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

Actualización: Tormenta Solar 19 de octubre 2017: Atentos

Región de interacción corotatoria: los pronosticadores de la NOAA estiman una probabilidad de 55% de las tormentas polares geomagnéticas el 21 de octubre cuando se espera que una región de interacción (CIR) de corotación impacte el campo magnético de la Tierra. CIRs son zonas de transición entre las corrientes de viento solar de movimiento rápido y lento. El plasma solar del viento acumula en estas regiones, produciendo gradientes de densidad y ondas expansivas que hacen un buen trabajo de chispear auroras.
Solar Wind
Viento solar

El viento solar fluye continuamente hacia fuera del Sol y consiste principalmente en protones y electrones en un estado conocido como Plasma. El Campo Magnético Solar se encaja en el Plasma y fluye hacia fuera con el Viento Solar.

Diferentes regiones en el Sol producen Viento Solar de diferentes velocidades y densidades. Los Agujeros Coronales producen el Viento Solar de alta velocidad, extendiéndose de 500 a 800 kilómetros por segundo. Los polos Norte y Sur del Sol tienen grandes Agujeros Coronales persistentes, por lo que las latitudes altas se llenan de Viento Solar rápido. En el plano ecuatorial, donde la Tierra y los otros planetas orbitan, el estado más común del Viento Solar es el viento de velocidad lenta, con velocidades de unos 400 kilómetros por segundo. Esta porción del viento solar forma la hoja actual Ecuatorial.

Durante los períodos de tranquilidad, la hoja actual puede ser casi plana. A medida que la actividad solar aumenta, la superficie solar se llena de regiones activas, Agujeros Coronales y otras estructuras complejas, que modifican el Viento Solar y la hoja actual. Debido a que el Sol gira cada 27 días, el Viento Solar se convierte en una espiral compleja de altas y bajas velocidades y densidades altas y bajas que se asemeja a la falda de una bailarina giratoria (ver figura). Cuando el solar de alta velocidad se acelera el viento de la velocidad lenta, crea algo conocido como región co rotatoria de la interacción. Estas regiones de la interacción consisten en el Viento Solar con densidades muy altas y Campos Magnéticos fuertes.

Sobre la hoja actual, el Viento Solar de mayor velocidad típicamente tiene una polaridad magnética dominante en una dirección y debajo de la hoja actual, la polaridad está en la dirección opuesta. A medida que la Tierra se mueve a través de esta falda de la bailarina en evolución, a veces está dentro de la hoja actual Helio Esférica, a veces por encima de ella y en algún momento debajo de ella. Cuando el Campo Magnético del Viento Solar cambia la polaridad, es una fuerte indicación de que la Tierra ha cruzado la hoja actual. La localización de la Tierra con respecto a la hoja actual es importante porque los impactos del Tiempo del Espacio son altamente dependientes en la velocidad solar del viento, la densidad solar del viento, y la dirección del Campo Magnético encajado en el Viento Solar.

Cada uno de los elementos mencionados anteriormente juegan un papel en El Clima Espacial. Los vientos de alta velocidad traen tempestades geomagnéticas mientras que los vientos de velocidad lenta traen clima de espacio tranquilo. Las regiones de interacción co rotativas y en menor medida, los cruces de hojas actuales, también pueden causar disturbios geomagnéticos. Así, especificar y pronosticar el viento solar es fundamental para el desarrollo de pronósticos del Clima Espacial y sus impactos en la Tierra.

Dos planetas y una tormenta solar: ayer, 18 de octubre, algo detrás del borde oriental del Sol explotó. Una nube masiva de plasma (CME) corrió lejos del sitio de la explosión-a la derecha en una conjunción brillante. Júpiter y Mercurio fueron inferiores a 1o cuando el CME pasó por:


Crédito: el Observatorio solar y Heliospheric (Soho)
Si esta reunión de planetas ocurriera en el cielo nocturno, se habría observado ampliamente. Porque estaba tan cerca del sol deslumbrante, que ningún humano podía verlo. Sólo el Observatorio solar y Heliospheric orbitando, con su coronógrafo bloqueador de Sol, podría grabar tal escena.
El CME se perdió todo. Navegó ancho de Mercurio, Júpiter, y la Tierra también. Los pronosticadores no esperan ninguna tormenta geomagnética como resultado de la explosión.

Producto: pronóstico de 3 días
: emitido: 2017 Oct 19 0030 UTC
# Preparado por el Departamento de Comercio de Estados Unidos, NOAA, Centro de Predicción Meteorológica Espacial
#
A. observación y pronóstico de la actividad geomagnética de la NOAA

El más grande observó 3 hr KP durante las últimas 24 horas fue 2 (por debajo de NOAA
Niveles de escala).
El más grande espera 3 hr KP para Oct 19-Oct 21 2017 es 3 (por debajo de NOAA
Niveles de escala).

NOAA KP índice desglose Oct 19-Oct 21 2017

Oct 19 Oct 20 Oct 21
00-03UT 2 2 2
03-06UT 1 1 3
06-09UT 1 1 2
09-12UT 1 1 2
12-15UT 1 1 2
15-18UT 1 1 2
18-21UT 2 2 2
21-00UT 2 2 3

Fundamento: no se esperan las tormentas geomagnéticas G1 (menor) o mayor. No
se pronostican importantes características de viento solar transitorio o recurrente.

Traducción: El Quelonio Volador

Comentarios

Entradas populares de este blog

‎ Mapa de la Región de Neumáticos de Europa Composición‎

‎Esta imagen compuesta de una parte de la luna de Júpiter, Europa, muestra la distribución de hielo y minerales para la estructura llamado neumático. La imagen fue creada con datos de la cámara de proyección de imagen de estado sólido (SSI) de Galileo y la cerca infrarrojo mapeo espectrómetro (NIMS). Neumático, la característica circular, está a 140 kilómetros de diámetro (aproximadamente el tamaño de la isla de Hawai) y se cree que el sitio donde un asteroide o un cometa impactó la corteza de hielo de Europa. El azul en esta imagen indica áreas con altas concentraciones de sales minerales. Estas sales son similares en composición a los que se encuentran en la parte inferior del Valle de la muerte, California. Las regiones de color amarillo-naranja son áreas que tienen una alta abundancia de superficie de hielo de agua. El centro de esta característica de impacto (a 34 grados de latitud y longitud grados 146,5) parece tener una superficie compuesta de grano grueso de hielo. Esta imag...

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

Disculpas del Quelonio Volador

Amigas, Amigos, estamos trabajando por un jaqueo a nuestro Quelonio Volador. Como habrán visto se alteran los caracteres de los comentario. No es la primera vez que se intenta cerrar El Quelonio Volado, ni la última. No se en qué puedo ofender con esto, pero es la realidad. En cuanto solucionemos estaré publicando de nuevo. Agradecido de la colaboración de Hijos y sobrinos y de todos los que están trabajando para solucionarlo. A Uds. mis lectores Gracias! por estar. Rogelio Julio Dillon ( El Quelonio Volador)