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

Tormenta Solar: 22-11-2012 Esten alerta...

POSIBILIDAD de tormentas: Los pronosticadores de NOAA estiman un 65% de posibilidades de polares tormentas geomagnéticas el 23 de noviembre, cuando se espera un par de eyecciones golpear el campo magnético de la Tierra. Las nubes entrantes fueron impulsadas hacia la Tierra por las recientes erupciones de manchas solares AR1618. Negro el viernes podría ser rojo teñido y verde por el resplandor de las auroras de latitudes altas.

GRAN mancha solar AR1618: El dosel magnético de manchas solares AR1618 es chisporroteo con llamaradas solares de clase M, y los meteorólogos de la NOAA dicen que una llamarada X podría estar a la vista. AR1618 tiene un campo magnético de delta-clase que alberga la energía para las erupciones más fuertes. Cualquier bengalas hoy sería dirigida a la Tierra como las manchas solares se enfrenta directamente a nuestro planeta.

AR1618 manchas solares es tan grandes (10 veces más anchos que la Tierra) Jett Aguilar fue capaz de verlo esta mañana cuando el sol se acercó sobre Marikina City, Filipinas:

Photo details: Canon 100-400 mm EFL lens, Canon 2x Extender and a Canon 7D DSLR (1/8000 sec, f/81, ISO 100).

"Hubo algunas nubes en el horizonte," dice Aguilar, "pero en 6:13 el Sol salió y pude imagen solar AR1618 usando un Canon sin filtrar 7 D cámara digital (1/8000 seg, f/81, ISO 100).


"Courtesy of NASA/SDO and the AIA, EVE, and HMI science teams."
 AR1618 de manchas solares tiene un campo magnético de delta-clase que alberga la energía para las erupciones solares de clase X. Crédito: SDO/HMI
 
FLARE
0-24 hr
24-48 hr
CLASS M
70 %
70 %
CLASS X
30 %
30 %

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