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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 28 de agosto, 2016: Atentos

Solar wind
speed: 374.2 km/sec
density: 4.9 protons/cm3
Updated: Today at 1124 UT


X-ray Solar Flares
6-hr max: B1
0521 UT Aug28
24-hr: B1
0521 UT Aug28                               
Updated: Today at: 1100 UT


Sol 28 de agosto 2016


La mancha solar AR2581 está creciendo, pero aún no representan una amenaza de fuertes Llamaradas solares. Crédito: SDO/HMI

Detalles:

Este creciente grupo de manchas solares muestra algunos detalles de umbras y una penumbra rudimentaria en el punto izquierdo. 210 mm unaluminized telescopio Newton, ULTRAVIOLETA filtro K-line, x 5 lente de Barlow.

The Radio Sun10.7 cm flux: 84 sfu
Updated 28 Aug 2016

Planetary K-index
Now: Kp= 1 quiet
24-hr max: Kp= 1
quiet
Planetary K-index 3-day Plot

Interplanetary Mag. Field
Btotal: 3.7 nT
Bz: 1.2 nT south
Updated: Today at 1125 UT

Agosto 28 2016
Agujero Coronal
El Viento Solar que fluye desde el agujero coronal indicado pudiera llegar a la tierra el 30 de agosto. Crédito: NASA/SDO

Mid-latitudes
0-24 hr
24-48 hr
ACTIVE
10 %
40 %
MINOR
05 %
15 %
SEVERE
01 %
05 %
High latitudes
0-24 hr
24-48 hr
ACTIVE
15 %
15 %
MINOR
15 %
20 %
SEVERE
15 %
30 %

Actualización: G1 (menor) tormenta geomagnética reloj de 29 y 30 de agosto
Publicado: Domingo, 28 de agosto de 2016 1:53 UTC

Un reloj de (menores) de tormenta geomagnética G1 ha sido emitido para el 29 y 30 de agosto (día del UTC) debido a la actividad de flujo de alta velocidad del agujero coronal recurrente.
Crèdito:
Space Weather Prediction Center
National Oceanic and Atmospheric Administration


"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