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El Quelonio Volador se ha trasladado...

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Tormenta Solar 3 de agosto, 2016: G1 - G2 Muy atentos...

TORMENTA geomagnética: Como era de esperar, una CME en una corriente de alta velocidad de viento solar golpeó el campo magnético de la Tierra durante las horas finales del 2 de agosto. La resultante tormenta geomagnética de clase G1 desató brillantes auroras verdes sobre la Antártida. B. Sudarsan Patro envía esta imagen desde la estación de Base de Bharati India en las colinas de Larsemann en latitud 69 º S:

"Las auroras eran tan brillantes, sombras en el suelo cubierto de nieve," dice Patro. "Fue una exhibición impresionante".

En el otro extremo de la Tierra, luces de colores fueron avistadas sobre Estonia, Alemania, Dinamarca y Suecia.

El espectáculo no más. Los pronosticadores de NOAA dicen que hay un 55% de probabilidades de tormentas adicionales el 3 de agosto como el viento solar continúe soplando. Los observadores de alta latitud cielo deben permanecer alerta de auroras.

Crédito SpaceWeather

Aurora Forecast Model
G2 (moderada) tormenta geomagnética ADVERTENCIA emitida
Publicado: miércoles, 03 de agosto de 2016 10:08 UTC

Una tormenta geomagnética (moderada) G2 ADVERTENCIA fue publicado en 03/0410 UTC (3 de agosto a las 12:10 am EDT). Esta advertencia está en efecto hasta 03/1200 UTC (3 de agosto a las 08:00 am EDT). Condiciones de tormenta geomagnética (menor) de G1 se observaron en 02/2345 UTC, 03/0140 UTC, 03/0859 UTC y 03/0953 UTC como resultado de la influencia de coronal corriente de alta velocidad en el campo magnético de la Tierra.

Crédito:
Space Weather Prediction Center
National Oceanic and Atmospheric Administration

Planetary K-index
Now: Kp= 5 storm
24-hr max: Kp= 5
storm
Planetary K-index 3-day Plot



Observatorio de Dinámica Solar de la NASA observó la Luna pasando frente al sol el 2 de agosto. Inesperadamente, sin embargo, la nave no volvió a modo de Ciencia normal después del tránsito. Estén atentos para las actualizaciones. Crédito: SDO/AIA.

"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