miércoles, 10 de octubre de 2018

LOOKING FOR THE X PLANET

A team of astronomers led by Scott Sheppard of the Carnegie Institution, Chad Trujillo of the University of Northern Arizona and David Tholen of the University of Hawaii, in the US, have found a new extremely distant object, well beyond Pluto, with a orbit that supports the presence that there is a planet X (or 9) much further away, the size of a super-Earth or larger.



The new object, called 2015 TG387, was announced on Tuesday by the Minor Planet Center of the International Astronomical Union. At the moment its discoverers have nicknamed it The Goblin (El Duende), since its provisional designation contains the letters TG and it was seen for the first time near the festival of Halloween. An article with its full details has also been sent to The Astronomical Journal.



2015 TG387 was discovered around 80 astronomical units (AU) of our star, a measure defined as the distance between the Earth and the Sun. In comparison, Pluto has about 34 AU, so the new object is now about two and a half times farther from the Sun than Pluto.



The Duende is in a very long orbit and never approaches the Sun at its closest point (called perihelion), located at about 65 AU. Only 2012 VP113 and Sedna, located at 80 and 76 AU respectively, have a more distant perihelion.



But although 2015 TG387 has the third most distant perihelion, its semibayor orbital axis is larger than the 2012 VP113 and Sedna's, which means that it travels much farther from the Sun than they do. At its furthest point, it reaches up to approximately 2,300 AU

domingo, 30 de septiembre de 2018

Une lettre perdue attribuée à Galilée apparaît dans une bibliothèque

  Inquiet que la lettre puisse lui causer des ennuis, Galilée a reformulé certaines sections de la lettre originale pour la rendre plus acceptable et l'a envoyée à un fonctionnaire de l'Église, affirmant que Lorini avait falsifié sa note. Mais la lettre originale éditée a été perdue. Sans cela, les historiens se sont demandé si Galilée essayait d'éviter les problèmes en diluant ses arguments. Maintenant, cet argument semble avoir été résolu avec la découverte de la lettre originale. La lettre ...

lunes, 24 de septiembre de 2018

私たちが地球を考えるとき、最初に頭に浮かぶイメージは、それを押すときにスムーズかつ定期的に回転する地球のような幾何学的球です。 しかし、現実は非常に異なっており、私たちの惑星は、私たちが卓上に置いている表現ほど完全ではないことが分かります。 その形でも回転でもない。

まず、地球は完全な球ではありません。 そして、それがその軸(北極から南極まで世界を横切る想像線)上を回転するとき、その回転は、球の回転よりも回転する頂上の回転に似ており、揺らぎ続け、連続的に逸脱している。 それは「極移動」として知られているものです。

数十年の間に行われた測定は、20世紀の間にのみ、回転軸が年間約10cm移動したことを示しています。 何世紀にもわたって、10メートル以上の変位があります。 今、このドリフトは正確に何ですか?

domingo, 16 de septiembre de 2018

agua en la luna


El agua habría llegado a la Luna, al menos en parte, desde el Sol. La estrella baña todo su sistema con un torrente de partículas que son en su mayoría átomos de hidrógeno. Al llegar a la Luna, chocan con minerales ricos en oxígeno y los arrancan de sus rocas. Una vez libres, se unen al hidrógeno recién llegado y forman moléculas de agua. Los autores plantean también que los depósitos de hielo son antiquísimos, de una etapa anterior al momento en que la rotación de la luna quedó fijada en su eje actual, hace dos o tres millones de años.

jueves, 5 de abril de 2018

TELESCOPIOS

Cómo elegir un telescopio para principiantes

Este es un momento emocionante para convertirse en un astrónomo aficionado. Nunca se ha presentado a los observadores de estrellas novatos con una gran variedad de telescopios y accesorios para perseguir su afición. Naturalmente, esto trae la carga de la elección: la variedad desconcertante hace que sea difícil para un consumidor desinformado tomar la decisión correcta sobre qué tipo de telescopio comprar.

Si está considerando seriamente comprar su primer telescopio o simplemente soñar despierto sobre él, esta guía lo ayudará a reducir sus opciones. Primero exploraremos los tipos de telescopios disponibles, y luego discutiremos sus características principales: el tamaño de la lente principal o el espejo, el tipo de soporte, la portabilidad, la informatización y los accesorios. También veremos los intercambios, porque cada instrumento tiene sus ventajas y desventajas.

Antes de comprar algo, debe determinar qué es importante para usted. ¿Qué es lo que más quieres mirar? ¿Cuán oscuro es tu cielo? ¿Cuán experimentado eres un observador? ¿Cuánto quieres gastar? ¿Qué espacio de almacenamiento tienes y cuánto peso quieres llevar? Responda estas preguntas clave, familiarícese con lo que hay en el mercado y estará listo para elegir un telescopio que lo satisfaga durante muchos años.

Antes de examinar los diferentes telescopios disponibles, vale la pena conocer los conceptos básicos de cómo funcionan.

Abertura:

la especificación más importante de un telescopio
El aspecto más importante de cualquier telescopio es su apertura, el diámetro de su componente óptico principal, que puede ser una lente o un espejo. La apertura de un alcance determina tanto su capacidad de recolección de luz (qué tan brillante aparece la imagen) y su poder de resolución (qué tan nítida aparece la imagen). Al aprender a elegir un telescopio, saber todo lo que pueda sobre la apertura es crucial para su capacidad de ver el cielo nocturno.

¿Qué significa esto? Cuanto mayor sea la apertura, mejor. Con un telescopio de 6 pulgadas puedes discernir cráteres en la Luna tan pequeños como de una milla de ancho, la mitad del tamaño de los visibles en un telescopio de 3 pulgadas (en las mismas condiciones con el mismo aumento). Los mismos dos instrumentos girados hacia una débil galaxia en una noche sin luna contarían una historia aún más dramática. Debido a que el área de la superficie de un espejo de 6 pulgadas es cuatro veces mayor que la de un espejo de 3 pulgadas, recoge cuatro veces más luz, lo que significa que la galaxia aparecerá cuatro veces más brillante. (Astronómicamente hablando, eso es 1.5 magnitudes más brillante).

El aumento no es todo

Puede sorprenderte, pero la apertura de un telescopio no es lo que determina su aumento ("potencia"). Al ver un telescopio por primera vez, un novato suele preguntar: "¿Cuánto aumenta?" La respuesta es "Cualquier cantidad que desee". Cualquier telescopio puede proporcionar un rango casi infinito de aumentos, dependiendo del ocular que coloque en su ojo.

Pero no entiendas la idea de que los súper poderes superiores te harán bien. Dos factores principales limitan la potencia que muestra una vista decente con un instrumento dado: apertura (nuevamente) y las condiciones atmosféricas.

Solo existen demasiados detalles en la imagen creada por el espejo o lente principal de un telescopio, por lo que debe encontrar el aumento óptimo para ver este detalle, sin extender demasiado la preciosa luz del objetivo, haciendo que un objeto oscuro sea demasiado oscuro para ver o girar un objeto brillante en una gran borrosidad.

Esta es la razón por la cual los observadores generalmente usan bajos poderes para observar cosas débiles como galaxias y nebulosas, y no más que potencias medio-altas para cosas brillantes como la Luna y los planetas. Del mismo modo que ampliar demasiado una fotografía simplemente le mostrará el grano en la película o los píxeles en el chip, de la misma manera el aumento excesivo solo hará que su objetivo quede borroso.

¿Cuánto poder es demasiado? Hay una regla simple para encontrar la ampliación más útil: 50 veces la apertura de su telescopio en pulgadas, o el doble de su apertura en milímetros. Y eso es si el telescopio tiene ópticas perfectas y el aire nocturno es inusualmente constante.

Esto significa que una mira de alta calidad de 4 pulgadas (100 mm) no debe ser empujada más allá de 200x. Para poner esto en perspectiva, incluso un pequeño instrumento que tenga una buena óptica le mostrará los anillos de Saturno o los principales cinturones de nubes en Júpiter, ya que estos se pueden ver con un aumento de 75x. Por otro lado, si ve un pequeño telescopio de tienda por departamento de 60 mm etiquetado como "¡300 potencia!", Sabrá que se trata de publicidad publicitaria y debería mirar con prudencia a otro lado.

Cálculo de aumento

Ahora conoces la potencia práctica máxima para cualquier instrumento dado. Pero, ¿cómo lo entiendes? ¿Qué le dicen esos pequeños números en los oculares sobre el aumento que le dan?

Cada alcance tiene una distancia focal, que es efectivamente la distancia desde la lente principal o espejo a la imagen que forma. (Esto no siempre es igual a la longitud del tubo, ya que, como veremos más adelante, algunos telescopios ópticamente "pliegan" la trayectoria de la luz internamente). La distancia focal es el gran número que a menudo verá impreso o grabado en la parte frontal o posterior del endoscopio, por lo general entre 400 y 3.000 milímetros, dependiendo de la apertura y el tipo del endoscopio.

Los oculares también tienen distancias focales: 25 mm o 10 mm, por ejemplo. Simplemente divida la distancia focal del telescopio por la del ocular; ese es el aumento. Por ejemplo, un endoscopio de longitud focal de 1.000 mm, que se utiliza con un ocular de 25 mm, ofrece una potencia de 1,000 / 25 = 40 (o 40 veces)

Tipos de telescopios

Después de haber ganado una apreciación de algunos principios ópticos importantes que rigen el rendimiento de un telescopio, y la compensación entre el rendimiento y la portabilidad, ahora podemos explorar los diferentes tipos de telescopios disponibles.

Serás perdonado por pensar que hay una variedad infinita de anuncios en la prensa astronómica. Sin embargo, para todas sus formas y tamaños variados, los tipos de telescopios se pueden dividir en tres clases: refractores, reflectores y catadióptricos.









DRONES




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lunes, 26 de marzo de 2018

tormenta solar 2018

La radiación solar, según lo observado por NOAA GOES-15 en las últimas 24 horas, estuvo por debajo de los umbrales del nivel S en la escala de tormenta, quedando asi descartado algunas predicciones del Laboratorio de Astronomía Solar de Rayos X del Instituto Físico de la Academia de Ciencias de Rusia