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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 14 de julio 2017: G1, S1 Muy Atentos Aparente CME camino a casa (Tierra)


G2 (moderado) reloj de tormenta geomagnética emitido-válido para 16-17 Jul 2017
Publicado: viernes, 14 de julio de 2017 11:52 UTC
Se ha emitido un reloj para las probables condiciones de la tormenta geomagnética G2 (moderada) el 16 de julio y principios del 17 de julio debido a la llegada anticipada de un CME a partir del 14 de Jul.

R1 (menor) efectos de apagón radial

Radio de HF: degradación débil o de menor importancia de la comunicación de radio del HF en el lado del Sol, pérdida ocasional del contacto de radio.

Navegación: señales de navegación de baja frecuencia degradadas para breves intervalos.
Más información sobre las escalas meteorológicas espaciales de NOAA

S1 (menor) condiciones de tormenta de radiación solar observada-14 julio 2017

Publicado: viernes, 14 de julio de 2017 09:40 UTC

El flujo de protones mayor de 10 MeV en órbita geosincrónica superó el umbral de la tormenta de radiación solar S1 (menor) a 14/0900 UTC.  Una advertencia de Tormenta solar de radiación S1 (menor) es válida de 14/0530 a 14/1800 UTC.

GOES Proton Flux 3-day Plot

GOES X-ray 3-day plot

Llamarada solar fuerte y CME: después de días de la tranquilidad de suspenso, la mancha solar enorme AR2665 finalmente entró en erupción el 14 de julio (0209 UT), produciendo un de gran alcance y de larga duración de la clase M2 de la llamarada solares. Los telescopios ultravioletas extremos a bordo del Observatorio de dinámica solar de la NASA registraron la explosión:

Notablemente, la explosión persistió durante más de dos horas, produciendo una descarga sostenida de rayos x y protones energéticos que ionizaban las capas superiores de la atmósfera de la Tierra. Los apagones de radio de onda corta fueron observados posteriormente sobre el Océano Pacífico y especialmente alrededor del círculo ártico. Este mapa de la NOAA muestra las regiones geográficas afectadas.

De interés aún mayor es la eyección de masa coronal (CME). La explosión arrojó una CME brillante lejos del sitio de la explosión, y parece que se dirige a la tierra:
Crédito: NASA/ESA Soho Lasco 2

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