Explicado: Por qué partes de los EE. UU. Pueden ver la aurora boreal
La aurora boreal, también conocida como aurora boreal, generalmente se observa en las regiones polares o las regiones de alta latitud de Europa. Pero, el jueves, podrían ser visibles en partes de Illinois y Pensilvania en Estados Unidos.

Las auroras boreales, también conocidas como auroras boreales, generalmente se observan en las regiones polares o en las regiones de alta latitud de Europa, como en Noruega. Pero, el jueves, podrían ser visibles en regiones más al sur, como en el norte de Illinois y Pensilvania en los EE. UU.
Esto está sucediendo debido a una erupción solar, que surgió de un Mancha solar los lunes. La llamarada va acompañada de una eyección de masa coronal (CME), una gran burbuja de radiación y partículas emitidas por el Sol que explota en el espacio a gran velocidad.
Vigilancia de tormentas geomagnéticas en vigor del 9 al 11 de diciembre de 2020, debido a los efectos CME anticipados. El CME ocurrió el 7 de diciembre y se asoció con un brote C7 de la Región 2790. Para ver la historia completa, visite https://t.co/mzq8JTer8q @NWS pic.twitter.com/EKOKtiyz3e
- Clima espacial de la NOAA (@NWSSWPC) 8 de diciembre de 2020
El Centro de Predicción del Clima Espacial de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) de EE. UU. Dijo que la tormenta electromagnética podría estar creciendo a un estado importante el jueves, lo que provocaría que la aurora boreal sea visible en más áreas de lo habitual.
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¿Qué causa una aurora?
Las auroras ocurren cuando partículas cargadas expulsadas de la superficie del Sol, llamadas viento solar, ingresan a la atmósfera de la Tierra. Mientras fluye hacia la Tierra, el viento solar de rápido movimiento lleva consigo el campo magnético del Sol, que interrumpe la magnetosfera, la región del espacio alrededor de la Tierra en la que el campo magnético de nuestro planeta es dominante.
Cuando el campo magnético del Sol se acerca a la Tierra, el campo magnético protector que irradia los polos de nuestro planeta desvía al primero, protegiendo así la vida en la Tierra. Sin embargo, cuando esto sucede, los campos de protección se acoplan para formar embudos, a través de los cuales las partículas cargadas de viento solar pueden fluir hacia los polos. Siga Express explicado en Telegram
En los polos norte y sur, las partículas cargadas interactúan con diferentes gases en la atmósfera, provocando un despliegue de luz en el cielo. Esta pantalla, conocida como aurora, se ve desde las regiones de alta latitud de la Tierra (llamadas óvalo auroral) y está activa durante todo el año.
En la parte norte de nuestro mundo, las luces polares se llaman auroras boreales o auroras boreales y se ven desde los EE. UU. (Alaska), Canadá, Islandia, Groenlandia, Noruega, Suecia y Finlandia. En el sur, se llaman auroras australes o luces del sur, y son visibles desde altas latitudes en la Antártida, Chile, Argentina, Nueva Zelanda y Australia.
Generalmente, el óvalo auroral se limita a las regiones polares. Pero ocasionalmente, el óvalo se expande y las luces se vuelven visibles en latitudes más bajas, como se espera que suceda el jueves. Esto ocurre durante períodos de alta actividad solar, como la llegada de tormentas solares.
¿Cuáles son los ejemplos de alta actividad solar?
Las actividades solares incluyen erupciones solares, partículas energéticas solares, viento solar de alta velocidad y eyecciones de masa coronal (CME). Estos influyen en el clima espacial que se origina en el sol.
El Centro de Predicción del Clima Espacial de la NOAA ha pronosticado un Nivel G3 o una fuerte tormenta en nuestro planeta el jueves, lo que hace posible que las exhibiciones de auroras sean visibles en latitudes relativamente más bajas, como en las ciudades estadounidenses de Chicago, Detroit, Boston y Seattle.
La tormenta geomagnética del jueves ocupa el tercer lugar en la escala de cinco puntos utilizada para medir las tormentas geomagnéticas. Según la NOAA, una tormenta G3 puede requerir que se realicen correcciones de voltaje en los sistemas de energía, y se pueden activar falsas alarmas en algunos dispositivos de protección. Las grandes tormentas suelen ocurrir en la cima del Ciclo solar de 11 años , o durante los tres años posteriores al pico.
¿Pueden ser peligrosas las erupciones solares o las tormentas?
Las erupciones solares generalmente pueden afectar las operaciones que dependen del espacio, como los sistemas de posicionamiento global (GPS), las comunicaciones por radio y satélite, además de obstaculizar las operaciones de vuelo, las redes eléctricas y los programas de exploración espacial.
En 1967, una gran erupción solar (clasificada en el Nivel G5) casi condujo a una guerra nuclear durante la Guerra Fría, según un Space.com reporte. En mayo de ese año, los sitios de radar del Sistema de Alerta Temprana de Misiles Balísticos de la Fuerza Aérea de los EE. UU. En Alaska, Groenlandia y el Reino Unido se bloquearon debido a la bengala, lo que provocó que los funcionarios estadounidenses responsabilizaran por error a la Unión Soviética por las fallas del radar. Fue solo después de que los científicos del Comando de Defensa Aeroespacial de América del Norte (NORAD) informaron a los líderes estadounidenses de la erupción solar que el asunto disminuyó.
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Las CME representan un peligro para el clima espacial. Las eyecciones que viajan a una velocidad de 500 km / segundo son comunes durante los picos solares y crean perturbaciones en la magnetosfera de la Tierra, el escudo protector que rodea al planeta. En el momento de las caminatas espaciales, los astronautas se enfrentan a un gran riesgo para la salud que representa la exposición a la radiación solar fuera de la atmósfera protectora de la Tierra. Los países que han realizado grandes inversiones en misiones espaciales buscan con regularidad tales predicciones anticipadas. Además, la vida de los satélites funcionales, e incluso los que ahora se han convertido en escombros, depende mucho de las actividades del Sol.
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