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Vivimos en la atmósfera extendida de una estrella
Los fenómenos de interacción entre el Sol y la Tierra
Gonzalo TancrediDepto. de Astronomía – Fac. Ciencias
Observatorio Astronómico Los Molinos – MECLeda Sánchez Bettucci
Inst. de Ciencias Geológicas – Fac. CienciasLaboratorio de Geofísica y Geotectónica
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Vivimos en la atmósfera extendida de una estrella
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Interacciones de la Tierra y su entorno planetario
Ejemplos:• Perturbaciones gravitacionales que cambian la órbita
de la Tierra, con consecuencias climáticas: ciclo de Milankovitch
• Las mareas luni-solares sobre los océanos, atmósfera y núcleo líquido
• Procesos de craterización de superficies y meteoritos• Ciclo solar y variaciones en el flujo• Viento solar, Tormentas solares e interacción con el
campo magnético terrestre
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El Ciclo de Actividad Solar de ~11 años
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Irra
dian
cia
Sola
r (W
m-2
)
Variación del flujo solar (“constante” solar)
Año
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Variacióndel espectro durante un ciclo solar
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La radiación UV solar si bien es solo el 1% y no afecta directamente la superficie terrestre, controla todo el perfil térmico de la atmósfera por encima de la troposfera y la mayor parte de los procesos químicos, dinámicos y radiativos.
La radiación UV es absorbida por el ozono, el oxígeno molecular y el nitrógeno, lo que produce
• el calentamiento de la estratosfera.
• la temperatura de la termosfera
• formación de una región de plasma débilmente ionizado llamada ionosfera entre los 50 y los 1000 km.
Efecto de la radiación solar (fotones) en la atmósfera
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Viento SolarFlujo de partículas desde la corona solar hasta mas allá de la órbita de Neptuno a una velocidad promedio de 450 km/seg.
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La Heliosfera nos protege de la radiación cósmica de otras estrellas
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Variación de la cobertura nubosa, el flujo de rayos cósmico galácticos y la irradiancia solar
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Prominencias Gases fríos por sobre la superficie solar, impulsados por campos magnéticos, que pueden escapar del Sol.
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Eyecciones de masa coronalesEs una burbuja magnética de plasma eyectada a gran velocidad desde la corona.
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Número de manchas y CMEs
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EL EL CAMPO MAGNMAGNÉÉTICO TERRESTRETICO TERRESTRE
El dipolo magnético de la Tierra
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Simulación de la interacción entre el Campo Magnético Terrestre con el Campo Magnético Interplanetario generado por el Sol
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La supertormenta solar de 1859Evento Carrington
En los días previos se observaron grandes manchas, fulguraciones y ocurrieron un par de CMEs.Colapsó el telégrafo.Un evento de este tipo cada pocos cientos de años.Las consecuencias actuales superarían > 100 mil M USD
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POLO GEOMAGNETICO NORTEPOLO GEOMAGNETICOSECUNDARIO?
ANOMALIA MAGNETICADEL ATLANTICO SUR POLO GEOMAGNETICO SUR
CAMPO MAGNÉTICO TERRESTRE
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La Anomalía Magnética del Atlántico SurEvolución temporal
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El cinturón interior de Van Allen se acerca a la superficie en la SAA
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Flujo de electronesenergéticos a 500km
Flujo de protonesmuy energéticos a 500km
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Desperfectos de memoria (memory upsets) detectados por el satélite UOSAT. Superimpuesto los niveles de intensidad de campo magnético.
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Primer Monitoreo del Campo Magnético del Uruguay
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Análisis comparativo con otros observatorios
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OAGA: el Observatorio con los menores valores del campo magnético
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OAGA: el Observatorio con los menores valores del campo magnético
Datos del modelo IGRF11
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Las fluctuaciones diarias como indicadores de la actividad geomagnética
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Observatorio Astronómico y Geofísico de Aiguá
Una plataforma para el desarrollo de las Geociencias en Uruguay
• Sismógrafo• Sensor geomagnético• Seguimiento de asteroides potencialmente
peligrosos para la Tierra• Estación meteorológica• Cámaras all-sky para bólidos y fracción de nubosidad• Estación de GPS• Detección de rayos• Detector de rayos cósmicos de bajas energías• Detección de Transient Luminous Events: sprites, blue jets• …...