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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. Lo que se viene mañana 13/11/13

Las manchas solares de interés: Actividad Solar hoy es baja, pero hay razones para creer que la tranquilidad no durará. Al menos tres manchas solares son una amenaza latente para fuertes llamaradas. Ellos están en un círculo en esta imagen del Observatorio de dinámica Solar de la NASA:
Sólo regresaba de un tránsito de la cara oculta del sol, la mancha solar vieja AR1875 está de vuelta mirando hacia la Tierra donde desataron varias bengalas fuertes en octubre. Una segunda ronda de las erupciones de esta región activa podría ser en el futuro. Las manchas solares complejas AR1890 y AR1897 también representan una amenaza para las llamaradas. Los pronosticadores de NOAA estiman un 65% de posibilidades de llamaradas de clase M y un 35% de probabilidad de X-bengalas durante las próximas 24 horas.
 
 Nota EQ: Esto ya pasó:
Las líneas de campo magnético emerge de una región activa importante parecían extenderse casi como un débil, pero amplio abanico sobre 2,5 días (3-5 noviembre de 2013). Vistos en la luz ultravioleta extrema, las líneas de campo magnético están siendo remontadas por partículas cargadas en espiral. La región activa, crepitando con energía frenética, finalmente aparece un pequeño destello de una bengala cerca del final del video clip. La región alberga el tipo de campo magnético torcido que tiene la capacidad para lanzar grandes llamaradas y eyecciones de masa coronales. De hecho, irrumpió con un X 3 flare (la clase más grande) más adelante el 5 de noviembre. Crédito: Solar Dynamics Observatory/NASA.
 

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

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