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

Comparación de contenido mineral en dos sitios del cráter de Gale

This graphic shows proportions of minerals identified in mudstone exposures at the 'Yellowknife Bay' location where NASA's Curiosity Mars rover first analyzed bedrock, in 2013, and at the 'Murray Buttes' area investigated in 2016.
Este gráfico muestra proporciones de minerales identificados en exposiciones de barro en el lugar "Bahía de Yellowknife" donde el rover Curiosidad en Marte de la NASA primero analizó la roca, en 2013 y en el área de "Murray Buttes" investigado en 2016.

Minerales fueron identificados por análisis de difracción de rayos x de polvo de la muestra de las rocas. Las muestras fueron adquiridas por perforación y entregadas a la química y mineralogía (CheMin) instrumento dentro del rover.

Dos diferencias claves en el barro de Murray Buttes son hematites, magnetita y mucho menos abundancia de minerales máficos cristalinos, en comparación con la composición del barro de la bahía de Yellowknife. Hematita y la magnetita son ambos minerales de óxido de hierro, con Hematites como más uno se oxidan. Esa diferencia puede resultar en la capa de barro de Murray Buttes viviendo erosión más que el barro de la bahía de Yellowknife. Erosión más también podría explicar la menor abundancia de mafics cristalino, que son minerales de origen volcánico como el piroxeno y olivino.

El sitio de la bahía de Yellowknife está en el piso del Cráter Gale. El sitio de Buttes Murray está en inferior Monte Sharp, el montículo de capas en el centro del cráter. Un mapa en PIA21144 muestra estos lugares.

PIA21144:
Image Credit:
NASA/JPL-Caltech/Univ. of Arizona

Presentado en la reunión de otoño AGU de 2016 el 13 de diciembre. en San Francisco, CA.

Laboratorio de propulsión a chorro de la NASA, una división de Caltech en Pasadena, California, maneja el proyecto de laboratorio de ciencia de Marte para la dirección de misiones de ciencia de la NASA, Washington.

Image credit: NASA/JPL-Caltech

Traducción: 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