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¿Es lo mismo una llamarada solar que una CME? | Espacio

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A medida que el ciclo solar 25, que acaba de comenzar, se intensifica, escucharemos más sobre las erupciones solares y las eyecciones de masa coronal (CME) con más frecuencia. Ambos son explosiones gigantescas de energía en el sol. A veces, las erupciones solares y las CME ocurren al mismo tiempo; las erupciones más fuertes casi siempre se correlacionan con las CME. Ambos nacieron cuando los campos magnéticos del sol se realinean explosivamente, arrastrando energía al espacio. Pero una llamarada solar es un destello de luz brillante. Un CME es una enorme nube de partículas magnetizadas. arrojado al espacio en una dirección particular, a veces hacia la Tierra. Como la NASA Explique:

Las erupciones solares y las CME … emiten cosas diferentes, se ven y viajan de manera diferente, y tienen diferentes efectos cerca de los planetas.

Ambas llamaradas se crean cuando el movimiento del interior del sol distorsiona sus propios campos magnéticos. Como la liberación repentina de una banda de goma retorcida, los campos magnéticos se realinean explosivamente, arrastrando grandes cantidades de energía al espacio. Este fenómeno puede crear un destello repentino, una llamarada solar. Las llamaradas pueden durar desde unos pocos minutos hasta varias horas y contienen grandes cantidades de energía. Viajando a la velocidad de la luz, la luz de una llamarada solar tarda ocho minutos en llegar a la Tierra. Parte de la energía liberada por la antorcha también acelera partículas de muy alta energía que pueden llegar a la Tierra en decenas de minutos.

Las contorsiones magnéticas también pueden crear otro tipo de explosión que proyecta materia solar al espacio. Estas son las eyecciones de masa coronal, también llamadas CME. Podemos pensar en explosiones usando la física de un cañón. El cohete es como el destello de la boca, que se puede ver en cualquier lugar cercano. El CME es como la bala de cañón, impulsada hacia adelante en una única dirección preferida, esta masa expulsada del cañón afecta solo a un área objetivo. Es el CME, una enorme nube de partículas magnetizadas proyectadas al espacio. Viajando a más de un millón de kilómetros por hora, el material caliente llamado plasma tarda hasta tres días en llegar a la Tierra. Las diferencias entre los dos tipos de explosiones se pueden ver a través de telescopios solares, con llamaradas que aparecen como una luz brillante y CME como enormes ventiladores de gas que explotan en el espacio.

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Si bien la mayoría de las predicciones para el ciclo solar 25 exigían un ciclo inusualmente débil (menos llamaradas, menos actividad, que en el pico de otros ciclos solares), un estudio reciente pidió un ciclo inusualmente fuerte ( muchas bengalas y otras actividades). El tiempo nos lo dirá. Aquí hay una imagen del sol del 6 de enero de 2021. Puedes ver que está vacío; sin manchas solares. De acuerdo a SpaceWeather.com, el sol no ha tenido manchas visibles en los últimos 3 días. Pero el sol se intensifica y empieza a formar manchas. Vea fotos de miembros de la comunidad EarthSky. En 2020, el sol estuvo prístino durante un total de 208 días. Es probable que este año haya menos días limpios. Imagen vía SDO / HMI / SpaceWeather.com.

Las llamaradas y las CME también tienen diferentes efectos en la Tierra, lo que explica el gran interés entre el público. La NASA explicó:

La energía de una erupción puede alterar el área de la atmósfera a través de la cual viajan las ondas de radio. Esto puede provocar la degradación y, en el peor de los casos, cortes temporales de las señales de navegación y comunicación.

Por otro lado, las CME pueden canalizar partículas hacia el espacio cercano a la Tierra. Una CME puede empujar los campos magnéticos de la Tierra, creando corrientes que arrastran partículas hacia los polos de la Tierra. Cuando estos reaccionan con el oxígeno y el nitrógeno, ayudan a crear la aurora, también conocida como luces del norte y del sur. Además, los cambios magnéticos pueden afectar una variedad de tecnologías humanas. Las ondas de radio de alta frecuencia pueden degradarse: las radios emiten electricidad estática y las coordenadas GPS se alejan unos metros. Las oscilaciones magnéticas también pueden crear corrientes eléctricas en las redes eléctricas de la Tierra que pueden sobrecargar los sistemas de energía cuando las compañías eléctricas no están preparadas.

La NASA puede apuntar a una base espacial fuerte flota heliofísica – una flota solar, heliosférico, geoespacialy naves espaciales planetarias, que operan simultáneamente para comprender la dinámica del sistema solar y siempre están atentos a estas explosiones. Esto será importante en los próximos años, ya que el ciclo solar 25 aumentará y creará más actividad en el sol: más llamaradas y más CME. La NASA explicó:

Al igual que en la forma en que pronosticamos tormentas eléctricas y lluvias, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de los Estados Unidos Centro de predicción del clima espacial ejecuta simulaciones y puede hacer predicciones sobre la llegada de CME a la Tierra basándose en este y otros datos. Luego, alertan a los grupos apropiados para que las compañías eléctricas, las aerolíneas y otras partes interesadas puedan tomar precauciones en caso de una tormenta solar. Por ejemplo, si una CME sólida está en camino, las empresas de servicios públicos pueden redirigir las cargas eléctricas para proteger las redes.

Una imagen más detallada del sol;  parece una gran bola de gas burbujeante.

Aquí hay otra imagen del sol del 6 de enero de 2021, a través de Centro de pronóstico del tiempo espacial de la NOAA. Si visita esta página, puede obtener mucha información actualizada sobre lo que hace el sol hoy.

Conclusión: Las erupciones solares y las eyecciones de masa coronal (CME) surgen cuando los campos magnéticos del sol se realinean explosivamente, lo que hace que grandes cantidades de energía fluyan hacia el espacio. Una llamarada solar es un destello de luz brillante. Una CME es una enorme nube de partículas magnetizadas proyectadas al espacio en una dirección particular, a veces hacia la Tierra.

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Los astronautas despegarán desde Cabo Cañaveral en su primer vuelo espacial tripulado en casi 56 años.

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Los astronautas despegarán desde Cabo Cañaveral en su primer vuelo espacial tripulado en casi 56 años.

TAMPA, Fla. (WFLA) – Por primera vez en más de medio siglo, los astronautas despegarán de la estación espacial en Cabo Cañaveral, Florida, la próxima semana.

Si todo va según lo planeado, la nave espacial Boeing Starliner en un cohete Atlas V se lanzará desde Cabo Cañaveral, lo que será la primera vez que humanos despeguen desde la estación espacial en casi 56 años.

La última vez que se lanzó un ser humano al espacio desde Ciudad del Cabo fue a bordo del Apolo 7 en 1968.

Los dos astronautas de la NASA asignados al primer vuelo espacial tripulado de Boeing, Butch Wilmore y Suni Williams, llegaron a su sitio de lanzamiento la semana pasada, poco más de una semana antes de su despegue programado para el 6 de mayo.

Wilmore y Williams volaron desde Houston al Centro Espacial Kennedy el 25 de abril y servirán como pilotos de pruebas para la cápsula Starliner de Boeing, que hace su debut con tripulación después de años de retrasos.

El Starliner, que despegará el viernes sobre un cohete Atlas, volará a la Estación Espacial Internacional para un crucero de prueba de una semana. Boeing está tratando de alcanzar a SpaceX, que lanza astronautas para la NASA desde 2020.

En los dos vuelos de prueba anteriores del Starliner de Boeing no había nadie a bordo. El primero, en 2019, no he aprobado a la estación espacial debido a problemas de software y otros. boeing repetí la demostración en 2022. Más recientemente, la cápsula era presa por problemas con los paracaídas y cinta inflamable que hubo que retirar.

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Wilmore enfatizó que se trataba de un vuelo de prueba destinado a descubrir todo lo que estaba mal.

“¿Esperamos que esto salga perfecto? Este es el primer vuelo humano de la nave espacial”, dijo a los periodistas. «Estoy seguro de que descubriremos cosas». Por eso hacemos esto.

La NASA contrató a SpaceX y Boeing hace una década, pagándoles miles de millones de dólares para transportar astronautas hacia y desde la estación espacial. La agencia espacial todavía quiere tener dos cápsulas para sus astronautas, incluso si la estación espacial cerrará en 2030.

«Es de vital importancia», señaló Wilmore.

Wilmore y Williams serán los primeros astronautas en viajar en un cohete Atlas desde el Proyecto Mercurio de la NASA a principios de los años 1960.

La Prensa Asociada contribuyó a este informe.

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El sol arde cerca de una erupción solar de Clase X: la llamarada M9,5 provoca cortes de radio en todo el Pacífico (vídeo)

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El sol arde cerca de una erupción solar de Clase X: la llamarada M9,5 provoca cortes de radio en todo el Pacífico (vídeo)

Anoche (30 de abril), el sol desató una llamarada solar extremadamente poderosa, provocando cortes de radio generalizados en toda la región del Pacífico. La erupción alcanzó su punto máximo a las 19:46 EDT (23:46 GMT) y terminó poco después a las 19:58 EDT (23:58 GMT).

Erupciones solares son erupciones de el solque emiten intensas ráfagas de radiación electromagnética. Se crean cuando la energía magnética se acumula en la atmósfera solar y se libera. Las erupciones solares se clasifican por tamaño en grupos de letras, siendo la clase X la más potente. Luego están las bengalas de Clase M que son 10 veces más débiles que las bengalas de Clase X, seguidas por las bengalas de Clase C que son 10 veces más débiles que las bengalas de Clase M, las bengalas de Clase B son 10 veces más débiles que las bengalas de Clase C y finalmente, las bengalas de Clase A que son 10 veces más débiles que las bengalas de Clase B y tienen sin consecuencias notables en la Tierra.

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Los científicos miden por primera vez los rayos X emitidos por rayos ascendentes particularmente peligrosos: ScienceAlert

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Los científicos miden por primera vez los rayos X emitidos por rayos ascendentes particularmente peligrosos: ScienceAlert

La forma en que pensamos sobre los rayos tiende a ser algo direccional. Desciende del cielo en nítidos chorros eléctricos, el símbolo mismo del poder de la tormenta.

Pero no siempre caen rayos, y los científicos acaban de realizar una primera medición que puede ayudarnos a comprender cómo se forma esta poderosa fuerza de la naturaleza.

En cierto tipo de rayo que cae hacia el cielo, llamado rayo positivo ascendente, un equipo dirigido por el astrofísico Toma Oregel-Chaumont del Instituto Federal Suizo de Tecnología (EPFL) detectó y midió directamente la emisión de rayos x.

Los relámpagos positivos ascendentes son un tipo de relámpagos que comienzan con líderes cargados negativamente en un punto de gran altitud y se elevan gradualmente hacia el cielo para conectarse con una nube de tormenta antes de transferir una carga positiva al suelo. Y la detección de rayos X podría ayudar a mitigar los daños causados ​​por los rayos en todo el mundo.

«A nivel del mar, los rayos ascendentes son raros, pero podrían convertirse en el tipo dominante en altitudes elevadas». Oregel-Chaumont dice. «También pueden ser más dañinos porque durante un destello ascendente, el rayo permanece en contacto con una estructura por más tiempo que durante un destello descendente, dándole más tiempo para transferir la carga eléctrica».

Los rayos X son un conocido acompañamiento de los rayos. Los detectamos en destellos descendentes, de nube a tierra, y en destellos provocados por llamaradas, ambos durante la fase descendente negativa del aguijón líder. Y esto se detectó en la fase pico de relámpagos negativos ascendentes.

Pero según Oregel-Chaumont y su equipo, la detección de rayos X en la fase máxima de cuatro destellos positivos ascendentes que se originan en la Torre Säntis en Suiza es una nueva herramienta para comprender los rayos.

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«El mecanismo real por el cual los rayos se inician y propagan sigue siendo un misterio». ellos explican. «La observación de destellos ascendentes desde grandes estructuras como la Torre Säntis permite correlacionar las mediciones de rayos X con otras cantidades medidas simultáneamente, como observaciones por vídeo de alta velocidad y corrientes eléctricas».

Torre Santis en los Alpes de Appenzell. (EPFL)

La Torre Säntis tiene una ubicación privilegiada para el estudio de los rayos. Diseñada y utilizada como torre de telecomunicaciones y estación de monitoreo meteorológico, la estructura de 124 metros de altura (407 pies) se encuentra en la cima del Monte Säntis de 2.502 metros (8.209 pies) en los Alpes de Appenzell.

Sobresaliendo como un dedo en el cielo, es un objetivo principal para los rayos; de hecho, rayos de electricidad lo alcanzan unas 100 veces al año.

Debido a que es tan alto y tiene una vista clara desde las montañas cercanas, es un lugar excelente para registrar y analizar el comportamiento de los rayos. Los investigadores capturaron sus cuatro destellos ascendentes utilizando cámaras de alta velocidad; Incluso se grabó un destello a una impresionante velocidad de 24.000 fotogramas por segundo.

Estas cámaras permitieron a los investigadores diferenciar entre destellos ascendentes positivos que emiten rayos X y aquellos que no. La emisión de rayos X es muy breve, desaparece en el primer milisegundo después de la formación del líder y se correlaciona con cambios muy rápidos en el campo eléctrico, así como con la velocidad a la que cambia la corriente.

Según los investigadores, esto tiene implicaciones para mitigar el alcance de la destrucción causada por los rayos en las estructuras humanas.

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“Como físico, me gusta poder entender la teoría detrás de las observaciones, pero esta información también es importante para entender los rayos desde una perspectiva técnica” Oregel-Chaumont dice.

«Cada vez más estructuras de gran altitud, como turbinas eólicas y aviones, se construyen con materiales compuestos. Estos son menos conductores que metales como el aluminio, por lo que se calientan más, lo que los hace vulnerables a los daños causados ​​por los rayos dirigidos hacia arriba».

La investigación del equipo fue publicada en Informes científicos.

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