Diferencia entre revisiones de «Tormenta geomagnética»
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Una '''tormenta geomagnética''', también llamada '''tormenta solar''', es una perturbación temporal de la [[magnetósfera de la Tierra|magnetósfera terrestre]] que puede ser causada por una onda de choque de [[viento solar]] y/o una [[eyección de masa coronal]] (CME, por sus siglas en inglés) que interactúa con el [[campo magnético terrestre]].<ref>{{Cita web|url=http://www.ign.es/|título=Instituto Geográfico Nacional|fechaacceso=2024-05-11|apellido=Nacional|nombre=Instituto Geográfico|sitioweb=Geoportal oficial del Instituto Geográfico Nacional de España|idioma=es-ES}}</ref> El incremento en la presión del [[viento solar]] inicialmente comprime la magnetósfera. El campo magnético del viento solar interactúa con el campo magnético de la Tierra y transfiere la energía a la magnetosfera.<ref>{{Cita web|url=https://www.zschimmer-schwarz.es/noticias/tormenta-solar-que-es-tipos-de-tormentas-solares-y-consecuencias/|título=Tormenta solar: Qué es, tipos de tormentas solares y consecuencias|fechaacceso=2024-05-11|fecha=2022-10-27|sitioweb=ZS España|idioma=es}}</ref> Ambas interacciones causan un incremento en el movimiento del plasma a través de la magnetósfera (conducido por campos eléctricos incrementados dentro de la magnetósfera) y un incremento en la corriente eléctrica en la magnetosfera e [[ionosfera]]. La presión del viento solar sobre la magnetosfera aumentará o disminuirá en función de la actividad solar.<ref>{{Cita web|url=https://www.nationalgeographic.com.es/ciencia/tormenta-solar-como-afecta-como-prepararse-diciembre_19818|título=Qué son las tormentas solares, cómo afectan y cómo prepararse para la próxima|fechaacceso=2024-05-11|fecha=2023-12-01|sitioweb=www.nationalgeographic.com.es|idioma=es}}</ref> |
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Una '''tormenta geomagnética''' es una perturbación temporal de la [[Magnetósfera de la Tierra|magnetosfera terrestre]]. Asociada a una [[eyección de masa coronal]] ('''CME'''), un agujero en la [[corona solar|corona]] o una llamarada solar, es una onda de choque de [[viento solar]] que llega 52 horas después del suceso. Esto solamente ocurre si la onda de choque viaja hacia la [[Tierra]]. La presión del viento solar sobre la magnetosfera aumentará o disminuirá en función de la actividad solar. La presión del viento solar modifica las corrientes eléctricas en la [[ionosfera]]. Las tormentas magnéticas duran de 24 a 48 horas, aunque pueden prolongarse varios días. |
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Durante la fase principal de la tormenta geomagnética, la corriente eléctrica en la magnetosfera crea una fuerza magnética que empuja la frontera entre la magnetosfera y el viento solar. El disturbio en el medio interplanetario que guía la tormenta puede deberse a una [[eyección de masa coronal]] o a una corriente de alta velocidad (región de interacción co-rotante; CIR, por sus siglas en inglés)<ref>''Corotating Interaction Regions,'' Corotating Interaction Regions Proceedings of an ISSI Workshop, 6–13 June 1998, Bern, Switzerland, Springer (2000), Hardcover, ISBN 978-0-7923-6080-3, Softcover, ISBN 978-90-481-5367-1</ref> del viento solar, un [[agujero coronal]] o una [[Erupción solar|llamarada solar]], originado este disturbio en una región de la superficie del Sol con un campo magnético débil. La frecuencia de tormentas geomagnéticas incrementa y decrementa con el ciclo de las [[número de Wolf|manchas solares]]. Las tormentas por CME son más comunes durante el máximo del [[ciclo solar]], mientras que las tormentas por CIR son más comunes durante el mínimo del ciclo solar.<ref>{{Cita web|url=https://www.nationalgeographicla.com/espacio/2024/05/que-son-las-tormentas-solares|título=¿Qué son las tormentas solares?|fechaacceso=2024-05-11|fecha=2024-05-10|sitioweb=National Geographic|idioma=es-mx}}</ref> |
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Varios fenómenos del clima espacial tienden a ser asociados con o son causados por tormentas geomagnéticas. Estos incluyen: eventos de [[partículas energéticas solares]] (SEP, por sus siglas en inglés), [[Inducción electromagnética|corrientes inducidas geomagnéticamente]] (GIC, por sus siglas en inglés), disturbios en la ionosfera que causan problemas en la radio y los radares, trastornos de la navegación por [[compás magnético]] y muestras de la [[Aurora polar|aurora]] a latitudes mucho más bajas de lo normal. Los efectos de este fenómeno se sienten en la Tierra aproximadamente 52 horas después y pueden durar 24, 48 horas o varios días. Solo se perciben en la Tierra si la onda de choque está dirigida hacia la Tierra. |
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==Historia de las investigaciones== |
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En 1931, [[Sydney Chapman]] y [[Vincenzo C. A. Ferraro]] escribieron un artículo, «A new theory of magnetic storms» («Una nueva teoría de tormentas magnéticas»), que buscaba explicar el fenómeno.<ref>{{cite journal |
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|author1=S. Chapman |author2=V. C. A. Ferraro |date=1930 |
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|title=A new theory of magnetic storms |
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|journal=[[Nature (journal)|Nature]] |
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|volume=129 |issue= 3169|pages=129–130 |
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|doi=10.1038/126129a0 |
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|bibcode = 1930Natur.126..129C }}</ref> Argumentaron que siempre que el [[Sol]] emite una llamarada solar también emite una nube de [[plasma (estado de la materia)|plasma]], ahora conocida como una [[eyección de masa coronal]]. Este [[plasma (estado de la materia)|plasma]] viajaría a tal velocidad que alcanzaría a la Tierra dentro de 113 días, aunque ahora se sabe que este viaje toma de 1 a 5 días. La nube entonces comprime el [[magnetósfera de la Tierra|campo magnético de la Tierra]] e incrementa el campo en la superficie terrestre.<ref>{{cite journal |
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|author=V. C. A. Ferraro |
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|date=1933 |
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|title=A new theory of magnetic storms: a critical survey |
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|journal=[[The Observatory (journal)|The Observatory]] |
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|volume=56 |issue= |pages=253–259 |
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|bibcode=1933Obs....56..253F |
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}}</ref> |
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== Etapas == |
== Etapas == |
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[[Archivo:Solar storm.JPG|thumb|Etapas de una tormenta solar |
[[Archivo:Solar storm.JPG|thumb|Etapas de una tormenta solar: A es la erupción solar, B es la tormenta de radiación y C es la CME. Leyenda numérica: CUADRO A: 1-[[Sol]], 2-la [[Tierra]], 3-[[atmósfera terrestre]], 4-satélites; CUADRO B: 5-atmósfera después de la [[erupción solar]]; CUADRO C: (sin leyenda numérica)]] |
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* '''1ª etapa - [[Erupción solar]]:''' tarda solamente 8 minutos en llegar a la tierra. La [[radiación electromagnética]] es capaz de interrumpir las [[telecomunicaciones|comunicaciones]]. La erupción solar expande la [[atmósfera]] hasta alcanzar las órbitas de los [[Satélite artificial|satélites]], alterando sus [[órbita]]s y provocando su caída a la superficie de la [[Tierra]]. |
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* 1.ª etapa - [[Erupción solar]]: Ocurre en la superficie del Sol; su origen se debe al fenómeno de [[reconexión magnética]], el cual ocurre sobre las regiones activas. |
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* '''2ª etapa - Tormenta de Radiación:''' un bombardeo de [[radiación]] que puede ''quemar'' los [[circuitos eléctricos]] y dañar a las personas expuestas; aún cuando la [[atmósfera]] y la [[magnetósfera]] actúan a modo de escudo para evitar este tipo de efectos. |
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* 2.ª etapa - [[Fulguración solar]]: Durante una erupción solar, se libera una gran cantidad de [[radiación]] electromagnética en todo el espectro, desde [[rayos gamma]] hasta [[ondas de radio]]. La radiación viaja a través del medio interplanetario y choca con la Tierra en alrededor de 8 minutos. |
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* '''3ª etapa - [[Eyección de Masa Coronal]] (''en inglés'' [[Eyección de Masa Coronal|CME]]):''' Esta es la onda más peligrosa ya que, en el caso de estar orientada hacia el sur, daña los [[Satélite artificial|satélites]], todos los transformadores eléctricos por los que pase electricidad y las comunicaciones en todo el [[planeta]]. Si está orientada al norte, rebotará en la magnetosfera. |
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* 3.ª etapa - [[Eyección de Masa Coronal|Eyección de masa coronal]] (en inglés, [[Eyección de Masa Coronal|CME]]): Después de la fulguración solar, en algunas ocasiones, se impulsa una nube de plasma o eyección de masa coronal y, en el caso de que la eyección se dirija hacia la Tierra y dependiendo de la orientación de su propio campo magnético, esta puede dañar [[satélite artificial|satélites]], [[Transformador|transformadores eléctricos]] y las [[radiocomunicaciones]]. |
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== Efectos sobre la salud == |
== Efectos sobre la salud == |
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Las tormentas solares, generadas por eyecciones de masa coronal (CME) y radiación solar, pueden interactuar con el campo magnético terrestre, causando tormentas geomagnéticas que afectan tanto la tecnología como, potencialmente, la salud humana. Aunque la atmósfera protege a la mayoría de las personas de los efectos directos, existen implicaciones indirectas y riesgos específicos para ciertos grupos. [https://www.debate.com.mx/salud/Tormenta-solar-como-puede-danar-la-salud-humana-20240511-0054.html https]<ref>{{Cita web|url=https://www.debate.com.mx/salud/Tormenta-solar-como-puede-danar-la-salud-humana-20240511-0054.html|título=Tormenta solar: ¿Cómo puede dañar la salud humana?}}</ref> |
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Los efectos de la actividad geomagnética sobre los sistemas vivos, y en especial sobre la salud humana, es un campo cuyo conocimiento está aún escasamente desarrollado. |
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'''Radiación ionizante''' |
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=== Actividad geomagnética y accidentes cerebrovasculares === |
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Un estudio reciente basado en una colaboración internacional (Australia, Nueva Zelanda, Reino Unido, Francia y Suecia) ha estudiado la relación entre la actividad geomagnética y la incidencia de accidentes cerebrovasculares (ictus).<ref>[https://stroke.ahajournals.org/content/early/2014/04/22/STROKEAHA.113.004577.abstract Feigin VL, et al. Geomagnetic Storms Can Trigger Stroke. Evidence From 6 Large Population-Based Studies in Europe and Australasia. Stroke. 2014;STROKEAHA.113.004577published online before print April 22 2014]</ref> Los investigadores compararon los datos sobre accidentes cerebrovasculares con la información de una base de datos internacional sobre la actividad geomagnética durante más de 23 años. Se utilizó un diseño de casos cruzados en el que cada paciente se usa como su propio control antes de que producirse el accidente cerebrovascular. Esto tiene la ventaja de eliminar muchos factores de riesgo de confusión. Los resultados mostraron que el riesgo máximo para el accidente cerebrovascular se produjo una semana después de una tormenta geomagnética. En total se halló un aumento del 19% en el riesgo relativo de ictus una semana después de una tormenta geomagnética. Estos datos deben tomarse con gran precaución y deberán ser contrastados con otras investigaciones. |
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Durante tormentas solares intensas, la radiación ionizante puede alcanzar niveles peligrosos, especialmente para astronautas y personas en vuelos a gran altitud. Este tipo de radiación tiene el potencial de alterar el ADN y causar daños celulares. Sin embargo, en la superficie terrestre, la atmósfera y el campo magnético brindan protección adecuada<ref>{{Cita libro|título=LA OBLIGACIÓN DEL ESTADO DE RECONOCER Y ACEPTAR LOS EFECTOS JURÍDICOS DE LAS DECISIONES DE LOS ÓRGANOS INTERNACIONALES DE CONTROL EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS|url=https://doi.org/10.2307/j.ctv103xbdz.10|editorial=Dykinson|fecha=2020-02-07|fechaacceso=2024-12-04|páginas=237–278|nombre=Carlos|apellidos=Fernández|nombre2=Casadevante|apellidos2=Romaní}}</ref> |
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'''Síntomas fisiológicos temporales''' |
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Algunos estudios han señalado una posible correlación entre las tormentas geomagnéticas y síntomas como dolores de cabeza, palpitaciones, cambios en el estado de ánimo y confusión mental. Aunque estos efectos suelen ser leves y de corta duración, aún no hay consenso científico definitivo al respecto.<ref>{{Cita libro|título=Análisis geográfico de las tormentas severas en el litoral mediterráneo español|url=https://doi.org/10.14198/xcongresoaecalicante2016-48|editorial=Servicio de Publicaciones de la UA|fecha=2016|fechaacceso=2024-12-04|páginas=515–523|nombre=Jonathan|apellidos=Gómez Cantero}}</ref> |
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'''Efectos psicológicos y accidentes''' |
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Investigaciones realizadas en Rusia y Polonia sugieren que la actividad geomagnética podría influir en un aumento de accidentes automovilísticos y problemas de concentración. No obstante, estas correlaciones no prueban una relación causal directa.<ref>{{Cita libro|título=LA OBLIGACIÓN DEL ESTADO DE RECONOCER Y ACEPTAR LOS EFECTOS JURÍDICOS DE LAS DECISIONES DE LOS ÓRGANOS INTERNACIONALES DE CONTROL EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS|url=https://doi.org/10.2307/j.ctv103xbdz.10|editorial=Dykinson|fecha=2020-02-07|fechaacceso=2024-12-05|páginas=237–278|nombre=Carlos|apellidos=Fernández|nombre2=Casadevante|apellidos2=Romaní}}</ref> |
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'''Monitoreo y prevención''' |
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Instituciones como la NASA y el Laboratorio Nacional de Clima Espacial (LANCE) de la UNAM monitorean estos fenómenos en tiempo real para mitigar riesgos tecnológicos y prevenir posibles efectos indirectos en la salud humana. La información recopilada permite proteger infraestructuras críticas como redes eléctricas y satélites, cuyo funcionamiento afecta aspectos esenciales de la vida moderna.<ref>{{Cita libro|título=Análisis geográfico de las tormentas severas en el litoral mediterráneo español|url=https://doi.org/10.14198/xcongresoaecalicante2016-48|editorial=Servicio de Publicaciones de la UA|fecha=2016|fechaacceso=2024-12-05|páginas=515–523|nombre=Jonathan|apellidos=Gómez Cantero}}</ref><ref>{{Cita libro|título=Sopas de diversidad para el análisis y monitoreo de artropofauna en ambientes antropizados|url=https://doi.org/10.22201/ib.9786073020305e.2019.c5|editorial=Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Biología - Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología|fecha=2019|fechaacceso=2024-12-05|isbn=978-607-30-2030-5|nombre=Francisco Javier|apellidos=Pérez López |nombre2=Valeria|apellidos2=Vázquez Barrios|nombre3=Melania Andrea|apellidos3=Vega Ángeles|nombre4=Pamela|apellidos4=Rodríguez Juárez|nombre5=Denise|apellidos5=Arroyo Lambaer |nombre6=Valeria|apellidos6=Alavez Gómez|nombre7=Ana Laura|apellidos7=Wegier Briuolo}}</ref> |
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== Tormentas registradas == |
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Una de las primeras tormentas registradas, y también la más fuerte registrada en la historia fue la [[tormenta solar de 1859]]. Avistada por primera vez por [[Richard Carrington]], tuvo registros de fallas en la comunicación y [[Aurora polar|auroras polares]] en el [[polo sur]], [[polo norte]], [[América Central]] y [[Europa]]. |
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En 1989, una tormenta geomagnética energizó corrientes inducidas por la tierra que perturbaron la red de distribución eléctrica de la mayor parte de la provincia de [[Quebec]]<ref name="cbc.ca">{{cita noticia|título=Scientists probe northern lights from all angles|url=http://www.cbc.ca/news/technology/scientists-probe-northern-lights-from-all-angles-1.552461|editorial=[[Canadian Broadcasting Company|CBC]]|fecha=22 de octubre de 2005}}</ref> y provocó [[aurora polar|auroras]] incluso hasta [[Texas]].<ref name="Earth dodges magnetic storm">{{cita noticia|título=Earth dodges magnetic storm|url=http://www.newscientist.com/article/mg12216702.200-earth-dodges-magnetic-storm-.html|editorial=[[New Scientist]]|fecha=24 de junio de 1989}}</ref> Este fenómeno se repitió por última vez el 10 de mayo del 2024, provocando auroras que alcanzaron el norte de [[México]].<ref>{{Cita web|url=https://cnnespanol.cnn.com/2024/05/10/tormenta-solar-electrica-que-es-impacto-orix/|título=¿Qué es una tormenta solar eléctrica y qué impacto puede provocar?|fechaacceso=2024-05-11|apellido=Amaya|nombre=Sol|fecha=2024-05-10|sitioweb=CNN|idioma=es}}</ref><ref>{{Cita web|url=https://www.infobae.com/espana/2024/05/11/alerta-por-una-tormenta-solar-geomagnetica-que-afecta-a-la-tierra-que-es-y-por-que-se-producen-auroras-boreales/|título=Alerta por una tormenta solar geomagnética que afecta a la Tierra: qué es y por qué se producen auroras boreales|fechaacceso=2024-05-11|apellido=Vítora|nombre=Marina|fecha=2024-05-11|sitioweb=infobae|idioma=es-ES}}</ref> |
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== Véase también == |
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== Enlaces externos == |
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* [http://www.sciesmex.unam.mx/blog/que-es-el-clima-espacial/ Clima espacial] |
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* [http://ciencia.nasa.gov/headlines/y2003/23oct_superstorm.htm Supertormenta solar] |
* [https://web.archive.org/web/20061014214139/http://ciencia.nasa.gov/headlines/y2003/23oct_superstorm.htm Supertormenta solar] |
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* [http://www.20minutos.es/graficos/asi-se-genera-una-tormenta-solar-49/0/ Animación de una tormenta solar] |
* [http://www.20minutos.es/graficos/asi-se-genera-una-tormenta-solar-49/0/ Animación de una tormenta solar] |
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Revisión actual - 15:39 15 dic 2024
Una tormenta geomagnética, también llamada tormenta solar, es una perturbación temporal de la magnetósfera terrestre que puede ser causada por una onda de choque de viento solar y/o una eyección de masa coronal (CME, por sus siglas en inglés) que interactúa con el campo magnético terrestre.[1] El incremento en la presión del viento solar inicialmente comprime la magnetósfera. El campo magnético del viento solar interactúa con el campo magnético de la Tierra y transfiere la energía a la magnetosfera.[2] Ambas interacciones causan un incremento en el movimiento del plasma a través de la magnetósfera (conducido por campos eléctricos incrementados dentro de la magnetósfera) y un incremento en la corriente eléctrica en la magnetosfera e ionosfera. La presión del viento solar sobre la magnetosfera aumentará o disminuirá en función de la actividad solar.[3]
Durante la fase principal de la tormenta geomagnética, la corriente eléctrica en la magnetosfera crea una fuerza magnética que empuja la frontera entre la magnetosfera y el viento solar. El disturbio en el medio interplanetario que guía la tormenta puede deberse a una eyección de masa coronal o a una corriente de alta velocidad (región de interacción co-rotante; CIR, por sus siglas en inglés)[4] del viento solar, un agujero coronal o una llamarada solar, originado este disturbio en una región de la superficie del Sol con un campo magnético débil. La frecuencia de tormentas geomagnéticas incrementa y decrementa con el ciclo de las manchas solares. Las tormentas por CME son más comunes durante el máximo del ciclo solar, mientras que las tormentas por CIR son más comunes durante el mínimo del ciclo solar.[5]
Varios fenómenos del clima espacial tienden a ser asociados con o son causados por tormentas geomagnéticas. Estos incluyen: eventos de partículas energéticas solares (SEP, por sus siglas en inglés), corrientes inducidas geomagnéticamente (GIC, por sus siglas en inglés), disturbios en la ionosfera que causan problemas en la radio y los radares, trastornos de la navegación por compás magnético y muestras de la aurora a latitudes mucho más bajas de lo normal. Los efectos de este fenómeno se sienten en la Tierra aproximadamente 52 horas después y pueden durar 24, 48 horas o varios días. Solo se perciben en la Tierra si la onda de choque está dirigida hacia la Tierra.
Historia de las investigaciones
[editar]En 1931, Sydney Chapman y Vincenzo C. A. Ferraro escribieron un artículo, «A new theory of magnetic storms» («Una nueva teoría de tormentas magnéticas»), que buscaba explicar el fenómeno.[6] Argumentaron que siempre que el Sol emite una llamarada solar también emite una nube de plasma, ahora conocida como una eyección de masa coronal. Este plasma viajaría a tal velocidad que alcanzaría a la Tierra dentro de 113 días, aunque ahora se sabe que este viaje toma de 1 a 5 días. La nube entonces comprime el campo magnético de la Tierra e incrementa el campo en la superficie terrestre.[7]
Etapas
[editar]- 1.ª etapa - Erupción solar: Ocurre en la superficie del Sol; su origen se debe al fenómeno de reconexión magnética, el cual ocurre sobre las regiones activas.
- 2.ª etapa - Fulguración solar: Durante una erupción solar, se libera una gran cantidad de radiación electromagnética en todo el espectro, desde rayos gamma hasta ondas de radio. La radiación viaja a través del medio interplanetario y choca con la Tierra en alrededor de 8 minutos.
- 3.ª etapa - Eyección de masa coronal (en inglés, CME): Después de la fulguración solar, en algunas ocasiones, se impulsa una nube de plasma o eyección de masa coronal y, en el caso de que la eyección se dirija hacia la Tierra y dependiendo de la orientación de su propio campo magnético, esta puede dañar satélites, transformadores eléctricos y las radiocomunicaciones.
Efectos sobre la salud
[editar]Las tormentas solares, generadas por eyecciones de masa coronal (CME) y radiación solar, pueden interactuar con el campo magnético terrestre, causando tormentas geomagnéticas que afectan tanto la tecnología como, potencialmente, la salud humana. Aunque la atmósfera protege a la mayoría de las personas de los efectos directos, existen implicaciones indirectas y riesgos específicos para ciertos grupos. https[8]
Radiación ionizante
Durante tormentas solares intensas, la radiación ionizante puede alcanzar niveles peligrosos, especialmente para astronautas y personas en vuelos a gran altitud. Este tipo de radiación tiene el potencial de alterar el ADN y causar daños celulares. Sin embargo, en la superficie terrestre, la atmósfera y el campo magnético brindan protección adecuada[9]
Síntomas fisiológicos temporales
Algunos estudios han señalado una posible correlación entre las tormentas geomagnéticas y síntomas como dolores de cabeza, palpitaciones, cambios en el estado de ánimo y confusión mental. Aunque estos efectos suelen ser leves y de corta duración, aún no hay consenso científico definitivo al respecto.[10]
Efectos psicológicos y accidentes
Investigaciones realizadas en Rusia y Polonia sugieren que la actividad geomagnética podría influir en un aumento de accidentes automovilísticos y problemas de concentración. No obstante, estas correlaciones no prueban una relación causal directa.[11]
Monitoreo y prevención
Instituciones como la NASA y el Laboratorio Nacional de Clima Espacial (LANCE) de la UNAM monitorean estos fenómenos en tiempo real para mitigar riesgos tecnológicos y prevenir posibles efectos indirectos en la salud humana. La información recopilada permite proteger infraestructuras críticas como redes eléctricas y satélites, cuyo funcionamiento afecta aspectos esenciales de la vida moderna.[12][13]
Tormentas registradas
[editar]Una de las primeras tormentas registradas, y también la más fuerte registrada en la historia fue la tormenta solar de 1859. Avistada por primera vez por Richard Carrington, tuvo registros de fallas en la comunicación y auroras polares en el polo sur, polo norte, América Central y Europa.
En 1989, una tormenta geomagnética energizó corrientes inducidas por la tierra que perturbaron la red de distribución eléctrica de la mayor parte de la provincia de Quebec[14] y provocó auroras incluso hasta Texas.[15] Este fenómeno se repitió por última vez el 10 de mayo del 2024, provocando auroras que alcanzaron el norte de México.[16][17]
Véase también
[editar]- Clima espacial
- Desastre natural
- Eyección de masa coronal
- Erupción solar
- Heliosfera
- Misión Stereo
- Sol
- Tormenta solar de 1859
Referencias
[editar]- ↑ Nacional, Instituto Geográfico. «Instituto Geográfico Nacional». Geoportal oficial del Instituto Geográfico Nacional de España. Consultado el 11 de mayo de 2024.
- ↑ «Tormenta solar: Qué es, tipos de tormentas solares y consecuencias». ZS España. 27 de octubre de 2022. Consultado el 11 de mayo de 2024.
- ↑ «Qué son las tormentas solares, cómo afectan y cómo prepararse para la próxima». www.nationalgeographic.com.es. 1 de diciembre de 2023. Consultado el 11 de mayo de 2024.
- ↑ Corotating Interaction Regions, Corotating Interaction Regions Proceedings of an ISSI Workshop, 6–13 June 1998, Bern, Switzerland, Springer (2000), Hardcover, ISBN 978-0-7923-6080-3, Softcover, ISBN 978-90-481-5367-1
- ↑ «¿Qué son las tormentas solares?». National Geographic. 10 de mayo de 2024. Consultado el 11 de mayo de 2024.
- ↑ S. Chapman; V. C. A. Ferraro (1930). «A new theory of magnetic storms». Nature 129 (3169): 129-130. Bibcode:1930Natur.126..129C. doi:10.1038/126129a0.
- ↑ V. C. A. Ferraro (1933). «A new theory of magnetic storms: a critical survey». The Observatory 56: 253-259. Bibcode:1933Obs....56..253F.
- ↑ «Tormenta solar: ¿Cómo puede dañar la salud humana?».
- ↑ Fernández, Carlos; Romaní, Casadevante (7 de febrero de 2020). LA OBLIGACIÓN DEL ESTADO DE RECONOCER Y ACEPTAR LOS EFECTOS JURÍDICOS DE LAS DECISIONES DE LOS ÓRGANOS INTERNACIONALES DE CONTROL EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS. Dykinson. pp. 237-278. Consultado el 4 de diciembre de 2024.
- ↑ Gómez Cantero, Jonathan (2016). Análisis geográfico de las tormentas severas en el litoral mediterráneo español. Servicio de Publicaciones de la UA. pp. 515-523. Consultado el 4 de diciembre de 2024.
- ↑ Fernández, Carlos; Romaní, Casadevante (7 de febrero de 2020). LA OBLIGACIÓN DEL ESTADO DE RECONOCER Y ACEPTAR LOS EFECTOS JURÍDICOS DE LAS DECISIONES DE LOS ÓRGANOS INTERNACIONALES DE CONTROL EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS. Dykinson. pp. 237-278. Consultado el 5 de diciembre de 2024.
- ↑ Gómez Cantero, Jonathan (2016). Análisis geográfico de las tormentas severas en el litoral mediterráneo español. Servicio de Publicaciones de la UA. pp. 515-523. Consultado el 5 de diciembre de 2024.
- ↑ Pérez López , Francisco Javier; Vázquez Barrios, Valeria; Vega Ángeles, Melania Andrea; Rodríguez Juárez, Pamela; Arroyo Lambaer , Denise; Alavez Gómez, Valeria; Wegier Briuolo, Ana Laura (2019). Sopas de diversidad para el análisis y monitoreo de artropofauna en ambientes antropizados. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Biología - Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. ISBN 978-607-30-2030-5. Consultado el 5 de diciembre de 2024.
- ↑ «Scientists probe northern lights from all angles». CBC. 22 de octubre de 2005.
- ↑ «Earth dodges magnetic storm». New Scientist. 24 de junio de 1989.
- ↑ Amaya, Sol (10 de mayo de 2024). «¿Qué es una tormenta solar eléctrica y qué impacto puede provocar?». CNN. Consultado el 11 de mayo de 2024.
- ↑ Vítora, Marina (11 de mayo de 2024). «Alerta por una tormenta solar geomagnética que afecta a la Tierra: qué es y por qué se producen auroras boreales». infobae. Consultado el 11 de mayo de 2024.