Ir al contenido principal

Entrada destacada

El Quelonio Volador se ha trasladado...

Amigas, Amigos, el quelonio volador migró de plataforma, ya que en blogger no se puede arregla. www.elqueloniovolador.science los llevará a la nueva plataforma Todos los días repetiré hasta terminar las 9.400 entradas de esta mas lo nuevo. Espero les guste la nueva plantilla. La diferencia es el punto después de las www Rogelio Julio Dillon  El Quelonio Volador

Planeta Marte: Picaduras en suelo marciano durante disparos de láser repetidas de Mars Rover

Los 16 marcos en esta película Time-lapse Muestran cómo repetidos disparos láser de la química y el instrumento de cámara (ChemCam) instaladas sobre Curiosidad Rover en Marte de la Nasa un hoyo para formar en el punto de destino en suelo marciano. El área de suelo incluido en las imágenes es aproximadamente 1,1 pulgadas (28 mm) a través de. El clip de película comprime la duración, que realmente tomó unos 20 minutos desde el primer fotograma hasta el último.
 
Durante el día marciano 271.ª, o el sol, del trabajo de curiosidad en Marte (11 de mayo de 2013), ChemCam disparó su láser a un blanco de suelo informalmente llamado "Sutton Inlier." Remoto micro-imager de ChemCam (RMI) registró una serie de imágenes durante esta actividad, que documenta la formación de un hoyo en una ráfaga de disparos láser. El destino del suelo, que se encuentra dentro del área de "Yellowknife Bay", fue 9 pies (2,75 metros) lejos de ChemCam láser y RMI, que están en la parte superior del mástil de rover. Cada disparo de láser ofrece más de 1 millón vatios de potencia para unos cinco uno-milmillonésimas de segundo.
 
Interacción del láser con el material objetivo genera plasma--gas ionizado--excitando enérgio átomos en el suelo. Este pequeño cráter resulta de la onda de choque producida por la rápida expansión del plasma.
 
Las 16 imágenes fueron intercaladas entre un total de 100 disparos de láser, que permite la construcción de una película de lapso de tiempo que cubre este experimento de 20 minutos. Los marcos de cinco imagen primeros fueron tomados con láser solamente un tiro entre fotogramas consecutivos. El cráter formado tan pronto como el primer disparo de láser da en el blanco. Entonces, como el rayo láser procedía de un ángulo de inclinación, no verticalmente, granos de suelo colapsaron descendente en el agujero, haciendo que el cráter se mueva levemente.

Crédito: NASA/JPL-Caltech/LANL/CNES/IRAP/LPGNantes/CNRS/IAS
 
Traducción: El Quelonio Volador

Comentarios

Entradas populares de este blog

El Quelonio Volador se ha trasladado...

Amigas, Amigos, el quelonio volador migró de plataforma, ya que en blogger no se puede arregla. www.elqueloniovolador.science los llevará a la nueva plataforma Todos los días repetiré hasta terminar las 9.400 entradas de esta mas lo nuevo. Espero les guste la nueva plantilla. La diferencia es el punto después de las www Rogelio Julio Dillon  El Quelonio Volador

Afloramiento de estratos en los depósitos estratificados del Polo Sur

NASA/JPL/University of Arizona Esta imagen abarca una sección de los Depósitos Estratificados del Polo Sur (DEPS). Los DEPS se componen de capas o estratos de hielo de agua mezclado con impurezas (la mayoría probablemente polvo). El análogo terrestre que puede parecerse a los DEPS son los mantos de hielo, como los que podemos encontrar cubriendo la mayor parte de Groenlandia o la Antártida. Los materiales de estas capas de hielo se depositan por la congelación del vapor de agua atmosférico sobre partículas de polvo y la precipitación posterior de estas partículas de hielo y polvo (en forma de nieve), por condensación directa (congelación) del vapor de agua atmosférico sobre la superficie, y la sedimentación de polvo. Ambos procesos combinados causan que el manto de hielo experimente un incremento en su volumen. También puede producirse ablación (retirada de material, también conocida como erosión) en un manto de hielo. Si hay mayor acumulación que ablación, el manto de hielo crec

Tormenta Solar 26 de diciembre 2017: Atentos

Viento solar velocidad: 454,5 km/seg densidad: 8,0 protones/cm3 Actualizado: hoy en 0120 UT Rayos X llamaradas solares 6-HR máximo: A7 2152 UT Dec26 24-HR: A7 2152 UT Dec26 Updated: hoy en: 2359 UT La pequeña mancha solar AR2692 tiene un campo magnético estable que no representa ninguna amenaza para las llamaradas fuertes. Crédito: SDO/HMI El Sol de radio 10,7 cm de flujo: 72 SFU Actualizado 26 dic 2017 K-index planetario Ahora: KP = 3 Quiet 24-HR máximo: KP = 4 sin resolver Campo interplanetario MAG. BTotal: 2,8 NT BZ: 0,1 NT del norte Actualizado: hoy en 0120 UT La tierra está dentro de una corriente de viento solar que fluye desde el orificio coronal indicado. Crédito: SDO/AIA "Courtesy of NASA/SDO and the AIA, EVE, and HMI science teams." Traducción: El Quelonio Volador