TEMPÊTES GÉOMAGNÉTIQUES
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TEMPÊTES GÉOMAGNÉTIQUES
Une tempête géomagnétique est une perturbation majeure de la magnétosphère terrestre qui se produit lorsqu'il y a un échange très efficace d'énergie du vent solaire dans l'environnement spatial entourant la Terre. Ces tempêtes résultent de variations du vent solaire qui produisent des changements majeurs dans les courants, les plasmas et les champs dans la magnétosphère terrestre. Les conditions de vent solaire qui sont efficaces pour créer des orages géomagnétiques sont des périodes soutenues (de plusieurs à plusieurs heures) de vent solaire à grande vitesse et, plus important encore, un champ magnétique de vent solaire dirigé vers le sud (opposé à la direction du champ terrestre) du côté jour de la magnétosphère. Cette condition est efficace pour transférer l'énergie du vent solaire dans la magnétosphère terrestre.
Les plus grandes tempêtes qui résultent de ces conditions sont associées aux éjections de masse coronale solaire (CME) où environ un milliard de tonnes de plasma du soleil, avec son champ magnétique intégré, arrivent sur Terre. Les CME mettent généralement plusieurs jours pour arriver sur Terre, mais il a été observé, pour certaines des tempêtes les plus intenses, qu'elles arrivent en aussi peu que 18 heures. Une autre perturbation du vent solaire qui crée des conditions favorables aux orages géomagnétiques est un flux de vent solaire à grande vitesse (HSS). Les HSS plongent dans le vent solaire plus lent à l'avant et créent des régions d'interaction co-rotatives, ou CIR. Ces régions sont souvent liées à des tempêtes géomagnétiques qui, bien que moins intenses que les tempêtes CME, peuvent souvent déposer plus d'énergie dans la magnétosphère terrestre sur un intervalle plus long.
Les tempêtes entraînent également des courants intenses dans la magnétosphère, des changements dans les ceintures de rayonnement et des changements dans l'ionosphère, notamment le réchauffement de l'ionosphère et de la région de la haute atmosphère appelée thermosphère.
Dans l'espace, un anneau de courant vers l'ouest autour de la Terre produit des perturbations magnétiques au sol. Une mesure de ce courant, l'indice de temps de tempête de perturbation (Dst), a été utilisée historiquement pour caractériser la taille d'une tempête géomagnétique.
De plus, il existe des courants produits dans la magnétosphère qui suivent le champ magnétique, appelés courants alignés sur le champ, et ceux-ci se connectent à des courants intenses dans l'ionosphère aurorale. Ces courants auroraux, appelés électrojets auroraux, produisent également de fortes perturbations magnétiques. Ensemble, tous ces courants, et les déviations magnétiques qu'ils produisent au sol, sont utilisés pour générer un indice de perturbation géomagnétique planétaire appelé Kp. Cet indice est à la base de l'une des trois échelles de météo spatiale de la NOAA, la tempête géomagnétique, ou échelle G, qui est utilisée pour décrire la météo spatiale qui peut perturber les systèmes sur Terre.
Pendant les tempêtes, les courants dans l'ionosphère, ainsi que les particules énergétiques qui précipitent dans l'ionosphère ajoutent de l'énergie sous forme de chaleur qui peut augmenter la densité et la distribution de la densité dans la haute atmosphère, provoquant une traînée supplémentaire sur les satellites en basse terre. orbite. L'échauffement local crée également de fortes variations horizontales de la densité ionosphérique qui peuvent modifier le trajet des signaux radio et créer des erreurs dans les informations de positionnement fournies par le GPS. Bien que les tempêtes créent de belles aurores boréales, elles peuvent également perturber les systèmes de navigation tels que le système mondial de navigation par satellite (GNSS) et créer des courants induits géomagnétiques (GIC) nocifs dans le réseau électrique et les pipelines.
Les plus grandes tempêtes qui résultent de ces conditions sont associées aux éjections de masse coronale solaire (CME) où environ un milliard de tonnes de plasma du soleil, avec son champ magnétique intégré, arrivent sur Terre. Les CME mettent généralement plusieurs jours pour arriver sur Terre, mais il a été observé, pour certaines des tempêtes les plus intenses, qu'elles arrivent en aussi peu que 18 heures. Une autre perturbation du vent solaire qui crée des conditions favorables aux orages géomagnétiques est un flux de vent solaire à grande vitesse (HSS). Les HSS plongent dans le vent solaire plus lent à l'avant et créent des régions d'interaction co-rotatives, ou CIR. Ces régions sont souvent liées à des tempêtes géomagnétiques qui, bien que moins intenses que les tempêtes CME, peuvent souvent déposer plus d'énergie dans la magnétosphère terrestre sur un intervalle plus long.
Les tempêtes entraînent également des courants intenses dans la magnétosphère, des changements dans les ceintures de rayonnement et des changements dans l'ionosphère, notamment le réchauffement de l'ionosphère et de la région de la haute atmosphère appelée thermosphère.
Dans l'espace, un anneau de courant vers l'ouest autour de la Terre produit des perturbations magnétiques au sol. Une mesure de ce courant, l'indice de temps de tempête de perturbation (Dst), a été utilisée historiquement pour caractériser la taille d'une tempête géomagnétique.
De plus, il existe des courants produits dans la magnétosphère qui suivent le champ magnétique, appelés courants alignés sur le champ, et ceux-ci se connectent à des courants intenses dans l'ionosphère aurorale. Ces courants auroraux, appelés électrojets auroraux, produisent également de fortes perturbations magnétiques. Ensemble, tous ces courants, et les déviations magnétiques qu'ils produisent au sol, sont utilisés pour générer un indice de perturbation géomagnétique planétaire appelé Kp. Cet indice est à la base de l'une des trois échelles de météo spatiale de la NOAA, la tempête géomagnétique, ou échelle G, qui est utilisée pour décrire la météo spatiale qui peut perturber les systèmes sur Terre.
Pendant les tempêtes, les courants dans l'ionosphère, ainsi que les particules énergétiques qui précipitent dans l'ionosphère ajoutent de l'énergie sous forme de chaleur qui peut augmenter la densité et la distribution de la densité dans la haute atmosphère, provoquant une traînée supplémentaire sur les satellites en basse terre. orbite. L'échauffement local crée également de fortes variations horizontales de la densité ionosphérique qui peuvent modifier le trajet des signaux radio et créer des erreurs dans les informations de positionnement fournies par le GPS. Bien que les tempêtes créent de belles aurores boréales, elles peuvent également perturber les systèmes de navigation tels que le système mondial de navigation par satellite (GNSS) et créer des courants induits géomagnétiques (GIC) nocifs dans le réseau électrique et les pipelines.
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Re: TEMPÊTES GÉOMAGNÉTIQUES
À PROPOS DES PHÉNOMÈNES MÉTÉOROLOGIQUES SPATIAUX
La météo spatiale décrit les variations de l'environnement spatial entre le soleil et la Terre. En particulier, la météo spatiale décrit les phénomènes qui impactent les systèmes et les technologies en orbite et sur Terre. La météo spatiale peut se produire n'importe où, de la surface du soleil à la surface de la Terre. Lorsqu'une tempête spatiale quitte le soleil, elle passe à travers la couronne et dans le vent solaire. Lorsqu'il atteint la Terre, il dynamise la magnétosphère terrestre et accélère les électrons et les protons jusqu'aux lignes de champ magnétique terrestre où ils entrent en collision avec l'atmosphère et l'ionosphère, en particulier aux latitudes élevées. Chaque composante de la météo spatiale a un impact sur une technologie différente. Une description de certains des impacts de la météo spatiale peut être trouvée à Impacts de la météo spatiale .
La météo spatiale décrit les variations de l'environnement spatial entre le soleil et la Terre. En particulier, la météo spatiale décrit les phénomènes qui impactent les systèmes et les technologies en orbite et sur Terre. La météo spatiale peut se produire n'importe où, de la surface du soleil à la surface de la Terre. Lorsqu'une tempête spatiale quitte le soleil, elle passe à travers la couronne et dans le vent solaire. Lorsqu'il atteint la Terre, il dynamise la magnétosphère terrestre et accélère les électrons et les protons jusqu'aux lignes de champ magnétique terrestre où ils entrent en collision avec l'atmosphère et l'ionosphère, en particulier aux latitudes élevées. Chaque composante de la météo spatiale a un impact sur une technologie différente. Une description de certains des impacts de la météo spatiale peut être trouvée à Impacts de la météo spatiale .
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