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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

Formas de vida extrema podría ser capaz de sobrevivir en exoplanetas excéntricos

Mientras que la Tierra y otros planetas de nuestro sistema solar viajan alrededor del Sol en órbitas circulares cercanas, planetas en otros sistemas pueden tener más órbitas de cometa-como en el que varía según la distancia del planeta a la estrella. Dichas órbitas, denominadas excéntricas, causaría que el planeta entrara y salira de la zona habitable. Una zona habitable, que se muestra en verde, se define como la región alrededor de una estrella donde el líquido agua, un ingrediente esencial para la vida tal como la conocemos, potencialmente podrían estar presente. La Tierra siempre permanece en su zona habitable.
 
El hipotético planeta aquí se representa a través de la zona habitable y luego más afuera en un largo y frío invierno. Durante esta fase de la órbita, cualquier agua líquida en el planeta se congela en la superficie; Sin embargo, los restos de la posibilidad que la vida podría, en teoría, hibernar debajo de la superficie.
 
September 11, 2012
 
Instituto de ciencia de la NASA exoplaneta en Caltech administra la asignación de tiempo en el telescopio Keck para la NASA. Laboratorio de propulsión a chorro de la NASA en Pasadena, Calif., administra la Oficina del programa de exploración de exoplaneta de la NASA. Caltech administra JPL para la NASA.
 
Imagen crédito: NASA/JPL-Caltech
 
El Quelonio Volador

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El Quelonio Volador se ha trasladado...

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‎Depósito del Barranco Brillante en Terra Sirenum‎

NASA/JPL/University of Arizona ‎ Esta imagen muestra un depósito brillante quebrada y otras quebradas dentro de una pared de un cráter en Terra Sirenum (37,7 grados sur, 229,0 grados este). ‎ ‎Tres imágenes se encuentran disponibles: A) la imagen de la HiRISE de marco completo, con el cráter en el centro izquierda; el ancho de la imagen es de 6 kilómetros‎ ‎; B) ‎ ‎ ‎ ‎ampliación mostrando el cráter‎ ‎; y C) un ‎ ‎ ‎ ‎primer plano del yacimiento de Barranco brillante‎ ‎. Marcos B y C han sido estirados para mejorar contraste. El cuadro rojo en la B muestra la ubicación de C. ‎ NASA/JPL/University of Arizona NASA/JPL/University of Arizona ‎Como visto en A y B, el aspecto de la pared del cráter difiere entre los lados Sur y Norte. En las paredes de lado orientada al Polo Norte, cárcavas prominentes con canales y delantales son evidentes, con muchos de estos tienen alcobas valle-como cerca de sus cimas. La morfología de las cárcavas es consistente con la formación de un

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