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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 29 de marzo de 2015: Baja pero muy atentos...

Tranquilo con un oportunidad de llamaradas: Actividad Solar es baja, pero una mancha solar podría romper el silencio: AR2305. Núcleo oscuro de las manchas solares es más grande que la Tierra y tiene un campo magnético 'beta-gamma' que alberga la energía para las llamaradas solares clase M. Philippe Tosi envía esta imagen de alta resolución de AR2305 de su observatorio de su patio trasero En Nîmes, Francia:
 
La claridad de la imagen es impresionante. Tenga en cuenta la granulación de la superficie estelar que rodea los corazones oscuros de las manchas solares. Esas son las burbujas de plasma subiendo y bajando como agua hirviendo encima de una estufa caliente tamaño de Texas. Estos gránulos están presentes incluso cuando no son las manchas solares. (Ahora estás listo para tomar el examen de granulación solar).
 
Crédito de imagen: Wikipedia
 
Si AR2305 entrar en erupción, la llamarada seguramente será geo efectiva porque la manchas solares se enfrentan casi directamente a Tierra. Los pronosticadores de NOAA estiman un 25% de probabilidad de las llamaradas de clase M el 29 de marzo.
 
Solar wind
speed: 360.9 km/sec
density: 4.3 protons/cm3
Updated: Today at 1207 UT
 
 
X-ray Solar Flares
6-hr max: C3
0656 UT Mar29
24-hr: C3
0656 UT Mar29                               
Updated: Today at: 1200 UT
 
 

 La mancha solar AR 2305 tiene un campo magnético 'beta-gamma' que alberga la energía para las llamaradas solares clase M. Sin embargo, la manchas solares es tranquila y la actividad solar sigue siendo baja. Crédito: SDO/HMI

Número de manchas solares 82 de acuerdo a: R=k (10g+s),  "Boulder Sunspot Number,"






The Radio Sun10.7 cm flux: 146 sfuUpdated 29 Mar 2015

 

Planetary K-index
Now: Kp= 3 quiet
24-hr max: Kp= 4
unsettled
 
 
Interplanetary Mag. Field
Btotal: 8.9 nT
Bz: 2.7 nT south
Updated: Today at 1208 UT
 
 
Una corriente de viento solar que fluye de este agujero coronal del sur debe llegar a la Tierra del 29 al 30 de marzo. Crédito: SDO/AIA.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
"Courtesy of NASA/SDO and the AIA, EVE, and HMI science teams."
 
Nota Quelonia: Ayer decíamos que una corriente lenta podría chocar con una rápida. Bueno hoy tenemos que el viento solar está a 360,9 Km /seg. Es bajo por lo que venia marcando entre 500 y 600 km/seg. Ahora veremos que pasa....
 
Traducción y nota : 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