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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

Cometas Encke, Ison y el Sol: Un trio para la Historia...

COMETA película--actualizado: ISON cometa está poniendo toda la prensa, pero hay un segundo cometa cerca del Sol como: el cometa Encke. La Nave de la NASA STEREO-A está monitoreando tanto uno como otro.
En la película, que se extiende por un período de tres + días desde el 20 de noviembre al 23 de noviembre, el Sol está a la derecha, fuera de la pantalla. A primera vista, la Tierra y Mercurio parecen ser etiquetada al revés. El extraño arreglo es realmente correcto. Esto es cómo aparecen los dos planetas de estéreo-atalaya sobre el lado del sol que no da a la Tierra.

"Las oscuras nubes moviéndose de izquierda a derecha son mejoras de densidad en el viento solar, y estos son lo que están causando las ondas que ves en la cola del cometa," explica Karl Battams de cometa ISON observando campaña la NASA.

Las ondas podrían convertirse en aún más dramáticas si una CME choca con los cometas. Esta es la primera visita del cometa ISON al Sol, pero cometa Encke ha estado aquí antes. En 2007 una CME golpeó Encke y arrancó su cola. Battams y otros investigadores esperan que algo similar va a suceder ahora. "Me encantaría ver que un gran CME golpeó ISON cometa", dice en un artículo de Science@NASA. Viendo el impacto podría enseñar investigadores nuevas cosas sobre CMEs y cometas.

Estén atentos para películas actualizadas de flota solar de la NASA.

"Courtesy of NASA/SDO and the AIA, EVE, and HMI science teams."
 
Nota Quelonia: El Sol los está esperando con todas la luces encendidas.... Veremos

Traducción y nota: 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