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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

Planeta Venus: Vista de la perspectiva de Ishtar Terra

This perspective view of Ishtar Terra was derived from data obtained by NASA's Pioneer Venus spacecraft's altimetry radar instrument.
Esta visión de la perspectiva de Ishtar Terra se deriva de los datos obtenidos por el instrumento de radar altimetría de la nave espacial pionera de Venus. Ishtar vista desde el oeste (parte inferior de la imagen) se centra en unos 65 grados latitud norte y 0 grados longitud. Ishtar (aproximadamente igual de tamaño a Australia) es una meseta grande que está parada 3,3 kilómetros sobre las tierras bajas circundantes, limitada por las cuestas relativamente escarpadas. Elevándose por encima de esta meseta se encuentran tres macizos: Akna Montes y Freyja Montes a lo largo del borde occidental y noroeste de Lakshmi plano, y Maxwell Montes a lo largo de su borde oriental. La parte oriental de Ishtar, al este de Maxwell, es un terreno montañoso complejo ~ 1 km más bajo que Lakshmi plano que carece de las empinadas pendientes bien definidas que caracterizan la meseta. Maxwell Montes, el punto más alto del planeta se eleva a más de 10 km (32.000 pies) por encima de las tierras bajas circundantes. El altimetría codificado por colores muestra elevaciones en intervalos de 0,5 y 1 km. Colores fríos marcan elevaciones bajas y colores cálidos marcan altas elevaciones

Image credit: NASA/JPL/USGS

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