Il brillamento solare M7.0 da AR4513 ha causato interferenze radio sull'Africa

Modificato da: Alex Khohlov

Durante un inaspettato aumento dell'attività solare il 25 agosto 2026 si è verificata una serie di brillamenti potenti, che per intensità hanno quasi raddoppiato il totale mensile. La regione attiva AR4513, situata al centro del disco solare visibile, ha prima emesso tre brillamenti di classe M (M1.7–M1.9), e poi ha prodotto il più potente di questa ondata: un brillamento di classe M7.0 alle 10:02 UTC. Questa emissione di energia è stata accompagnata da un'espulsione di plasma nello spazio e ha causato interferenze radio sull'Africa, l'Europa e il Medio Oriente.

La classe M sulla scala GOES indica una potenza media: tali brillamenti possono disturbare le comunicazioni radio a onde corte e causare perturbazioni nel campo magnetico terrestre. Le interferenze hanno colpito proprio quelle regioni dove il Sole era alto sull'orizzonte durante il picco del brillamento — questo è il meccanismo fondamentale: la radiazione X e ultravioletta del brillamento colpisce direttamente la ionosfera solo sul lato diurno del pianeta. La regione AR4513 con la sua complessa configurazione magnetica di tipo beta-gamma-delta è una classica fonte di tali potenti emissioni.

È notevole che questa regione attiva sia emersa sul lato visibile del Sole circa una settimana fa, ma fino al 25 agosto sembrava aver esaurito quasi tutta la sua energia e mostrava solo un'attività limitata. La improvvisa rinascita di intensa attività di brillamento ha sorpreso gli esperti e ha costretto a rivalutare i rischi. La posizione di AR4513 quasi al centro del disco ha aumentato notevolmente la probabilità che l'espulsione di massa coronale (CME) si diriga direttamente verso la Terra, dove potrebbe raggiungere il nostro pianeta entro 15–72 ore dopo il brillamento.

Il meccanismo del brillamento solare è semplice, ma catastrofico nella sua portata: i campi magnetici nella fotosfera sono instabili, si aggrovigliano e improvvisamente si riorganizzano, liberando un'enorme energia. Una parte di essa viene emessa come radiazione elettromagnetica (raggi X e ultravioletti), un'altra parte come plasma che può formare una CME. La radiazione elettromagnetica raggiunge la Terra in circa 8,3 minuti, quindi il tempo registrato include già questo ritardo minimo di propagazione della luce.

Al momento del brillamento la situazione geomagnetica rimane relativamente calma: l'indice Kp è di circa 3, il che indica l'assenza di perturbazioni serie. Le previsioni per i prossimi giorni non includono ancora una valutazione dell'impatto di una possibile CME da M7.0, quindi qualsiasi calcolo del tempo di arrivo del plasma rimane preliminare. Gli esperti del Laboratorio di Astronomia Solare dell'IKI RAS notano che i brillamenti finora rimangono al di sotto della soglia di classe X (massima), sebbene siano in aumento, e le potenziali conseguenze geomagnetiche non dovrebbero superare la categoria G3. Un vento solare veloce da buchi coronali, non correlato a questo brillamento, è previsto più tardi — 27–28 agosto.

Tali eventi dimostrano chiaramente lo stretto legame tra la nostra tecnosfera e l'attività della stella più vicina. Interruzioni delle comunicazioni radio, malfunzionamenti del GPS, interruzioni nei satelliti di comunicazione e nelle reti elettriche — tutte queste sono conseguenze dirette dell'attività magnetica del Sole, che possiamo solo osservare, prevedere e a cui dobbiamo prepararci in anticipo. Il monitoraggio costante del meteo spaziale non è un lusso, ma una necessità per proteggere le infrastrutture critiche del mondo moderno.

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Fonti

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