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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 26 de octubre 2014: X 2 Muy atentos...

Aquí vamos otra vez! X2.0 de AR12192 enarbolando en 10:56 UT. Apagón de radio pero no CME
 



Solar wind
speed: 377.4 km/sec
density: 5.0 protons/cm3
Updated: Today at 1507 UT

 
 X-ray Solar Flares
6-hr max: X2
1056 UT Oct26
24-hr: X2
1056 UT Oct26                               
Updated: Today at: 1500 UT



Sol día 26 de octubre 2014

Gran mancha solar AR2192 plantea una amenaza creciente para las llamaradas solares clase X. Crédito: SDO/HMI
 
 
 
 
 
 
 
 
The Radio Sun10.7 cm flux: 219 sfu
Updated 26 Oct 2014
 
 
 
 
 
Planetary K-index
Now: Kp= 3 quiet
24-hr max: Kp= 3
quiet

 
Interplanetary Mag. Field
Btotal: 6.6 nT
Bz: 3.7 nT south
Updated: Today at 1507 UT
 
 
 
Región 2192 produjo otro apagón de radio R3 (X 2 flare), alcanzando su máximo esplendor a las 6:56 am EDT (1056 UTC) el 26 de octubre los impactos de las comunicaciones eran probables en la región del océano Atlántico. Este fue el quinto evento R3 de esta región, la región más grande en área en casi un cuarto de siglo. Permaneced atentos a esta página para actualizaciones como los acontecimientos se desarrollan.
 
 
 Crédito: NOAA EspaceWeather : Centro de predicción

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