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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

El COMETA ISON se hunde hacia el Sol...

COMETA ISON se hunde hacia el Sol: Cometa ISON se hunde hacia el sol a 140.000 km/h (62 km/s). Casi puedes sentir la velocidad en esta imagen tomada en la mañana del 20 de noviembre por los astrónomos usando el telescopio de 0,4 metros en el Observatorio de la Hita en La Puebla de Almoradiel, Toledo, España:
"El cometa parecía muy brillante," informe del equipo de observación. "La cola no era tan bien definida hoy debido a la proximidad del crepúsculo matutino... pero todavía espléndida!!!!"
 
El cometa está aclarando rápidamente mientras se acerca al Sol. Experimentó la magnitud creciente de observadores puesto ISON cerca de +4.0, bien por encima del umbral de visibilidad del ojo desnudo. El problema es que el brillo del Sol lo está iluminando aún más rápido. Fotografía aficionada del cometa será posible por unos días más y, pronto, serán capaces de rastrear el sundiver sólo la flota de la NASA de observatorios solares.
 
Observacionalmente hablando, el próximo gran evento en la línea de tiempo de viaje del cometa ISON viene el 21 de noviembre, cuando el cometa entra en el campo de visión espacial de la NASA STEREO-A. El Soho reproductor de imágenes en estéreo recogerá el cometa como telescopios de Tierra comienzan a perder la cabeza. En los días que siguen, STEREO-B, SOHO y el Observatorio de dinámica Solar se unirán a la caza, proporcionando vistas continuas del cometa ISON todo el camino al perihelio (aproximación al sol) el 28 de noviembre. ¡ Estad atentos!
 
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