Las auroras boreales se producen cuando las partículas cargadas del sol pasan a través del campo magnético terrestre e interactúan con átomos y moléculas de los gases atmosféricos. La colisión excita momentáneamente a las especies atmosféricas, que produce la emisión de luz.
Las auroras boreales pueden adquirir diferentes tonalidades y formas en el cielo. Pero el 20 de enero de 2016, un nuevo tipo de aurora boreal llamo la atención de la población en Finlandia, Noruega y Escocia. Fue bautizada como “duna” auroral por su forma. (📷Grandin et al)
Esta nueva aurora consiste básicamente en una modulación del brillo en la aurora difusa verde, formando franjas paralelas regularmente espaciadas de emisión más brillante que recuerdan a las dunas del desierto, pero en el cielo. (📷Graeme Whipps)
Este tipo de aurora fue confirmada por investigadores de la Universidad de Helsinki que usaron esas imágenes de aficionados con datos satelitales de 2018 para analizarlas. Observaron patrones de luces verdes con ciertas rayas, que no encajaban con ninguna aurora antes registrada.
Fueron observadas en una amplia zona con un patrón que se extendía aproximadamente 1.500 km de este a oeste y unos 400 km de norte a sur, a una altitud de unos 100 km. Duraron unas cuatro horas. Pero su proceso de formación es diferente al de las auroras habituales.
El escenario sugerido para explicar la morfología de la aurora de dunas o dunas aurorales es que se originan a partir de la precipitación de electrones de la magnetosfera en presencia de una onda atmosférica en la atmósfera superior. (📷UCAR)
Las observaciones de los satélites indican que este tipo de aurora está asociada con la precipitación de partículas desde el espacio cercano a la Tierra hacia la atmósfera superior.
Y, además que el perfil de temperatura atmosférica dentro de los 60-110 km de altitud muestra características que permiten la formación de un tipo de onda atmosférica llamado "agujero mesosférico" (📷Jani Närhi)
Las inversiones de temperatura y la cizalladura del viento en la atmósfera pueden desencadenar "agujeros mesosféricos", que se manifiestan como cambios en la densidad del aire que pueden propagarse a largas distancias. (📷Ilustración genérica formación auroras/ NASA Goddard)
La teoría propuesta para la formación de “dunas” aurorales es que las partículas precipitantes en el rango de energía adecuado(10-20 keV)excitan el oxígeno atómico a unos 100 km de altitud en presencia de un "agujero mesosférico" que modula horizontalmente la densidad de oxígeno
Las diferencias de brillo dentro de las ondas de dunas, las rayas, parecen ser causadas por el aumento de la densidad de los átomos de oxígeno atmosférico que ocurren en un canal de ondas atmosféricas. Podemos decir que la aurora ilumina esta onda que ya está en la atmósfera.
Así que, gracias a este descubrimiento, se evidencia la presencia de ondas atmosféricas a gran altitud.Este descubrimiento arroja luz sobre la estructura de la atmósfera superior de nuestro planeta, una región que es bastante difícil de monitorear.
Esta no es la primera vez que los cazadores de auroras ven algo nuevo con relación a las auroras; los científicos ciudadanos también encontraron un resplandor del cielo cariñosamente llamado STEVE en 2018. (📷Elfiehall )
Encuentran el primer cachorro de diente de sable del mundo perfectamente momificado dentro del permafrost. Pero ¿dónde y cómo lo han encontrado y qué otras cosas se han encontrado dentro de esta capa permanentemente congelada?
Te lo cuento.❄️👇
(📷Lopatin et al., Nature,2024)
Por primera vez los científicos han encontrado el cuerpo de un cachorro de diente de sable en perfecto estado de conservación en el permafrost ártico, en Siberia de 35.000 años de antigüedad.
No es la primera vez que se encuentra a un animal extinto en el permafrost, pero si este tipo de especie de cachorro.
(📷Lopatin et al., Nature,2024)
Conserva su pelaje, cabeza, torso y extremidades aún intactos y tenia tres semanas de edad. Como cualquier felino que se precie, incluso se conservan sus bigotes.
Fue encontrado en 2020 en el permafrost cerca del río Badyarikha en el noreste de Yakutia, Rusia.
Encuentran un túnel interestelar que conecta nuestro Sistema Solar con la constelación de Centauro, la constelación donde está el sistema estelar más cercano a nosotros: Alfa Centauri. Pero ¿qué es esto y cómo es posible?
¡Viajamos al cosmos para descubrirlo! 🧵👇🏼
(📸 MICHAEL YEUNG / MPE)
No sé si sabías que el Sistema Solar reside dentro de una región peculiar del espacio conocida como la "burbuja caliente local". ¿Pero qué es exactamente esta burbuja? Se trata de una vasta zona de gas sobrecalentado y de muy baja densidad que nos rodea, extendiéndose cientos de años luz en todas direcciones, abrazando nuestro vecindario galáctico.
(📸 (HARVARD–SMITHSONIAN CENTER FOR ASTROPHYSICS)
A medida que te alejas del Sol, el Sistema Solar no se detiene en la órbita de Plutón. En realidad, va mucho más allá, hasta la heliosfera: una especie de "burbuja" propia que el Sol crea con su viento solar y que protege a los planetas de la radiación cósmica del medio interestelar. Sin embargo, al cruzar esta frontera, entramos en una nueva región: el medio interestelar.
¿Esta nuestro planeta enfrentándose a peores eventos meteorológicos? ¿Son más catastróficos, frecuentes y extremos? ¿qué podemos esperar de cara al futuro?
El reciente desastre de la #DANA nos hace plantearnos estas preguntas.
Lo intento explicar de forma sencilla en este hilo 👇
Las inundaciones provocadas por la #DANA en España han provocado más de cien fallecidos en nuestro país y numerosas pérdidas materiales. El aviso de nivel rojo activado por la AEMET en la jornada del martes alertaba de la peligrosidad de la situación. Se sobrepasaron los 500mm en algunas regiones: equivalente a lo que llueve en un año.
(📷Ante sy después por el Landsat-8)
Las tormentas se organizaron y permanecieron estáticas mucho tiempo en la misma zona, alimentadas por la humedad procedente del cálido Mediterráneo gracias a los fortísimos vientos de levante que soplaban con fuerza.
Esto combinado con la orografía y la planificación del territorio en esta región dieron lugar a inundaciones, riadas e imágenes impactantes.
La #DANA nos ha dejado imágenes impactantes y decenas de fallecidos. Las lluvias intensas y las inundaciones han provocado el caos en el Mediterráneo y la pregunta es ¿por qué ha sido tan destructiva y volverá a suceder en el futuro?
Voy a intentar responder vuestras dudas en este hilo.
Las situación que se ha producido ha estado influenciada por varios factores:
- La localización estática de la DANA
- El aporte de humedad por los vientos de Levante
- Un Mediterráneo más cálido de lo normal
Todo ello combinado con la orografía y la planificación del territorio dan como resultado la situación dramática que hemos vivido.
La DANA presentaba el potencial para dejar tiempo muy adverso.
En el caso de Valencia, se creo un flujo de levante constante que llegó hasta las sierras cercanas al litoral, aportando energía constante para el desarrollo de tormentas.
Mientras esta situación se mantuvo estable, durante más de 12 horas, los núcleos tormentosos se desarrollaron de forma constante en la misma zona.
La situación que se está viviendo hoy en el este-sudeste de España con la #DANA está siendo extremadamente peligrosa.
Ya hay varios desaparecidos, carreteras inundadas, graves destrozos… pero ¿qué es este fenómeno y por qué ha sido tan virulento? ¿Está el cambio climático detrás?
¡Abro hilo! 👇🏼
Una DANA es el acrónimo de Depresión Aislada en Niveles Altos o depresión en los niveles altos de la atmósfera, que se ha separado totalmente de la circulación general de la atmósfera, en nuestro caso de la circulación zonal del oeste.
¿Cómo se forman? En niveles altos de la atmósfera, a unos 9000 m de altura, aproximadamente existen intensas corrientes zonales, las cuales se desplazan a gran velocidad.
En nuestras latitudes, la corriente o chorro que más nos afecta es la corriente polar, más conocida como jet stream o corriente en chorro.
De nuevo una famosa corriente oceánica vuelve a ser noticia. Un nuevo estudio, analiza los efectos del freno y colapso de esta poderosa corriente y su impacto en el clima.
Pero ¿qué es, por qué es tan importante y que podría pasar?🌊👇
Comencemos desde el principio: las corrientes oceánicas actúan como una inmensa cinta transportadora global, interminable y vital, que distribuye oxígeno, nutrientes, carbono y calor a lo largo y ancho del planeta.
Este sistema, conocido como la circulación termohalina, regula el clima, soporta la biodiversidad marina y conecta las diferentes regiones del océano.