Ir al contenido principal

Entrada destacada

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

Nilofar (Mar Arábigo): 27 de octubre 2014

El Satélite Aqua de la NASA captó esta imagen de ciclón Tropical Nilofar (04A) en el mar Arábigo el 27 de octubre a 9:10 UTC (5:10 a.m. EDT).
Crédito de la imagen: Equipo de respuesta rápida NASA Goddard MODIS
 
Satélite Aqua de la NASA mirando Nilofar ciclón Tropical en el mar Arábigo

Ciclón tropical 04A continúa intensificándose y había sido rebautizado Nilofar ciclón Tropical cuando el satélite Aqua de la NASA pasó encima de la cabeza el 27 de octubre.

El instrumento MODIS a bordo Aqua capturó una imagen visible de Nilofar que mostró un anillo de fuertes tormentas eléctricas alrededor del centro de circulación y bandas de tempestades de truenos envolviendo en el centro de bajo nivel de Oriente y Occidente.

Nilofar alcanzó fuerza de huracán el 27 de octubre, cuando los vientos máximos sostenidos eran cerca de 75 nudos (86 mph/139 km/h) a 1500 UTC (11 a.m. EDT). Nilofar tuvo su epicentro cerca de 15,2 latitud norte y longitud este 62.2, unos 381 millas náuticas sur-sureste de Masirah Island y fue arrastras a 2 nudos (3.73 mph/3.7 kph) hacia el oeste-noroeste.

El centro conjunto de advertencia de tifones espera Nilofar que serpentean hacia el norte por un par de días antes de tomar un camino más hacia el noroeste hacia el noroeste de la India donde se espera que toque tierra el 31 de octubre.
 
 
Traducción: El Quelonio Volador

Comentarios

Entradas populares de este blog

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

‎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