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Usuario (Argentina)

Extraido de infobservador Las distancias astronomicas son tan grandes que es necesario usar unidades de distancia que habitualmente no usariamos (salvo los kilometros!). ¿Cuáles son las unidades de distancia que se utilizan en Astronomía? Kilómetro. Unidad Astronomica, equivale a la distancia entre el Sol y la Tierra, unos 150 millones de km. Es muy usada en el Sistema Solar, o para distancias algo mayores al Sistema Solar. año-luz (a.l.) : 10 billones de kilómetros. El año-luz es equivalente a la distancia recorrida por la luz en un año a 300 mil km./seg. o sea 86400 seg (dia) x 365 x 300.000 km/seg. = casi 10 billones km. Parsec ( pc) : 3,26 a.l. (3,26 años luz, algo más de 32 billones de kilómetros). Equivale a la distancia de un objeto que tiene una paralaje de 1 segundo de arco. Tambien se usan el Kiloparsec (kpc) = 1000 pc y el Megaparsec (Mpc) = 1.000.000 pc. Hay otra unidad más que se llama Tiempo Luz. Es el equivalente a considerar la distancia recorrida por la luz en un tiempo determinado. Por ejemplo, se utiliza para medir el mes luz (distancia recorrida por la luz en un mes) o el día luz (distancia recorrida por la luz en día) o el segundo luz. Todo esto da una idea de distancia. Cuanto mayor es el número en tiempo más lejos está el objeto que estoy considerando. Distancias Ahora vamos a ver cuáles son las distancias, como una expresion de cuánto tarda la luz en llegar a determinado lugar. Vamos a poner un ejemplo que se utiliza muchísimo porque es muy claro para entender las distancias y los tamaños de las cosas en el universo, que en verdad son muy grandes. El ejemplo es muy simple: vamos a pensar que tenemos una nave espacial que puede viajar a la velocidad de la luz (cosa que no puede suceder segun la relatividad). Vamos a pensar cuánto tiempo tarda esta nave en llegar a cada lugar para darnos una idea de las distancias y los tamaños de estos sitios. Datos: La luz viaja a 300 mil kilómetros por segundo. La luna está a 380 mil kilómetros promedio de distancia de la Tierra. La luz podría dar casi ocho vueltas completas alrededor de la Tierra en un segundo. Viendo estas cifras, podemos comprender lo difícil que es dimensionar estos tiempos para la mente humana. Imaginémonos viajando en esta nave espacial: En poco mas de un segundo llegamos a la Luna (con la tecnologia actual toma al menos horas), En 8 minutos 18 segundos y llegamos al Sol. Esta cifra de 8 minutos no da la verdadera escala de la distancia al Sol. Mas claro es que si se pudiera viajar en avion (un Boing 747 por ejemplo a 1000 km por hora) tardariamos en llegar a nuestra estrella 17 años! De nuevo a la velocidad de la luz, llegariamos hasta los confines del Sistema Solar en "solo" cinco horas y media. Vemos que Neptuno y Pluton estan considerablemente mas lejos de nosotros que el Sol. En el Boing 747, tardariamos nada mas que 680 años...... Después giro la nave hacia Alfa Centauro (la estrella mas cercana después que el Sol) y viajo dos días, tres, cuatro días, una semana, quince días; un mes, dos, tres; dos años, tres años. Recién a los cuatro años y cuatro meses llego a la estrella más cercana! Esto nos da una idea de lo minúsculo que es nuestro Sistema Solar con respecto a la distancia que hay a las estrellas. Nuestro Sistema Solar es muy pequeño en relación a todo el sistema de estrellas que tenemos alrededor. La Vía Láctea. Nuestro Sistema Solar y alfa Centauro están dentro de un sistema mayor que se llama la Vía Láctea. La Vía Láctea es una galaxia. Una galaxia es un grupo de estrellas muy grande que viven y se mueven todas juntas. La Vía Láctea tiene al menos 100 mil millones de estrellas. Su forma es espiral. Imagen muy realista sobre como se piensa hoy que es nuestra galaxia. De lado a lado tardariamos en recorrerla cien mil años a la velocidad de la luz. Imaginémonos nuevamente en nuestra situación teórica: viajamos con nuestra nave espacial 27.000 años ¿hasta dónde llegamos? Sólo hasta el centro de nuestra galaxia. Si queremos recorrerla desde desde una lado al otro tenemos que viajar 100.000 años. Y estamos hablando solamente de viajar dentro de nuestra propia galaxia, ni siquiera de salir más allá o de visitar otras galaxias! (acuérdense siempre que estamos viajando a la velocidad de la luz). Las galaxias tienen muchas formas. La nuestra –como dijimos- tiene forma espiral. La galaxia espiral más cercana a la nuestra se llama Andrómeda, que es muy conocida. ¿Cuánto tardamos en llegar con nuestra nave desde la Vía Láctea hasta Andrómeda? Más de 2 millones de años (2.300.000 años exactamente). Como ven –y como decíamos- no hay manera de hacerse un criterio real de estas distancias. Por eso se utiliza la velocidad de la luz como referencia. Grupo Local de galaxias. En el centro, la Via Lactea. en blanco las galaxias espirales, en celeste las enanas. A simple vista, podemos ver tres objetos externos a la Vía Láctea: la galaxia de Andrómeda (hacia el norte) y dos galaxias pequeñas, enanas, que están alrededor de la nuestra, llamadas Las nubes de Magallanes. Las nubes de Magallanes son dos galaxias que giran alrededor de nuestra Vía Láctea como si fueran dos satélites. Algo similar a lo que sucede con nuestra Luna. En rigor, son lunas de la Vía Láctea. Ninun otro objeto fuera de la Via Lactea se ve a simple vista. Pero imagínense lo que debe ser Andrómeda para que podamos verla a simple vista a 2 millones de a.l. Es un monstruo. Las galaxias tienen la costumbre de estar en familias. No les “gusta” estar solas. Están siempre en grupos que se llaman cúmulos de galaxias. El cúmulo de galaxia más cercano a nosotros se llama Virgo porque casualmente está en dirección a la constelación de Virgo. Para llegar a ese cúmulo de galaxias hay que viajar 60 millones de años. Y es el cúmulo más cercano! El grupo Local y el Cumulo Virgo. La distancia (tamaño de la elipse azul): 120 millones de a.l. de radio- Cada puntito representa una galaxia (si: esas de 100 mil años de viaje) La Vía Láctea, Andrómeda y Las nubes de Magallanes están en un cúmulo llamado Grupo Local, que es un sistema pequeño de casi 30 galaxias. En otro 'barrio', cerca del Grupo Local, se encuentra el cúmulo Virgo. A esta escala, el Universo comienza a mostrar su estructura mas basica. Com hay cumulos de galaxias, tambien hay grandes vacios (void) y paredes (wall), que son grandes acumulaciones de galaxias y cumulos. ahora estamos viendo hasta donde llegariamos viajando 1200 millones de años. Para recorrer la distancia desde el Sol hasta el borde del Universo visible, hay que viajar 13.700 millones de años. La vida de la Tierra y del Sol –para que tengan una idea- es de 5 mil millones de años, es decir que habría que viajar casi 3 vidas del Sol a la velocidad de la luz para recorrer esta distancia. Simulacion sobre como seria la estructura a gran escala del Universo
Estoy preparando un proyecto de observacion que tal vez les interese participar: La fotografia del eclipse de Luna del 21 de diciembre de 2010, a una hora determinada (7:45 TU), desde toda Iberoamerica. En ellink mas abajo dice como calcularlo para tu pais. Por ejemplo en Argentina es 4:45) Con ella se puede construir como se ve el eclipse a la misma hora desde casi todos los lugares desde es visible, y ademas medir la distancia a nuestro satelite. Que yo sepa nunca fue hecho previamente. Voy a armar un poster si logramos hacer muchas exposiciones. Las condiciones: Si la sacas con telescopio, solo debes tener en cuenta que se vea toda la Luna, con la sensibilidad, exposicion y hora consignada mas abajo. Igual para ver mas detalles de la fotografia y el eclipse, podes ver aqui. Si es sin telescopio, debes sacarse la foto con camara digital, a 400 asa, con el zoom optico mas alto que puedas (no zoom electronico). La exposicion lo mas cercana a los 5 segundos posible, o menos. Si tu camara es muy automatica y no te permite selccionar el tiempo, pone la opcion "foto nocturna", y que la maquina elija la exposicion. Lo que estamos buscando es que se vea la Luna eclipsada y algunas estrellas de fondo. Debes tratar de poner la maquina en un tripode, o apoyarte contra una pared o algo bien fijo, porque al ponerle zoom y hacer una exposicion relativamente larga, puede salir movida. El horario debe ser el mas preciso posible, a las 7:45 TU desde las 7:44 hasta las 7:46. Si esta seminublado, la sacas cuando te permita, lo mas cerca posible del horario estipulado. En resumen: Sensibilidad 400 ASA Exposicion: 5 segundos o menos Fecha: 20-21 de diciembre de 2010. Hora: 7:45 TU. Con tripode o bien apoyado. Zoom maximo OPTICO. Con telescopio: mismos requerimientos solo cuidar que se vea toda la Luna. Que datos se necesitan? Tu nombre y apellido (o nick) email camara, zoom, o telescopio usado hora de la foto (con la precision que puedas medir con tu reloj alcanza, pero ponelo en hora!!). condiciones (nublado, bajo en el horizonte, luces ciudadanas, etc). lugar de observacion (de ser posible las coordenadas con el google earth). Con esto, y si tenemos muchos participantes, podremos obtener el mayor registro de fotos de un eclipse al mismo tiempo!!. T r a t e n d e d i f u n d i r l o!
Extraido de Infobservador En la noche del 20 a la madrugada del 21 de diciembre de 2010, se producira el ultimo eclipse lunar del año. Desde el Sur de America se vera el comienzo hasta la mitad. Desde Centro y Norte America se vera completo. Las tecnicas de observacion y los mecanismos de los eclipses los podes ver en articulos anteriores. El circulo interno mas oscuro es la Umbra, el externo la penumbra. El circulo amarillo representa la Luna, en siete posiciones que coinciden con los horarios de Tabla de horarios del eclipse. Tabla de Horarios del Eclipse (TU) [1] La Luna entra en la Penumbra 05 29 09 [2] La Luna entra en la Umbra 06 32 29 [3] Eclipse Total comienzo 07 40 49 [4] Maximo del Eclipse 08 16 58 [5] Eclipse Total Finaliza 08 53 14 [6] Luna sale de la Umbra 10 01 32 [7] La Luna sale de la Penumbra 11 04 42 Los contactos estan basados considerando una sombra eliptica Magnitud del eclipse: 1,256 Estas son las posiciones de la Tierra vistas desde la Luna en cada momento de la Tabla de Horarios del Eclipse. Como ven al principio (a la izquierda) toda America esta visible, lo que significa que toda America ve ese momento. Noten que en la posicion 4, la parte sur de America ya no es visible, lo que significa que desde ese lugar no se ve mas el eclipse por estar bajo el horizonte. La costa oeste de los Estados Unidos esta siempre visible desde la posicion 1 a la 7, porque ellos ven el eclipse completo. Abajo se puede ver una simulacion del eclipse vista desde Buenos Aires. Desde otros lugares se vera muy parecido, salvo que mas al norte, se sigue viendo cuando en Buenos Aires ya se oculto. Noten que a los 16 segundos de la animacion reaparece la estrella 132 Tau de magnitud 4,8. La Luna va tomando la tonalidad rojiza caracteristica, y en un momento aparecen muchas estrellas porque al estar la Luna detras de nuestra sombra se ven mejor las estrellas debiles. Igual rapidamente nuestro satelite se acerca al horizonte y se hace de dia. link: http://www.youtube.com/watch?v=n2p_-9V19cY
Extraido de infobservador. Siempre los cometas han despertado el terror y la curiosidad de todo el mundo. Sea por sus apariciones imprevistas, como por sus tamaños espectaculares, siempre se los ha relacionado con sucesos, generalmente trágicos, de la historia de la humanidad. El cometa Halley fotografiado en 1910 - Falso color. La voz cometa deriva del griego y significa astro cabelludo. Con pocas excepciones los antiguos creían que eran fenómenos atmosféricos. Para algunos eran exhalaciones terrestres que se tornaban incandescentes al llegar a la región del fuego en el cielo, para otros, los espíritus de personajes importantes. Como ejemplo, los romanos creyeron que el gran cometa que apareció en el año 44 A.C. era el alma de Julio César, y aun en el siglo XVII personajes tan importantes como Hevelio creían que eran emanaciones de la Tierra. De hecho el cometa Halley ha sido muy influyente en la historia de la humanidad, pero no por sus efectos 'mágicos', sino por lo que los hombres creían que podía hacer. Los antiguos escritores les atribuían imágenes terroríficas: dijo:"sables, espadas, cabezas cortadas con cabellos y barbas erizados, brillando entre un resplandor de sangre, amarillo o lívido" del que habla el historiador Josefo, que apareció en el año 66 A.C., cuatro años antes de la destrucción de Jerusalén. Hoy se sabe que era el cometa Halley en uno de sus primeros pasos registrados. Este cometa ha pasado 30 veces por el perihelio desde el año 239 A.C., que es la aparición segura mas antigua de la que se tenga noticia, con cierta seguridad. No hay datos históricos de los pasos de los años 391 y 315 A.C.. Representacion del cometa en el paso del 684 Un paso memorable fue el del año 837, durante el reinado de Luis I el Piadoso. Un cronista de la época, conocido como 'el Astrónomo', habla del cometa en los siguientes términos: dijo:"En los días Santos de Pascua apareció en el cielo un fenómeno siempre funesto y de tristes presagios. Desde que lo vio el emperador, siempre atento a estos fenómenos, no tiene un momento de reposo. Un cambio de reinado y la muerte de un príncipe es lo que este fenómeno anuncia, dice". Por consejo de los obispos, se dedico a la oración y fundó monasterios, pero a pesar de ello (o por ello..........), murió tres años mas tarde. Se comprende el terror del Emperador, ya que el 11 de abril de 837 el cometa paso muy cerca de la Tierra, a solo 0,0323 UA (poco mas de diez veces la distancia de la Luna). Su cola alcanzó los 90 grados de longitud, con una magnitud de -3. Es la mínima distancia historica a la que ha pasado el Halley de nuestro planeta. Otro paso registrado es el del año 1066, cuando Guillermo el Conquistador invadió al Inglaterra. Los cronistas escribieron: dijo:"los normandos, guiados por un cometa, invaden Inglaterra". Guillermo el Conquistador tomo al cometa Halley como una senal para atacar. El famoso tapete de Bayeaux, que registra el paso del Halley de 1066. En 1301, Giotto lo pintó en uno de sus obras, por lo que una de las naves espaciales que lo visitaron en 1986, se la denominó Giotto. Uno de los pasos mas celebres fue el del año 1456, tres años después de la toma de Constantinopla por los turcos. Europa todavía no reaccionaba ante el suceso cuando apareció el cometa. Según los cronistas de la época : dijo:"el 27 de mayo de 1456 apareció el cometa; era grande y terrible, su cola de dos signos (unos 60 grados), tenía un brillante color amarillo y parecia una llama ondulante". Nadie dudaba que este era un mensaje divino que pronosticaba grandes desastres. El Papa Calixto III, que participaba del pánico general, conjuró a todos los príncipes cristianos a que concentraran sus fuerzas contra la invasión musulmana. Por esto también estableció que el Angelus se celebrara al mediodía, cuyo uso se ha perpetuado desde entonces en todas las iglesias. Anteriormente, en el año 1318, Juan XXII había establecido que el Angelus se recitara por la tarde. En 1531, fue observado por Apiano y Fracastor, y en 1607 por Kepler y Longomontano. Primera pagina del Astronomiae Cometicae Synopsis original de Halley. A pesar de la ignorancia que puede verse en el relato anterior, no todo el mundo pensaba de esa manera. Mentes brillantes como la de Séneca, escribía hace 2000 años, dijo:"porque nos sorprendería que los cometas, ........ no estén sujetos a leyes bien determinadas ....... llegará el día en que la posteridad se asombrará de que hayamos ignorado cosas que entonces parecerán tan claras". Esto es casi profético. Edmond Halley Pero dejemos estas historias y vayamos a otra no menos interesante, que fue la predicción de la llegada del cometa Halley en 1759. Edmond Halley Edmond Halley, astrónomo ingles, publico en 1705 un catalogo de 24 cometas. Con la ayuda de las ya bien establecidas leyes de Newton, calculó cada una de las órbitas de estos astros y notó, que los de 1531, 1607 y 1682 tenían órbitas casi idénticas, y las diferencias de período eran de 75 y 76 años respectivamente. Con esto supuso que los tres eran en realidad el mismo cometa y predijo su regreso para 1758. Nunca se había esperado un fenómeno con tanta expectativa, ya que permitiría predecir muchas cosas del Sistema Solar. El año pasaba y el cometa no llegaba. Tomó cartas en el asunto un astrónomo llamado Clariaut. Analizando el problema, desarrolló unas ecuaciones mucho más perfeccionadas, para la predicción de las perturbaciones planetarias sobre el cometa, pero dejo la terrible tarea del cálculo numérico a dos personas, el astrónomo Lalande y la señora Hortensia Lepaute. El proceso duró 6 meses - una computadora hoy en día lo hace en una fracción de segundo!!!!. Saturno retardaría el paso 100 días, y Júpiter 518, o sea un retraso total de 618 días, por lo que fijaron el paso por el perihelio del Halley a mediados de abril de 1759, con un error de mas o menos 1 mes. El cometa efectivamente pasó por las posiciones previstas por los calculistas y el 12 de mayo de 1759 pasó por el perihelio, un mes después de lo previsto. A pesar del avance en el conocimiento, aun en 1857 se hacian este tipo de dibujos para representar a los cometas. Sin duda fue una de las mayores proezas astronómicas de ese siglo, y así quedo confirmada la profecía de Séneca. Halley lamentablemente había fallecido en 1742, y no pudo ver concretada su predicción. Curiosamente el mayor conocimiento sobre los cometas quedó reducido a los científicos, por lo cual, en el paso de 1910, hubo miles de suicidios de personas temerosas ante la 'segura' destrucción de la Tierra, alentadas por pseudo-cientificos y la prensa. Como vemos, hay cosas que no cambian. El paso de 1986 no fue glorioso, ya que no pasó demasiado cerca, ni en un buen ángulo. Adicionalmente la tecnología hizo que las ciudades estuvieran tan iluminadas que era casi insignificante. Habrá que esperar hasta el año 2061 para la próxima visita, que no sabremos como será exactamente, aunque las predicciones indican que sera mas pobre que en 1986. Datos interesantes: Cola más larga registrada: 150 grados, en 1910. Máximo acercamiento a la Tierra: 4,8 millones de kilómetros, en el 837. Período orbital medio: 76.7 años. Se sabe que tiene esta órbita desde hace al menos 7000 años. (hasta ese momento no paso cerca de ningún planeta que le modificara sustancialmente su movimiento). Pasos del Halley: -239, -164 (no observado), -86, -11, 66, 141, 218, 295, 374, 451, 530, 607, 684, 760, 837, 912, 989, 1066, 1145, 1222, 1301, 1378, 1456, 1531, 1607, 1682, 1759, 1835, 1910, 1986, 2061.
Extraido de http://infobservador.blogspot.com Este eclipse parcial cubrio gran parte de Europa y Asia (ver mapa). Mucha gente logro fotografiarlo, y tambien hubo muchas transmisiones en vivo. Imagen del eclipse tomada desde Eslovakia, Bratislava, por Eston. Uso una camara Canon EOS 500D, exposicion: 1/4000 seg., ISO 100, f/d: 29, con un tele de 300 mm. Fotografia tomada por Eugen Simion, desde Bucarest, Rumania. Uso una camara Sony DSC-W90. Exposicion: 1/125 seg, ISO 125, f/d: 14. Imagen tomada desde Tomsk, Rusia, con una Canon EOS 550 D, 1/125 seg, ISO 100, f/d: 5, con un tele de 105 mm
Extraido de infobservador Para elegir un telescopio hay que tener en cuenta varios aspectos, para poder tener un instrumento que no sea un juguete, y que brinde todas las alegrías posibles....... Este articulo se complementa con otro publicado antes. ¿Cómo elegirlo? Para elegir un telescopio hay que tener en cuenta varios aspectos, para poder tener un instrumento que no sea un juguete, y que brinde todas las alegrías posibles. Si usted esta por comprar un telescopio para un niño, no es necesario que sea caro, ya que al no saber si realmente le gusta la observación, no tiene sentido hacer semejante gasto. Por otra parte, un telescopio nuevo de menos de 50 dólares, es solo un juguete. Si su presupuesto no da para mas, es preferible comprar unos binoculares. Les brindaran mas satisfacciones, y es un instrumento para toda la vida. Ademas, veras que hay telescopios "terrestres" y "astronomicos". Los primeros tienen una lente aidicional (llamada inversora) que da vuelta la imagen. Los "astronomicos" no tienen esta lente, y se ve al reves. Ver los planetas al reves no tiene importancia y esta lente adicional saca luz, muy necesaria a la hora de ver "para arriba". Por eso no la tienen. Si estas en un lugar donde hay paisajes para observar y queres aprovechar para tambien ver el cielo, lo ideal es un telescopio terrestre, o un refractor, que facilmente puede dar imagenes al derecho. Entonces, primeramente veremos que parte y tipos de telescopios hay, para finalmente ver cual comprar. Partes de un telescopio Los telescopios poseen varias partes, entre ellas las mas importantes son: Las partes de un telescopio. Arriba: Montura azimutal. Abajo: ecuatorial. El tubo óptico (sostiene la óptica) El objetivo ( la parte óptica fundamental), el portaocular (aditamento que sostiene el ocular y permite el enfoque fino), el buscador (similar a una mira telescópica), los oculares (lentes secundarias que permiten cambiar el aumento), los frenos, los movimientos finos, la montura, y el trípode. Tipos de diseños ópticos existen tres tipos fundamentales de telescopios, Refractor, Reflector y Catadióptrico Refractor: Es el típico telescopio, como el de Galileo, a veces llamado catalejo. Tiene una lente adelante de la boca del telescopio, y se observa por detrás. Suelen ser largos respecto a su diámetro. Dan imagenes muy estables, pero adolecen de aberración cromática. En este momento existen los dobletes y tripletes (con dos o tres lentes), que hacen que la corrección de la imagen sea buena o excelente (en los tripletes) pero son muy caros. Reflector: Es el que usa espejos como óptica. El mas común es el newtoniano (desarrollado por Newton), pero hay muchos mas, como el Cassegrain, o el Gregory. Estos últimos tienen un espejo secundario que reenvía la luz por un orificio que tiene el espejo principal, por lo que suelen ser físicamente cortos, pero tienen largas distancias focales. Se observa de una manera similar a los refractores, desde atrás. Los newtonianos se observa de costado, arriba, lo que al principio es un poco anti-intuitivo, pero después de un tiempo de usarlo se vuelve algo normal. Catadióptrico: El nombre raro solo significa que usa como óptica lentes y espejos. Los mas conocidos son el Maksutov, de excelente calidad óptica pero larga distancia focal, o el Schmidt-Cassegrain. Que valores son importantes del telescopio: Si le preguntas a cualquier persona sin conocimientos de astronomía, casi con seguridad te dirá que lo mas importante es el aumento. Pero es un error. Los parámetros mas importantes son su Diámetro (D), su Distancia Focal (DF). con ellos se puede calcular la relación focal DF/D, que es la luminosidad del instrumento. Cuanto mas diámetro mas luminosidad, cuanto mas DF, mas fácil dar aumentos altos, cuanto mas baja la relación focal, mas corta la exposición cuando sacas fotos. ¿Cuáles son los tipos de monturas? La montura más común es la azimutal, que como vimos antes, se mueven sobre el horizonte y en altura. (o sea: de izquierda a derecha y de arriba a abajo). Hay monturas denominadas Dobson, que son azimutales de madera. Son muy buenos telescopios. La montura ecuatorial, es de mejor calidad que la anterior. Tiene muchas ventajas sobre ella, ya que se le puede adicionar un motor, que compense la rotación de la Tierra, y observar mas cómodamente o sacar fotografías de larga exposición. Con una ecuatorial también, es posible encontrar objetos por los círculos graduados. Los robotizados son azimutales, pero la computadora controla los dos movimientos, funcionando como un ecuatorial. De todas maneras, con las robotizadas no se pueden dar exposiciones ( en fotografía) de mas de 10 minutos, por se produce rotación de campo. Si es robotizada ecuatorial, tiene las ventajas de la ecuatorial común, y no hay rotación de campo. Fotografía de las Pleyades donde se ve el efecto de la rotación de campo. Nota como en el centro esta todo bien, y hacia los bordes las estrellas se ven estiradas. Con un telescopio azimutal robotizado no pueden sacarse fotos de larga exposición sin este efecto. (se puede corregir con software o con aparatos adicionales, como el decorrotador de campo). Azimutal: Ventajas: Es el mas fácil de usar para el recién iniciado. Solo se pone en el piso, y se usa. Desventajas: No se le puede poner un motor para seguimiento, no se pueden sacar fotos de larga exposición (si de la luna, el Sol y algunos planetas brillantes). Aunque parece igual al ecuatorial, tiene grandes diferencias, inclusive el ecuatorial es bastante mas caro. A veces no tienen movimientos finos, lo que dificulta su uso. Ecuatorial: Ventajas: Puede instalarse un motor para seguimiento. Pueden sacarse fotografías de larga exposición. Pueden encontrarse astros desconocidos por medio de los círculos graduados. Siempre tienen movimientos finos. Desventajas: Es más difícil de orientar para el recién iniciado. Requiere experiencia encontrar los objetos con los círculos graduados. Computarizados: Ventajas: Muy fácil de encontrar astros, ya que es automático. Tiene una enorme base de datos astronómicos. Pueden seguir satélites artificiales, que de otra manera es imposible. Desventajas: Es necesario conocer la posición las estrellas más brillantes, a fin de orientarlo, aunque para algunos modelos ya no es necesario. Basta con apuntar tres cosas brillantes en el cielo. Si esta seminublado, y hay pocas estrellas visibles, es difícil orientarlo. Si no tenes baterías o electricidad no lo podes usar. ¿Como se pone un telescopio en estación? Poner en estación significa orientarlo de manera de poder utilizarlo correctamente. Azimutal: Se pone en el piso y se usa. Ecuatorial: Se orienta en la línea norte-sur, y con la inclinación dada por la Latitud del lugar. Una orientación precisa no es sencilla. Computarizado (azimutal o ecuatorial): Se usa como una Azimutal o ecuatorial dependiendo del tipo, se carga en la computadora día y hora, y luego se orientan dos o tres estrellas brillantes de referencia. De ahí en mas el telescopio está centrado, y pueden encontrar astros solo. ¿Cuál es el mejor? No existe un telescopio ideal. Si se quiere ver con una imagen muy estable, es mejor un refractor. Si se quiere un telescopio luminoso, para sacar fotos, o que sea mas transportable, es mejor un reflector. El catadióptrico tiene las ventajas de ambos, pero es mucho mas caro. Los precios (actualizados al 2010) Vamos a considerar un telescopio de 20 cm. de diámetro, de cada tipo.... cuanto sale (dolares)? Vamos a considerar telescopios con montura ecuatorial, opticamente perfectos. Reflector Newton 600,00 refractor 2500,00 refractor triplete 6000,00 Maksutov 1500,00 Schmidt-Cass 2000,00 Todo depende también de las marcas, pero aproximadamente son los valores mas bajos que se pueden conseguir. Nota un detalle: el newton tiene el valor mas bajo, y el tubo mide 1,3 metros de largo. El refractor tendría un tubo de aproximadamente 2,5/3 metros. Esto dos valores (principalmente el precio) hace que la mayoría se incline por los reflectores tipo Newton. Finalmente, unos buenos binoculares, de 7x50 (7 aumentos, dos lentes de 50 mm cada una), son una buena opción, si su presupuesto no da para más. Se pueden conseguir binoculares decentes por 40 dolares, y a veces menos. No todos los binoculares son así. A veces no tienen zoom, y el revestimiento Rubicon es a veces color violeta. Es también denominado tratamiento antirreflejo. Mejora la visibilidad de objetos débiles. Son ideales para búsqueda de cometas brillantes, o para ver grandes extensiones de la Vía Láctea. Nunca menosprecie cualquier ayuda óptica. Aún los anteojos de teatro le darán una mejor visión del cielo.
Extraido de infobservador Buscando como siempre en internet, encontré una imagen muy bonita de la Tierra fotografiada desde Marte.... Vision artística de la Mars Global Surveyor junto con Marte. Fue tomada por la sonda Mars Global Surveyor, en 2003. Se ve muy bien Sudamérica, con la Tierra en fase, y practicamente en la máxima elongación, tomando como centro al planeta Marte!. Que es la maxima elongacion? Sucede cuando un planeta interno (para nosotros Venus o Mercurio) estan mas separados del Sol, haciendo que sea mas facil verlos. (es la posicion 2 del grafico de arriba). Como la nave esta en Marte, la Tierra pasa a ser un planeta interno, y Marte estaria en el lugar de nuestro planeta. A la izquierda la foto desde Marte. A la derecha, simulacion de la vision de nuestro planeta. Eligieron ese momento para fotografiar nuestro planeta, ya que la Tierra estaba mas alta sobre el horizonte marciano. Aquí en la Tierra, hacemos lo mismo para ver mejor los planetas internos Venus y Mercurio.
Informacion extraida de infobservador Pueden ver algunos detalles de lo que significa cada cosa en la . Aca van, tal como prometi, las predicciones mes por mes de los eventos mas importantes que impliquen posiciones de los planetas, la Luna, eclipses y ocultaciones de estrellas o planetas por nuestro satélite. El listado es completo para todo el mundo, lo que puede significar que el evento ocurra bajo el horizonte o de día. Igualmente los mas importantes estarán marcados en rojo o con un link. Te conviene entrar varias veces en el mes porque podemos agregar algún mapa detallado adicional. Los horarios son en Tiempo Universal. Si hay algún dato que no entiendas, podes encontrarlos en las explicaciones detalladas. Noviembre 2010 d h 01 03 Regulus 4.7N de la Luna 03 17 Luna en perigeo 04 20 Spica 2.7N de la Luna 05 08 Venus 0.1N de la Luna Ocultacion 06 04 LUNA NUEVA 07 03 Mercurio 1.7N de la Luna 07 07 Neptuno estacionario 07 21 Marte 1.7N de la Luna 08 01 Antares 2.4S de la Luna 08 17 Luna mas al sur (-24.3) 09 20 Pluton 4.7N de la Luna 10 23 Marte 3.9N de Antares 13 16 CUARTO CRECIENTE 14 02 Neptuno 4.6S de la Luna 15 11 Luna en apogeo 15 17 Mercurio 2.5N de Antares 16 16 Urano 5.9S de la Luna 16 16 Venus estacionario 19 06 Jupiter estacionario 20 19 Mercurio 1.7S de Marte 21 17 LUNA LLENA 23 04 Luna mas al norte (24.3) 28 09 Regulus 4.8N de la Luna 28 20 CUARTO MENGUANTE 30 18 Luna en perigeo Deciembre 2010 d h 01 10 Mercurio maxima elongacion E(21) 02 04 Spica 2.8N de la Luna 05 11 Antares 2.5S de la Luna Detalles: El 5 la Luna oculta a Venus pero no es visible desde America. Igualmente puede observarse durante la mañana la luna para identificar a Venus en las cercanias. CUIDADO: el Sol esta cerca a 12º. Se pueden usar binoculares pero recuerda el peligro que representa el Sol. En el mapa abajo el circulo grande oscuro representa el campo de vision de unos binoculares de 7x50. Esta hecho para las 12 hs. de mediodia. Entre el 28 y fin de mes, la Lna esta en minima distacia a la Tierra, asi que los detalles se veran mejor (mas grandes). El 1 de diciembre, Mercurio esta en mejor posicion para observarlo, ya que esta a maxima distancia angular del Sol. El mapa de abajo esta trazado para Argentina, a las 21:30 hs local., pero puede usarse mucho mas lejos con pequeñas diferencias.

Extraido de infobservador Las supernovas (SN) son uno de los fenomenos mas violentos de la naturaleza. Algunas son estrellas muy masivas llegando al fin de sus dias, produciendo una gloriosa explosion. Restos de la explosion de Supernova 1987 A, que se produjo en la Nube Mayor de Magallanes. Otras veces, una estrella doble, una de cuyas componentes es una enana blanca, absorbe la suficiente cantidad de materia de su companera para transformarse en una estrella de neutrones, y en ese preciso momento explota como SN. En estas colosales explosiones las SN dan como origen a muchos elementos quimicos. Las Supernovas y el origen de la Vida Hasta ahora, la vida tal como la conocemos puede desarrollarse solamente en los planetas (1). Es un proceso lento, que requiere ciertos parametros basicos estables: una temperatura adecuada, cantidades determinadas de materiales quimicos (agua, metano, dioxido de carbono, etc). Aqui puede verse el aparato usado por Miller y Urey para generar artificialmente aminoacidos. En la capsula que se ve, que esta al vacio, se agregaron agua, amoniaco, metano e hidrogeno. Con unos electrodos se le daban descargas electricas (simulando rayos). Estos gases son los que tenia la Tierra en el origen. Despues de una semana, el liquido comenzo a oscurecerse. Al analizarlo quimicamente, dio como resultado que eran aminoacidos (glicina, alanina y acido aspartico). En posteriores experimentos se hicieron muchos mas. Estos componentes, si se los deja el suficiente tiempo, forman naturalmente aminoacidos, los componentes esenciales de la vida basada en el carbono. Los planetas (al menos algunos) son lugares bien preparados para llevar a cabo este proceso. Pero la formacion de los planetas requiere que la nube interestelar inicial tenga alguna "ayuda" para comenzar a contraerse y formar un sistema solar. Esta ayuda a veces se las dan las SN. Simulacion 3D de la onda de choque de una SN. El gas se expande a 10 mil km/seg, promedio. No es buena idea estar por ahi cerca en ese momento.... (Computer Science and Mathematics) El gas interestelar raramente se mueve a mas de 200 km/seg. La onda de choque de la explosion de la SN viaja al menos a 10 mil km/seg, haciendo que cuando colisiona con el gas interestelar, este se arremoline y comience en algunos lugares a condensarse y formar estrellas (y eventualmente Sistemas Solares). Es interesante pensar que la muerte de una estrella es el comienzo de muchas otras. Las Supernovas y el fin de la vida Un aspecto no tan conocido es que las SN tienen la capacidad de acabar con la vida. No hay un calculo lo suficientemente preciso, pero cada SN tiene aproximadamente la capacidad de esterilizar todo a una distancia de unos 30 años-luz. Dentro de esa distancia, puede acabar por radiacion con las celulas, o "volarle" la atmosfera a los planetas. Cuantas SN hay cada mil años? En nuestra Galaxia, hubo una en el 1006, una en 1572, otra en 1604, y finalmente (aunque no en la Via Lactea, sino en uno de sus satelites, la Nube Mayor de Magallanes) en 1987. Es bastante aceptado que se producen unas 3 SN cada mil años. No parece mucho, pero son 3 mil cada millon de años, y en total, la Via Lactea ha tenido desde su origen unas 40 millones. Aunque varia de una parte a otra de la Galaxia, en un radio de 30 años-luz hay un promedio de 100 estrellas. Significa que si multiplico 40 millones de SN por 100 estrellas, me da la significativa cifra de 4 mil millones de estrellas que han sido esterilizadas en la historia de la Via Lactea. (4 % de las estrellas totales). Aunque es posible que las primeras SN hayan esterilizado planetas que millones de años despues se recuperaron, o alguna civilizacion supertecnologica pueda alejarse o mover algun planeta tipo Jupiter como pantalla para no sentir la onda de choque o la radiacion, es claro que las SN han tenido una participacion muy importante en el origen y fin de la vida en las Galaxias. Igualmente parece que no es un efecto tan comun, porque desde hace 4.700 millones de años, no ha sucedido en las cercanias de nuestro planeta. Sino, ustedes no estarian leyendo, ni yo escribiendo!! Y si sucediera? Imaginemos que se descubre una SN super brillante en el cielo. Muy cercana, a 20 años-luz. Si la vemos hoy por primera vez, quiere decir que se produjo hace 20 años que es el tiempo en que tardo en llegar la señal. Un hermoso espectaculo: una supernova cercana. Sin embargo, es el aviso de nuestro fin..... Pero la onda de choque viaja mucho mas lentamente: a 10 mil km/seg, 30 veces mas lento que la luz, por lo que llegara 30 veces mas lentamente (20 x 30 = 600 años). Esto siginifica que unos 600 años despues de ver la SN, sabemos que nos vamos a morir.... Seguramente en esos 6 siglos se desarrollarian las tecnologias necesarias para tratar de sobrevivir. Supongo que en esos 6 siglos todas las ciencias estarian dominadas por el impulso a la supervivencia de la humanidad. Por suerte no hay ninguna estrella que creamos va a ser supernova a esa distancia!! (1) Aunque es cierto que se han encontrado moleculas sumamente complejas (y aminoacidos) en el interior de nubes interestelares, muy profundamente ubicadas en su interior. Se llaman nubes moleculares, y la nube interestelar protege a estas moleculas grandes, pero no se considera que puedan formar algo mas que eso.
extraido de infobservador Lo que pasa en el cielo en diciembre de 2010 El listado es completo para todo el mundo, lo que puede significar que el evento ocurra bajo el horizonte o de día. Igualmente los mas importantes estarán marcados en rojo o con un link. Te conviene entrar varias veces en el mes porque podemos agregar algún mapa detallado adicional. Los horarios son en Tiempo Universal. Si hay algún dato que no entiendas, podes encontrarlos en las explicaciones detalladas. 28 9 Regulus 4.8N de la Luna 28 20 CUARTO MENGUANTE 30 18 Luna en perigeo Deciembre d h 1 10 Mercurio Maxima Elongacion E(21) 2 4 Spica 2.8N de la Luna 5 11 Antares 2.5S de la Luna 5 17 LUNA NUEVA 6 2 Luna mas al sur (-24.3) 6 10 Urano estacionario 6 21 Marte 0.5S de la Luna no visible Ocultacion 7 7 Pluton 4.4N de la Luna 7 8 Mercurio 1.7S de la Luna 10 7 Mercurio estacionario 11 11 Neptuno 4.7S de la Luna 13 8 Luna en apogeo 13 13 CUARTO CRECIENTE 13 16 Mercurio 4.5S de Pluton 13 23 Mercurio 1.0N de Marte 14 0 Urano 6.0S de la Luna 14 4 Marte 5.4S of Pluton 20 1 Mercurio en conjuncion inferior 20 12 Luna mas al norte (24.2) 21 23 Solsticio 25 12 Luna en perigeo 25 15 Regulus 4.8N de la Luna 27 1 Pluton en conjuncion 28 4 CUARTO MENGUANTE 29 10 Spica 2.8N de la Luna 30 12 Mercurio estacionario El dia 6 la Luna oculta a marte, visible desde parte de USA y Cuba solamente. Para los datos del eclipse, bien visible desde America, hay un link.