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

Estos cuatro puntos de vista de la Luna más grande de Júpiter, Calisto...

Estos cuatro puntos de vista de la Luna más grande de Júpiter, Calisto, resaltan cómo creciente interpretación de habilitar las resoluciones de la superficie. En la visión global (arriba a la izquierda) la superficie se considera que tienen muchos pequeños puntos luminosos, mientras que la visión regional (en la parte superior derecha) revela los puntos están en los cráteres más grandes. La vista local (abajo a la derecha) no sólo saca de cráteres más pequeños y la estructura detallada de los cráteres más grandes, sino que también muestra una suave capa oscura de material que parece cubrir gran parte de la superficie. El marco de primer plano (abajo a la izquierda) presenta una suavidad sorprendente en esta vista de resolución (30 metros por el elemento de imagen) más alta de la superficie de Calisto.

Norte es la parte superior de estos marcos que fueron tomadas por el sistema de proyección de imagen de estado sólido (SSI) en la nave Galileo de la NASA entre noviembre de 1996 y noviembre de 1997. Se tomarán más imágenes de resolución (más de 20 metros por elemento de imagen) de Calisto en 30 de junio de 1999 durante la XXI órbita de la nave alrededor de Júpiter.

El marco superior izquierdo es escala a 10 kilómetros (km) por el elemento de imagen (píxeles) y cubre un área de aproximadamente 4400 por 2500 km. Calisto, que tiene un diámetro de 4806 km, parece ser salpicada de muchos puntos brillantes. Imágenes en esta resolución de otras lunas de cráteres del sistema Solar indican que los puntos brillantes pueden ser cráteres de impacto. La estructura de anillo de Valhalla, la estructura de impacto más grande sobre Calisto, es visible en el centro del marco. Este punto de vista de color combina imágenes obtenidas en noviembre de 1997, tomada a través de la verde, violeta y filtros de 1 micrómetro de SSI del sistema.

La parte superior derecha marco es de diez veces mayor resolución (aproximadamente 1 km por pixel) y cubre un área de aproximadamente 440 por 250 km. los cráteres, que son claramente reconocibles, parecen ser el relieve dominante en Calisto. Los bordes del cráter aparecen brillantes, mientras que el área adyacente y el interior del cráter es oscuro. Esta resolución es comparable a los mejores datos disponibles desde el 1979 sobrevuelo de la dos nave de Voyager de la NASA; refleja el entendimiento de Calisto antes nuevos datos de Galileo. Esta imagen de Galileo fue tomada en noviembre de 1996.

La resolución de la parte inferior derecha de la imagen vuelve diez veces mejor (100 metros por píxel) y cubriendo un área de aproximadamente 44 por 25 km. Esta resolución revela que algunos bordes del cráter no son anillos completos, pero se componen de segmentos aislados brillantes. Pendientes pronunciadas cerca de bordes del cráter revelan material oscuro que parece haberse deslizado hasta revelar material brillante. El espesor de la capa oscura podría ser decenas de metros. La imagen fue tomada en junio de 1997.

La imagen de la izquierda inferior a unos 29 metros por píxel es la resolución más alta disponible para Calisto. Cubre un área de aproximadamente 4.4 por 2,5 km y es un poco oblicua. Los ráteres se ven pero ya no dominan la superficie. La imagen fue tomada en noviembre de 1996.


El Jet Propulsion Laboratory, en Pasadena, CA gestiona a la misión de Galileo de la NASA Oficina de ciencia espacial, Washington, DC. JPL es una división operativa del California Institute of Technology (Caltech).
 
Image Credit:
NASA/JPL/DLR

Image Addition Date:
1998-05-08

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