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

Capas con contenido de carbonato dentro del cráter de McLaughlin en Marte

Esta vista de rocas con capas en el suelo del créter McLaughlin muestra rocas sedimentarias que contienen evidencia espectroscópica de minerales formados a través de la interacción con el agua. La cámara de alta resolución de imagen experimento científico (HiRISE) Mars Reconnaissance Orbiter de la NASA había grabado la imagen.

Una combinación de pistas sugiere que este cráter de 1.4-milla-deep (2.2 kilómetros de profundidad) una vez creado fue alimentado por aguas subterráneas y se formó un lago. Parte de la evidencia es la identificación de arcilla y minerales de carbonato dentro de capas visibles cerca del centro de esta imagen. Las identificaciones de minerales provienen del espectrómetro compacto de imágenes de reconocimiento de Marte (CRISM), también en el Mars Reconnaissance Orbiter.

La escena cubre un área aproximadamente de un tercio de milla (unos 550 metros), en 337.6 grados de longitud este, 21,9 grados de latitud norte. Norte es hacia arriba. Figura 1 indica la ubicación de capas de arcilla y minerales de carbonato e incluye una barra de escala de 100 metros (328 pies).

HiRISE es uno de los seis instrumentos Mars Reconnaissance Orbiter de la NASA. La Universidad de Arizona, Tucson, opera la cámara HiRISE del orbitador, que fue construido por Ball Aerospace & Technologies Corp., laboratorio de propulsión a chorro de la NASA de Boulder, Colorado, una división de la Instituto de tecnología de California en Pasadena, dirige el Mars Reconnaissance Orbiter proyecto de dirección de misión de ciencia de la NASA, Washington. Lockheed Martin Space Systems, Denver, construyó la nave.

Image credit:
NASA/JPL-Caltech/Univ. of Arizona
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