Tormenta Solar Concecuencias 1b), Coronal Mass Ejections

 Coronal mass ejections

Crédito: NASA/ESA SOHO LASCO 2 y 3

Eyecciones de masa coronales‎
‎Eyecciones de masa coronales (CMEs) son enormes explosiones de plasma de la Corona del Sol y Campo Magnético. Cuando CMEs impactan con la Magnetosfera Terrestre, son responsables de Tormentas Geomagnéticas y Aurora mejorada. CMEs proceden de las estructuras del campo magnético altamente torcido, o “flujo de cuerdas”, en el Sol, a menudo visualizados por sus asociados “filamentos” o “protuberancias”, que son relativamente fresco plasmas atrapados en las cuerdas de flujo en la corona. Cuando estas cuerdas de flujo entran en erupción de las regiones activas en el Sol (las regiones asociadas con las manchas solares y los campos magnéticos muy fuertes), son acompañadas por grandes llamaradas solares; erupciones de regiones tranquilas del Sol, como las erupciones del filamento de “corona polar”, a veces no tienen acompañamiento de llamaradas. ‎

Crédito: NASA/ESA SOHO LASCO 2

‎CMEs viajan hacia afuera del Sol típicamente a velocidades de cerca de 300 kilómetros por segundo, pero pueden ser tan lentos como 100 kilómetros por segundo o más rápido que 3000 kilómetros por segundo. El CMEs más rápidas erupción de las regiones activas de manchas solares grandes, con las concentraciones más fuertes del campo magnético en el Sol. Estas CMEs rápidos pueden llegar a la Tierra en tan poco como 14 – 17 horas. CMEs más lento, por lo general las erupciones de filamentos región tranquila, toman varios días para recorrer la distancia del Sol a la Tierra. Porque CMEs tienen un campo magnético integrado que es más fuerte que el campo de fondo del Viento Solar, se expandirá en tamaño como se propagan hacia fuera del Sol. Cuando llegan a la Tierra, puede ser tan grandes que llenará la mitad del volumen del espacio entre el Sol y la Tierra. Debido a su inmenso tamaño, CMEs más lento pueden tardar hasta 24 a 36 horas para pasar sobre la Tierra, una vez que la vanguardia ha llegado. ‎

‎CMEs que viajan más rápido que la velocidad de onda de modo rápido del plasma viento solar (el equivalente espacial de la velocidad de sonido de la Tierra) genera una onda de choque, al igual que un avión viaja más rápido que la velocidad del sonido genera un auge sonic. Estas ondas de choque aceleran partículas cargadas por delante para crear gran parte de la tormenta de radiación solar asociada a erupciones solares a gran escala. A menudo, el primer signo de una CME golpea el medio ambiente de la Tierra es la densidad del plasma salto debido al paso de la onda de choque. ‎

‎El tamaño, velocidad, dirección y densidad de una CME son parámetros importantes para determinar cuando se trata de predecir si impactará la Tierra. Podemos estimar estas propiedades de una CME con observaciones de un instrumento conocido como un coronógrafo, que bloquea la luz brillante del disco solar, así como la Luna en un eclipse solar total, permitiendo que el exterior atmósfera solar (cromosfera y corona) observado. CMEs se muestran como brillantes nubes de plasma moviéndose hacia afuera a través del espacio interplanetario. ‎

‎Para predecir la fuerza de la tormenta geomagnética resultante, las estimaciones de la fuerza del campo magnético y la dirección son importantes. En la actualidad, el campo magnético no puede determinarse hasta que se mide como el CME pasa sobre un satélite de vigilancia. Si la dirección del campo magnético de la CME es opuesto del campo magnético dipolar de la Tierra, la perturbación geomagnética resultante o tormenta será mayor que si los campos están en la misma dirección. Algunos CMEs Mostrar predominantemente una dirección del campo magnético en su paso más allá de la Tierra, pero la mayoría muestra cambiando las direcciones del campo como la nube magnética grande pasa sobre nuestra magnetosfera relativamente pequeña, CMEs así que más que afectar la magnetosfera de la Tierra en algún momento habrá campo magnético condiciones que favorecen la generación de asalto geomagnético con las exhibiciones aurorales asociadas y geo-magnéticas inducida por las corrientes en la Tierra. ‎

‎ ‎‎Choque magnético chispas brillantes AURORAS:‎‎ ‎‎ El viernes, 19 de enero, ‎‎Guía de aurora‎‎ Sara Skinner de Abisko, Suecia, vigilaba expectante en el cielo porque sabía que una corriente de viento solar aproximaba a Tierra. “Le dije a nuestros huéspedes que una pantalla pueda comenzar pronto”, dice. “Lo que vimos, sin embargo, fue mucho más allá de lo que esperaba! Un loco animado aurora creció en la acción, convirtiendo todo a nuestro alrededor verde.”‎

‎”No hay palabras para describir lo que fuimos testigos durante las próximas dos horas”, dice. “Fue totalmente increíble!”‎
‎Lo extraño de esta pantalla no era su belleza, impresionantes auroras se ven habitualmente en Abisko, sino más bien su tiempo. La corriente de viento solar todavía no había llegado.‎
‎ Velocidades del viento solar no comienzan a aumentar hasta horas después de que Skinner fue testigo de la explosión. ¿Qué ha pasado? Un magnetómetro operado por Rob Stammes en Polarlightcenter en Noruega puede ofrecer una respuesta. “Mis instrumentos registraron una doble onda de choque magnética”, dice. “Con cada pulso del magnetismo, corriente eléctrica fluyó a través de la Tierra fuera de nuestro observatorio y brillantes auroras aparecieron encima de la cabeza”.‎

‎”Estas firmas están normalmente asociadas con CMEs (grandes explosiones en el Sol), no corrientes de viento solar que fluye de los agujeros coronales,” notas Stammes, que ha estado vigilando la actividad magnética en el ártico Noruega durante décadas.‎
‎Los pulsos registrados Stammes han entregado por una región de interacción Co de rotación (CIR). CIRs son zonas de transición entre las regiones y rápida-lenta del viento solar, a menudo viajando justo por delante de corrientes de viento solar. Contienen gradientes de densidad de sacudida eléctrica-como y mejorado los campos magnéticos que a veces pueden simular el efecto de CMEs más potentes. ‎

Crédito SpaceWeather

Traducción: El Quelonio Volador

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