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 27 de agosto 2017: ¿Calma antes de la Tormenta?...

Producto: discusión de pronóstico
Emitido: 2017 Aug 27 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 niveles muy bajos. Región 2671 (N14W84,
FAI/beta-gamma) era relativamente estable mientras que se acercó al miembro del oeste.
Región 2672 (N07W07, EAI/beta-gamma) demostró decaimiento en su acoplado. Ambos
los grupos de manchas solares producen eventos FLARE clase B durante la presentación de informes
período. No se observó ningún CMES dirigido a la Tierra en el satélite disponible en
imágenes.
Crédito: NASA/ ESA Soho Lasco 2

Las manchas solares AR2671 y AR2672 tienen campos magnéticos ' beta-gamma ' que albergan energía para las llamaradas solares clase M. Sin embargo, han estado muy tranquilos durante días, por lo que los pronosticadores de la NOAA piensan que la posibilidad de una llamarada es baja. Crédito: SDO/HMI

Pronóstico ...
Es probable que la actividad solar alcance niveles bajos con una ligera
M-llamaradas (R1-R2, menor-moderado) sobre los días siguientes allí (27-29 Aug).

Partículas energéticas

.24 HR Resumen ...
El mayor de 2 MeV flujo de electrones fue a niveles moderados a altos con
un flujo máximo de 10.279 PFU observado en 26/1625 UTC.

GOES Electron Flux Plot

El mayor de 10
El flujo del protón del MeV continuó en los valores de fondo.
GOES Proton Flux 3-day Plot

Pronóstico ...
Se espera que el mayor de 2 MeV flujo de electrones continúe en moderada
a los altos niveles en los próximos tres días (27-29 Aug) y el mayor que
se espera que el flujo de protón de 10 MeV permanezca a niveles de fondo.

Viento solar

.24 HR Resumen ...
Los parámetros del viento solar reflejan un ambiente nominal. La velocidad del viento era
estable a 330 km/s para la mayoría del período, pero aumentó ligeramente
a cerca de 400 km/s hacia el final del día UTC. Campo magnético total
entre 3 y 6 NT, mientras que el componente BZ no bajó más de
-4 NT. El ángulo de Phi fue positivo.

Pronóstico ...
Se espera que el ambiente del viento solar esté en los niveles de fondo
el día uno (27 Aug). Días dos y tres (28-29 Aug) pueden ver un menor
realce debido a la influencia débil de un HSS negativo CH de la polaridad.

Geoespacial

.24 HR Resumen ...
El campo geomagnético era silencioso bajo un régimen de viento solar nominal.
Plot of the Geospace 3-Hour model


Planetary K-index 3-day Plot

Pronóstico ...
Se espera que el campo geomagnético esté en niveles silenciosos el día uno (27
(Aug) bajo un ambiente de viento solar nominal. Tranquilo a sin resolver
las condiciones son probables en los días dos y tres (28-29 Aug) debido a la débil
influencia de una polaridad negativa del CH HSS.

Latest SWPC synoptic map

Space Weather Prediction Center
National Oceanic and Atmospheric Administration


El viento solar que fluye desde este agujero coronal podría llegar a la tierra el 1 de septiembre. crédito: NASA/SDO.

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

Nota EQ: No todo está en calma... Atentos

Traducción y Nota: 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