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

Muchas preguntas sin contestar...Nuestra Luna


Vista oblicua del área de la Cumbre del pico central de Tycho cráter. La roca en el fondo es de 120 metros de ancho, y la imagen es de unos 1200 metros de ancho. LROC NAC M162350671L, R [NASA/GSFC/Arizona State University].
 
El 10 de junio de 2011, la nave LRO slewed 65 ° hacia el oeste, permitiendo la evacuables LROC capturar esta vista espectacular amanecer del cráter Tycho. Un destino muy popular con los astrónomos aficionados, Tycho se encuentra en 43.37 ° S, 348.68 ° E, y es ~ 82 km (51 millas) de diámetro. La Cumbre del pico central está a 2 km (6562 pies) por encima del suelo del cráter, y el suelo del cráter es de aproximadamente 4700 m (15.420 pies) por debajo del borde. Muchos "clastos" que van en tamaño desde 10 metros hasta cientos de metros se exponen en las laderas del pico central. ¿Fueron estos afloramientos distintivos formados como resultado de la trituración y deformación de la roca del destino cuando el pico creció? O ¿representan capas de rocas preexistentes que trajeron intacta a la superficie? Imaginar a futuros geólogos cuidadosamente haciendo su camino a través de estas empinadas laderas, una diversidad de rocas procedentes de profundidad de muestreo.
 
Esta imagen es imperdible, hagan clik sobre ella y agrandenla y estudienla. ( El Quelonio)
 
Vista oblicua de NAC de cráter Tycho, imagen de destacadas de hoy destaca el área de la Cumbre de esta imagen espectacular. El pico central complejo está a 15 km de ancho, sureste a noroeste (de izquierda a derecha en este punto de vista) [NASA/GSFC/Arizona State University].
 
Características de Tycho son tan empinadas y afilados porque el cráter es joven en los estándares lunares, sólo alrededor de 110 millones años. Con el tiempo, micrometeoritos y no tan microempresas meteoritos, molen y erosionan estas empinadas laderas en montañas suaves. Para una vista previa del aspecto que puede tener el pico central de Tycho en unos pocos millones de años, visitar el cráter de Bhabha.
 
Otra imagen Full que debe de ampliarse haciendo click sobre ella y verse milímetro a milímetro. (El Quelonio)
 
Mosaico de LROC WAC del cráter Tycho con iluminación similar a que cuando fue tomada la imagen oblicua de NAC. Mosaico es de 130 km de ancho, norte arriba [NASA/GSFC/Arizona State University].


Otro par NAC, adquirida el 27 de mayo de 2010 da un excelente hacia abajo la vista de la Cumbre (abajo), incluyendo la gran roca que se ve en la imagen de destacados de hoy. Tenga en cuenta también el depósito de fusión de impacto fracturado que rodea el boulder. ¿Y el área suave encima de la roca, es esa fusión de impacto también congelados? Estas imágenes LROC muestran claramente que el pico central se ha formado muy rápidamente; el pico estaba allí cuando la fusión de impacto que fue arrojada hacia arriba durante el impacto se volvió hacia abajo. Increíble! Montañas instantáneas! O ¿la fusión llegar por un mecanismo diferente? Las fracturas se forman probablemente con el tiempo como las escarpadas paredes del pico central lentamente erosionadas y se deslizó hacia abajo. Finalmente el pico erosionará atrás tal que la gran roca reunirá su desaparición como se desliza 2000 metros en el suelo del cráter.
 
 

Esta imagen como las demás se agrandan si haces click sobre ellas. (El Quelonio)
 
Vista vertical de la Cumbre del pico central de Tycho mostrando el mismo 120 m ancho boulder, M127008391L [NASA/GSFC/Arizona State University].
 
 
 
 
 
 
 
 

[NASA/GSFC/Arizona State University].
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

‎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