Share to: share facebook share twitter share wa share telegram print page

Список сонячних бур

Сонячні бурі різних типів — спричинені збуреннями на Сонці, найчастіше корональними хмарами та виникають внаслідок спалахів на Сонці, які виходять з активних областей сонячних плям або з корональних дір. Незначні або активні сонячні бурі (тобто бурі, обмежені вищими широтами) можуть виникати за умов підвищеного фонового сонячного вітру, коли геліосферне магнітне поле перебуває в орієнтації на південь, у бік Землі (що також призводить до набагато сильніших умов шторму з джерел, пов'язаних із CME)[1].

Сплески індексу Dst спостерігаються і фіксуються Астрокосмічним центром ФІАН[2], Національним управлінням океанічних і атмосферних досліджень (англ. — National Oceanic and Atmospheric Administration, NOAA)[3] та Світовим центром даних з геоінформатики та сталого розвитку в Кіото (Японія)[4].

Спалахи оцінюються на основі їх рентгенівської яскравості в діапазоні довжин хвиль від 1 до 8 ангстрем, як виявлено космічним кораблем GOES (Геостаціонарний операційний екологічний супутник).

Класи спалахів визначаються наступним чином:

  • Спалахи класу X: — це найсильніші спалахи. Вони можуть викликати відключення радіозв’язку на Землі та тривалі радіаційні бурі у верхніх шарах атмосфери. Числовий суфікс надає більше деталей щодо їхньої сили, при цьому X2 є вдвічі інтенсивнішим за X1, X3 є втричі інтенсивнішим і так далі;
  • Спалахи класу М: — це спалахи середнього розміру, які можуть спричинити короткочасні відключення радіозв’язку, що впливає на полярні регіони Землі. Незначні радіаційні бурі можуть слідувати за спалахом класу М;
  • Спалахи класу C: — це невеликі спалахи з мало помітними наслідками для Землі.

Спалахи класу B і A: вони ще менші з мінімальним впливом на Землю або зовсім не впливають на нього[5].

Інноваційні технології досліджень

17 квітня 2024 року, стартувала місія NASA Hi-C Flare з використанням інноваційної технології та нового алгоритму для прогнозування поведінки сонячних спалахів. Того ж ня, NASA успішно запустила з дослідницького полігону Poker Flat на Алясці (США) зондуючу ракету Black Brant IX для отримання детальних зображень Сонця. Дана місія знаменує собою значний прогрес у вивченні сонячних явищ із залученням багатьох інструментів і співпрацею кількох дослідницьких установ. Після місяців підготовки та років після останнього польоту, оновлена ​​місія високої роздільної здатності Coronal Imager Flare (скорочено Hi-C Flare) піднялася в небо, щоб побачити сонячні спалахи, яких раніше не бачили. Камери з низьким рівнем шуму, створені в Центрі космічних польотів NASA імені Маршалла в Хантсвіллі, штат Алабама (США), є частиною набору найсучасніших інструментів на борту зондуючої ракети. Використовуючи нову технологію, дослідники сподіваються вивчити екстремальні енергії, пов’язані з сонячними спалахами[6].

Перелік найбільших бур

Події, на які вказують багато досліджень

Назва Дата
5410 р. до н. е.[7].
Полярне сяйво (ймовірно) під час спалаху, яке було зафіксоване в ассирійських хроніках[8]. 660 р. до н. е.
Пік космогенного ізотопу вуглецю-14 в 774 році[9]. 774—775 рр.
Пік космогенного ізотопу вуглецю-14 в 993 році[10]. 993—994 рр.

Прямі вимірювання та/або візуальні спостереження

Назва Дата
Тривала сильна екстремальна геомагнітна буря, що викликала полярне сяйво до магнітної широти 28,8° (MLAT) та інваріантної широти 33,0° (ILAT)[11]. березень 1582 р.
Явище всеєвропейського масштабу. 1709 p.
Інтенсивний геошторм, за рівнем, як подія 1989 року, але менш інтенсивний, ніж подія Керрінгтона[12]. лютий 1730 р.
І[13]. вересень 1770 р.
Подія Керрінгтона, найбільш екстремальний шторм із зафіксованих. Повідомлялося, що телеграфні машини шокували операторів та спричиняли невеликі пожежі; полярне сяйво було видиме в тропічних районах; уперше встановлений зв'язок спалахів із геомагнітними збуреннями. Екстремальний шторм безпосередньо передував події наприкінці серпня. вересень 1859 р.
I[14]. лютий 1872 р.
Аврора 17 листопада 1882[en][15]. листопад 1882 р.
Екстремальна буря, оцінена в Dst[en] -531 нТл, виникла внаслідок швидкої СМЕ (середнє значення ≈1500 км/с), сталася під час висхідної фази мінімуму відносно слабкого 14-го сонячного циклу, що стало найзначнішою бурею за весь час спостережень сонячного мінімального періоду. Полярне сяйво спостерігалося на ≈44,1° ILAT, відбувалися масові збої та надмірна зарядка телеграфних систем[16][17]. жовтень 1903 р.
Геошторм, який досяг -595 нТл, що можна порівняти з подією у березні 1989 року[18]. вересень 1909 р.
Найбільш відома екстремальна геомагнітна буря 1921 року[en] інтенсивністю −907 ± 132 нТл[19]; задокументований найдальший екватор (найнижча широта) полярного сяйва; спостерігались перегоряння запобіжників, електроприладів та телефонних станцій; спричинені пожежі на сигнальних вежах та телеграфній станції; повне відключення зв'язку тривало кілька годин. травень 1921 р.
Фатимський шторм[en]. Полярні сяйва, викликані бурею, спостерігалися по всій Європі[20], включаючи Португалію та Сицилію, а також в Південній Каліфорнії, на Бермудах і в Південній Австралії. На 12 годин були повністю перервані трансатлантичні радіокомунікації. Останній раз подібне явище всеєвропейського масштабу спостерігалося в 1709 році. січень 1938 р.
І[21]. вересень 1941 р.
Dst — 512 нТл[22]. березень 1946 р.
І[23]. вересень 1957 р.
І[24]. лютий 1956 р.
I[23] лютий 1958 р.
I[23] липень 1959 р.
Сигналами невідомого походження паралізовані радари попередження про ракетний напад та інші військові засоби НАТО[25]. У США було оголошено бойову тривогу, готувалися до вильоту бомбардувальники з ядерними боєприпасами і запуск міжконтинентальних балістичних ракет. Світ опинився на межі ядерної катастрофи. 23 травня 1967 р.
Вкрай сильний геошторм 1992 року[en][26]. викликав припинення зв'язку по кабелю між містами Плано і Каскад (США). Також вийшов з ладу потужний трансформатор на гідроелектростанції у штаті Британська Колумбія (США)nbsp;р., в один з днів американо-в'єтнамської війни, відбулася унікальна подія: магнітна буря спровокувала несанкціонований підрив двох десятків магнітних морських мін. 11-17 листопада 1992 р.
Непередбачене швидке гальмування в атмосфері і падіння космічної лабораторії «Skylab» (США)[27]. Подібна доля спіткала і радянську орбітальну станцію «Салют-5» в липні — серпні 1977 р. липень 1979 р.
Вплив сонячного спалаху 14 липня 2001 року «День взяття Бастилії» на галактичні космічні промені з енергією >70 МеВ, що спостерігаються у V1 і V2 у далекій геліосфері. Найсильніший шторм космічної ери за кількома показниками[28]. Відключено електромережу провінції Квебек потужністю 20 ГВт (Канада). Без електроенергії залишились 3 млн осіб. Перервався зв'язок у декаметровому діапазоні радіохвиль. У метровому діапазоні, навпаки, різко збільшилася дальність поширення радіохвиль, що істотно погіршило завадну обстановку. Орбіта ряду ШСЗ зменшилася на 3—7 км. березень 1989 р.
I[29]. серпень 1989 р.
Полярні сяйва були помітні в США аж на південь до Техасу[30]. листопад 1991 р.
I[31]. квітень 2000
I[31] квітень 2001 р.
Швидкий рух CME викликав яскраві полярні сяйва в США, аж на південь - до Техасу, Каліфорнії та Флориди[32]. листопад 2001 р.
Сонячна буря Гелловіну 2003[en] одна з найбільш інтенсивних бур космічної ери[33], сталися аварії в енергосистемі м. Мальме (Швеція), в штатах Нью-Йорк і Вісконсин (США), порушення функціонування систем телекомунікацій та GPS-навігації, вихід з ладу багатьох ШСЗ різних країн (втрата зв'язку, вихід з ладу телеметрії, відключення комп'ютерів і т. ін.). жовтень-листопад 2003 р.
I[34]. 7—10 листопада 2004 р.
I[35]. січень 2005 р.
Надшвидкий CME 2012[en][36], спрямований далеко від Землі, з характеристиками, що можливо зробили б його штормом класу Керрінгтон. липень 2012 р.
dst -125 нТл[37]. X8.2[38]. 28 травня 2017 р.
dst -174 нТл[39]. 26 серпня 2018 р.
Шторм X1.9-class flare. Спричинив тимчасове, але потужне відключення радіозв'язку в деяких частинах Південної та Центральної Америки, а також Тихого океану[40]. 9 січня 2023 р.
Магнітна буря категорії G2. Перший контакт корональної маси Сонця із Землею утворив слабку магнітну бурю категорії G1, яка посилилася до G2 18 лютого[41][42]. 17 лютого 2023 р.
Шторм X2.1-class flare. Авіатори та радіоаматори помітити втрату сигналу та інші незвичайні ефекти розповсюдження на частотах нижче 30 МГц протягом години після спалаху[43][44]. 3 березня 2023 р.
Спалах X1.2-class flare. На освітленій стороні Землі різко погіршився, а місцями й зовсім зник високочастотний радіозв'язок[45]. 29 березня 2023 р.
Спалах класу М3.0. Сонячний вітер, що долетів до Землі, порушив на нашій планеті та в її околицях радіозв'язок на коротких хвилях[46]. 6 квітня 2023 р.
Спалах X1.7-class flare[47]. В ніч на 24 квітня 2023 року, мешканці багатьох областей України спостерігали Північне сяйво, в ході якого небо було забарвлене у яскраво-рожевий колір та супроводжувалося яскравими різнокольоровими спалахами. Полярне сяйво також спостерігали над містами Білорусі, причиною якого стала дія жорсткої геомагнітної бурі G4 (Kp=8), пов'язаної з прибуттям до Землі викиду корональної маси, який стався 21 квітня на Сонці[48][49][50]. 21 квітня 2023 р.
Спалах класу М9.6. Згідно повідомлення Національного управління океанічних і атмосферних досліджень (NOAA), спалах був достатньо потужним, щоб порушити високочастотні радіосигнали в Північній Америці, Центральній Америці та Південній Америці. потужний сонячний спалах, який вивільнив радіацію, спричинила відключення радіозв'язку на Землі. Проте чітких повідомлень про наслідки, наприклад відключення світла, яке тривало понад 10 хвилин або події, які завадили авіаруху — не було[51]. 16 травня 2023 р.
Спалахи класу М2.5 та M1.4. Згідно повідомлення NOAA, M-спалахи вплинули на роботу низькочастотного радіозв'язку, яким користуються командири повітряних та надводних кораблів. Відбувалося відключення низькочастотних радіосигналів на рівні R1. Перший випадок відключення було зареєстровано над Атлантичним океаном, на захід від узбережжя Північної Африки. Другий торкнувся східного узбережжя Китаю[52][53]. 18-19 червня 2023 р.
Спалах класу X1.0-class flare. Неочікувано сильний масштабний спалах на Сонці, що стався у величезній сонячній плямі під назвою AR3354, яка в 7 разів більша за діаметр Землі, спричинив коротке (протягом 30 хв.), але інтенсивне радіозатемнення та відключення короткохвильового радіозв'язку в західній частині Північної Америки, а також у деяких частинах Тихого океану[54][55]. 2 липня 2023 р.
Спалах класу G1. Пік магнітної бурі відбувся 18 липня з 09:00 до 12:00 (за київським часом), в ході якого активність коливань досягла свого піку, загалом ця геомагнітна буря досягла середньої інтенсивності (2-3 бали)[56][57]. 16 липня 2023 р.
Спалах класу G2. Згідно повідомлення NOAA, в результаті коронального викиду маси на Сонці, 19 та 20 вересня на Землі відбулася геомагнітна буря рівня G2. Внаслідок цього, очікуються короткочасні відключення та збої в роботі систем навігації[58]. 19-20 вересня 2023 р.
Спалах класу Х-class flare. Згідно повідомлення NOAA, на Сонці в області сонячних плям AR3500, недалеко від центру сонячного диска, зафіксовано дуже потужний спалах, який у сотні разів сильніший![59] за той, що багато мешканців європейського континенту могли бачити 6 листопада цьогоріч у вигляді полярних сяйв[60]. 29-30 листопада 2023 р.
Спалах класу Х2.8-class flare. Спалах став найсильнішим за останні шість років спостереження за Сонцем. За даними радіолокації, спалах супроводжувався викидом коронарної маси, що рухається в бік Землі, де вже спостерігаються збої в радіозв'язку[61][62]. 14 грудня 2023 р.
Спалах класу Х3.3-class flare. Спалах, який вважається одним з найсильніших, стався в районі сонячної плями AR3576. Призвів до помірного відключення радіозв'язку в Південній Америці, частині Африки та Атлантики[63][64]. 9 лютого 2024 р.
Спалах класу X1.8-class flare. Спалах досяг свого максимуму о 18:07 (за східним часом)[38][65]. 21 лютого 2024 р.
Спалах класу X1.7-class flare. Спалах досяг свого максимуму о 01:32 (за східним часом)[38][65]. 22 лютого 2024 р.
Спалах класу X6.3-class flare. Спалах досяг свого максимуму о 17:34 (за східним часом)[38][65]. 22 лютого 2024 р.
Спалах класу М7.4. Спалах стався о 12:00 UTC, о 14:00 (за київським часом) і закінчився о 12:20, тобто о 14:20 (за київським часом) на сонячній плямі AR3599, де такої активності не передбачалось. Через 8 хвилин після початку події, в Африці та на півдні Атлантики, зник зв’язок на 30 хвилин. Це стало результатом потужного потоку рентгенівських та ультрафіолетових випромінювань, що досяг Землі[66][67]. 10 березня 2024 р.
Спалах класу G1. Спалах стався приблизно о 01:00 (за Гринвічем) та о 03:00 (за київським часом). Виверження призвело до двох викидів корональної маси, перший з яких був спрямований на південний схід, а другий - на південний захід, але обидва були спрямовані в бік нашої планети. У другій половині дня 20 березня на Землі спостерігалися періоди активних умов і магнітна буря класу G1. Спостерігалися слабкі коливання в електромережах, незначний вплив на роботу супутників і полярні сяйва[68][69]. 17 березня 2024 р.
Спалахи класу X1.2(X1.3)-class flare[70] та X4.5-class flare[71]. Спалахи силою 6-7 балів сталися в період з 30 квітня по 4 травня 2024 року. 5 травня сила сонячної бурі сягнула 5 балів, яка за К-індексом вважається сильною. Сонячна пляма AR3663, яка швидко зростала, стала найактивнішою плямою 25-го сонячного циклу. Лише 5 травня вона випустила два спалахи X-класу (найсильніші) і шість спалахів M-класу (середньої сили). Кожен з цих спалахів призвів до короткочасного, але глибокого відключення радіосигналу Землі, що призвело до втрати сигналу на частотах нижче 30 МГц[72]. 30 квітня - 5 травня 2024 р.
Спалах класу Х3.9-class flare. Спалах стався 10 травня 2024 року, о 2:54 ранку (за східним північноамериканським часом). В період з 3 по 9 травня 2024 року NASA спостерігало 82 інтенсивні спалахи[5]. 10 травня 2024 р.
Спалахи класу Х5.8-class flare. Спалах класу Х5.8 стався 10 травня 2024 року, о 21:23 (за східним північноамериканським часом), 11 травня 2024 року, о 04:23 (за київським часом). За своєю силою спалахи перевищили рівень попередніх подібних подій поточного місяця. Прогнозується поява геомагнітної бурі та яскравих полярних сяйв навіть у помірних широтах[73][74]. 11 травня 2024 р.
Спалах класу Х1.5-class flare. Стався о 07:44 (за східним північноамериканським часом), тобто о 14:44 (за київським часом). В поєднанні з попереднім спалахом класу Х5.8, на Землі прогнозується поява геомагнітної бурі та яскравих полярних сяйв навіть у помірних широтах[73][74]. Див. Геомагнітна буря 2024 року. 11 травня 2024 р.
Спалах класу Х8.7-class flare. Стався о 19:51 (за київським часом). Сонце продемонструвало найінтенсивніший спалах за весь 11-річний цикл, який походив від значної плями, відомої як AR3664, що розташована на західному краю Сонця. Пляма випустила три спалахи надзвичайно високого рівня перед відходом за горизонт. Серед них були спалахи X1.7, X1.3 і колосальний X8.7, причому останній спричинив перебої в короткохвильовому зв'язку на більшій частині денної сторони Землі. Попри свою потужність, цей спалах, як очікується, не спричинить помітних полярних сяйв, оскільки потенційний викид корональної маси, пов'язаний з ним, відхилився від Землі[75]. 14 травня 2024 р.
Спалах класу Х1.18-class flare. Спалах призвів до тимчасових порушень радіозв’язку, які спостерігали над заходом США і Тихим океаном[76][77]. 31 травня 2024 р.
Спалах класу Х1.43-class flare. Спалах призвів до тимчасових порушень радіозв’язку, які спостерігали над Європою, Африкою та Азією[76][77]. 1 червня 2024 р.
Спалах класу М9.7-class flare. Спалах класифікується як радіаційна буря класу S3, що становила значну біологічну небезпеку для пасажирів та екіпажів літаків, а також для астронавтів у відкритому космосі. Спалах не лише спричинив полярні сяйва в північних широтах Землі, але й вплинув на роботу короткохвильового радіозв'язку, який вийшов з ладу на освітленій Сонцем стороні планети[78]. 8 червня 2024 р.
Спалах класу М9.3-class flare. Класифікується як геомагнітна буря класу G5, яка вплинула на роботу короткохвильового радіозв'язку в Західній Європі та Африці[79]. 23 червня 2024 р.

Див. також

Примітки

  1. Архівована копія. Архів оригіналу за 15 серпня 2021. Процитовано 15 серпня 2021.{{cite web}}: Обслуговування CS1: Сторінки з текстом «archived copy» як значення параметру title (посилання)
  2. Прогноз магнитных бурь. tesis.lebedev.ru. Архів оригіналу за 15 серпня 2021. Процитовано 15 серпня 2021.
  3. Solar Cycle progression
  4. "Глобальні дані для глобальної науки" - перша конференція Світової системи даних Міжнародної ради з науки. 29.08.2011
  5. а б На Сонці стався потужний сонячний спалах X3.9. 12.05.2024
  6. Ракетний експеримент NASA Hi-C зафіксував небачені раніше види спалахів на Сонці. 25.05.2024
  7. F. Miyake, I. P. Panyushkina, A. J. T. Jull et al. A Single-Year Cosmic Ray Event at 5410 BCE Registered in 14C of Tree Rings
  8. Архівована копія. Архів оригіналу за 12 червня 2020. Процитовано 15 серпня 2021.{{cite web}}: Обслуговування CS1: Сторінки з текстом «archived copy» як значення параметру title (посилання)
  9. Cliver, E. W.; Hayakawa, H.; Love, Jeffrey J.; Neidig, D. F. (29 жовтня 2020). On the Size of the Flare Associated with the Solar Proton Event in 774 AD. The Astrophysical Journal. Т. 903, № 1. с. 41. doi:10.3847/1538-4357/abad93. ISSN 0004-637X. Процитовано 15 серпня 2021.{{cite news}}: Обслуговування CS1: Сторінки із непозначеним DOI з безкоштовним доступом (посилання)
  10. Hayakawa, Hisashi; Tamazawa, Harufumi; Uchiyama, Yurina; Ebihara, Yusuke; Miyahara, Hiroko; Kosaka, Shunsuke; Iwahashi, Kiyomi; Isobe, Hiroaki (13 грудня 2016). Historical Auroras in the 990s: Evidence of Great Magnetic Storms. Solar Physics (англ.). Т. 292, № 1. с. 12. doi:10.1007/s11207-016-1039-2. ISSN 1573-093X. Процитовано 15 серпня 2021.
  11. Carrasco, Víctor Manuel Sánchez; Vaquero, José Manuel (2020). Portuguese eyewitness accounts of the great space weather event of 1582. Journal of Space Weather and Space Climate (англ.). Т. 10. с. 4. doi:10.1051/swsc/2020005. ISSN 2115-7251. Архів оригіналу за 7 травня 2021. Процитовано 15 серпня 2021.
  12. Hayakawa, Hisashi; Ebihara, Yusuke; Vaquero, José M.; Hattori, Kentaro; Carrasco, Víctor M. S.; Gallego, María de la Cruz; Hayakawa, Satoshi; Watanabe, Yoshikazu; Iwahashi, Kiyomi (2018-08). A Great Space Weather Event in February 1730. Astronomy & Astrophysics. Т. 616. с. A177. doi:10.1051/0004-6361/201832735. ISSN 0004-6361. Архів оригіналу за 15 серпня 2021. Процитовано 15 серпня 2021.
  13. Hayakawa, Hisashi; Iwahashi, Kiyomi; Ebihara, Yusuke; Tamazawa, Harufumi; Shibata, Kazunari; Knipp, Delores J.; Kawamura, Akito Davis; Hattori, Kentaro; Mase, Kumiko (29 листопада 2017). Long-Lasting Extreme Magnetic Storm Activities in 1770 Found in Historical Documents. The Astrophysical Journal. Т. 850, № 2. с. L31. doi:10.3847/2041-8213/aa9661. ISSN 2041-8213. Архів оригіналу за 11 травня 2021. Процитовано 15 серпня 2021.{{cite news}}: Обслуговування CS1: Сторінки із непозначеним DOI з безкоштовним доступом (посилання)
  14. Hayakawa, Hisashi; Ebihara, Yusuke; Willis, David M.; Hattori, Kentaro; Giunta, Alessandra S.; Wild, Matthew N.; Hayakawa, Satoshi; Toriumi, Shin; Mitsuma, Yasuyuki (18 липня 2018). The Great Space Weather Event during February 1872 Recorded in East Asia. The Astrophysical Journal. Т. 862, № 1. с. 15. doi:10.3847/1538-4357/aaca40. ISSN 1538-4357. Процитовано 15 серпня 2021.{{cite news}}: Обслуговування CS1: Сторінки із непозначеним DOI з безкоштовним доступом (посилання)
  15. Love, Jeffrey J. (2018). The Electric Storm of November 1882. Space Weather (англ.). Т. 16, № 1. с. 37—46. doi:10.1002/2017SW001795. ISSN 1542-7390. Архів оригіналу за 15 серпня 2021. Процитовано 15 серпня 2021.
  16. Phillips, Dr Tony (29 липня 2020). The Solar Minimum Superstorm of 1903. Spaceweather.com (англ.). Архів оригіналу за 15 серпня 2021. Процитовано 15 серпня 2021.
  17. Hayakawa, Hisashi; Ribeiro, Paulo; Vaquero, José M.; Gallego, María Cruz; Knipp, Delores J.; Mekhaldi, Florian; Bhaskar, Ankush; Oliveira, Denny M.; Notsu, Yuta (30 червня 2020). The Extreme Space Weather Event in 1903 October/November: An Outburst from the Quiet Sun. The Astrophysical Journal. Т. 897, № 1. с. L10. doi:10.3847/2041-8213/ab6a18. ISSN 2041-8213. Архів оригіналу за 15 серпня 2021. Процитовано 15 серпня 2021.{{cite news}}: Обслуговування CS1: Сторінки із непозначеним DOI з безкоштовним доступом (посилання)
  18. Love, Jeffrey J.; Hayakawa, Hisashi; Cliver, Edward W. (2019). On the Intensity of the Magnetic Superstorm of September 1909. Space Weather (англ.). Т. 17, № 1. с. 37—45. doi:10.1029/2018SW002079. ISSN 1542-7390. Архів оригіналу за 15 серпня 2021. Процитовано 15 серпня 2021.
  19. Love, Jeffrey J.; Hayakawa, Hisashi; Cliver, Edward W. (2019). Intensity and Impact of the New York Railroad Superstorm of May 1921. Space Weather (англ.). Т. 17, № 8. с. 1281—1292. doi:10.1029/2019SW002250. ISSN 1542-7390. Архів оригіналу за 15 серпня 2021. Процитовано 15 серпня 2021.
  20. A Large Sunspot. Nature (англ.). Т. 141, № 3560. 1 січня 1938. с. 156—156. doi:10.1038/141156b0. ISSN 1476-4687. Архів оригіналу за 15 серпня 2021. Процитовано 15 серпня 2021.
  21. The Geomagnetic Blitz of September 1941. Eos (амер.). doi:10.1029/2016eo059319. Архів оригіналу за 15 серпня 2021. Процитовано 15 серпня 2021.
  22. Hayakawa, Hisashi; Ebihara, Yusuke; Pevtsov, Alexei A; Bhaskar, Ankush; Karachik, Nina; Oliveira, Denny M (2 червня 2020). Intensity and time series of extreme solar-terrestrial storm in 1946 March. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. Т. 497, № 4. с. 5507—5517. doi:10.1093/mnras/staa1508. ISSN 0035-8711. Процитовано 15 серпня 2021.
  23. а б в Stanislawska, Iwona; Gulyaeva, Tamara L.; Grynyshyna-Poliuga, Oksana; Pustovalova, Ljubov V. (2018). Ionospheric Weather During Five Extreme Geomagnetic Superstorms Since IGY Deduced With the Instantaneous Global Maps GIM-foF2. Space Weather (англ.). Т. 16, № 12. с. 2068—2078. doi:10.1029/2018SW001945. ISSN 1542-7390. Архів оригіналу за 15 серпня 2021. Процитовано 15 серпня 2021.
  24. Usoskin, Ilya G.; Koldobskiy, Sergey A.; Kovaltsov, Gennady A.; Rozanov, Eugene V.; Sukhodolov, Timofei V.; Mishev, Alexander L.; Mironova, Irina A. (2020). Revisited Reference Solar Proton Event of 23 February 1956: Assessment of the Cosmogenic-Isotope Method Sensitivity to Extreme Solar Events. Journal of Geophysical Research: Space Physics (англ.). Т. 125, № 6. с. e2020JA027921. doi:10.1029/2020JA027921. ISSN 2169-9402. Архів оригіналу за 15 серпня 2021. Процитовано 15 серпня 2021.
  25. D. J. Knipp, A. C. Ramsay, E. D. Beard, A. L. Boright, W. B. Cade, I. M. Hewins, R. H. McFadden, W. F. Denig, L. M. Kilcommons, M. A. Shea, D. F. Smart. The May 1967 great storm and radio disruption event: Extreme space weather and extraordinary responses
  26. Knipp, Delores J.; Fraser, Brian J.; Shea, M. A.; Smart, D. F. (2018). On the Little-Known Consequences of the 4 August 1972 Ultra-Fast Coronal Mass Ejecta: Facts, Commentary, and Call to Action. Space Weather (англ.). Т. 16, № 11. с. 1635—1643. doi:10.1029/2018SW002024. ISSN 1542-7390. Архів оригіналу за 12 серпня 2021. Процитовано 15 серпня 2021.
  27. [neprohogi.livejournal.com/70392.html Большой космический обман США. Глава 64]
  28. Архівована копія. Архів оригіналу за 27 квітня 2021. Процитовано 15 серпня 2021.{{cite web}}: Обслуговування CS1: Сторінки з текстом «archived copy» як значення параметру title (посилання)
  29. Архівована копія. Архів оригіналу за 15 серпня 2021. Процитовано 15 серпня 2021.{{cite web}}: Обслуговування CS1: Сторінки з текстом «archived copy» як значення параметру title (посилання)
  30. Коулман, Бренда= (9 листопада 1991). Northern Lights Brighten U.S. Skies. Associated Press.{{cite web}}: Обслуговування CS1: Сторінки з параметром url-status, але без параметра archive-url (посилання) (англ.)
  31. а б Katamzi-Joseph, Zama Thobeka; Habarulema, John Bosco; Hernández-Pajares, Manuel (2017). Midlatitude postsunset plasma bubbles observed over Europe during intense storms in April 2000 and 2001. Space Weather (англ.). Т. 15, № 9. с. 1177—1190. doi:10.1002/2017SW001674. ISSN 1542-7390. Архів оригіналу за 15 серпня 2021. Процитовано 15 серпня 2021.
  32. Nov. 5 - 6, 2001 Aurora Gallery. www.spaceweather.com. Архів оригіналу за 30 вересня 2021. Процитовано 15 серпня 2021.
  33. Love, Jeffrey J. (2021). Extreme-Event Magnetic Storm Probabilities Derived From Rank Statistics of Historical Dst Intensities for Solar Cycles 14–24. Space Weather (англ.). Т. 19, № 4. с. e2020SW002579. doi:10.1029/2020SW002579. ISSN 1542-7390. Архів оригіналу за 15 серпня 2021. Процитовано 15 серпня 2021.
  34. солнечные, гелиосферные и магнитосферные возмущения в ноябре 2004 г. //Геомагнетизм и аэрономия. 2005. 45, № 6. С. 723—763
  35. Bieber, J. W.; Clem, J.; Evenson, P.; Pyle, R.; Sáiz, A.; Ruffolo, D. (2013-06). GIANT GROUND LEVEL ENHANCEMENT OF RELATIVISTIC SOLAR PROTONS ON 2005 JANUARY 20. I. SPACESHIP EARTH OBSERVATIONS. The Astrophysical Journal (англ.). Т. 771, № 2. с. 92. doi:10.1088/0004-637X/771/2/92. ISSN 0004-637X. Процитовано 15 серпня 2021.
  36. Zell, Holly (14 квітня 2015). STEREO Observes One of the Fastest CMEs On Record. NASA. Архів оригіналу за 13 жовтня 2021. Процитовано 15 серпня 2021.
  37. Архівована копія. Архів оригіналу за 15 серпня 2021. Процитовано 15 серпня 2021.{{cite web}}: Обслуговування CS1: Сторінки з текстом «archived copy» як значення параметру title (посилання)
  38. а б в г Астрономи зафіксували найбільші спалахи на Сонці з 2017 року. 23.02.2024, 15:42
  39. Геомагнетизм и аэрономия. T. 60, Номер 2, 2020. sciencejournals.ru. Архів оригіналу за 15 серпня 2021. Процитовано 15 серпня 2021.
  40. Спалах на Сонці спричинив відключення радіозв'язку у Південній та Центральній Америці. 10.01.2023
  41. Наприкінці тижня: Землю може накрити магнітна буря. 16.02.2023, 14:08
  42. Землю накрила потужна магнітна буря. 17.02.2023, 08:58
  43. Sun unleashes powerful X2-class flare (video). 04.03.2023
  44. Сонце випустило потужний спалах класу X2. 04.03.2023
  45. На Сонці стався потужний спалах — NASA його сфотографувало. 30.03.2023445
  46. Спалах на Сонці обрушив земний радіозв'язок: учені попереджають про нові потужні викиди. 07.04.2023, 02:04
  47. Earth-facing filament eruption produces M1.7 solar flare and strong CME. April 21, 2023. Updated on Saturday, April 22, 2023 20:41 UTC
  48. Небо Сьогодні/Астрономія. Apr 23 at 23:10
  49. В Україні спостерігали незвичне атмосферне явище. 24.04.2023, 01:59
  50. В Україні спостерігали полярне сяйво: дивовижні фото. // Автор: Михайло Года. 23.04.2023, 23:42
  51. Потужний сонячний спалах знову спричинив масове відключення радіозв’язку на Землі. // By Андрій Неволін. 18.05.2023
  52. Sun activity: Prominences ’round the sun. // Posted by C. Alex Young and Raúl Cortés and Armando Caussade. June 20, 2023
  53. Вчені зафіксували масштабні перебої радіозв'язку на Землі: у чому причина. 20.06.2023, 12:39
  54. На Сонці утворився величезний спалах, який вплинув на радіо у США. 04.07.2023, 09:32
  55. На 2 континентах тимчасово зник зв'язок через найпотужніший спалах на Сонці. 04.07.2023, 14:55
  56. Weekly high lights and 27 day forecast
  57. Землю накрила найзатяжніша магнітна буря липня. // Автор: Микола Потика. 17.07.2023, 13:10
  58. Потужне виверження на Сонці спричинило викид корональної маси до Землі. // Автор: Вікторія Козир. 19.09.2023, 20:41
  59. Вчені зафіксували на Сонці найпотужніший спалах в історії — він досягне Землі. 30.11.2023, 5:09 pm
  60. На Сонці стався потужний спалах майже класу Х — чим це небезпечно. // Автор: Вікторія Литовченко. 30.11.2023
  61. Sun unleashes monster X-class solar flare, most powerful since 2017 (video). // By Mike Wall published December 14, 2023
  62. Науковці зафіксували на Сонці найсильніший спалах за останні 6 років. 15.12.2023, 5:09 pm
  63. Watch a massive X-class solar flare explode from the sun on Feb. 9 (video). // By Daisy Dobrijevic published February 9, 2024
  64. На Сонці стався потужний спалах, який здатен спричинити блекаут: коли прогнозують магнітну бурю. Михайло Левакін. 10.02.2024, 23:38
  65. а б в Sun Erupts With Wildly Powerful Solar Flares: The Biggest Seen in Years. // SPACE. By Michelle Starr. 23 February 2024
  66. Потужний спалах стався на Сонці: Земля під ударом. // Автор: Катерина Лиманська. 11.03.2024, 10:17
  67. Науковці зафіксували надпотужний спалах на Сонці, що спричинив втрату зв’язку на Землі. 12.03.2024, 6:16 pm
  68. Filament eruption produces Earth-directed CMEs. // Written by Teo Blašković. March 18, 2024
  69. Землю накриє дводенна магнітна буря через спалахи на Сонці. Автор: Катерина Лиманська. 19.03.2024, 10:55
  70. Науковці зафіксували 7 потужних спалахів на Сонці протягом доби, які спровокували перебої зв’язку на Землі. 06.05.2024, 5:44 pm
  71. На Сонці відбулося три спалахи X-класу. // Автор: Світлана Анісімова. 09.05.2024
  72. На Сонці зафіксували два потужні спалахи: коли на Землі відчують наслідки. // Автор: Анна Паскевич. 06.05.2024, 00:56
  73. а б The stormy sun erupts with its biggest solar flare yet from a massive sunspot — and it's still crackling.(video). // By Meredith Garofalo. 12 May 2024
  74. а б Нова загроза для Землі. На Сонці виникли найпотужніші вибухи: які наслідки (відео). 12.05.2024, 10:13
  75. На Сонці стався найпотужніший спалах за 11 років. // Автор: Михайло Года. 15.05.2024, 18:03
  76. а б Double trouble: Sun unleashes 2 powerful X-class solar flares in 12 hours (video). 02.06.2024
  77. а б На поверхні Сонця протягом 12 годин відбулися два потужні вибухи. 02.06.2024
  78. Потужний спалах на Сонці спричинив найсильнішу радіаційну бурю на Землі з 2017 року. // Автор: Михайло Года. 11.06.2024, 17:32
  79. Знаменита пляма на Сонці створила потужний спалах. // Автор: Кіра Павлова. 26.06.2024, 18:15

Посилання

Read other articles:

ملا قاسم تقسيم إداري البلد إيران  إحداثيات 37°17′57″N 46°30′27″E / 37.29916667°N 46.5075°E / 37.29916667; 46.5075  تعديل مصدري - تعديل   ملا قاسم هي قرية في مقاطعة مراغة، إيران. عدد سكان هذه القرية هو 458 في سنة 2006.[1] مراجع ^ تعداد سكان جمهورية إيران الإسلامية، 1385 / 2006. جمهورية إير

Peta persebaran bahasa per-kecamatan di Jawa Barat.   Bahasa Sunda   Bahasa Betawi   Bahasa Jawa Bahasa di Jawa Barat umumnya terbagi menjadi tiga bahasa utama yang dituturkan masyarakat Jawa Barat yaitu bahasa Sunda yang merupakan bahasa asli di Jawa Barat dan Banten, bahasa Jawa, dan bahasa Betawi di daerah utara Jawa Barat yang berbatasan dengan DKI Jakarta. Serta terdapat juga bahasa lain yang dituturkan oleh pendatang dari luar Jawa Barat seperti bahasa Madura,…

Сен-Венсанфр. Cimetière Saint-Vincent, трансліт. Cimetière Saint-VincentКат:[d:Кат:] Сен-ВенсанІнформація про цвинтар 48°53′20″ пн. ш. 2°20′21″ сх. д.H G OКраїна  ФранціяРозташування ПарижВідкрито 1831 (вперше згадано:1831)Статус цвинтарі ПарижуdКількість поховань ~900 Адреса: rue Lucien-Gaulardd …

Місто|колишні назви= Южноуральскрос. Южноуральск (1948) Прапор Герб Координати 54°27′00″ пн. ш. 61°15′00″ сх. д.H G O Країна РосіяРосіяРегіон Челябінська областьМіський округ Місто ЮжноуральскГолова Євген Олександрович СоболєвДата заснування 1948Перша згадка 1950Поперед

اضغط هنا للاطلاع على كيفية قراءة التصنيف الطائر عريض المنقار الأسود والأصفر حالة الحفظ أنواع قريبة من خطر الانقراض[1] المرتبة التصنيفية نوع[2][3]  التصنيف العلمي المملكة: حيوانات الشعبة: حبليات الرتبة: عصفوريات الأسرة: طائر عريض المنقار الجنس: Eurylaimus النوع: E. ochroma…

James Hook James Hook Informação pessoal Nome completo James William Hook Data de nascimento 8 january 1066 Naturalidade Port Talbot,  Reino Unido Altura 1,85 m Peso 90 kg Carreira no Rugby Situação actual Equipa actual Ospreys Posição Médio-de-abertura Historial Clubes Caps (pontos) 2004- Ospreys 79 (724) Seleção Nacional 2006- Gales 37 (209) correcto em 29 Dezembro 2009. James Hook (27 de junho de 1985) é um jogador de rugby galês.[1][2][3] Referências ↑ http://www.ospreysru…

This article has an unclear citation style. The references used may be made clearer with a different or consistent style of citation and footnoting. (December 2021) (Learn how and when to remove this template message) Swedish historian Birgitta OdénOden in 1987BornAgnes Birgitta Odén11 August 1921Uppsala, SwedenDied5 May 2016(2016-05-05) (aged 94)Lund, SwedenOccupation(s)Historian, professorSpouse Uno Duner ​(m. 1953)​Children1ParentSven Odén (father)Relative…

ويب بيالشعارامتداد الملف webpصيغة وسائط الإنترنت image/webpتوقيع الملف/عدد سحري RIFF.{4}WEBP[1]المطور جوجلأول إصدار 30 سبتمبر 2010[2]موقع الويب developers.google.com… تعديل - تعديل مصدري - تعديل ويكي بيانات ويب بي (بالإنجليزية: WebP)‏ هو تنسيق صور يتم تطويرها من قبل جوجل وهو أحد مشاريع مشروع ويب…

Science fiction with concern for scientific accuracy Arthur C. Clarke, one of the most significant writers of hard science fiction Poul Anderson, author of Tau Zero, Kyrie and others Hard science fiction is a category of science fiction characterized by concern for scientific accuracy and logic.[1][2][3] The term was first used in print in 1957 by P. Schuyler Miller in a review of John W. Campbell's Islands of Space in the November issue of Astounding Science Fiction.[…

Removal of male sex organs Emasculate redirects here. For the song by Dorian Electra, see Emasculate (song). A painting of Zeus emasculating Cronus, c. 1501 Emasculation is the removal of both the penis and the scrotum (including the testicles), the external male sex organs. It differs from castration, which is the removal of the testicles only, although the terms are sometimes used interchangeably.[1] The potential medical consequences of emasculation are more extensive than those…

1942–1992 United States Air Force base near Alexandria, Louisiana, USA This article is about the USAF base in Louisiana, USA. For UK Royal Air Force bases, see List of Royal Air Force stations. For USAF bases in England, UK, see United States Air Force in the United Kingdom. This article needs additional citations for verification. Please help improve this article by adding citations to reliable sources. Unsourced material may be challenged and removed.Find sources: England Air Force Base…

Ганноверський університет імені Готфріда Вільгельма ЛейбніцаLUH, LUH і Leibniz Universität Hannover 52°22′56″ пн. ш. 9°43′04″ сх. д. / 52.3822222222500002° пн. ш. 9.717777777805556738° сх. д. / 52.3822222222500002; 9.717777777805556738Координати: 52°22′56″ пн. ш. 9°43′04″ сх. д. / …

Pilot episode of the first season of Miami Vice 1st episode of the 1st season of Miami Vice Brother's KeeperMiami Vice episodeIn The Air Tonight scene from the episodeEpisode no.Season 1Episode 1Directed byThomas Carter[1]Written byAnthony YerkovichOriginal air dateSeptember 16, 1984 (1984-09-16)Guest appearancesJimmy SmitsBelinda MontgomeryMartin FerreroMiguel PineroBill SmitrovichEpisode chronology ← Previous— Next →Heart of Darkness List of epis…

American politician Benjamin Franklin PottsGovernor of the Montana TerritoryIn officeJuly 13, 1870 – January 14, 1883PresidentUlysses S. GrantJames A. GarfieldChester A. ArthurPreceded byWiley Scribner (acting)Succeeded byJohn Schuyler CrosbyOhio State SenatorIn office1868–1870Preceded byHenry S. MartinSucceeded byA.C. WalesConstituency21st district Personal detailsBorn(1836-01-29)January 29, 1836Fox Township, Carroll County, OhioDiedJune 17, 1887(1887-06-17) (aged 51)Helena, M…

Summer Vacation 1999Japanese DVD coverSutradara Shusuke Kaneko ProduserDitulis oleh Rio Kishida SkenarioRio KishidaBerdasarkanThe Heart of Thomasoleh Moto HagioPenata musikYuriko NakamuraSinematograferKenji TakamaDistributorShochikuTanggal rilis 26 Maret 1988 (1988-03-26) Durasi90 menitNegara Jepang Bahasa Jepang Summer Vacation 1999 (1999年の夏休みcode: ja is deprecated , Sen-kyūhyaku-kyūjūkyū-nen no Natsuyasumi) adalah film drama romantis Jepang tahun 1988 yang disutradarai…

Israeli Educational Televisionהטלוויזיה החינוכית הישראלית Último logo, usado entre 2013 y 2018Eslogan Small and Smart Television (Televisión pequeña y lista, 2009), It's time for discovery (Es hora de descubrir, 2013-2018)Tipo de canal Televisión abiertaProgramación Televisión educativaPropietario Ministerio de Educación de IsraelPaís Israel IsraelFundación 1966Inicio de transmisiones 24 de marzo de 1966Cese de transmisiones 14 de agosto de 2018Nombre anter…

Esta é uma lista dos governadores das 27 unidades federativas do Brasil durante o mandato 2011-2015. Para efeito de informação foi considerada a extensão dos mandatos originalmente previstos em lei. No caso em tela eles se estenderam de 1 de janeiro de 2011 a 1 de janeiro de 2015. Bandeira Unidade federativa Abreviação Governador Partido Mandato Notas Acre AC Tião Viana PT 2011-2015 Eleito em 1° turno Alagoas AL Teotônio Vilela Filho PSDB 2011-2015 Reeleito em 2° turno Amapá AP Camilo…

Artikel ini sebatang kara, artinya tidak ada artikel lain yang memiliki pranala balik ke halaman ini.Bantulah menambah pranala ke artikel ini dari artikel yang berhubungan atau coba peralatan pencari pranala.Tag ini diberikan pada Desember 2022. Phelocalocera peregrina Klasifikasi ilmiah Kerajaan: Animalia Filum: Arthropoda Kelas: Insecta Ordo: Coleoptera Famili: Cerambycidae Genus: Phelocalocera Spesies: Phelocalocera peregrina Phelocalocera peregrina adalah spesies kumbang tanduk panjang yang …

Maria Goreti sebagai Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dari Kalimantan Barat Artikel ini bukan mengenai Maria Goretti. Maria Goreti, S.Sos., M.Si. (lahir 29 Februari 1972) adalah anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) dari Provinsi Kalimantan Barat sejak tahun 2004 hingga sekarang. Ia akrab dipanggil Yeti. Riwayat Hidup Pendidikan Yeti menamatkan pendidikan sarjananya di Jurusan Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Atma Jaya Yogyakarta pada tahun 1997 dan pendi…

Cutaneous nerve of the head Great auricular nerveThe nerves of the scalp, face, and side of neck. (Great auricular visible below ear.)Plan of the cervical plexus. (Great auricular labeled at top center.)DetailsFromcervical plexus (C2-C3)Innervatessensation of inferior part of auricle and parotid region of the face.IdentifiersLatinnervus auricularis magnusTA98A14.2.02.018TA26385FMA6872Anatomical terms of neuroanatomy[edit on Wikidata] The great auricular nerve is a cutaneous (sensory) nerve o…

Kembali kehalaman sebelumnya