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

Nuestra Luna: Cráter: Posidonio Rimae


Abarca más de 130 km de longitud, Rimae Posidonius es un arroyo sinuoso a través del piso del cráter Posidonio. Mosaico 43U1 WAC en 100 m/pixel, puntos de flecha a la misión y la ubicación de un primer plano de LROC NAC [NASA/GSFC/Arizona State University

Los arroyos sinuosos son características resultando de flujo turbulento de baja viscosidad (muy líquido), de lavas de alta temperatura que erosiona la superficie preexistente. En flujos turbulentos de fluidos, remolinos y vórtices que pueden ser altamente erosivo y resultar en las vueltas y visto en muchos de estos arroyos. Este arroyuelo, situado en el borde occidental del cráter Posidonio (~ 100 km de diámetro, fractura el piso y parcialmente lleno de mare), se enrolla firmemente contra la pared norte del cráter y luego vira lejos en un curso hacia el sur.

Nota EQ: Llaman "mare" a zonas lisas o casi si cráteres vista desde la Tierra-


Vista de primer plano de rocas, derivados de las lavas de mare que inundaban el cráter, afloramiento de la pared oriental del " Arroyo de lava".El arroyo está a la izquierda de las rocas expuestas, anchura de imagen es de 500 m [NASA/GSFC/Arizona State University

¿Por qué los científicos son cautivados por arroyos de lava sinuosos? Parte de la razón es puramente estética - cada arroyo sinuoso es diferente. Algunos arroyos de lava sinuosos son menos curvos, algunos - como Rimae Posidonius - parecen garabatos, mientras que todavía otros arroyos tan airosos que tienen curvas de herradura. Científicamente, sin embargo,los arroyos sinuosos son emocionantes ya que es posible ver las capas de lavas del fondo que se cortan durante la formación del arroyo - como los derrumbes en caída abajo de las paredes no es suficientemente grueso como para ocultarlos! Además de exponer las capas en los flujos de lava, los arroyos también le dará un aspecto casi dinámico en donde la lava fluyó, sugiriendo las tasas de derrame muy alto sobre largos periodos de tiempo (a menudo mucho más alta que típicos pensamientos de las personas en la Tierra). Algunos arroyos se creen que contiene piroclastos, que pueden decir a los científicos algo sobre la historia volcánica del arroyo.Los arroyos sinuosos en la región de Rimae Prinz de la Luna pueden incluso albergar una red de tubo de lava.

Nota EQ: Si tenemos que hacer una base permanente en la Luna estos tubos de lava pueden albergar mucho seres humanos a bajo costo y con su cobertura disminuir el riesgo de la radiación.

Crédito: NASA/GSFC/Arizona State University

Traducción y notas: 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

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

Tormenta Solar 26 de diciembre 2017: Atentos

Viento solar velocidad: 454,5 km/seg densidad: 8,0 protones/cm3 Actualizado: hoy en 0120 UT Rayos X llamaradas solares 6-HR máximo: A7 2152 UT Dec26 24-HR: A7 2152 UT Dec26 Updated: hoy en: 2359 UT La pequeña mancha solar AR2692 tiene un campo magnético estable que no representa ninguna amenaza para las llamaradas fuertes. Crédito: SDO/HMI El Sol de radio 10,7 cm de flujo: 72 SFU Actualizado 26 dic 2017 K-index planetario Ahora: KP = 3 Quiet 24-HR máximo: KP = 4 sin resolver Campo interplanetario MAG. BTotal: 2,8 NT BZ: 0,1 NT del norte Actualizado: hoy en 0120 UT La tierra está dentro de una corriente de viento solar que fluye desde el orificio coronal indicado. Crédito: SDO/AIA "Courtesy of NASA/SDO and the AIA, EVE, and HMI science teams." Traducción: El Quelonio Volador