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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: 16-01-13

ENTRANTES CME aumenta probabilidades de AURORAS: Los pronosticadores de NOAA estiman una probabilidad de 30% a 45% de polares tormentas geomagnéticas el 17 de enero, cuando se espera una CME  golpee el campo magnético de laTtierra. El impacto podría provocar auroras brillantes alrededor del círculo polar ártico.

Incluso antes de la llegada de la CME, las auroras son arcos ya a través de los cielos del norte de Escandinavia. Este derecho a reflexiones de la foto:

Runa Bjørkli tomó la foto 15 de enero de Porsanger, Noruega. "Para esta exposición segundo 60 usé una Olympus E-M5 a ISO 1600," dice Bjørkli. "La larga exposición reveló las luces en el agua, así como en el cielo".

AR1654 de manchas solares tiene un campo magnético de beta-gamma-delta que alberga la energía para las erupciones solares de clase X. Crédito: SDO/HMI
Número de manchas solares: 120
 
No hay grandes agujeros coronales en la cara del Sol que da hacia la Tierra. Crédito: SDO/AIA.
Mid-latitudes
0-24 hr
24-48 hr
ACTIVE
35 %
25 %
MINOR
05 %
05 %
SEVERE
01 %
01 %
 
 
High latitudes
0-24 hr
24-48 hr
ACTIVE
15 %
15 %
MINOR
30 %
30 %
SEVERE
45 %
30 %
 



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

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