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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 06-02-14 Estén atentos...

Aviso de la tormenta del fin de semana:  Tormentas geomagnéticas Polares son posibles el sábado, 8 de febrero, cuando una corriente de viento solar y se espera un menor CME para golpear el campo magnético de la Tierra. Esto no será una gran tormenta, pero el doble impacto podría provocar auroras de latitudes altas.
 
GRANDES MANCHAS SOLARES, PREPARADA PARA ESTALLAR. Durante toda la semana, la gran mancha solar AR 1967que ha estado crepitando con actividad, aparentemente en el borde de producir una llamarada solar de clase X. Eso no ha sucedido. Sin embargo, una nueva mancha solar creciendo junto a AR1967 podría empujar las cosas sobre el borde. Emergentes región activa AR1968 tiene un campo magnético inestable 'beta-gamma-delta'. Si hace erupción, podría haber una reacción en cadena doble-mancha solar. Los pronosticadores de NOAA estiman un 60% de probabilidades de llamaradas solares clase M y 20% de probabilidades de llamaradas solares clase X el 7 de febrero.
 

AR1967 mancha solar tiene un campo magnético 'beta-gamma-delta' que alberga la energía para las llamaradas solares clase X. Crédito: SDO/HMI

 

X-ray Solar Flares
6-hr max: M1
2305 UT Feb06
24-hr: M1
2305 UT Feb06                               
Updated: Today at: 2359 UT 

 
                              
 

The Radio Sun10.7 cm flux: 194 sfuUpdated 06 Feb 2014

Una corriente de viento solar que fluye desde el agujero coronal indicado debe llegar a la Tierra o sobre el 9 de febrero. Crédito: SDO/AIA.

Updated at: 2014 Feb 06 2200 UTC
FLARE
0-24 hr
24-48 hr
CLASS M
60 %
60 %
CLASS X
20 %
20 %
"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