Comparativa y seguimiento de la actividad solar
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Re: Comparativa y seguimiento de la actividad solar
Actividad reciente
El campo geomagnético fue inestable para activar el 3 de abril. velocidad del viento solar osciló entre 514 y 714 km / s bajo la influencia de una corriente del agujero coronal de alta velocidad.
Solar flux estimated at 20h UTC on 2.8 GHz was 114.0 (decreasing 37.9 flujo solar se estima en 20 horas UTC del 2,8 GHz fue 114,0 (disminución de 37.9 over the last solar rotation). más de la rotación solar última). El planetario Un índice fue de 16 (STAR Ap - sobre la base de la media de tres índices AP intervalo de horas: 16.4)Intervalo de tres horas los índices K: 43333343 (planetario), 34333333 (Boulder).
El fondo del flujo de rayos X está en el nivel B4 clase.
A la medianoche UTC del disco solar visible había visto seis regiones.
Región 11.176 girar fuera de la vista en el suroeste de la extremidad. . La región era la fuente de un evento de duración B9 mucho tiempo que se asoció con una CME grande y lento de la extremidad suroeste.
Región 11.180 fue tranquila y estable.
Región 11.183 decayó poco a poco y fue sobre todo calma. Flare C1.2 a las 05:19 UTC.
Región 11.184 se desarrolló rápidamente y se convirtió en la mayor región en el disco visible. El desarrollo de esta región ha provocado un aumento en el flujo de rayos x de fondo. C flares are likely. bengalas C es probable. Si la región se desarrolla aún más las llamaradas de clase M será posible.
El campo geomagnético fue inestable para activar el 3 de abril. velocidad del viento solar osciló entre 514 y 714 km / s bajo la influencia de una corriente del agujero coronal de alta velocidad.
Solar flux estimated at 20h UTC on 2.8 GHz was 114.0 (decreasing 37.9 flujo solar se estima en 20 horas UTC del 2,8 GHz fue 114,0 (disminución de 37.9 over the last solar rotation). más de la rotación solar última). El planetario Un índice fue de 16 (STAR Ap - sobre la base de la media de tres índices AP intervalo de horas: 16.4)Intervalo de tres horas los índices K: 43333343 (planetario), 34333333 (Boulder).
El fondo del flujo de rayos X está en el nivel B4 clase.
A la medianoche UTC del disco solar visible había visto seis regiones.
Región 11.176 girar fuera de la vista en el suroeste de la extremidad. . La región era la fuente de un evento de duración B9 mucho tiempo que se asoció con una CME grande y lento de la extremidad suroeste.
Región 11.180 fue tranquila y estable.
Región 11.183 decayó poco a poco y fue sobre todo calma. Flare C1.2 a las 05:19 UTC.
Región 11.184 se desarrolló rápidamente y se convirtió en la mayor región en el disco visible. El desarrollo de esta región ha provocado un aumento en el flujo de rayos x de fondo. C flares are likely. bengalas C es probable. Si la región se desarrolla aún más las llamaradas de clase M será posible.
flipeante- Buen usuario
Re: Comparativa y seguimiento de la actividad solar
Camaradas:Ionizaciòn actual:
sandokan- Usuario destacado
Re: Comparativa y seguimiento de la actividad solar
Camaradas:Condiciones actuales:
sandokan- Usuario destacado
Comparativa y Seguimiento de la Actividad Solar
Disculpen la ignorancia que es el brillo que se ve en la parte de abajo?
kenit1- PIRULAS NIBIRUS
Re: Comparativa y seguimiento de la actividad solar
Hola Kenit1,ese cuerpo brillante es Mercurio.
Saludos,
Saludos,
Jose Luis Oliva Sanchez- Usuario destacado
Re: Comparativa y seguimiento de la actividad solar
Camaradas:De momento esto esta en calma:
sandokan- Usuario destacado
Re: Comparativa y seguimiento de la actividad solar
Camaradas:Posiciòn actual de la tierra,manchas activas cerca:1183,1184 y 1185,de derecha a izquierda en la imagen
Última edición por sandokan el Mar Abr 05, 2011 5:55 pm, editado 1 vez (Razón : agregar comentario)
sandokan- Usuario destacado
Re: Comparativa y seguimiento de la actividad solar
Camaradas:Imagen actual de la magnetosfera:
sandokan- Usuario destacado
Re: Comparativa y seguimiento de la actividad solar
sandokan escribió:Camaradas:Posiciòn actual de la tierra,manchas activas cerca:1183,1184 y 1185,de derecha a izquierda en la imagen
Ay Dios mio, el sol está como que muy activadito en la parte superior, ojalá y no pase de un susto
Eucaris Malavé- Usuario destacado
Re: Comparativa y seguimiento de la actividad solar
Alguien puede publica el mapa de ionización actual o decirme de donde lo puedo obtener
falemparte- PIRULAS NIBIRUS
Re: Comparativa y seguimiento de la actividad solar
Este es el link
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recuerda esto al ver este mapa
La línea de negro en el mapa representa el ecuador geomagnético
Una de las características de la ionosfera es su capacidad para reflejar ondas de radio
El mapa puede retrasarse el comportamiento de la ionosfera reales en alrededor
de una hora, especialmente en los periodos del amanecer local.
La ionización de la atmósfera varía mucho, no sólo con la altura sino también con la hora del día y la latitud.
La capa refleja las señales de radio de ciertas longitudes de onda, ya se originen en la Tierra o
lleguen a la Tierra desde el espacio.
Observaciones y pruebas en el laboratorio demuestran, que
la presión que se produce en las rocas a
varios kilómetros de profundidad días antes del terremoto, las rocas provocan
una corriente eléctrica que asciende hasta la superficie y trastorna después el
equilibrio eléctrico de la ionosfera, días antes de que se produzca el sismo.
“Las rocas contienen partes eléctricas que se activan cuando son presionadas”,
. “Durante este proceso las rocas se convierten en semiconductores, las cargas
eléctricas pueden salir fuera, y avanzan a unos 200 metros por segundo, puede
que más rápido, hasta la superficie. Y forman corrientes eléctricas en la
profundidad de la corteza terrestre que pueden alcanzar cientos de miles, quizá
millones, de amperios. Cuando esta corriente fluye y aumenta en intensidad se
convierte en una especie de gran estación de radio que emite ondas
electromagnéticas en frecuencias muy bajas. Y estas ondas han sido medidas
durante muchos años, aunque nadie entendía de dónde venían hasta ahora En los
casos de grandes terremotos, estas protuberancias atmosféricas han sido
detectadas habitualmente en torno a cuatro o cinco días antes del seísmo,
aunque a veces han llegado a registrase hasta diez días antes. Uno o dos días después de la sacudida,
el fenómeno de la ionización atmosférica desaparece completamente del mapa. La
electricidad que emana de estas rocas, sería también la causa de las luces que
miles de testigos ven en el cielo durante un terremoto, y al que se han
atribuido todo tipo de explicaciones esotéricas.
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La línea de negro en el mapa representa el ecuador geomagnético
Una de las características de la ionosfera es su capacidad para reflejar ondas de radio
El mapa puede retrasarse el comportamiento de la ionosfera reales en alrededor
de una hora, especialmente en los periodos del amanecer local.
La ionización de la atmósfera varía mucho, no sólo con la altura sino también con la hora del día y la latitud.
La capa refleja las señales de radio de ciertas longitudes de onda, ya se originen en la Tierra o
lleguen a la Tierra desde el espacio.
Observaciones y pruebas en el laboratorio demuestran, que
la presión que se produce en las rocas a
varios kilómetros de profundidad días antes del terremoto, las rocas provocan
una corriente eléctrica que asciende hasta la superficie y trastorna después el
equilibrio eléctrico de la ionosfera, días antes de que se produzca el sismo.
“Las rocas contienen partes eléctricas que se activan cuando son presionadas”,
. “Durante este proceso las rocas se convierten en semiconductores, las cargas
eléctricas pueden salir fuera, y avanzan a unos 200 metros por segundo, puede
que más rápido, hasta la superficie. Y forman corrientes eléctricas en la
profundidad de la corteza terrestre que pueden alcanzar cientos de miles, quizá
millones, de amperios. Cuando esta corriente fluye y aumenta en intensidad se
convierte en una especie de gran estación de radio que emite ondas
electromagnéticas en frecuencias muy bajas. Y estas ondas han sido medidas
durante muchos años, aunque nadie entendía de dónde venían hasta ahora En los
casos de grandes terremotos, estas protuberancias atmosféricas han sido
detectadas habitualmente en torno a cuatro o cinco días antes del seísmo,
aunque a veces han llegado a registrase hasta diez días antes. Uno o dos días después de la sacudida,
el fenómeno de la ionización atmosférica desaparece completamente del mapa. La
electricidad que emana de estas rocas, sería también la causa de las luces que
miles de testigos ven en el cielo durante un terremoto, y al que se han
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Última edición por luchito6991 el Mar Abr 05, 2011 8:10 pm, editado 2 veces
luchito6991- Buen usuario
Re: Comparativa y seguimiento de la actividad solar
Camaradas:Siguen las explosiones
sandokan- Usuario destacado
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