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506.#.#.a: Público

650.#.4.x: Físico Matemáticas y Ciencias de la Tierra

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336.#.#.3: Registro de colección de proyectos

336.#.#.a: Registro de colección universitaria

351.#.#.b: Proyectos Universitarios PAPIIT (PAPIIT)

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100.1.#.a: José Francisco Valdés Galicia

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720.#.#.a: José Francisco Valdés Galicia

245.1.0.a: Ampliación del registro continuo de rayos cósmicos en México y estudios relacionados con la actividad solar

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264.#.0.c: 2012

264.#.1.c: 2012

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653.#.#.a: Ciencias espaciales; Ciencias de la tierra

506.1.#.a: La titularidad de los derechos patrimoniales de este recurso digital pertenece a la Universidad Nacional Autónoma de México. Su uso se rige por una licencia Creative Commons BY 4.0 Internacional, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.es, fecha de asignación de la licencia 2012, para un uso diferente consultar al responsable jurídico del repositorio por medio de contacto@dgru.unam.mx

041.#.7.h: spa

500.#.#.a: En Ciudad Universitaria opera desde hace 21 años un monitor de neutrones NM64 que detecta rayos cósmicos secundarios. Sus registros se publican en tiempo real en la página del Observatorio de Rayos Cósmicos (www.cosmicrays.unam.mx), existe también una base de datos desde 1997. Se diseñó un nuevo sistema de adquisición de datos mas versátil y funcional que el actual. A este nuevo sistema se podrán incorporar los registros del Telescopio de Muones del Observatorio, un detector complementario al NM64. El diseño del DAQ sirvió como tesis de licenciatura en Ingeniería Eléctrica._x000D_ Las partículas solares de eventos explosivos llegan a la Tierra cuando las condiciones electromagnéticas son propicias. El campo geomagnético y la atmósfera terrestre constituyen obstáculos para observarlas en la superficie terrestre. El campo geomagnético impone umbrales energéticos en cada punto del globo terráqueo. Umbrales bajos en los polos y altos en el ecuador geomagnético. La Ciudad de México tiene un umbral alto, 8.2 GV, útil para determinar la máxima capacidad de aceleración del Sol. Como parte de una tesis doctoral, se desarrollaron métodos para identificar posibles señales solares en períodos de eventos GLEs (Ground Level Enhancements). Con éstos se podrán analizar registros de monitores de baja latitud, para encontrar/descartar señales solares e inferir la energía máxima alcanzada por las partículas producidas en el evento._x000D_ Para deducir las características importantes de la aceleración del Sol en eventos de partículas energéticas cargadas, es necesario demodular las señales que obtenemos en Tierra o a bordo de satélites, estimando las condiciones del Sol y del el medio interplanetario. En los eventos de mayor energía, el Sol emite también neutrones. Ellos llegan directamente a la Tierra, traen consigo información prístina de la fuente, son un elemento clave para la comprensión del fenómeno. Para detectar neutrones solares en la superficie terrestre son necesarios sitios de montaña y cercanos al ecuador geomagnético._x000D_ Existe una red de siete Telescopios de Neutrones Solares (TNS). Uno opera en el volcán Sierra Negra, Puebla. Este proporcionó información crucial en el evento de neutrones solares del 7 sep 2005, que ha servido para publicaciones, tesis de licenciatura y posgrado (ver referencias). En los grandes eventos que se esperan en el ciclo solar 24, el TNS de Sierra Negra jugará un rol importante. La labor requerida por el Observatorio de Sierra Negra fomentará una mayor formación de recursos humanos especializados, pues se planea agregar un detector más al sitio. Actualmente opera ya en Sierra Negra un prototipo, basado en barras de plástico centellador). El Súper Telescopio Centellador de Rayos Cósmicos (STCRC) será instalado próximamente en Tonanzintla, Puebla, para entender su funcionamiento y probar todos los sistemas electrónicos asociados. El STCRC será un detector único en el mundo._x000D_ El registro continuo de la intensidad de la radiación cósmica tanto en CU, DF, como en Sierra Negra, proporcionará bases sólidas para hacer contribuciones originales en al menos los siguientes campos: modulación solar de rayos cósmicos en una región del espectro donde existen pocos registros (8 a 50 GV), potencia máxima del Sol y posible presencia de neutrones en eventos extremos, efectos de la atenuación causada por la atmósfera terrestre (hay 2000m de diferencia en altura entre los dos Observatorios)._x000D_

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No entro en nada

No entro en nada 2

Registro de colección universitaria

Ampliación del registro continuo de rayos cósmicos en México y estudios relacionados con la actividad solar

Instituto de Geofísica, UNAM, Portal de Datos Abiertos UNAM, Colecciones Universitarias

Licencia de uso

Procedencia del contenido

Entidad o dependencia
Instituto de Geofísica, UNAM
Entidad o dependencia
Dirección General de Asuntos del Personal Académico
Acervo
Colecciones Universitarias Digitales
Repositorio
Contacto
Dirección General de Repositorios Universitarios. contacto@dgru.unam.mx

Cita

Dirección de Desarrollo Académico, Dirección General de Asuntos del Personal Académico (DGAPA). "Ampliación del registro continuo de rayos cósmicos en México y estudios relacionados con la actividad solar", Proyectos Universitarios PAPIIT (PAPIIT). En "Portal de datos abiertos UNAM" (en línea), México, Universidad Nacional Autónoma de México.

Descripción del recurso

Título
Ampliación del registro continuo de rayos cósmicos en México y estudios relacionados con la actividad solar
Colección
Proyectos Universitarios PAPIIT (PAPIIT)
Responsable
José Francisco Valdés Galicia
Fecha
2012
Descripción
En Ciudad Universitaria opera desde hace 21 años un monitor de neutrones NM64 que detecta rayos cósmicos secundarios. Sus registros se publican en tiempo real en la página del Observatorio de Rayos Cósmicos (www.cosmicrays.unam.mx), existe también una base de datos desde 1997. Se diseñó un nuevo sistema de adquisición de datos mas versátil y funcional que el actual. A este nuevo sistema se podrán incorporar los registros del Telescopio de Muones del Observatorio, un detector complementario al NM64. El diseño del DAQ sirvió como tesis de licenciatura en Ingeniería Eléctrica._x000D_ Las partículas solares de eventos explosivos llegan a la Tierra cuando las condiciones electromagnéticas son propicias. El campo geomagnético y la atmósfera terrestre constituyen obstáculos para observarlas en la superficie terrestre. El campo geomagnético impone umbrales energéticos en cada punto del globo terráqueo. Umbrales bajos en los polos y altos en el ecuador geomagnético. La Ciudad de México tiene un umbral alto, 8.2 GV, útil para determinar la máxima capacidad de aceleración del Sol. Como parte de una tesis doctoral, se desarrollaron métodos para identificar posibles señales solares en períodos de eventos GLEs (Ground Level Enhancements). Con éstos se podrán analizar registros de monitores de baja latitud, para encontrar/descartar señales solares e inferir la energía máxima alcanzada por las partículas producidas en el evento._x000D_ Para deducir las características importantes de la aceleración del Sol en eventos de partículas energéticas cargadas, es necesario demodular las señales que obtenemos en Tierra o a bordo de satélites, estimando las condiciones del Sol y del el medio interplanetario. En los eventos de mayor energía, el Sol emite también neutrones. Ellos llegan directamente a la Tierra, traen consigo información prístina de la fuente, son un elemento clave para la comprensión del fenómeno. Para detectar neutrones solares en la superficie terrestre son necesarios sitios de montaña y cercanos al ecuador geomagnético._x000D_ Existe una red de siete Telescopios de Neutrones Solares (TNS). Uno opera en el volcán Sierra Negra, Puebla. Este proporcionó información crucial en el evento de neutrones solares del 7 sep 2005, que ha servido para publicaciones, tesis de licenciatura y posgrado (ver referencias). En los grandes eventos que se esperan en el ciclo solar 24, el TNS de Sierra Negra jugará un rol importante. La labor requerida por el Observatorio de Sierra Negra fomentará una mayor formación de recursos humanos especializados, pues se planea agregar un detector más al sitio. Actualmente opera ya en Sierra Negra un prototipo, basado en barras de plástico centellador). El Súper Telescopio Centellador de Rayos Cósmicos (STCRC) será instalado próximamente en Tonanzintla, Puebla, para entender su funcionamiento y probar todos los sistemas electrónicos asociados. El STCRC será un detector único en el mundo._x000D_ El registro continuo de la intensidad de la radiación cósmica tanto en CU, DF, como en Sierra Negra, proporcionará bases sólidas para hacer contribuciones originales en al menos los siguientes campos: modulación solar de rayos cósmicos en una región del espectro donde existen pocos registros (8 a 50 GV), potencia máxima del Sol y posible presencia de neutrones en eventos extremos, efectos de la atenuación causada por la atmósfera terrestre (hay 2000m de diferencia en altura entre los dos Observatorios)._x000D_
Tema
Ciencias espaciales; Ciencias de la tierra
Identificador global
http://datosabiertos.unam.mx/DGAPA:PAPIIT:IN114612

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