
El ciclo solar 24 es el ciclo solar completado más recientemente , el 24 desde 1755, cuando comenzó el registro extenso de la actividad de las manchas solares. [ 1 ] [ 2 ] Comenzó en diciembre de 2008 con un número mínimo suavizado de manchas solares de 2,2, [ 3 ] y terminó en diciembre de 2019. [ 4 ] La actividad fue mínima hasta principios de 2010. [ 5 ] [ 6 ] Alcanzó su máximo en abril de 2014 con un número suavizado de manchas solares de 81,8 en 23 meses. [ 7 ] Este valor máximo fue sustancialmente más bajo que otros ciclos solares recientes, hasta un nivel que no se había visto desde los ciclos 12 a 15 (1878-1923).
Predicciones
Antes del mínimo entre el final del Ciclo Solar 23 y el comienzo del Ciclo Solar 24, dos teorías predijeron la intensidad del Ciclo Solar 24. Un grupo postulaba que el Sol conservaba una memoria a largo plazo (el Ciclo Solar 24 sería activo), mientras que el otro afirmaba que tenía una memoria a corto plazo (estaba tranquilo). Antes de 2006, la diferencia era sustancial, y una minoría de investigadores predijo "el ciclo solar más pequeño en 100 años". [ 8 ] Otro grupo de investigadores, incluyendo uno de la NASA, predijo que "parece que va a ser uno de los ciclos más intensos desde que se empezaron a registrar datos hace casi 400 años". [ 9 ]
El retraso en la aparición de manchas en latitudes altas que indicaban el inicio del ciclo solar 24 llevó a los investigadores del "ciclo activo" a revisar sus predicciones a la baja y, para 2007, el consenso se dividió 5-4 a favor de un ciclo más pequeño. [ 10 ] Para 2012, el consenso era un ciclo pequeño, ya que los ciclos solares son mucho más predecibles 3 años después de los mínimos.
En mayo de 2009, el Panel de Predicción del Ciclo Solar 24 del Centro de Predicción del Clima Espacial de la NOAA predijo que el ciclo alcanzaría su punto máximo con 90 manchas solares en mayo de 2013. [ 11 ] En mayo de 2012, el experto de la NASA David Hathaway predijo un pico en la primavera de 2013 con aproximadamente 60 manchas solares . [ 12 ]
La NASA financió y utilizó los modelos basados en la física de Ken Schatten [ 13 ] , que empleaban un modelo de dínamo solar , para predecir con precisión el mínimo solar. Este método utilizó la correlación entre la intensidad del campo magnético solar en el mínimo solar y el número de manchas solares en el máximo solar para predecir con precisión el flujo solar máximo de cada uno de los últimos tres ciclos solares. Las predicciones de Schatten se vuelven precisas ya en los mínimos solares, 5-6 años antes del máximo solar.
Resultados
A principios de 2013, tras varios meses de calma, quedó claro que la intensa actividad de 2011 no había sido un preludio del pico de erupciones solares , manchas solares y otra actividad que se había pronosticado para finales de 2012 y principios de 2013. Esta inesperada situación llevó a algunos científicos a proponer un máximo solar de "doble pico", que finalmente se produjo. El primer pico alcanzó los 99 en 2011 y el segundo, los 101, a principios de 2014. [ 14 ]
Especulación

Según la NASA , la intensidad de las tormentas geomagnéticas durante el Ciclo Solar 24 podría ser mayor en algunas áreas donde el campo magnético terrestre es más débil de lo esperado. Este hecho fue descubierto por la nave espacial THEMIS en 2008. [ 15 ] [ 16 ] Se podría esperar un aumento de 20 veces en el número de partículas que penetran el campo magnético terrestre. [ 17 ] El Ciclo Solar 24 ha sido objeto de diversas hipótesis y comentarios sobre sus posibles efectos en la Tierra.
Si bien reconoció que el próximo máximo solar no necesariamente producirá una actividad geomagnética inusual, el astrofísico Michio Kaku aprovechó la atención mediática que recibió el fenómeno de 2012 para llamar la atención sobre la necesidad de desarrollar estrategias para afrontar los daños terrestres que tal evento podría ocasionar. Afirmó que los gobiernos deberían garantizar la integridad de la infraestructura eléctrica para prevenir una interrupción similar a la causada por la tormenta solar de 1859. [ 18 ]
El ciclo solar actual es objeto de investigación, ya que no está generando manchas solares de la manera esperada. Las manchas solares no comenzaron a aparecer inmediatamente después del último mínimo (en 2008) y, aunque comenzaron a reaparecer a finales de 2009, lo hicieron a tasas significativamente menores de lo previsto. [ 19 ]
El 19 de abril de 2012, el Observatorio Astronómico Nacional de Japón predijo que el campo magnético del Sol adoptaría una configuración cuadrupolar . [ 20 ]
A lo largo de 2012, la NASA publicó comunicados de prensa desacreditando el fenómeno de 2012 y la llamada profecía maya , desvinculándolos de la actividad solar y el clima espacial . [ 21 ] [ 22 ]
Eventos
2008

El 4 de enero de 2008, apareció una región activa con polaridad magnética invertida respecto a la esperada según la ley de Hale para el ciclo solar 23. Esto presagió el inicio del ciclo solar 24, aunque no marcó su comienzo oficial. La región se ubicaba en la latitud relativamente alta de 30° N, lo que, según la ley de Spörer , proporcionó más evidencia de la llegada del ciclo 24. La NOAA le asignó el número de región activa AR10981. [ 5 ]
A lo largo de 2008, solo se observaron unas pocas manchas solares en la superficie del Sol. El número mensual suavizado de manchas solares alcanzó un mínimo de 2,2 en diciembre de 2008; por lo tanto, un panel internacional de científicos declaró ese mes como el mínimo solar y el comienzo del ciclo solar 24. [ 26 ]
2009
La actividad solar se mantuvo extremadamente baja durante todo 2009. El número de manchas solares mensuales observadas superó las 10 solo en diciembre.
2010
El 19 de enero de 2010, la región activa AR11041 produjo una llamarada de magnitud 2,3, la primera del ciclo 24 con una magnitud superior a la M. Siete horas después, se produjo una llamarada de magnitud 1,7, seguida de cuatro llamaradas consecutivas de magnitud M al día siguiente. De las cuatro llamaradas, la más intensa alcanzó una magnitud de 3,4.
El 12 de febrero de 2010, la región activa AR11046 produjo una llamarada de clase M8.3. Más adelante ese mismo mes, las regiones activas AR11045 y AR11046 lanzaron un total de nueve llamaradas de clase M.
El 5 de abril de 2010, la primera eyección de masa coronal (CME) del ciclo 24 se produjo en una región activa, provocando una tormenta geomagnética de grado G3 (fuerte) en la Tierra. El índice Kp , que cuantifica las perturbaciones en la componente horizontal del campo magnético terrestre, alcanzó un valor de 7.
El 1 y 2 de agosto de 2010, se observó una serie de cuatro grandes CME que erupcionaban desde el lado del Sol que mira hacia la Tierra. [ 29 ] Es probable que estas CME estuvieran conectadas a una erupción de clase C3.2 de la región activa AR11092, a pesar de que las CME se produjeron a unos 400.000 km de distancia de la región. [ 30 ] El 4 de agosto de 2010, una tormenta geomagnética G2 (moderada) provocó que se vieran auroras en el hemisferio norte en latitudes tan al sur como 45° N cerca de Michigan y Wisconsin en los Estados Unidos , y Ontario , Canadá . Observadores europeos informaron de avistamientos tan al sur como Dinamarca cerca de la latitud 56° N. Según los informes, las auroras eran de color verde debido a la interacción de las partículas solares con los átomos de oxígeno en la atmósfera relativamente más densa de las latitudes del sur. [ 31 ] [ 32 ]
El 6 de noviembre de 2010, la región activa AR11121 emitió una llamarada de magnitud 5,4. [ 33 ]
2011
Febrero
El brote del 'Día de San Valentín' de 2011
El grupo de manchas solares 1158, que alcanzó su punto máximo a las 01:56 UT del 15 de febrero de 2011, produjo una llamarada solar de clase X2.2. Apodada el evento solar del Día de San Valentín por la comunidad científica, fue la primera llamarada del Ciclo Solar 24 que alcanzó el nivel de clase X. De hecho, fue la primera de su clase desde diciembre de 2006. La NOAA emitió una alerta de apagón de radio R3 (fuerte) relacionada con este prominente evento de flujo de rayos X. Además de iluminar la Tierra con radiación X y UV, la explosión también lanzó una CME en dirección a la Tierra. La magnetosfera fue impactada el 18 de febrero. La CME impactó una tormenta geomagnética menor de nivel G1. [ 35 ] [ 36 ] Poco antes, el 13 de febrero, la mancha solar 1158 había desatado una llamarada solar de clase M6.6. El 18 de febrero, la misma región activa produjo otra ráfaga de rayos X con la misma intensidad. [ 37 ] Se registraron 13 ráfagas de clase M en febrero de 2011.
Marzo
Una CME explotó en las cercanías de la mancha solar 1164 durante las últimas horas del 7 de marzo de 2011. Saltó lejos del Sol viajando ~2200 km/s, convirtiéndose en la CME más rápida desde septiembre de 2005. El 9 de marzo, la región activa 1166 entró en erupción con una llamarada X1.5. Se informó de un apagón de radio de nivel R3. La CME relacionada causó una tormenta geomagnética G2 dos días después. [ 38 ] Se registraron 21 llamaradas de clase M este mes.
Julio
La mancha solar 1260 produjo una llamarada solar de clase M9.3 el 30 de julio de 2011. Debido a su brevedad, la erupción no lanzó una nube sustancial de material ionizado ni una eyección de masa coronal (CME) hacia la Tierra, por lo que no fue geoefectiva. [ 39 ]


Agosto
El 5 de agosto de 2011, la nube combinada de tres eyecciones de masa coronal (CME) consecutivas produjo auroras brillantes, que se observaron incluso en lugares tan al sur como Oklahoma y Alabama . La tormenta geomagnética alcanzó un nivel G4 (severo), suficiente para causar cortes de energía. Fue una de las tormentas geomagnéticas más fuertes en años. En el hemisferio sur, las auroras se pudieron observar hasta Sudáfrica , el sur de Chile y el sur de Australia . Las CME fueron expulsadas por tres llamaradas de clase M que erupcionaron en la mancha solar activa 1261: M1.4 el 2 de agosto, M6.0 el 3 de agosto y M9.3 el 4 de agosto. [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ]
Bengala de clase X6.9
El 9 de agosto a las 08:05 UT, la mancha solar 1263 produjo una llamarada solar masiva de clase X6.9, la tercera llamarada X del ciclo solar 24 y la más potente hasta la fecha (a mayo de 2013). También se produjo una eyección de masa coronal (CME) asociada a esta erupción. Aunque la llamarada no se dirigió hacia la Tierra, la radiación creó ondas de ionización en la atmósfera superior terrestre, interrumpiendo brevemente las comunicaciones en algunas frecuencias de radio VLF y HF. Se emitió una alerta de apagón de radio de nivel R3 (fuerte). También se informó de un evento de protones superior a 10 MeV (millones de electronvoltios) y que excedía las 10 pfu (unidades de flujo de protones), por lo que se emitió una alerta de tormenta de radiación solar de nivel S1. [ 43 ]
Septiembre
El punto solar 1283 entró en erupción con una llamarada solar de clase M5.3 el 6 de septiembre a la 01:50 UT. Se emitió una alerta de radio por apagón moderado (R2). La erupción se dirigió hacia la Tierra. Tan solo 21 horas después, una llamarada de clase X2.1, aproximadamente cuatro veces más fuerte que la anterior, surgió de la misma región del punto solar. La NOAA detectó un apagón de radio fuerte (R3) y una tormenta de radiación solar menor (S1). Las eyecciones de masa coronal (CME) combinadas de estas explosiones llegaron a la Tierra el 9 de septiembre, provocando una tormenta geomagnética fuerte (G3).
Al día siguiente, 7 de septiembre, una llamarada solar de clase X1.8 surgió de la mancha solar 1283, produciendo una tormenta de radiación solar S1. Una cuarta llamarada, de clase M6, fue expulsada por la misma mancha solar el 8 de septiembre. [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ]
Esta secuencia de erupciones produjo ondas de ionización en la atmósfera superior de la Tierra, alterando brevemente la propagación de señales de radio de baja frecuencia alrededor del planeta. Además, las erupciones lanzaron nubes de plasma en su dirección. A partir del 9 de septiembre se registraron impactos de eyecciones de masa coronal (CME), fuertes tormentas geomagnéticas y auroras boreales.
Luego, el 22 de septiembre, una llamarada solar de clase X1.4 surgió de la mancha solar 1302. Se registró un apagón de radio de nivel R3. La explosión produjo una CME significativa, pero no se dirigió a la Tierra. Dos días después, una llamarada de clase X1.9, seguida en las siguientes 31 horas por una espectacular serie de 14 llamaradas de clase M, siendo las más grandes dos llamaradas M7, se desató principalmente desde la misma mancha solar. Las dos primeras explosiones, X1.9 y M7.1, impulsaron un par de CME muy próximas entre sí. Se informó de una tormenta geomagnética G4 (severa) el 26 de septiembre. [ 47 ] [ 48 ]
En total, el Sol produjo cuatro erupciones de tipo X y 31 erupciones de tipo M en septiembre de 2011, uno de los meses más activos del ciclo solar 24 hasta la fecha.
Octubre
El Sol desató ocho llamaradas de clase M este mes, siendo la más fuerte el evento M3.9, seguido de una CME dirigida hacia la Tierra, producida por la mancha solar 1305 el 2 de octubre. Justo la víspera, las manchas solares 1302 y 1305 habían emitido llamaradas casi al mismo tiempo; el primer evento fue de clase C y el segundo alcanzó la categoría M1.2. Esta doble erupción, que también lanzó una doble CME, fue particularmente interesante ya que coincidió con la llegada de un cometa, descubierto por astrónomos aficionados el día anterior, que se desintegró de forma espectacular al precipitarse hacia el Sol. Un escenario muy similar ocurrió entre el 10 y el 11 de mayo de 2011. [ 49 ]
Noviembre
El 3 de noviembre de 2011, la región activa 1339, una de las manchas solares más grandes en años (40 000 km de ancho y al menos el doble de eso en longitud), desató una llamarada solar de clase X1.9. Las ondas de ionización en la atmósfera superior crearon un apagón de radio R3 (fuerte). La CME relacionada no se dirigía a la Tierra. [ 50 ] Se registraron 13 llamaradas de clase M este mes. Noviembre de 2011 puede considerarse el mes más activo del ciclo 24 actual hasta ahora, ya que el recuento mensual de manchas solares fue de casi 100 (96,7) y lo mismo sucedió con el flujo solar F10.7 (la emisión de radio del Sol en una longitud de onda de 10,7 cm) que acumuló un valor de 153,1. Sin embargo, estas cifras están muy por debajo de las del ciclo 23 en su pico. El recuento máximo de manchas solares del ciclo 23 fue de 170 y su F10.7 fue de aproximadamente 235. [ 51 ]
Diciembre
La actividad solar aumentó nuevamente a finales de diciembre, con el Sol desatando ocho llamaradas de clase M. La llamarada más intensa, producida por la mancha solar 1385, fue un evento M4.0 el 25 de diciembre. [ 52 ] El año 2011 terminó con 111 llamaradas solares de clase M y 8 de clase X. [ 53 ]
2012
Enero
La mancha solar activa 1401 provocó una erupción solar de clase M3.2 y una CME de halo completo el 19 de enero de 2012. La CME impactó el campo magnético de la Tierra en las primeras horas del 22 de enero, con perturbaciones geomagnéticas menores reportadas. [ 55 ] La mancha solar 1402 provocó una erupción de larga duración de clase M8.7, seguida de una CME, el 23 de enero de 2012, a las 03:59 UTC. Según la NOAA , la tormenta de radiación de la erupción se clasificó como S3 (fuerte), la más fuerte desde mayo de 2005. [ 56 ] La CME de movimiento muy rápido llegó a la Tierra el 24 de enero aproximadamente a las 15:00 UTC. La tormenta geomagnética alcanzó un nivel G1 (menor), el mismo nivel registrado por la erupción anterior de clase M3. [ 57 ]
El 27 de enero, a las 18:37 UT, la región de manchas solares 1402 desató una llamarada de clase X1.7, lo que llevó al Centro de Predicción del Clima Espacial de la NOAA a emitir una advertencia de apagón de radio R3 (fuerte) y una advertencia de tormenta de radiación solar S2 (moderada). La mancha solar 1402 estaba girando hacia el lado opuesto del Sol, por lo que el lugar de la explosión no estaba orientado hacia la Tierra. La explosión también produjo una gran eyección de masa coronal (CME), pero no orientada hacia la Tierra, por lo que no se esperaba ninguna tormenta geomagnética. [ 58 ] [ 59 ]
Marzo
Tras varias llamaradas menores de clase C, llamaradas de clase M y eyecciones de masa coronal (CME) registradas en días y semanas anteriores, la región activa 1429 provocó una llamarada de clase X1.1 el 5 de marzo a las 04:13 GMT . La onda de rayos electromagnéticos de alta energía, que llegó a la Tierra en minutos, causó un apagón de radio R3 (fuerte) sobre China, India y Australia, según la NOAA. La región de manchas solares 1429, cuyo tamaño era la mitad del de Júpiter y que giraba hacia la Tierra, había estado particularmente activa desde su materialización el 2 de marzo. La CME que siguió llegó a la Tierra el 7 de marzo y causó una tormenta geomagnética G2 (moderada). Apenas unas horas después de expulsar la llamarada de clase X1.1, produjo varias llamaradas menores de clase C y M en rápida sucesión. [ 60 ] [ 61 ]
Bengala de clase X5.4
Después de liberar hasta nueve llamaradas de clase M en un solo día, la región activa 1429 estalló una potente llamarada de clase X5.4 a las 00:24 UTC del 7 de marzo. La CME relacionada impactó la Tierra el 8 de marzo, causando una tormenta geomagnética G3 (fuerte). Este evento marcó la segunda llamarada solar más fuerte del Ciclo 24 en términos de flujo de rayos X. La NOAA lanzó alertas de apagón de radio R3 (fuerte) y alertas de tormenta de radiación solar S3 (fuerte). [ 62 ] Apenas una hora después de esa primera llamarada, la mancha solar cercana 1430 liberó una llamarada menos potente de clase X1.3. No se informó de ninguna CME asociada a este evento. [ 63 ] Meses después, en junio, la NASA informó que su Telescopio Espacial de Rayos Gamma Fermi detectó en esta potente llamarada el mayor flujo de rayos gamma —mayor de 100 MeV— jamás asociado con una erupción en el Sol. [ 64 ]
AR1429, que giraba hacia el otro lado del Sol, generó una llamarada de magnitud 6,3 el 9 de marzo, una de magnitud 8,5 un día después y una de magnitud 7,9 el 13 de marzo. Estas erupciones lanzaron eyecciones de masa coronal (CME), todas dirigidas hacia la Tierra. La primera onda de plasma impactó la magnetosfera el 12 de marzo, provocando una tormenta geomagnética de magnitud 2 (moderada). La segunda CME no tuvo impacto geoefectivo. La tercera onda de gas ionizado alcanzó la Tierra el 15 de marzo, causando otra tormenta de magnitud 2.
A finales de marzo, el Comando Espacial de la Fuerza Aérea de EE. UU. informó que las tormentas solares del 7 al 10 de marzo podrían haber dejado temporalmente fuera de servicio a los satélites militares estadounidenses. [ 65 ] La NASA también informó que estas potentes erupciones calentaron la atmósfera superior de la Tierra con la mayor dosis de radiación infrarroja desde 2005. Del 8 al 10 de marzo, la termosfera absorbió 26 mil millones de kWh de energía. La radiación infrarroja del dióxido de carbono y el óxido nítrico , los dos refrigerantes más eficientes de la termosfera, reemitió el 95 % de ese total de vuelta al espacio. [ 66 ]
Marzo de 2012, uno de los meses más activos del ciclo solar 24, terminó con 19 erupciones de clase M y tres de clase X.
Abril
Una erupción prominente produjo una CME fuera del limbo este (lado izquierdo) del Sol el 16 de abril de 2012. [ 67 ] Tales erupciones suelen estar asociadas con llamaradas solares, y en este caso una llamarada de clase M1.7 (tamaño medio) ocurrió al mismo tiempo, alcanzando su punto máximo a la 1:45 PM EDT (17.45 UTC). [ 67 ] La CME no se dirigió hacia la Tierra. [ 67 ] Sin embargo, este mes fue muy tranquilo en comparación con el anterior, ya que solo se registraron dos llamaradas de clase M.
Puede
La actividad solar aumentó nuevamente este mes, con 12 llamaradas de clase M, la más fuerte de las cuales fue una llamarada M5.7 producida por la región activa 1476 el 10 de mayo. Este complejo de manchas solares, denominado "monstruo" y la región activa más grande del ciclo hasta la fecha, tenía aproximadamente el tamaño de Júpiter, o once veces el diámetro de la Tierra. [ 68 ]
Junio
Este mes se observaron 11 erupciones solares de clase M, la mayor de las cuales fue una erupción de clase M3.3.
Julio
El 6 de julio, una erupción solar de clase X1.1 surgió de la mancha solar 1515, generando un apagón radioeléctrico R3 (fuerte) y una tormenta solar S1 (menor); su eyección de masa coronal (CME) asociada provocó una tormenta geomagnética G1 (menor). Seis días después, la mancha solar 1520, la región activa más grande del ciclo solar 24 hasta la fecha, desató una erupción solar de clase X1.4, que alcanzó su punto máximo a las 12:52 PM EDT. Este enorme grupo de manchas solares, que se hizo visible el 6 de julio, se encontraba en el centro del Sol en el momento de este evento. La CME asociada provocó una tormenta geomagnética G2 (moderada), tras un apagón radioeléctrico R3 y una tormenta solar S1. [ 69 ]
El Sol emitió una llamarada solar moderada el 19 de julio de 2012, comenzando a la 1:13 AM EDT y alcanzando su punto máximo a la 1:58 AM. La llamarada fue clasificada como una llamarada M7.7. También fue emitida desde la mancha solar 1520. [ 70 ] Otras llamaradas de clase M registradas este mes incluyeron una M6.9 (8 de julio, mancha solar 1515), una M6.1 (5 de julio, mancha solar 1515), una M6.1 (28 de julio, mancha solar 1532), una M5.6 (2 de julio, mancha solar 1515) y una M5.3 (4 de julio, mancha solar 1515). El mes terminó con 45 llamaradas de clase M y 2 llamaradas de clase X, que es el número más alto de tales llamaradas dentro del ciclo solar actual hasta la fecha. Sin embargo, julio de 2012 no fue el mes de mayor actividad en cuanto a flujo de radio solar y número de manchas solares.
Tormenta solar de 2012

Agosto
El 31 de agosto de 2012, un largo filamento de material solar que había estado flotando en la atmósfera del Sol (la corona) estalló hacia el espacio a las 4:36 p.m. EDT. [ 71 ] La CME viajó a más de 1500 km (900 millas) por segundo. La CME no viajó directamente hacia la Tierra , pero sí se conectó con el entorno magnético de la Tierra, o magnetosfera, con un golpe tangencial, causando que aparecieran auroras en la noche del lunes 3 de septiembre. [ 71 ] Se registró una tormenta geomagnética G2 (moderada) el 3 y el 5 de septiembre. [ 72 ] El Sol tuvo 10 llamaradas de clase M este mes, la más grande fue una explosión M5.5 eyectada el 18 de agosto.
Septiembre
Una erupción filamentosa ocurrió durante las últimas horas del 27 de septiembre, resultando en una breve tormenta de radiación S1 (menor), alertada por la NOAA en las primeras horas del día siguiente. La CME dirigida a la Tierra asociada con este evento afectó a la Tierra el 30 de septiembre. Se registró una tormenta geomagnética G3 el 1 de octubre. La erupción filamentosa estuvo conectada a una llamarada C3.7 que ocurrió en las cercanías de la mancha solar 1577. [ 73 ] La actividad solar disminuyó notablemente este mes. Se registraron 4 llamaradas solares menores, por debajo de M2, en septiembre de 2012.
Octubre
El 8 y 9 de octubre, la llegada de una CME no relacionada con erupciones solares y emitida el 5 de octubre causó perturbaciones en la componente horizontal del campo magnético de la Tierra . El índice Kp planetario alcanzó el nivel 6, por lo que se informó una tormenta geomagnética G2 (moderada). [ 74 ] El Sol emitió una erupción M9.0 el 20 de octubre. A esta le siguió tres días después, el 23 de octubre, una erupción muy impulsiva, que alcanzó su punto máximo como un evento de clase X1.8 a las 3:17 a. m. UTC. [ 75 ] [ 76 ] Ambas erupciones provinieron de la región activa 1598, ubicada en el lado izquierdo (este) del sol, que previamente había sido la fuente de varias erupciones más débiles. La explosión M9.0 ocurrió cuando la mancha solar aún no había rotado hacia el lado del disco solar que mira hacia la Tierra. [ 75 ] La NOAA categorizó el apagón de radio asociado con el evento X1.8 como un R3. [ 75 ] Esta fue la séptima y última llamarada de clase X en 2012. [ 75 ] No hubo ninguna CME asociada dirigida a la Tierra. [ 75 ]
Noviembre
Este mes se registraron 14 llamaradas de clase M, la más fuerte fue una llamarada M6.0, que estalló el 13 de noviembre en AR1613. [ 77 ]
Diciembre
La actividad solar disminuyó significativamente este mes. Por primera vez en dos años (desde diciembre de 2010), no se emitieron llamaradas de clase X o M desde la cara del Sol que mira hacia la Tierra (la llamarada más fuerte fue simplemente una C4.1). Se observaron 40,8 manchas solares y el valor del flujo de radio de 10,7 cm fue de 108,4, el más bajo en diez meses. [ 78 ]
El año 2012 terminó con 129 erupciones solares de clase M y 7 de clase X. [ 53 ]
2013
Abril


La actividad solar inesperadamente baja continuó en abril de 2013. Solo se reportaron 13 erupciones de clase M entre diciembre de 2012 y abril de 2013, siendo la más fuerte una M6.5 desatada por la región activa 1719 el día 11. Este evento generó un apagón de radio R2 y una tormenta de radiación R2. Las manchas solares observadas este mes fueron 72.4 y el valor del flujo de radio de 10.7 cm fue de 125.0. [ 78 ] [ 80 ]
Puede
Cadena de bengalas de clase X
La actividad solar aumentó rápidamente a mediados de mayo de 2013 con cuatro fuertes llamaradas consecutivas en dos días. Estas potentes ráfagas surgieron de la mancha solar AR1748, ubicada en el limbo oriental del Sol y que apenas giraba alrededor del frente del disco solar. AR1748 emitió la primera llamarada, de clase X1.7, el 13 de mayo, alcanzando su máxima intensidad a las 02:17 UTC. Este evento fue seguido rápidamente ese mismo día a las 16:09 UTC por una llamarada de clase X2.8. El 14 de mayo a las 01:17 UTC, la misma mancha solar emitió una llamarada de clase X3.2, la tercera más fuerte del ciclo solar actual hasta el momento. A esta le siguió una llamarada de clase X1.2 a las 01:52 UTC del 15 de mayo. Las cuatro ráfagas de rayos X generaron un apagón de radio R3 (fuerte) en la atmósfera superior.
Cada evento de rayos X fue seguido por una CME. Las tres primeras CME no fueron geoefectivas en absoluto, ya que no estaban dirigidas hacia la Tierra; la cuarta CME fue parcialmente geoefectiva, por lo que se esperaba que ocurriera una tormenta geomagnética G1 (menor) el 18 de mayo. También se detectó un evento de tormenta de protones S1 (menor) en relación con la llamarada X1.2 del 15 de mayo. [ 81 ]
2014
Febrero
El 24 de febrero de 2014, el sol entró en erupción con una llamarada solar de clase X4.9, la más fuerte de ese año. [ 83 ]
Octubre
Cuatro llamaradas solares ocurrieron en un lapso de 5 días desde la mancha solar AR 12192, que es la mancha solar más grande del ciclo solar 24 y la más grande desde 1990. El 19 de octubre hubo una llamarada solar importante de clase X1.1. El 22 de octubre, una llamarada de clase M8.7 fue seguida por un evento X1.6. La llamarada solar de clase X3.1 del 24 de octubre fue lo suficientemente fuerte como para provocar un apagón de radio. Más grande que el planeta Júpiter , la mancha solar AR 12192 fue visible durante un eclipse solar parcial observado en América del Norte. [ 83 ]
2015
Junio

El sol emitió una llamarada solar de nivel medio, de clase M7.9, que alcanzó su punto máximo a las 4:16 a. m. EDT del 25 de junio de 2015. [ 85 ]
Noviembre
A principios de noviembre de 2015, las erupciones solares interrumpieron el sistema de control de tráfico aéreo en el centro y sur de Suecia , causando grandes retrasos a los pasajeros. [ 86 ]
2016
Diciembre
Se observa un grupo de manchas solares originalmente atribuido al nuevo ciclo solar 25. [ 88 ] El número de manchas solares continúa disminuyendo.
Durante 2016, hubo 26 días sin manchas solares (cifras preliminares). [ 89 ]
2017
Marzo
Al 31 de marzo, los informes preliminares indican que hubo 24 días durante 2017 en los que no se observaron manchas solares. [ 89 ]
Septiembre
El 6 de septiembre, la erupción solar de clase X más grande en una década (X9.3) surgió de la región activa 2673. [ 91 ] [ 92 ] Luego, cuando esta región estaba cruzando el limbo oeste, otra erupción solar de clase X (SOL2017-09-10, X8.2) produjo el segundo evento de partículas a nivel del suelo del ciclo. [ 93 ] La región de manchas solares 2673 fue una de las regiones más activas durante todo el ciclo, creando las dos erupciones solares más grandes del ciclo y un total de 4 erupciones solares de clase X. No se producirían más erupciones solares de clase M durante el resto del ciclo solar 24.
2018
Enero
Una pequeña región activa, NOAA 12694, apareció en la sorprendentemente alta latitud de S32, cerca del centro del disco (8 de enero). Su ubicación contradecía directamente lo previsto por el diagrama de mariposa . En principio, las manchas del nuevo ciclo deberían aparecer en esa latitud, pero esta región tenía la polaridad correcta para el Ciclo 24.
Marzo
La NOAA informó que el número de manchas solares fue el más bajo desde 2009, y que la actividad reciente coincidió con la baja actividad registrada en 2007 y 2008. Si esto resultara ser el mínimo solar, el ciclo solar 24 se convertiría en un ciclo excepcionalmente corto (10 años) y débil. Solo se observaron manchas solares durante 5 días de ese mes.
2019
Puede
El 9 de mayo de 2019 se produjo una erupción solar C6.8, la más fuerte desde octubre de 2017. [ 96 ]
Julio
El Observatorio de Dinámica Solar de la NASA registró una mancha solar del ciclo solar 25. Esta mancha solar es significativa en comparación con las manchas solares anteriores del ciclo solar 25 debido a que duró lo suficiente como para recibir una designación. [ 97 ]
Octubre
El sol alcanzó su mínimo solar absoluto en octubre de 2019, lo que marcó el final del ciclo solar 24 y el comienzo del ciclo solar 25 .
Véase también
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Enlaces externos
- ciclos solares