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
Alta en la atmósfera, por encima de sistemas meteorológicos, es una capa de gas Ozono. El Ozono es el protector natural de la Tierra, absorbiendo la radiación ultravioleta más perjudicial del Sol y la protección de seres vivos abajo. Pero el Ozono es vulnerable a ciertos gases hechas por seres humanos que alcanzan la Atmósfera Superior. Una vez allí, reaccionan en presencia de luz solar para destruir Moléculas de Ozono.
En la actualidad, satélites varios NASA y National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) seguimiento de la cantidad de Ozono en la Atmósfera Superior y la energía solar que la fotoquímica que crea y destruye el Ozono. La NASA está lista para lanzar un nuevo instrumento a la Estación Espacial Internacional que proveerá las mediciones más precisas jamás se ha hecho de la luz solar como se ve desde arriba de la Atmósfera de la Tierra, un componente importante para la evaluación de los efectos a largo plazo de química de destrucción de Ozono. La voluntad de Sensor (ETI-1) de la Radiación Solar Total y espectral mide la cantidad total de luz solar que alcanza la parte superior de la Atmósfera de la Tierra y cómo la luz se distribuye entre diferentes longitudes de onda, incluyendo ULTRAVIOLETA longitudes de onda que no es visto con nuestros ojos, pero se sentía por nuestra piel y perjudiciales a nuestro ADN.
Esta no es la primera vez que NASA ha medido la energía total de la luz del Sol ETI-1 tiene éxito anteriores y actuales de misiones de la NASA para controlar la luz del Sol entrante con mejoras tecnológicas que deben mejorar la estabilidad, proporcionar tres veces mejor precisión y baja interferencia de otras fuentes de luz, según Candace Carlisle, ETI-1 Project Manager en Goddard Space Flight Center de la NASA en Greenbelt, Maryland.
"Tenemos que medir todo el espectro de luz solar y las longitudes de onda individuales para evaluar cómo el Sol afecta a la Atmósfera de la Tierra," dijo Dong Wu, científico del proyecto ETI 1 en Goddard.
ETI-voluntad ver más de 1.000 bandas de longitud de onda de 200 a 2400 nanómetros. La parte visible del espectro que nuestros ojos ven va de unos 390 nanómetros (azul) a 700 nanómetros (rojo). Un nanómetro es una milmillonésima de un metro.
"Cada color o longitud de onda de la luz afecta la Atmósfera de la Tierra diferente," dijo Wu.
La luz se puede dividir en muchas longitudes de onda y un arco iris ilustra est
o en luz visible. Cada color es una diversa longitud de onda de la luz. ETI - 1 de la NASA verá más de 1.000 bandas de longitud de onda de la luz del Sol llegar a la cima de la Atmósfera, incluyendo la luz que no podemos percibir con nuestros ojos. (Derecha)
Créditos: Derechos de autor Almon Matthew Roth (a través de Creative Commons)
ETI-voluntad ver más de 1.000 bandas de longitud de onda de 200 a 2400 nanómetros.
Nanómetros de unos 390 visible que va de la parte del espectro nuestros ojos ven (azul) a 700 nanómetros (rojo). Un nanómetro es una milmillonésima de un metro.
"Cada color o longitud de onda de la luz afecta la Atmósfera de la Tierra diferente," dijo Wu.
ETI-1 verá diferentes tipos de luz ultravioleta (UV), incluyendo rayos UV-B y UV-C. Cada uno juega un papel diferente en la capa de Ozono. Los rayos UV-C son esenciales en la creación de Ozono. Los rayos UV-B y algunas sustancias químicas de origen natural regulan la abundancia de Ozono en la atmósfera superior. La cantidad de Ozono es un equilibrio entre estos procesos de pérdida y producción natural. En el curso de estos procesos, los rayos UV-C y UV-B son absorbidos, evitando que alcance la superficie de la Tierra y dañar los organismos vivos.
El Adelgazamiento de la Capa de Ozono ha permitido que algunos rayos UV-B lleguen a la Tierra.
En la década de 1970, los científicos tenían la teoría de que ciertos químicos hechos por el hombre encontrados en aerosoles, Aires acondicionados y Refrigeradores podrían deshacerse del equilibrio natural de la creación de Ozono y el agotamiento y provocan una disminución artificial de la Capa de Ozono protectora. En la década de 1980, los científicos observaron pérdida de Ozono constante con las concentraciones de estas sustancias químicas y confirmaron esta teoría.
La Pérdida de Ozono era mucho más grave de lo esperado sobre el Polo Sur durante la Primavera Antártica (caída en los Estados Unidos), un fenómeno que fue llamado "El Agujero de Ozono Antártico". El descubrimiento de que los productos químicos hechos por el hombre podrían tener un efecto tan grande en la Atmósfera de la Tierra reunió a líderes mundiales. Crearon un compromiso internacional de eliminar productos químicos que agotan la Capa de Ozono, llamados el Protocolo de Montreal, que fue universalmente ratificado en 1987 por todos los países que participan en las Naciones Unidas y ha sido actualizado para apretar las restricciones y explicar productos químicos Ozono adicional.
Una década después de la ratificación del Protocolo de Montreal, la cantidad de hecho químicos destructores de Ozono en la Atmósfera alcanzó su punto máximo y comenzó un lento declive. Sin embargo, toma décadas para estos productos químicos al ciclo completo de la Atmósfera Superior, y las concentraciones de estas moléculas producidas industrialmente no todos disminuir como se esperaba, mientras que adicional, nuevos compuestos están siendo creado y publicado.
Más de tres décadas después de la ratificación, satélites de la NASA han comprobado que las pérdidas de Ozono se han estabilizado y, en algunos lugares específicos, incluso han empezado a recuperarse debido a reducciones en los químicos destructores de Ozono reguladas por la Montreal Protocolo.
Agujero de Ozono Antártico, 10 de octubre de 2017: morado y azul representan áreas de concentraciones bajas de ozono en la atmósfera; amarillo y rojo son zonas de concentraciones más altas. Tetracloruro de Carbono (CCl4), que una vez fue utilizado en aplicaciones tales como limpieza en seco y como agente de extinción de incendios, fue regulado en 1987 bajo el protocolo de Montreal junto con otros Clorofluorocarbonos que destruyen el Ozono y contribuyan al Agujero de Ozono sobre Antártida.
Créditos: NASA Goddard Space Flight Center
Como parte de su trabajo en el seguimiento de la recuperación del Agujero de Ozono, los científicos utilizan modelos de la computadora de la Atmósfera que simulan la física, química y procesos en la Atmósfera del tiempo. Estos modelos Atmosféricos pueden tomar entrados de Tierra y satélite observaciones de varios gases Atmosféricos tanto naturales como producidos por humanos, para ayudar a predecir la recuperación de la Capa de Ozono. Probar los modelos simulando más allá de los cambios y luego comparar los resultados con mediciones de satélite para ver si las simulaciones coinciden más allá de los resultados. Para ejecutar la mejor simulación posible, los modelos también necesitan las medidas exactas de la Luz Solar en todo el espectro.
"Modelos Atmosféricos necesitan las medidas exactas de la luz solar en el espectro ultravioleta para modelar correctamente, la Capa de Ozono", dijo Peter Pilewskie, ETI-1 líder científico en el Laboratorio para Atmosférica y Física Espacial en Boulder, Colorado. Los científicos han aprendido que las variaciones en la radiación UV producen cambios significativos en los resultados de las simulaciones de computadora.
Salida de la energía total, solar varía en aproximadamente 0.1 por ciento, o alrededor de 1 vatio por metro cuadrado del metro entre el más y el menos activo parte de un ciclo solar de 11 años. El ciclo solar se caracteriza por la alta y baja alternando períodos de actividad de Manchas Solares, las regiones oscuras de compleja Actividad Magnética en la Superficie del Sol. Mientras que la luz UV representa una pequeña fracción de la Luz Solar total que llega a la parte superior de la Atmósfera de la Tierra, varía mucho más, en cualquier lugar del 3 al 10 por ciento, un cambio a su vez causa pequeños cambios en la composición química y estructura térmica de la parte Superior Atmósfera.
La imagen de la izquierda muestra un Sol tranquilo desde octubre de 2010. El lado derecho, de octubre de 2012, muestra una mucho más activa y variada Atmósfera Solar cuando el Sol se mueve más cerca a pico de actividad solar, o máximo solar. Observatorio de dinámica Solar (SDO) de la NASA captó dos imágenes.
Créditos: NASA Goddard Space Flight Center/SDO de 's
Es donde ETI-1 pulg. "[ETI] medidas del espectro solar son tres veces más precisas que los instrumentos anteriores," dijo Pilewskie. Las mediciones de alta calidad que permiten a los científicos a afinar sus modelos de computadora y producir mejor simulaciones del comportamiento de la Capa de Ozono, así como otros procesos atmosféricos influidos por la luz solar, como el movimiento de los vientos y el tiempo en que están.
ETI-1 se une a una flota de observación de la Tierra en las misiones de la NASA que controlan casi todos los aspectos del sistema de Tierra, observando los cambios en nuestro entorno que podrían dañar la vida.
ETI-1 se colocará a la Estación Espacial Internacional en diciembre 2017 ETI-1 funciona como una flor de Sol: sigue el Sol, desde el amanecer de la ISS para su puesta de Sol, que ocurre cada 90 minutos. Al atardecer, rebobina, vuelve a calibrar y espera la siguiente puesta del Sol.
Créditos: Cortesía NASA/LASP
Durante más de cinco décadas, la NASA ha utilizado el punto de vista del espacio para comprender y explorar nuestro planeta, mejorar vidas y salvaguardar nuestro futuro mediante la implementación de sensores de espacio basado como ETI-1. Centro de Vuelo Espacial Goddard de la NASA tiene la responsabilidad general para el desarrollo y operación de ETI-1 en la Estación Espacial Internacional como parte del programa de misiones sistemática de la Tierra. Atmosférica y física espacial en la Universidad de Colorado Boulder, bajo contrato con la NASA, el laboratorio es responsable de proporcionar las medidas de la ETI-1 y asegurar su disponibilidad a la comunidad científica.
By Rani Gran
NASA’s Goddard Space Flight Center, Greenbelt, Md.
NASA’s Goddard Space Flight Center, Greenbelt, Md.
Last Updated: Nov. 22, 2017
Editor: Rob Garner
Traducción: El Quelonio Volador
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