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Las tormentas solares de diferentes tipos son causadas por perturbaciones en el Sol, la mayoría de las veces nubes coronales asociadas con eyecciones de masa coronal (CME) producidas por erupciones solares que emanan de regiones activas de manchas solares o, con menos frecuencia, de agujeros coronales . Los filamentos solares ( prominencias solares ) también pueden desencadenar CME, desencadenar llamaradas o ocurrir junto con llamaradas, y las CME asociadas pueden intensificarse. Las tormentas solares menores a activas (es decir, tormentas restringidas a latitudes más altas) pueden ocurrir bajo condiciones elevadas de viento solar de fondo cuando el campo magnético interplanetario(FMI) la orientación es hacia el sur, hacia la Tierra (lo que también conduce a condiciones de tormenta mucho más fuertes de fuentes relacionadas con CME). [1] [2] [3] [4] [5]

Antecedentes [ editar ]

Las estrellas activas producen perturbaciones en el clima espacial con el campo de la heliofísica , la ciencia que estudia tales fenómenos; en sí misma principalmente una combinación interdisciplinaria de física solar y ciencia planetaria (los patrones meteorológicos espaciales a largo plazo comprenden el clima espacial ).

En el Sistema Solar , el Sol puede producir intensas tormentas de partículas geomagnéticas y energéticas capaces de causar graves daños a la tecnología, incluidos, entre otros , cortes de energía a gran escala , interrupciones o apagones de las comunicaciones por radio (incluido el GPS ) y desactivación temporal o permanente de satélites. y otras tecnologías espaciales. Las tormentas solares intensas también pueden ser peligrosas para la aviación de gran altitud y latitud [6] y para los vuelos espaciales tripulados . [7] Las tormentas geomagnéticas son la causa de las auroras . [8]La tormenta solar conocida más importante, en la mayoría de los parámetros, ocurrió en septiembre de 1859 y se conoce como el " evento de Carrington ". [9] El daño de las tormentas solares más potentes es capaz de amenazar existencialmente la estabilidad de la civilización humana moderna, [10] [7] aunque la preparación y la mitigación adecuadas pueden reducir sustancialmente los peligros. [11] [12]

Los datos indirectos de la Tierra, así como el análisis de estrellas similares al Sol, sugieren que puede ser capaz de producir las llamadas super llamaradas, que son mucho más grandes que cualquier llamarada en el registro histórico (hasta 1000 veces más fuerte cada 5000 años), [13] [14] [15] pero contradice los modelos de erupciones solares [16] y la estadística de eventos solares extremos reconstruidos usando datos de isótopos cosmogénicos en archivos terrestres. [17] La discrepancia aún no se ha resuelto y puede estar relacionada con una estadística sesgada de la población estelar de análogos solares [18]

Eventos notables [ editar ]

Tormentas electromagnéticas, geomagnéticas o de partículas [ editar ]

Prueba de poder [ editar ]

NB: Esta sección contiene una lista de posibles eventos que se indican mediante datos indirectos o proxy . El valor científico de tales datos sigue sin resolverse. [19] Por ejemplo, un artículo [20] de Usoskin en 2012 enumera muchos años en los que hay evidencia de tormentas solares, que incluyen: 2225 y 1485 a. C., así como 95, 265, 1460, 1505, 1707, 1709, 1710. y 1810 CE. Sin embargo, estos estudios deben ser corroborados por estudios posteriores.
Eventos indicados por múltiples estudios de datos proxy
  • 660 AEC [21] [22]
  • 774-775 [23] [24] [25] [26] [27] Este evento de protones solares extremos se conoce como el evento de Miyake. Causó el aumento más grande y más rápido de los niveles de carbono 14 jamás registrado. [28]
  • 993-994 [29] [26] [30]

Mediciones directas y / u observaciones visuales [ editar ]

Eventos que no afectan a la Tierra [ editar ]

Los eventos anteriores afectaron a la Tierra (y sus alrededores, conocidos como magnetosfera ), mientras que los siguientes eventos se dirigieron a otras partes del Sistema Solar y se detectaron mediante el monitoreo de naves espaciales u otros medios.

Ver también [ editar ]

  • Campo magnético de la tierra
  • Estallido de rayos gamma e hipernova
  • Amenaza para la salud de los rayos cósmicos
  • Heliosfera
  • Lista de eyecciones de masa coronal
  • Nube magnética
  • Ciclo solar
  • Física espacial
  • Centro de predicción del clima espacial (SWPC)

Referencias [ editar ]

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Enlaces externos [ editar ]

  • Las llamaradas solares más poderosas jamás registradas (SpaceWeather.com de la NASA)
  • Eventos de protones solares que afectan el medio ambiente terrestre (1976-presente) (SWPC)
  • Archivo de las tormentas solares más severas (Solarstorms.org)
  • Los mayores éxitos del generador de imágenes solar de rayos X GOES
  • Riley, Pete; JJ Love (2017). "Tormentas geomagnéticas extremas: pronósticos probabilísticos y sus incertidumbres". Clima espacial . 15 (1): 53–64. Código bibliográfico : 2017SpWea..15 ... 53R . doi : 10.1002 / 2016SW001470 .
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