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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 16 de noviembre 2013: AR1897 una sorpresa en cualquier momento...

SUNSPOT SPRAWLING, oportunidad de bengalas: La Mancha Solar AR1897 se ha convertido en un extenso archipiélago de islas magnéticas con más de una docena de oscuros núcleos diseminados en 350.000 km del solar "terreno". Esta región compleja tiene un campo magnético 'beta-gamma-delta' que alberga la energía para las llamaradas solares clase X, y se enfrenta directamente a Tierra:
 
Cualquier erupciones de AR1897 este fin de semana probablemente sería geo efectiva. Los pronosticadores de NOAA estiman un 60% de posibilidades de llamaradas solares clase M y un 15% de probabilidad de X-bengalas el 16 de noviembre.
 
 Solar wind
speed: 545.2 km/sec
density: 2.7 protons/cm3
Updated: Today at 1817 UT




X-ray Solar Flares
6-hr max: C3
1712 UT Nov16
24-hr: M1
0749 UT Nov16                               
Updated: Today at: 1800 UT
AR1897 la extensa mancha solar tiene un campo magnético de 'beta-gamma-delta' que alberga la energía para las llamaradas solares clase X. Crédito: SDO/HMI

Nota Quelonia: Observen que la mayoría de las manchas está en el Sur Solar, esto es un ciclo de doble pico.... Me critique quien me critique...jijiji!


The Radio Sun 10.7 cm flux: 178 sfu Updated 16 Nov 2013 Planetary K-index Now: Kp= 2 quiet 24-hr max: Kp= 4 unsettled Interplanetary Mag. Field Btotal: 4.8 nT Bz: 1.7 nT south Updated: Today at 1816 UT El Viento Solar que fluye desde el agujero coronal indicado podría llegar a la Tierra el 17-18 de noviembre. Crédito: SDO/AIA.

Updated at: 2013 Nov 15 2200 UTC
FLARE
0-24 hr
24-48 hr
CLASS M
60 %
60 %
CLASS X
15 %
15 %

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

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