domingo, 31 de diciembre de 2017

clima espacial 1 de enero de 2018. TORMENTA GEOMAGNÉTICA PREDECIDA, AURORAS FALSAS, ASTEROIDES PRÓXIMOS, BOLAS DE FUEGO... MÁS.



Lights Over Lapland se complace en anunciar que ahora tenemos DOS webcams aurora que cubren casi una vista de 200 ° del Parque Nacional Abisko en Suecia. Mira las auroras bailando en vivo, durante toda la temporada aquí .


TORMENTA GEOMAGNÉTICA PREDECIDA: los pronosticadores de NOAA dicen que hay un 50% de posibilidades detormentas geomagnéticas clase G1 el 1 de enero de 2018, cuando se espera que una corriente de viento solar engulle el campo magnético de la Tierra. Los observadores del cielo ártico deben estar alertas para las auroras mezcladas con la brillante luz de la luna. ¡Feliz año nuevo! Gratis: alertas de Aurora .

CRAZY CARBON MONOXIDE COMET: Durante meses, los astrónomos aficionados han estado observando el cometa Panstarrs ( C / 2016 R2 ) más allá de la órbita de Marte, esencialmente, enloquecer. Han salido chorros de material desde su núcleo, a veces ondeando hacia adelante y hacia atrás, mientras nubes de gas azul bajan por la cola extrañamente formada del cometaAquí hay una película típica grabada el 25 de diciembre por Michael Jäger de Austria que muestra una masa de material catapultado desde el núcleo del cometa:
http://spaceweathergallery.com/indiv_upload.php?upload_id=141575

¿Que esta pasando? La respuesta puede ser "monóxido de carbono" (CO). Nuevas observaciones de los astrónomos K. Wierzchos y M. Womack de la Universidad del Sur de Florida sugieren que el CO es abundante en el cometa Panstarrs. Utilizaron el Telescopio Submilimétrico de 10 m del Observatorio de Radio de Arizona en Mount Graham para detectar hasta 4,7 x 10 28 moléculas de CO que emergían del núcleo del cometa cada segundo . "Este cometa parece ser muy rico en CO", escribieron en el telegrama de la Unión Astronómica Internacional CBET 4464 .
El monóxido de carbono puede hacer que un cometa se comporte de manera extraña porque, cuando se congela como en los cometas, el CO es extremadamente volátil . Se puede sublimar (cambiar repentinamente de sólido a gas) a temperaturas tan bajas como -248 C (25 K). Por lo tanto, solo se requiere un poco de luz solar para convertir los depósitos de CO congelado en chorros salvajes y nubes ondeantes. Además, el CO + ionizado produce un resplandor azul, del mismo color que la cola del cometa Panstarrs.
"Es un espectáculo bastante raro", dice el veterano observador de cometas Michael Mattiazzo de Australia. "El último cometa notable con alto CO fue el Cometa Humason en 1962. Será muy interesante observar este cometa mientras hace su aproximación más cercana al sol (2.6 UA) en mayo de 2018".
AURORAS FALSAS: El pronóstico del clima espacial no requirió auroras en New Hampshire anoche. Sin embargo, cuando Stephanie Graudons de Lebanon NH miró hacia fuera a las 3 am, el cielo estaba lleno de luces de colores. "Una vista inesperada", dice ella, "estos pilares de luz eran tan sorprendentes que arrastré a mi prometido fuera de la cama y salí a la noche de -14 grados para fotografiarlos".



"Temblando en un pie de nieve nueva en un campo de béisbol cercano, observamos hasta que se desvanecieron", dice Graudons. "Valió la pena la falta de sueño".

A veces llamados "falsas auroras", los pilares de luz son causados ​​por cristales de hielo en el aire. Las caras planas de los cristales interceptan luces urbanas y las separan en columnas coloridas. No se requiere actividad solar para el fenómeno. Los únicos ingredientes son el hielo y la contaminación lumínica .

Los diferentes colores de los pilares son causados ​​por varias temperaturas de color de las luces de la calle. Los cálidos pilares naranjas provienen de las lámparas tradicionales de sodio de alta presión, mientras que los pilares blancos brillantes provienen de las nuevas lámparas LED.

¡EXTENDIDO! ESPECIAL DE NAVIDAD PARA ESTUDIANTES: Solo para la temporada de vacaciones, estamos reduciendo el costo del espacio de carga en la Tierra a los globos Sky Cálculos de $ 500 a solo $ 299. Compre un boleto en el espacio hasta el 1 de enero o antesy su estudiante puede enviar un experimento, fotografía o artículo de recuerdo a la estratosfera, con el apoyo total de un equipo de lanzamiento y recuperación de Earth to Sky Calculus.



Este es un gran kickstarter para proyectos de la feria de ciencia de primavera. Los experimentos se volarán y se devolverán junto con secuencias de video, rastreo por GPS, temperatura, presión, altimetría y datos de radiación.

Para aprovechar la tarifa de descuento, el pago debe recibirse antes del 1 de enero . Sin embargo, el vuelo puede tener lugar en cualquier momento en los próximos 12 meses.
Condiciones: Sin mamíferos. Se permiten plantas y microbios no patógenos. En términos generales, los experimentos deberían pesar menos de unos pocos cientos de gramos y ocupar un volumen inferior al de una lonchera escolar. Se incluye una sesión de tormenta de ideas con cada certificado. El Dr. Tony Phillips y otros miembros del equipo de Earth to Sky conversarán con los destinatarios para ayudarlos a crear un experimento que funcione en el duro entorno de la estratosfera.
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LUNAR FOGBOW VS. LUCES DEL NORTE: En el interior del Círculo Polar Ártico, el guía turístico de aurora Tim Nordström de Abisko, Suecia, rutinariamente ve cortinas verdes que cuelgan del cielo. El 28 de diciembre, vio algo diferente: un arco pálido que llegaba del suelo:



"Fue increíble", dice Nordström. "Estábamos caminando a través de un bosque cubierto de escarcha. El aire era frío (-25 C) y fresco. Al principio la niebla era espesa sobre nosotros, pero después de un tiempo comenzó a disminuir para que pudiéramos ver las auroras verdes sobre nuestras cabezas. Un brillante rayo de luz de luna atravesó la niebla, y fue entonces cuando vimos el fogbow ".

Los fogbows son primos de arco iris y se forman esencialmente de la misma manera: la luz rebota dentro y fuera de las gotas de agua para producir un arco luminoso. En este caso, las gotitas se enfriaron súbitamente (para permanecer líquidas en el aire helado) y mucho más pequeñas que las gotas de lluvia típicas. Diminutas gotitas causan un efecto de difracción que no se ve en los arco iris comunes; como resultado, los colores se manchan juntos dando como resultado un arco casi blanco.

Toda la red Sky Fireball
Todas las noches, una red de cámaras de cielo raso de la NASA escanea los cielos sobre los Estados Unidos para bolas de fuego de meteoritos. El software automatizado mantenido por Meteoroid Environment Office de la NASA calcula sus órbitas, velocidad, profundidad de penetración en la atmósfera de la Tierra y muchas otras características. Los resultados diarios se presentan aquí en Spaceweather.com.
El 31 de diciembre de 2017, la red informó 16 bolas de fuego. 



(15 esporádicos, 1 de diciembre Leonis Minorid)

En este diagrama del sistema solar interno, todas las órbitas de la bola de fuego se cruzan en un solo punto: la Tierra. Las órbitas están codificadas por color por velocidad, desde lento (rojo) a rápido (azul). Imagen más grande ] [ películas ]

Asteroides cercanos a la tierra
Los Asteroides Potencialmente Peligrosos ( PHA ) son rocas espaciales mayores de aproximadamente 100 m que pueden acercarse a la Tierra en lugar de 0.05 UA. Ninguno de los PHA conocidos está en curso de colisión con nuestro planeta, aunque los astrónomos están encontrando otros nuevos todo el tiempo.
El 1 de enero de 2018 había 1872 asteroides potencialmente peligrosos.
Recientes y próximos encuentros de asteroides terrestres:

Asteroide
Fecha (UT)
Señorita Distancia
Velocidad (km / s)
Diámetro (m)
2017 YQ1
2017-Dic-26
5.1 LD
21.1
43
2017 YV4
2017-Dic-26
17.3 LD
9
39
2017 YQ6
2017-Dic-27
1.9 LD
12.3
9
2017 YD2
2017-Dic-27
2.2 LD
8.3
6
2017 YZ4
2017-Dic-28
0.6 LD
9.6
8
2017 YB6
2017-Dic-29
6.1 LD
12.3
11
2017 YP6
2017-Dic-29
14.2 LD
dieciséis
34
2017 XG1
2017-Dic-29
16.3 LD
9.9
38
2017 QL33
2017-Dic-30
13.3 LD
8.2
196
2017 YU1
2017-Dic-30
7.8 LD
7.6
21
2017 YE7
2017-Dic-30
0.8 LD
20.2
7
2017 YL5
2017-Dic-31
16.4 LD
19.6
61
2017 YD
2018-enero-01
19.1 LD
4.1
30
RT1 2015
2018-Ene-02
20 LD
9
30
2017 YD7
2018-Ene-03
4.7 LD
10.5
12
2017 YJ7
2018-ene-07
11.9 LD
5.7
20
2017 YK7
2018-ene-07
10.6 LD
10.7
43
2017 YX4
2018-ene-08
15 LD
7.3
64
2017 XT61
2018-ene-08
11.3 LD
10.8
84
2004 FH
2018-ene-10
20 LD
8.5
26
2017 YU3
2018-ene-14
18.2 LD
13.1
59
306383
2018-Ene-22
14.4 LD
17.4
178
2002 CB19
2018-feb-02
10.5 LD
15.6
36
276033
2018-feb-04
11 LD
34
646
2015 BN509
2018-feb-09
12.9 LD
17.7
257
1991 VG
2018-feb-11
18.4 LD
2.1
7
2014 WQ202
2018-feb-11
15.1 LD
19.8
62
2016 CO246
2018-feb-22
15.3 LD
5.4
21
2017 DR109
2018-feb-24
3.7 LD
7.4
11
2016 FU12
2018-feb-26
13.2 LD
4.5
15
2014 EY24
2018-feb-27
14.8 LD
8
54
2015 BF511
2018-feb-28
11.7 LD
5.7
39
Notas: LD significa "distancia lunar". 1 LD = 384,401 km, la distancia entre la Tierra y la Luna. 1 LD también equivale a 0.00256 AU. MAG es la magnitud visual del asteroide en la fecha de mayor acercamiento.

Rayos cósmicos en la atmósfera

Lectores, gracias por su paciencia mientras continuamos desarrollando esta nueva sección de Spaceweather.com. Hemos estado trabajando para simplificar nuestra reducción de datos, lo que nos permite publicar resultados de vuelos en globo mucho más rápidamente, y hemos desarrollado un nuevo producto de datos, que se muestra aquí:




Este gráfico muestra mediciones de radiación no solo en la estratosfera, sino también en altitudes de aviación. Las tasas de dosis se expresan como múltiplos del nivel del mar. Por ejemplo, vemos que abordar un avión que vuela a 25,000 pies expone a los pasajeros a tasas de dosis ~ 10x más altas que el nivel del mar. A 40,000 pies, el multiplicador está más cerca de 50x. Estas mediciones se realizan mediante nuestra carga útil de rayos cósmicos habituales a medida que pasa por altitudes de aviación en ruta a la estratosfera sobre California.

¿Qué es todo esto? Aproximadamente una vez a la semana, Spaceweather.com y los estudiantes de Earth to Sky Calculus vuelan globos meteorológicos espaciales a la estratosfera sobre California. Estos globos están equipados con sensores de radiación que detectan los rayos cósmicos, una forma sorprendente de clima espacial "hacia la Tierra". Los rayos cósmicos pueden sembrar nubes , provocar rayos y penetrar en aviones comerciales . Además, hay estudios ( # 1 , # 2 , # 3 , # 4) vincular los rayos cósmicos con arritmias cardíacas y muerte súbita cardíaca en la población general. Nuestras últimas mediciones muestran que los rayos cósmicos se están intensificando, con un aumento de más del 13% desde 2015:


¿Por qué se intensifican los rayos cósmicos? La razón principal es el sol. Las nubes de tormenta solar, como las eyecciones de masa coronal (CME) barren los rayos cósmicos cuando pasan por la Tierra. Durante Solar Maximum, las CME son abundantes y los rayos cósmicos se mantienen a raya. Ahora, sin embargo, el ciclo solar se está moviendo hacia Mínimo Solar, permitiendo el retorno de los rayos cósmicos. Otra razón podría ser el debilitamiento del campo magnético de la Tierra, que ayuda a protegernos de la radiación del espacio profundo.

Los sensores de radiación a bordo de nuestros globos de helio detectan rayos X y rayos gamma en el rango de energía de 10 keV a 20 MeV. Estas energíasabarcan la gama de máquinas de rayos X médicos y escáneres de seguridad de aeropuertos.

Los puntos de datos en el gráfico anterior corresponden al pico máximo de Reneger-Pfotzer , que se encuentra a unos 67,000 pies sobre el centro de California. Cuando los rayos cósmicos se estrellan contra la atmósfera de la Tierra, producen una lluvia de partículas secundarias que es más intensa a la entrada de la estratosfera. Los físicos Eric Reneger y Georg Pfotzer descubrieron el máximo uso de globos en la década de 1930 y es lo que estamos midiendo hoy .
Enlaces web esenciales
Centro de predicción meteorológico espacial NOAA
La oficina oficial del clima espacial del gobierno de EE. UU.
Óptica atmosférica
El primer lugar para buscar información sobre sundogs, pilares, arcoiris y fenómenos relacionados.
Observatorio de Dinámica Solar
Los investigadores lo llaman un "Hubble para el sol". SDO es el observatorio solar más avanzado de la historia.
ESTÉREO
Vistas 3D del sol desde el Observatorio de Relaciones Solar y Terrestre de la NASA
Observatorio solar y heliosférico
Imágenes en tiempo real y de archivo del Sol de SOHO.
Resúmenes diarios de manchas solares
del Centro de Ambiente Espacial de la NOAA
Previsiones del clima espacial de NOAA a 27 días
divertido de leer, pero debe tomarse con un grano de sal! Los pronósticos que miran hacia el futuro más de unos días a menudo son incorrectos.
Aurora 30 min previsión
del Centro de Ambiente Espacial de la NOAA
Heliofísica
la ciencia subyacente del clima espacial
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