducción.
Las llamaradas solares son explosiones altamente energéticas de las regiones activas del Sol que se manifiestan bajo la forma de flujos de radiación electromagnética, de partículas y flujos de plasma emitidos por fuertes y rizados campos magnéticos.
Recientes estudios han mostrado que las
llamaradas solares también afectan al interior del Sol, generando ondas
sísmicas similares a terremotos . Los jets de las llamaradas se
presentan en las regiones solares activas donde el flujo magnético
emerge del interior solar y obra recíprocamente con el campo magnético
ambiente. Estas altas emisiones de partículas cargadas y flujos de
plasma magnetizado son transferidos al viento solar.
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El movimiento de este flujo de plasma
que es el viento solar, tiene un carácter caótico e intermitente, y
fuerte dependencia de la actividad solar. Este proceso de
transferencia de energía entre el plasma magnetizado y el viento solar,
sigue siendo una paradoja compleja, pero a través de las simulaciones
emprendidas a tal fin, podemos entender la supersónica y fuerte
magnetizada magnetohidrodinámica del viento solar. Una de las
características comprensibles de esta magnetohidrodinámica es su
repercusión en las fluctuaciones de la densidad del viento solar
provocadas por el plasma magnetizado de las eyecciones solares .
Tormenta solar
En general se acepta que hay dos categorías fundamentales de acoplamiento entre las partes interiores y exteriores del sistema dinámico viento solar–magnetosfera–ionosfera. Una de ellas incluye estas interacciones de tipo viscoso entre el viento solar y la magnetosfera, que implican una transferencia de momentum tangencial a partir de algún tipo de viscosidad, generada por micro o macro inestabilidades (Axford y Hines, 1961); la otra es la reconexión magnética, propuesta por Dungey en 1961.
Los procesos de tipo viscoso plasmático del viento solar, someten
a las placas tectónicas a fuertes compresiones y distensiones en mayor o
menor medida dependiendo de la densidad y la temperatura de la
magnetosfera, y se transmiten de unas zonas a otras a través del manto,
provocando tensiones añadidas a la dinámica de las placas tectónicas
disparando procesos sísmicos en las zonas estresadas. Estos
efectos sobre la litosfera son de diferente intensidad en función de la
posición de la Tierra en la órbita alrededor del Sol. Al recibir estos
bruscos cambios de presión, las capas de la corteza terrestre se
comportan como una cama elástica flotando sobre el manto líquido y, al
ser nuestro planeta como una pelota, la zona que recibe esta presión
añadida se hunde y provoca la elevación de otras placas por
transferencia de energía a través del manto, en un mecanismo flexible.
Si alguna de estas zonas sísmicas se encuentra sobreexcitada, este
movimiento provocará en un breve plazo un sismo de alta magnitud. Estos
procesos de tipo viscoso impulsan flujos de plasma hacia la misma región
en capas atmosféricas de baja latitud, que son atravesadas por líneas
de campo magnético cerradas.
El mecanismo de “reconexión magnética”
mantiene que las líneas del campo magnético interplanetario y el campo
magnético terrestre y así forman una única estructura y la configuración
topológica de los campos magnéticos crean un estado de intercambio
energético conocido como magnetosfera “abierta”.
Este proceso constituye un mecanismo
primario de entrada de energía desde el viento solar a la magnetosfera e
ionosfera terrestres. La reconexión magnética impulsa flujos de plasma a
través de las líneas abiertas del campo en los casquetes polares y los
lóbulos magnetosféricos hacia la región de la cola de la magnetósfera.
En ambos procesos los ciclos se
completan por la convección dirigida hacia el exterior de la atmósfera
en el interior de la magnetosfera , y hace que la Tierra se
comporte como un emisor de pulsaciones, –púlsar– y en el que la
fotosfera solar actúa como superficie responsiva reflejando estas
pulsaciones dando lugar a la creación de nuevas trazas en la fotosfera y
recomenzando nuevamente el ciclo actividad solar – ionosfera –
magnetosfera – actividad sísmica – magnetosfera – ionosfera – actividad
solar.
Aurora solar
La torsión de las placas tectónicas,
obedece claramente a una relación directamente proporcional a la
interacción de la magnetósfera, entre otras causas.
El desequilibrio geomagnético, produce corrientes de convección que ionizan la atmósfera provocando cargas de electricidad estática que alteran el comportamiento de las nubes en las capas superiores de la atmósfera .
Simultáneamente, se produce un fenómeno de inversión térmica
en las zonas donde la Ionosfera es más densa y desencadena un
movimiento de placas tectónicas de intensidad apenas perceptible en el
hemisferio Norte, pero notablemente superior en las zonas ecuatoriales y
el hemisferio Sur.
El viento solar, la magnetosfera
y la ionosfera terrestres forman en su conjunto un sistema dinámico muy
complejo, en el que cualquier cambio que se produzca en uno de estos
medios, afecta en mayor o menor grado al otro. Esto se debe a que existe un continuo intercambio de energía y momentum a través de diversos mecanismos físicos.
Estos incluyen las interacciones a nivel
de campo electromagnético, donde los cambios en la topología de las
líneas de campo magnético, condicionan la transferencia energética entre
el campo magnético interplanetario y la magnetopausa terrestre; y
aquellos fenómenos de carácter fundamentalmente termodinámico, como son
los cambios de presión y temperatura inducidos por las variaciones de la
presión dinámica del viento solar, conocidas como interacciones de tipo
viscoso.
Magnetósfera terrestre
[Tienes que estar registrado y conectado para ver esa imagen]
En los ciclos de baja actividad –como el
momento presente– nuestro protector natural, que es la heliosfera, está
debilitado; más rayos cósmicos entonces son capaces de alcanzar el
sistema solar interior y, por supuesto, a la tierra.
Estos rayos están compuestos de partículas subatómicas
– principalmente protones y también algunos núcleos pesados –
aceleradas a casi la velocidad de la luz por explosiones de supernovas
distantes. Los rayos cósmicos causan “lluvias aéreas”
de partículas secundarias cuando golpean la atmósfera de la Tierra y
afectando a su capa más sensible, haciendo a la ionósfera aún más
sensible a la acción directa de las emisiones solares .
Pero, ¿de qué nos sirve tener
suficientes evidencias de esta fuerte relación entre la actividad solar y
el sistema geológico terrestre?. ¿Podemos evitar los sismos?
Hasta ahora no se conoce desde la ciencia ortodoxa la forma de evitar los movimientos sísmicos. Así, por ejemplo, la geóloga María José Jurado es tajante: “Eso
es imposible; sería ridículo pretenderlo. La Tierra tiembla todos los
días. Esa es su dinámica normal, y lo único que tenemos que hacer es
entenderla, prepararnos y protegernos”.
Esto es muy cierto, como también
lo es que disponemos en la actualidad de suficientes estudios
científicos y sistemas tecnológicos que podrían ayudar a los gobiernos
en la prevención sísmica. Pero negar la influencia del sol en los
movimientos tectónicos sería de ciegos y de aún más ridículos.
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Que buen informe admin, y sonia gracias por la explicacion, es muy interesante lo que nos plantea el investigador, concuerdo con muchas de las cosas que dice. Me gusto mucho el articulo pienso que deberiamos profundizar al respecto.
Para ello dejo algo que nos explica la ciencia sobre
Extraños portales conectan la Tierra con el Sol
Como gigantes rampas cósmicas entre la Tierra y el Sol, los portales
magnéticos se abren aproximadamente cada ocho minutos para conectar
nuestro planeta con su estrella madre.
Una vez el portal se abre, enormes cantidades de partículas de alta
energía pueden viajar 150 millones de kilómetros a través de los
conductos durante su breve apertura, dicen los científicos espaciales.
Conocido como un evento de transferencia de flujo, o FTE, tales
conexiones cósmicas no sólo existen sino que son posiblemente el doble
de comunes de lo que nadie hubiese imaginado, de acuerdo con científicos
espaciales que asistieron al Taller de Plasma de 2008 en Huntsville,
Alabama, la semana pasada.
“Hace diez años estaba bastante seguro que de no existían, pero ahora
las pruebas son incontrovertibles “, dijo David Sibeck, astrofísico en
el Centro de Vuelo Espacial Goddard en Maryland.
Estallidos dinámicos
Los investigadores han sabido desde hace mucho tiempo que la Tierra y
el Sol deben estar conectados. Por ejemplo, las partículas procedentes
del Sol son arrastradas constantemente por el viento solar y a menudo
siguen las líneas de campo magnético que conectan la atmósfera del Sol
con la tierra firme. Las líneas de campo permiten a las partículas
penetrar en la magnetosfera de la Tierra, la burbuja magnética que rodea
nuestro planeta.
“Solíamos pensar que la conexión era permanente y que el viento solar
podría escurrirse hacia un entorno cercano a la Tierra siempre que el
viento esté activo”, dijo Sibeck. “Estábamos equivocados. Las conexiones
no son estables en absoluto. Son a menudo breves, en ráfagas y muy
dinámicas”.
Varios ponentes del taller esbozaron la formación de un evento de
transferencia de flujo. Una idea es que en el lado de la Tierra que se
muestra al Sol, nuestro campo magnético empuja en contra del campo
magnético del Sol. Y aproximadamente cada ocho minutos, los dos campos
se reconectan brevemente, formando un portal a través del cual pueden
fluir las partículas. El portal toma la forma de un cilindro magnético
de aproximadamente dos veces el diámetro de la Tierra.
Sibeck dijo que pensaba en las FTE como un gigantesco alfiler
ondulado que permanece plano a lo largo de los límites entre los campos
magnéticos del Sol y la Tierra. (Apunta que el alfiler ondulado tendría
que ser maleable de forma que pudiese atravesar ambos campos magnéticos
mientras permanece plano).
“Estos FTEs sería como alfileres ondulados, y se forman como pequeñas
gotas en la punta de la magnetosfera que está frente al Sol”, dijo
Sibeck a SPACE.com. “No pueden decidir por qué camino van a
deslizarse alrededor de la Tierra, por lo que crecen para convertirse en
grandes alfileres ondulados y sale en una especie de espiral alrededor
de la magnetosfera de la Tierra como cuando estás removiendo una masa”.
Se puede formar más de un FTE a la vez, dijo, y permanecen abiertos entre 15 y 20 minutos.
Más por aprender
Para medir tales FTEs, la nave debe no sólo captarlos en su formación
sino también estar en cualquiera de los extremos de la estructura
magnética (ya sea a lo largo o a lo ancho). De hecho, la flotilla de la
Agencia Espacial Europa de cuatro naves Cluster y las cinco sondas de
THEMIS de la NASA han volado a través y alrededor de estos cilindros,
midiendo sus dimensiones y captando las partículas que pasan por ellos,
dijo Sibeck. Aunque estas medidas han señalado la anchura de un FTE, la
longitud aún es incierta aunque una medida colocó un tamaño de cinco
veces el radio de la Tierra. El radio de la Tierra es de aproximadamente
6400 kilómetros.
El astrofísico Jimmy Raeder de la Universidad de New Hampshire usó
esas medidas para desarrollar simulaciones por ordenador de los
portales. Encontró que los portales cilíndricos tienden a formarse sobre
el ecuador de la Tierra y en diciembre, los FTEs girarían hacia el polo
norte. En julio, girarían hacia el polo sur.
Sibeck cree que los eventos tienen lugar dos veces más a menudo de lo
que se pensaba anteriormente, proponiendo dos tipos de eventos de
transferencia de flujo — activo y pasivo.
Cuando los cilindros magnéticos están activos, permiten que las
partículas fluyan a través de ellos con bastante facilidad, formando
unos importantes conductos de energía para la magnetosfera terrestre,
dijo Sibeck. Cuando son pasivos, los cilindros tienen más resistencia al
tránsito de partículas. La estructura interna de un cilindro pasivo
hace más difícil que las partículas y los campos magnéticos fluyan a
través del mismo. Sibeck ha calculado las propiedades de los FTEs
pasivos y espera que él y sus colegas encuentren señales de ellos en
datos recogidos por THEMIS y Cluster.
Los científicos espaciales del taller aún quieren descubrir por qué
los portales se forman cada ocho minutos y cómo los campos magnéticos
del interior de los cilindros se giran y enrollan.
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
ME ENCANTO EL ARTICULO , GRACIAS ADMIN
Saludos
Para ello dejo algo que nos explica la ciencia sobre
Extraños portales conectan la Tierra con el Sol
Como gigantes rampas cósmicas entre la Tierra y el Sol, los portales
magnéticos se abren aproximadamente cada ocho minutos para conectar
nuestro planeta con su estrella madre.
Una vez el portal se abre, enormes cantidades de partículas de alta
energía pueden viajar 150 millones de kilómetros a través de los
conductos durante su breve apertura, dicen los científicos espaciales.
Conocido como un evento de transferencia de flujo, o FTE, tales
conexiones cósmicas no sólo existen sino que son posiblemente el doble
de comunes de lo que nadie hubiese imaginado, de acuerdo con científicos
espaciales que asistieron al Taller de Plasma de 2008 en Huntsville,
Alabama, la semana pasada.
“Hace diez años estaba bastante seguro que de no existían, pero ahora
las pruebas son incontrovertibles “, dijo David Sibeck, astrofísico en
el Centro de Vuelo Espacial Goddard en Maryland.
Estallidos dinámicos
Los investigadores han sabido desde hace mucho tiempo que la Tierra y
el Sol deben estar conectados. Por ejemplo, las partículas procedentes
del Sol son arrastradas constantemente por el viento solar y a menudo
siguen las líneas de campo magnético que conectan la atmósfera del Sol
con la tierra firme. Las líneas de campo permiten a las partículas
penetrar en la magnetosfera de la Tierra, la burbuja magnética que rodea
nuestro planeta.
“Solíamos pensar que la conexión era permanente y que el viento solar
podría escurrirse hacia un entorno cercano a la Tierra siempre que el
viento esté activo”, dijo Sibeck. “Estábamos equivocados. Las conexiones
no son estables en absoluto. Son a menudo breves, en ráfagas y muy
dinámicas”.
Varios ponentes del taller esbozaron la formación de un evento de
transferencia de flujo. Una idea es que en el lado de la Tierra que se
muestra al Sol, nuestro campo magnético empuja en contra del campo
magnético del Sol. Y aproximadamente cada ocho minutos, los dos campos
se reconectan brevemente, formando un portal a través del cual pueden
fluir las partículas. El portal toma la forma de un cilindro magnético
de aproximadamente dos veces el diámetro de la Tierra.
Sibeck dijo que pensaba en las FTE como un gigantesco alfiler
ondulado que permanece plano a lo largo de los límites entre los campos
magnéticos del Sol y la Tierra. (Apunta que el alfiler ondulado tendría
que ser maleable de forma que pudiese atravesar ambos campos magnéticos
mientras permanece plano).
“Estos FTEs sería como alfileres ondulados, y se forman como pequeñas
gotas en la punta de la magnetosfera que está frente al Sol”, dijo
Sibeck a SPACE.com. “No pueden decidir por qué camino van a
deslizarse alrededor de la Tierra, por lo que crecen para convertirse en
grandes alfileres ondulados y sale en una especie de espiral alrededor
de la magnetosfera de la Tierra como cuando estás removiendo una masa”.
Se puede formar más de un FTE a la vez, dijo, y permanecen abiertos entre 15 y 20 minutos.
Más por aprender
Para medir tales FTEs, la nave debe no sólo captarlos en su formación
sino también estar en cualquiera de los extremos de la estructura
magnética (ya sea a lo largo o a lo ancho). De hecho, la flotilla de la
Agencia Espacial Europa de cuatro naves Cluster y las cinco sondas de
THEMIS de la NASA han volado a través y alrededor de estos cilindros,
midiendo sus dimensiones y captando las partículas que pasan por ellos,
dijo Sibeck. Aunque estas medidas han señalado la anchura de un FTE, la
longitud aún es incierta aunque una medida colocó un tamaño de cinco
veces el radio de la Tierra. El radio de la Tierra es de aproximadamente
6400 kilómetros.
El astrofísico Jimmy Raeder de la Universidad de New Hampshire usó
esas medidas para desarrollar simulaciones por ordenador de los
portales. Encontró que los portales cilíndricos tienden a formarse sobre
el ecuador de la Tierra y en diciembre, los FTEs girarían hacia el polo
norte. En julio, girarían hacia el polo sur.
Sibeck cree que los eventos tienen lugar dos veces más a menudo de lo
que se pensaba anteriormente, proponiendo dos tipos de eventos de
transferencia de flujo — activo y pasivo.
Cuando los cilindros magnéticos están activos, permiten que las
partículas fluyan a través de ellos con bastante facilidad, formando
unos importantes conductos de energía para la magnetosfera terrestre,
dijo Sibeck. Cuando son pasivos, los cilindros tienen más resistencia al
tránsito de partículas. La estructura interna de un cilindro pasivo
hace más difícil que las partículas y los campos magnéticos fluyan a
través del mismo. Sibeck ha calculado las propiedades de los FTEs
pasivos y espera que él y sus colegas encuentren señales de ellos en
datos recogidos por THEMIS y Cluster.
Los científicos espaciales del taller aún quieren descubrir por qué
los portales se forman cada ocho minutos y cómo los campos magnéticos
del interior de los cilindros se giran y enrollan.
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Esta concepción artística muestra un portal magnético conectando el campo magnético de la Tierra con el del Sol. La nave tiene a mano medir las partículas de alta energía y campos que fluyen a través del portal. Crédito: NASA |
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ME ENCANTO EL ARTICULO , GRACIAS ADMIN
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