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

‎Impacto de cráteres de Calisto Icy: cráter Doh y Asgard‎ (Nota EQ: Zona Fangosa? )


‎Este compuesto de Luna helada de Júpiter Calisto combina datos de dos órbitas mostrando varios tipos de cráteres de impacto. Norte es la parte superior de la imagen; el Sol ilumina la superficie desde el Este. La imagen global de la derecha muestra una de las estructuras de impacto más grande en Callisto, la estructura de anillo múltiple de Asgard situada cerca de 30 grados de latitud Norte, 142 grados longitud Oeste. La estructura de Asgard es de aproximadamente 1700 kilómetros (1.054 millas) a través de y consiste en una zona central brillante rodeada de anillos discontinuos. Los anillos son crestas degradadas cerca de la zona central y canales en el margen exterior, que resultó de la deformación de la corteza helada tras el impacto.
‎Impactos más pequeños han roto en Calisto después de la formación de Asgard. El cráter joven, brillantes rayos Burr situado en la parte norte de Asgardis unos 75 kilómetros (46 millas) a través. Imágenes de Galileo mostrar un tercer tipo que impactan el cráter de esta imagen, un cráter de bóveda llamado Doh, situado en la llanura central brillante de Asgard. DOH (imagen izquierda) está a unos 55 kilómetros (34 millas) de diámetro, mientras que la cúpula es unos 25 kilómetros (15 millas) a través de. Cráteres de cúpula contienen un montículo central en lugar de un recipiente en forma de depresión o central de la montaña (pico) típicamente visto en cráteres de impacto más grandes. Este tipo de cráter podría representar la penetración en una zona fangosa debajo de la superficie del impacto de Asgard.

‎La imagen global de la derecha fue tomada el 04 de noviembre de 1996, a una distancia de 111.900 kilómetros (69.400 millas) por el de estado sólido imagen (SSI) cámara a bordo de Galileo la nave espacial NASA durante su tercera órbita alrededor de Júpiter. La imagen de la izquierda se obtuvo con una resolución de 90 metros (295 pies) por elemento de imagen en 16 de septiembre de 1997 durante la décima órbita de Galileo cuando la nave espacial era menos de 9.500 kilómetros (6.000 millas) de Callisto.
‎El Jet Propulsion Laboratory, Pasadena, CA gestiona a la misión Galileo de la NASA oficina de la ciencia del espacio, Washington, DC.

Image Credit:
NASA/JPL/ASU

Image Addition Date:
1998-12-07

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