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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

‎Ver auge Sonic de un X-plano‎

This schlieren image shows an Air Force Test Pilot School T-38 in a transonic state
‎Cuando X-plane siguiente de la NASA se lleva a los cielos, producirá algunas imágenes bastante chulas.
‎Gracias a la realización de una serie reciente de la prueba de vuelo en el centro de investigación de vuelo de la NASA Armstrong en California, la Agencia es un paso más cerca de ser capaces de captar visualmente las ondas de choque de la NASA en el futuro avión de demostración de vuelo de pluma bajo o LBFD.
‎En esta imagen de schlieren, un piloto de fuerza aérea escuela T-38 se muestra en un estado transónicos, lo que significa que el avión es transición de una velocidad subsónica a supersónica. Por encima y por debajo de la aeronave, se observan ondas de choque que comienzan a formarse. Estas ondas de choque propagan lejos de la aeronave y se escuchan en la Tierra como una explosión sónica.

Los investigadores de la NASA utilizan estas imágenes para estudiar estas ondas de choque como parte del esfuerzo para hacer estampidos sónicos más silencioso, que pueden abrir el futuro para vuelo supersónico posible sobre la tierra.

Image Credit: NASA

Last Updated: Dec. 18, 2017
Editor: Yvette Smith

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