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martes, 25 de marzo de 2014

IMPACTO CME 25-26 DE MARZO

Región activa 2014 (S14E20, DSC / beta-gamma) produjo una larga duración C5 llamarada solar el 23 de marzo de 2014 a 03:48 UTC. Esta llamarada duró varias horas y por lo tanto produjo energía equivalente a erupciones más fuertes.

Una eyección de masa coronal (CME) asociada a este evento se observó en SOHO LASCO C2 imaginería comienzo a las 05:00 UTC.

Según los valores de velocidad del viento solar, se espera que la CME llegue a nuestro planeta el 25 de marzo o comienzos del 26 de marzo.

Las manchas solares: En este momento hay 9 regiones de manchas solares numerados en el lado tierra del sol. Regiones 2010 (S15W13, Dac / beta-gamma-delta) de 2014 (S14E20, DSC / beta-gamma), y 2017 (N09E45, Dai / beta-gamma) todos mostraron un crecimiento moderado ayer. Región 2015 (S14W42, Cao / beta-delta) está siendo las regiones más complejas magnéticamente en el disco visible.

Pronóstico: Se espera que los vientos solares aumenten la velocidad (450-550 km / s) durante los próximos tres días (24 a 26 marzo), debido a una combinación de CH HSS influencia temprana en el periodo y CME efectos mediados a finales del período.

Los meteorólogos de NOAA estiman SWPC 45% de probabilidad de llamarada solar de clase M, y un 5% de posibilidades de llamaradas solares de clase X en los próximos 3 días.


martes, 11 de marzo de 2014

Hallan un río de plasma que protege la Tierra de las tormentas solares



Los científicos estadounidenses han identificado un río de plasma que protege a nuestro planeta de forma natural contra las tormentas solares.

Un campo magnético protege a la Tierra del viento solar, un flujo de partículas cargadas procedentes del Sol. Sin embargo, los brotes de la masa solar emiten una gran cantidad de partículas, y cuando llegan a la magnetosfera de la Tierra el campo magnético de nuestro planeta comienza a interactuar con el campo magnético del viento solar. Así, ocurre una reconexión de las líneas de fuerza de los campos magnéticos que provoca las tormentas magnéticas en la Tierra y permite a las partículas del viento solar penetrar en la magnetosfera. Hasta ahora se creía que la intensidad de estos procesos depende enteramente del viento solar.

Los últimos cálculos de los científicos han demostrado que el comportamiento de la plasmasfera que rodea la Tierra también influye en la intensidad de la interacción entre las líneas de fuerza del campo magnético de la Tierra y el viento solar.

. Resultó que cuando el impacto del viento solar en la magnetosfera se hace fuerte, una parte del plasma frío que rodea la Tierra se mueve hacia al límite de la magnetosfera más cercana al Sol. Esto aumenta la masa de la materia en la zona que interactúa con el viento solar, haciendo que la reconexión de las líneas magnéticas se convierta en menos activa.

John Foster del Observatorio Haystack del Instituto Tecnológico de Massachusetts (EE.UU.) y sus colegas analizaron las señales GPS de satélites que están distorsionadas por la influencia de las tormentas magnéticas y los datos de los satélites que estudian el comportamiento de las auroras boreales. Debido a esto fueron capaces de registrar el flujo de plasma frío durante la tormenta solar moderada en enero del 2013.

“El campo magnético de la Tierra protege la vida en su superficie de los efectos de las erupciones solares. La reconexión tira una parte de este escudo magnético y transmite la energía hacia el interior, produciendo fuertes tormentas (magnética) s). El plasma fluye en el espacio y ralentiza el proceso de reconexión, por lo que la influencia del Sol sobre la Tierra no resulta tan devastadora”, explica Foster.


jueves, 20 de febrero de 2014

La Tierra se enfrenta a una tormenta geomagnética


Esto solamente ocurre si la onda de choque viaja hacia la Tierra. La presión del viento solar sobre la magnetosfera aumentará o disminuirá en función de la actividad solar. La presión del viento solarmodifica las corrientes eléctricas en la ionosfera. Las tormentas magnéticas duran de 24 a 48 horas, aunque pueden prolongarse varios días.

Una tormenta electromagnética está dividida en tres etapas:

Primera etapa - Erupción solar: tarda solamente ocho minutos en llegar a la tierra. La radiación electromagnética es capaz de interrumpir las comunicaciones. La erupción solar expande la atmósfera hasta alcanzar las órbitas de los satélites, alterando sus órbitas y provocando su caída a la superficie de la Tierra.

Segunda etapa – Tormenta de Radiación: un bombardeo de radiación que puede quemar los circuitos eléctricos y dañar a las personas expuestas; aún cuando la atmósfera y la magnetósfera actúan a modo de escudo para evitar este tipo de efectos.

Tercera etapa - Eyección de Masa Coronal (en inglés CME): Esta es la onda más peligrosa ya que, en el caso de estar orientada hacia el sur, daña los satélites, todos los transformadores eléctricos por los que pase electricidad y las comunicaciones en todo el planeta. Si está orientada al norte, rebotará en la magnetosfera.