Región activa solar asociada | |
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Región NOAA N.º | 9077 |
Las mayores llamaradas SXR | X5.7 |
Tormenta geomagnética G5 "extrema" | |
Escala G ( NOAA / SWPC ) | |
Inicio inicial | 14 de julio de 2000 ( 14 de julio de 2000 ) |
Disipado | 16 de julio de 2000 ( 16 de julio de 2000 ) |
Índice p de pico K | 9 |
Índice p del pico A | 164 |
Horario pico | -301 nT |
Impactos | Daños menores en transformadores de energía satelital y terrestre |
Parte del ciclo solar 23 |
La tormenta solar del Día de la Bastilla fue una poderosa tormenta solar que se produjo entre el 14 y el 16 de julio de 2000 durante el máximo solar del ciclo solar 23. La tormenta comenzó el día nacional de Francia , el Día de la Bastilla . Implicó una llamarada solar , un evento de partículas solares y una eyección de masa coronal que causó una tormenta geomagnética severa . [1] [2]
El 14 de julio de 2000, entre las 10:03 y las 10:43 UTC , los satélites GOES detectaron una llamarada solar muy fuerte, de clase X5.7 [nota 1] , que alcanzó su pico de intensidad de rayos X suaves alrededor de las 10:24 UTC. Esta llamarada se originó en la región solar activa AR9077, que estaba ubicada cerca del centro del disco solar (N22 W02) en el momento de la llamarada. [5] [6]
A partir de las 10:41 UTC, los satélites GOES comenzaron a detectar un fuerte evento de partículas solares S3 [nota 2] asociado con la llamarada de clase X5.7 en curso. [1] Esto dio lugar a que protones de alta energía penetraran e ionizaran partes de la ionosfera de la Tierra y crearan ruido en varios sistemas de imágenes satelitales, como en los instrumentos EIT y LASCO . [3] Algunas de estas partículas tenían suficiente energía para generar efectos medidos en la superficie de la Tierra, un evento conocido como mejora del nivel del suelo . Aunque la llamarada no fue extremadamente grande, el evento de partículas solares asociado fue el cuarto más grande desde 1967. [6]
La detección de la llamarada solar también fue seguida por la detección de un halo, o eyección de masa coronal (CME) dirigida a la Tierra en los datos del coronógrafo a partir de las 10:54 UTC. [3] Esta CME llegó a la Tierra el 15 de julio causando una tormenta geomagnética el 15 y 16 de julio que alcanzaría un índice Kp máximo de 9+ en las últimas horas del 15 de julio correspondiente a una tormenta geomagnética de nivel extremo, o G5 [nota 3] y registraría un Dst máximo de −301 nT . La tormenta causó daños menores a transformadores de energía y satélites. [9] También fue una de las tres únicas tormentas solares que registraron un Kp máximo de 9+ desde la tormenta geomagnética de marzo de 1989 , las otras fueron las tormentas solares de Halloween de 2003 y las tormentas solares de mayo de 2024. [10]
Debido a que fue la primera gran tormenta solar desde el lanzamiento de varios satélites de monitoreo solar, el evento del Día de la Bastilla resultó importante para ayudar a los científicos a reconstruir una teoría general de cómo ocurren las erupciones en el sol, así como para proteger a la Tierra de un evento más grande, como un evento de clase Carrington , algún día en el futuro. [11]
A pesar de su gran distancia del Sol, el evento del Día de la Bastilla fue observado por las Voyager 1 y Voyager 2. [ 12]