Frecuencia fundamental
7.83Hz
nominal 7.83 · Δ +0.000
EN VIVO · CAVIDAD TIERRA–IONOSFERA · --:--:-- UTC
Los rayos globales excitan la cavidad Tierra–ionosfera. La resonancia se observa cerca del valor nominal SR1 de 7,83 Hz, mientras que los valores en vivo varían según la estación, el momento y el modelo. Este observatorio muestra sonogramas en formato Tomsk y etiqueta los datos medidos o modelados.
Nota de datos: formato Tomsk SOS-70 · modos modelados etiquetados · contexto de meteorología espacial NOAA.
La resonancia Schumann es un conjunto de ondas electromagnéticas estacionarias en la cavidad Tierra–ionosfera, excitadas principalmente por rayos. El número en vivo es una lectura del observatorio o una salida del modelo, no una medición global universal. Los modos nominales son SR1 7,83, SR2 14,3, SR3 20,8, SR4 27,3 y SR5 33,8 Hz. 7.83 Hz · … pT · syncing
01 — LIVE SONOGRAM
Registro espectral de la cavidad, 0–40 Hz × tiempo UTC — en el formato de la estación de referencia mundial de la Universidad Estatal de Tomsk. Cubre las últimas 24 horas; explore, cambie el rango, use pantalla completa. ¿Qué es SR?
Sonograma interactivo de la cavidad Tierra–ionosfera, de 0 a 40 Hz contra el tiempo UTC, con los cinco modos como crestas horizontales.
Los días con datos están marcados con un punto. Los días pasados pueden generarse desde el registro modelado.
02 — LIVE MONITOR
La telemetría se actualiza cada 90 segundos. Meteorología espacial verificada con NOAA SWPC.
7.83Hz
nominal 7.83 · Δ +0.000
--.--pT
peak -- pT
--.-GW·km⁻²
intensity ×--
--
factor de amortiguación de la ionosfera
03 — HARMONIC STRUCTURE
La cavidad no suena en una sola frecuencia. Los armónicos se apilan cada ~6,5 Hz, cada uno con su longitud de onda y amortiguación.
Gráfico de líneas de los cinco modos durante 24 horas alrededor de sus frecuencias nominales.
Gráfico de área de la desviación del fundamental respecto a 7,83 Hz en 24 horas.
| Modo | Nominal | Vivo | Δ | Long. de onda | Q |
|---|---|---|---|---|---|
| SR1 · Fundamental | 7.83 Hz | — | — | ≈ 38,300 km | ~4.6 |
| SR2 · Armónico | 14.3 Hz | — | — | ≈ 21,000 km | ~5.1 |
| SR3 · Armónico | 20.8 Hz | — | — | ≈ 14,400 km | ~5.7 |
| SR4 · Armónico | 27.3 Hz | — | — | ≈ 11,000 km | ~6.0 |
| SR5 · Armónico | 33.8 Hz | — | — | ≈ 8,880 km | ~6.4 |
04 — CAVITY DYNAMICS
El rayo es la chispa; la cavidad, el amplificador. Vea respirar el motor global durante 48 horas — y compare con ayer y la semana pasada.
Gráfico doble de amplitud en picoteslas y potencia de cavidad durante 48 horas.
Gráfico radar de la excitación relativa de los cinco modos.
05 — THE NEIGHBORHOOD
La vista interactiva del sistema solar es un modelo educativo. Las condiciones solares y geomagnéticas aportan contexto para la investigación ionosférica; no demuestran una causa directa de cada cambio de frecuencia.
06 — SUN–EARTH COUPLING
Mediciones de los satélites L1 y GOES — las fuerzas que comprimen la burbuja magnética terrestre.
-.-/9
—
---km/s
250–800 km/s
-.-nT
Bz -.- nT ·
--GW
hemispheric max
-.-/9
—
44/s
promedio global de descargas
Gráfico de barras del índice Kp de los últimos siete días con código de color por nivel de tormenta.
Un flujo de agujero coronal o CME corre hacia la Tierra a 400–800 km/s, arrastrando el campo magnético interplanetario.
Si Bz gira al sur, las líneas de campo reconectan en el lado diurno — entra energía geomagnética.
La precipitación de partículas y los rayos X cambian la altura del techo y la conductividad de la cavidad.
Los circuitos eléctricos atmosféricos se desplazan, redistribuyendo las ~44 descargas/segundo que hacen sonar la campana.
La geometría y el amortiguamiento reafinan SR1–SR5 — la deriva visible en las figuras.
07 — PLANETARY VIEW
El mapa muestra las principales regiones de rayos y el terminador día/noche como contexto. No es un mapa directo de una única medición global de resonancia.
Mapa mundial con las grandes regiones de rayos, descargas animadas y la línea del terminador día-noche.
08 — ACADEMY
Una introducción completa y honesta — de la predicción de 1952 a la medición moderna. Más a fondo: ¿qué es la resonancia Schumann? ¿Qué es SR?
01
El profesor Winfried Otto Schumann calculó las frecuencias de una esfera conductora dentro de una cáscara conductora — la Tierra y su ionosfera. Su alumno Herbert König confirmó la primera detección cerca de 7,8 Hz: un planeta entero sonando al borde de la audición humana.
02
Unas 2.000 tormentas están activas en cada momento, con ~1.400 millones de rayos al año. Como la circunferencia de la cavidad (≈ 40.000 km) coincide con la longitud de onda de ~7,5 Hz, la energía rodea el planeta y se refuerza.
03
El techo efectivo — la ionosfera inferior — sube y baja con los rayos X solares, los rayos cósmicos y el ciclo día/noche. La noche profunda baja el tono; las tormentas lo agudizan. SR1 oscila entre ~7,2 y 8,1 Hz.
04
Estaciones de referencia en Groenlandia, la Antártida y Sodankylä usan magnetómetros de bobina de inducción en terrenos magnéticamente silenciosos. Una sola estación escucha todo el planeta. No existe un flujo global oficial en tiempo real.
05
Los estudios muestran respuestas corticales débiles a 7,8–8 Hz solo con intensidades miles de veces mayores al fondo natural de ~1 pT. Las afirmaciones de bienestar no están respaldadas.
06
Todo mundo con rayos e ionosfera debería resonar: Venus, Marte, Titán, exoplanetas. La resonancia Schumann es una huella de teledetección: una antena ELF revela rayos y altura de la ionosfera.
09 — QUESTIONS
Ondas electromagnéticas estacionarias globales en la cavidad entre la superficie terrestre y la ionosfera, excitadas por ~44–50 rayos por segundo. El fundamental está cerca de 7,83 Hz; los armónicos en 14,3, 20,8, 27,3 y 33,8 Hz. La longitud de onda SR1 es de ~38.000 km.
Un sonograma traza la densidad de potencia espectral de 0 a 40 Hz contra el tiempo UTC; los modos aparecen como crestas horizontales. El registro de referencia mundial proviene del Space Observing System (SOS) de la Universidad Estatal de Tomsk; este observatorio presenta el mismo formato en vivo.
La meteorología espacial (Kp, viento solar, IMF, auroras) llega en vivo de NOAA SWPC. Las frecuencias se modelan alrededor de nominales reales con deriva lenta — no existe un flujo global público en tiempo real. Esta página lo dice abiertamente.
La altura efectiva de la ionosfera — fijada por rayos X solares, actividad geomagnética y el ciclo día/noche — cambia el tamaño de la cavidad y afina el tono. La noche lo baja levemente; las tormentas lo agudizan.
La audición humana termina cerca de 20 Hz. El control Escuchar reproduce un tono de 207,83 Hz cuyo volumen late a la frecuencia SR1 viva — el ritmo Schumann real, transportado a forma audible.
El acoplamiento solo aparece con intensidades miles de veces mayores al fondo natural de ~1 pT, probablemente por debajo de la percepción. Disfrute la ciencia; trate las afirmaciones de bienestar con escepticismo.
El sonograma de 24 horas es un registro continuo: cambie a 6H/12H/24H para inspeccionar anoche y ayer — el brillo de las crestas muestra cuán fuerte sonaba la cavidad.
Los 'picos' espectaculares suelen ser amplificaciones breves con Kp alto. Este observatorio califica la actividad con honestidad — Tranquilo, Nominal, Elevado, Tormenta. No existe tal 'apagón': la cavidad nunca deja de sonar.
NASA no opera un flujo público en tiempo real. Las mediciones de referencia son terrestres (Tomsk, Groenlandia, Sodankylä); el satélite DEMETER detectó firmas desde órbita en 2011 y se proponen receptores ELF para Marte y Titán. El clima espacial de esta sí usa datos reales de NOAA SWPC.
Sí. A frecuencias ELF las ondas rodean el planeta casi sin pérdida: una estación en Australia, el Reino Unido o Siberia escucha la misma resonancia global. No hay frecuencias regionales.
Este observatorio es una web app instalable gratuita (PWA): 'Añadir a pantalla de inicio' en móvil o el icono de instalación en escritorio — monitor y sonograma sin tienda de apps.
https://schumannresonancelive.com/api/data.php Devuelve JSON con licencia CC0 con SR1–SR5, intensidad y meteorología espacial NOAA. Sin clave, caché de 90 segundos.
10 — DEVELOPERS
Todo lo que dibuja esta página está disponible como JSON. CC0 — sin atribución requerida.
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"updated": "2026-08-22T12:25:38Z",
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REFERENCE GUIDES
La Resonancia Schumann son ondas electromagnéticas estacionarias en la cavidad formada por la superficie terrestre y la ionosfera, excitadas principalmente por rayos globales. Este sitio muestra un monitor visual en vivo y un sonograma en formato Tomsk para contexto; las series nominales están modeladas alrededor de valores de referencia publicados y las observaciones en vivo pueden variar.