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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 20 de febrero 2014: OTRO impacto de la CME

OTRO impacto de la CME: Por segunda vez en 24 horas, una CME ha golpeado el campo magnético de la Tierra. El impacto sobre el 20 de febrero a las 0300 ~ UT vuelve a energiza una tormenta geomagnética aislada que provocó auroras brillantes sobre América del norte el pasado 19 de febrero. Como el campo magnético de la Tierra resuena desde este segundo golpe, auroras se extienden alrededor del círculo polar ártico y posiblemente abajo hacia latitudes más bajas. Estén atentos para las actualizaciones.
 
Solar wind
speed: 562.8 km/sec
density: 2.6 protons/cm3
Updated: Today at 1156 UT
 
X-ray Solar Flares
6-hr max: M3
0757 UT Feb20
24-hr: M3
0757 UT Feb20                               
Updated: Today at: 1200 UT
 
20 de febrero 2014 La mancha solar AR1982 tiene un campo magnético 'beta-gamma' que alberga la energía para las llamaradas solares clase M. Crédito: SDO/HMI Planetary K-index Now: Kp= 6 storm 24-hr max: Kp= 6 storm The Radio Sun 10.7 cm flux: 158 sfu Updated 20 Feb 2014 Interplanetary Mag. Field Btotal: 11.5 nT Bz: 6.3 nT north Updated: Today at 1329 UT No hay ningún agujero coronales grandes del Sol en la cara que da a la Tierra. Crédito: SDO/AIA "Courtesy of NASA/SDO and the AIA, EVE, and HMI science teams."

Traducción: El Quelonio Volador

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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

‎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