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La vida secreta de las erupciones solares 19 de septiembre del 2011 by NASA

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La vida secreta de las erupciones solares 19 de septiembre del 2011 by NASA

Mensaje por Invitado el Mar Sep 27, 2011 12:42 am

19 de septiembre 2011: Ciento cincuenta y dos años atrás, un hombre en Inglaterra llamado Richard Carrington descubrió las erupciones solares.

Ocurrió a las 11:18 AM en la mañana sin nubes, del Jueves, 01 de septiembre 1859. Como de costumbre en cada día de sol, el astrónomo solar de 33 años de edad, fue ocupado en su observatorio privado, se proyecta una imagen del Sol sobre una pantalla y dibujar lo que veía. En esa mañana particular, trazó las líneas generales de un enorme grupo de manchas solares. De repente, ante sus ojos, dos bolas de luz blanca brillante apareció sobre las manchas solares, que fueron tan brillantes que casi no podía soportar ver en la pantalla.

Carrington gritó, pero cuando un testigo llegó minutos más tarde, la primera llamarada solar que nadie había visto en su vida se estaba extinguiendo.

No sería la última. Desde entonces, los astrónomos han registrado miles de erupciones fuertes con instrumentos que van desde los más simples telescopios en observatorios patio trasero de los espectrómetros más complejas en las naves espaciales avanzadas. Posiblemente ningún otro fenómeno de la astronomía se ha estudiado mucho.
Después de todo lo que el escrutinio, se podría suponer que todo lo relacionado con las erupciones solares se conocen. Ni mucho menos. Los investigadores anunciaron recientemente que las erupciones solares han estado manteniendo en secreto.

"Acabamos de enterarnos de que algunos brotes son mucho más fuertes que se pensaba anteriormente", dice el físico de la Universidad de Colorado Tom Woods, quien dirigió el equipo de investigación. "Las llamaradas solares ya las explosiones más grandes del sistema solar, y este descubrimiento hace aún más grande."

Solar de la NASA Observatorio de Dinámica (SDO), lanzado en febrero de 2010, hizo el hallazgo: Aproximadamente 1 de cada siete bengalas experiencia de una "réplica". Acerca de noventa minutos después de la antorcha se apaga, se me viene a la vida otra vez, produciendo un aumento adicional de la radiación ultravioleta extrema la radiación.
"Lo llamamos el" brote fase tardía ", dice Woods. "La energía en la fase tardía puede superar la energía de la llamarada primaria hasta en un factor de cuatro."

¿Qué causa la fase tardía? Las erupciones solares ocurren cuando los campos magnéticos de las manchas solares estallan-un proceso llamado "reconexión magnética". La última fase se cree que se producen cuando algunos de los bucles magnéticos de las manchas solares de forma re-. Un diagrama preparado por un miembro del equipo Hock Rachel de la Universidad de Colorado, muestra cómo funciona.

La energía extra de la fase tardía puede tener un gran efecto en la Tierra. Longitudes de onda ultravioleta extrema son especialmente buenos para la calefacción y la atmósfera superior de la Tierra es ionizante. Cuando la atmósfera de nuestro planeta se calienta por la radiación ultravioleta extrema, que se hincha, lo que acelera la descomposición de los satélites en órbita baja. Además, la acción ionizante de los rayos UV extrema puede doblar las señales de radio y alterar el normal funcionamiento del GPS.

SDO fue capaz de hacer el descubrimiento, debido a su capacidad única para controlar la salida del sol UV extremas en alta resolución de casi 24 horas al día, 7 días a la semana. Con ese tipo de escrutinio, que es difícil guardar un secreto - ni siquiera una tan antigua como esta.

Saludos

Invitado
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Re: La vida secreta de las erupciones solares 19 de septiembre del 2011 by NASA

Mensaje por Invitado el Mar Sep 27, 2011 12:44 am

Chequen este otro link.... traduzcan en Google Translator.

http://www.nasa.gov/mission_pages/sdo/multimedia/20110907_briefing_materials.html

Invitado
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Archivos multimedia en apoyo de la SDO / EVE fase tardía bengalas Telecon los medios de comunicación

Mensaje por Lizz el Mar Sep 27, 2011 12:59 am

Archivos multimedia en apoyo de la SDO / EVE fase tardía bengalas Telecon los medios de comunicación
Los científicos han estado viendo sólo la punta del iceberg de las erupciones de vigilancia con rayos-X. Con la completa ultravioleta extremo (EUV) la cobertura por el Experimento de Variabilidad SDO EUV (EVE), que han observado una mayor radiación EUV que aparece no sólo en la llamarada de rayos X, sino también por segunda vez un retraso de varios minutos después de la llamarada de rayos-X pico. Además, el total de energía EUV de este segundo pico EUV a veces tiene más energía que la energía durante el tiempo del pico de brotes de rayos-X. Estos picos de retraso, el segundo se conoce como la contribución de la fase EUV finales de brotes. La radiación solar UVE crea la ionosfera de nuestro planeta (plasma en la atmósfera), luces de bengala para solar perturbar nuestra ionosfera y por lo tanto nuestra comunicación y las tecnologías de navegación, como la de posicionamiento global System (GPS), que transmiten a través de la ionosfera. Durante más de 30 años, los científicos se han basado en los GOES de rayos X del monitor para saber cuándo esperar perturbaciones a nuestra ionosfera. Con estos nuevos resultados SDO EVE, que ahora reconocen que los trastornos adicionales ionosfera de estas mejoras más tarde UVE son también una preocupación.
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Re: La vida secreta de las erupciones solares 19 de septiembre del 2011 by NASA

Mensaje por elita el Mar Sep 27, 2011 1:13 am

Elita

26 Septiembre 2011

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Los científicos han estado viendo sólo la punta del iceberg de las erupciones de vigilancia con rayos-X. Con la completa ultravioleta extremo (EUV) la cobertura por el Experimento de Variabilidad SDO EUV (EVE), que han observado una mayor radiación EUV que aparece no sólo en la llamarada de rayos X, sino también por segunda vez un retraso de varios minutos después de la llamarada de rayos-X pico. Además, el total de energía EUV de este segundo pico EUV a veces tiene más energía que la energía durante el tiempo del pico de brotes de rayos-X. Estos picos de retraso, el segundo se conoce como la contribución de la fase tardía EUV de brotes.
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SDO Captures X1.9 Solar Flare
(00:04)
Posted:09/25/2011


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Aurora From Orbit Sept. 17, 2011
(00:33)


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SDO Captures X1.4 Flare
(00:03)
Posted:09/22/2011


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Sun Blasts 6 CMEs in 24 Hour Period
(00:14)
Posted:09/20/2011


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Another X-class Solar Flare
(00:04)
Posted:09/08/2011


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SDO/EVE Finds Evidence of Late Phase in Solar ...
(01:00)
Posted:09/07/2011

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Introduction: What's On Board SDO?
(01:01)
Posted:09/07/2011


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SDO Sees Late Phase in Solar Flares
(00:19)
Posted:09/07/2011


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SDO's View of May 5, 2010 Solar Flare - Zoom With ...
(00:10)
Posted:09/07/2011


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How Solar Flares Affect HF Communication on Earth
(00:24)
Posted:09/07/2011


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SDO's View of May 5, 2010 Solar Flare - With ...
(00:10)
Posted:09/07/2011


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SDO's View of May 5, 2010 Solar Flare - Without ...
(00:10)
Posted:09/07/2011


[Tienes que estar registrado y conectado para ver esa imagen]
SDO's View of May 5, 2010 Solar Flare - Zoom ...
(00:10)
Posted:09/07/2011




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M5.3 Labor Day Solar Flare-CME
(00:04)
Posted:09/06/2011
La radiación solar UVE crea la ionosfera de nuestro planeta (plasma en la atmósfera), las erupciones solares para perturbar nuestra ionosfera y por lo tanto nuestra comunicación y las tecnologías de navegación, tales como el Sistema de Posicionamiento Global (GPS), que transmiten a través de la ionosfera. Durante más de 30 años, los científicos se han basado en los GOES de rayos X del monitor para saber cuándo esperar perturbaciones a nuestra ionosfera.
Con estos nuevos resultados SDO EVE, que ahora reconocen que los trastornos adicionales ionosfera de estas mejoras más tarde UVE son también una preocupación.

El Observatorio de Dinámica Solar de la NASA, o SDO, fue lanzado el año pasado, y los tres instrumentos a bordo de SDO están proporcionando una gran cantidad de datos sobre el Sol muy variable. La cámara de heliosísmicas y magnético, o un instrumento de operador, es la medición de los campos magnéticos en el Sol y las oscilaciones en la superficie que permite ver más en el sol. La Asamblea de imágenes atmosféricas, o un instrumento de AFP, obtiene imágenes de alta resolución coronal en múltiples longitudes de onda en el ultravioleta. El experimento ultravioleta extrema variabilidad, o un instrumento de EVE, observa el espectro solar en el rango ultravioleta extrema completa con alta resolución espectral.
Crédito: NASA / Goddard Space Flight Center / CI laboratorio
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Una clasificación común de magnitud brote se basa en la intensidad máxima de los rayos X, medido por más de 30 años por los satélites GOES de NOAA. La clasificación llamarada de rayos-X incluye una carta, ya sea A, B, C, M, o X y un número del 1 al 9. La carta representa un factor de 10 el cambio en la intensidad de rayos X, como se indica en la parte derecha de la figura. El número es la intensidad dentro de la clase llamarada. Por ejemplo, las series temporales de rayos X se muestra de la antorcha C9 el 5 de mayo de 2010. Hasta ahora, ha habido más de 500 C, M, y las llamaradas de clase X durante la misión de SDO.

 Crédito: NASA / Universidad de Colorado / Tom Woods

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Las observaciones SDO han revelado una serie de erupciones que tienen un gran pico segundos para algunos de los ultravioleta extremo (EUV) de las emisiones. Anteriormente se había conocido que las emisiones EUV tienen un pico cerca del tiempo de rayos X de alta de la llamarada, pero este segundo pico de UVE es de uno a cinco horas más tarde y sin el correspondiente pico de rayos-X. Nos referimos a este pico de retraso, en segundo lugar como la fase de EUV Tardío. La serie temporal de la antorcha C9 5 de mayo de 2010 muestran la llamarada de rayos X de alta cerca de 12 UT, seguido por el pico EUV primeros cinco minutos más tarde, y luego los picos EUV fase tardía más de una hora más tarde. Hasta ahora, el 15% de las bengalas analizados durante la misión SDO tienen la Fase EUV Tardío. La fase tardía EUV contribuye aún más energía llamarada que habíamos pensado de estudiar sólo los destellos de rayos-X. Por lo tanto, estudios adicionales son importantes para entender la cantidad de energía adicional que la fase tardía UVE proporciona a la calefacción y la atmósfera de la Tierra es ionizante.

 Crédito: NASA / Universidad de Colorado / Tom Woods
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El clima espacial Oficina de Pronósticos es el corazón del Centro Espacial NOAA predicción del tiempo.
La Oficina de Pronóstico está abierta las 24 / 7 y es la fuente oficial de las Naciones de alertas del clima espacial, relojes, y las advertencias.

El clima espacial del Centro de Predicción es uno de los nueve centros de los Centros Nacionales de Predicción Ambiental (NCEP) y es el único centro dedicado a la predicción del clima espacial.
El NCEP es parte del Servicio Meteorológico Nación.


La NASA SDO satélite de investigación proporciona datos valiosos para la investigación y operaciones. Datos de todos los tres instrumentos de SDO (AIA, HMI, y Eva) son utilizados por el Centro Espacial NOAA predicción del tiempo. Esta misma semana el espacio de tiempo de NOAA Oficina de Pronósticos comenzó a utilizar los datos SDO EVE para llenar los vacíos en el VA de rayos X de datos de sensores durante los eclipses regulares todos los días de sol que se producen en el otoño y la primavera. Además de la utilidad operacional de SDO de datos, el nuevo conocimiento y el conocimiento científico que se genera por la misión de SDO mejorará la precisión de los modelos del clima espacial y, por tanto, mejorar la exactitud de sus previsiones de futuros del clima espacial.
Crédito: SWPC / NOAA
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Esta figura muestra por qué la irradiancia solar UVE es importante para el clima espacial. Los colores indican que la radiación solar UVE es absorbida en la atmósfera terrestre en función de la longitud de onda y la altura.
También se muestra el perfil vertical de temperatura de la atmósfera y lo mucho que cambia durante el ciclo de 11 años solares.
Todos los de la energía solar es absorbida por encima de EUV 95 kilometros
La radiación EUV calienta la atmósfera a casi a 550o C durante el mínimo solar y 900o C durante el máximo solar
La radiación EUV ioniza la atmósfera superior
El proceso de ionización crea electrones que forman la ionosfera
La ionosfera se refracta (se dobla) y refleja las señales de radio
Los cambios en la ionosfera cambiará la forma en ondas de radio se reflejan y se transmiten
Esto afecta directamente a muchos sistemas y tecnologías como la radio de comunicación y navegación.


Elita[Tienes que estar registrado y conectado para ver esa imagen]

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Re: La vida secreta de las erupciones solares 19 de septiembre del 2011 by NASA

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