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<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Efectos de tormentas geomagnéticas sobre la ionosfera de las estaciones El Cerrillo (Toluca, México) y Boulder (Colorado, EUA)]]></article-title>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Effect of geomagnetic storms on the ionosphere of the El Cerrillo (Toluca, México) y Boulder (Colorado, USA) stations]]></article-title>
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<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[In this work we studied three individual magnetic storm events, with data collected in the ionospheric stations of El Cerrillo Toluca (Mexico) and Boulder ( Colorado), in which both positive and negative storm effects can be observed. A descriptive analysis of 35 intense magnetic storms (Dst <-100 nT), reported for the period of January of 1972 to December of 1982 was also performed. The results show that in average, during a solar cycle, the storms seem not to affect the ionosphere on Toluca, since the interval of criticalfrequency deviation, &#948;foF2, is ~10 %. On the contrary, the ionosphere on Boulder have a clear effect on the negative phase. If we have in mind the solar activity and the local time, an effect of positive phase on Toluca and an effect of negative phase on Boulder can be observed.]]></p></abstract>
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</front><body><![CDATA[ <p align="justify"><font face="verdana" size="4">Secci&oacute;n especial </font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="4">&nbsp;</font></p>     <p align="center"><font face="verdana" size="4"><b>Efectos de tormentas geomagn&eacute;ticas sobre la ionosfera de las estaciones El Cerrillo (Toluca, M&eacute;xico) y Boulder (Colorado, EUA)</b></font></p>     <p align="center"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>     <p align="center"><font face="verdana" size="3"><b>Effect of geomagnetic storms on the ionosphere of the El Cerrillo (Toluca, M&eacute;xico) y Boulder (Colorado, USA) stations</b></font></p>     <p align="center"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>     <p align="center"><font face="verdana" size="2"><b>Elsy Carolina Cipagauta&#150;Lara* y H&eacute;ctor Javier Durand&#150;Manterola</b></font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>Departamento de F&iacute;sica Espacial, Instituto de Geof&iacute;sica, Universidad Nacional Aut&oacute;noma de M&eacute;xico, Ciudad Universitaria, Coyoac&aacute;n, 04510 M&eacute;xico D.F., M&eacute;xico. * </i><a href="mailto:carocipa@gmail.com"><i>carocipa@gmail.com</i></a></font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">Manuscrito aceptado: Septiembre 25, 2007.     <br> Manuscrito corregido recibido: Febrero 19, 2009.     <br> Manuscrito aceptado: Noviembre 23, 2009.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>RESUMEN</b></font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>En este trabajo estudiamos tres eventos individuales de tormentas magn&eacute;ticas, con datos obtenidos en las estaciones ionosf&eacute;ricas de El Cerrillo de Toluca (M&eacute;xico) y Boulder (Colorado), en las cuales se pueden observar ambos efectos de tormenta, positiva y negativa. Tambi&eacute;n se ha hecho un an&aacute;lisis descriptivo de 35 tormentas magn&eacute;ticas intensas, es decir con Dst &lt;&#150;100 nT, que han sido reportadas durante el periodo de enero de 1972 a diciembre de 1982. Los resultados muestran que, en promedio durante un ciclo solar, las tormentas magn&eacute;ticas parecen no afectar la ionosfera sobre Toluca, ya que el intervalo de desviaci&oacute;n de la frecuencia cr&iacute;tica, &#948;foF2, es &#126;10 %. Por el contrario, la ionosfera sobre Boulder tiene un claro efecto de fase negativa. Si tenemos en cuenta la actividad solar y la hora local, se puede observar un efecto de fase positiva en la ionosfera de Toluca y un efecto de fase negativa en la ionosfera de Boulder.</i></font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Palabras clave:</b> <i>ionosfera, tormentas geomagn&eacute;ticas, fase positiva, fase negativa, El Cerrillo, Boulder.</i></font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>ABSTRACT</b></font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>In this work we studied three individual magnetic storm events, with data collected in the ionospheric stations of El Cerrillo Toluca (Mexico) and Boulder (Colorado), in which both positive and negative storm effects can be observed. A descriptive analysis of 35 intense magnetic storms (Dst &lt;&#150;100 nT), reported for the period of January of 1972 to December of 1982 was also performed. The results show that in average, during a solar cycle, the storms seem not to affect the ionosphere on Toluca, since the interval of criticalfrequency deviation, &#948;foF2, is &#126;10 %. On the contrary, the ionosphere on Boulder have a clear effect on the negative phase. If we have in mind the solar activity and the local time, an effect of positive phase on Toluca and an effect of negative phase on Boulder can be observed.</i></font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Keywords:</b> <i>ionosphere, geomagnetic storm, positive and negative phase, El Cerrillo, Boulder.</i></font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>INTRODUCCI&Oacute;N</b></font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La ionosfera, una regi&oacute;n de la alta atm&oacute;sfera, es un plasma parcialmente ionizado caracterizado por sus propiedades y efectos sobre la propagaci&oacute;n de ondas electromagn&eacute;ticas. Los fen&oacute;menos aeron&oacute;micos m&aacute;s importantes son aquellos que alteran las condiciones medias de la ionosfera de manera significativa, como las tormentas ionosf&eacute;ricas que afectan la capa F2 con cambios en la densidad electr&oacute;nica, y que son importantes por su extensi&oacute;n geogr&aacute;fica y su impacto. Estas perturbaciones ocurren en la ionosfera despu&eacute;s del comienzo s&uacute;bito de las tormentas geomagn&eacute;ticas y pueden durar varias horas e incluso d&iacute;as (Radicella, 2000).</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La principal caracter&iacute;stica de una tormenta magn&eacute;tica es un decrecimiento en la intensidad horizontal del campo geomagn&eacute;tico y su subsiguiente recuperaci&oacute;n. Actualmente, se sabe que este decrecimiento es debido a un aumento en la poblaci&oacute;n de part&iacute;culas magnetosf&eacute;ricas atrapadas. Para poder medir la intensidad de la tormenta magn&eacute;tica actualmente se usan varios &iacute;ndices, refiri&eacute;ndose cada uno de ellos a alguna regi&oacute;n del globo terrestre. Para el presente trabajo nosotros usaremos &uacute;nicamente el &iacute;ndice Dst, que es una medida de actividad geomagn&eacute;tica para determinar la severidad de las tormentas magn&eacute;ticas, a latitudes medias y ecuatoriales.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El objetivo de este trabajo es estudiar el efecto de las tormentas magn&eacute;ticas sobre la ionosfera, en particular sobre la estaci&oacute;n de El Cerrillo ubicada en Toluca, M&eacute;xico (Lat. Geo. 19.3N; Long. Geo. 260E) y la estaci&oacute;n de Boulder, Colorado (Lat. Geo. 40N; Long. Geo. 254.7E), las cuales tienen una longitud muy cercana y por lo tanto podemos comparar el efecto a la misma hora local.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los datos de la frecuencia cr&iacute;tica <i>foF2 </i>de la ionosfera de la estaci&oacute;n de Toluca fueron digitados de archivos de la Secretaria de Comunicaciones y Transporte (SCT), M&eacute;xico. Los datos de la frecuencia cr&iacute;tica <i>foF2 </i>de la ionosfera de la estaci&oacute;n de Boulder, fueron obtenidos de la base de datos <i>UK Solar System Data Centre </i>(UKSSDC, 2006). Los datos de variaci&oacute;n del &iacute;ndice geomagn&eacute;tico Dst se tomaron de la base de datos del <i>World Data Center (WDC)&#150;C2 for Geomagnetism, Kyoto </i>(WDC, 2006).</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>MECANISMOS DE FORMACI&Oacute;N DE TORMENTAS IONOSF&Eacute;RICAS DE FASE POSITIVA Y NEGATIVA</b></font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Las respuestas de la capa F2 a una tormenta geomagn&eacute;tica son llamadas tormentas ionosf&eacute;ricas. Estas consisten en un decremento o un incremento de la concentraci&oacute;n electr&oacute;nica con respecto a la concentraci&oacute;n electr&oacute;nica promedio. Los decrementos son llamados efectos de fase negativa y los incrementos son los denominados efectos de fase positiva de la tormenta. La morfolog&iacute;a de las tormentas ionosf&eacute;ricas es complicada, ya que la respuesta de la ionosfera para la misma tormenta depende del tiempo local del inicio de la tormenta geomagn&eacute;tica y de la latitud. Adem&aacute;s, una respuesta global de los efectos de tormenta ionosf&eacute;rica, difiere bastante de una tormenta a otra (Danilov and Lastovicka, 2001; Agopyan, 2002; Pirog <i>et al., </i>2006). La respuesta de la capa F2 a una tormenta magn&eacute;tica, es usualmente descrita en t&eacute;rminos de la desviaci&oacute;n de la frecuencia cr&iacute;tica <i>foF2 </i>en el d&iacute;a de la tormenta magn&eacute;tica con respecto a la mediana mensual de la frecuencia cr&iacute;tica <i>foF2<sub>med</sub>, </i>as&iacute;:</font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/rmcg/v27n2/a16s1.jpg"></font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El comportamiento temporal de la frecuencia cr&iacute;tica <i>foF2 </i>durante una tormenta ionosf&eacute;rica consta de per&iacute;odos de valores positivos (fase positiva de la tormenta) y valores negativos (fase negativa de la tormenta). Se cree que los mecanismos f&iacute;sicos responsables para la formaci&oacute;n de cada una de estas fases son diferentes. El efecto de la fase negativa de una tormenta ionosf&eacute;rica es causado por los cambios de la raz&oacute;n &#91;O&#93;/&#91;N<sub>2</sub>&#93; en la composici&oacute;n termosf&eacute;rica, la cual es proporcional a la concentraci&oacute;n electr&oacute;nica en la altura de la capa F2. La morfolog&iacute;a de la tormenta ionosf&eacute;rica positiva es m&aacute;s complicada, pero se ha observado que la fase positiva aparece varias horas antes del comienzo de la tormenta magn&eacute;tica. Algunas veces la tormenta consiste de un efecto de s&oacute;lo fase positiva, es decir <i>&#948;foF2 </i>nunca se vuelve negativa. Tambi&eacute;n la existencia de "zonas muertas'' puede ser mencionada cuando en la mitad de una tormenta, la desviaci&oacute;n de la mediana no excede el 10 % por varias horas.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Una de las caracter&iacute;sticas m&aacute;s significativas de la fase negativa es su arrastre de latitudes aurorales a latitudes medias. La amplitud de este efecto decrece durante este arrastre. Esto es debido a que la disipaci&oacute;n de la energ&iacute;a del viento solar continuamente afecta la atm&oacute;sfera polar m&aacute;s alta. A&uacute;n durante condiciones magn&eacute;ticamente quietas, esta adici&oacute;n de energ&iacute;a es suficientemente grande para generar una zona perturbada permanentemente. Los cambios caracter&iacute;sticos observados en esta regi&oacute;n son incrementos en los gases m&aacute;s pesados y un decremento en los gases m&aacute;s ligeros. Adem&aacute;s, durante una tormenta geomagn&eacute;tica hay un calentamiento de la parte baja de la termosfera (100&#150;140 km) en la regi&oacute;n auroral. La principal fuente de este calentamiento es la disipaci&oacute;n de Joule por corrientes el&eacute;ctricas, aunque tambi&eacute;n hay energ&iacute;a que es depositada por precipitaci&oacute;n de part&iacute;culas. As&iacute;, los cambios de composici&oacute;n de la termosfera no quedan restrictos a la regi&oacute;n polar, sino que se expanden a latitudes medias, ya que el calentamiento induce su propia circulaci&oacute;n, que puede estar o no en oposici&oacute;n a la circulaci&oacute;n regular. Este calentamiento en la capa F2 tiende a llevar el aire hacia el ecuador, a bajas latitudes, es decir, la fase negativa es arrastrada a bajas latitudes. La distribuci&oacute;n latitudinal de la fase negativa puede ser diferente en los sectores d&iacute;a y noche, en invierno y en verano, y depende de la circulaci&oacute;n regular del viento. La penetraci&oacute;n hacia el ecuador de la fase negativa demuestra un comportamiento estacional. En el hemisferio de verano, durante la misma tormenta, la fase negativa es m&aacute;s desarrollada y el arrastre va hacia latitudes m&aacute;s bajas (Pr&oacute;lss, 1995; Tsagouri <i>et al., </i>2000; Danilov and Lastovicka, 2001; Agopyan, 2002; Perrone <i>et al., </i>2007).</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Varios mecanismos han sido considerados como una fuente probable de las tormentas ionosf&eacute;ricas de fase positiva. Al principio se sugiri&oacute; que los efectos de tormenta positiva eran causados tambi&eacute;n por cambios en la composici&oacute;n neutra, pero hasta ahora no hay evidencia observada que sustente esta suposici&oacute;n. Por tanto, se cree que los efectos de las tormentas ionosf&eacute;ricas en bajas latitudes son observados cuando se produce una modificaci&oacute;n en la anomal&iacute;a ecuatorial por cambios en campos el&eacute;ctricos, vientos y composici&oacute;n neutra. Los cambios en los campos el&eacute;ctricos pueden ser causados por una superposici&oacute;n de campos el&eacute;ctricos externos de origen polar y magnetosf&eacute;ricos o por modificaciones de los campos el&eacute;ctricos dinamo por vientos de tormenta. Por ejemplo, cambios repentinos en la capa polar, o en la corriente de anillo, causan un cambio temporal en el campo el&eacute;ctrico zonal en direcci&oacute;n hacia el este. Este incremento aumentar&aacute; el arrastre hacia arriba del plasma y por tanto, la difusi&oacute;n de plasma hacia los tr&oacute;picos. El efecto de tormenta negativa ser&aacute; observado en latitudes ecuatoriales y efectos de tormenta positiva en latitudes del tr&oacute;pico. Las perturbaciones del campo el&eacute;ctrico pueden ser producidas tambi&eacute;n por una modificaci&oacute;n de los vientos dinamo. Por tanto, la anomal&iacute;a ecuatorial tiende a ser m&aacute;s pronunciada siguiendo la tormenta magn&eacute;tica, indicando una intensificaci&oacute;n de los vientos dinamo durante este tiempo (Pr&oacute;lss, 1995; Danilov and Lastovicka, 2001).</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>EFECTOS DE TORMENTAS MAGN&Eacute;TICAS SOBRE LA IONOSFERA DE TOLUCA Y BOULDER</b></font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Se analizaron tres eventos individuales y 35 promediados de tormentas magn&eacute;ticas intensas (Dst&lt;&#150;100nT), que ocurrieron en el periodo de enero de 1972 a diciembre de 1982. Para el an&aacute;lisis se emplearon datos de frecuencia cr&iacute;tica de la capa F2 de la ionosfera <i>(foF2) </i>de las estaciones El Cerrillo (Toluca, M&eacute;xico) y Boulder (Colorado, EUA).</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Efecto de tormenta de fase positiva</b></font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La tormenta del 21 de febrero de 1973 (<a href="#f1">Figura 1</a>), cuya fase inicial comienza despu&eacute;s de las 0TL, presenta una ca&iacute;da en el &iacute;ndice geomagn&eacute;tico Dst a &#150;121nT a las 17 TL y luego una segunda ca&iacute;da del &iacute;ndice Dst a &#150;97 nT el 22 de febrero a las 16TL. Se puede observar que el efecto de la tormenta magn&eacute;tica es positiva para ambas estaciones, Toluca y Boulder. El m&aacute;ximo de <i>&#948;foF2 </i>se tiene a las 19TL en la estaci&oacute;n de Toluca (85.4 %) y a las 18TL en la estaci&oacute;n de Boulder (73.1 %). Luego hay un efecto de tormenta negativa, m&aacute;s notable en la estaci&oacute;n de Toluca, con un <i><i>&#948;</i>foF2 </i>de &#150;30.8 % a las 0 TL. En la segunda ca&iacute;da del Dst tambi&eacute;n se observa un efecto de tormenta positiva, con un m&aacute;ximo de <i><i>&#948;</i>foF2 </i>de 74.3 % a las 18TL para la estaci&oacute;n de Toluca y de 44.7 % a las 17TL para la estaci&oacute;n de Boulder. En la fase de recuperaci&oacute;n, nuevamente se observa un efecto de tormenta negativa, pero esta vez es m&aacute;s notorio en la estaci&oacute;n de Boulder con un <i><i>&#948;</i>foF2 </i>= &#150;41.6 % a las 13TL del 23 de febrero.</font></p>     <p align="center"><font face="verdana" size="2"><a name="f1"></a></font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/rmcg/v27n2/a16f1.jpg"></font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Efecto de tormenta de fase negativa</b></font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La tormenta del 9 de mayo de 1978 (<a href="#f2">Figura 2</a>) presenta el incremento s&uacute;bito el 8 de mayo a las 18TL y la fase principal comienza despu&eacute;s de la 1TL del d&iacute;a 9 de mayo, al producirse una ca&iacute;da en el &iacute;ndice geomagn&eacute;tico Dst a &#150;132 nT a las 4TL; su fase de recuperaci&oacute;n dura aproximadamente dos d&iacute;as cuando vuelve a haber una ca&iacute;da del &iacute;ndice Dst a &#150;78 nT el 11 de mayo a las 3TL. Se puede observar que el efecto de la tormenta magn&eacute;tica es positivo para ambas estaciones, antes de que el &iacute;ndice comience a decrecer, con <i><i>&#948;</i>foF2 </i>= 37.1 % y <i><i>&#948;</i>foF2 </i>= 20.8 % para las estaciones de Toluca y Boulder, respectivamente. Cuando el &iacute;ndice Dst comienza a decrecer, el efecto de la tormenta cambia a fase negativa, con el m&iacute;nimo en <i><i>&#948;</i>foF2 </i>= &#150;22.4 % a las 5TL para la estaci&oacute;n de Toluca y <i><i>&#948;</i>foF2 </i>= &#150;44.4 % a las 9TL para la estaci&oacute;n de Boulder. En la fase de recuperaci&oacute;n de la tormenta, la <i><i>&#948;</i>foF2 </i>en la estaci&oacute;n de Toluca se observa muy fluctuante, mientras que en la estaci&oacute;n de Boulder la <i><i>&#948;</i>foF2 </i>sigue la tormenta, es decir, despu&eacute;s del m&iacute;nimo de la <i><i>&#948;</i>foF2, </i>cambia otra vez a una fase positiva. En la segunda ca&iacute;da del &iacute;ndice se observa que en ambas estaciones hay un m&aacute;ximo de la <i><i>&#948;</i>foF2 </i>= 33.2 % a las 4TL del d&iacute;a 11 de mayo, luego en la estaci&oacute;n de Boulder hay un efecto de tormenta negativa con un <i><i>&#948;</i>foF2 </i>= &#150;20 % a las 8TL del mismo d&iacute;a, mientras que en la de Toluca persiste una fase positiva hasta aproximadamente un d&iacute;a despu&eacute;s de la tormenta.</font></p>     <p align="center"><font face="verdana" size="2"><a name="f2"></a></font></p>     <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/rmcg/v27n2/a16f2.jpg"></font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Efectos de tormenta positiva, negativa y zonas muertas</b></font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La tormenta del 2 de marzo de 1982 (<a href="#f3">Figura 3</a>) presenta el incremento s&uacute;bito el 1 de marzo a las 8 TL y tiene una duraci&oacute;n aproximada de 3 horas, cuando inicia la fase principal despu&eacute;s de la 11TL de este d&iacute;a para producir una ca&iacute;da en el &iacute;ndice geomagn&eacute;tico Dst a &#150;211 nT a las 0TL del 2 de marzo. Se puede observar que el efecto de la tormenta magn&eacute;tica es de fase positiva para la estaci&oacute;n de Toluca, con un m&aacute;ximo en <i><i>&#948;</i>foF2 </i>de 66.9 % tres horas despu&eacute;s del m&iacute;nimo Dst. Para la estaci&oacute;n de Boulder el efecto de la tormenta es de fase negativa, con <i><i>&#948;</i>foF2 </i>= &#150;64.3 % dos horas antes del m&iacute;nimo Dst, y sigue siendo negativa aproximadamente por un d&iacute;a m&aacute;s. En la estaci&oacute;n de Toluca, una vez alcanzado el valor m&aacute;ximo, el <i><i>&#948;</i>foF2 </i>decrece y se mantiene casi por doce horas sin aumentar en un 10 %, es decir, alcanza una zona muerta.</font></p>     <p align="center"><font face="verdana" size="2"><a name="f3"></a></font></p>     <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/rmcg/v27n2/a16f3.jpg"></font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>An&aacute;lisis de eventos promediados</b></font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">Como se puede observar de los tres casos analizados, es muy complicado decir c&oacute;mo es el comportamiento de la ionosfera sobre M&eacute;xico durante una tormenta magn&eacute;tica. Por ello se ha hecho un an&aacute;lisis descriptivo de 35 tormentas magn&eacute;ticas intensas, es decir Dst &lt;&#150;100 nT, que han sido reportadas durante el mismo periodo. Para esto hemos tenido en cuenta que no todas las tormentas presentan fase inicial o comienzo s&uacute;bito y que la hora origen es variable. As&iacute;, el valor del <i><i>&#948;</i>foF2 </i>para el valor m&iacute;nimo del Dst de cada tormenta se ha tomado como el punto de referencia, y se han considerado tres d&iacute;as antes y tres d&iacute;as despu&eacute;s de este punto de referencia, sin tener en cuenta la hora local de la tormenta. Esto se hizo con el fin de conservar &uacute;nicamente los efectos producidos por las tormentas magn&eacute;ticas. Se obtuvo un promedio de los valores de <i><i>&#948;</i>foF2 </i>para los datos de tormenta de las estaciones de Toluca y de Boulder. Si este promedio es tomado para todas las tormentas, como se muestra en la <a href="/img/revistas/rmcg/v27n2/a16f4.jpg" target="_blank">Figura 4</a>, podemos decir que, en promedio, las tormentas afectan poco la ionosfera sobre Toluca, ya que &#124;<i>&#948;</i>foF2&#124; &#126;10 %, sin embargo, se puede observar un efecto de fase positiva en el punto de referencia. Por el contrario, en promedio, se puede observar un claro efecto de fase negativa sobre Boulder, que inicia aproximadamente unas 12 horas antes del m&iacute;nimo Dst y contin&uacute;a siendo negativa durante los tres d&iacute;as siguientes.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Ahora, separando las tormentas para los a&ntilde;os de actividad solar baja (1973&#150;1976) y actividad solar alta (1979&#150;1981) para ambas estaciones (<a href="/img/revistas/rmcg/v27n2/a16f5.jpg" target="_blank">Figura 5</a>), podemos ver que, para baja actividad solar, en la estaci&oacute;n de Toluca aparece un efecto de tormenta de fase positiva, con un m&aacute;ximo aproximadamente seis horas antes del m&iacute;nimo Dst, es decir en la fase principal de la tormenta. En la estaci&oacute;n de Boulder, hay muchas fluctuaciones, y en promedio el &#124;<i>&#948;foF2</i>&#124; es &#126;10 %, excepto para aproximadamente 12 horas despu&eacute;s del m&iacute;nimo Dst, donde se puede observar un efecto de fase negativa. Lo contrario ocurre para actividad solar alta (<a href="/img/revistas/rmcg/v27n2/a16f5.jpg" target="_blank">Figura 5</a>); en la estaci&oacute;n de Toluca se observa que la capa F2 de la ionosfera parece no ser afectada por estar en un &#124;<i>&#948;foF2</i>&#124;&#126;10 %, mientras que en la estaci&oacute;n de Boulder se ve un claro efecto de fase negativa, con el m&iacute;nimo aproximadamente tres horas despu&eacute;s del m&iacute;nimo Dst.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">As&iacute;, la capa F2 de la ionosfera en Toluca es m&aacute;s afectada por las tormentas geomagn&eacute;ticas en &eacute;poca de actividad solar baja que en &eacute;poca de actividad solar alta y con un efecto de tormenta positivo. Lo contrario ocurre en Boulder, donde la capa F2 de la ionosfera es m&aacute;s afectada por las tormentas geomagn&eacute;ticas en &eacute;poca de actividad solar alta que en &eacute;poca de actividad solar baja y con un efecto de tormenta negativo.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Las tormentas se separaron en dos grupos: las tormentas que tienen un m&iacute;nimo Dst durante el d&iacute;a entre las 6&#150;18 TL y las tormentas que tienen el m&iacute;nimo Dst durante la noche entre las 18&#150;6 TL (<a href="/img/revistas/rmcg/v27n2/a16f6.jpg" target="_blank">Figura 6</a>). Podemos observar que, en promedio durante el ciclo solar, en la estaci&oacute;n de Toluca el efecto no es mayor que &#124;<i>&#948;foF2</i>&#124; &#126;10 % durante el d&iacute;a y la noche. Sin embargo, para la noche se observa un efecto positivo durante aproximadamente 18 horas antes del punto de referencia y el valor m&aacute;ximo justo en este punto; el efecto positivo contin&uacute;a aproximadamente 12 horas despu&eacute;s, cuando cambia su fase a ser negativa. En la estaci&oacute;n de Boulder se observa un efecto negativo tanto de d&iacute;a como de noche; en el d&iacute;a el m&iacute;nimo <i><i>&#948;</i>foF2 </i>se encuentra cerca del punto de referencia y en la noche aproximadamente 7 horas despu&eacute;s de este punto.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Adem&aacute;s, los dos grupos de tormentas anteriores se separaron en a&ntilde;os de actividad solar baja y alta. Durante actividad solar baja en la estaci&oacute;n de Toluca se observa, en horas diurnas, un efecto positivo, antes, durante y despu&eacute;s del punto de referencia (<a href="/img/revistas/rmcg/v27n2/a16f7.jpg" target="_blank">Figura 7</a>), mientras que durante la noche (<i>&#124;<i>&#948;foF2</i>&#124;</i> &#126;10 %), el efecto positivo es m&aacute;ximo en el punto de referencia. En la estaci&oacute;n de Boulder, durante el d&iacute;a no hay cambios apreciables en <i><i><i>&#948;</i></i>foF2 </i>hasta 12 horas despu&eacute;s del m&iacute;nimo Dst, cuando existe un peque&ntilde;o efecto de tormenta negativa y un cambio a fase positiva. Durante la noche el efecto es negativo antes y despu&eacute;s del m&iacute;nimo Dst.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Durante actividad solar alta (<a href="/img/revistas/rmcg/v27n2/a16f8.jpg" target="_blank">Figura 8</a>), para la estaci&oacute;n de Toluca, el <i>&#124;<i>&#948;foF2</i>&#124;</i> es &#126;10 % durante el d&iacute;a y durante la noche hay un efecto de tormenta positivo, con un m&aacute;ximo seis horas despu&eacute;s del punto de referencia. En la estaci&oacute;n de Boulder se puede observar un efecto de tormenta negativo tanto para el d&iacute;a como para la noche; en el d&iacute;a se observa que el m&iacute;nimo se encuentra aproximadamente tres horas despu&eacute;s del punto de referencia, y en la noche aproximadamente 12 horas despu&eacute;s de este punto.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>CONCLUSIONES</b></font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Se estudiaron tres eventos individuales de tormentas magn&eacute;ticas con datos obtenidos en las estaciones de El Cerrillo (Toluca, M&eacute;xico) y Boulder (Colorado, EUA), en las cuales se pueden observar tanto efectos de tormenta positiva como negativa. Tambi&eacute;n, se hizo un an&aacute;lisis descriptivo de 35 tormentas magn&eacute;ticas intensas (Dst &lt;&#150;100 nT), que han sido reportadas durante el periodo de enero de 1972 a diciembre de 1982.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En general, en la estaci&oacute;n de Toluca se obtuvieron los siguientes resultados:</font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">1) En promedio, las tormentas aparentemente afectan poco la ionosfera en esta zona, ya que el intervalo del <i>&#124;<i>&#948;foF2</i>&#124;</i> es &#126;10 % alrededor de la mediana. Sin embargo se puede observar un efecto de fase positiva.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">2) El efecto de tormenta positiva es mayor en a&ntilde;os con actividad solar baja que en aqu&eacute;llos con actividad solar alta.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">3) Durante actividad solar baja, el efecto de tormenta es positivo e irregular durante el d&iacute;a y m&aacute;s peque&ntilde;o durante la noche.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">4) Para actividad solar alta, durante la noche hay un efecto de tormenta positivo, mientras que durante el d&iacute;a es peque&ntilde;o y no se observa ninguna tendencia definida.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Por otra parte, los resultados para la estaci&oacute;n de Boulder indican lo siguiente:</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">1) En promedio hay un claro efecto de fase negativa.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">2) El efecto de tormenta negativa es mayor en a&ntilde;os con actividad solar alta que en aqu&eacute;llos con actividad solar baja.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">3) En actividad solar baja, el efecto de tormenta es negativo e irregular durante la noche y m&aacute;s peque&ntilde;o durante el d&iacute;a.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">4) En actividad solar alta, el efecto de la tormenta es de fase negativa durante el d&iacute;a y la noche.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Para finalizar, queremos mencionar la importancia que tendr&iacute;a continuar con la construcci&oacute;n de una base de datos ionosf&eacute;ricos, ya que la ubicaci&oacute;n geogr&aacute;fica de la estaci&oacute;n El Cerrillo, en la anomal&iacute;a ecuatorial, ofrece una oportunidad &uacute;nica para futuras investigaciones, tanto de tipo descriptivo como te&oacute;rico. Adem&aacute;s permitir&iacute;a hacer m&aacute;s adelante un estudio estacional del efecto de tormentas magn&eacute;ticas sobre la ionosfera en Toluca, as&iacute; como continuar las investigaciones para conocer el efecto f&iacute;sico responsable de que las frecuencias cr&iacute;ticas, <i>foF</i>2, de las tormentas magn&eacute;ticas sobre la estaci&oacute;n El Cerrillo sean peque&ntilde;as comparadas con las de otras estaciones.</font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>REFERENCIAS</b></font></p>     <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Agopyan, H., 2002, Severe magnetic storm effects in the ionosphere over Istanbul: a case study: Annals of geophysics, 45(5), 621&#150;628.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=8048740&pid=S1026-8774201000020001600001&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Danilov, A., Lastovicka, J., 2001, Effects of geomagnetic on the ionosphere and atmosphere: International Journal of Geomagnetism and Aeronomy, 2(3), 209&#150;224.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=8048741&pid=S1026-8774201000020001600002&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">WDC (World Data Center), 2006, Dst index (en l&iacute;nea): Kyoto, Jap&oacute;n, Kyoto University, World Data Center for Geomagnetism, Data Analysis Center for Geomagnetism and Space Magnetism, Graduate School of Science, Geomagnetic Data Services, &lt;<a href="http://wdc.kugi.kyoto-u.ac.jp/" target="_blank">http://wdc.kugi.kyoto&#150;u.ac.jp/</a>&gt;, consulta: agosto 2006&#93;</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=8048742&pid=S1026-8774201000020001600003&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Perrone, L., Pietrella, M., Zolesi, B., 2007, A prediction model of foF2 over periods of severe geomagnetic activity: Advances in Space Research, 39, 674&#150;680.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=8048743&pid=S1026-8774201000020001600004&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Pirog, O., Polekh, N., Zherebtsov, G., Smirnov, V., Shi, J., Wang, X., 2006, Seasonal variations of the ionospheric effects of geomagnetic storm at different latitudes of East Asia: Advances in Space Research, 37, 1075&#150;1080.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=8048744&pid=S1026-8774201000020001600005&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Prolss, G., 1995, Ionospheric F&#150;region storms, <i>en </i>Volland, H. (ed.), Handbook of atmospheric electrodynamics: Boca Raton, Florida, CRS Press, v. 2., 195&#150;284.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=8048745&pid=S1026-8774201000020001600006&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Radicella, S., 2000, Space weather: La meteorolog&iacute;a ionosf&eacute;rica y sus efectos: F&iacute;sica de la Tierra, 12, 189&#150;204.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=8048746&pid=S1026-8774201000020001600007&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">UKSSDC (United Kingdom Solar System Data Centre) 2006, Ionospheric data &#91;en l&iacute;nea&#93;: Chilton, UK, Rutherford Appleton Laboratory, &lt;<a href="http://www.ukssdc.ac.uk/wdcc1/iono_menu.html" target="_blank">http://www.ukssdc.ac.uk/wdcc1/iono_menu.html</a>&gt;, consulta: agosto, 2006.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=8048747&pid=S1026-8774201000020001600008&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Tsagouri, I., Belehaki, A., Moraitis, G., Mavromichalaki, H., 2000, Positive and negative ionospheric disturbances at middle latitudes during geomagnetic storms: Geophysical Research Letters, 27(21), 3579&#150;3582.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=8048748&pid=S1026-8774201000020001600009&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --> ]]></body><back>
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