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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 04-02-14

CME se aproxima: Los pronosticadores de NOAA estiman un 25% de probabilidad de tormentas geomagnéticas polares el 4 de febrero, cuando se espera una CME a pegue de lado al campo magnético de la Tierra. El impacto de refilón podría provocar auroras alrededor del círculo polar ártico.

OPORTUNIDAD de bengalas: Los pronosticadores de NOAA estiman un 80% de probabilidades de M-bengalas y un 50% de posibilidades de X-bengalas el 4 de febrero. La fuente sería la gigante mancha solar AR1967, demostrado aquí en plena ebullición con actividad en una foto de astrónomo aficionado Sergio Castillo de Inglewood, California:
Nota Quelonia: Así de hermosa como peligrosa.
 
En la foto de Castillo, un par de filamentos magnéticos llega desde el corazón de la región activa, donde varios núcleos oscuros suficientemente grandes como para tragar tierra están secas con las llamaradas. "Es increíble, la actividad en esta región", dice Castillo.
 
AR1967 tiene un campo magnético inestable 'clase delta' que alberga energía para fuertes llamaradas y CMEs. Hoy cualquier erupciones seguramente será dirigida por Tierra la región activa cruza el centro del disco solar.
 
 
Nota quelonia: M1 - M5 es fuerte.












Nota Quelonia: Muy por arriba de la media prevista.

Traducción y notas: 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