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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 12 de Agosto 2013: Se despertó el Sol...

 Después de semanas de silencio, la actividad solar se está reiniciando. La Mancha solar nueva AR1817 está crepitando con las llamaradas solares de C y M-class. Una erupción clase M1.5 el 12 de agosto (UT 1041) creó una ola de ionización en la atmósfera superior por encima de Europa y podría haber lanzado una eyección de masa coronal hacia la Tierra. Manténgase atento a las actualizaciones.
 
Una perturbación ionosférica repentina buen efecto en mis instrumentos, hoy Agosto12 del 2013.A SID de un M1.5 solar flare, alrededor de 10,41 UTC. Al final también algunos ruidos de radio en mi sistema de radio vhf  las reflexiones de radio perseiden.

DESCANSO en la tranquilidad: Actividad Solar ha sido baja durante semanas. La aparición de manchas solares, AR1817 y AR1818 podría romper el silencio. Ambos representan una amenaza para las llamaradas solares de M-class. AR1817 ya ha producido una erupción casi M class:
 
La llamarada decategoría C8-fue registrada por el Observatorio de Dinámica Solar de la NASA el 11 de agosto en UT. 2158 Si es un heraldo de lo más grande que vendrá aún está por verse. AR1817 se enfrenta casi directamente a Tierra, así cualquier erupciones esta semana probablemente será geo efectiva.
Las Manchas solares AR1817 y AR1818 representan una amenaza creciente para las llamaradas solares de M-class. Crédito: SDO/HMI
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El Viento Solar que fluye de este agujero coronal debe llegar a la tierra el 16-16 de agosto. Crédito: SDO/AIA.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 


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

Nota Quelonia: Como verán el agujero coronal no es muy pequeño...

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