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miércoles, 21 de mayo de 2014

NOTICIAS ASTRONOMICAS

Astrónomos obtienen imagen detallada de una colisión de galaxias
                               

Una de las galaxias aún muestra signos de rotación, lo que indica que era una galaxia de disco justo antes del encuentro. EFE

El ESO capta nueva imagen de grandes cúmulos estelares.

Científicos creen haber encontrado partículas de polvo interestelar.

Descubren estrella doble con extraños discos.

Las alineaciones casuales que hacen el efecto de lupa son muy raras.

La observación es lograda gracias a la combinación de distintos telescopios y el efecto de 'lente gravitacional' que funciona como lupa.

BERLÍN, ALEMANIA (26/AGO/2014).- Un grupo de astrónomos ha obtenido la imagen más detallada hasta la fecha de una colisión entre dos galaxias al combinar el poder de distintos telescopios en la Tierra y en el espacio con el de una lupa "de proporciones cósmicas".

Esta inmensa lupa es la galaxia H1429-0028 que, gracias al efecto "de lente gravitacional", ha permitido a los científicos demostrar que la colisión observada es parecida a una conocida en la Vía Láctea, la de las Galaxias Antena, según informó hoy el Observatorio Austral Europeo (ESO) en un comunicado.

Este efecto de lupa se produce cuando, debido a su fuerte gravedad, enormes estructuras como galaxias y cúmulos de galaxias desvían la luz que hay detrás de determinados objetos distantes y brillantes haciéndolos visibles y accesibles a su estudio, detalla la nota.

Las imágenes logradas gracias a la galaxia H1429-0028, que ha permitido comparar las galaxias locales con otras mucho más remotas, han confirmado que este caso de "vigorosa formación estelar" se produjo cuando el Universo tenía sólo la mitad de su edad actual, explica el Observatorio.

"Mientras los astrónomos a menudo se ven limitados por la potencia de sus telescopios, en algunos casos nuestra capacidad para ver el detalle es enormemente mejorada por lentes naturales, creadas por el Universo", explicó el autor principal de la investigación, Hugo Messias, de la Universidad de Concepción (Chile).

Pero para que estas lentes gravitacionales funcionen, la galaxia que hace de lente y la que se encuentra detrás, alejada, deben estar alineadas de un modo muy preciso.

"Estas alineaciones casuales son muy raras y tienden a ser difíciles de identificar" -añadió Messias-, "pero estudios recientes han demostrado que mediante la observación en longitudes de onda del infrarrojo lejano y el rango milimétrico podemos encontrar estos casos de una forma mucho más eficiente".

Ante la dificultad para sondear este objeto estelar, el equipo de astrónomos comenzó una extensa campaña de seguimiento con telescopios de gran potencia -tanto en la Tierra como en el espacio-, que proporcionaron diferentes puntos de vista que, junto al obtenido por la lente natural de H1429-0028, se combinaron para captar la mejor imagen de este "inusual objeto", añade la ESO.

Este conglomerado de lentes ha ayudado también a afirmar que una de las galaxias del choque aún muestra signos de rotación, lo que indica que era una galaxia de disco justo antes del encuentro.

Entre el conjunto de instrumentos que se utilizaron para obtener esta fotografía se encuentran tres telescopios del Observatorio -ALMA, APEX y VISTA, todos ubicados en las instalaciones del ESO en Chile-, el Telescopio Espacial Hubble de la NASA y de la Agencia Europea Espacial, el Telescopio Gemini Sur, el Telescopio Keck-II y el Telescopio Espacial Spitzer de la NASA.


La NASA aclara imagen de piedra con forma de 'hueso' en Marte


Se trata de una roca que cobra esa forma por erosión del viento o el agua.

La falta de oxígeno de la atmósfera marciana no apoya a organismos más complejos que los microbios.

CIUDAD DE MÉXICO (26/AGO/2014).- Imágenes captadas por el rover Curiosity desde Marte están causando revuelo en Internet. En esta ocasión se trata de rocas marcianas donde se puede apreciar una con visible forma de "hueso".


La imagen, que fue difundida por un blog de ufología señala que se trata de un fémur, sin embargo, la NASA (Agencia Espacial de los Estados Unidos, por sus siglas en inglés) al enterarse del suceso decidió investigar.


Según la agencia, científicos analizaron la imagen y señalaron que no se trata de un hueso, sino de una roca que posiblemente cobró esa forma por la erosión del viento o el agua.


Además, según los científicos, si alguna vez existió vida en Marte, ésta sería en pequeñas formas de vida simples como microbios.


"Marte probablemente nunca tuvo suficiente oxígeno en su atmósfera y en otros lugares para apoyar a organismos más complejos. Así que los grandes fósiles no son probables", indicó.
Este sábado, 'tormenta de meteoros'
La predicciones barajadas por diferentes estudios atronómicos han determinado que el próximo sábado 24 de mayo va a tener lugar una de las lluvias estrellas más potente del año --con 200 meteoros por hora-- y que, además, "no se ha visto nunca hasta ahora". Este acontecimiento llega con el paso del cometa 209P/Linear, descubierto en 2004, que pasará cerca del Sol dentro de dos meses.
  209P/Linear es un cometa periódico, es decir, su órbita alrededor del Sol es relativamente corta, de algo más de cinco años. De hecho, los científicos destacan que el cuerpo "no es tan interesante" como "su órbita", un aspecto que están estudiando desde el descubrimiento del cometa.
 Las predicciones acerca de una posible lluvia de meteoros de 209P/Linear comenzaron en 2012, cuando los expertos de la NASA Esko Lyytinen y Peter Jenniskens anunciaron que tendría lugar en mayo de 2014. Otros expertos en meteoros confirmaron rápidamente esta predicción y algunos hicieron uso de las palabras "tormenta de meteoros", debido a que su intensidad podría ser muy alta.
  Sin embargo, los cálculos más recientes indican que va a tener una gran intensidad, pero no una "tormenta". Jeremie Vaubaillon, del Institut de Mécanique Celeste et de Calcul des Efemérides en Francia explica a Space.com que, "hasta el momento,teniendo en cuenta las observaciones, se estima una THZ (tasa horaria cenital) de 100/hr a 400/hr, que es una excelente lluvia".
  Otros cálculos más recientes, de 2013, son menos optimistas. Proceden de Quanzhi Ye y Paul A. Wiegert, de la Universidad de Western (Canadá) y sugieren una tasa de 200 meteoros por hora en condiciones ideales.
 Aún así, los científicos apuntan a que va a ser posible visionarla perfectamente, mejor cuanto más al norte del planeta. Ahora, el único obstáculo podría ser las condiciones meteorológicas.

La Luna se vuelve roja en la mayor parte de América

Este martes 15 DE ABRIL, la Tierra se interpuso durante tres horas y 34 minutos entre el Sol y la Luna. Como consecuencia, nuestro satélite se volvió rojo y pudo verse en la mayor parte de América.


Fue el primer eclipse de una serie de cuatro que tendrán lugar entre 2014 y 2015.
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Algunos la llaman "luna de sangre". El sugerente color de este espectáculo lunar tiene una explicación física.
Los astrónomos se refieren a esto como tetraedro o tétrada y no es muy habitual.
No habrá otra serie como esta hasta el 2032, y la última fue hace una década, tal como recoge el proyecto Gloria, una red de telescopios robóticos de acceso libre, que transmitirá en directo el fenómeno lunar desde Cusco, Perú.
La función comenzó alrededor de las 23 horas del lunes en el oeste de Estados Unidos (02:00 horas en el este de EE.UU., 01:00 horas en Ciudad de México), cuando la Luna comenzó a transitar la sombra de la Tierra.
Noctámbulos y madrugadores pudieron así ser testigos privilegiados de este raro fenómeno celeste.

Rojo sangre

Cuando esta rareza astrológica sucede el color de nuestro satélite cambia entonces de un naranja brillante a un rojo sangre y a marrón cobrizo, dependiendo de las condiciones climáticas locales, según informa la agencia de noticias Reuters.

Eclipse lunar
El tono rojizo de la Luna se debe a la luz solar reflejada en la atmósfera terrestre.
Pero, dado que nuestro planeta se interpone entre la luz del Sol y la Luna, ¿por qué en lugar de ocultarse adquiere ese tono rojizo?
La respuesta está en la atmósfera, que se extiende unos 80 kilómetros más allá de la superficie terrestre y actúa como una lente.
Las partículas atmosféricas refractan la luz del sol y solo dejan pasar la luz roja que dará a la Luna ese extraño resplandor, algo que para algunos tiene connotaciones apocalípticas.
Sin embargo, es el mismo fenómeno que tiñe el cielo de anaranjado en el amanecer o el atardecer.
Un eclipse de Luna sólo ocurre durante una noche de luna llena cuando el Sol, la Tierra y la Luna están perfectamente alineados, y la Tierra está entre el Sol y la Luna.
Estos eclipses pueden verse desde cualquier punto del mapa donde la Luna esté sobre a línea del horizonte.
A diferencia de los eclipses solares, en los que las fases dependen de la posición del observador, los tiempos en un eclipse lunar son los mismos independientemente del punto de observación.

Diagrama del eclipse lunar

El gráfico del proyecto Gloria que puede verse más arriba muestra la sombra umbral y penumbral de la Tierra.
Dentro de la sombra umbral, la Luna no recibe iluminación directa del Sol, pero dentro de la sombra penumbral, se bloquea solo parte de la luz solar.
La duración total del eclipse fue de 3 horas y 34 minutos, y el momento culminante, es decir, cuando la luna esté totalmente cubierta por la sombra de la Tierra, duró una hora y 17 minutos, según informa la Nasa.
Según la agenda astronómica que anuncia esta tétrada, la serie continuará con otros eclipses totales el 8 de octubre del 2014, el 4 de abril del 2015 y el 28 de octubre del 2015.

lunes, 19 de mayo de 2014

TELESCOPIOS

TELESCOPIO
Se denomina telescopio al instrumento óptico que permite ver objetos lejanos con mucho más detalle que a simple vista al captar radiación electromagnética, tal como la luz.
Tiene por finalidad formar una imagen del astro para observarla visualmente, o para dirigirla a algún otro instrumento auxiliar: espectrógrafos, fotómetros, detectores electrónicos, cámaras fotográficas, etc.
El telescopio aumenta el diámetro angular de los cuerpos celestes, y por lo tanto mejora su resolución; se emplea también para determinar las posiciones de los astros sobre la esfera celeste. Galileo efectuó en 1609 la primera observación astronómica con un telescopio; así, descubrió cuatro de los satélites de Júpiter, las fases de Venus, el aspecto de Saturno, los cráteres de la Luna y la enorme cantidad de estrellas que pueblan el cielo.
Aqui les dejo un video sobre Galileo Galilei y el telescopio:
Me pareció muy interesante y me llamo la atención, ya que cuenta un poco sobre sus descubrimientos y lo que tuvo que vivir en su vida por tener pensamientos acertados acerca de la tierra y el sol.

TIPOS DE TELESCOPIOS
REFLECTOR
Un telescopio reflector es un telescopio óptico que utiliza espejos en lugar de lentes para enfocar la luz y formar imágenes. Los telescopios reflectores o Newtonianos utilizan 2 espejos, uno en el extremo del tubo (espejo primario), que refleja la luz y la envía al espejo secundario y este la envía al ocular.

REFRACTOR
Un telescopio refractor es un sistema óptico centrado, que capta imágenes de objetos lejanos utilizando un sistema de lentes convergentes en los que la luz se refracta. La refracción de la luz en la lente del objetivo hace que los rayos paralelos, procedentes de un objeto muy alejado, converjan sobre un punto del plano focal.
A continuacion podran obervar en el siguiente video la diferencia de un telescopio reflector y refractor:

CASSEGRAIN
El Cassegrain en un tipo de telescopio reflector que utiliza tres espejos. Generalmente posee forma cóncava paraboloidal, ya que ese espejo debe concentrar toda la luz que recoge en un punto que se denomina foco. La distancia focal puede ser mucho mayor que el largo total de un telescopio.
El segundo espejo es convexo, se encuentra en la parte delantera del telescopio, tiene forma hiperbólica y se encarga de reflejar nuevamente la imagen hacia el espejo principal, que se refleja en otro espejo plano inclinado a 45 grados, enviando la luz hacia la parte superior del tubo, donde esta montado el objetivo.
En otras versiones modificadas, el tercer espejo está detrás del espejo principal, en el cual hay practicado un orificio central por donde la luz pasa.
Los principales elementos ópticos que se utilizan en los telescopios son: lentes, espejos, prismas, redes de dispersión, etc. La función de una lente es enfocar (dirigir hacia un foco) la luz de un objeto distante; si éste se encuentra en el infinito, la distancia de la lente al foco se denomina distancia focal (F), y es la distancia entre la lente y la ubicación de la imagen del objeto. Las lentes positivas con aquellas que amplían la imagen; se las clasifica por su forma: doble convexa, plano convexa o menisco positiva; en estas lentes su parte medio es más ancha que los bordes. Las lentes negativas, por su parte, son aquellas en que es más delgado el centro que los bordes, y se clasifican en: doble convexa, plano convexa y menisco negativa; en estos casos la imágenes que forman son virtuales y más pequeñas que el objeto.

ABERRACIÓN ESFÉRICA Y ABERRACIÓN CROMÁTICA
Una lente simple de caras esféricas no forma una imagen perfecta de un objeto, ya que necesariamente se producen varias aberraciones, de las cuales las principales son aberración esférica y aberración cromáticaLa aberración esférica resulta de la diferencia en la distancia focal de los rayos que atravesaron la lente cerca de su centro y los que pasaron próximos al borde: no todos los rayos tienen el mismo foco. La aberración cromática, por su parte, se produce por la diferencia de distancia focal para los rayos de distintos colores (de diferentes longitudes de onda). 
En un telescopio refractor, las imágenes no son perfectas debido justamente a los defectos que producen las lentes.
De acuerdo a si el telescopio se empleará para observaciones visuales y fotográficas, se construyen lentes acromáticas corregidas para un tipo u otro de observaciones.

OBJETIVO Y OCULAR
El telescopio astronómico consta de un objetivo que puede ser una lente o un espejo. Si se compone de lentes decimos que es un telescopio refractor, y si posee espejos es un telescopio reflector. El objetivo de un telescopio reflector puede tener forma esférica o parabólica.
Un telescopio forma la imagen de un objeto en el plano focal; para un telescopio refractor, esa imagen es posible observarla por medio de un ocular, es decir, una lente de pequeñas dimensiones. El ocular se construye con dos o más lentes, los que ofrecen un campo de visión mayor que una sola lente, y una definición mejor sobre la extensión total del campo visual. La imagen del objeto, formada por el objetivo, se sitúa fuera del ocular positivo, y entre las dos lentes del ocular negativo.

La expresión que permite calcular el aumento de un telescopio es:
A = F/f

RAZÓN FOCAL
Un dato importante de los sistemas ópticos empleados en los telescopios es la razón focal rf; se trata de la relación que existe entre la distancia focal (F) y la abertura (diámetro del objetivo, a) del sistema óptico, es decir:
rf = F/a

Se la indica de la forma f/rf, donde rf es, precisamente, el resultado del cociente, es decir la razón focal. 
Los telescopios reflectores tienen razones focales menores que f/10, en cambio, los refractores suelen tener valores mayores. Por ejemplo, el telescopio refractor del Observatorio Astronómico de La Plata, de F = 9m, y abertura a = 43cm, resulta ser una telescopio f/20.

PODER DE BRILLO
El poder de brillo, o brillo (B) de la imagen, es una medida de la cantidad de luz que está concentrada en la imagen; es el cociente entre el área del objetivo y el área del ojo humano. El poder de brillo aumenta en proporción con el área del objetivo, cuanto mayor sea el objetivo, mayor será la cantidad de luz que llega a su foco, y por consiguiente se podrán observar astros más débiles. En símbolos, se tiene la expresión:
B = TT . D2 (objetivo) / TT . d2 (ojo humano)
El brillo de la imagen resulta proporcional al cuadrado de la abertura del telescopio (su superficie), pero también inversamente proporcional al cuadrado de la distancia focal.

PODER RESOLVENTE
Ya que la luz está formada por ondas de longitud finita, la imagen de un punto luminoso no es otro punto, aunque el instrumento sea ópticamente perfecto. La imagen que se forma en el foco del telescopio consiste en un pequeño disco central de difracción, de diámetro finito (disco de Airy), que tiene su máximo brillo en el centro; este disco contiene el 84% de la energía total recibida.
El tamaño de este sistema de disco y anillos puede calcularse conociendo la longitud de onda de la luz y las dimensiones de la lente.

MONTAJE DE UN TELESCOPIO
 Un telescopio debe ser montado sobre un soporte lo suficientemente rígido para evitar vibraciones y además para que se pueda rotar suavemente siguiendo el movimiento aparente de las estrellas. 
Unas de las monturas más útiles es la llamada montura ecuatorial. Su característica fundamental es que al eje principal (eje polar), que se mueve en el soporte colocado sobre un pilar, se lo inclina apuntando al polo celeste. . El círculo graduado H unido a él es paralelo al ecuador celeste y se lo denomina generalmente círculo horario del telescopio. En la parte superior del eje polar , se halla el eje de declinación, uno de cuyos extremos se sujeta el tubo del telescopio y el otro lleva el círculo de declinación y el contrapeso (P).
Conocido el tiempo sidéreo en el momento de la observación y las coordenadas ecuatoriales locales de un astro, un telescopio de montura ecuatorial permite ubicarlo rápidamente en la esfera celeste.


 La observación astronómica puede tener distintos fines, entre los que podemos citar los siguientes: examinar la superficie de un astro, determinar la posición que ocupa en la esfera celeste, fijar el instante en que un astro cruza un meridiano celeste, medir el brillo, analizar la luz que recibe de los astros, o tomar una fotografía del cielo.

El empleo de telescopios refractores está muy limitado por su pequeño campo de visión y también por las grandes estructuras necesarias para contener las largas distancias focales.
En los telescopios reflectores, las pequeñas diferencias de temperatura entre las distintas partes del espejo, deforman a éste lo suficiente para que su poder de definición sea mucho menor que el límite teórico.

TÉCNICAS ASTRONÓMICAS

FOTOMETRÍA FOTOGRÁFICA
La fotometría astronómica es la disciplina encargada de la medición de la intensidad luminosa de los objetos celestes, de grandes campos estelares (apta para cúmulos estelares, galaxias, etc.); por ejemplo, para comparar y medir los diferentes brillos de las estrellas, se utilizan los brillos de astros ubicados en zonas medidas fotoeléctricamente.

FOTOMETRÍA FOTOELÉCTRICA. POLARÍMETROS
Permite definir escalas de intensidad luminosa, índices de color, curvas de luz, variabilidad de estrellas individuales, etc. Los fotómetros fotoeléctricos utilizan una fotomultiplicadora como base de su funcionamiento, unidas a sensibles registradores electrónicos.
Mediante esta técnica, el observador puede estudiar cada estrella o nebulosa o galaxia individualmente y le es posible eliminar la señal de la luz de fondo de cielo.

ESPECTROSCOPÍA
Esta técnica permite un análisis más detallado de la luz de los astros. Los espectrógrafos son instrumentos que obtienen y registran el espectro electromagnético de los astros; se construyen generalmente en base a un prisma de vidrio o bien una red de difracción.

CÁMARA CCD (“CHARGE COUPLED DEVICE”)
Estos sistemas permiten detectar de 6 a 8 fotones sobre un total de 10 que son recibidos, mucho más eficaz que el sistema fotográfico que sólo detecta alrededor de 5 cada 100.
El sistema CCD consiste en un mosaico de pequeños elementos fotosensibles de silicio, denominados píxeles, cada uno de ellos con dimensiones del orden de 15 a 20 micrones; en particular, las cámaras CCD usadas en observaciones astronómicas son tan grandes como 1024 x 1024 elementos.
Los fotones que inciden, arrancan los electrones de los átomos; esos electrones libres son luego depositados en los electrodos que se corresponden con cada pixel.
Las cargas son entonces enviadas horizontalmente, de píxel en píxel, a un sistema de lectura que está conectado a una computadora. 

FENÓMENOS ATMOSFÉRICOS PARA UNA BUENA OBSERVACIÓN ASTRONÓMICA
La apariencia que presenta el espacio extraterrestre visto desde la superficie de la Tierra se denomina cielo. . Las óptimas condiciones para la observación del cielo nocturno se consiguen en lugares elevados por encima de los 2000 metros de altura sobre el nivel del mar.
Si la imagen estelar se observa en un telescopio con un determinado aumento, la imagen óptica de una estrella debería mostrar lo que se denomina la figura de difracción.
En resumen, los fenómenos más notables cuando se observa una imagen estelar son: el movimiento de la imagen: fluctuaciones al azar de la dirección del rayo luminoso; el centelleo: fluctuaciones al azar de la intensidad de la luz estelar.
En un telescopio pequeño veremos el movimiento de la imagen, mientras que en un telescopio grande esto se nota como una deformación con poco o ningún movimiento.
Otros dos fenómenos de origen atmosférico son la refracción, es decir la deflexión de la luz al pasar por la atmósfera, y la extinción, o sea la disminución de la intensidad de la luz cuando atraviesa la atmósfera (se denomina también absorción).

DISPERSIÓN
Las moléculas del aire de la atmósfera terrestre dispersan la luz de los astros; el índice de refracción del aire es mayor para la luz verde que para la luz roja, y más aún para la luz violeta. Cuanto más azul es la luz, tanto más dispersada resulta con respecto a la dirección del rayo luminoso.

EL COLOR DEL CIELO
El color del cielo va a depender de la posición de observador; visto desde la superficie de la Tierra, el cielo se nos aparece de color azul. Esto es el resultado de la interacción de la luz solar con la atmósfera de la Tierra. Cuando la luz solar pasa a través de un prisma, ésta se descompone en los colores del arco iris. . La atmósfera terrestre actúa como un prisma; las moléculas del aire refractan la radiación en forma repetida, y en consecuencia los rayos azules se distribuyen en todo el cielo, en lugar de provenir del Sol. Por esta razón el cielo toma el color azul. 

CENTELLEO
Cuando se mira a simple viste una estrella y esa “ondulación” del aire afecta la observación, la estrella aparece a nuestros ojos alternativamente brillante y débil; es decir, que la estrella titila o centellea.
Los haces de luz que provienen de una estrella, llegan al ojo por caminos algo diferentes y se encuentran en condiciones de interferencia. El resultado es la anulación temporal de los rayos de ciertas longitudes de onda y el refuerzo de otros; por esta causa la luz de las estrellas parecen variar tanto en brillo como en color. 
. Las burbujas de aire de distinta densidad son las responsables de este fenómeno; al atravesar burbujas de diferente densidad el haz luminoso cambia de dirección-, esas burbujas actúan como pequeñas lentes y producen imágenes difusas. 
Los planetas, en cambio, no centellean porque no son puntos luminosos como las estrellas, sino que presentan un diámetro aparente sensible. 

 FUENTES DEL MOVIMIENTO Y DEL CENTELLEO
Tanto el movimiento como el centelleo de la imagen se deben a inhomogeneidades en la atmósfera. Ya mencionamos que las burbujas de aire de distinta densidad son las responsables de estos efectos; las burbujas de mayor tamaño que la abertura del telescopio van a mostrar un efecto de movimiento en la imagen.
Todo esto significa que las ondas luminosas que provienen de una estrella no son rigurosamente planas, como ya mencionamos antes. 

RADIOTELESCOPIO  
En 1932, Karl Jansky, descubrió señales cuyo origen era cósmico y no atmosférico.
                                            
Verificó que esas señales variaban con la hora de observación y se reproducían periódicamente con el tiempo sidéreo y no el tiempo solar.
Un radiotelescopio consta fundamentalmente de una antena parabólica compuesta de una malla de metal, que cumple el papel del espejo primario en un telescopio reflector (recoge la energía electromagnética que llega a su zona según ciertas direcciones); en los radiotelescopios de pequeñas dimensiones, la malla se reemplaza por una superficie metálica continua. La función del ojo o de la placa fotográfica, en un radiotelescopio es realizada por un receptor y un registrador (el primero percibe la señal y el segundo permite medirla).
El radiotelescopio capta las señales emitidas de aquellos astros que se encuentran en la dirección hacia donde se apunta la antena.
Cuando el radiotelescopio capta señales de un determinado objeto celeste puede registrar las radiaciones correspondientes a determinada longitud de onda.
El poder resolvente de un radiotelescopio es muy inferior a la de un telescopio óptico de dimensiones semejantes.
En la siguiente imagen se muestra el radiotelescopio descubierto por karl Jansky:
La siguiente imagen muestra el funcionamiento del radiotelescopio:


RELATO QUE HACE GALILEO SOBRE COMO CONSTRUYO SU ANTEOJO
Enterado de que en Holanda estaba a la venta un instrumento que agrandaba la imagen de un objeto nos cuenta: “me puse a pensar sobre el problema y lo resolví en la primera noche. Mi razonamiento fue el siguiente: este artefacto debe constar ya sea de uno o varios vidrios. De uno solo no puede ser pues su figura o es convexa o cóncava o de caras paralelas; pero esta última no altera al objeto, la cóncava los disminuye y la convexa lo aumenta pero lo hace indistinta; por lo tanto, un solo vidrio no basta para producir el efecto. 
Pasando pues a dos vidrios y sabiendo que el de caras paralelas nada altera, concluí que el efecto tampoco se podría producir por su acoplamiento a uno de los otros dos. Por lo tanto me limité a experimentar qué ocurre combinado el cóncavo y el convexo y ví que así lograba lo buscado. Al día siguiente fabriqué el instrumento”.
ANÁLISIS DEL RELATO DE GALILEO
Una de las tareas más importantes de la radioastronomía es la de examinar la radioemisión recibida del cielo y deducir las condiciones en que esa radiación es emitida. En algunos casos se puede detectar la temperatura, composición y distancias de las fuentes emisoras; para fuentes extendidas, como nebulosas, se puede obtener la distribución del brillo.

lunes, 12 de mayo de 2014

Instituciones astronómicas en Argentina - Instituto Argentino de física del Espacio

Instituciones astronómicas en Argentina - Instituto Argentino de física del Espacio

      INSTITUCIONES ASTRONÓMICAS EN ARGENTINA:

Instituto Argentino de física del Espacio

Aspectos institucionales
El Instituto de Astronomía y Física del Espacio (IAFE) fue creado por el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas en Diciembre de 1969 y comenzó a funcionar como tal en Abril de 1971.
En 1964, el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas crea uno de sus primeros institutos de investigación, el Centro Nacional de Radiación Cósmica, firmándose un convenio entre el CONICET, la Comisión Nacional de la Energía Cósmica, y la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad de Buenos Aires para el apoyo conjunto de dicho Centro.
Así nace el IAFE, organismo en el cual se intenta atacar problemas que están fuera de la temática de otros institutos, y lograr la interacción entre astrónomos, físicos e ingenieros. Este instituto tiene por misión realizar investigaciones en el campo de las ciencias del Universo, tanto desde el punto de vista observacional como teórico.

Equipo de profesionales que trabajan
Hoy conforman el IAFE unas 97 personas, entre investigadores, técnicos, becarios y visitantes de otros países. Es cada vez más un referente en América Latina y también en el mundo. Ahora recibirán para hacer posdoctorados a profesionales de la India y Francia
Investigadores cientificos: Arbo Diego, Bertucci Cesar, Cillis Analia, Dubner Gloria, Luna Juan, Melita Mario, Perez Josefa, Tissera Patricia, Vasquez Alberto.
Investigadores correspondientes:
CLOCCHIATTI, ALEJANDRO: Profesor titular del Departamento de Astronomía y Astrofísica de la Pontificia Universidad Católica de Chile.
GIMENEZ DE CASTRO, GUILLERMO: Centro de Radioastronomía e Astrofísica de la Universidad Presbiteriana Mackenzie, San Pablo, Brasil
LOISEAU, NORA: XMM: Newton Science Operations Centre, ESAC, Villafranca del Castillo, España
Becarios doctorales y posdoctorales: Andres Nahuel, Barber Matias, Fortín Sebastián, Nuevo Federico, Petrucci Romina, Rios Carlos.
Personal de apoyo: Areso Omar, Cariacedo Liliana, Gomez Monica, Pereira Matias, Rusca Pablo, Veltri Antonio.
Estudiantes de licenciatura: Douna Vanesa, Dos Reis Federico, Fernandez Alonso Mateo, Losada Marcelo.
Pasantes y visitantes: Milesi Gerardo, Sapoznik Marisol.

Actividades que se desarrollan

Hay talleres vocacionales semanales para estudiantes secundarios, charlas abiertas al público y existe un espacio joven donde becarios exponen el tema de sus tesis y ensayan en un ambiente familiar para futuros coloquios.

Talleres de Ciencia para Jóvenes  
"Introducción a la Astronomía”: En estos encuentros  haremos una recorrida por diversas áreas de la Astronomía, desde los planetas y otros objetos del Sistemas Solar, pasando por las estrellas y nebulosas, hasta las galaxias y quasars, los objetos más distantes del Universo. En ella discutiremos los aspectos más salientes de los distintos objetos de estudio de esta ciencia, y recrearemos el razonamiento de un astrónomo, discutiendo problemas relacionados a la investigación de dichos objetos.

Nuevos Temas de Tesis y Becas para estudiantes de grado y posgrado.
*Interacción magnética estrella-planeta
*Interacción entre estrellas de gran masa y el medio que las rodea
*Compactificación y geometría generalizada en teoría de cuerdas
*Interacción de iones y laseres ultracortos con estructuras atómicas y superficie
*Oferta de temas para Tesis de Licenciatura del grupo de Aeronomía
*Temas de Tesis del grupo Teledetección Cuantitativa
*Estudio Teórico-Observacional de la Corona Solar.
*Propagación de Rayos Cósmicos de Baja Energía a través de la Heliósfera Externa
*Turbulencia en el Viento Solar
*Observaciones en ondas de radio de Restos de Supernovas
*Nubes moleculares - Nacimiento y muerte de las estrellas
*Temas de Tesis en el área de Gravitación y Cosmología

Instrumental que poseen

-Fotómetro de alta resolución temporal
-Montura para un telescopio refractor f10 de 15cm de apertura
-Espectrómetro de airglow
-El espectrómetro, o espectrógrafo, es un aparato capaz de analizar el espectro característico de un movimiento ondulatorio. Se aplica a variados instrumentos que operan sobre un amplio campo de longitudes de onda.
-Dos supermonitores de neutrones.
-Detectores transportados por globos.
-Cohetes fabricados en el Instituto de Investigaciones Aeronáuticas y Espaciales.

Proyectos de investigación

Las principales líneas de investigación que se desarrollan en la IAFE están referidas al  campo de la Astronomía, Astrofísica teórica, Colisiones atómicas, Física de la Alta Atmósfera y Física de la Teledetección terrestre, entre otras.
La programática actual del Instituto no sólo contempla experimentos con globos estratosféricos y con cohetes, sino que también incluye temas de investigación en astrofísica teórica y observacional, elegidos de tal manera que la temática general del Instituto sea coherente y armónica.
También se desarrollan investigaciones científicas en el campo de la Astronomía y la Física del Espacio, centrado en problemas astrofísicos no cubiertos por otras instituciones nacionales, se brinda consejos y ayuda a otros institutos interesados en los mismos campos de investigación, se divulga información acerca de los temas que investiga, a través de los medios y procedimientos apropiados, se contribuye a la formación de investigadores en estos campos, se mantiene relaciones científicas con instituciones similares nacionales, extranjeras e internacionales; y se lleva a cabo desarrollos tecnológicos, especialmente en el área de la electrónica, transferibles a otros sectores del sistema científico-tecnológico del país.
El 27 de agosto de 2010 el Instituto de Astronomía y Física del Espacio (IAFE), celebró su 40mo aniversario a poco de lanzar el Nuevo Observatorio Virtual Argentino (NOVA); Puso en marcha un telescopio en San Juan para búsqueda de planetas extrasolares e impulsar proyectos mundiales para que se instalen en el país un radiotelescopio para ondas milimétricas y un conjunto de espejos para rayos gamma, similar al que está en África y revoluciona el conocimiento de altas energías del cosmos.



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