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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 24 de 0ctubre 2014: Muy Atentos...

OPORTUNIDAD de bengalas: La Mancha Solar Gigante AR2192 tiene un campo magnético 'beta-gamma-delta' que alberga energía por fuertes explosiones. Los pronosticadores de NOAA estiman un 85% de posibilidades de llamaradas de clase M y un 45% de probabilidad de X-bengalas el 24 de octubre. Si se produce una explosión, será geo efectiva porque la manchas solares se enfrentan directamente a Tierra.
 
 
 
"Courtesy of NASA/SDO and the AIA, EVE, and HMI science teams."
 
Solar wind
speed: 411.3 km/sec
density: 3.8 protons/cm3
Updated: Today at 1937 UT 
 
                            
X-ray Solar Flares
6-hr max: C5
1506 UT Oct24
24-hr: M4
0748 UT Oct24                               
Updated: Today at: 1900 UT
 
                               
 
La Gran mancha solar AR2192 plantea una amenaza creciente para las llamaradas solares clase X. Crédito: SDO/HMI
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
The Radio Sun10.7 cm flux: 227 sfu
Updated 24 Oct 2014
 
 

Planetary K-index
Now: Kp= 4 unsettled
24-hr max: Kp= 4
unsettled
 
 
 
Interplanetary Mag. Field
Btotal: 5.8 nT
Bz: 2.3 nT south
Updated: Today at 1936 UT
 
 
Crédito NOAA/ SWPC Boulder, CO USA
 
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