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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 26-11.2012, un ángulo distinto....



Este día incluye datos derivados de la telemetría de Faro de tiempo espacio estéreo, que es una tasa muy baja, flujo de datos altamente comprimido emitida por la nave 24 horas por día. Estos datos son utilizados para la predicción del clima espacial. Debido a los factores de compresión grandes utilizados, estas imágenes de Faro son de mucho menor calidad que los datos reales de la ciencia.

26-Nov-2012














Las imágenes de arriba se muestran en el orden de las posiciones relativas de los tres puntos de vista, detrás, Tierra y adelante. Para las imágenes de la helioesfera Imager (HI) a continuación, el orden se invierte para reflejar el hecho de que los telescopios HI adelante mira a la izquierda del Sol y los de detrás de la mirada hacia la derecha. Además, las imágenes de HI no giran para poner solar Norte.




















Rotación de Carrington: 2130_017 26 de noviembre de 2012 8:44 UT




Rotación de Carrington: 2130_017 26 de noviembre de 2012 7:44 UT



  
Últimos modelos de superficie de la fuente de potencial-campo
Simulado Line-of-Sight vistas desde la Tierra y de las naves Estéreo A  & B


Vistas de línea de visión de las líneas de campo más altas (cinturón de streamer, azul) y los agujeros coronales positivos y negativos (verde y rojo, respectivamente) se muestran. La imagen del medio es desde el punto de vista de la Tierra y a la izquierda y derecha los cuadros son desde el punto de vista de la  STEREO B de la NASA (detrás, izquierda) y una nave espacial (delante, derecha). Utilizamos las rutinas IDL desarrolladas por Bill Thompson (NASA/GSFC) para obtener la información de efemérides en casi en tiempo real. Para la comparación, ver el estéreo casi en tiempo real imágenes de baliza.  
 
  Generado: Mon 26 de Nov 6:40:17 2012
 
Crédito: NSO National Solar Observatory  

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