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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

Sitio de lanzamiento de la misión Medisión Global de precipitaciones en el centro del JAXA espacial de Tanegashima

Los cojines del lanzamiento en Japón Aerospace Exploration de la agencia (JAXA) centro espacial de Tanegashima en la isla de Tanegashima, Japón se ven el día viernes, 21 de febrero de 2014, una semana antes del lanzamiento previsto de un cohete H-IIA que lleva el Observatorio de base de medición de la precipitación Global (GPM). GPM es una misión internacional liderada por la NASA y JAXA para medir lluvias y nevadas en la mayor parte del mundo varias veces al día. Para conseguir que en todo el mundo sea vista la precipitación, múltiples satélites estará contribuyendo observaciones para un conjunto de datos mundiales, todo unificado por las medidas avanzadas de núcleo Observatorio de GPM, construido en la NASA Goddard Space Flight Center en Greenbelt, Maryland lanzamiento del Observatorio GPM núcleo desde el centro espacial de Tanegashima está programada para el jueves, 27 de febrero a las 1:07 p.m. EST (3:07 el viernes durante una ventana 28 de febrero hora de Japón).  crédito de la imagen: NASA/Bill Ingalls
 
Traducción: El Quelonio Volador

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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