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Médiateur scientifique, conférencier et chargé de projets. #Freelance Ici, on parle de science, mais pas que... Posez-moi vos questions, ça ne coûte rien ;)

Oct 29, 2021, 15 tweets

Bonjour à toutes et à tous.

Voici l'image du soleil telle que l'Observatoire Solaire Spatial SDO (Solar Dynamic Observatory) le voit.

Cette image date d'il y a quelques minutes.

Thread à dérouler ci-dessous ⬇️⬇️⬇️

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On remarque qu'il y a, à sa surface, des zones plus sombres qu'on appelle des "taches solaires".

Chacune porte un nom, ou plutôt un numéro. Celle-ci, par exemple, s'appelle AR 12887.

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On connaît l'origine de ces taches solaires.
Elles proviennent, comme on le voit sur le magnétogramme ci-dessous, de défaut dans le champ magnétique à la surface du Soleil.

A ces endroits, il s'enroule sur lui-même pour faire des boucles de champ magnétique locales.

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Ces boucles, comme on le voit ici dans cette image prise en ultraviolet, vont piéger le plasma solaire en d'immenses arches (dont la taille avoisine la dizaine de fois le diamètre de la Terre).

Ces structures sont très dynamiques et évoluent au cours du temps.

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Justement, hier, l'une de ces structures s'est rompue (au niveau de AR 12887 dont nous parlions plus haut), libérant de grosses quantités d'énergie et de particules dans l'espace.

( AR signifie Active Region )

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L'énergie est émise principalement sous forme de rayons X. Cette bouffée de rayonnement est détectée quelques minutes plus tard sur Terre par les satellites spécialisés.

On voit clairement un pic de rayons X détecté hier vers 15h30.

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Pour la matière, c'est un flux de particules (principalement des protons, des électrons & des noyaux d'Hélium) qui vont partir plus ou moins perpendiculairement par rapport à la surface du Soleil, c'est à dire, dans ce cas précis, vers la Terre.

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Ces particules vont beaucoup + lentement que la lumière (à peine quelques centaines/milliers de km par seconde).

Elles mettent donc bien plus longtemps pour atteindre l'environnement terrestre (de l'ordre de 2 à 3 jours).

Cela permet de préparer des avis comme celui-ci :

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"Que se passe-t-il lorsque tout ça atteint la Terre ?", me demanderez-vous ?

Notre planète a un champ magnétique, auquel ce flux de particules est sensible. Pour l'essentiel, ces particules solaires vont "glisser" sur cette bulle magnétique et passer à côté de la Terre.

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Le peu qui passe à travers va provoquer ce qu'on appelle un "orage géomagnétique", qui dure typiquement de l'ordre de quelques heures, le temps que cette vague de particules passe.

Les effets sont divers.
Dans l'espace, cela peut provoquer la panne de satellites, (...)

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ou obliger, lors des évènements les plus intenses (et rares. Très rares), les astronautes dans l'ISS de modifier leur planning ou, au pire, de se réfugier quelques heures dans les modules les plus épais et les mieux protégés de la Station.

nbcnews.com/science/scienc…

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Sur Terre, les effets sont surtout visibles autour des pôles, vers les pays situés aux hautes latitudes.

L'interaction de sparticules solaires avec l'atmosphère crée alors des aurores (boréales au Nord, australes au Sud).

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Dans certains cas encore plus rares, les effets peuvent être plus importants, et avoir des conséquences sur les communications et le réseau électrique.

L'intensité de ces évènement est classé sur l'échelle suivante :

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En ce qui nous concerne, l'orage géomagnétique d'Halloween prochain est classé G3. Ca va être intéressant.

Astrophotographes et amateurs de belles images, préparez vos appareils ! 😊

Les modèles confirment l'arrivée de la vague de particules pour le 30/31 Octobre.

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