Bão Địa Từ Cường Độ Mạnh Tác Động Trái Đất Sau Phóng Vật Chất Vành Nhật Hoa
Chỉnh sửa bởi: Aleksandr Lytviak
Một cơn bão địa từ mạnh mẽ đã ập vào Trái Đất, bắt nguồn từ sự phóng vật chất vành nhật hoa (CME) sau một đợt bùng phát năng lượng mặt trời. Sự kiện bắt đầu vào tối ngày 18 tháng 3 năm 2026, với điều kiện ban đầu được phân loại là G1 (nhẹ), nhưng cường độ đã leo thang nhanh chóng trong đêm, đạt mức G2 (Trung bình) vào sáng sớm ngày 19 tháng 3 năm 2026. Các khu vực được xác định có cơ hội quan sát hiện tượng cực quang mạnh mẽ bao gồm Canada, Minnesota và Wisconsin, cho thấy sự lan rộng đáng kể của ánh sáng phương Bắc ra khỏi vĩ độ thông thường của nó.
Cơ chế vật lý đằng sau sự kiện này là sự va chạm của một CME, vốn được phóng ra sau một sự kiện bùng phát năng lượng mặt trời M2.7 vào ngày 16 tháng 3 năm 2026. Sự tương tác giữa dòng plasma mang điện tích này với từ quyển Trái Đất đã gây ra sự nhiễu loạn đáng kể. Các tổ chức khoa học giám sát và phân tích sự kiện này bao gồm Trung tâm Dự báo Thời tiết Không gian (SWPC) trực thuộc NOAA, Phòng thí nghiệm Vật lý Mặt trời của Viện Nghiên cứu Không gian RAN (IKI RAN), và Viện Vật lý Mặt trời-Trái đất (ISZF SO RAN). Các đơn vị này đang tập trung vào việc xác định thời gian đỉnh điểm và cường độ tối đa của cơn bão.
Các phân tích sơ bộ từ SWPC cho thấy các điều kiện địa từ cấp G2 có khả năng duy trì cho đến ngày 21 tháng 3, kéo dài tổng thời gian ảnh hưởng của cơn bão lên tới sáu ngày, có thể đến ngày 24 tháng 3. Mặc dù đánh giá ban đầu về khả năng đạt mức G4 (Mạnh) là thấp, chỉ khoảng 1% đến 3% theo các chuyên gia, sự kiện này vẫn được coi là xáo trộn địa từ mạnh nhất trong vòng hai tháng gần đây. Sự kiện diễn ra gần thời điểm Xuân phân, ngày 20 tháng 3, một yếu tố được cho là góp phần làm tăng cường độ cực quang thông qua Hiệu ứng Russell-McPherron.
Thời điểm hoạt động cực đại, diễn ra vào ban đêm trong khoảng thời gian từ cuối ngày 18 đến đầu ngày 19 tháng 3, đã tối đa hóa tiềm năng quan sát cực quang cho công chúng. Các cơn bão địa từ mạnh, như các sự kiện G3 hoặc G4 đã được ghi nhận trước đây, có thể gây ra rủi ro cho các hệ thống công nghệ, bao gồm gián đoạn tín hiệu GPS, nhiễu sóng vô tuyến, và tạo áp lực lên lưới điện, mặc dù tác động trực tiếp lên con người là không đáng kể do bầu khí quyển bảo vệ. Các nghiên cứu trước đây về các cơn bão Mặt Trời mạnh, ví dụ như sự kiện tháng 10 năm 2003, đã cho thấy khả năng gây mất điện diện rộng và hư hỏng máy biến áp, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc các đơn vị vận hành hạ tầng trọng yếu như NASA, FAA, và các nhà cung cấp điện phải được thông báo và chuẩn bị ứng phó.
7 Lượt xem
Nguồn
Metro
Вечерняя Москва
Почта@Mail.ru
Izvestia.ru
Mixnews
Economic Times
B105
Prokosmos.ru
Gorod55.ru
IXBT.com
teleport.rf
Zakon.kz
ОСН
Zakon.kz
Наука & Техника
Obozrevatel
ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН Лаборатория солнечной астрономии
Zakon.kz
muksun.fm
inbusiness.kz
ASN24.ru
URA.RU
Сайт Оренбурга 1743
Gorod55.ru
Zakon.kz
Красный Север
47news
ФОНТАНКА.ру
Gorod55.ru
Сайт Оренбурга 1743
Prokosmos.ru
Otkrito
Space
Forbes
CTV News
NASA Science
The Weather Network
NOAA / NWS Space Weather Prediction Center
SpaceWeather.gov
Jagran Josh
WPHM
astrophotography.astronomy.com
Space
PetaPixel
Jagran Josh
Fast Company
Forbes
Đọc thêm tin tức về chủ đề này:
Researchers from @IAC_Astrofisica and @ULL have achieved the most precise measurement so far of the Sun’s tachocline, a very thin transition layer located deep inside the star that plays a central role in the generation of solar magnetism. This region lies roughly 200,000
M2.8 flare @ S15°E19° (NOAA 4392) 2026-03-16 12:00 / 12:15 \ 12:32 UT
We are not alone: Our sun escaped together with stellar 'twins' from galaxy center phys.org/news/2026-03-s…
Bạn có phát hiện lỗi hoặc sai sót không?Chúng tôi sẽ xem xét ý kiến của bạn càng sớm càng tốt.
