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FO/JI1IKW Bora Bora
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25/04/2024
Un remarquable « super groupe » s’est formé dans l’hémisphère sud du Soleil. Juste au sud de l’équateur, cinq taches solaires sont regroupées à proximité les unes des autres avec des zones de connexion magnétique changeantes. Le monstre gronde avec des éruptions solaires :
L’astronome amateur Andy Devey envoie cette vidéo depuis Mojacar, en Espagne : « J’ai filmé la zone complexe composée de cinq régions actives distinctes entre 10h00 et 12h35 UTC le 24 avril », dit-il. « Plusieurs éruptions solaires de classe C et presque de classe M peuvent être observées. »
Les cinq taches solaires sont AR3638, AR3643, AR3645, AR3647 et AR3650. Se frottant les unes contre les autres, elles ont conjointement produit trois à cinq éruptions de classe M par jour toute la semaine. Cette activité devrait se poursuivre alors que le super-groupe contourne le limbe ouest du Soleil où, pendant un jour ou deux, il sera magnétiquement connecté à la Terre via la Spirale de Parker. Les débris (en particulier les protons énergétiques) guidés par la spirale pourraient causer des tempêtes de radiation sur Terre les 27 et 28 avril. Restez à l’écoute ! Alertes d’éruptions solaires : SMS Texte
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De : msn.com le 2024-04-24
Un groupe de passionnés de radio amateur locaux a vu leurs efforts récompensés par une reconnaissance régionale. La Société de radio amateur de Furness a remporté le trophée du ‘Meilleur site web’ lors du rallye NARSA (Northern Amateur Radio Societies Association) au Norbreck Castle Hotel à Blackpool le dimanche 21 avril. Il s’agissait du principal et du plus grand événement de radio amateur dans le nord-ouest et c’est une réunion de tous les clubs de radio amateur de la région.
« Beaucoup de travail a également été fait dans ce qu’on appelle le backend, ajusté et programmé », a déclaré Ronny Jerke, DG2RON, membre du conseil d’administration. « Maintenant, pour chaque événement DARC avec un programme de conférences, celui-ci peut être créé en arrière-plan et rendu disponible pour l’application. » L’application DARC est disponible gratuitement pour iOS et Android et offre une large gamme de fonctionnalités. Les utilisateurs ont la possibilité de s’informer sur les dernières nouvelles et informations, de lire les éditions de la CQDL, de parcourir les bulletins d’information de l’Allemagne et de consulter les dates actuelles. L’application peut être téléchargée depuis les magasins d’applications correspondants sur app.DARC.de.
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From: AB7RG cobbk12.org on 2024-04-24
Il n’est pas tous les jours que les élèves du primaire ont l’occasion de poser des questions à un astronaute en direct, surtout lorsque cet astronaute se trouve à 250 miles au-dessus de la surface de la Terre. Près d’une douzaine d’élèves de l’école élémentaire Mountain View ont eu ce privilège rare dans le cadre d’un processus d’un an et de la persistance de l’école et de leur enseignante STEM, le Dr Cassondra Zielinski. La Station spatiale internationale orbite haut au-dessus et se déplace à plus de 17 000 miles à l’heure. Se connecter avec l’ISS nécessite beaucoup de planification et de coordination. Cela dure à peine dix minutes alors que la station spatiale se précipite à travers l’Amérique du Nord à portée de l’équipement radio amateur et de l’antenne temporairement installés à l’école.
Le graphique ci-dessus montre une carte de différence foF2 en temps quasi réel. Les différences sont calculées en soustrayant la mesure foF2 d’hier de la mesure foF2 actuellement observée.
Les observations foF2 d’hier et actuelles de foF2 avaient des attributs horaires et géographiques identiques. Les différences absolues sont en unités de MHz. Les régions en rouge indiquent
des fréquences nettement inférieures par rapport à la même heure hier.
Carte sélectionnée : Carte ionosphérique
Le graphique ci-dessus montre une carte de fréquence ionosphérique critique (foF2) en temps quasi réel, produite à l’aide de profils d’ionogrammes automatiquement mis à l’échelle de la région australienne et du monde entier. Les cartes des 7 derniers jours peuvent être consultées à l’aide des boutons de commande situés sous l’image ci-dessus.
La carte montre les contours de couleur de foF2 en unités de MHz.
Bienvenue au « Solar Influences Analysis Data9 Center » (SIDC), qui est le département solaire de recherche en physique de l’Observatoire Royal de Belgique .
Le SIDC comprend le Centre mondial de données pour l’indice d’activité solaire et le Centre d’alerte ISES de la Région de Bruxelles pour les prévisions météorologie spatiale.
Prévisions de l’Activité Solaire :Infos du SIDC-ON-RWC BELGIUM
BULLETIN SOLAIRE SIDC 24 Avril 2024, 1230 UT
L’activité de formation de flares solaires est restée à des niveaux modérés au cours des dernières 24 heures avec plusieurs flares de classe M. Il y a 15 régions actives numérotées et plusieurs régions actives non numérotées sur le disque solaire visible. NOAA AR 3645 (bêta-gamma) reste la plus grande région, suivie de NOAA AR 3646 (bêta-gamma), NOAA AR 3647 (bêta-gamma) et NOAA AR 3639 (bêta-gamma). L’activité la plus forte était un flare de classe M2.9, débutant à 17h33 UTC, se terminant à 17h52 UTC, avec un pic à 17h44 UTC le 23 avril, produit par NOAA AR 3638 (bêta). D’autres régions ayant contribué à la faible formation de flares de classe M observée sont NOAA AR 3645 et NOAA AR 3647. NOAA AR 3546 et NOAA AR 3654 (bêta) ont contribué à la formation de flares de classe C élevée. L’activité de formation de flares solaires devrait rester à des niveaux modérés au cours des prochains jours avec probablement d’autres flares de classe M et 20% de chances de formation de flares de classe X isolés.
Une analyse plus approfondie des multiples éjections de masse coronale (CME) détectées par LASCO/C2 pendant la nuit UTC du 23 avril suggère aucun impact prévu sur la Terre. Une CME partielle lente en forme de halo est visible dans les images du coronographe LASCO/C2 à partir de 18h00 UTC le 23 avril. La CME se propage vers le sud-ouest avec une vitesse projetée estimée autour de 400 km/s. L’éruption semble être liée au flare de classe M2.9, pic à 17h44 UTC le 23 avril, produit par NOAA AR 3638. Une émission radio de type II associée a été observée à partir de 17h10 UTC le 23 avril avec une vitesse estimée de 358 km/s. L’analyse de cet événement suggère aucun impact ou peut-être un impact très faible sur la Terre tard le 27 avril. Aucune autre éjection de masse coronale dirigée vers la Terre n’a été détectée dans les images coronographiques disponibles au cours des dernières 24 heures.
Un petit trou coronal de polarité positive de moyenne latitude se trouve actuellement sur le méridien central dans l’hémisphère sud. Le flux à grande vitesse émanant de celui-ci pourrait arriver sur Terre entre le 27 avril et le 28 avril.
Au cours des dernières 24 heures, les paramètres du vent solaire (ACE et DSCOVR) étaient indicatifs d’un régime de vent solaire lent de fond. La vitesse du vent solaire était principalement comprise entre 350 km/s et 400 km/s. Le champ magnétique interplanétaire était banal avec une valeur maximale de 6,4 nT et un minimum de Bz de -5,7 nT. Vers 06h00 UTC le 24 avril, l’angle phi du champ magnétique a basculé du secteur négatif au secteur positif (dirigé loin du Soleil). Les conditions du vent solaire devraient rester à ces niveaux le 24 avril avec des améliorations légères possibles les 25 et 26 avril et de nouvelles améliorations les 27 et 28 avril si l’un des flux à grande vitesse attendus arrive sur Terre.
Les conditions géomagnétiques au cours des dernières 24 heures étaient calmes à instables. Des conditions géomagnétiques calmes à instables sont attendues tout au long du 24 avril. Des conditions géomagnétiques calmes à actives avec des chances de tempêtes mineures isolées sont prévues pour la fin du 25 avril au 28 avril.
Au cours des dernières 24 heures, le flux de protons GOES de plus de 10 MeV était à des niveaux de fond et devrait le rester au cours des prochains jours, en attendant toute activité solaire éruptive rapide.
Le flux d’électrons GOES 16 de plus de 2 MeV, mesuré par GOES 16, était inférieur au seuil de 1000 pfu et devrait le rester au cours des 24 prochaines heures. Le flux d’électrons de plus de 2 MeV, mesuré par GOES 18, a dépassé le seuil de 1000 pfu en fin d’après-midi UTC le 23 avril et devrait répéter ce schéma le 24 avril. Le flux électronique de 24 heures était à un niveau nominal et devrait le rester.
Source en anglais SIDC ICI
Les astronautes de la NASA Matthew Dominick et Tracy C. Dyson posent tous deux pour un portrait amusant pendant que Dominick teste un équipement respiratoire portable.
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Grâce aux efforts du personnel actuellement sur la Base Petrel (WAP ARG-17), la petite chapelle du “Santo Cura Brochero” a été équipée d’électricité.
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La chapelle, qui n’était pas équipée d’une ligne électrique auparavant, est nommée d’après José Gabriel del Rosario Brochero (16 mars 1840 – 26 janvier 1914), un prêtre catholique qui a souffert de la lèpre toute sa vie. Il est connu pour son travail étendu auprès des pauvres et des malades. Il est affectueusement connu sous le nom de “le prêtre gaucho” et de “prêtre cow-boy”.
Il a été béatifié le 14 septembre 2013 après qu’une guérison ait été reconnue comme un miracle lui étant attribué. Le cardinal Angelo Amato, au nom du pape François, a présidé la béatification.
Un autre miracle en cours d’enquête a été approuvé en 2016 et une date de canonisation a été approuvée lors d’une réunion de cardinaux le 15 mars 2016.
José Gabriel del Rosario Brochero a été canonisé saint le 16 octobre 2016.
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24/04/2024
Les comètes sont célèbres pour leur imprévisibilité. Pour chaque comète devenue visible à l’œil nu, il y en a des dizaines qui s’éteignent et déçoivent. Malgré ce bilan, les astronomes ont une formule standard qu’ils utilisent régulièrement pour prédire la luminosité des comètes entrantes, et selon cette formule, cette petite boule de fuzz pourrait devenir une bonne (voire exceptionnelle) comète plus tard cette année :
« Il s’agit de la comète Tsuchinshan-ATLAS (C/2023 A3) arborant une courte queue alors qu’elle se dirige vers le soleil, » explique le photographe Johnny Barton de Robinson, Texas. « Pour l’instant, elle est faible. Pour comparaison, l’étoile la plus brillante dans le triangle sous la comète a une magnitude de 9,6. »
Si les estimations les plus optimistes sont correctes, cette comète pourrait devenir aussi brillante que Sirius voire Vénus lorsqu’elle passera près de la Terre en octobre 2024. Cette prévision optimiste dépend en partie du diffusion avant pour augmenter la luminosité de la comète. La diffusion avant se produit lorsque la comète est presque directement entre la Terre et le soleil. La poussière dans l’atmosphère de la comète peut diffuser la lumière solaire vers la Terre, rendant la comète plus brillante. La même chose est arrivée à la comète McNaught en 2007, la rendant visible en plein jour.
Ajoutant à l’imprévisibilité est l’origine de la comète Tsuchinshan-ATLAS. Elle vient du nuage d’Oort et visite le soleil pour la première fois. Les comètes fraîches sont les plus imprévisibles de toutes. Nous ne pouvons pas être sûrs de comment elles répondront à leur première dose de lumière solaire intense ; une précédente comète ATLAS s’est complètement désintégrée. Alors allez-y et marquez votre calendrier pour octobre 2024, mais peut-être utilisez un crayon.
Pendant ce temps, les astronomes amateurs sont encouragés à suivre la comète Tsuchinshan-ATLAS. Elle brille comme une étoile de magnitude 10 dans la constellation de la Vierge. Conseils d’observation !
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De AB7RG: wcnc.com le 2024-04-23
FORT MILL, S.C. — L’école intermédiaire Pleasant Knoll de Fort Mill a célébré la Journée de la Terre lundi en établissant un contact radio avec l’espace – avec la Station spatiale internationale, pour être précis. Avec l’aide de la York County Amateur Radio Society, un groupe d’opérateurs radio amateurs locaux, l’école a été sélectionnée pour devenir une école de contact direct, ce qui signifiait que les élèves de Pleasant Knoll faisaient partie du seul pour cent des écoles des États-Unis choisies pour participer au programme.
24/04/2024
Quelles sont les chances ? Hier, le 23 avril (03h30 TU), l’Observatoire de la Dynamique Solaire de la NASA a détecté quatre explosions simultanées provenant de zones largement séparées sur le soleil. Regardez la vidéo et prêtez attention aux zones cerclées :
L’explosion quadruple comprenait trois taches solaires (petits cercles) et un filament magnétique (grand cercle), tous en éruption à quelques minutes d’intervalle et à des centaines de milliers de kilomètres les uns des autres. (L’éruption du filament est plus évidente dans cette vidéo 304 Å.) Leur production combinée de rayons X s’est élevée à la catégorie M3.4.
Des événements comme celui-ci sont appelés « éruptions solaires sympathiques » – c’est-à-dire des paires de taches solaires entrant en éruption en même temps même si elles sont éloignées. Il y a longtemps, les chercheurs supposaient que les éruptions sympathiques devaient être une coïncidence étrange, mais une étude de 2002 a prouvé le contraire. Certaines taches solaires sont reliées par des boucles magnétiques presque invisibles dans la couronne solaire. Les instabilités peuvent rapidement se propager de l’une à l’autre, créant une réaction en chaîne d’explosions.
L’éruption sympathique d’aujourd’hui n’était pas une simple paire mais un quatuor complexe couvrant une grande partie de l’hémisphère terrestre du soleil. Cela rappelle la Grande Éruption du 1er août 2010, qui comprenait plus d’une douzaine d’ondes de choc, d’éruptions et d’éruptions de filaments s’étendant sur 180 degrés de longitude solaire.
Certains des débris atteindront-ils la Terre ? Les images du coronographe SOHO de l’explosion sont maintenant disponibles, mais les résultats sont incertains. De nombreuses CME faibles et superposées peuvent être vues quittant le soleil dans les heures suivant l’éruption quadruple. Si l’une d’entre elles se dirige vers nous (un grand SI), elle arriverait autour du 26 avril. Alertes d’impact de CME : SMS Texte
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Le graphique ci-dessus montre une carte de différence foF2 en temps quasi réel. Les différences sont calculées en soustrayant la mesure foF2 d’hier de la mesure foF2 actuellement observée.
Les observations foF2 d’hier et actuelles de foF2 avaient des attributs horaires et géographiques identiques. Les différences absolues sont en unités de MHz. Les régions en rouge indiquent
des fréquences nettement inférieures par rapport à la même heure hier.
Carte sélectionnée : Carte ionosphérique
Le graphique ci-dessus montre une carte de fréquence ionosphérique critique (foF2) en temps quasi réel, produite à l’aide de profils d’ionogrammes automatiquement mis à l’échelle de la région australienne et du monde entier. Les cartes des 7 derniers jours peuvent être consultées à l’aide des boutons de commande situés sous l’image ci-dessus.
La carte montre les contours de couleur de foF2 en unités de MHz.
Bienvenue au « Solar Influences Analysis Data9 Center » (SIDC), qui est le département solaire de recherche en physique de l’Observatoire Royal de Belgique .
Le SIDC comprend le Centre mondial de données pour l’indice d’activité solaire et le Centre d’alerte ISES de la Région de Bruxelles pour les prévisions météorologie spatiale.
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BULLETIN SOLAIRE SIDC 23 Avril 2024, 1230 UT
L’activité de formation de flares solaires est restée à des niveaux modérés au cours des dernières 24 heures avec plusieurs flares de classe M faibles. Il y a 18 régions actives numérotées et plusieurs non numérotées sur le disque solaire visible, avec NOAA AR 3645 (beta-gamma) étant la plus grande, suivie de NOAA AR 3647 (beta-gamma) et NOAA AR 3639 (beta-gamma). L’activité la plus forte était un flare de classe M3.6, débutant à 03:06 UTC, se terminant à 03:37 UTC, avec un pic à 03:19 UTC le 23 avril, produit par NOAA AR 3654 (beta). Cette région était responsable d’un autre flare de classe M3.0, avec un pic à 08:21 UTC le 23 avril, et continue de produire activement des flares. Des flares de classe M faibles et isolés ont été produits par les régions NOAA 3645 et NOAA 3638. D’autres régions qui ont contribué à l’activité des flares sont NOAA AR 3649 (beta), NOAA AR 3656 (beta) et NOAA AR 3646 (beta). Les régions actives restantes sont relativement simples (de type magnétique alpha ou beta) et n’ont pas montré d’activité de formation de flares significative. L’activité de formation de flares solaires devrait rester à des niveaux modérés au cours des prochains jours, avec probablement d’autres flares de classe M et des chances accrues de flares de classe X isolés.
Aucune éjection de masse coronale (CME) dirigée vers la Terre n’a été détectée dans les images coronographiques disponibles au cours des dernières 24 heures. Une petite éruption de filament a été observée au sud du méridien central, débutant vers 1h40 UTC le 23 avril. Une série d’activités de formation de flares connexes a été observée à partir des régions NOAA 3654 (flare de classe M3.4, pic à 03:19 UTC le 23 avril) et NOAA AR 3638 (formation de flares de classe C, pic à 01:22 UTC et 07:04 UTC le 23 avril) avec une série d’éjections CME vers l’est détectée par LASCO/C2 vers 03:48 UTC et 07:36 UTC. Une analyse en cours vise à déterminer d’éventuels composants dirigés vers la Terre liés à ces éruptions.
Au cours des dernières 24 heures, les paramètres du vent solaire (ACE et DSCOVR) indiquaient un régime de vent solaire lent de fond. La vitesse du vent solaire se situait entre 335 km/s et 456 km/s. Le champ magnétique interplanétaire était faible, avec une valeur maximale de 3.36 nT et un minimum de Bz de -5.06 nT. L’angle phi du champ magnétique était principalement dans le secteur négatif (dirigé vers le Soleil). Les conditions du vent solaire devraient rester au niveau du vent solaire lent dans les prochaines heures, avec des élévations possibles en raison de l’arrivée possible d’un flux à grande vitesse provenant d’un trou coronal de polarité positive le 25 avril – 26 avril.
Les conditions géomagnétiques au cours des dernières 24 heures étaient généralement calmes à l’échelle mondiale et localement en Belgique calmes à instables. Des conditions géomagnétiques principalement calmes à instables sont prévues tout au long du 23 avril et du 24 avril. Des conditions calmes à actives avec des chances de tempêtes mineures isolées sont prévues pour la fin du 25 avril au 26 avril.
Au cours des dernières 24 heures, le flux de protons GOES de plus de 10 MeV était à des niveaux de fond et devrait le rester au cours des prochains jours, en attendant toute activité solaire éruptive rapide.
Le flux d’électrons GOES 16 de plus de 2 MeV, mesuré par GOES 16, était inférieur au seuil de 1000 pfu et pourrait atteindre ce seuil au cours des 24 prochaines heures. Le flux d’électrons de plus de 2 MeV, mesuré par GOES 18, a brièvement dépassé le seuil de 1000 pfu vers 17h UTC et minuit UTC le 22 avril et devrait de nouveau dépasser ce seuil en fin d’après-midi le 23 avril. La fluence électronique sur 24 heures était à un niveau nominal et devrait le rester.
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