Часовой геомагнитный прогноз
Этот прогноз основан на данных реального времени о солнечном ветре и межпланетном магнитном поле, измеряемых спутником АСЕ, который находится в передней солнечно-земной точке либрации в 1 500 000 км от Земли. Часовое опережение прогноза определяется расстоянием от точки наблюдения до Земли.
click on a graph to get a separate window,
automatically updating every 5 min
Где сейчас видно полярное сияние?
Полярное сияние, Северное полушарие
На карте показан 30-ти минутный прогноз активности и положения полярного сияния в Северном полушарии. Жёлтая разделительная линия (solar terminator) показывает границу дня и ночи. Красная линия, ограничивающая авроральную область, показывает границу возможности визуального наблюдения полярного сияния. Расположенная внизу-слева шкала показывает вероятность (в %) визуального наблюдения полярного сияния.
Эмпирическая прогнозная модель интенсивности полярных сияний, разработана в лаборатории прикладной физики Университета Джонса Хопкинса, Патриком Ньюэллом и его сотрудниками (США).
Прогноз сделан на основе анализа межпланетного магнитного поля и спутниковых измерений интенсивности солнечного ветра в точке Лагранжа (L1), с учётом оценочной скорости солнечного ветра около 800 км/с. Фактическое время прогноза может варьироваться от меньшего чем 30 мин., до часа, в зависимости от реальной скорости солнечного ветра. Скорость и плотность солнечного ветра зависит от интенсивности коронального излучения Солнца: от спокойного до высокоактивного сопровождающегося вспышками.
Полярное сияние, Южное полушарие
На карте показан 30-ти минутный прогноз активности и положения полярного сияния в Северном полушарии. Жёлтая разделительная линия (solar terminator) показывает границу дня и ночи. Красная линия, ограничивающая авроральную область, показывает границу возможности визуального наблюдения полярного сияния. Расположенная внизу-слева шкала показывает вероятность (в %) визуального наблюдения полярного сияния.
Эмпирическая прогнозная модель интенсивности полярных сияний, разработана в лаборатории прикладной физики Университета Джонса Хопкинса, Патриком Ньюэллом и его сотрудниками (США).
Прогноз сделан на основе анализа межпланетного магнитного поля и спутниковых измерений интенсивности солнечного ветра в точке Лагранжа (L1), с учётом оценочной скорости солнечного ветра около 800 км/с. Фактическое время прогноза может варьироваться от меньшего чем 30 мин., до часа, в зависимости от реальной скорости солнечного ветра. Скорость и плотность солнечного ветра зависит от интенсивности коронального излучения Солнца: от спокойного до высокоактивного сопровождающегося вспышками.
Полярное сияние – особый вид природных явлений, проявляющийся на планетах (и их спутниках) с атмосферой и собственным магнитным полем в виде свечения, как результат взаимодействия быстродвижущихся частиц плазмы (плазменного ветра) с частицами газа верхних слоев атмосферы в областях магнитных полюсов. Источником плазменного ветра служит звезда планетарной системы. Полярные сияния также называются северное (Aurora Borealis) или южное сияние (Aurora Australis). Полярное сияние на Земле можно наблюдать визуально в виде свечения в верхних слоях атмосферы.
Заряженные частицы, прежде всего электроны, движущиеся в магнитном поле Земли не только производят видимый эффект полярного сияния, но и вызывают сильнейшие токи в миллионы ампер, что в совокупности с колебаниями магнитного поля Земли, вызванного изменениями интенсивности потока солнечной плазмы, приводит значительным возмущениям магнитосферы в периоды повышения солнечной активности. Таким образом, карты полярной активности показывают проекции географических областей, в которых происходят магнитные бури. Часть энергии заряженных частиц переходит в тепловую энергию, что вызывает значительное перемещение воздушных масс, преимущественно в верхних слоях атмосферы и приводит к изменениям в погоде. Все эти факторы в совокупности оказывают влияние на состояние живых организмов и биологических систем.
Веб камеры полярного сияния
Полярное чудо природы
Феноменальное явление, внезапно появляющееся на небосводе, может длиться несколько суток, а может исчезнуть также неожиданно, спустя всего пару часов.
Подсвеченное, словно перед закатом, небо покрывается сполохами светло-зеленых тонов, которые могут образовывать разнообразные спирали и дуги шириной до 160 км и длиной около 1,5 тыс. км. Сюрреализм увиденного воспринимался древними народами как проявление высших сил, предвестник их появления на Земле. Современный человек, избалованный цивилизацией, увидит в северном сиянии знакомые черты голографического представления, но и его это природное великолепие не оставит равнодушным.
Физика явления
Чтобы на планете возникло полярное сияние необходимо наличие магнитного поля, атмосферы и источника заряженных частиц, которые взаимодействуя с атомами воздушной среды, будут их ионизировать. Поэтому наблюдать похожие явления можно как на Земле, так и на других планетах, например, Юпитере или Венере. Полярные сияния могут существовать и в других звездных системах. Солнечные вспышки, служат источником возмущенных частиц, которые долетают до магнитосферы планеты. Попав под его воздействие, они концентрируются на полюсах и вызывают сияние, цвет которого зависит от химического состава атмосферы.
Камера №2
Цвета полярного сияния
Полярное сияние отличается разнообразием цветовой гаммы и может переливаться разными цветами. Определяется это тем, с какой именно молекулой столкнулась заряженная частица, и какова при этом плотность газа. Так, кислород может дать как красный, так и зеленый цвет, а азот – фиолетовый или синий. При высотах дислокации сияния выше 150 км преобладает красный цвет, ниже 120 км – фиолетово-синий, а в промежутке между ними – желто-зеленый. Последнее встречается наиболее часто, что говорит об активности диапазона от 120 до 150 км, хотя сполохи можно обнаружить на высотах до 1000 км.
Камера №3
Условия наблюдения
Процессы ионизации, происходят не только поблизости от полюсов, но даже на экваторе, но там их концентрация низка, а потому наблюдать такое явление невозможно. Хотя в истории и известны случаи возникновения полярного сияния в широтах Индостана. Стабильно это природное явление проявляется в границах, очерченных широтами в 67–70° как в северной, так и южной частях земного шара. При повышении солнечной активности зона расширяется, приближаясь к экватору на 20–25°. Наиболее часто полярное сияние можно зафиксировать в период с сентября по март, особенно во время весеннего и осеннего равноденствия, при этом наблюдению способствуют чистое небо, новолуние и морозная погода.
Состояние Солнечной активности
Картина состояния солнечной активности на настоящий момент времени.
Магнитные бури и солнечная активность
солнечная магнитная активность в сентябре 2020
Интерпретация индекса К
Солнечная активность сегодня — Изменение активности солнца в реальном времени — солнечная активность онлайн
Солнечная активность онлайн
Солнечные активность и прогнозы вспышек на Солнце.
Число пятен на Солнце, считающееся главной характеристикой уровня солнечной активности, стремительно падает до нуля: в настоящее время на обращенной к Земле стороне не наблюдается ни одного пятна, говорится в сообщении лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института имени Лебедева РАН (ФИАН).
Циклы солнечной активности. Солнечная активность (количество пятен на Солнце) с 1900 года по 2020.
Количество пятен на Солнце
Исходя из картины, которую мы наблюдаем сейчас, Солнце неотвратимо движется к очередному минимуму, который будет достигнут в конце 2018 — первой половине 2020 годов. На этом пути на Солнце сначала должны полностью исчезнуть сложные группы пятен и связанные с ними солнечные вспышки, что, похоже, уже произошло.
солнечная магнитная активностьза последний цикл 24 года
Опасения о том, выйдет ли Солнце из очередного минимума, и не произойдет ли сбой, в ходе которого оно останется в нем, высказываются при приближении каждого солнечного минимума.
Прогнозы интенсивности и направление солнечного ветра
Верхний график — скорость солнечного ветра. Нижний график — интенсивность, зависящая от солнечной активности.
Солнечная активность в реальном времени
Поверхность Солнца снятая в период с 14 по 30 октября 2014 года. На видео показана группа солнечных пятен AR 2192, крупнейших за последние два солнечных цикла (22 года).Рентгеновское излучение Солнца
Рентгеновское излучение Солнца показывает график вспышечной активности Солнца. Рентгенограммы показывают события на Солнце, здесь используются для отслеживания солнечной активности и солнечных вспышек. Крупные солнечные рентгеновские вспышки могут менять ионосферу Земли, которая блокирует высокочастотные (ВЧ) радиопередачи на освещенную Солнцем сторону Земли.
Солнечные вспышки также связаны с Корональными выбросами массы (квм), которые в конечном итоге могут привести к геомагнитным бурям. SWPC посылает оповещения космической погоды на М5 (5х10-5 Вт/МВт) уровне. Некоторые крупные вспышки сопровождаются сильными радиовсплесками, которые могут конфликтовать с другими радиочастотами и вызывают проблемы для спутниковой связи и радио-навигации (GPS).
Шумановские резонансы
Резонансом Шумана называется явление образования стоячих электромагнитных волн низких и сверхнизких частот между поверхностью Земли и ионосферой.
Земля и её ионосфера — это гигантский сферический резонатор, полость которого заполнена слабоэлектропроводящей средой. Если возникшая в этой среде электромагнитная волна после огибания земного шара снова совпадает с собственной фазой (входит в резонанс), то она может существовать долгое время.
Местное время выражено в часах Томского летнего декретного времени (ТЛДВ). ТЛДВ=UTC+7часов.
Прочитав в 1952 году статью Шумана о резонансных частотах ионосферы, немецкий врач Герберт Кёниг (Herbert Konig) обратил внимание на совпадение главной резонансной частоты ионосферы 7,83 Гц с диапазоном альфа-волн (7,5-13 Гц) человеческого мозга. Ему это показалось любопытным, и он связался с Шуманом. С этого момента начались их совместные исследования. Выяснилось, что и другие резонансные частоты ионосферы совпадают с главными ритмами человеческого мозга. Возникла мысль о неслучайности этого совпадения. Что ионосфера – своего рода задающий генератор для биоритмов всего живого на планете, своего рода дирижер оркестра, называемого жизнью.
И, соответственно, интенсивность и любые изменения шумановских резонансов влияет на высшую нервную деятельность человека и его интеллектуальные способности, что было доказано еще в середине прошлого века.
Индекс протонов
Протоны являются основным источником энергии Вселенной, генерируемой звездами. Они принимают участие в термоядерных реакциях, в частности, реакциях pp-цикла, которые являются источником почти всей энергии, излучаемой Солнцем, сводятся к соединению четырёх протонов в ядро гелия-4 с превращением двух протонов в нейтроны.
Поток протонов
Поток электронов и протонов взяты из GOES-13 GOES Hp, GOES-13 и GOES-11. Высокоэнергетические частицы могут добраться до Земли где-то от 20 минут до нескольких часов после солнечного события.
Космическое излучение. Солнечные космические лучи (всплески радиации)
Карта озонового слоя
Климатические карты (карта температур, карта относительной влажности, карта ветров, карта осадков)
Погода в мире
Карта землетрясений
Карта показывает землетрясения на планете за последние сутки
График потока рентгеновских лучей
(периодичность обновления 5 минут).
График потока электронов (число электронов за 1 сек, падающих на поверхность площадью 1 см^2 в телесный угол 1 стерадиан)
Мониторинг солнечной активности в реальном времени.
Отслеживает и измеряет мощность солнечных вспышек Геостационарный эксплуатационный спутник наблюдения за окружающей средой (англ. Geostationary Operational Environmental Satellite или GOES). Данные на графике ведутся со спутников слежение GOES 15 и GOES 14.
Вспышки на Солнце делятся на пять классов в зависимости от мощности рентгеновского излучения: A, B, C, M, X. Минимальный класс A (0.0) соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нановатт на квадратный метр. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в десять раз.
На графике потока рентгеновских лучей красная и синяя линии – обозначают диапазоны длины волны мягкого рентгеновского излучения. Синяя линия на графики показывает поток энергии в единицах Ватт/м^2 от солнечной вспышки в диапазоне мягкого рентгеновского излучения от 0,5 Å до 5,0 Å. Красная линия показывает поток в тех же единицах рентгеновских лучей в диапазоне мягкого рентгеновского излучения от 1,0 Å до 8,0 Å.
На графике используется единица измерения длины световой волны Ангстрем (обозначается буквой Å) – эта внесистемная единица длины, которая равна 1 Å = 0,1 нм (нанометр).
Планетарный Kp-индекс вычисляется как среднее значение К-индексов, определенных на 13-ти геомагнитных обсерваториях, расположенных между 44 и 60 градусами северной и южной геомагнитных широт.
Графики измерения потока протонов и электронов от Солнца.
Регистрация потоков солнечных протонов проводится спутником GOES 13. Измерение потока протонов проводится в 3-х диапазонах энергии:
— красная линия с энергией протона >=10 МэВ;
— синяя линия с энергией протона >=50 МэВ;
— зеленая линия с энергией протона >=100 МэВ.
Интенсивность потока солнечных протонов измеряется – протон/ см?²• с?¹• ср?¹, т.е. число протонов, падающих за 1 сек на поверхность 1 см^2 в телесный угол 1 стерадиан.
Регистрация потока электронов ведется с двух спутников GOES 15, GOES 13 в 2-х энергетических диапазонах энергий
Интенсивность потока электронов измеряется – электрон/ см?²• с?¹• ср?¹, т.е. число электронов, падающих за 1 сек на поверхность 1 см^2 в телесный угол 1 стерадиан.
Снимок Солнца со спутника SDO HMI Intensitygram.
Снимки Солнца в реальном времени со спутника SDO
Солнце онлайн
Мониторинг солнечной активности.
Снимки транслируются в онлайн режиме с сайта sohowww.nascom.nasa.gov
Время на картинках указывается североатлантическое.
SOHO EIT 304 Latest Image Изображение Солнца
SOHO EIT 171 Latest Image Изображение Солнца с применением фильтров
SOHO EIT 195 Latest Image Изображение Солнца с применением фильтров
SOHO EIT 284 Latest Image Изображение Солнца с применением фильтров
SOHO LASCO C2 Latest Image Изображение солнечного ветра
SOHO LASCO C3 Latest Image Изображение солнечного ветра
Снимки Солнца в реальном времени со спутника SDO
Прогнозы и состояние солнечной активности
Вспышки на Солнце
Индекс геомагнитной возмущенности и магнитные бури
Сравнение основных графиков по солнцу
Прогноз солнечной активности на 27 дней
Ионосферные данные
Местное время выражено в часах Томского летнего декретного времени (ТЛДВ). ТЛДВ=UTC+7часов.
Уровень возмущенности магнитного поля — Компоненты магнитного поля
Зависимости частот шумановского резонанса в герцах от местного времени.
Зависимости вариаций компонент магнитного поля от местного времени.
Местное время выражено в часах Томского летнего декретного времени (ТЛДВ). ТЛДВ=UTC+7часов.
Солнечный ветер и магнитные бури
Одна из самых крупных магнитных бурь в 2019 году проходит на Земле. Об этом сообщается во вторник на сайте лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института им. П. Н. Лебедева РАН (ФИАН).
«На Земле наблюдается одна из самых крупных магнитных бурь этого года», — говорится в сообщении. Как отмечают ученые, колебания магнитного поля начались в понедельник около 20:00 мск, тогда буря достигла уровня Kp=5 (из девяти возможных), что соответствует слабой магнитной буре. Она должна была закончиться до утра вторника, однако к 08:00 усилилась до магнитной бури среднего уровня, достигнув Kp=6.
«Событие, как это, в целом, характерно для космической погоды, носит общепланетарный характер и наблюдается сейчас сразу несколькими мировыми магнитными обсерваториями, расположенными на разных географических координатах. На настоящий момент буря является второй по силе в этом году и уступает лишь магнитной буре от 26 августа, когда индекс Kp достиг уровня 7. Таким образом, с интервалом всего 2 недели Земля испытала два наиболее сильных космических удара этого года», — отмечают астрономы.
Отмечается, что в настоящее время Земля проходит через плотный поток солнечного ветра со сложной структурой. По прогнозам ученых, для выхода из потока понадобится не менее 2-3 суток.
Как облегчить самочувствие во время магнитных бурь?
Следует не перерабатывать, избегать стрессов, интенсивных физических нагрузок. В день, когда происходит магнитная буря обратите внимание на питание – оно должно быть сбалансированным, без жирной, копченой и острой пищи. Введите в рацион фрукты и овощи, а также витамины.
Во время магнитных бурь желательно отказаться от вредных привычек, жестких диет, алкоголя. Проводите больше времени на свежем воздухе, в кругу семьи.
Кроме того, если в часы магнитной бури есть возможность отдохнуть, лучше поспать. Во время сна колебания влияют на организм меньше, чем во время работы.
Строение Солнца
По современным представлениям, Солнце состоит из ряда концентрических сфер, или областей, каждая из которых обладает специфическими особенностями. Схематический разрез Солнца показывает его внешние особенности вместе с гипотетическим внутренним строением. Энергия, освобождаемая термоядерными реакциями в ядре Солнца, постепенно прокладывает путь к видимой поверхности светила. Она переносится посредством процессов, в ходе которых атомы поглощают, переизлучают и рассеивают излучение, т.е. лучевым способом. Пройдя около 80% пути от ядра к поверхности, газ становится неустойчивым, и дальше энергия переносится уже конвекцией к видимой поверхности Солнца и в его атмосферу.
Внутреннее строение Солнца слоистое, или оболочечное, оно состоит из ряда сфер, или областей. В центре находится ядро, затем область лучевого переноса энергии, далее конвективная зона и, наконец, атмосфера. К ней ряд исследователей относят три внешние области: фотосферу, хромосферу и корону. Правда, другие астрономы к солнечной атмосфере относят только хромосферу и корону. Остановимся кратко на особенностях названных сфер.
Образно грануляцию на поверхности Солнца можно сравнить с кипением густой жидкости типа расплавленного гудрона, когда со светлыми восходящими струями появляются пузырьки воздуха, а более темные и плоские участки характеризуют погружающиеся порции жидкости.
Исследования механизма передачи энергии в газовом шаре Солнца от центральной области к поверхности и ее излучение в космическое пространство показали, что она переносится лучами. Даже в конвективной зоне, где передача энергии осуществляется движением газов, большая часть энергии переносится излучением.
Реакция организма на магнитные бури
Реакциями организма на магнитные колебания могут являться головные боли, бессонница, упадок сил, депрессия, скачки давления и нарушения в работе сердечно-сосудистой системы организма. Эксперты уверяют нас в том, что лишь 10% от всего населения земного шара, чувствительны к магнитным бурям. Насколько это правдиво судить не нам. Мы лишь хотели бы предостеречь вас от лишней мнительности в процессе чтения данной статьи.
Магнитные колебания в феврале стоит ожидать в указанных числах. А в целом Январь 2016 и Февраль 2016 года скорее всего не будут огорчать нас частыми и сильными магнитными бурями. Особо серьезных вспышек на солнце пока не предвидится, а ученые предупреждают нас лишь о весьма незначительных геомагнитных колебаниях.
Причины магнитных бурь
Любые геомагнитные возмущения, происходящие с нашей планетой, напрямую зависят от процессов, которые в это время происходят на Солнце. В то время, как на нашей звезде происходят вспышки в областях темных пятен, в космос попадают частицы плазмы, которые на огромной скорости несутся к планетам солнечной системы. Когда эти частицы достигают атмосферы нашей планеты, они становятся причиной геомагнитных колебаний Земли.
Наши советы
Хотелось бы предостеречь мнительных и впечатлительных людей от того, чтобы придумывать себя ложные симптомы и болезни, приписываемые геомагнитным колебаниям. Конечно, реакция на магнитные бури у каждого своя. Кроме того, вопрос влияния геомагнитных колебаний земли на самочувствие человека до сих пор досконально не изучен учеными. Однако необходимо отметить, что состояние нашего здоровья в текущий момент напрямую влияет на то, каким образом мы отреагируем на солнечную активность.
Если вы подвержены какому-то заболеванию, у вас ослаблен иммунитет, вы находитесь в стрессовой ситуации, перенапряжены и эмоционально измотаны, в таком случае, ваш организм может дать сбой и отреагировать на магнитные бури серьезным ухудшением состояния.
Если же вы, напротив, бодры, веселы, здоровы и жизнерадостны, вероятней всего, что вы даже не заметите прошедших магнитных бурь и проведете этот день ничуть не хуже, чем любой другой.
Рекомендации врачей
Для наиболее чувствительных людей, врачи разработали систему рекомендаций. Частичное, или полное выполнение этих правил поможет вам пережить магнитные бури без каких-либо проблем со здоровьем.
В дни предшествующие магнитным колебаниям и в сами дни магнитных бурь воздержитесь от принятия алкоголя и обильной еды, включающей в себя жирное, острое, соленое. На этот период лучше соблюдать умеренность в еде и стараться сделать акцент на здоровой пище.
Больше пейте чистой воды. Не пренебрегайте чаями, компотами, травяными смесями, цикорием. Старайтесь употреблять те напитки, которые не оказывают сильное влияние на вашу сердечно-сосудистую систему. Постарайтесь воздержаться от кофе, крепких и бодрящих чаев.
Постарайтесь провести больше времени на свежем воздухе и меньше взаперти. Любые тяжелые физические нагрузки рекомендуется отложить на другой период. Прогулки на свежем воздухе, напротив, пойдут вам на пользу.
Следите за вашим артериальным давлением
В период магнитных бурь можно пропить успокаивающие травяные настойки либо добавить их в чай. Пустырник, валерьяна, шалфей и некоторые другие травы могут помочь вам легче пережить магнитные колебания.
Старайтесь избегать ссор и конфликтов. Кроме того, рекомендуется не браться за работу, которая требует сосредоточения или монотонности действий.
Если у вас имеются какие-либо хронические заболевания, озаботьтесь заранее, чтобы необходимые лекарства все время были у вас под рукой.
Постарайтесь дать телу и психике отдых в этот сложный период, и тогда вы переживете периоды магнитных колебаний без каких-либо проблем!
Мониторинг солнца и земли в реальном времени
Источник