Preguntas de repaso 2

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Ricardo Alejos Astronomía

Preguntas de repaso 2 a) ¿Cuál es el valor de su relación ? b) ¿Cuántos aumentos (potencia) se obtienen con un ocular de mm? c) ¿Cuál es el tamaño de la pupila de salida con el mismo ocular? d) Si el ocular tiene un field-stop de mm. ¿Cuánto es el campo de visión real en grados?

Pregunta 1 Enunciado ¿Qué telescopio sería más conveniente para observar detalles de la luna y los planetas, un refractor de 6 pulgadas de diámetro , o un reflector de 6 pulgadas de diámetro y ?

Respuesta Respuesta

Recordemos que entre menor sea la (relación focal del objetivo) mayor será la velocidad fotográfica del instrumento, es decir, será más luminoso.

Inciso a) La relación

Dado que la luna y los planetas son objetos relativamente cercanos y además muy iluminados por la luz del sol, bastará con el telescopio con para divisarlos a detalle.

se define así:

Por lo que en este caso

Pregunta 2 Enunciado ¿Qué telescopio sería más conveniente para observar nebulosas, un refractor de 6 pulgadas de diámetro , o un reflector de 6 pulgadas de diámetro y ?

Inciso b) La potencia del instrumento (o aumentos) de un telescopio se pueden calcular mediante la relación:

Respuesta Dado que las nebulosas son objetos con luminosidad muy baja, lo más recomendable para poder observarlas es utilizar el telescopio con el menor posible, por lo que en este caso conviene más usar el telescopio con .

Donde es la distancia focal del objetivo y la distancia focal del ocular. Así entonces, la potencia de nuestro telescopio sería:

Pregunta 3 Enunciado Un telescopio tiene las siguientes características:  

Diámetro del objetivo ( Distancia focal ( ) =

)=

. . 1


Ricardo Alejos Astronomía Inciso c) La pupila de salida ción:

Pregunta 5 se obtiene mediante la rela-

Enunciado ¿Qué es un objeto Herbig-Haro?

Respuesta Son las nebulosas que aparecen durante la formación de estrellas nuevas. Se forman a partir de la interacción del material expulsado por la estrella central con las nubes de material gaseoso y polvo interestelar. Esto último sucede a grandes velocidades, por lo que se ioniza el gas.

De modo que nuestro telescopio tiene una pupila de salida de

Inciso d) El campo de visión real en grados lo podemos obtener mediante la relación:

Dónde es la cantidad que conocemos como fieldstop. Por lo anterior:

Pregunta 6 Enunciado

Pregunta 4

¿Qué variables relaciona el diagrama HR?

Enunciado

Respuesta

Explica brevemente cómo se genera la energía en el sol.

El diagrama H-R (Hertzsprung-Russell) relaciona las variables de la magnitud absoluta (o luminosidad) de una estrella y su temperatura superficial.

Respuesta

A continuación se muestra un diagrama HR de las estrellas ubicadas en el vecindario solar (cerca de nuestra galaxia, relativamente).

La energía del sol se genera mediante la fusión nuclear de hidrógeno, como en la mayoría de las estrellas (las que se encuentran en la secuencia principal).

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Ricardo Alejos Astronomía El parsec se define como la distancia a la que una unidad astronómica se aprecia con un ángulo de un segundo de arco ( ). De manera alternativa, el parsec es la distancia a la que una estrella tiene paralaje de un segundo de arco.

Pregunta 7 Enunciado ¿A qué se le llama “estrella de la secuencia principal”?

Respuesta A aquellas estrellas que están fusionando hidrógeno en su núcleo.

Pregunta 10 Pregunta 8

Enunciado

Enunciado

¿Qué es una unidad astronómica?

Explica el origen de una nebulosa “planetaria”.

Respuesta

Respuesta

Una unidad astronómica (UA) es una unidad de distancia utilizada en astronomía que equivale a la distancia promedio de la tierra al sol. Su valor, determinado experimentalmente, es alrededor de .

Se componen de todo el material (gas ionizado y plasma) expulsado durante los últimos momentos de vida de las estrellas llamadas “gigantes rojas”, que es en pocas palabras una gran explosión.

Pregunta 11 Pregunta 9

Enunciado ¿Cómo se determina la distancia a una estrella empleando paralaje trigonométrico?

Enunciado ¿Qué es un parsec?

Respuesta

Respuesta

Al observar el paralaje de una estrella cuando la tierra está de un lado y del opuesto respecto al sol se puede trazar un triángulo con un cateto que mide una unidad astronómica y con un ángulo opuesto es el

El parsec (pc) es una unidad de longitud utilizada en la astronomía. Su nombre se deriva del inglés parallax of one arc second (paralaje de un segundo de arco). 3


Ricardo Alejos Astronomía paralaje de la estrella en observación. Una vez trazado este triángulo, sólo hay que determinar cuánto mide el segmento del triángulo que atraviesa a la Tierra y a la estrella en cuestión.

Pregunta 13 Enunciado ¿Cuál es la magnitud absoluta de una estrella con magnitud aparente = 0.16 a una distancia de 900 A.L.?

Respuesta Recordando que en la ecuación que relaciona estas variables debe estar en parsecs, entonces habremos de hacer la conversión de los años luz (3.26 A.L. = 1 pc): (

)

Así entonces, la magnitud absoluta de la estrella en cuestión es:

Esta distancia se encuentra mediante las funciones trigonométricas.

Pregunta 12 Enunciado Usa la fórmula que relaciona la magnitud absoluta y la relativa con la distancia para determinar la distancia en parsecs hasta donde se puede ver el sol a simple vista.

Pregunta 14 Enunciado Menciona los 8 tipos espectrales básicos de las estrellas.

Respuesta La fórmula que relaciona la magnitud absoluta con la magnitud aparente y con la distancia en parsecs es:

Respuesta El tipo espectral estelar (o clasificación espectral de Harvard) es la clasificación de estrellas más utilizada en la astronomía. Las diferentes clases se enumeran de las más cálidas a las más frías y son las siguientes:

Si la magnitud absoluta del sol es y la magnitud aparente visible al ojo humano es entonces la distancia límite a la que podríamos ver el sol es

Clase O

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T (K)

Color

28000 Azul a 50000

Masa Radio Lum. 60

15

1400000


Ricardo Alejos Astronomía 9600 Blanco 18 7 20000 a azulado 28000 A 7100 Blanco 3.1 2.1 80 a 9600 F 5700 Blanco 1.7 1.3 6 a amarillo 7100 G 4600 Amarillo 1.1 1.1 1.2 a 5700 K 3200 Amarillo 0.8 0.9 0.4 a naranja 4600 M 1700 Rojo 0.4 0.4 0.04 a 3200 En la tabla anterior se muestran las magnitudes de masa, radio y luminosidad normalizadas respecto al Sol (Sol=1).

Pregunta 17

Pregunta 15

Enunciado

B

Enunciado El planeta que tiene sus anillos más notables se llama…

Respuesta Saturno

Pregunta 18 Enunciado El planeta más cercano al Sol es…

Respuesta Mercurio.

Pregunta 19 El planeta de mayor masa en el sistema solar es…

Enunciado

Respuesta

El planeta con mayor densidad en el sistema solar es…

Júpiter

Respuesta

Pregunta 20

La Tierra.

Enunciado

Enunciado

El planeta con menor densidad del planeta solar, tanto así que flotaría en el agua si hubiera dónde ponerlo es…

El planeta con agua líquida en abundancia en su superficie es…

Respuesta

Pregunta 16

Saturno

Respuesta La Tierra.

Pregunta 21 Enunciado El planeta gaseoso que tiene su eje de giro más inclinado respecto a su órbita es…

5


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Respuesta Urano

Pregunta 22 Enunciado El planeta rocoso siempre cubierto de nubes de y ácido sulfúrico es…

Respuesta Venus

Pregunta 23 Enunciado El planeta rocoso de color rojizo donde se encuentra el mayor volcán (Monte Olimpo) extinto del sistema solar es…

Respuesta Marte

Pregunta 24 Enunciado El más distante del sol de los planetas rocosos es…

Respuesta Marte

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