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Magnetic · Storms

Magnetstürme in Alaska

Magnetstürme in Alaska, Vereinigte Staaten. Aktueller Kp-Index, 3-Tage-Sturmprognose, Liste der Städte und geomagnetische Aktivität.

Cities in region1/1

1.7RUHIG
Geomagnetische Bedingungen über Alaska jetzt
Ruhig

Für ein sichtbares Polarlicht über Alaska ist Kp ≥ 3 erforderlich — die aktuelle Aktivität liegt darunter.

Zahlen für Alaska

Städte
1
Einwohner
290 Tsd.
Zeitzone
UTC-8
Breitenkategorie
Subauroral
Nördlichste Stadt
Anchorage
61.2° N
Südlichste Stadt
Anchorage
61.2° N
Geomagnetische Breite
61.9° → 61.9°
Durchschnitt 61.9°
Nächstes Observatorium
Magadan (Stekolnyi)
3128 km vom Zentrum

Polarlichtvorhersage über Alaska

Aktueller Kp
1.7
Minimaler Kp für Polarlicht
3
für Breite 61.9° (Mittelwert)
Jetzt
— nein
Beste Saison: September – März

Städte in Alaska — Empfindlichkeitstabelle

Minimaler Kp angegeben für eine realistische Chance, ein Polarlicht zu sehen. Je niedriger die Zahl, desto deutlicher sind Stürme in der Stadt.

StadtEinwohnerGeomagnetische BreiteKp-SchwelleEmpfindlichkeit
Anchorage289.60061.9°3Subauroral

Häufige Fragen zu Magnetstürmen in Alaska

Sind Polarlichter in Alaska sichtbar?+

Manchmal. Alaska liegt in der subauroralen Zone (mittlere geomagnetische Breite 61.9°). Sichtbare Polarlichter beginnen bei Kp ≥ 3, was dem Niveau G2–G3 auf der NOAA-Skala entspricht.

Wie wirken sich Magnetstürme auf die Einwohner von Alaska aus?+

Bei Kp ≥ 5 können wetterempfindliche Menschen Blutdruckschwankungen, Kopfschmerzen, Schlafstörungen erleben. Da Alaska in hohen geomagnetischen Breiten liegt, sind die Effekte stärker als im Landesdurchschnitt — Rentner und Bluthochdruckpatienten sollten die Prognose besonders aufmerksam verfolgen.

Welcher Kp wird benötigt, um Polarlichter in Alaska zu sehen?+

Nach unserer Schätzung — Kp ≥ 3 (basierend auf dem regionalen Mittelwert von 61.9° geomagnetischer Breite). Im Norden der Region ist die Schwelle niedriger, im Süden höher. Für eine bestimmte Stadt öffnen Sie deren Seite und schauen Sie im Abschnitt «Polarlicht-Sichtbarkeitsschwelle» nach.

Wo ist der beste Ort, um Polarlichter in Alaska zu beobachten?+

Beste Bedingungen sind in der nördlichsten Stadt unserer Datenbank (Anchorage, 61.2° N). Je weiter nördlich, desto höher die geomagnetische Breite und desto häufiger Polarlichter. Wichtig sind auch: klarer Himmel, keine Lichtverschmutzung der Stadt und Beobachtung um die lokale Mitternacht.

Welches ist das nächste magnetische Observatorium?+

Das nächste Observatorium ist Magadan (Stekolnyi), in 3128 km Entfernung vom Zentrum von Alaska. Es gehört zum INTERMAGNET-Netzwerk und zeichnet das geomagnetische Feld in Echtzeit auf.

Über Magnetstürme: Alaska

Magnetstürme in Alaska (Vereinigte Staaten) heute: planetares Kp = 1.7 (ruhig). Die Datenbank enthält 1 Städte der Region mit geomagnetischen Echtzeitdaten und Prognosen.

Wählen Sie eine Stadt aus der Liste, um detaillierte Informationen zu sehen: lokale Zeit, geomagnetische Breite, Entfernung zum nächsten magnetischen Observatorium, 3-Tage-Kp-Diagramm mit Prognose und Polarlicht-Chance. Alle Städte in Alaska verwenden denselben planetaren Kp, aber der lokale Effekt wird individuell nach Koordinaten berechnet.

Wie sich ein Magnetsturm in Alaska zeigen kann: bei Kp ≥ 5 können wetterempfindliche Menschen Kopfschmerzen, Blutdruckschwankungen, Schlafstörungen haben. Bei Kp ≥ 7 — GPS- und KW-Funkstörungen. Bei Kp ≥ 8 — Stromnetzprobleme. Daten vom NOAA SWPC, alle 10 Minuten aktualisiert.

Innerhalb von Alaska variiert die geomagnetische Breite von 61.9° bis 61.9° mit einem Mittel von 61.9°. Die nördlichste Stadt, Anchorage, erhält als erste die Chance auf Polarlichter, sobald der Kp-Wert steigt; die Spannweite von 0.0° zwischen Süden und Norden reicht aus, um benachbarte Städte in sehr unterschiedliche Sturm-Reaktionsgruppen einzuordnen.

Das nächstgelegene magnetische Observatorium, das die Bedingungen über Alaska verfolgt, ist Magadan (Stekolnyi). Zusammen mit dem planetaren Kp-Index von NOAA SWPC liefert diese Station den nächsten Referenzpunkt dafür, wie sich das lokale Magnetfeld bei Stürmen in diesem Teil von Vereinigte Staaten verhält.