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El Quelonio Volador se ha trasladado...

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Tormenta Solar: 23-11-2012

POSIBILIDAD de tormentas: Los pronosticadores de NOAA estiman una probabilidad de 60% a 65% de polares tormentas geomagnéticas el 23 de noviembre/24 cuando un par de eyecciones se espera que llegue el campo magnético de la Tierra. Las nubes entrantes fueron impulsadas hacia la Tierra por las recientes erupciones de manchas solares AR1618.

AR1618 de manchas solares--actualización: Mancha solar AR1618 ha experimentado algunas caries durante los últimos 24 horas, pero es todavía potente. Pabellón magnético de las manchas solares tiene una configuración de 'beta-gamma-delta' que alberga la energía para las erupciones solares de clase X. A causa de su posición casi Céntrica de las manchas solares en el disco solar, las erupciones hoy sería dirigida por Tierra.

Una mancha solar, como AR1618, es una gran isla de magnetismo flotando en la superficie del Sol. Campos los magnéticos se propagan desde el interior del Sol para formar núcleos oscuros de las manchas solares mucho como una isla del Pacífico que se forman de la lava de un volcán submarino. Phil Scherrer, un miembro del equipo de ciencia del Observatorio de dinámica Solar en Unniversity de Stanford, ha preparado una película de 8 días mostrando el Génesis si AR1618:

Una película de compañero muestra desarrollo magnético de la región. En la película, que Givenchy hecha usando datos de SDO Helioseismic y reproductor de imágenes magnéticas (HMI), blanco indica polaridad positiva, negro indica negativo. Lugares con polaridades mixtas son donde los campos magnéticos pueden volver a conectar y estallar, produciendo erupciones solares.

En el 2009 El Quelonio Publicaría estos diagramas:

31 De agosto de 2009: Reconexión magnética podría ser la forma favorita del universo de hacerlo explotar. Funciona en cualquier lugar en que los campos magnéticos estén presentes en el espacio, es decir casi en todas partes. En el Sol la reconexión magnética causa erupciones solares tan potentes como 1.000 millones de bombas atómicas. En la atmósfera de la Tierra, alimenta tormentas magnéticas y auroras. En laboratorios, puede causar grandes problemas en los reactores de fusión. Es omnipresente.
 
El problema es que los investigadores no pueden explicarlo.

Los fundamentos son suficientemente claros. Magnéticas  líneas de fuerza en Cruz, se cancelan, vuelven a conectar y — Bang! La Energía Magnética se desata en forma de Calor y la Energía Cinética en Partículas Cargadas.
 
Derecha: Un modelo de la historieta de reconexión magnética en el Sol
 
Pero ¿cómo? ¿Cómo activa el simple acto de entrecruzar las líneas de campo magnético una feroz explosión?

"Algo muy interesante y fundamental es que realmente no entiendo--no de experimentos de laboratorio o de simulaciones," dice Melvyn Goldstein, Jefe de laboratorio de física de la Geospace en Goddard Space Flight Center de la NASA.

La NASA va a lanzar una misión para llegar al fondo del misterio. Se llama MMS, corto para Misión de multiescala magnetosféricas, y consta de cuatro naves que volarán a través de la magnetosfera de la Tierra para estudiar la reconexión en acción. La misión pasó su examen de diseño preliminar en mayo de 2009 y fue aprobada para su aplicación en junio de 2009. Ingenieros ahora pueden empezar a construir la nave espacial.
 
La magnetosfera de la tierra es un maravilloso laboratorio natural para estudiar la reconexión,"dice el científico de la misión Jim Burch del Southwest Research Institute. "Es grande, amplio y la reconexión está teniendo lugar allí casi sin parar".
En las capas externas de la magnetosfera, donde el campo magnético de la Tierra se encuentra con el viento solar, eventos de reconexión crean temporales magnéticos "portales" toma de tierra al Sol. Dentro de la magnetosfera, en una estructura de interminable llamada "el campo", reconexión impulsa las nubes de plasma de alta energía hacia la Tierra, la activación de las luces del Norte cuando llegan (Auroras). Hay muchos otros ejemplos, y MMS explorará todos ellos.

Las cuatro naves se construirá en el centro de vuelo espacial Goddard. "Cada Observatorio se asemeja a un disco de hockey gigante, unos 12 metros de diámetro y 4 pies de altura," dice Karen Halterman, MMS Project Manager en Goddard.
 
Izquierda: Concepto de un artista de las cuatro naves MMS volando en formación a través del espacio alrededor de la Tierra.
 
Sensores de la misión de seguimiento de campos electromagnéticos y las partículas cargadas se están construyendo en un número de universidades y laboratorios de todo el país, liderado por el Instituto de investigación de Southwest. Cuando se realizan los instrumentos, se integrará en los marcos de naves espaciales en Goddard. Lanzamiento está previsto para 2014 a bordo un cohete Atlas V.

 
Cualquier nueva física que MMS aprende en última instancia, podría ayudar a aliviar la crisis de energía en la Tierra.

 
"Durante muchos años, los investigadores han recurrido a la fusión como una fuente de energía para nuestro planeta, limpieza y abundante", dice Burch. "Un enfoque, fusión de confinamiento magnético, ha producido resultados muy prometedores con dispositivos como tokamaks. Pero ha habido problemas manteniendo el plasma (gas ionizado caliente) contenido en la cámara.
 
"Uno de los principales problemas es la reconexión magnética", continúa. "Un resultado espectacular e incluso peligroso de reconexión es conocido como el accidente de diente de sierra. Como se acumula el calor en el tokamak, la temperatura de electrones alcanza un pico y luego 'choca' en un valor menor, y algunos del plasma caliente escapa. Esto es causado por la reconexión del campo de contención".
 
Derecha: dentro de un tokamak. Créditos fotográficos: Lawrence Berkeley Labs
 
A la luz de esto, usted podría suponer que tokamaks sería un buen lugar para estudiar la reconexión. Pero no, dice Burch. La Reconexión en un tokamak ocurre en un volumen tan pequeño, sólo unos pocos milímetros de ancho, que es muy difícil de estudiar. Es prácticamente imposible construir pequeños sensores suficientemente cercanos a la zona de reconexión de la sonda.

La magnetosfera de la Tierra es mucho mejor. En la expansivo burbuja magnética que rodea nuestro planeta, el proceso se reproduce en volúmenes tan grandes como decenas de kilómetros a través de. "Podemos volar la nave en y alrededor y obtener un buen mirar lo que está pasando", dice.

Eso es lo que hará MMS: mosca directamente en la zona de reconexión. La nave espacial es lo suficientemente resistente como para soportar la energética de los eventos de reconexión sabido que se presenta en la magnetosfera de la Tierra, por lo que no hay nada que impiden una misión de dos año de descubrimiento.
 
 
MMS Credits: Science team members and instrument development are provided by the University of New Hampshire; Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory; NASA Goddard; University of Colorado; Lockheed Martin Advanced Technology Center; Rice University; the University of Iowa; Aerospace Corporation; and the University of California-Los Angeles. International contributions to the MMS instrument suite are provided by the Austrian Academy of Sciences; Sweden's Royal Institute of Technology and Institute of Space Physics; France's Plasma Physics Laboratory and Toulouse Space Center; and Japan's Institute of Space and Astronautical Science.
MMS is a NASA Science Mission Directorate Heliophysics mission in the Solar Terrestrial Probes Program. MMS is managed by NASA Goddard. Kennedy Space Center is providing launch services.
 
 
 

Courtesy of NASA/SDO and the AIA, EVE, and HMI science teams."

Traducción: El Quelonio Volador

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