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

Cordelia Luna de Urano: Resumen

De las 27 lunas conocidas a la órbita de Urano, Cordelia es más cercano al planeta. Y Ofelia son lunas pastoras cuya gravedad mantiene las partículas que constituyen un anillo Epsilon Uranus de dispersión. Ni su tamaño ni su albedo se han medido directamente, pero asumiendo un albedo de 0.07 como Puck, su superficie probablemente contiene el material oscuro, sin procesar, ricos en carbono, encontrado en la clase C de asteroides.
 
Descubrimiento:
Cordelia fue descubierto el 20 de enero de 1986 en imágenes tomadas por el Voyager 2. Es uno de los 10 satélites de Urano descubiertos por el equipo científico de Voyager.
 
Cordelia recibió su nombre:
Originalmente llamado S/1986 U7, Cordelia fue nombrado por una de las hijas más joven del rey Lear en el juego de William Shakespeare del mismo nombre. El Rey Lear repudia a Cordelia por su negativa a adularlo. Altamente otros piensan de ella, y el rey de Francia se casa con ella por su virtud. Cordelia perdona a su padre a pesar de su crueldad hacia ella y permanece leal a él.
 
Las Lunas de Urano llevan el nombre de personajes en los juegos de William Shakespeare y de "Violación de la cerradura" de Alexander Pope.
 
Tamaño (semieje mayor) de la órbita: 49.800 km
Radio media: 20,1 ± 3 (suponiendo un albedo de 0.07) kmVolumen: 34.015 km3
Masa: 44,960,052,992,915,800 kg
 
 Crédito: Nasa: Explorando el Sisitema Solar

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