Una enorme y brillante esfera apareció la noche de este jueves 26/10/2017 en los cielos de Siberia (Rusia). Personas que vivían a cientos de kilómetros entre sí llegaron a ser testigos de este impresionante, aunque también escalofriante, fenómeno.
La aparición de la esfera sobre la península de Yamal generó todo tipo de especulaciones en las redes. Algunos usuarios escribieron que se escondieron en sótanos porque estaban aterrorizados por este avistamiento.
actualidad.rt.com/La gran esfera aérea de tipo OVNI fotografiada recientemente en Siberia.
El investigador ruso de fenómenos aéreos anómalos, Alekséi Yákovlev, logró fotografiar la esfera en el cielo lleno de auroras boreales desde la ciudad de Strezhevói, en la región rusa de Tomsk, y publicó sus espectaculares imágenes en su página de la red social rusa Vkontakte.
No obstante, los acontecimientos detrás del inusual brillo resultaron ser totalmente explicables, aunque no menos impresionantes. El fenómeno fue causado por el lanzamiento de prueba del misil balístico intercontinental Tópol-M de Rusia.
Dicho jueves, las Fuerzas Nucleares Estratégicas realizaron maniobras militares. Como parte de los ejercicios, el Tópol fue lanzado desde el cosmódromo de Plesetsk (en el noroeste de Rusia) hacia el polígono de pruebas de Kurá, ubicado en la península de Kamchatka, en el extremo oriental del país, a unos 6.000 kilómetros.
Información:
Una esfera brillante en el cielo deja a los siberianos con la boca abierta
Una enorme y brillante esfera apareció durante la noche en los cielos de Siberia (Rusia). Personas que vivían a cientos de kilómetros entre sí fueron testigos de este impresionante, aunque también escalofriante fenómeno.
Expertos explicaron el misterioso avistamiento OVNI, pero no antes de que se desataran frenéticas especulaciones.
El Ministerio de Defensa de Rusia confirmó que las Fuerzas Nucleares Estratégicas realizaron maniobras militares el jueves. Como parte de los ejercicios, un misil Topol fue lanzado desde el cosmódromo de Plesetsk (en el noroeste de Rusia) en dirección al polígono de pruebas de Kurá (Kamchatka) con la intención de comprobar su alcance hasta el lejano Este.
El proyecto de ciencia ciudadana GLORIA, en el que participan investigadores del Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC), vuelve a retransmitir por quinta vez el fenómeno de las auroras boreales. Habrá conexiones diarias por Internet del 23 al 28 de agosto. Hay un máximo de actividad solar, un fenómeno que ocurre cada 11 años. Las auroras se producen porque partículas solares entran en la atmósfera.
Las auroras boreales -nombre que reciben las auroras polares del hemisferio norte- son un espectáculo visual en el que un fulgor de varias tonalidades entre las que destaca el verde surca el cielo.
Se produce cuando partículas muy energéticas originadas en el Sol, conocidas como 'viento solar', alcanzan la atmósfera terrestre. El punto máximo de este fenómeno se repite cada once años. Este 2014 ha coincidido con un máximo de actividad solar que todavía continúa,
por lo que, según ha explicado a RTVE.es el coordinador de la
expedición, Miquel Serra-Ricart, el Sol "todavía está muy activo". Así, la isla helada de Groenlandia e Islandia han sido los lugares elegidos por los expedicionarios para retransmitir las auroras a diario, "siempre que las condiciones atmosféricas lo permitan", recoge el IAC.
En Groenlandia estarán entre el sábado 23 y el lunes 25 de agosto,
mientras que en Islandia permanecerán del martes 26 al jueves 28 de
agosto 2014, en los puntos marcados: Ver 2014auroras en un mapa.
Origen de las auroras
Serra-Ricart ha
indicado que el origen de las auroras, así como de otros fenómenos, está
asociado a las tormentas solares: "Después de una llamarada o explosión se produce el viento solar, que son partículas muy energéticas que viajan por todo el Sistema Solar y tienen efectos en los distintos planetas".
La emisión de luz se produce en alta atmósfera, entre 100 y 400 km, y se debe a los choques del viento solar -esencialmente electrones- con átomos de oxígeno -corresponde a los tonos verdosos- y con moléculas de nitrógeno -son los tonos rojizos-.
La
entrada de estas partículas se rige por el campo magnético terrestre y,
por esta razón, solo pueden penetrar por el polo norte (auroras
boreales) y el sur (auroras australes).
rtve.es/Aurora boreal vista por la expedición del IAC en Groenlandia en 2013. Foto: StarryEarth/J.C. Casado
Manchas solares
El astrofísico del IAC ha añadido que el aumento de tormentas solares que se produce cada once años está relacionado con el máximo en el número de manchas en la estrella del Sistema Solar.
Las manchas en la superficie del Sol, que fueron observadas por primera vez por Galileo hace unos 400 años, son una discontinuidad en el campo magnético del Sol. "En
esa zona se produce una bajada de temperatura", ha manifestado
Serra-Ricart, "si la temperatura de la superficie está a unos 6.000ºC,
baja a unos 4.700 o 5.000ºC y se ve más oscuro, seguramente es una zona
más fría".
Fin del actual proyecto GLORIA
La
retransmisión de las auroras, la quinta que llevan a cabo los
astrofísicos del IAC, es una de las actividades del proyecto GLORIA, que
este 2014 llega a su fin, ya que está financiado a través del Séptimo
Programa Marco de la Unión Europea. Sin embargo, Serra-Ricart ha indicado que están tramitando la solicitud para recibir financiación del siguiente programa de la UE, Horizonte 2020 y continuar el proyecto, algo que podría tardar entre un año y un año y medio.
En GLORIA, los participantes plantean la realización de actividades educativas,
sobre todo para estudiantes de secundaria. Las herramientas y
materiales didácticos están a disposición de toda la ciudadanía, como
los vídeos de la expedición de auroras del pasado año, que pueden verse
en este listado de Starry Earth.
La
FECYT (Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, Ministerio
de Economía y Competitividad) colabora en la retransmisión de las
auroras boreales este mes de agosto dentro del proyecto Astronomía Ciudadana II de la convocatoria de ayudas para el fomento de la cultura científica 2013.
El
Ejército de Tierra, Mando de Canarias (Ministerio de Defensa), colabora
en las comunicaciones vía satélite en la retransmisión desde
Groenlandia.
Por su parte, tres centros de supercomputación
españoles CETA-Ciemat (Centro Extremeño de Tecnologías Avanzadas),
CSUC(Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya) y el CESGA (Centro
de Supercomputación de Galicia) colaboran en la distribución web del portal en el que se podrán seguir las retransmisiones.
Fuente: rtve.es/noticias/2014
Información:
El espacio desde casa, gracias a una red de telescopios robóticos vía Internet
http://www.sermadridsur.com/noticias/... La
primera red de telescopios robóticos a la que se podrá acceder
gratuitamente vía Internet tiene su origen en Madrid, más en concreto en
la Universidad Politécnica, donde acaba de arrancar un proyecto europeo
de ciencia ciudadana denominado Gloria. Servirá de herramienta para
cualquier persona que desee investigar en el campo de la Astronomía. El
coordinador de este proyecto se llama Francisco Sánchez y ha contado a
8madrid sur TV en qué consiste esta iniciativa.
Disfrutar del espectáculo de una aurora boreal puede
ser una de esas experiencias que serán imposibles de borrar de tu mente.
Estos fotográfos de Flickr nos traen un pedazo de esta maravilla bautizada por Galileo Galilei.
Foto de Terje Lein-Mathisen/Flickrmar, 4 feb 2014
Las
auroras se forman a causa de las partículas solares que desencandenan
la actividad geomagnética de la Tierra. Aparecen como por arte de magia
en nuestro cielo y permiten que te deleites con uno de los fenómenos
naturales más impresionantes del mundo.
Podemos
encontrarlas entre los meses de septiembre a marzo, siempre y cuando el
frío acompañe al cielo despejado. El norte de Noruega, de Suecia o de
Finlandia son algunos de los mejores destinos para poder verlas. Se
caracterizan por sus colores fluorescentes y sus formas onduladas que se
entremezclan con el cielo estrellado del norte.
Si
estás pensando disfrutar de esta maravilla natural, no olvides que se
pueden predecir con hasta tres dias de antelación, y que enero y febrero
son los meses con mayor actividad.
Fuente: noticias.yahoo.com/fotos/2014
Información:
AURORA BOREALIS FULL [HD] VIDEO - Vangelis - Rachel's Song - NORTHERN LIGHTS- Blade Runner theme
"Aurora Borealis" and "Aurora Australis" Aurora boreal /polar
An
aurora (plural: aurorae or auroras; from the Latin word aurora, "dawn")
is a natural light display in the sky particularly in the high latitude
(Arctic and Antarctic) regions, caused by the collision of energetic
charged particles with atoms in the high altitude atmosphere
(thermosphere). The charged particles originate in the magnetosphere and
solar wind and, on Earth, are directed by the Earth's magnetic field
into the atmosphere. Aurora is classified as diffuse or discrete aurora.
Most aurorae occur in a band known as the auroral zone, which is
typically 3° to 6° in latitudinal extent and at all local times or
longitudes. The auroral zone is typically 10° to 20° from the magnetic
pole defined by the axis of the Earth's magnetic dipole. During a
geomagnetic storm, the auroral zone will expand to lower latitudes. The
diffuse aurora is a featureless glow in the sky which may not be visible
to the naked eye even on a dark night and defines the extent of the
auroral zone. The discrete aurorae are sharply defined features within
the diffuse aurora which vary in brightness from just barely visible to
the naked eye to bright enough to read a newspaper at night. Discrete
aurorae are usually observed only in the night sky because they are not
as bright as the sunlit sky. Aurorae occasionally occur poleward of the
auroral zone as diffuse patches[3] or arcs (polar cap arcs, which are
generally invisible to the naked eye.
In northern latitudes, the
effect is known as the aurora borealis (or the northern lights), named
after the Roman goddess of dawn, Aurora, and the Greek name for the
north wind, Boreas, by Pierre Gassendi in 1621. Auroras seen near the
magnetic pole may be high overhead, but from farther away, they
illuminate the northern horizon as a greenish glow or sometimes a faint
red, as if the Sun were rising from an unusual direction. Discrete
aurorae often display magnetic field lines or curtain-like structures,
and can change within seconds or glow unchanging for hours, most often
in fluorescent green. The aurora borealis most often occurs near the
equinoctes. The northern lights have had a number of names throughout
history. The Cree call this phenomenon the "Dance of the Spirits". In
Europe, in the Middle Ages, the auroras were commonly believed a sign
from God.
Its southern counterpart, the aurora australis (or the
southern lights), has almost identical features to the aurora borealis
and changes simultaneously with changes in the northern auroral zone and
is visible from high southern latitudes in Antarctica, South America,
New Zealand, and Australia.
Aurorae occur on other planets. Similar to the Earth's aurora, they are visible close to the planet's magnetic poles.
Modern style guides recommend that the names of meteorological phenomena, such as aurora borealis, be uncapitalized.
Auroras
result from emissions of photons in the Earth's upper atmosphere, above
80 km (50 mi), from ionized nitrogen atoms regaining an electron, and
oxygen and nitrogen atoms returning from an excited state to ground
state.[9] They are ionized or excited by the collision of solar wind and
magnetospheric particles being funneled down and accelerated along the
Earth's magnetic field lines; excitation energy is lost by the emission
of a photon, or by collision with another atom or molecule: oxygen
emissions green or brownish-red, depending on the amount of energy
absorbed. nitrogen emissions blue or red; blue if the atom regains an
electron after it has been ionized, red if returning to ground state
from an excited state.
Oxygen is unusual in terms of its return to
ground state: it can take three quarters of a second to emit green light
and up to two minutes to emit red. Collisions with other atoms or
molecules will absorb the excitation energy and prevent emission.
Because the very top of the atmosphere has a higher percentage of oxygen
and is sparsely distributed such collisions are rare enough to allow
time for oxygen to emit red. Collisions become more frequent progressing
down into the atmosphere, so that red emissions do not have time to
happen, and eventually even green light emissions are prevented.
Auroras are associated with the solar wind, a flow of ions continuously flowing outward from the Sun.