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

Naves de aoyo, estudios, todo listo para que CURIOSIDAD, llegue feliz al suelo Marciano...Crucen los dedos...

Nota Quelonia: Si haces click sobre la imagen se agranda, como todas las de esta serie.

Mapa topográfico de la zona de aterrizaje de Curiosidad.

Esta imagen muestra la topografía, con sombreado añadido, alrededor del área donde el rover de la NASA Curiosidad está programado bajar en Marte el 5 de agosto PDT (6 de agosto EDT). Rojo indica zonas altas y púrpura zonas bajas, con un rango de elevación total de unos 600 pies (casi 200 metros). El óvalo rojo indica la zona de aterrizaje específica para el rover conocido como el "elipse de aterrizaje". Una anotación indica la ubicación de un abanico aluvial, o un depósito en forma de abanico, donde los residuos se extiende descendente. En la Tierra, los abanicos aluviales a menudo están formados por lugares en que fluye agua.La presencia de características de la canal-como en el ventilador del cráter Gale sugieren un origen similar.

Se obtuvieron datos de elevación de procesamiento estéreo de imágenes desde la cámara de alta resolución de imagen experimento científico (HiRISE) de Mars Reconnaissance Orbiter la NASA.

Datos de inercia térmica son de Odyssey de la NASA a bordo de espectrómetro de emisión térmica (THEMIS).

Imagen crédito: NASA/JPL-Caltech


Nota Quelonia: Haces click sobre la imagen, que es Full, y la recorres con comodidad. Hay ciertos lugares más que interesantes...

Divvying región de aterrizaje de Curiosidad
 
El equipo de ciencia del Mars Science Laboratory ha dividido hasta la ubicación donde se posará el rover de la misión, Curiosidad, en una serie de "cuadrángulos." Esto incluye la elipse de aterrizaje selectivas (rojo) y áreas adyacentes en el cráter Gale. Cada patio es 0,025 grados en latitud por 0,025 grados de longitud. Porque el cráter Gale está cerca del Ecuador, cada patio es casi un cuadrado con aproximadamente 0,9 kilómetros (1,5) en un lado.
 
 
Más de 30 miembros del equipo asignan los cuadrángulos, que muestran la gran diversidad en sus atributos geológicos, incluyendo: partes de un abanico aluvial (quads 31, 32, 33); capas de depósitos (quad 50 y muchos otros); compuesto por dunas de arena gris oscura (quads 92, 54, 28); los depósitos de capas basal de Monte agudo (quads 118, 107, 83); y cráteres enterrados (quad 81). Muchas de estas características representan importantes objetivos en la búsqueda de ambientes habitables. La imagen de fondo fue obtenida por la cámara de alta resolución de imagen experimento científico (HiRISE) de Mars Reconnaissance Orbiter la NASA.

Image credit: NASA/JPL-Caltech
 
Nota: Podes también ampliar esta foto.
 
Primer plano de la región de aterrizaje de curiosidad

Este es un acercamiento de las dos terceras partes del norte de uno de los cuadrángulos (número 50) que se asignan a la región de aterrizaje del rover de la NASA Curiosidad. Tenga en cuenta la presencia de depósitos en capas alrededor del borde de un cráter de impacto, así como a lo largo de un escarpe que traza a través del centro del quad. Estas exposiciones son una reminiscencias del terreno estudiado por rover  Oportunidad de la NASA, donde la exploración se limitaba a los depósitos en capas expuestos a lo largo de los flancos de cráteres, además de rover Spirit de la NASA, que estudió las capas expuestas a lo largo de un escarpe circular conocido como "Home Plate". La región de aterrizaje del cráter Gale proporciona acceso a ambos tipos de exposición.
 
La imagen de fondo fue obtenida por la cámara de alta resolución de imagen experimento científico (HiRISE) de Mars Reconnaissance Orbiter la NASA.

HiRISE es uno de los seis instrumentos Mars Reconnaissance Orbiter de la NASA. La Universidad de Arizona, Tucson, opera de cámara de HiRISE del orbiter, que fue construido por Ball Aerospace & Technologies Corp., laboratorio de propulsión a chorro de la NASA de Boulder, Colorado, una división del Instituto de tecnología de California en Pasadena, administra proyecto Mars Reconnaissance Orbiter de ciencia misión dirección la NASA, Washington. Lockheed Martin Space Systems, Denver, construyó la nave.

Image credit: NASA/JPL-Caltech
 
 
Nota: Haces click sobre la foto y se agranda, es Full.
 
Cráter Gale es bajo en Marte
 
El cráter Gale en Marte, donde el rover de la NASA Curiosidad está establecidoque se pose en Marte, pertenece a una familia de grandes, muy antiguos cráteres que se muestra aquí en este mapa de elevación. Tiene una de las elevaciones más bajas entre esta familia.
Los datos provienen de los instrumento de Mars Orbiter Laser Altimeter en Mars Global Surveyor de la NASA.
Imagen crédito: NASA/JPL-Caltech
 
 
Nota: Si haces click sobre la imagen se agranda, es Full
 
Zona cercana de aterrizaje de Curiosidad
 
Esta imagen muestra un primer plano de la zona donde rover de la NASA Curiosidad entrará en la atmósfera de Marte el 5 de agosto PDT (EDT el 6 de agosto). Una maniobra de corrección de trayectoria realizó el sábado, 28 de julio. El objetivo original de pre-maneuver para la entrada y su pista de tierra aparecen en verde. El objetivo de la entrada de la maniobra se muestra en blanco y la última, estimación de ingreso real es el punto naranja. La línea amarilla muestra la ruta más reciente estimada directamente debajo de la nave en el suelo. Este estado de la entrada ha sido subido a la nave.
 
Nota: Si haces click sobre la imagen se agrande, es Full
 
Seguimiento de entrada de Curiosidad, descenso y aterrizaje en Marte
 
Esta imagen muestra los refinamientos de ingenieros de donde el rover de la NASA curiosidad entrará en la atmósfera de Marte el 5 de agosto PDT (EDT el 6 de agosto). La imagen de fondo es una imagen de falso color de la cámara de sistema de imágenes de emisión térmica (THEMIS) en la nave espacial Mars Odyssey de la NASA.
 
La línea amarilla son las pistas de la trayectoria esperada en el suelo directamente debajo de Curiosidad como desciende a través de la atmósfera de Marte y toca al cráter Gale. Cuando entra en la atmósfera, es aproximadamente de 77.7 millas (125 kilómetros) por encima de la superficie. El óvalo rojo es la zona de aterrizaje prevista, conocida como el "elipse de aterrizaje". El gráfico también marca eventos críticos durante el descenso, así como el tiempo que se producen después de la entrada atmosférica. La línea verde muestra la pista de tierra de Mars Reconnaissance Orbiter la NASA, que estarán volando casi en el aérea de Curiosidad y proporcionará soporte de comunicación. No se muestra en la imagen son las pistas de tierra de la Mars Odyssey de la NASA y Mars Express la ESA, que también proporcionará apoyo durante la entrada de Curiosidad, descenso y aterrizaje.
 
Image credit: NASA/JPL-Caltech
 
 
Nota: Esta imagen tambien es Full jpg, si haces click sobre ella se agranda enormemente.
 
Tormenta de polvo marciana
 
Esta imagen de primer plano de una tormenta de polvo en Marte fue adquirida por el instrumento formador de imágenes de Color de Marte de Mars Reconnaissance Orbiter la NASA el 07 de noviembre de 2007, alrededor de 3 horas, hora local en Marte. Científicos que trabajan con rover de Curiosidad de la NASA, que se define a la tierra en Marte el 5 de agosto PDT (EDT el 6 de agosto), están vigilando Marte cada día para que tormentas pequeñas similares que podrían a la deriva sobre el sitio de aterrizaje o remover el polvo que se mueve como neblina sobre el sitio.
 
Esta imagen se centra en Utopia Planitia (53,6 grados de latitud norte, 147.9 grados de longitud este), el borde de temporada de Polo Norte a finales del invierno del Norte. Cuando rover de la NASA Curiosidad aterrize en Marte, será en el tardío invierno austral. Los científicos están estudiando tormentas pequeñas similares que se forman cerca del borde del Polo Sur estacional. La tormenta de polvo ilustrada aquí duró menos de 24 horas de duración. La imagen muestra también el Polo Norte estacional (en la parte superior de la figura) y nubes de hielo de agua de ondas de gravedad proveniente del cráter de Mie, justo al sur de la tormenta. Nubes de ondas de gravedad, también llamados lee-ola nubes, son nubes que resultan de cambios en la presión atmosférica, temperatura y altura por desplazamiento vertical, como cuando el viento sopla sobre una pared de montaña o cráter.
 
La proyección de la imagen es polar estereográfica y la imagen tiene una resolución de aproximadamente 0,6 millas (1 kilómetro) por píxel. Norte está indicado con una flecha en esta imagen. La barra de escala blanca es 93 millas (150 kilómetros).

Crédito: NASA/JPL-Caltech/MSSS
 
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

‎Nebulosa Roseta: El Corazón de Una Rosa‎

‎La Nebulosa Roseta es una región de formación estelar cerca de 5.000 años luz de la Tierra.‎ ‎Rayos x de Chandra revela unos 160 Estrellas en el racimo conocido como NGC 2237 (lado derecho de la imagen).‎ ‎Combinado rayos x y óptico de datos, los Astrónomos determinaron que el cluster central formado en primer lugar, seguido por los vecinos unos incluyendo NGC 2237.‎ ‎Esta imagen compuesta muestra la región de formación estelar de Roseta, ubicada unos 5.000 años luz de la Tierra. Datos del Observatorio de rayos x Chandra son color rojo y delimitados por una línea blanca. Las ‎ ‎radiografías‎ ‎ revelan cientos de estrellas jóvenes agrupados en el centro de la imagen y racimos más débil adicionales a cada lado. Estos clusters están marcados en la única imagen de rayos x, donde son más evidentes a la vista. Óptico de datos de la encuesta sobre el cielo digitalizado y el Observatorio Nacional de Kitt Peak (púrpura, naranja, verde y azul) ver grandes áreas de gas y polvo, inclu

MESSIER 103 (M103)

Charles Messier (1730 – 1817) fue un Astrónomo francés conocido por su "Catálogo de Nebulosas y Cúmulos de Estrellas". Un ávido cazador de Cometa, Messier com piló un cat álogo de objetos de cielo profundo con el fin de ayudar a evitar que a otros entusiastas de los Cometa pierdan su tiempo estudiando los objetos que no eran Cometas. ‎ Créditos: R. Stoyan et al., Atlas de los objetos Messier: Aspectos más destacados del cielo profundo (Cambridge University Press, 2008) MESSIER 103 (M103) ‎Messier 103‎ ‎ (también conocido como ‎ ‎M103‎ ‎, o ‎ ‎NGC 581‎ ‎) ‎ ‎ Donde se forman unas mil estrellas en la ‎ ‎Constelación de‎ ‎ ‎ ‎Cassiopeia‎ ‎. Este cúmulo abierto fue descubierto en 1781 por ‎ ‎Charles Messier‎ ‎ y su amigo y colaborador ‎ ‎Pierre Méchain‎ ‎. ‎ ‎ ‎    Uno de los abiertos más lejanos grupos conocidos, con distancias de 8.000 a 9.500 ‎ ‎años luz‎ ‎ de la ‎ ‎Tierra‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ y que van cerca de 15 años de luz Apart. Hay cerca de 40 miembros estrellas M103,