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martes, 22 de enero de 2013

¿Que es un espectro?



En la imagen se muestran las longitudes de onda que operan para cada uno de
los fenómenos.
Alguna vez han  tenido la duda del por que podemos ver, podemos oír e inclusive el por que nos pueden dar enfermedades en la piel.
Estos fenómenos se pueden explicar con un extraordinario acontecimiento de la naturaleza el cual es el espectro electromagnético. 
Un espectro es   considerado un tipo ondas transversales planas formadas por un campo magnético y por un campo eléctrico, perpendicular entre sí, y perpendicular a su vez a la dirección de propagación. La amplitud de la radiación determina el brillo y la relación entre la amplitud y la fase de los campos eléctrico y magnético condiciona el estado de polarización.
Bueno y como en algunos caso esa información les puede ser un poco confusa vamos a dejarlo como un tipo de onda la cuál tiene diferentes amplitudes (tamaños), en donde la diferencia de tamaños nos causan fenómenos como el poder ver o el que los rayos ultravioleta nos causen cáncer.
En el espectro electromagnético nos da con aparatos especiales información de distinta índole, en donde nos ayuda a descubrir cosas que no podemos "ver a simple vista".
Tres partes que se toman en cuenta en la astronomía son:
El espectro del visible el cual corresponde a las observaciones astronómicas con telescopios tanto en la tierra o en el espacio e inclusive con la astro fotografía.
Radio telescopio de Arecibo
(en puerto rico) SETI.
El espectro de que generan las ondas de radio las cuales pueden ser captadas con radio telescopios. Siendo este tipo de onda las mas largas, y que tan bien nos da la posibilidad de recibir información de cuerpos celestes que no podemos ver o que incluso se encuentran lejos.
También como ustedes alguna vez se han preguntado con este sistema de Radio astronomía nos podríamos llegar comunicar con seres de otros mundos los cuales tengan la misma habilidad que nosotros de emitir ondas de radio lo cuál nosotros estamos intentando en la Tierra con el famoso proyecto SETI.
Bueno pero continuemos con la tercera de las partes en la investigación en el área de la astronomía la cual seria la parte del espectro del ultravioleta la cuál seria la que se ocupa para hacer diversos estudios al Sol y nos permite ver algunas partes de su dinámica

.

lunes, 7 de mayo de 2012

viernes, 20 de abril de 2012

viernes, 3 de febrero de 2012

Marte


Caracteristicas:
Tamaño del diámetro: 6800 Km.(mitad del tamaño de la tierra o Venus.

Atmosfera: este planeta es capas de retener atmosfera la cual se encuentra compuesta de:
Compuestos  Primarios Compuestos Secundarios
CO2                      95%    O2        1300 Partes por millón
N2                        2.7%    CO          700 Partes por millón
Ar                         1.6%    H2O        300 partes por millón

Composición del sustrato:
Alto contenido en hierro el cual se encuentra como oxido de hierro por esto su coloración rojiza.

Núcleo:
Este planeta no tiene núcleo de hierro, es decir que los materiales de mas densos no están en el interior del planeta y los livianos en su superficie, si no que están bien mezclados.

Superficie:
Presenta cráteres de impacto y algunos conos volcánicos.

Nombres de algunos conos volcánicos:
 Volcanes:
-Volcán Monte Ascraeus.
-Volcán Monte Pavonis.
-Volcán Monte Arsia.
-Volcán Monte Olimpo.
Valles:
-Valles Marineris.


Además de tener un casco de hielo polar.

Agua:  
Actualmente no tiene agua marte, pero según los estudios que ha hecho la NASA donde su robot Spirit ha obtenido pruebas de que el agua, tal vez en forma de nieve derretida, corría de forma continua en el subsuelo del terreno donde se atascó el año pasado en Marte . A principios de 2008 el robot Phoenix de la Nasa tocó por primera vez hielo en la superficie de Marte. En noviembre del mismo año los científicos confirmaron la existencia de grandes glaciares ocultos bajo la superficie del planeta.

Nuevas observaciones llevadas a cabo por el Orbitador de Reconocimiento de Marte, de la NASA, han revelado posibles flujos de agua que se formarían durante los meses más calurosos en Marte.

Se han observado rasgos oscuros, parecidos a dedos, que aparecen sobre las pendientes marcianas desde el final de la primavera y durante el verano, que luego se desvanecen cuando llega el invierno, y que vuelven a aparecer en la siguiente primavera. Las repetidas observaciones han rastreado los cambios estacionales en estos rasgos recurrentes, los cuales han sido detectados en diversas laderas inclinadas, en latitudes intermedias del hemisferio austral de Marte.



miércoles, 1 de febrero de 2012

Campo Profundo del Hubble




 
El Campo Profundo del Hubble: es una imagen de una pequeña región en la constelación Osa Mayor, basada en los resultados de una serie de observaciones con el Telescopio espacial Hubble. Cubre un área de 144 segundos de arco de diámetro, equivalente en tamaño angular a una pelota de tenis a una distancia de 100 metros. La imagen fue compuesta a partir de 342 exposiciones diferentes tomadas con la Wide Field and Planetary Camera 2 (WFPC2) del Telescopio espacial  durante diez días consecutivos.
   El campo es tan pequeño que sólo se destacan unas pocas estrellas de la Vía Láctea. Por ello, la mayoría de los 3.000 objetos en la imagen son galaxias, algunas de las cuales están entre las más jóvenes y más distantes que se conocen. Al revelar un número tan grande de galaxias muy jóvenes, el HDF se ha convertido en una imagen de referencia en el estudio del principio del universo, y ha sido la fuente de unos 400 artículos científicos desde su creación.
 
Tres años después de las observaciones del HDF, se tomó una imagen de una región en el hemisferio sur celeste de forma similar y fue llamada el Campo Profundo Sur del Hubble. Las similitudes entre las dos regiones reforzaron la idea de que el universo es uniforme si se estudia en gran escala y que la Tierra ocupa una región típica en el universo (el principio cosmológico).



 En 2004, se obtuvo una imagen más profunda conocida como el Campo Ultra Profundo del Hubble, a partir de imágenes tomadas durante once días de observación hacia la constelación de Horno. Esta imagen es la imagen más profunda (más sensible) nunca tomada en longitudes de onda visibles. Para realizarla se acumularon datos que se fueron tomando en sucesivas observaciones llevadas a cabo entre el 3 de septiembre de 2003 y el 16 de enero de 2004 por el telescopio espacial, la proyección de su luz se emitió hace más de 13.000 millones de años, cuando el Universo tenía sólo 800 millones de años aproximadamente.

 
¿Cómo se seleccionó el campo visual del Hubble?
   El campo seleccionado para las observaciones necesitaba cumplir con varios criterios.
a).-Tenía que estar en una  latitud galáctica alta, para evitar el plano de la Vía Láctea que contiene materia y polvo interestelar que oscurece la visión.
b).- También debía evitar fuentes de luz visible conocidas (como las estrellas de fondo), y emisiones infrarrojas, ultravioletas y de rayos X, para facilitar posteriores estudios de los objetos que se encuentran en el campo profundo en muchas longitudes de ondas.
c).- Otra condición necesaria era estar localizado en una región con bajo cirro infrarrojo (baja emisión difusa en el infrarrojo, considerada asociada a emisiones difusas infrarrojas en nubes frías de gas hidrógeno, regiones H I, causadas por granos de polvo caliente).
Estos criterios redujeron considerablemente el campo de búsqueda de áreas potenciales. Se decidió además que el objetivo debería estar en las zonas de visión continúa del Hubble (ZVC), que son las áreas del cielo que no son ocultadas por la Tierra o la Luna durante la órbita de Hubble.
El grupo de trabajo decidió concentrarse en la zona norte de la ZVC, de manera que los telescopios del hemisferio norte, como el telescopio Keck y el Very Large Array, pudieran continuar estas observaciones posteriormente.
Inicialmente se identificaron una veintena de campos entre los cuales se seleccionaron tres candidatos óptimos, todos dentro de la constelación de la Osa Mayor. Las observaciones de radio permitieron descartar uno de ellos debido a que contenía una fuerte fuente de radio; La decisión final entre los dos restantes se hizo sobre la base de la disponibilidad de estrellas de guía cerca del campo: Las observaciones del Hubble requieren normalmente de un par de estrellas cercanas a las que se fijan los sensores de guía fina del telescopio durante la toma de imágenes, pero debido a la importancia dada a las observaciones del HDF, el grupo de trabajo estableció como requisito un segundo juego de estrellas de guía como medida de seguridad. Finalmente se seleccionó el campo ubicado en ascensión recta de 12h 36m 49.4s y de declinación de +62° 12′ 48″.
 Una vez seleccionado el campo, se desarrolló una estrategia de observación. Una de las decisiones importantes fue el filtro a utilizar; WFPC2 está equipado con cuarenta y ocho filtros, incluyendo filtros de banda estrecha que aíslan líneas de emisión particulares de interés astrofísico, y filtros de banda ancha, útiles para el estudio de los colores de estrellas y galaxias. La selección de filtros a ser utilizados para el HDF dependía de la cantidad de información que produciría cada filtro— la proporción de luz que dejaría pasar a través— y la cobertura espectral disponible. Lo más deseable sería utilizar filtros paso banda que se solaparan lo menos posible.
    Al final se seleccionaron cuatro filtros de banda ancha, centrados en la longitud de onda de 300 nm (cerca del ultravioleta), 450 nm (luz azul), 606 nm (luz roja) y 814 nm (cerca del infrarrojo). Debido a que la eficiencia cuántica de los detectores de Hubble es relativamente baja a 300 nm, el ruido en las observaciones a estas longitudes de onda se debe principalmente al ruido de los CCD y no del fondo estelar; de manera que estas observaciones no podrían llevarse a cabo en momentos en los que un alto ruido de fondo hubiera disminuido la eficiencia de las observaciones en otros pasos de banda.
Se tomaron imágenes del área con los filtros escogidos durante diez días consecutivos, durante los cuales Hubble orbitó la Tierra unas 150 veces. Los tiempos de exposición total en cada ancho de banda fueron de 42,7 horas (300 nm), 33,5 horas (450 nm), 30,3 horas (606 nm) y 34,3 horas (814 nm), divididos entre 342 exposiciones individuales para prevenir daño significativo producido por rayos cósmicos, que pueden causar trazas brillantes cuando llegan a los detectores CCD.

Creditors Imagen: NASA, R. Williams and the Hubble Deep Field Team (STScI)

lunes, 16 de enero de 2012

lunes, 3 de octubre de 2011

OBSERVACION Y CLASIFICACION DE MANCHAS SOLARES
28 DE SEPTIEMBRE DE 2011 (MEXICO, DF)


Grupo de Astronomía Vallejo
Manchas solares
Grupo e Bipolar con manchas y poros intermedios.
Extension: entre 10º y 15º Heliográficos
28 de Septiembre 2011
16:00 a 16:45hrs

Grupo de Astronomía Vallejo
Manchas solares
Grupo e Bipolar con manchas y poros intermedios.
Extension: entre 10º y 15º Heliográficos
28 de Septiembre 2011
16:00 a 16:45hrs


Grupo de Astronomía Vallejo
Manchas solares
Grupo e Bipolar con manchas y poros intermedios.
Extension: entre 10º y 15º Heliográficos
28 de Septiembre 2011
16:00 a 16:45hrs

Grupo de Astronomía Vallejo
Manchas solares
Grupo e Bipolar con manchas y poros intermedios.
Extension: entre 10º y 15º Heliográficos
28 de Septiembre 2011
16:00 a 16:45hrs


Grupo de Astronomía Vallejo
Manchas solares
Grupo e Bipolar con manchas y poros intermedios.
Extension: entre 10º y 15º Heliográficos
28 de Septiembre 2011
16:00 a 16:45hrs

Grupo de Astronomía Vallejo
Manchas solares
Grupo e Bipolar con manchas y poros intermedios.
Extension: entre 10º y 15º Heliográficos
28 de Septiembre 2011
16:00 a 16:45hrs

Grupo de Astronomía Vallejo
Manchas solares
Grupo e Bipolar con manchas y poros intermedios.
Extension: entre 10º y 15º Heliográficos
28 de Septiembre 2011
16:00 a 16:45hrs

Grupo de Astronomía Vallejo
Manchas solares
Grupo e Bipolar con manchas y poros intermedios.
Extension: entre 10º y 15º Heliográficos
28 de Septiembre 2011
16:00 a 16:45hrs

Grupo de Astronomía Vallejo
Manchas solares
Grupo e Bipolar con manchas y poros intermedios.
Extension: entre 10º y 15º Heliográficos
28 de Septiembre 2011
16:00 a 16:45hrs






jueves, 19 de noviembre de 2009

COMO LOCALIZAR LAS CONSTELACIONES

Si habitas en el hemisferio norte el cielo presentará una estrella brillante cerca del polo norte celeste, el cual se toma como un punto de partida.


Primero localicemos la Osa Mayor en el cielo durante las noches de primavera y otoño. Luego tracemos mentalmente una línea imaginaria que una las dos de estrellas más brillantes de la osa que corresponden a las estrellas Dubhe o de color blanco de 2.4; y color naranja claro de magnitud 2 y Merak o proyectémosla cinco veces y ahí estará la estrella polar o Polaris de magnitud 2.1 y de color amarillo claro en la constelación de la Osa Menor.

Pero si nos encontramos en las estaciones de otoño e invierno nos debemos orientar por la constelación de Casiopea como sigue:

Cuando localizamos la Osa Mayor y la Osa Menor, podemos encontrar a Casiopea en la parte diametralmente opuesta a la Osa Mayor, imaginamos una línea desde la o Mizar de magnitudpreciosa doble visible a simple vista de la Osa Mayor o 2.4 y de color blanco y su estrella doble Alcor de magnitud 4.0 hasta la estrella polar y ahí continuamos la línea imaginaria al otro lado de la polar; y ahí está la constelación de Cassiopea . Su forma es peculiar ya que según la época del año en que la observemos tendrá forma de M o forma de W.

Otra constelación que se puede localizar usando a la osa mayor y la menor es:

Partiremos de las dos estrellas más brillantes de la Osa Mayor para localizar la Polar o Polaris de la Osa Menor, pero si continuamos con la línea imaginaria acabaremos localizando la preciosa constelación en forma de casa con tejado de Cefeo o Cepheus. Cuya estrella que hace de tejado se llama Alrai de magnitud 3.4 y de color débilmente anaranjada. La más brillante de la constelación se denomina Alderamin y es blanca de magnitud 2.6 y estará cerca del Polo norte Celeste dentro de 5.500 años.

Para localizar a Boote hagamos lo siguiente:

Localizemos a la Osa Mayor puede ser un buen guía para identificar otras constelaciones. Si seguimos la línea curva de la cola de la Osa llegaremos a una estrella brillante llamada Arcturus en la constelación de Bootes o Boyero de magnitud 0.2 y de color anaranjada, es la quinta estrella más brillante y es visible durante muchos meses del año. Dista 35 años luz.

Pero aún hay más,si seguimos proyectando la línea imaginaria! ¿qué encontraremos?. Pues se trata de la estrella Spica o a de la constelación de Virgo o la Virgen. Su magnitud es de 1.2 y de color azul claro, es una de las estrella más bellas del cielo, muy conocida por los navegantes a causa de su posición aislada que le hace todavía fácil de localizarla. Está situada a una distancia de 217 años luz, es decir, que la luz que estamos viendo ahora hace 217 años que partió de la estrella.

Sigamos en la Osa Mayor, y en concreto en la cabeza de la Osa o en el cazo. Si prolongamos una línea imaginaria en sentido contrario a la polar y partiendo del cazo localizaremos la preciosa estrella Regulus o a de la constelación del León o Leo. Su forma es característica y no hay duda alguna. Regulus, su estrella más brillante, tiene un brillo de 1.3, de color azul claro y se halla a una distancia de 67 años luz. Durante el mes de noviembre es visible en esta constelación las lluvias de meteoritos de las leónidas, que suelen ser espectaculares

Entre los meses de Noviembre y Febrero, podemos localizar fácilmente la preciosa constelación de Orion, una de las joyas más maravillosas del cielo, formada por estrellas muy brillantes, dos de ellas de primera magnitud y cuatro de segunda y fáciles de localizar. Destaca la estrella rojiza Betelguese o Orionis a 466 años luz, es una supergigante unas 400 veces más grande que el o, de magnitud 0.3 de color azul claro a 1305 años luz.Sol. Rigel o deBellatrix de brillo 1.7 y color blanco azulado a 326 años luz, y Saiph o color azul claro y magnitud 2.2 a 1305 años luz. Y en medio del rectángulo vemos las denominadas tres Marías o cinturón de Orión formadas por Mintaka, Alnilam y Alnitak, todas de color azul, muy jóvenes y situadas a la misma distancia 1305 años luz.

Localizada Orion si imaginamos una línea que parta del cinturón de Orión localizaremos sin problema a la estrella más brillante de nuestros Sirius. Sirius se halla en al constelación de Can Mayor o Canis Major.cielos Su magnitud es de -1.5, color blanco con reflejos azules que se halla a sólo 8 años luz. Es brillantísima y algunas veces se la ve emitir reflejos iridiscentes, verdosos o rojizos; pero esto ocurre solamente cuando está baja sobre el horizonte, y, por lo tanto, a un fenómeno puramente atmosférico. Para los egipcios era Isis y su salida en el horizonte poco antes de la salida del Sol, fenómeno que se produce a principios de Septiembre representaba el inicio del año y la crecida del Nilo, fundamental para su desarrollo como civilización.

Pero sigamos por el camino de Orion. Si por el contrario la línea imaginaria la dirigimos en sentido contrario a Sirius estaremos llegando a de la constelación del Toro o Taurus. Y si continuamos la líneaAldebarán o llegaremos a localizar a las siete cabrillas o al cúmulo de estrellas azules de las Pléyades de magnitud cuarta y espectaculares. Aldebarán es de magnitud 1.1, color amarillo anaranjado y se halla a 63 años luz.

De nuevo localicemos Orion. Partamos de las dos estrellas de arriba y prolonguemos la línea imaginaria unas dos veces y media, y ahí localizaremos a del Can Menor o Canis Menor. Es una constelación pequeña que formaProcyon o un triángulo inconfundible (triángulo del invierno) con Sirius en Canis Major y Betelgeuse en Orión. Procyon tiene un brillo de 0.5, color amarillo muy claro y se halla a 11 años luz.

Con Orion al frente y siguiendo la línea desde una de las estrellas del cinturón de Orión en dirección a Betelgeuse, la estrella rojiza por excelencia de la zona, llegaremos a localizar a una distancia de unas cuatro veces a Castor que junto con Pollux forma parte de la preciosa constelación de los Gemelos o Gemini. Ambas estrellas son de parecido brillo, Castor de 1.6 y Pollux de 1.2, blancas a 45 y 35 años luz respectivamente. La distancia entre ellas es casi de 4º 30' y constituye una referencia de medida muy utilizada para distancias angulares.

Volvamos a la Osa Mayor, que es visible durante estos meses. Si prolongamos la línea como indica la figura localizaremos a una preciosa estrella amarilla denominada Capella o a visible para un observador septentrional durante muchos meses. Se halla en al constelación del Cochero o Auriga. Capella tiene el mismo color que nuestro Sol y se halla a 44 años luz.

A medida que pasan lo meses de veranos para un observador septentrional o los meses de invierno para un austral las constelaciones de veraniegas se desplazan hacia su horizonte oeste y empiezan a salir nuevos grupos por el este.

Pegasus o el Pegaso o Caballo es la joya de estos cielos. Su forma de gran cuadrilátero formado por cuatro estrellas constituye un asterismo fácil de localizarlo. Formado por Alpheratz, blanca de brillo 2.2; Scheat de 2.6, roja a 171 años luz;; Markab, azulada de 2.6 a 101 años luz; y Algenib de 2.9 y blanca azulada. Y siguiendo el cuadrilátero localizamos sin problemas Andrómeda o Andrómeda

Con Pegasus como punto de partida, si seguimos la línea de las dos estrellas del cuadrilátero localizaremos a la Ballena o Cetus. Constelación austral, de magnitud 2.8 y colorextensa y débil en estrellas formada por Menkar o de magnitud 2.2 deanaranjado situada a 280 años luz y Diphda o Deneb Kaitos o color amarillo intenso a 63 años luz.

Pero si seguimos la línea anterior, acabaremos llegando a una estrella de magnitud 0.2 de color anaranjada y situada abrillante denominada Ankaa o 170 años luz de la constelación del Fénix o Phoenix, constelación conocida desde la antigüedad que representa al ave mitológica que surgía de sus propias cenizas.

Con Pegasus podemos identificar sin problemas a Cassiopea, alargando tres veces la distancia entre la dos estrellas del cuadrilátero de Pegasus, , de magnitud 2.4 y color amarillollegaremos por tanto, a la estrella Caph o claro. La observamos, por tanto, en forma de W y circumpolar para los observadores del hemisferio norte. Para los australes resulta ya imposible detectarla al culminar por debajo del horizonte norte.

Volvamos de nuevo a Pegasus. Hagamos lo mismo que antes, pero para un observador austral resultará más gratificante. Prolonguemos cuatro veces la distancia entre las dos estrellas del cuadrilátero de Pegaso, y llegaremos a una brillante y preciosa estrella blanca, de magnitud 2.0, Fomalhaut o a del Pez Austral o Piscis Austrinus. Se halla a 20 años luz, es la reina de los cielos otoñales para un observador del hemisferio norte y primaverales para un austral

Después del viaje volvemos a encontrarnos de nuevo al principio del año para seguir explorando el cielo y descubriendo más y más constelaciones. A continuación se desglosa las constelaciones que podemos ver durante diferentes meses para llegar a identificar todas que os aseguro resulta muy gratificante.

No resulta difícil identificar las constelaciones, Podemos empezar como punto de encuentro observar los puntos que tenemos encima de nosotros dependiendo de la época del año en que estamos. Para ellos nos guiaremos en función de los meses.

Enero, Febrero y Marzo

Durante los meses de Marzo, Abril y Mayo observamos que las constelaciones del los meses anteriores poco a poco se ponen sobre el horizonte y empiezan a surgir nuevas estrellas no tan brillantes como las anteriores pero sí muy bonitas. Para un observador situado en el hemisferio norte podrá ver el león o Leo, Virgo y Canes Venatici, y para uno situado en el hemisferio sur además podrá ver la Hydra, que es una de las constelaciones más larga como sus satélites tales como el cuervo, la copa, Antlia y Vela.

Abril, Mayo y Junio

Durante las cálidas noches de verano para un observador situado en el hemisferio norte y las frías noches de invierno para un austral el cielo nos cambia completamente, podemos ver la Vía Láctea pasando por el Cisne, Cygnus; el águila o Aquila y el Escudo o Scutum; y para un observador austral llegará a ver Sagitario donde se encuentra el núcleo de nuestra galaxia, el escorpión o Scorpius y hasta la loba o Lupus.

Julio, Agosto y Septiembre

Y finalmente cuando se nos acaba ya el año, durante el otoño boreal y la primavera austral observamos que las constelaciones de los meses anteriores poco a poco se ponen sobre el horizonte oeste y por el este salen otras nuevas tales como el gran cuadrado de Pegaso, Andrómeda, los débiles peces y el carnero Aries. Para un observador austral podrá ver al pez austral con su preciosa estrella Folmanhaut, la grulla y el ave Fenix, todo un precioso espectáculo.

Octubre, Noviembre y Diciembre

Polo norte celeste

Se trata de constelaciones que son visibles durante todo el año para un observador situado en el hemisferio norte e invisibles para uno situado en el austral. Destaca la estrella polar o Polaris, estrella no muy brillante situada a pocos minutos de arco del verdadero polo norte celeste. Entre ellas destaca la Osa Mayor o Ursa Major y en frente de ella Casiopea en forma de w ó e en función de la época del año.

Polo sur celeste

No hay estrella polar austral, pero merece la pena el poder observar el rico campo de estrellas que hay en él. Son constelaciones que se pueden observar durante todo el año para un observador situado en el hemisferio sur e invisible para los que viven en el hemisferio norte. Destacan la cruz del Sur o Crux que forma parte de las banderas de Australia y Nueva Zelanda, así como Centarus, el altar o Ara y el Triángulo austral.

Tomado y corregido de Masm

Felices observaciones




GAV