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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 octubre 2014: AR 2192 en continuo crecimiento: Muy Atentos

CRECIENTE oportunidad de bengalas: La Gran mancha solar AR2192 ha crecido aún más grande, se extiende por 1/3 más por el solar terreno hoy que lo que hizo ayer. Observatorio de dinámica Solar de la NASA registró la expansión:
 
Las posibilidades de una explosión están creciendo junto con la mancha solar. El 20 de octubre, los pronosticadores de NOAA aumentaron las probabilidades de una llamarada de clase M hasta el 60% y una X-llamarada al 20%.
 

Ayer, la mancha solar produjo X 1 de larga duración y un fuerte apagón de radio HF por Asia y Australia. La próxima X-llamarada, si se produce, será aún más geo efectiva como la manchas solares se vuelve hacia la Tierra.
 
 
Solar wind
speed: 542.9 km/sec
density: 3.9 protons/cm3
Updated: Today at 1056 UT
 
 
 
X-ray Solar Flares
6-hr max: M3
0911 UT Oct20
24-hr: M3
0911 UT Oct20                               
Updated: Today at: 1000 UT
 
 
 

La Gran mancha solar AR2192 representa una amenaza para las llamaradas solares clase X. Crédito: SDO/HMI
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
The Radio Sun10.7 cm flux: 160 sfu
Updated 20 Oct 2014
 


Planetary K-index
Now: Kp= 4 unsettled
24-hr max: Kp= 4

unsettled
 
 
 
Interplanetary Mag. Field
Btotal: 7.9 nT
Bz: 5.3 nT south
Updated: Today at 1057 UT
 
 

El Viento Solar que fluye desde el agujero coronal indicado debe llegar a la Tierra en o sobre Oct 22-23. Crédito: SDO/AIA.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
"Courtesy of NASA/SDO and the AIA, EVE, and HMI science teams."
                           
 
 

El punto grande da una llamarada Solar X1.1
"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