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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

Cometa Ison: Serca de Marte: Posición días Septiembre 28,29,30 y 1,2 de Octubre

COMETA ISON enfoques de Marte: En dos meses, el cometa ISON hará un sobrevuelo espectacular del Sol. En primer lugar, sin embargo, tiene que volar por Marte. El cometa sungrazing se acerca al planeta rojo para unos 0.07 AU teniendo el cercano encuentro el 1 de octubre. Satélites en Marte y Rovers tendrá una vista cercana. Un video de la NASA los detalles del encuentro.
 
 
Los astrónomos aficionados en la Tierra pueden ver, también. Usando un telescopio de 14 pulgadas controlado remotamente en Nuevo México, Rolando Ligustri había fotografiado ISON acercándose a Marte el 28 de septiembre:




En la Aproximación el 1 de octubre, Marte y cometa ISON será aproximadamente 2o aparte. Mientras que Marte es visible a simple vista (brilla casi tan brillantemente como una estrella de primera magnitud), ISON no definitivamente. El cometa todavía está lejos del Sol y, mientras cruza la órbita de Marte, no se ha calentado aún lo suficiente como para llegarlo a ver a simple vista . Informes del brillo del cometa varían de 12 a 14 de magnitud, que significa que un telescopio mediano patio es necesaria para verlo.
 
 
Marte y ISON se levantan juntos en el cielo oriental un par de horas antes que el Sol. Los astrónomos aficionados, si tienes un telescopio GOTO, entran en estas coordenadas. Visualmente, Marte será fácil de encontrar en las mañanas de aproximación, no sólo porque el planeta es relativamente brillante, sino también porque la creciente Luna pasará bien por él. Mapas del cielo: 28 de septiembre, 29, 30; 1 De octubre, 2. Crédito: SpaceWeather

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