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 21 de agosto 2017: G1 Muy Atentos...

Producto: discusión de pronóstico
Emitido: 2017 Aug 21 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 estaba en los niveles moderados (R1-minor) debido a una llamarada de M1
observado en 20/0152 UTC de la nueva región emergente 2672 (N05E75,
DAO/beta). Esta región también produjo una llamarada C9 durante el período. Debido
a la proximidad de la región emergente 2672 a la extremidad, mancha solar exacta
el análisis está en curso.
"Courtesy of NASA/SDO and the AIA, EVE, and HMI science teams."

Región 2671 (N12W06, FKC/beta-gamma) también produjo algunas llamaradas de la clase C,
el más grande era una llamarada de C2/SN observada en 20/0750 UTC. Algunos Trailer débil
se observó un crecimiento puntual en la región. Lasco limitada C2 coronógrafo
imágenes indicó un CME estrecho levantado de la extremidad E, por primera vez visible en
20/0236 UTC, pero no parece tener un componente orientado a la Tierra.
Se realizará un análisis adicional, ya que las imágenes adicionales sean
disponibles.
Crédito: NASA/ESA SOHO Lasco 2

Latest SWPC synoptic map
Pronóstico ...
Durante los próximos tres días (21-23 Aug), se espera que la actividad solar esté en
niveles bajos con posibilidad de llamaradas clase M (R1-R2;) Menor-moderado
apagones de radio).

Partículas energéticas

.24 HR Resumen ...
El mayor de 2 MeV flujo de electrones fue en normal a niveles altos con un
flujo máximo de 23.392 PFU observado en 20/1540 UTC.

GOES Electron Flux Plot

El mayor de 10 MeV
el flujo de protones continuó en los valores de fondo.

GOES Proton Flux 3-day Plot
Pronóstico ...
El mayor de 2 MeV el flujo de electrones se espera que sea en normal a alta
niveles los tres días del período de previsión (21-23 Aug), mientras que el
se espera que el flujo de protón mayor de 10 MeV permanezca en el fondo
niveles.

Viento solar

.24 HR Resumen ...
Los parámetros del viento solar siguieron mostrando influencias de un
polaridad CH HSS. La velocidad solar del viento promedió cerca de 730 km/s, pero indicó
una disminución gradual de las velocidades hacia el final del período. Una velocidad máxima de 813
km/s fue observado temprano en el período en 20/0248 UTC. Total campo
la fuerza osciló entre 2 y 5 NT mientras que el componente BZ varió entre
+/-4 NT. El ángulo de Phi se mantuvo en un predominantemente positivo
orientación.

Pronóstico ...
Se espera que el ambiente del viento solar siga mejorando a través del día
uno (21 Aug). Se espera un retorno gradual a un régimen de viento más nominal
a través de los días dos y tres (22-23 Aug) como CH HSS influencias lentamente menguan.

Geoespacial

.24 HR Resumen ...
El campo geomagnético estaba en la tranquilidad a los niveles de menor importancia de la tormenta (G1-minor) debido a la influencia positiva continua del CH del HSS de la polaridad.
Plot of the Geospace 3-Hour model
Pronóstico ...
El campo geomagnético se espera que esté en predominantemente sin resolver a
niveles activos en el primer día (21 Aug) y se vuelven silenciosos a niveles sin resolver
con intervalos activos aislados a principios del día dos (22 Aug) como CH HSS
la influencia disminuye lentamente. Por el día tres (23 Aug), sobre todo condiciones silenciosas
se esperan con los períodos sin resolver aislados posibles.

Space Weather Prediction Center
National Oceanic and Atmospheric Administration


"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