Ir al contenido principal

Entrada destacada

El Quelonio Volador se ha trasladado...

Amigas, Amigos, el quelonio volador migró de plataforma, ya que en blogger no se puede arregla. www.elqueloniovolador.science los llevará a la nueva plataforma Todos los días repetiré hasta terminar las 9.400 entradas de esta mas lo nuevo. Espero les guste la nueva plantilla. La diferencia es el punto después de las www Rogelio Julio Dillon  El Quelonio Volador

Tormenta Solar 26 de julio 2017: Atentos

Producto: discusión de pronóstico
Emitido: 2017 Jul 26 0030 UTC
Preparado por el Departamento de Comercio de Estados Unidos, NOAA, Centro de Predicción Meteorológica Espacial

Actividad solar

.24 HR Resumen ...
La actividad solar se mantuvo a niveles muy bajos. Región 2668 (N03W28,
AXX/Alpha) fue contado este período debido a la persistencia en lugar de
complejidad o tamaño magnético. Ningunos CMES tierra-dirigidas fueron observados en
imágenes satelitales disponibles.
crédito: NASA/ESA Soho Lasco 2

Pronóstico ...
Se espera que la actividad solar sea muy baja en los días uno a tres
(26-28 Jul).

Partículas energéticas

.24 HR Resumen ...
El mayor de 2 MeV el flujo del electrón estaba en los altos niveles con un flujo máximo
de 18.800 PFU observado en 25/1515 UTC.

GOES Electron Flux Plot

El protón mayor de 10 MeV
El flujo subió por encima de los niveles de fondo normales, con un pico de alrededor de 2 PFU en
25/1930 UTC, posiblemente como resultado de la actividad CME en el lado lejano de la Tierra el
Dom el 23 de julio. Sin embargo, 10 protones del MeV permanecieron muy por debajo de los 10
umbral de advertencia de PFU.
GOES Proton Flux 3-day Plot

Pronóstico ...
Se espera que el mayor de 2 MeV el flujo de electrones alcance niveles altos
durante los próximos tres días (26-28 Jul). El protón mayor de 10 MeV
se espera que el flujo permanezca por debajo del umbral y se recupere a la normalidad
niveles de fondo durante el período de pronóstico.

Viento solar

.24 HR Resumen ...
Los parámetros del viento solar reflejaron la influencia continuada de un
polaridad CH HSS. Las velocidades solares del viento seguían elevadas, promediando alrededor
600 km/s, durante la mayor parte del período. Las mediciones de campo totales variaron
entre 2 y 8 NT mientras que el componente BZ fue variable entre +/-5 NT.
El ángulo de Phi estaba en una orientación predominantemente positiva, con varios
oscilaciones en el sector negativo durante todo el período.

La tierra está dentro de una corriente de viento solar que fluye desde este agujero coronal norte. Crédito: NASA/SDO.

Pronóstico ...
Se espera que los parámetros del viento solar tiendan hacia los niveles de
día uno (26 Jul) como los efectos del HSS del CH se debilitan. Días dos y tres (27-28Jul)
se espera que estén en niveles nominales cercanos.

Geoespacial

.24 HR Resumen ...
El campo geomagnético estaba en calma a los niveles sin resolver debido a la continua
efectos de una polaridad positiva CH HSS.
Boulder Magnetometer plot

GOES Magnetometer plot

Planetary K-index 3-day Plot

GOES X-ray 3-day plot

GOES X-Ray 6-hour duration plot

Último evento de rayos x (1-8Å)
Actual
2017-07-26 02:06:00 UTC
Un 3.8
Cociente: 0,222
Principio
2017-07-23 22:31:00 UTC
A 6.9

Máximo
2017-07-23 22:39:00 UTC
B 1.3
Flujo integrado: 0,000097 j m-2
Final
2017-07-23 22:45:00 UTC
B 1.0

Pronóstico ...
Se espera que el campo geomagnético esté en niveles predominantemente silenciosos en
día uno (26 Jul), con la posibilidad de un aislado sin resolver a activo
período temprano en el día, debido a los efectos continuos del HSS del CH. Días dos y
se espera que tres (27-28 Jul) sean silenciosos como parámetros del viento solar
Coloque de nuevo a casi normal en la estela del CH HSS.
Latest SWPC synoptic map
Space Weather Prediction Center
National Oceanic and Atmospheric Administration

"Manchas solares blancas": los números de manchas solares han descendido a cero esta semana ya que los núcleos oscuros asociados con la actividad de la mancha solar han desaparecido. En lugar de manchas oscuras, el Sol tiene un punto de luz.  El Observatorio de Dinámica Solar de la NASA fotografió esta "mancha solar blanca" en expansión el 25 de julio:
El nombre correcto de este fenómeno es "fáculas". Es un primo de las manchas solares.

Manchas oscuras regulares son islas magnéticas en la superficie del Sol. Los campos magnéticos en estas áreas son típicamente miles de veces más fuertes que el campo magnético de la Tierra. Los campos magnéticos de la mancha solar son tan fuertes, bloquean el flujo del calor del horno nuclear abajo. Aparecen oscuras porque son relativamente frescas en comparación con su entorno.

Las Fáculas también se hacen de campos magnéticos. Sin embargo, el magnetismo de fáculas se concentra en bultos mucho más pequeños que en manchas solares. En lugar de bloquear el calor desde abajo, esencialmente forman corredores que nos permiten ver el interior caliente del Sol, creando un aparente punto luminoso en la superficie del Sol.

Estas estructuras brillantes son más comunes de lo que usted podría pensar. Durante el pico de un ciclo de la mancha solar, los fáculas realmente ganan sobre manchas solares y hacen que el Sol aparezca levemente (el cerca de 0,1%) más brillante en el máximo solar que en el mínimo de la mancha solar.

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

Traducción: El Quelonio Volador

Comentarios

Entradas populares de este blog

El Quelonio Volador se ha trasladado...

Amigas, Amigos, el quelonio volador migró de plataforma, ya que en blogger no se puede arregla. www.elqueloniovolador.science los llevará a la nueva plataforma Todos los días repetiré hasta terminar las 9.400 entradas de esta mas lo nuevo. Espero les guste la nueva plantilla. La diferencia es el punto después de las www Rogelio Julio Dillon  El Quelonio Volador

‎Depósito del Barranco Brillante en Terra Sirenum‎

NASA/JPL/University of Arizona ‎ Esta imagen muestra un depósito brillante quebrada y otras quebradas dentro de una pared de un cráter en Terra Sirenum (37,7 grados sur, 229,0 grados este). ‎ ‎Tres imágenes se encuentran disponibles: A) la imagen de la HiRISE de marco completo, con el cráter en el centro izquierda; el ancho de la imagen es de 6 kilómetros‎ ‎; B) ‎ ‎ ‎ ‎ampliación mostrando el cráter‎ ‎; y C) un ‎ ‎ ‎ ‎primer plano del yacimiento de Barranco brillante‎ ‎. Marcos B y C han sido estirados para mejorar contraste. El cuadro rojo en la B muestra la ubicación de C. ‎ NASA/JPL/University of Arizona NASA/JPL/University of Arizona ‎Como visto en A y B, el aspecto de la pared del cráter difiere entre los lados Sur y Norte. En las paredes de lado orientada al Polo Norte, cárcavas prominentes con canales y delantales son evidentes, con muchos de estos tienen alcobas valle-como cerca de sus cimas. La morfología de las cárcavas es consistente con la formación de un

Afloramiento de estratos en los depósitos estratificados del Polo Sur

NASA/JPL/University of Arizona Esta imagen abarca una sección de los Depósitos Estratificados del Polo Sur (DEPS). Los DEPS se componen de capas o estratos de hielo de agua mezclado con impurezas (la mayoría probablemente polvo). El análogo terrestre que puede parecerse a los DEPS son los mantos de hielo, como los que podemos encontrar cubriendo la mayor parte de Groenlandia o la Antártida. Los materiales de estas capas de hielo se depositan por la congelación del vapor de agua atmosférico sobre partículas de polvo y la precipitación posterior de estas partículas de hielo y polvo (en forma de nieve), por condensación directa (congelación) del vapor de agua atmosférico sobre la superficie, y la sedimentación de polvo. Ambos procesos combinados causan que el manto de hielo experimente un incremento en su volumen. También puede producirse ablación (retirada de material, también conocida como erosión) en un manto de hielo. Si hay mayor acumulación que ablación, el manto de hielo crec