Nuestro Sol es una estrella de 4.500 millones de años, una bola ardiente y brillante de hidrógeno y helio en el centro de nuestro sistema solar. El Sol está a unos 150 millones de kilómetros de la Tierra y sin él la vida tal y como la conocemos no existiría.
El Sol es el objeto más grande de nuestro sistema solar. Su volumen necesitaría 1,3 millones de Tierras para llenarlo. Su gravedad mantiene unido al sistema solar, manteniendo todo, desde los planetas más grandes hasta los trozos más pequeños de escombros en órbita a su alrededor
Ahora el telescopio solar Inouye, en Hawai, ha capturado unas imágenes impresionantes con una resolución de tan solos 18 km de su cromosfera.
La cromosfera es una de las capas del sol, para ser más precisos la anteúltima capa, despues de la corona solar y antes de la fotosfera que es la zona de la estrella de la cual procede la radiación visible.
Por lo general, la región solo se puede ver como un anillo rojo brillante alrededor del cuerpo principal del sol en imágenes tomadas durante un eclipse solar total, cuando la luz de la fotosfera está bloqueada por la luna.
Sus primeras imágenes, fueron tomadas originalmente en junio, cuando el Sol se encontraba casi directamente sobre la ubicación del telescopio en el Monte Haleakalā. (📸NSO/AURA/NSF)
La región fotografiada -entre junio y agosto de este año- corresponde a 82.500 kilómetros de ancho, con una resolución de 18 kilómetros. Los picos amarillos que se aprecian en las imágenes son plasma ardiente que está fluyendo hacia la corona. (📸NSO/AURA/NSF)
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¿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.
Un asteroide ☄️ de casi el doble del tamaño de Manhattan impactó la Tierra hace 3260 millones de años, ¡y los efectos fueron asombrosos! Este impacto no solo generó megatsunamis sino que también marcó un momento crucial para la vida en nuestro planeta.
Te explico en este hilo 👇
(📸Bing/ IA)
Pero pongámonos en contexto primero. Hace 3260 millones de años nos encontrábamos en el eón Arcaico, una era en la que la vida en la Tierra apenas comenzaba a surgir en forma de organismos unicelulares. El ambiente era muy diferente al actual: no había oxígeno libre en la atmósfera y los océanos dominaban el paisaje.
Pues bien en ese momento, investigadores han encontrado evidencia de la colisión entre la Tierra y un asteroide apodado S2 del tamaño de cuatro Monte Everest, que es 200 veces más grande que el asteroide que golpeó nuestro planeta al final del Cretácico, poniendo fin a los dinosaurios y a la mayor parte de la vida en la Tierra.
Este fin de semana el cometa Tsuchinshan-ATLAS, también llamado el ‘cometa del siglo’ alcanzará su punto más próximo a la Tierra y esto es lo que debes saber sobre él. ¡Hace 80.000 años que no viene por aquí!
Te cuento cuándo, dónde y cómo puedes verlo.
(📷Mikecrespo)
El cometa Tsuchinshan-ATLAS fue descubierto por el Observatorio de la Montaña Púrpura en China el 9 de enero de 2023 y encontrado de forma independiente por Sudáfrica el 22 de febrero de 2023 por ATLAS. De ahí su nombre.
Pues este 12 al 13 de octubre va a alcanzar el punto más próximo a la Tierra después de sobrevivir al perihelio el 27 de septiembre (el punto más próximo al Sol).
Pasará más cerca de la Tierra que Venus, a unos 71 millones de km de distancia.