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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

Tormenta Solar, 24-11-2012

DISMINUYENDO la posibilidad de bengalas: Grandes manchas solares AR1618 está en decadencia, y no ha desatado una fuerte llamarada en más de 24 horas. Sin embargo, la mancha solar conserva un complejo campo de magnético (clase 'beta-gamma-delta') que alberga la energía para las erupciones de clase X. La llamarada puede ser significativa y es todavía posible este fin de semana.

TORMENTA GEOMAGNÉTICA: Se está gestando una tormenta geomagnética alrededor de polos de la Tierra tras una onda de CME el 23 de noviembre. Una segunda CME está en ruta, debe llegar el 24 de noviembre. Los pronosticadores de NOAA dicen que hay una probabilidad del 65% que la segunda onda desencadenará fuertes tormentas en las latitudes altas.

Auroras de la primera onda de la CME del 23 de noviembre fueron débiles. En la isla de Lewis, en las Hébridas, fotógrafo John Gray sabía justo donde buscar--al final del arco iris:

"No era una aurora muy fuerte, pero al mismo tiempo,", dice Gray. "Espero que se vuelve más fuerte cuando llega el segundo CME]".

Mid-latitudes
0-24 hr
24-48 hr
ACTIVE
35 %
30 %
MINOR
30 %
15 %
SEVERE
10 %
05 %
High latitudes 0-24 hr 24-48 hr ACTIVE 10 % 15 % MINOR 20 % 30 % SEVERE 65 % 50 %


"Courtesy of NASA/SDO and the AIA, EVE, and HMI science teams."

Nota Quelonia: Lasco ve detrás del Sol, o la cara no visible desde la Tierra. Esto da un poco más de tiempo para la advertencias. EJ. Abajo.

El Sol estalló con varias eyecciones (eyecciones de masa coronales) durante un período de poco más de un día (8-9 de noviembre de 2012), la mayor de las cuales fue un halo CME. Esta CME parece tener su origen en una región activa apenas fuera de la vista en el lado izquierdo del Sol y se dirigía detrás del Sol. Un halo CME es uno donde aparece el material expulsado a una forma más o menos circular alrededor del Sol, no porque rodea el Sol sino porque se está moviendo directamente hacia o lejos del observador. Estas imágenes combinan video de SDO del Sol (de oro) en luz de UV extremo superpuesto en una vista de la corona de instrumento de SOHO LASCO (en rojo).

Traducción: El Quelonio Volador

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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