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Diferencia entre revisiones de «Tormenta geomagnética»

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[[Archivo:Magnetosphere rendition.jpg|thumb|Representación artística de partículas solares interactuando con la [[magnetosfera]] terrestre.]]
[[Archivo:Magnetosphere rendition.jpg|thumb|Representación artística de partículas solares interactuando con la [[magnetosfera]] terrestre]]


Una '''tormenta geomagnética''' 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]]. El incremento en la presión del viento solar inicialmente comprime la magnetosfera. El campo magnético del viento solar interactúa con el campo magnético de la Tierra y transfiere la energía a la magnetosfera. Ambas interacciones causan un incremento en el movimiento del plasma a través de la magnetosfera (conducido por campos eléctricos incrementados dentro de la magnetosfera) 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.
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]]. El incremento en la presión del [[viento solar]] inicialmente comprime la magnetosfera. El campo magnético del viento solar interactúa con el campo magnético de la Tierra y transfiere la energía a la magnetosfera. Ambas interacciones causan un incremento en el movimiento del plasma a través de la magnetosfera (conducido por campos eléctricos incrementados dentro de la magnetosfera) 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.


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 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 en la [[corona solar|corona]] 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 [[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.
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 en la [[corona solar|corona]] 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 [[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.


Varios fenómenos del clima espacial tienden a ser asociados con o son causados por tormentas geomagnéticas. Estos incluyen: Eventos de [[:en:Solar proton event|Partículas Energéticas Solares]] (SEP por sus siglas en inglés), [[:en:geomagnetically induced current|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 el planeta tierra aproximadamente 52 horas después y pueden durar 24, 48 horas o varios días. Solo lo sentimos si la onda de choque está dirigida hacia la tierra. En [[:en:March 1989 geomagnetic storm|1989, una tormenta geomagnética]] energizó [[:en:Geomagnetically induced current|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/health/story/2005/10/22/northern_lights_051022.html |editorial=[[Canadian Broadcasting Company|CBC]] |fecha=22 de octubre de 2005 }}</ref> y causó [[Aurora polar|auroras]] tan al sur como [[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>
Varios fenómenos del clima espacial tienden a ser asociados con o son causados por tormentas geomagnéticas. Estos incluyen: eventos de [[:en:Solar proton event|Partículas Energéticas Solares]] (SEP, por sus siglas en inglés), [[:en:geomagnetically induced current|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. En [[:en:March 1989 geomagnetic storm|1989, una tormenta geomagnética]] energizó [[:en:Geomagnetically induced current|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/health/story/2005/10/22/northern_lights_051022.html |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>


==Historia==
==Historia de las investigaciones==
En 1931, [[Sydney Chapman (mathematician)|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
En [[1931]], [[Sydney Chapman (mathematician)|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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|volume=56 |issue= |pages=253–259
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== Etapas ==
== Etapas ==
[[Archivo:Solar storm.JPG|thumb|Etapas de una tormenta solar, siendo A la Erupción solar, B la Tormenta de radiación y C 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).]]
[[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)]]

* '''1ª etapa - [[Erupción solar]]:''' Ocurre en la superficie del Sol, su origen es debido al fenómeno de reconexión magnética el cual ocurre sobre las regiones activas.
* '''2ª 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.
* 1ª 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.
* 2ª 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.
* '''3ª etapa - [[Eyección de Masa Coronal|Eyección de masa coronal]] (''en inglés'' [[Eyección de Masa Coronal|CME]]):''' Posterior a la fulguración solar, en algunas ocasiones, es impulsada una nube de plasma o eyección de masa coronal, 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]], transformadores eléctricos y las radio comunicaciones.
* 3ª 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]], [[transformadores eléctricos]] y las [[radiocomunicaciones]].


== Efectos sobre la salud ==
== Efectos sobre la salud ==
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== Véase también ==
== Véase también ==
* [[Sol]]
* [[clima espacial]]
* [[Eyección de masa coronal]]
* [[desastre natural]]
* [[Erupción solar]]
* [[eyección de masa coronal]]
* [[Desastre natural]]
* [[erupción solar]]
* [[heliosfera]]
* [[Misión Stereo]]
* [[Misión Stereo]]
* [[Tormenta solar de 1859]]
* [[Sol]]
* [[Heliosfera]]
* [[tormenta solar de 1859]]
* [[Clima espacial]]


== Referencias ==
== Referencias ==
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== Enlaces externos ==
== Enlaces externos ==
* [http://www.sciesmex.unam.mx/blog/que-es-el-clima-espacial/ Clima Espacial]
* [http://www.sciesmex.unam.mx/blog/que-es-el-clima-espacial/ Clima espacial]
* [http://ciencia.nasa.gov/headlines/y2003/23oct_superstorm.htm Supertormenta solar]
* [http://ciencia.nasa.gov/headlines/y2003/23oct_superstorm.htm Supertormenta solar]
* [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]


[[Categoría:Desastres naturales|Tormenta geomagnetica]]
[[Categoría:Desastres naturales]]
[[Categoría:Geomagnetismo|Tormenta geomagnetica]]
[[Categoría:Geomagnetismo]]
[[Categoría:Sol|Tormenta geomagnetica]]
[[Categoría:Sol]]

Revisión del 22:17 1 jun 2018

Representación artística de partículas solares interactuando con la magnetosfera terrestre

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. El incremento en la presión del viento solar inicialmente comprime la magnetosfera. El campo magnético del viento solar interactúa con el campo magnético de la Tierra y transfiere la energía a la magnetosfera. Ambas interacciones causan un incremento en el movimiento del plasma a través de la magnetosfera (conducido por campos eléctricos incrementados dentro de la magnetosfera) 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.

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)[1]​ del viento solar, un agujero en la corona 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.

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. 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[2]​ y provocó auroras incluso hasta Texas.[3]

Historia de las investigaciones

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.[4]​ 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.[5]

Etapas

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)

Efectos sobre la salud

Los efectos de la actividad geomagnética sobre los sistemas vivos y en especial sobre la salud humana no están demostrados.

Véase también

Referencias

  1. 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
  2. «Scientists probe northern lights from all angles». CBC. 22 de octubre de 2005. 
  3. «Earth dodges magnetic storm». New Scientist. 24 de junio de 1989. 
  4. 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. 
  5. V. C. A. Ferraro (1933). «A new theory of magnetic storms: a critical survey». The Observatory 56: 253-259. Bibcode:1933Obs....56..253F. 

Enlaces externos