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HUYGENS Boletín Oficial de la Agrupación Astronómica de la Safor AÑO XXIII
julio - agosto 2017
NOU COS PLANETARI AL SISTEMA SOLAR
Número 127 (Bimestral)
Astrofilatelia
BASURA ESPACIAL
Nuevo Astrocalendario 2018 Bases en el interior
A.A.S.
Asociacion Juvenil Jóvenes Astrónomos de la Safor
Agrupación Astronómica de la Safor
Fundada en 2013
Fundada en 1994
Presidente: Secretario: Tesorero: Vocales:
Sede Social__________________________ C/. Pellers, 12 - bajo 46702 Gandía (Valencia)
Maximiliano Doncel Kevin Alabarta Játiva Cristina Cardona Perea Juan Gregori Reig María Sarió Escrivá
COORDINADORES DE LAS SECCIONES DE TRABAJO
Correspondencia______________________ Apartado de Correos 300 46700 Gandía (Valencia) Tel. 609-179-991 WEB: http://www.astrosafor.net e-mail:cosmos@astrosafor.net
Asteroides:Josep Juliá Gómez (mpc952@hotmail.com) Arqueoastronomía:José Lull García (jose.lull@gmail.com) Cielo profundo: Joan Manuel Bullón (joanma_bullon@yahoo.es) Heliofísica: Joan Manuel Bullón (joanma_bullon@yahoo.es) Cosmología: Francisco Pavía (paco.pavia.alemany@gmail.com)
Depósito Legal: V-3365-1999
Inscrita en el Registro de Sociedades de la Generalitat Valenciana con el nº 7434 y en el Registro Municipal de Asociaciones de Gandía con el num. 134
JUNTA DIRECTIVA A.A.S. José Lull García Presidente Honorífico: Marcelino Alvarez Presidente: Enric Marco Vicepresidente: Maximiliano Doncel Secretario: Jose Antonio Camarena Tesorero: Kevin Alabarta Bibliotecario y Distribución: EDITA Agrupación Astronómica de la Safor CIF.- G96479340 EQUIPO DE REDACCIÓN Diseño y maquetación: Marcelino Alvarez Villarroya Colaboran en este número: Marcelino Alvarez Villarroya, Joanma Bullón Lahuerta, Angel Requena Villar, Carlos Corcull Boada, Joaquin Camarena, Jesús Salvador, Josep Julià Gómez Donet, Enric Marco.
IMPRIME DIAZOTEC, S.A. C/. Taquígrafo Martí, 18 - Telf: 96 395 39 00 46005 - Valencia Depósito Legal: V-3365-1999 ISSN 1577-3450 RESPONSABILIDADES Y COPIAS La A.A.S. no comparte necesariamente el contenido de los artículos publicados. Todos los trabajos publicados en este Boletín podrán ser reproducidos en cualquier medio de comunicación previa autorización por escrito de la dirección e indicando su procedencia y autor. DISTRIBUCIÓN El Boletín HUYGENS es distribuido gratuitamente entre los socios de la A.A.S., entidades públicas y centros de enseñanaza de la comarca además de Universidades, Observatorios, centros de investigación y otras agrupaciones astronómicas. Tanto la Sede Social, como la Biblioteca y el servicio de secretaría, permanecerán abiertas todos los viernes de cada semana, excepto festivos, de 20 a 23 horas.
Huygens nº 127
COMITÉ DE PUBLICACIONES
Formado por los coordinadores de sección y el editor, el comité se reserva el derecho a publicar los artículos que considere oportunos.
CUOTA Y MATRICULA
Socios : Socios Benefactores: Matrícula de inscripción única :
45 € 105 € 6€
• Las cuotas serán satisfechas por domiciliación bancaria y se pasarán al cobro en el mes de enero. • Los socios que se den de alta después de junio abonarán 25 € por el año corriente.
SOCIOS BENEFACTORES
Socios que hacen una aportación voluntaria de 105 € Socio nº 2 José Lull García Socio nº 3 Marcelino Alvarez Villarroya Socio nº 10 Ángel Requena Villar Socio nº 12 Ángel Ferrer Rodríguez Socio nº 15 Francisco Pavía Alemany Socio nº 19 Enric M. Pellicer Rocher Socio nº 22 Juan García Celma Socio nº 40 Juan Carlos Nácher Ortiz Socio nº 49 Mª Fuensanta López Amengual Socio nº 51 Amparo Lozano Mayor Socio nº 58 David Serquera Peyró Socio nº. 94 Maximiliano Doncel Milesi Socio nº 97 Enric Marco Soler Socio nº 102 José Lloret Pérez
FE DE ERRATAS.- En el número anterior, en el artí-
culo “El cielo de los antiguos maestros” al final del segundo párrafo de la página 33 aparece la frase:
La palabra mes viene del griego “μεν”-Luna: Debe decir:
La palabra mes viene del griego “men”-Luna:
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Huygens 127 julio - agosto 2017
4 Editorial 5 Noticia·as
por
9 Basuras Espaciales
por
Marcelino Alvarez Jesús Salvador
Poco necesita el ser humano para contaminar y ensuciar. La Tierra ya ha vivido en sus carnes, durante centurias, la desidia y la inconsciencia de nuestra especie, que parece aspirar a crecer y crecer, sin atender a lo que deja a su paso en ese desarrollo económico y material. 12 El cielo de los antiguos maestros por Carlos Corcull Boada (3 y 4.- Los dos zodíacos / El gran año) En la Grecia del segundo milenio antes de nuestra era, llegado el otoño cuando el Sol transitaba por la constelación del Escorpión, el cazador Orión salía al ocaso del Sol. Ahora sale bien entrada la noche en la misma época del año.
16 Un nou cos planetari al Sistema Solar
por
Enric Marco
Un objecte de massa planetària desconegut podria estar amagat en les zones externes del Sistema Solar d’acord amb la recerca d’unes investigadores de la Universitat d’Arizona. La forma estranya de les òrbites dels planetes menors del Cinturó de Kuiper es podria explicar a causa de la pertorbació gravitatòria d’aquest cos fins ara no observat, d’una massa major que la de Mart. 19 Observatorios y planetarios
por
Marcelino Alvarez
Un observatorio astronómico es un lugar elegido para poder observar los fenómenos celestes con más precisión. Los observatorios astronómicos se instalan en lugares que posean un clima, o las condiciones apropiadas para la observación 21 Cielo Austral: Apus y Caelum
por
J. Bullón y A. Requena
Publicación de las constelaciones del hemisferio Sur 25 Astrofotografia de alta resolución
por
Joaquin Camarena
Después de aquella primera lección magistral sobre astrofotografía de objetos de cielo profundo, llega la segunda de las charlas especiales de nuestro compañero Ximo Camarena. La astrofotografía de planetaria, que según sus propias palabras, es en lo que realmente es especialista. 38 Actividades sociales
por
Marcelino Alvarez
38 Rastro 39 El cielo que veremos
por
Heavens Abovc
40 Efemérides
por
M. Alvarez
42 Asteroides
por
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Josep Julià
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CASSINI - Gran final. Otra vez estamos de vacaciones. Casi sin darnos cuenta ha pasado otro año. Y también casi sin darnos cuenta, la Cassini ha llegado al final de su viaje. Desde su lanzamiento, el 15 de octubre de 1997, hasta el sacrificio final el 15 de septiembre, han pasado 20 años, menos un mes. Es una nave que nos ha acompañado casi durante toda nuestra vida. La de la AAS, por supuesto. Cuando fue lanzada, la actual Huygens apenas estaba en sus primeros números, era en blanco y negro, de tamaño “folio”, con estructura variable tanto en páginas, como en diseño, y los artículos estaban firmados por unos socios jóvenes, con ganas de comerse el mundo. Veinte años después, algunos de aquellos jóvenes solteros se han casado y tienen niños, los jóvenes casados ya son mayores, e incluso algunos tienen nietos, los artículos (tanto de unos como de los otros) son mas serenos, y algunos han desaparecido del ámbito de la Astronomía. Es la vida con su continua variación la que ha pasado, y casi sin darnos cuenta estamos ya en la madurez… o algo mas. También la Cassini ha cumplido su misión, y ha sido motivo de diversos reportajes en la Huygens. Además, nos ha dejado una nave con el nombre de nuestro boletín en la superficie de Titán, para que en el futuro, alguien se lo encuentre allí, si es que las condiciones meteorológicas del casi planeta lo permiten. No os quepa la menor duda, de que cuando alguien en la Internet del futuro pregunte al buscador de turno por la palabra Huygens, no sólo saldrá el gran científico, sino nuestra revista, y la sonda que está sobre la superficie helada de Titán. De una forma u otra, la AAS ha entrado en el futuro, y cuando (como cualquier otro organismo de la Tierra) pase “a mejor vida”, nuestra revista, convenientemente archivada en el archivo de la ciudad, dará fé de nuestra existencia durante buena parte del siglo XXI. Los estudiosos del futuro, podrán releer de nuevo los artículos que poco a poco, robando tiempo al sueño y al descanso hemos escrito, y se preguntarán quiénes eran esos aficionados, que escribieron la crónica de sus días, compartieron sus inquietudes y les dejaron un legado cultural, que en algunos casos les informará de los conocimientos actuales, y en otros, mostrará las inquietudes y reflexiones filosóficas de los autores. Así que ya sabéis: el que quiera pasar a la posteridad, que escriba en nuestra revista. Nunca sabes quién (ni cuándo) te van a leer. Marcelino Alvarez Villarroya Boletín de afiliación a la Agrupación Astronómica de la Safor. DESEO DOMICILIAR LOS PAGOS EN BANCO O CAJA DE AHORROS BANCO ................................................................................................................................ Cuenta corriente o Libreta nº ........... ............ ........ ....................................... Entidad Oficina D.C. nº cuenta Domicilio de la sucursal.................................................................................................................................................. Población.................................................................................. C.P. .............................. Provincia ................................ Titular de la cuenta ....................................................................................................................................................... Ruego a ustedes se sirvan tomar nota de que hasta nuevo aviso, deberán adeudar en mi cuenta con esta entidad los recibos que a mi nombre le sean presentados para su cobro por "Agrupación Astronómica de la Safor" Les saluda atentamente
(Firma)
D/Dña ............................................................................. ................................................. Domicilio .......................................................................................................................... D.N.I. ......................... Población ................................................................ C.P. ............................. Provincia ......................................... Teléfono:........................................... ...................... e-mail:........................................................ Cuota:
Inscripción: socio: socio benefactor:
Huygens nº 127
6€ 45 € al año. 105 € al año
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Visita a Barxeta
así a que aquellos afortunados que puedan viajar a ver el eclipse total de Sol de Estados Unidos
El passat dissabte 3 de juny vàrem fer una observació astronòmica amb els membres del
participen con sus espléndidas imágenes. A continuación se muestran las
Bases del concurso de fotografía astronómica ASTROCALENDARIO 2018 Federación de Asociaciones Astronómicas de España
Centre Excursionista de Tavernes. Des de fa anys col·laborem amb ells amb una observació en Tavernes durant la Setmana Muntanyera i enguany van decidir reunir-nos en el terreny d’acampada que el Centre té a Barxeta. Encara que la nit començà ben nuvolosa, després de sopar carn a la brasa de la barbacoa el cel s’ar-
COLABORAN
Tras el éxito del Astrocalendario 2017 desde la FAAE os animamos a participar en este nuevo concurso de fotografía astronómica rasà i poguérem veure la Lluna en quart creixent i Júpiter mentre que per mirar Saturn calgué esperar una mica que eixirà de darrere les muntanyes. El cel nocturn de Barxeta sembla magnífic però caldrà tornar en nits de lluna nova per comprovar-ho. El Centre Excursionista ens invita a tornar quan vulguem.
por las presentes bases. Normas generales: 1.
Podrán participar los socios de cualquiera
de las asociaciones que forman parte de la FAAE. 2.
Los miembros de la Junta Directiva de la
FAAE no podrán participar en el concurso.
Astrocalendario FAAE 2018
3.
Tras el éxito del Astrocalendario 2017 procedemos a convocar el concurso del próximo Astrocalendario 2018, en esta ocasión con más premios y algunos pequeños cambios en las bases. Al igual que el año pasado podrán participar los miembros de las asociaciones federadas y se podrán enviar imágenes hasta el domingo 3 de septiembre de 2017 a las 24:00. Daremos tiempo Huygens nº 127
para el Astrocalendario 2018 que se regirá
El número máximo de astrofotografías que
puede presentar cada persona es de tres. 4.
Habrá una única categoría, pudiéndose
enviar astrofotografías de cielo profundo, de planetaria, de gran campo, o de paisajes astronómicos. 5.
No se admiten montajes, independiente-
mente de que el montaje se
haga mediante
procesado digital o directamente en la captura mediante doble exposición, intercambio de objetivos, etc. Se entiende como montaje añadir o quitar
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Envío:
elementos en una misma composición. Sí se permiten los siguientes procesados: 1.
Aquellos que no afecten a la composición y
que tengan como
objetivo resaltar la información
capturada por la cámara (ajuste de niveles, contraste, saturación, reducción de ruido, etc). 2.
Apilamiento de varias imágenes (o fotoImágenes compuestas de varias fotogra-
fías del mismo objeto con diferentes exposiciones Panorámicas compuestas por varías imáge-
habilitará en la página
web: http://www.federacionastronomica.es 2.
Dado que la participación está restringida
a miembros de las
asociaciones federadas los
mediante el código del certificado de membresía que pueden solicitar en la dirección: certificados 3.
nes unidas. 5.
correspondiente que se
http://www.federacionastronomica.es/federacion/
(HDR). 4.
El envío se realizará a través del formulario
concursantes deberán acreditar su pertenencia
gramas de vídeo). 3.
1.
Composiciones que incluyan momentos de
un mismo evento astronómico en diferentes fases.
Recomendamos no dejar para el último
momento la solicitud del certificado de membresía pues puede llevar un tiempo su obtención.
Ejemplos de estos casos serían: la fotografía de un eclipse de Sol o Luna en diferentes momentos de su desarrollo, la imagen compuesta de un
Proceso de selección:
analema tomado desde una misma localización, o mostrar en una única imagen los meteoros de una
1.
Todas las fotografías enviadas aparecerán
noche en una lluvia de estrellas fugaces. En cual-
en la página de la FAAE y podrán ser votadas
quier caso la imagen global debe ser coherente
por los socios de cualquiera de las asociaciones
con la observación del fenómeno fotografiado.
federadas, siendo necesario su acreditación como tales mediante el mismo sistema de certificados de
6.
En caso de duda el jurado podrá requerir
los archivos originales de la captura y decidir sobre
narán las 36 con más puntuación. 2.
su aceptación. 7.
membresía que los concursantes. Se preseleccio-
La participación en el concurso implica la
De las 36 elegidas, el jurado seleccionará
las 12 que serán utilizadas en el calendario para cada uno de los meses. Adicionalmente se selec-
aceptación de estas bases.
cionarán otras tres imágenes correspondientes al primer, segundo y tercer premio. De las 24 resFormato:
tantes se seleccionarán otras 12 que
1.
en la contraportada del calendario.
Teniendo en cuenta que el calendario ten-
figurarán
drá un formato definido solo se admitirán imágePlazos:
nes en formato horizontal. 2.
Las fotografías deberán tener la máxima
resolución posible con un máximo de 4000 píxeles en su dimensión más larga en formato digital. 3.
Las fotos presentadas no deberán incluir
en la propia imagen marcas de agua, firmas, o
1.
Entrega de fotografías hasta el domingo 3
de septiembre de 2017 a las 24:00. 2.
Votación de las preseleccionadas hasta el
domingo 24 de septiembre de 2017 a las 24:00.
márgenes. 3. Huygens nº 127
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Deliberación del jurado para seleccionar Página 6
las fotografías elegidas hasta el domingo 1 de
Puntero láser.
octubre de 2017.
Publicación de la fotografía en el calendario.
4.
Publicación de los ganadores en la página
Dos ejemplares del calendario.
web de la FAAE el martes 3 de octubre de 2017. 3.
Tercer premio:
Libro de astrofotografía. Puntero láser. Publicación de la fotografía en el calendario. Dos ejemplares del calendario. 4.
Nueve cuartos premios:
Puntero láser. Publicación de la fotografía en el calendario. Dos ejemplares del calendario. 5.
Doce quintos premios:
Publicación de la fotografía en la contraportada del calendario. Un ejemplar del calendario.
Jurado: El Jurado estará formado por seis personas, designadas por la junta directiva
de la FAAE,
consideradas como capacitadas para dictaminar qué fotografías deben resultar seleccionadas. Premios:
Presidente: Ángel Gómez Roldan. Director de Revista AstronomiA Secretario: Fernando
El jurado otorgará los siguientes premios:
Cabrerizo. Astrofotógrafo. Directivo de la FAAE Vocales:
1.
Carlos Malagón. Astrofotógrafo. Apoderado de
Primer premio:
Binoculares Omegon 2,1x42 para observación de campos estelares. Cortesía de ASTROSHOP.
Astroshop en España . Inés Rodríguez Hidalgo. Astrofísica. Directora del Museo de la Ciencia de Valladolid.
Puntero láser. Publicación de la fotografía en el calendario.
Benjamín Montesinos Comino. Astrofísico del Centro de Astrobiología (CAB, CSIC-INTA)
Dos ejemplares del calendario.
Luisa María Lara López. Astrofísica del Instituto 2.
de Astrofísica de Andalucía (IAA-CSIC)
Segundo premio:
Suscripción en pdf durante un año a la revista AstronomiA. Cortesía de Astronomía Magazine. Huygens nº 127
El Jurado tiene la misión de aclarar y enmendar
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las presentes Bases cuando fuesen requeridos a
tual de los autores de cada uno de los trabajos
ello por cualquiera de los participantes. Para ello
presentados. No obstante, los participantes con-
recibirán las preguntas que estos formulasen por
sienten su publicación en la página web y redes
cualquier medio, se reunirán para debatirla y publi-
sociales de la FAAE .
carán la aclaración para su conocimiento por parte de todos los participantes. En caso de discrepan-
Los autores de los trabajos seleccionados para
cia manifiesta entre los miembros del Jurado, se
el calendario, ya sea en los meses o en la con-
considerará que el Presidente del Jurado posee un
traportada, ceden sus obras para:
voto de calidad para dirimir estas situaciones. El
Publicación del astrocalendario FAAE 2018.
Jurado deberá además decidir el resultado, eligi-
Publicación en la revista AstronomíA.
endo de las 36 preseleccionadas las 12 fotografías que pasarán a formar parte del calendario para
Publicación de los astrocalendarios FAAE 2018:
cada uno de los meses, así como las 12 imágenes
Los calendarios se podrán adquirir a través de
de contraportada. Tendrá libertad para tomar las
los cauces que determine la Junta Directiva de la
decisiones que considere apropiadas.
FAAE.
Fallo del Jurado: 1.
El precio final del calendario se establecerá una
Para la emisión de su voto los miembros
del Jurado tomarán en cuenta,
vez finalizado el proceso de edición.
la composición
u otras cualidades científicas o artísticas , la difi-
Se proporcionarán a las asociaciones federadas
cultad del objeto fotografiado de acuerdo a las
los calendarios que deseen (en función de su dis-
características del equipo de observación, y otros
ponibilidad) a un precio reducido.
valores como puedan ser la originalidad, su valor Los beneficios que pudieran obtenerse por la científico o educativo, su actualidad, etc. Se tendrá también en cuenta que la composición final del calendario sea lo más variado posible, tratando de
la Federación previstos en sus estatutos. Las fotos se podrán enviar a través de un formulario que habilitaremos desde está página en
evitar imágenes similares. 2.
venta del calendario se destinarán a los fines de
Aunque el voto de los miembros del Jurado
unos días.
debatir entre ellos
No quisiéramos terminar sin agradecer la cola-
cuanto sea necesario antes de emitir su veredicto
boración de nuestros patrocinadores, que nos
final.
acompañarán un año más:
es secreto, estos podrán
3.
El fallo del Jurado es inapelable.
4.
En el caso de que se detectase fraude en
los trabajos preseleccionados, la FAAE eliminará
Anímate a participar para que podamos disfrutar del mejor Astrocalendario 2018 de la FAAE.
dicho trabajo e incluirá el siguiente de la lista con mayor puntuación. Propiedad de los trabajos presentados: La FAAE reconoce la propiedad física e intelecHuygens nº 127
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BASURAS ESPACIALES Jesús Salvador jsginer@gmail.com
Poco necesita el ser humano para contaminar y ensuciar. La Tierra ya ha vivido en sus carnes, durante centurias, la desidia y la inconsciencia de nuestra especie, que parece aspirar a crecer y crecer, sin atender a lo que deja a su paso en ese desarrollo económico y material.
Poco necesita el ser humano para contaminar y ensuciar. La Tierra ya ha vivido en sus carnes, durante centurias, la desidia y la inconsciencia de nuestra especie, que parece aspirar a crecer y crecer, sin atender a lo que deja a su paso en ese desarrollo económico y material. Lo peor es que, una vez salimos al espacio, seguimos haciendo igual de mal las cosas. ¿Somos tan torpes por naturaleza o es un defecto de no medir las consecuencias de nuestros actos?
cometer semejante tropelía. Es de desear que sea la última, pues el pequeño entretenimiento de los chinos produjo al instante 3.000 fragmentos de más de 10 centímetros de diámetro, auténticas balas de destrucción que ahora orbitan nuestro mundo a ocho kilómetros por segundo. Quizá no resulte muy impactante (por decirlo así), pero cada uno de ellos es capaz de matar a un astronauta, y un objeto del tamaño de una lata de Coca-Cola fácilmente podría destruir la Estación Espacial Internacional (ISS).
Hace una década, en enero de 2007, China desLo de China fue pura estupidez, un acto imperdotruyó con un misil un viejo satélite de meteorología, anclado inútil en la órbita baja de la Tierra. nable de atolondramiento, de testosterona patrióEra la primera vez que a un gobierno se le ocurría tica. Como si no fueran suficientes los 11.000 Huygens nº 127
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objetos de basura, de más de diez centímetros, que ya existían alrededor de la Tierra, producto, todos ellos, de la exploración espacial. No, no lo eran. China ‘necesitaba’ demostrar al mundo que era capaz de eliminar un satélite; lo que demostró, en realidad, es que es perfectamente capaz de cometer el mayor disparate que se pueda imaginar. Ricamente contaminado gracias a la astucia y la inteligencia humana, el espacio se volvió un poco más peligroso e inhóspito en 2007...
Desde 1957, cuando el Sputnik I abría la época gloriosa de la exploración espacial, que tantas maravillas y sorpresas nos ha brindado, los pedacitos de restos de cohetes y material empleado en los lanzamientos, si no caían a la atmósfera y se desintegraban, permanecían en órbita, como un recordatorio de lo que fueron nuestros pasos fuera de la cubierta protectora terrestre. Si ya desde entonces hubiéramos tenido la conciencia de que el espacio no puede ser contaminado, mancillado y violado porque sí, sino que hay que tratar de cuidarlo, porque puede ser nuestra tabla de salvación o, simplemente, porque no nos pertenece, sino que es de todos (humanos y no humanos), si hubiéramos tenido esa conciencia, decía, es seguro que habríamos podido atajar el problema, o al menos ofrecer soluciones cuando los residuos se podían contar, como quien dice, con los dedos de las manos.
Hoy hay más de 22.000 objetos, pura chatarra y basura espacial, inservibles y temibles, que con ese tamaño de diez centímetros o aún mayores, persisten dando vueltas a este bello planeta azul. Se llama “basura espacial” a todo objeto artificial que orbita a la Tierra, y ya ha cumplido su vida útil y/o es inútil. Son restos de cohetes, de satélites, pedazos de pintura, de fuselajes, piezas sueltas ... Del tamaño de un tornillo hay unos 700.000. Y si Pero no lo hicimos, y el problema se nos viene atendemos a los que tienen las dimensiones de una encima ahora. Y no es problema de sencilla solutuerca, el número asciende a 100 millones... pero ción. Sería estupendo poder enviar a la órbita baja seguramente serán muchos más. terrestre un camión de la basura cósmica, como los que recogen la nuestra por la noche, cuando Los mayores se detectan y se les hace un segui- plácidamente dormimos, y que prensara, triturara miento; los menores, aunque enormes en número, y desintegrara, como por arte de magia, todos los no representan un peligro letal. Pero esos 700.000 residuos que hemos ido acumulando y arrojando al son demasiados para poder rastrearlos individual- espacio con insensatez. mente, y demasiado pequeños para pillarlos por radar. El resultado es que el espacio, cada día, es Pero algo así es imposible; además, los gobiernos más peligroso. Y las ansias que tenemos de lanzar sólo destinan fondos a proyectos que les produzcan cada vez más y más satélites, con el peligro siempre algún tipo de “beneficios”, que enriquezcan, que creciente de más y más colisiones, que generarían aumenten el conocimiento, los ingresos o que abran más y más pedazos de basura, incrementa el riesgo nuevas posibilidades. ‘Recoger basuras’ no respony la probabilidad del desastre. Es la pescadilla que de al propósito que ellos tienen de invertir sus prese muerde la cola, o el síndrome Kessler, como supuestos de forma provechosa; es más bien pagar también se le llama más técnicamente. para limpiar lo que otros ensuciaron en el pasado, y por tanto lo consideran “inútil”... No se trata de catastrofismo barato. Aunque es improbable, el impacto hipotético de la ISS con un Con todo, se han propuesto láseres, cables de satélite generaría tanta basura y residuos que haría reentrada a la Tierra, cables de arrastre, redes, arpoinutilizable la órbita baja de la Tierra. Ya no sería nes, velas... todo un arsenal de instrumentos para ir factible, entonces, enviar allí nuevos satélites, por- capturando los residuos espaciales y, o bien darles que la probabilidad de que quedaran inutilizados a un empujoncito para que se mareen un poco y caicorto plazo sería elevadísima. gan a la Tierra, donde la fricción con la atmósfera Huygens nº 127
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los convertirá en cenizas, o bien alejarlos a una ‘órbita cementerio’ donde dormitar sin molestar hasta que una mejor propuesta los pueda, finalmente, destruir sin peligro. Pero siempre son proyectos costosos y que abarcan pocos objetos. No es barato ni sencillo enviar peones que trabajen por nosotros a centenares de kilómetros por encima de la atmósfera terrestre...
Todos tenemos derecho a un espacio libre de nuestras propias basuras. Tratemos de ser más conscientes de que no podemos hacer lo que nos venga en gana, ni en la Tierra ni mucho menos fuera de ella. El espacio no es de nadie, sino de todos; quien lo envenena debería ser sancionado, como ya ocurre en nuestro mundo, para que se busquen soluciones y no sea gratuito dejar desechos como si de un estercolero se tratara.
Tenemos que darnos prisa. Si, como es nuestra intención, queremos seguir enviando satélites de Seamos dignos de nuestra herencia de exploradocomunicaciones, meteorológicos, militares (por res respetuosos, y no de la de ensuciadores y contadesgracia), etc., al espacio, es urgente ir barriendo minadores, que por desgracia y con merecimiento, de escombros nuestro vestíbulo planetario. Internet aún nos persigue. o el GPS, por poner dos ejemplos sencillos, podrían verse afectados (y hasta amenazados) si dejamos pasar más tiempo sin brindar soluciones viables y efectivas. Muchas mentes brillantes han ideado propuestas imaginativas para los más diversos problemas; es el momento de dedicar esfuerzos a esta contrariedad.
Guía de campo: Los Catálogos Messier y Caldwell Primera edición de una guía completa de observación de los catálogos Messier y Caldwell. Con un formato de 210 x 297 mm y 100 páginas de contenido, esta guía elaborada por Joan Manuel Bullón es perfecta para identificar y localizar a través del atlas que contiene, todos los objetos Messier y Caldwell repartidos en 44 páginas con fichas ilustradas y diez más que constituyen el atlas central del libro. Además, la primera parte es una introducción a la observación visual y fotogràfica de cielo profundo, pudiendo utilizarse como libro de texto para todo tipo de personas y edades, siendo un libro esencial para utilizarlo a pié de telescopio, incluyendo información pormenorizada de cada uno de los objetos Messier y Caldwell, su identificación, coordenadas, fotografías y una descripción escueta del mismo. Su precio de promoción es de 25 €, mas gastos de envío pudiendo adquirirse a través de la Agrupación Astronómica de La Safor o poniéndose en contacto con el autor, mediante el correo electrónico en cronica_eclipses@yahoo.es .
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EL CIELO DE LOS ANTIGUOS MAESTROS:
3.- LOS DOS ZODIACOS 4.- EL GRAN AÑO Carlos Corcull Boada El cielo es el más viejo libro de la historia. Desde hace milenios las constelaciones* se han identificado por la posición de las estrellas más relevantes. Anónimos artistas pintaron con ellas los mitos versados por los poetas, transmitidos de boca en boca por tiempos inmemoriales antes de ser escritos.
3. LOS DOS ZODÍACOS
pasa por la constelación de Sagittarius durante el primer mes del invierno, que en el segundo milenio En la Grecia del segundo milenio antes de adC era cuando el Sol recorría Aquarius abriendo nuestra era, llegado el otoño cuando el Sol tran- la estación de las lluvias (esto en el hemisferio sitaba por la constelación del Escorpión, el caza- norte, ya que en el hemisferio austral se invierten dor Orión salía al ocaso del Sol. Ahora sale bien las estaciones). entrada la noche en la misma época del año. En Desde el momento en que se diseñaron las consaquellos tiempos el Águila y el Cisne culminaban su ascenso por los cielos nocturnos de primavera/ telaciones comenzaron a desdoblarse dos zodíacos: verano a horas aún tempranas, entre acordes al aire un Zodíaco Sidéreo, definido por las estrellas de la Lira de Orfeo. Ahora hay que trasnochar más (sidus= estrella) y un Zodíaco Trópico* determio esperar al final del verano (ver figura 1). Dentro nado por las estaciones. Entre el Año Trópico* y de 4300 años el Cisne entrará en el círculo polar y el Año Sidéreo* hay una diferencia de 20m 24s, el Águila aguardará el otoño para levantar su vuelo. que es el tiempo que tarda el Sol geocéntrico en alcanzar la misma estrella cada año, la cual ya se ha Éste Águila pertenece al rey del Olimpo, Zeus. alejado del punto de partida estacional una longitud En los tiempos de Hiparco (siglo II adC), el de 50,26” (cincuenta coma veintiséis segundos de Sol efectuaba su tránsito* por la constelación arco*). El Sol cruza por la misma estrella un día del de Sagittarius a finales del otoño. Los griegos le calendario más tarde cada 71 años. El equinoccio llamaban Toxotes =”el Arquero”, que en la época va precediendo cada vez más a la estrella, de ahí romana se convirtió en un centauro, seguramente que se llame “Precesión Equinoccial”, que significonfundido con la constelación austral* identifi- ca retrogradación de los equinoccios. cada por Arato con El Centauro Quirón, uno de El punto de la Esfera Celeste donde se sitúa el los maestros de Hércules en el tiro con arco. Es este Centauro y no El Arquero quien ha dispara- centro del Sol en el momento del equinoccio de do la Flecha (Sagitta) que ha asustado al Cisne, marzo es el Punto Vernal (= “primaveral”), donde soltando la Lira que portaba en su pico. Esto se se cruzan la Eclíptica y el Ecuador (“igualador”) ve claro siguiendo la trayectoria de la Flecha, que Celeste. Este punto determina un Zodíaco encaha cruzado la banda zodiacal. Actualmente el Sol jado en el calendario anual, el Zodíaco Trópico, Huygens nº 127
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que es el Zodíaco de las 4 estaciones del año trópico, los signos astrológicos, tres iguales en cada estación. A causa de la precesión, el Punto Vernal se desplaza a una velocidad constante por el círculo de la Eclíptica en sentido retrógrado* (de Este a Oeste) a través de las constelaciones zodiacales, permaneciendo milenios en cada una. Por lo tanto, el Zodíaco Trópico se desplaza entero con el Punto Vernal sobre el Zodíaco de las estrellas reales, las constelaciones, el Zodíaco Sideral. Consecuentemente, el Zodíaco Sideral avanza a la misma velocidad en sentido Directo* (de Oeste a Este) sobre el Zodíaco Trópico, o sea sobre el calendario de las estaciones solares.
marcaba el tránsito del Sol al empezar la primavera al final del Imperio Antiguo de Egipto, al comienzo de la III Dinastía de Ur de Caldea, en los años de Abrahám, el profeta y ganadero nómada (Génesis, XIII). Constelaciones zodiacales que aparecen en los Kudurru, mojones babilónicos del segundo milenio adC: 1. Gud-An-Na (el toro celeste) 2. Mash-Tab-Ba-Gal-Gal (los grandes gemelos) 3. Nangar (las pinzas) 4. Ur-Gu-La (el león) 5. Ab-Sin (hija de la luna) 6. Zi-Ba-Ni-Tum (la balanza) 7. Gir-Tab (el que pica) 8. Pa-Bil (el defensor) 9. Suhur-Mash (la cabra-pez) 10. Gu-Gal (el que mide aguas) 11. Sim-Mab (los peces) 12. Hun-Ga (el pastor).
Sin embargo no hay que creer que el Zodíaco Trópico es irreal porque no se ve a simple vista. Se llama “Trópico” porque es producido por los solsticios, donde el Sol cambia (“tropos”) de dirección (como el péndulo), siendo éste un elemento fundamental del Zodíaco original. Estos dos zodíacos fueron uno y el mismo en el origen del sistema. El Zodíaco está desde el principio vinculado a los ciclos estacionales, ya que su círculo fundamental, Pero el Zodíaco fue resultado final de milenios la Eclíptica, es precisamente el recorrido geocéntri- de observación del cielo, de lo cual existen evico del Sol en el ciclo anual. dencias arqueológicas (monumentos megalíticos milenarios). El Zodíaco (zoe-diakos = rueda de la vida) proviene del siglo XXI adC. con alguna que otra Así, un Zodíaco avanza sobre el otro y después constelación cambiada de nombre en la época grie- de siglos y milenios acaban completando un ciclo. ga. No pudo haberse diseñado más tarde porque entonces no habrían coincidido las constelaciones con el comienzo de las estaciones. Tampoco es anterior, porque entonces el solsticio de verano y el equinoccio de primavera cortaban las constelaciones correspondientes (esto se verá detalladamente más adelante). El significado de las constelaciones está directamente relacionado con el ciclo anual: “El brillante Taurus abre el año con sus cuernos de oro...” (Virgilio, Georgicae, Lib.I,218). En la antigüedad, el año romano, el babilonio, el persa y el judío empezaban con la primavera, cuando todo renace, la sangre se altera y crecen los pastos. El comienzo de la constelación del Toro Huygens nº 127
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4. EL “GRAN AÑO” Aunque el descubrimiento de la precesión equinoccial se le atribuye tradicionalmente a Hiparco, este fenómeno era conocido desde mucho tiempo antes como se verá. Ya en la antigüedad se observó que los puntos de la Eclíptica donde comienzan las estaciones no están fijos en las constelaciones, sino que se mueven regularmente a través de ellas a lo largo de los siglos. Según el astrónomo y astrólogo romano Marcus Manilius, “el Gran Año se repite cada vez que las estaciones vuelven a coincidir con las mismas estrellas” (Astronomicón, comienzos del siglo I). La idea del Gran año* o “Eón” se encuentra en Heráclito (-540/-480), en el pitagorismo y en el estoicismo y aparece mal explicado por Platón (Timeo 39-d) como todo lo que atañe a temas científicos (véase por ejemplo su teoría de los colores en Timeo 68). Seguramente fue a través de Eudoxo como se enteró de ello (esto se comprobará más adelante). Según las actuales mediciones astronómicas el ciclo se completa en unos 25.785 años.
de las más sublimes experiencias de meditación. Al dirigir la mirada a la inmensidad del firmamento se percibe un atisbo de la eternidad. Ahí está, frente a nuestros propios ojos la verdad indiscutible del universo para quien pueda descifrarla. La observación de los astros era un asunto esencial en las antiguas religiones. El establecimiento de la fecha de Pascua es una precisión astronómica. Para ello hace falta determinar la posición del equinoccio y calcular la lunación más próxima, de ahí la importancia del punto vernal para la religión. El calendario civil del antiguo Egipto no tenía precedentes. Fue el primer calendario solar de la historia. Constaba de 12 meses de 30 días, más cinco días al final del año, haciendo un total de 365 días exactos, sin años bisiestos. Se adelantaba un día cada cuatro años. Cada 120 años perdía un mes de recorrido anual. En la época de Ramsés II (siglo XIII adC) algunos aniversarios habían retrocedido ya por las estaciones anuales una vuelta entera. Por lo tanto no servía para fijar la fecha de los solsticios y los equinoccios.
Hiparco estableció 36” por año para la precesión, pero no hay que tomar esta medida muy en serio, porque sale de un tosco redondeo a un grado por siglo, lo cual da 36.000 años para el ciclo precesional. Mucho más preciso es el redondeo del Salmo 90 titulado “Oración de Moisés”, donde dice que para Yavé “mil años son como una vigilia” (versículo 4), resultando un período de 24.000 años, porque en la antigüedad (Mesopotamia, Egipto) el día civil se dividía en 24 horas*, doce diurnas y doce nocturnas llamadas vigilias (de ahí proceden las horas actuales). El apóstol Pedro cita este pasaje (2 Pedro 3:8) aludiendo expresamente a la doctrina estoica del Eón*, según la cual al final de cada ciclo cósmico el mundo es consumido por el fuego y todo se regenera. Escribe Plutarco: “La conflagración estoica se difunde en los poemas de Heráclito y en los versos de Orfeo” (De def. orac. 415f). Esos libros se han perdido y sólo quedan fragmentos y huellas.
Y tampoco les servía su calendario “sothíaco” (basado en la posición de “Sothis” =estrella Sirio), pues al ser un calendario sideral* se desfasaba con la Precesión. La aparición anual del orto helíaco de Sirio en las latitudes próximas a las pirámides (30º N) coincidía exactamente con el soslticio de verano a principios del tercer milenio adC (desde 2900 a 2700 adC) durante las primeras dinastías del imperio egipcio. El solsticio marca el momento anual en que comienza a crecer el nivel del Nilo. Es cuando empezaba originalmente el primer mes del calendario civil. Un milenio y medio después, ya comenzado el Nuevo Imperio, se había completado un “ciclo sothíaco” (cuya duración calcularon en 1460 años los egipcios) volviendo a coincidir el orto helíaco de Sirio con el primer día del calendario civil de 365 días exactos, pero no ya exactamente en el solsticio de verano, sino dos semanas más tarde. Debido a la precesión, el orto helíaco de Sirio se atrasaba casi un día cada siglo. Por otra parte, la La contemplación del cielo ha sido siempre una astronomía de los antiguos egipcios era básicamen-
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te ecuatorial, y ya hacía muchos siglos que habían fijado la posición del polo celeste, que permanecía Y no puede ignorarse que con el advenimiento inalterado. del cristianismo se abolió el sacrificio del cordero y se adoptó el símbolo del pez. Ello coincidió con la Fue por aquellos tiempos cuando el judío época en que el punto vernal pasó de Aries a Pisces Moisés, egipcio de nacimiento, instituyó la cele- (del Cordero al Pez). Como eso sucedió hace dos bración de la Pascua al anochecer del día cator- milenios, se especula actualmente sobre la fecha de ce del primer mes (Éxodo 12:6). El primer mes entrada en la “Era de Aquarius”. Existe abundanhebreo comenzaba al anochecer del novilunio* más te diversidad de opiniones sobre esto, ya que los próximo al equinoccio, por lo tanto el día catorce astrólogos no se ponen de acuerdo en qué Longitud (y quince) es el primer plenilunio* de primavera, exactamente empieza y termina la constelación el cual acontece siempre con el Sol en el primer de Aquarius. Los mapas astronómicos actuales no Signo del Zodíaco Trópico. Eran meses lunares (de aportan ninguna aclaración al respecto, porque este 29 y 30 días alternativamente). Se añadía un mes límite -marcado en coordenadas ecuatoriales- es lunar cada tres años y otras veces cada dos para arbitrario y variable cada 50 años (ver capítulo 1). mantenerlo sincronizado. Era necesario localizar exactamente el equinoccio. Para ello se observaba el ocaso* y la salida helíaca* de las estrellas (al crepúsculo*). Inevitablemente tuvo así que constatar Moisés que el punto vernal no estaba ya al comienzo de la constelación del Toro sino en las estrellas de la constelación precedente. Esto se refleja en el relato bíblico de la abolición del culto al toro (Éxodo 32:19-20) y la instauración del cordero pascual (Éxodo 12:1-6), consecuencia del paso del punto vernal de Taurus a Aries (del Toro al Cordero). Lo que es evidente por sí mismo no necesita demasiados argumentos. El rito público era la pedagogía teatral de los antiguos, analfabetos en su inmensa mayoría. El rito anual de rociar la puerta con la sangre del cordero (Éxodo 12:7) significaba que el paso (=”pascua”) al nuevo año* estaba situado en la constelación de Aries (cordero, carnero, etc). Con variadas modalidades, el culto del toro (buey, becerro, etc.) era una costumbre incrustada en todo el mundo antiguo y perduró hasta la época romana. Estaba presente en el templo de Salomón (1Reyes 7:25 y 8:63), pero venía practicándose desde mucho tiempo antes en nombre del dios de Abrahám (Éxodo 24:5, Jueces 6:25-26, Etc.). En Grecia se llamaba hecatombe al sacrificio de cien toros (eka-tombe), que estuvo vigente hasta la época de Arquímedes (siglo III adC). Huygens nº 127
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UN NOU COS PLANETARI AL SISTEMA SOLAR Enric Marco
Un objecte de massa planetària desconegut podria estar amagat en les zones externes del Sistema Solar d’acord amb la recerca d’unes investigadores de la Universitat d’Arizona. La forma estranya de les òrbites dels planetes menors del Cinturó de Kuiper es podria explicar a causa de la pertorbació gravitatòria d’aquest cos fins ara no observat, d’una massa major que la de Mart.
també per cossos molt més menuts. La majoria d’aquests són petits cossos gelats que, extrets de les seues òrbites seculars, poden caure cap al Sistema Solar interior per formar els cometes.
1.- Simulació del suposat cos planetari més enllà Un objecte de massa planetària desconegut podria estar amagat en les zones externes del Sistema Solar d’acord amb la recerca d’unes investigadores de la Universitat d’Arizona. La forma estranya de les òrbites dels planetes menors del Cinturó de Kuiper es podria explicar a causa de la pertorbació gravitatòria d’aquest cos fins ara no observat, d’una massa major que la de Mart. El Cinturó de Kuiper engloba gran part de les restes de la formació del Sistema Solar. Situat més enllà del planeta Neptú i entre 30 a 50 unitats astronòmiques aproximadament del Sol (1 ua = distància Terra-Sol), està format per milers d’objectes de mida tan gran com els planetes nans Plutó o Eris, i Huygens nº 127
En l’article enviat a la revista Astronomical Journal, l’astrònoma de Neptú. líder del treball, Kat Volk, i l’astrònoma Renu Malhotra del Lunar and Planetary Laboratory (LPL) de la Universitat d’Arizona presenten proves molt fortes de l’existència d’un cos de mida planetària no conegut i amb una massa entre la de Mart i la de la Terra. La presència d’aquest objecte es dedueix de manera indirecta per la inclinació orbital anòmala dels membres més llunyans del Cinturó de Kuiper. Tots els planetes del Sistema Solar giren al voltant del Sol en òrbites planes molt semblants. De fet la inclinació de tots ells està en el rang entre els 7º de Mercuri i els 0,77º d’Urà, si ho calculem respecte a l’òrbita de la Terra al voltant del Sol, l’anomenada eclíptica. A la figura adjunta, Plutó arriba a 17º d’incli-
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unitats astronòmiques, tenen una gran inclinació orbital que només podria explicar-se per la influència gravitatòria d’un gran cos desconegut.
2.- Inclinacions orbitals respecte a l’eclíptica. nació. Aquesta va ser una de les raons per considerar que no era un planeta com els altres. Tanmateix si no som tan terracèntrics i calculem la inclinació orbital de tots els cossos respecte de la mitjana ponderada de totes les òrbites planetàries i plans rotacionals, l’anomenat pla invariable, els valors varien una mica. Evidentment els moviments orbitals dels quatre planetes gegants dominen i, llavors els valors d’inclinació són diferents. Les investigadores Volk i Malhotra van estudiar els angles d’inclinació dels plans orbitals de més de 600 objectes del Cinturó de Kuiper. I van descobrir que, mentre la majoria dels cossos tenen inclinacions orbitals pròximes al pla invariable del Sistema Solar, els més distants, més enllà de 50
I com seria aquest cos? Per començar els científics l’anomenen objecte de massa planetària. Donat que no compleix les regles per a ser un planeta segons la resolució famosa de la Unió Astronòmica Internacional del 2006, ja que aquest cos de mida planetària no ha netejat la seua òrbita de cossos menuts, no se’l pot anomenar planeta i, a més a més, dir-li planeta menor tenint la mida de Mart potser siga un poc contradictori. Per poder influenciar gravitatòriament i deformar les òrbites dels objectes llunyans del Cinturó de Kuiper, l’objecte desconegut hauria d’orbitar el Sol a una distància d’unes 60 unitats astronòmiques amb una inclinació orbital de 8º respecte al pla invariant del Sistema Solar. La seua influència es notaria almenys a 10 ua a cada costat de l’òrbita. “Els objectes distants observats del Cinturó es concentren en un anell d’aproximadament 30 unitats astronòmiques d’ample i sentirien la gravetat d’un objecte de massa planetària al llarg del temps“, ha explicat 3.- Pla invariant. l’astrònoma Volk, “per la qual cosa la hipòtesi d’una massa planetària que cause la deformació observada és raonable en aquestes distancies“ L’objecte buscat no podria ser l’hipotètic Planeta Nou, que ja fa més d’un any es busca
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per explicar el comportament anòmal d’alguns objectes molt llunyans del Cinturó. Aquest suposat planeta ha de ser més massiu (unes 10 masses terrestres) i molt més llunyà (entre 500 i 700 ua). “Aquest és massa llunyà per influenciar aquests objectes del Cinturó“, ha explicat Volk. “L’objecte buscat ara ha d’estar més prop de 100 ua per afectar substancialment els membres del Cinturó situats en aquest rang“. I com és que no hem trobat encara un cos de mida planetària tan gran? El més probable és que, segons Malhotra i Volk, encara no hem explorat prou en la volta celeste els objectes del
Una possible alternativa a aquest objecte que podria haver alterat el pla orbital dels objectes externs del Cinturó de Kuiper podria ser una estrella que passà fregant el Sistema Solar en la història astronòmica recent, farà uns centenars de milions d’anys. “Una estrella viatgera mouria tots el eixos de rotació orbital en una mateixa direcció” ha comentat Malhotra. “Però una vegada l’estrella haja passat els objectes tornarien a l’orbita anterior. Caldria un pas extremadament pròxim, a unes 100 ua i la seua marca sobre les òrbites s’esborraria al cap de 10 milions d’anys. Per això no considerem que siga l’escenari més probable“. El possible descobriment d’un nou món als afores del Sistema Solar és un repte científic immens a causa de la poca brillantor de l’objecte buscat que, recordem-ho, no té llum pròpia i només reflecteix la llum del Sol, una llum que serà mínima a la distància que es pot trobar. Però diversos satèl·lits i telescopis tenen grans bases d’imatges de tot el cel encara per explorar. Els programes de ciència ciutadana, amb voluntaris que exploren les imatges astronòmiques a la cerca d’objectes nous, permet avançar en aquesta recerca. El projecte Backyard Worlds (Mons del veïnat) permet a qualsevol que dispose d’un ordinador i una connexió a internet examinar imatges preses per la nau espacial WISE (Wide Field Infrared Survey Explorer) de la NASA. En conclusió: el Sistema Solar sembla més complex del que aprenguérem a l’escola. L’observació detallada del moviment dels cossos planetaris i el que coneixem dels exoplanetes farà revolucionar el que sabem del nostre entorn més pròxim.
4.- Mapa dels objectes coneguts del Cinturó de Kuiper. Wikipedia Commons.
Sistema Solar distant. El lloc més probable on podria estar amagat un cos de massa planetària estaria en el pla galàctic, una àrea tan densament plena d’estels que les cartografies en busca de nous objectes del Sistema Solar tracten d’evitar. Huygens nº 127
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PLANETARIOS Y OBSERVATORIOS Marcelino Alvarez maralvilla@gmail.com
Un observatorio astronómico es un lugar elegido para poder observar los fenómenos celestes con más precisión. Los observatorios astronómicos se instalan en lugares que posean un clima, o las condiciones apropiadas para la observación Un observatorio astronómico es un lugar elegido para poder observar los fenómenos celestes con más precisión. Los observatorios astronómicos se instalan en lugares que posean el clima, o las condiciones apropiadas para la observación. Las disciplinas que hacen uso de observatorios son múltiples; es el caso de la astronomía, climatología, geología, meteorología y vulcanología. Los modernos observatorios astronómicos contienen enormes telescopios (con espejos de varios metros de diámetro) y ordenadores para el procesamiento de los datos obtenidos. A comienzos de la década de los años 1940, se empezaron a construir radiotelescopios para detectar y estudiar radiofuentes en el Universo. Un planetario es un lugar dedicado a la presentación de espectáculos astronómicos y en el cual es posible observar recreaciones del cielo nocturno de diversos lugares de la Tierra y en diferentes momentos del año.
Observatorio Astronómico Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. Sello emitido en el 2009.
Otro sello de Argentina que lo dedica al centenario del Observatorio Astronómico de Córdoba. Fue emitido en 1971.
Conmemorando el Año Internacional de la Luz, este sello de Uruguay está dedicado al 60 aniversario del Planetario de Montevideo.
Normalmente un planetario consta de una pantalla de proyección en forma de cúpula y un proyector planetario móvil capaz de estos observatorios. proyectar las posiciones de estrellas y planetas. En los siguientes sellos se pueden ver algunos de Sellos de Gran Bretaña emitidos en 1990, de una serie llamada “Observatorios astronómicos”.Se Huygens nº 127
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emitieron para conmemorar el 200 aniversario del Observatorio Armagh en Irlanda del Norte y el centenario de la Asociación Astronómica Británica. Los sellos representan:
Sello de 31p. Conmemora la contribución del Observatorio Real de Greenwich a la astronomía posicional y la hora normal, incluyendo cuadrante mural de Halley (izquierda), el Meridiano de Greenwich definido por Tránsito Círculo de Airy (centro), y el primer cronómetro de John Harrison.
Sello de 1985 de la antigua URSS que muestra uno de los mayores telescopios, por aquel momento, del mundo.
Sello de 37p. Se representa Stonehenge, las fases de la luna, una esfera armilar y la navegación por las estrellas.
Sello de 26p. Representa la obra de Isaac Newton y William Herschel. Los diagramas centrales se refieren a la obra de Newton sobre la gravedad, las órbitas, las mareas y el espectro, mientras que a la izquierda se encuentra su primer telescopio reflector. A la derecha está el reflector de Herschel en Slough con el trazado de la Vía Láctea.
Este sello de 1989 conmemora el 150 aniversario de dicho observatorio (Pulkovo),principal observatorio astronómico de la Academia de Ciencias de Rusia, que se encuentra a 19 kilómetros al sur de San Petersburgo. Sello de 1948, de Estados Unidos, con el Observatorio del Monte Palomar localizado en San Diego, California, EEUU.
Sello de Estonia emitido el 2 de diciembre del 2015. El 2 de diciembre de 1865 Arthur von Oettingen hizo observaciones meteorológicas en el Gabinete de Física de la Universidad de Tartu. La torre del edificio reproducida en el sello fue durante mucho tiempo el lugar de las observaciones. Los resultados de éstas, se presentaron de acuerdo con el nuevo calendario, se publicaron y obtuvieron una amplia distribución internacional en el curso del intercambio de datos. A lo largo del tiempo se han añadido tanto las cantidades medidas como los sitios de observación. A partir de 2001, la estación meteorológica Tartu-Tõravere se encuentra en la red de estaciones base de radiación solar 1. Podemos decir que las observaciones iniciadas hace 150 años sirvieron como base del servicio meteorológico en Estonia. Actualmente , también se dedica a mediciones solares
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Sello de 22p. Observatorio de Armagh junto al radiotelescopio de Jodrell Bank y el Telescopio William Herschel en La Palma. En la parte superior central hay un anemómetro, un dispositivo para medir la velocidad del viento que fue inventado en Armagh.
Sello de Egipto, emitido en 1978, que conmemora el 75 aniversario del observatorio Helwan de Egipto.
Gracias a la magnífica página web: https://astronomiayfilatelia.wordpress.com/ que forma un subconjunto de https://vecinadelpicasso.wordpress.com/
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Joanma Bullón i Lahuerta
Angel Requena Villar
Apus (el ave del paraíso) es una constelación del sur. Aparece por primera vez en Uranometría de Johann Bayer (año 1603), pero pudo haber sido usada por navegantes con anterioridad. Primero recibió el nombre de Avis indico, el Pájaro Indio, en 1.590. Apus fue inscrito en la cartografía celeste por los navegantes holandeses Pieter Keyser y Frederick de Houtman cuando viajaban hacia el sur. Desde el Triángulo Austral se localiza sin dificultades, puesto que esta constelación se halla entre las estrellas que forman la base del triángulo, y el polo sur celeste. (Wikipedia. / Astroyciencia)
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Caelum o el Cincel es una débil constelación del hemisferio celeste austral introducida por Nicolas-Louis de Lacaille en la década de los 50 del siglo XVIII con el nombre de Caelum Scalptorium. Se cuenta entre las ochenta y ocho constelaciones modernas. Es la octava constelación más pequeña y subyace bajo un ángulo de alrededor de 0,038 estereorradianes, algo menor que el de Corona Australis. Debido a su pequeño tamaño y su ubicación lejos del plano de la Vía Láctea, Caelum es una constelación bastante desolada que contiene pocos objetos de interés. (Wikipedia)
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fOTOgRAfIA PLANETARIA dE ALTA RESOLucIÓN Ximo Camarena Romero Después de aquella primera lección magistral sobre astrofotografía de objetos de cielo profundo, llega la segunda de las charlas especiales de nuestro compañero Ximo Camarena. La astrofotografía de planetaria, que según sus propias palabras, es en lo que realmente es especialista. Presentamos la presentación que nos preparó, que es prácticamente autoexplicativa, aunque para obtener todo el rendimiento, había que asistir a la charla.
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Actividades año 2017 Fecha
Hora
Actividad
7-Jul
Vacaciones
14-Jul
Vacaciones
Lugar
20-Jul
21:00
RETA
Aras de los Olmos
21-Jul
19:00
RETA
Aras de los Olmos
22-Jul
19:00
RETA
Aras de los Olmos
23-Jul
10:00
RETA
Aras de los Olmos
28-Jul
Vacaciones
5-Aug
21:00
Observación popular
Ermita Potries
11-Aug
21:00
Perseidas
Oliva / Ador
12-Aug
21:00
Perseidas
Marxuquera / Oliva
18-Aug
21:00
Taller orientación nocturna
Playa Gandia
19-Aug
21:00
Taller orientación nocturna
Playa Gandia
Taller orientación nocturna
Playa Gandia
Taller orientación nocturna
Playa Gandia
25-Aug 26-Aug Notas importantes:
1. Es posible que se incluyan actos especiales, con colegios, público en general, o conferencias durante este año. Se anunciarán oportunamente, y se comunicarán por medio de la lista de correos. 2. Pueden haber cambios importantes. Confirmar siempre con la página web. 3. También se podrán comunicar novedades de última hora a través del grupo ASTROSAFOR de Guasaps.
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móvil@ whatsapp 626 69 82 23 Josep Julià
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JULIO 2017 El 3 de julio, la Tierra se encontrará en el afelio, es decir, el punto de su órbita más alejado del Sol. Al día siguiente se conmemorará el vigésimo aniversario de la llegada de la misión Mars Pathfinder al planeta rojo, donde exploró durante unos meses su atmósfera, clima, geología y superficie. El día 9 habrá Luna llena y el 30, máxima elongación de Mercurio por el este. Será el mejor momento para verlo en el atardecer, ya que el planeta estará en su punto de mayor altura sobre el horizonte. Será visible cerca del mismo poco después de la puesta de Sol. Julio 01. Júpiter a 2.5 grados al Sur de la Luna en la constelación de Virgo. Configuración visible desde las primeras horas de la noche hacia la parte suroeste de la esfera celeste. Julio 03, 20:12. La Tierra en el afelio. Distancia heliocéntrica: 1.02 U.A. Julio 06, 04:29. Luna en apogeo. Distancia geocéntrica: 405,509 km. Tamaño angular de la Luna: 29.4 minutos de arco. Julio 07. Saturno a 3.2 grados al Sur de la Luna en la constelación de Ofiuco. Esta configuración será visible desde las primeras horas de la noche hacia la parte sureste de la esfera celeste. Julio 09, 04:08. Luna Llena. Distancia geocéntrica: 404,398 km. Tamaño angular de la Luna: 29.6 minutos de arco. Julio 09. Plutón a 2.3 grados al Sur de la Luna en la constelación de Sagitario. Esta configuración será visible desde las primeras horas de la noche hacia la parte sureste de la esfera celeste. Julio 10, 04:10. Plutón en oposición. Distancia geocéntrica: 32.35 U.A. Julio 13, 18:19. Neptuno a 0.8 grados al Norte de la Luna en la constelación de Aquario. Esta configuración será visible después de la media noche hacia la parte Este de la esfera celeste. Julio 16. El cometa 217P/LINEAR alcanzará su máximo brillo con una magnitud de 12.2. Se ubicará en la constelación del Toro a 1.23 U.A. del Sol y 1.42 U.A. de la Tierra. Se verá en las últimas horas de la madrugada hacia la parte Este de la esfera celeste. Julio 16, 19:27. Luna en Cuarto Menguante. Distancia geocéntrica: 375,327 km. Tamaño angular de la Luna: 31.8 minutos de arco. Julio 20. Venus a 2.7 grados al Sur de la Luna en la constelación del Toro. Configuración observable unas horas antes de la salida del Sol en el horizonte Este de la esfera celeste. Julio 21, 17:13. Luna en perigeo. Distancia geocéntrica: 361,222 km. Tamaño angular de la Luna: 33.0 minutos de arco. Julio 23, 09:47. Luna Nueva. Distancia geocéntrica: 363,544 km. Tamaño angular de la Luna: 32.8 minutos de arco. Julio 25. Mercurio a 0.8 grados al Sur de la Luna en la constelación del León. Esta configuración será difícil de observar por la cercanía del planeta con el Sol. Julio 27, 01:17. Marte en conjunción con el Sol. Distancia geocéntrica 2.66 U.A. Julio 30, 00:24. Mercurio en su máxima elongación Este. Elongación del planeta: 27º. Julio 30, 15:25. Luna en Cuarto Creciente. Distancia geocéntrica: 399,396 km. Tamaño angular de la Luna: 29.9 minutos de arco. AGOSTO 2017 El segundo eclipse de Luna llena tendrá lugar el 7 de agosto, que será parcial en la mitad este de la Península Ibérica y penumbral en la mitad oeste. Además habrá un eclipse total de Sol el 21 de agosto, que se podrá contemplar desde Estados Unidos. En España, la mejor observación será desde las Islas Canarias, donde se podrá observar un eclipse parcial. La noche del 12 de agosto disfrutaremos, un año más, de las famosas perseidas o lágrimas de San Lorenzo.
Huygens nº 127
Julio - Agosto 2017
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Las estimaciones señalan que su actividad podrá situarse en 150 meteoros por hora, aunque el brillo de la Luna dificultará su observación. El día 16, nuestro satélite ocultará de nuevo la estrella Aldebarán. Agosto 02, 12.50. Mercurio en el afelio. Distancia heliocéntrica: 0.47 U.A. Agosto 02, 17:56. Luna en apogeo. Distancia geocéntrica: 405,057 km. Tamaño angular de la Luna: 29.5 minutos de arco. Agosto 03. Saturno a 3.4 grados al Sur de la Luna en la constelación de Ofiuco. Esta configuración será visible desde las primeras horas de la noche hacia la parte sureste de la esfera celeste. Agosto 05, 10:52. Marte en apogeo. Distancia heliocéntrica: 2.66 U.A. Agosto 05. Plutón a 2.4 grados al Sur de la Luna en la constelación de Sagitario. Esta configuración será visible desde las primeras horas de la noche hacia la parte sureste de la esfera celeste. Agosto 07, 18:12. Luna Llena. Distancia geocéntrica: 394,791 km. Tamaño angular de la Luna: 30.2 minutos de arco. Agosto 07, 18:21. Eclipse parcial de Luna. Agosto 09, 23:06. Neptuno a 0.8 grados al Norte de la Luna en la constelación de Acuario. Esta configuración será visible después de la media noche hacia la parte Este de la esfera celeste. Agosto 12, 15:50. El planeta enano 1 Ceres a 2.4º al Sur de Venus en la constelación de los Gemelos. Esta configuración será visible antes de la salida del Sol hacia la parte Este de la esfera celeste. Se requerirán al menos binoculares para observar este evento, ya que la magnitud de 1 Ceres será de 8.9. Agosto 13. Lluvia de meteoros Perseidas. Actividad del 23 de julio al 20 de agosto, con el máximo el día 13 de agosto. La tasa horaria es de 80 meteoros. El radiante se encuentra en la constelación de Perseo con coordenadas AR=03h00m y DEC=+58º. A la media noche, la posición del radiante estará a 6º por encima del horizonte noreste. Agosto 15, 01:16. Luna en Cuarto Menguante. Distancia geocéntrica: 371,340 km. Tamaño angular de la Luna: 32.1 minutos de arco. Agosto 18, 13:19. Luna en perigeo. Distancia geocéntrica: 366,096 km. Tamaño angular de la Luna: 32.6 minutos de arco. Agosto 18, 15:06. El planeta enano 1 Ceres a 4.9º al Norte de la Luna en la constelación de los Gemelos. Esta configuración será visible antes de la salida del Sol hacia la parte Este de la esfera celeste. Se requerirán al menos binoculares para observar este evento, ya que la magnitud de 1 Ceres será de 8.9. Agosto 19, 04:26. Venus a 2.2 grados al Norte de la Luna en la constelación de los Gemelos. Configuración observable unas horas antes de la salida del Sol en el horizonte Este de la esfera celeste. Agosto 21, 18:26. Eclipse total de Sol. En España sólo será visible el final del eclipse parcial. Las magnitudes serán de 0,5 en las Islas Canarias, 0,3 en el sureste de la península y 0,2 en el interior y norte de la península. En las Islas Baleares y el extremo oriental de la península no será visible. En Madrid el eclipse se iniciará a las 18 h 45 m TU y será visible hasta la puesta de sol a las 19 h 3 m TU. Agosto 21, 18:31. Luna Nueva. Distancia geocéntrica: 372,116 km. Tamaño angular de la Luna: 31.6 minutos de arco. Agosto 25, 09:15. Júpiter a 2.5 grados al Sur de la Luna en la constelación de Virgo. Configuración visible desde las primeras horas de la noche hacia la parte suroeste de la esfera celeste. Agosto 26, 20:36. Mercurio en conjunción inferior con el Sol. Distancia geocéntrica: 0.62 U.A. Agosto 29, 08:14. Luna en Cuarto Creciente. Distancia geocéntrica: 403,526 km. Tamaño angular de la Luna: 29.6 minutos de arco. Agosto 30, 11:25. Luna en apogeo. Distancia geocéntrica: 404,335 km. Tamaño angular de la Luna: 29.5 minutos de arco. Agosto 30. Saturno a 3.5 grados al Sur de la Luna en la constelación de Ofiuco. Configuración visible desde las primeras horas de la noche hacia la parte sur de la esfera celeste. Todas las horas están expresadas en Tiempo Universal (UT)) Fuentes: http://astro.inaoep.mx/efemerides_y_noticias.php http://astronomia.ign.es/web/guest/eclipses-y-perseidas
Huygens nº 127
Julio - Agosto 2017
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JULIO - AGOSTO 2017 por Josep Julià
Objeto y nombre
Día de acercamiento (TT) Día Juliano
-366733
-232691
-153415
Distancia en
Calendario
Arco de órbita
UA
2012
BC77
2457935.76
2017
July
1.26
0.06553
1-opposition, arc
= 9 days
2014
WF200
2457938.00
2017
July
3.50
0.093709
1-opposition, arc
= 4 days
2010
AE30
2457938.97
2017
July
4.47
0.01589
1-opposition, arc
= 7 days
2009
FE
2457939.83
2017
July
5.33
0.125476
3 oppositions,
2009-2013
2017
BM31
2457940.18
2017
July
5.68
0.071822
1-opposition, arc
= 28 days
2014
BT8
2457943.87
2017
July
9.37
0.120909
1-opposition, arc
= 6 days
2000
SZ162
2457948.67
2017
July
14.17
0.05018
1-opposition, arc
= 8 days
2014
UV115
2457948.73
2017
July
14.23
0.092281
1-opposition, arc
= 7 days
2013
VG13
2457949.17
2017
July
14.67
0.109778
5 oppositions,
2000-2016
2017
BS6
2457949.65
2017
July
15.15
0.054560
1-opposition, arc
= 25 days
2015
XZ378
2457949.93
2017
July
15.43
0.080053
1-opposition, arc
= 21 days
2014
MV41
2457949.97
2017
July
15.47
0.018440
1-opposition, arc
= 15 days
2015
KJ57
2457952.00
2017
July
17.50
0.104401
2 oppositions,
2015-2015
2017
AH3
2457954.03
2017
July
19.53
0.114728
1-opposition, arc
= 42 days
2015
BQ
2457957.88
2017
July
23.38
0.099838
1-opposition, arc
= 10 days
2017
BS5
2457958.30
2017
July
23.80
0.008078
1-opposition, arc
= 17 days
2001
PT9
2457959.55
2017
July
25.05
0.069026
3 oppositions,
2001-2017
2014
WW202
2457960.23
2017
July
25.73
0.051546
1-opposition, arc
= 4 days
2010
UR7
2457961.04
2017
July
26.54
0.08239
1-opposition, arc
= 11 days
2000
CE59
2457961.51
2017
July
27.01
0.120603
5 oppositions,
2000-2017
2014
OD338
2457962.16
2017
July
27.66
0.136474
1-opposition, arc
= 63 days
2014
MY26
2457962.24
2017
July
27.74
0.123056
2 oppositions,
2014-2014
2011
CC22
2457964.58
2017
July
30.08
0.08302
1-opposition, arc
= 4 days
2004
BG121
2457965.02
2017
July
30.52
0.115292
6 oppositions,
2004-2013
2012
UV136
2457965.22
2017
July
30.72
0.136715
5 oppositions,
2012-2016
2014
HH4
2457969.84
2017
Aug.
4.34
0.107760
1-opposition, arc
= 6 days
2016
UP41
2457969.89
2017
Aug.
4.39
0.131637
1-opposition, arc
= 113 days
2004
AR1
2457970.03
2017
Aug.
4.53
0.191704
7 oppositions,
2004-2013
2007
PS9
2457972.65
2017
Aug.
7.15
0.07728
1-opposition, arc
= 186 days
1991
VG
2457972.99
2017
Aug.
7.49
0.05681
1-opposition, arc
= 173 days
2016
YR
2457973.17
2017
Aug.
7.67
0.095393
1-opposition, arc
= 14 days
2001
QP153
2457974.48
2017
Aug.
8.98
0.095147
7 oppositions,
1996-2012
2015
XO128
2457978.00
2017
Aug.
12.50
0.076314
1-opposition, arc
= 13 days
2016
CA138
2457978.28
2017
Aug.
12.78
0.178188
2 oppositions,
2016-2017
2014
OA339
2457978.42
2017
Aug.
12.92
0.036357
1-opposition, arc
= 21 days
2015
PL307
2457978.97
2017
Aug.
13.47
0.147649
1-opposition, arc
= 10 days
2003
MJ4
2457979.32
2017
Aug.
13.82
0.09763
2 oppositions,
2003-2011
2011
EM51
2457980.88
2017
Aug.
15.38
0.078287
4 oppositions,
2011-2014
2002
CY58
2457982.94
2017
Aug.
17.44
0.06808
2 oppositions,
2002-2010
2016
CD137
2457983.40
2017
Aug.
17.90
0.098726
1-opposition, arc
= 10 days
Huygens nº 127
Julio - Agosto 2017
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Objeto y nombre
Día de acercamiento (TT) Día Juliano
Distancia en
Calendario
Arco de órbita
UA
2012
BD14
2457984.26
2017
Aug.
18.76
0.066819
1-opposition, arc
= 10 days
2015
JF11
2457986.34
2017
Aug.
20.84
0.134308
1-opposition, arc
= 23 days
2005
QQ87
2457990.94
2017
Aug.
25.44
0.086814
4 oppositions,
2005-2016
2016
PA40
2457992.18
2017
Aug.
26.68
0.124535
1-opposition, arc
= 27 days
2015
RQ35
2457994.33
2017
Aug.
28.83
0.098623
1-opposition, arc
= 13 days
2008
RG1
2457996.00
2017
Aug.
30.50
0.112872
4 oppositions,
2008-2014
Fuente: MPC Datos actualizados a 28/02/17
En los últimos tiempos la cantidad de objetos descubiertos que se aproximan a la Tierra es muy grande. Debido a la pequeña ventana de observación muchos se quedan con pocas observaciones en una sola oposición, lo que se traduce en una gran incertidumbre orbital, por ese motivo he reducido la lista a los objetos con dos o más oposiciones. En cualquier caso, es recomendable obtener las efemérides actualizadas en: http://www.minorplanetcenter.net/iau/MPEph/MPEph.html ASTEROIDES BRILLANTES
Las efemérides de los asteroides más brillantes en:
http://www.heavens-above.com/Asteroids.aspx
que corresponde a la fantástica web Heavens-above.
Servicios Mensajería URGENTE LOCAL PROVINCIAL REGIONAL NACIONAL INTERNACIONAL
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