El sol ocasionalmente expulsa el enorme plasma de burbujas de su superficie que contiene un campo magnético intenso. Estos eventos se llaman expulsión de masa coródica o CMES. Cuando dos de estos expulsión chocan, pueden generar potentes tormentas geomagnéticas que pueden conducir a una hermosa aurora, pero pueden interrumpir satélites y GP en la Tierra.
10. Mayo de 2024. La gente sobre el hemisferio norte tuvo que testificar en la influencia de estas actividades solares en los tiempos climáticos.
Luces del norte, como se ve desde Michigan en mayo de 2024. Años, causan tormentas geomagnéticas en la atmósfera. Shirsh lata soni
Los dos CME conectados lanzaron la tormenta geomagnética más grande en dos décadas, que se manifestó en aurora de colores brillantes visibles en todo el cielo.
Soy un físico solar. Mis colegas y tienen como objetivo monitorear y comprender mejor la fortaleza de CME con el objetivo de mejorar el pronóstico del clima espacial. En la era moderna, donde los sistemas tecnológicos son cada vez más vulnerables a los trastornos climáticos espaciales, entendiendo que las interacciones CMES nunca han sido más cruciales.
Ejcciones de masa coronal
CME son largos y distorsionados, especies como cuerdas, y la frecuencia con la que ocurre varía con un ciclo de 11 años. En un mínimo solar, los investigadores observan aproximadamente una semana, pero cerca del máximo solar, pueden notar, en promedio dos o tres por día.
Durante el máximo solar, los cohetes solares y las masas coronales son más comunes.
Cuando se comunican dos o más CME, cree nubes masivas de partículas acusadas y campos magnéticos que pueden comprimir, fusionarse o fusionarse entre sí durante la colisión. Estas interacciones pueden aumentar la influencia de CME en el campo magnético de la Tierra, a veces creando tormentas geomagnéticas.
¿Por qué estudiar CMES interactúa?
Casi un tercio de CMES se comunica con otro CMES o viento solar, que es una corriente de partículas cargadas liberadas de la capa externa del sol.
En el estudio de mi equipo de investigación, se publicó en mayo de 2024. Años, descubrimos que CME que se comunican o chocan entre sí mucho más propensos a causar una tormenta geomagnética, dos veces mayor que el CME individual. La combinación de campos magnéticos fuertes y alta presión en estas colisiones de CME es probablemente lo que les hace generar tormentas.
Durante el sol, cuando puede haber más de 10 CME por día, la probabilidad de que CMES se comunique con otro aumento. Pero los investigadores no están seguros de si es más probable que creen una tormenta geomagnética durante estos períodos.
Los científicos pueden estudiar el CME que interactúa mientras se mueve a través del espacio y la observación contribuye a las tormentas geomagnéticas utilizando observaciones del observatorio basado en el espacio y el país.
En este estudio, observamos tres CME que se comunicaron entre sí mientras viajaban por el espacio utilizando observadores estéreo basados en el espacio. Hemos confirmado estas observaciones con simulaciones tridimensionales.
Las interacciones del CME que estudiamos lograron un campo magnético complejo y plasma comprimido, que es la capa de las partículas acusadas en la atmósfera superior, que se comunica con el campo magnético de la Tierra.
Cuando esta compleja estructura se encontró con la magnetosfera de la Tierra, comprimió la magnetosfera y lanzó una intensa tormenta geomagnética.
Cuatro imágenes muestran tres CME interactivos, basados en observaciones del telescopio estéreo. En las Figuras C y D, puede ver el noreste CME-1 y CME-2 que se comunican con la parte suroeste de CME-3. Shirsh lata soni
El mismo proceso logró Geomagnetnica desde 2024. Años.
Entre 8. hasta 9. May, más tierra de la tierra del Sol. Cuando estos CME se conectaron, formaron una estructura combinada de masa que llegó a fines del 10 de mayo de 2024. Años. Esta estructura ha lanzado una tormenta geomagnética extraordinaria que muchas personas notaron. Las personas incluso en las partes del sur pudieron ver las luces del norte en el cielo esa noche.
Más tecnologías e insertos más altos
Los científicos tienen una red expansiva del área y la planta baja, como las sondas solares de Parker, los orbitadores solares, la observación de la dinámica solar y la otra, disponible para la región de la heliosfera que rodea el sol, de varios Vages.
Estos recursos, junto con las capacidades de modelado avanzado, proporcionan formas oportunas y efectivas de investigar cómo CMES causa tormentas geomagnéticas. El Sol alcanzará su máximo solar en 2024 y 2025. Años, con CME complejos provenientes del Sol en los próximos años y una mayor dependencia de la investigación basada en la infraestructura, la navegación y la investigación científica, monitorear estos eventos es más importante que nunca.
La integración de datos de observación de misiones espaciales como el viento y la ASA y los datos de las instalaciones de la planta baja, como redes de redes y radio-llamas y herramientas de simulación radio atractiva, permiten a los investigadores analizar datos en tiempo real. De esta manera, pueden dar predicciones rápidamente sobre lo que hace CME.
Estas progresiones avanzadas son importantes para mantener la infraestructura y la preparación para el siguiente máximo solar. Resolver estos desafíos hoy garantiza la resistencia al tiempo espacial futuro.
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