martes, 31 de marzo de 2015

OLIMPIADA ARGENTINA DE ASTRONOMIA 2015


El Observatorio Astronómico de Córdoba de la UNC invita a docentes, alumnos y establecimientos educativos de NIVEL MEDIO a participar de la Olimpiada Argentina de Astronomía 2015 (OAA).
 
La Olimpíada es una competencia NACIONAL en el área del conocimiento correspondiente a la Astronomía. La participación en la Olimpíada es totalmente GRATUITA.
 
La OAA es organizada por el Observatorio Astronómico de Córdoba y actualmente cuenta con el aval de la Olimpíada Argentina de Física, la Facultad de Matemática Astronomía y Física de la Universidad Nacional de Córdoba, la Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas de la Universidad Nacional de La Plata y el auspicio de la Asociación Argentina de 
Astronomía.

En conjunto con profesionales/docentes de APADIM Cba. y Ckari Cay la OAA contempla la participación de alumnos, docentes y establecimientos educativos de MODALIDAD ESPECIAL.




Para consultas dirigirse a: Comisión Organizadora de la OAA
Telefax: (0351) 433-1064 int 109/122
Correo Electrónico: olimpiadaaa@oac.uncor.edu
Página web: http://www.olimpiadas.oac.uncor.edu/
Facebook: https://www.facebook.com/olimpiadaargentinadeastronomia?fref=ts
Dr. Martín Leiva, mleiva@oac.uncor.edu
Dra. Mónica Oddone mao@oac.uncor.edu
Observatorio Astronómico de Córdoba
Laprida 854, B. Observatorio, (5000), Córdoba, Argentina.

lunes, 30 de marzo de 2015

¿CUAL ES EL PRINCIPAL OBJETO DE ESTUDIO DE LA ASTRONOMÍA?

Si les hiciéramos esta pregunta y recopiláramos todas las respuestas, probablemente nos encontraríamos con una gran variedad de posibilidades: los astros, los planetas, las estrellas, las galaxias, el universo...

En realidad, el principal objeto de estudio de la astronomía es la luz. Toda la información que tenemos del Universo la recibimos en forma de luz (radiación electromagnética).




La luz, o radiación electromagnética, contiene toda la información que obtenemos de los objetos. Estudiando la descomposición de la luz en “colores” o longitudes de onda, podemos conocer la composición química de los objetos o la distancia a la que estos se encuentran, entre otras cosas. Esa descomposición de la luz es lo que se conoce como el espectro electromagnético. El espectro se puede dividir en regiones: rayos gamma, rayos X, ultravioleta, visible, infrarrojo, microondas y radio. Todos los objetos que emiten luz, lo hacen en todo el rango de longitudes de onda del espectro electromagnético, algunos más intensamente en alguna región particular del espectro. Por ejemplo, la emisión de luz del Sol es más intensa en la región que denominamos “visible”, que es la que nuestro ojo es capaz de detectar, pero también emite rayos X, rayos ultravioletas y luz infrarroja. El rango en el que la emisión de un objeto es más intensa está relacionado con la temperatura del objeto emisor. 


En astronomía se estudia la luz recibida en TODO el espectro electromagnético. Desde aproximadamente el año 1850 no se utiliza el ojo humano para estudiar los objetos, por un lado porque el ojo humano es sensible sólo a un pequeñísimo rango de longitudes de onda, pero además porque el ojo humano no es capaz de detectar objetos débiles. En cambio, se desarrollan detectores especiales para cada rango de longitudes de onda, así se cuenta con telescopios sensibles a la radiación en ondas de Radio, en infrarrojo, en visible, en rayos X, etc. Algunas de las longitudes de onda que componen la luz son absorbidas por nuestra atmósfera, por lo que muchas veces se colocan telescopios fuera de la atmósfera terrestre para poder recibir esa porción de información. En la imagen que compartimos aquí se muestran algunos de los observatorios más conocidos mundialmente que trabajan en los diferentes rangos del espectro electromagnético, ya sea desde la tierra o desde afuera de la atmósfera.



Créditos de la imagen: NASA - http://imagine.gsfc.nasa.gov/Images/science/observatories_across_spectrum_labeled_full.jpg 

Fuente: Libro ¿Cuánto sabés sobre el Universo? - OAC/IATE - 2014

viernes, 20 de marzo de 2015

El Observatorio será sede del CosmoSur III

Se encuentran abiertas las inscripciones para participar del la tercera edición del workshop internacional CosmoSur , que se desarrollará del 1 al 5 de agosto de 2015, en el Observatorio Astronómico de Córdoba. Los objetivos del CosmoSur III son proveer de un ambiente para poder afianzar las relaciones de los investigadores de América del Sur en las áreas de Cosmología y Gravitación; creando espacios propicios para la comunicación y exposición de los trabajos de los distintos grupos.

Más información en nuestra página web.

lunes, 16 de marzo de 2015

Primer Eclipse de Sol anticipa el Equinoccio

El primer eclipse del año llegará el viernes 20 de Marzo y será un poco diferente ya que comenzará alrededor de 15 horas antes del equinoccio de marzo que marcará el comienzo del otoño astronómico en el hemisferio sur. Para ser más exactos, el equinoccio de marzo comenzará a las 22 hs 45 m de TU (mirando esta página http://wwp.greenwichmeantime.com/ transformas TU en la hora de tu país.)

El eclipse del 20 de Marzo será un eclipse total de Sol. La sombra de la Luna tocará tierra en dos puntos: las islas Feroe y Svalbard. Toda Europa, la franja norte del continente africano, centro norte de Asia y Oriente Medio verá un eclipse parcial de Sol y será más profundo porcentualmente cuanto más hacia el norte nos encontremos.

Este año tendremos un total de cuatro eclipses: dos lunares totales, uno solar total y un solar parcial. Cuatro es el número mínimo de eclipses que se pueden producir en un año de calendario, y aunque América se pierde la acción del eclipse solar en esta ocasión, la mayor parte del continente consigue un asiento de primera fila a los dos eclipses lunares totales que se producirán el 4 de abril y el 28 de septiembre.

¿Qué tan raro es un eclipse total de Sol en el equinoccio de primavera? 

Bueno, el último eclipse total de Sol en el equinoccio de marzo se produjo en 1662, el 20 de marzo. También hubo un eclipse híbrido, un eclipse anular que fue a lo largo de una parte del trayecto, y total durante el resto, el 20 de marzo de 1681. Sin embargo, no tendremos que esperar tanto tiempo para la siguiente, otro eclipse caerá en la equinoccio hacia el norte el 20 de marzo 2034.

El pŕoximo eclipse solar caerá un día despues de que se produzca el perigeo lunar (punto más cercano a la Tierra), que se producirá el día 19 a las 19.39 TU cuando la luna este situada a 357.583 km de distancia.

Para saber más sobre los eclipses de Sol mirá una nota nuestra anterior: 



miércoles, 11 de marzo de 2015

Cierre de temporada a toda Música en Bosque Alegre


El pasado viernes Bosque Alegre se vistió de fiesta para celebrar el cierre de temporada estival. Un centenar de personas acompañaron a autoridades de la UNC y personal del observatorio en un pequeño y emotivo acto que se realizó con el objetivo de dar cierre a la exitosa temporada de verano, que tuvo más de 5000 visitas y lanzar la temporada de invierno, que a partir de este año incorpora las visitas nocturnas los sábados de todo el año y domingos de fin de semana largo apostando así, al turismo astronómico, siendo pionero en el marco de esta actividad en la provincia de Córdoba. Durante el evento los invitados pudieron realizar una visita guiada por la cúpula principal, y disfrutar de la hermosa vista que ofrece el observatorio junto a la banda de música invitada, Salvadora Roja.
 
Invitados especiales

Invitados por la Prosecreataría de Relaciones Internacionales de la UNC, y como parte de las actividades opcionales que esta ofrece, 40 estudiantes extranjeros provenientes de diversos países, que estudiarán un semestre en diferentes carreras de la UNC, participaron del cierre de la temporada en la EABA.
 
Novedades para la EABA

Próximamente el telescopio de la cúpula auxiliar será puesto a punto y servirá para que los investigadores y estudiantes de astronomía puedan llevar adelante en simultaneo con el telescopio principal, diferentes tareas de investigación, ampliando así las posibilidades observacionales. Otra de las grandes novedades es la próxima instalación de una nueva cúpula y un nuevo telescopio que será destinado a la difusión y extensión entre otras cosas.

viernes, 20 de febrero de 2015

Friends of Friends meeting 2015



Inscripciones abiertas

Se encuentran abiertas las inscripciones para participar de la quinta edición del Friends of Friends meeting (FOF). Esta reunión se realizará en el Instituto de Astronomía Teórica y Experimental (IATE) del 6 al 9 de abril del 2015.Aquellos interesados en participar de la misma, pueden inscribirse en la página web http://fof.oac.uncor.edu/ hasta el próximo 1 de marzo.

Más información fof@oac.unc.edu.ar.

jueves, 12 de febrero de 2015

¿Qué es la velocidad de escape?



Cuando arrojamos una piedra al aire, por ejemplo, la piedra sube hasta cierta altura y luego vuelve a caer al piso. Y lo mismo sucede con cualquier objeto. Esto es así porque existe una fuerza que atrae los objetos hacia la Tierra. Esta fuerza se llama fuerza gravitatoria o gravedad. Por efecto de la gravedad tenemos la sensación de peso. Si estamos situados en las proximidades de un planeta, experimentamos una aceleración dirigida hacia la zona central de dicho planeta, si no estamos sometidos al efecto de otras fuerzas. En la superficie de la Tierra, la aceleración originada por la gravedad es 9.8 metros/segundos cuadrados, aproximadamente. Toda masa origina una fuerza gravitatoria, mientras más masivo sea un planeta o cualquier objeto en el Universo, mayor va a ser su fuerza gravitatoria.

Entonces ¿cómo podemos enviar con cohete al espacio? ¿qué es lo que necesitamos para que un objeto pueda escapar de la gravedad de la Tierra y ponerse en órbita? Bueno, la respuesta a eso es la velocidad de escape terrestre.

Ya desde el siglo XII, Isaac Newton conocía el mecanismo teórico para colocar un satélite que orbitara la tierra, así como enviar vehículos espaciales a la Luna y otros lugares, pero no disponía de la tecnología necesaria para realizarlo. Sin tecnología todo se vuelve imposible.

Dijimos que la aceleración de la gravedad es de 9.8 metros/segundos cuadrados sobre la superficie de la Tierra. Pero si aumentamos la altura, la fuerza disminuye, la gravedad se debilita.

La ley de la gravitación universal formulada por Isaac Newton postula que la fuerza que ejerce una partícula puntual con masa m1 sobre otra con masa m2 es directamente proporcional al producto de las masas, e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa:


donde u12 es un vector que da la dirección de la fuerza, r2-r1 es la distancia entre las masas y G es la constante de gravitación universal. Lo importante aquí es que comprendas que la fuerza es proporcional a las masas (más masa, más fuerza) pero disminuye con la distancia. Si pensamos en la Tierra y el cohete, m1 será la Tierra y m2  el cohete. Si el cohete aumenta su altura, disminuye la fuerza que ejerce la Tierra sobre él.

Este cohete irá subiendo a cierta velocidad, y si logra alcanzar la velocidad de escape se librará de la atracción gravitatoria. Entonces: la velocidad de escape es la velocidad mínima con la que debe lanzarse un cuerpo para que escape de la atracción gravitatoria de la Tierra o de cualquier otro astro de forma que, al escapar de su influjo, la velocidad del cuerpo sea nula. Esto significa que el cuerpo o proyectil no volverá a caer sobre la Tierra o astro de partida, quedando en reposo a una distancia suficientemente grande (en principio, infinita) de la Tierra o del astro. Y así ponemos al cohete en orbita.

La velocidad de escape es:

donde g es la intensidad del campo gravitatorio en la superficie del astro, es decir, 9.8 metros/segundos cuadrados y R es la distancia entre el astro (desde su centro) y el objeto. Si ahora en vez de la Tierra consideramos otro planeta, entonces el valor de g será el que corresponda a ese planeta. Como la distancia de cualquier objeto a la superficie de la Tierra es desprecible frente al valor del radio terrestre, podemos calcular el valor de la velocidad de escape de la Tierra, resultando ser de 11.2 km/s. A modo de comparación, te contamos que la velocidad de escape de Júpiter es de 59.5 km/s.




lunes, 9 de febrero de 2015

Visitas para establecimientos educativos en el OAC y EABA

Observatorio Astronómico de Córdoba


Para solicitar turno deben completar un formulario  electrónico. Las fechas disponibles figuran en los espacios libres en el calendario que figura al final del formulario.

La visita consiste en una charla sobre temas astronómicos, una visita guiada por el museo del OAC y, si el clima lo permite, observaciones por el telescopio. El recorrido completo tiene una duración de entre 1 hora y un máximo de 2 horas (de acuerdo con el interés de los participantes). Las actividades NO se suspenden por mal tiempo, aunque No se podrán realizar observaciones.

Las visitas se realizan de lunes a jueves en 2 horarios vespertinos:

  • HORARIO DE INVIERNO: de abril a setiembre a las 18:30hs y a las20hs.
  • HORARIO DE VERANO: de octubre a marzo a las 19:30 y a las 21hs.

Hay un cupo limitado a 35 estudiantes por turno. Grupos más numerosos deberán solicitar más de un turno.

Estación Astrofísica de Bosque Alegre


Para solicitar turno deben completar un formulario electrónico.

La visita consiste en un recorrido guiado por la cúpula principal que aloja al telescopio de 1,54 metros de diámetro en el que se relata la historia del observatorio astronómico de córdoba y su estación de observación. El recorrido tiene una duración aproximada de 45 minutos. No se realizan observaciones. 

Sólo es posible atender grupos de HASTA 45 personas por cuestiones de espacio.

Las visitas se realizan los martes, viernes y sábados a las 11 de la mañana (exceptuando feriados y vacaciones). 

Costo de la visita: La entrada tiene un costo de $6 por persona para establecimientos privados.

lunes, 29 de diciembre de 2014

Once motivos para tildar al 2014 como un año... ¡Científicamente emocionante!

1) Hasta siempre, Venus Express: Construida en un tiempo record, aprovechando la experiencia de la Mars Express, superó todas las previsiones, trabajando sin descanso hasta el agotamiento mismo de las reservas de combustible, algo que ocurrió recientemente. Sin capacidad de activar sus impulsores para orientarse y corregir la lenta caída de su órbita desaparecerá en pocas semanas, incinerándose en la misma atmósfera a la que dedico su vida. El estudio de su enorme legado científico seguirá dando trabajo a infinidad de científicos durante los próximos años.


2) El Marte de Curiosity: Muchos lo acusaron de no ofrecer nada que justificara el esfuerzo realizado para enviarlo al planeta rojo, sin comprender que se trata de un laboratorio movil, y como tal necesita tiempo para ofrecer resultados. Confirmación de la existencia de antiguos ambientes adecuados para la vida, tanto por la presencia de agua como de elementos químicos favorables a ella, sumados este año al hallazgo de componentes orgánicos indígenas de Marte y confirmación de la existencia del Metano marciano, incluido de extraños "picos" en su concentración que indican emisiones puntuales y de origen desconocido, y que podría estar relacionado con actividad biológica, son logros más que suficiente para reconocer su éxito.

3) Encuentro con el cometa marciano: Siding Spring no fue el espectáculo extraodinario que algunos esperaban, pero representó la oportunidad única de observar el paso de uno de estos cuerpos celestes casi rozando Marte. Nada menos que 7 exploradores (MAVEN, Mangalyaan, Mars Reconniassance Orbiter, Mars Odysey, Mars Express, Curiosity y Opportunity) concidieron en el tiempo para seguir los acontecimientos, una afortunada casualidad que los científicos de cada una de estas misiones no desaprovecharon. ofreciendo datos inéditos de un cometa recién llegado de la Nube de Oort.


  4) El renacimiento de Kepler: Con la pérdida de la segunda de sus cuatro ruedas de reacción el telescopio Kepler aparentemente llegó al final de su vida útil como cazador de exoplanetas. Sin embargo todo su instrumental seguía plenamente operativo, y por ello no se abandonó, buscando formas que permitieran recuperar, aunque solo fuera parcialmente, esa capacidad que revolucionó nuestra visión de los planetas situados en otras estrellas. El resultado es la misión K2, que utiliza la presión de la radiación solar para mantener su orientación. Debe cambiar su campo de visión cada 83 días para evitar quedar deslumbrado por nuestra estrella y no es tan preciso como antes, pero sigue siendo capaz de detectar exoplanetas, como demostró localizando la primera Super-Tierra en su nueva rencarnación.

5) La llegada de MAVEN: La nueva y de momento última sonda que la NASA enviará a Marte completó sin mayores problemas su viaje, entrando en órbita e iniciando su exploración de la atmósfera superior marciana, buscando pistas sobre los mecanismos que provocan su lenta pérdida. También ofrecerá cobertura en las comunicaciones con los exploradores de la superficie como mínimo durante una década.

  6) Mangalyaan: Sonda pensada más como prueba tecnológica que como misión científica y donde completar el viaje era el principal objetivo, resultó un completo éxito, entrando en órbita marciana apenas 48 horas después de MAVEN. Desde entonces son pocos los datos e imágenes que hemos recibido de ella, aunque se espera con espectación lo que se intrumentos detectos de Metano pueda decirnos sobre la presencia global de esta gas.

7) Lanzamiento de Hayabusa 2: Con la intención de recoger y utilizar la experiencia recibida por la primera Hayabusa, y recuperar la inicitiva en el terreno de la exploración interplanetaria, Japón decidió afrontar una misión extremadamente ambiciosa, una auténtica sonda múltiple, ya que con ella viajan varios pequeños rover y un módulo de aterrizaje. Diseñada para extraer material de del asteroide 1999 JU3 y enviar las muestras a La Tierra en 2020, Hayabusa 2 fue finalmente lanzada con éxito el 3 de Diciembre.


8) Chang'e 5 T1: China sigue adelante en su sólido programa lunar, y en Octubre lanzó esta sonda, basada en el diseño de las 2 primeras Chang'e y con el objetivo de alcanzar La Luna, girar alrededor de ella y regresar a La Tierra, lanzado una cápsula para su posterior recuperación, una prueba la tecnología necesaria para una misión que lleve muestras a nuestro planeta, y quizás proyectos más ambiciosos. La sonda propiamente dicha fue dirigida posteriormente nuevamente hacia la órbita lunar, donde aún permanece, se cree que para realizar maniobras destinadas a adquirir experiencia para nuevas misiones.

 9) Orión: La NASA realizó el primer lanzamiento del que debe ser su propio vehículo tripulado desde el desaparecido transbordador espacial, un vuelo donde esta cápsula, impulsada por el cohete Delta IV Heavy, realizó 2 órbitas completas alrededor de La Tierra, la segunda de las cuales la llevó a más de 5.000 Kilómetros de distancia, lo más lejos que una nave potencialmente tripulada hubiera llegado desde los Apolo. Su éxito marcó un punto y aparte, que deberá tener su siguiente paso en 2018 con la puesta en servicio del SLS. Si este llega a tener lugar, lo que no es seguro.

 10) CARE: La India tiene notables ambiciones espaciales, quizás por su rivalidad con China. El cohete de nueva generación GSLV Mark-III hizo su primer vuelo, transportando con el la cápsula CARE (Crew Module Atmospheric Re-entry Experiment), un prototipo de lo que podría ser su propia nave tripulada. Después de un vuelo sub-orbital que la llevó a 126 Kilómetros de altura, amerizó con éxito en el Indico.

 11) Philae: Finalmente, como no podía ser de otra forma, tenemos uno de los momentos más importantes del año, y por extensión de la historia de la carrera espacial. La pequeña Philae logró, aunque de forma muy accidentada, aterrizar enChuryumov-Gerasimenko y enviar datos científicos durante 3 días terrestres antes de agotar sus baterías, ya que terminó en una zona donde llega poca luz solar. Aunque de corta vida representó un éxito tremendo, y no de descarta que en los próximos meses, cuando mejoren las condiciones de iluminación, despierte de nuevo. Su sonda madre,Rosetta, sigue por su parte en plena actividad, y seguirá al cometa en su viaje alrededor del Sol hasta finales de 2015, puede que más si se aprueba una extensión de la misión y el vehículo sigue encondiciones para ello.

Fuente:  Facebook OAC

jueves, 18 de diciembre de 2014

Telescopio Itinerante: salidas de fin de año

El Telescopio Itinerante se despidió del 2014 con más de 20 visitas este año a diferentes localidades de la provincia de Córdoba y del interior del país, como Bariloche, San Rafael y Corrientes.  

El telescopio Itinerante es un proyecto que comenzó en el 2009 como parte del Año Internacional de la Astronomía, y que aún está vigente. El proyecto estuvo inicialmente a cargo de la Dra. María Victoria Alonso, luego del Lic. Alejandro Benitez LLambay y actualmente del Lic. Ismael Ferrero. Para contactarte y pedir información, podes enviar un mail a itinerante@oac.uncor.edu


Esperamos el año que viene continuar con nuestras expediciones y acercando un trocito de cielo a aquellos que quizás nunca, han visto por un telescopio. ¡Hasta el próximo encuentro!
 

Los Gigantes





El pasado 26 de Noviembre el Dr. Mario Sgró, y la estudiante Gaia Gaspar y el Lic. Leo Peñaloza visitaron la Escuela Rural Albergue Nuestra Señora del Valle ubicada en Los Gigantes, Córdoba. Allí se les brindó a los chicos, de diversas edades, una charla informativa sobre el sistema solar y se les permitió también observar por el telescopio diferentes objetos. Agradecemos al diario barrial EXPRESIÓN NORTE por esta invitación y por sus tareas solidarias.


La Higuera



La última salida del año fue el día 28 de Noviembre en la localidad de La Higuera en el Departamento de Cruz del Eje, por invitación del grupo Macat Henen. El Dr. Carlos Bornancini ofreció una charla sobre los distintos objetos del Universo. Acompañaban también los astrónomos Mario Sgró y Carolina Villarreal, quienes armaron el telescopio para que los presentes puedan aprender de su funcionamiento. Se realizaron observaciones diurnas con el telescopio solar con los chicos de la Escuela Gral. José de  San Martín. Luego se nubló y no se realizaron observaciones nocturnas. Hace click en la foto y mirá todas las fotos de ese día.
Telescopio Itinerante: La Higuerita
 


Nos vemos ...

jueves, 11 de diciembre de 2014

Talleres GAF: Resultados 2014

El próximo lunes 15 de diciembre se entregarán 64 certificados a capacitadores y participantes que asistieron y aprobaron los exámenes de los talleres del GAF:
- Astronomía Observacional
- Estrellas Dobles
- Astrometría Relativa
- Fotometría Relativa
El acto se realizará en el Observatorio Astronómico Córdoba a las 21:30 hs.

El proyecto de los talleres involucró a 50 personas durante los períodos de exámenes: junio y noviembre de 2014. Algunos sólo capacitaron, otros sólo recibieron capacitación y otros participaron en dos o más talleres. En algunos casos asumiendo los dos roles: capacitando en un taller y recibiendo capacitación en otros, según la temática de cada taller.  En otros casos, cumplieron los requisitos de asistencia, pero dejaron el examen para el próximo año. Todos los talleres demandaron una reunión semanal durante algo más de tres meses.  El taller de Astronomía Observacional se desarrolló dos veces durante 2014. El taller de Estrellas Dobles tuvo la modalidad virtual, mientras que los demás fueron presenciales.

Presentamos acá algunas estadísticas que nos permiten hacer algunos comentarios:

Hubo 49 exámenes aprobados y quedan pendientes 23 exámenes para recuperar durante el año próximo. Un resultado interesante es que 32 personas asistieron y aprobaron exámenes. Once de ellos aprobaron dos o tres talleres. Con respecto a las 20 personas que decidieron hacer exámenes en el 2015: 3 recuperarán dos talleres, mientras que los 17 restantes sólo recuperarán un taller.

En el año 2015 se intencificará el trabajo con los talleres de las especialidades: Estrellas Dobles, Astrometría y Fotometría.
Varios de los que aprobaron el taller de Astronomía Observacional deberían incorporarse a los talleres de las especialidades.
Los integrantes que aprobaron los talleres de las especialidades están en condiciones de incorporarse a los proyectos observacionales de: Estrellas dobles, Cuerpos menores, Estrellas variables y Exoplanetas.
Las personas que no lograron cumplimentar con el mínimo de asistencia, podrán completar ese requisito en los talleres de 2015.

Información sobre el GAF en http://gafoaceaba.blogspot.com.ar/

Contando Estrellas

¿Será posible saber cuántos objetos vemos? El número de estrellas que podemos ver depende principalmente de 2 factores:

1. la magnitud aparente de los objetos (brillo que le vemos desde la Tierra).

2. la calidad del cielo que observamos.


La magnitud aparente 

Muchas veces escuchamos la pregunta “¿qué tan lejos se puede ver con tal instrumento?”, en realidad lo que podemos ver no va a depender exclusivamente de la distancia a la que se encuentra un objeto, sino también del brillo intrínseco del mismo. La magnitud aparente es la cantidad de brillo que recibe nuestro ojo, y se define en función del brillo intrínseco del objeto y de la distancia a la que se encuentra.
Así, podremos observar objetos que sean muy débiles intrínsecamente pero que estén muy próximos a nosotros (como los planetas), pero otros objetos intrínsecamente brillantes (como estrellas gigantes) no podemos verlas porque se encuentran muy alejadas de nosotros.
La escala que se utiliza para medir las magnitudes aparentes tuvo su origen en la antigua Grecia, en donde se dividieron las estrellas visibles a simple vista en 6 magnitudes: a la estrella más brillante visible en Grecia se les asignó una magnitud m=1, mientras que a la más débil se le asignó una magnitud m=6, este último es aproximadamente el límite que puede ver el ojo humano (sin ayuda de telescopios).
En la escala de magnitudes aparentes, un objeto de magnitud 1 es 100 veces más brillante que un objeto de magnitud 6. Este método, algo primitivo, luego fue formalizado por Pogson, y se extendió a todos los objetos del universo, por lo que podemos encontrar objetos más brillantes que magnitud
1 y más débiles que 6 (por ejemplo la estrella Sirio tiene una magnitud -1.5 y los grandes telescopios como el telescopio espacial Hubble han observado estrellas con magnitud +30).
La ley de Pogson establece la relación entre la diferencia de magnitudes y la diferencia entre brillos de los objetos “1” y “2”:

donde k= 2 y F son los brillos de cada objeto.
Entonces podemos, por ejemplo, averiguar cuántas veces más brillante es un objeto que tiene una magnitud 1 con respecto a un objeto que tiene magnitud 2:

1-2= -2,5 log(F1/F2) de donde → F1/F2= 100,4 → F1/F2 = 2,511

Es decir: una estrella con magnitud 1 es 2,511 veces más brillante que una estrella con magnitud 2. Podemos hacer el mismo ejercicio con el Sol y la estrella Sirio, que es la estrella más brillante
del cielo nocturno:

(-1,5) - (-26,8) = -2,5 log(FSirio/FSol) → FSirio/FSol = 10-10,1 = 7,9 x 10-11 = 1/13.200.000.000

Es decir que Sirio parece 13.200.000.000 veces más débil que el Sol. Pero Sirio es en realidad mucho más brillante que el Sol, sólo que está mucho más distante por eso aparenta ser más débil.
En una noche perfectamente despejada, desde un lugar completamente oscuro, el ojo humano es capaz de detectar objetos más brillantes que magnitud 6 o 6,5.
Sin embargo, en la actualidad es muy difícil encontrar lugares en los que no exista ningún tipo de contaminación lumínica. Las luces de las ciudades no nos permiten admirar completamente nuestro cielo, y la atmósfera también se lleva su parte ya que refleja la luz emitida desde las ciudades. Varios proyectos internacionales se han llevado a cabo para concientizar a la sociedad en este sentido, el más emblemático es el programa “Globe at Night”, en el que todos los años se invita al público en general a caracterizar su cielo nocturno, y “Dark Skies” que proponen soluciones simples para lograr mantener los cielos oscuros, al mismo tiempo que se genera
conciencia en el ahorro de energía.
  
¿Cuánto vemos de nuestro cielo?

Podemos entonces ahora preguntarnos hasta qué magnitud somos capaces de observar en nuestro cielo. Para esto podemos tomar mapas del cielo como referencia. Estos mapas de una pequeña región alrededor de una constelación conocida nos muestran todas las estrellas existentes en esa región hasta una dada magnitud.
Más abajo incluimos un ejemplo tomando la constelación de la Cruz del Sur (descargar desde http://bit.ly/16pbPVi o
http://www.globeatnight.org/pdf/GaN2013_FamilyActivityPacket_Crux_Spanish.pdf
Pueden mirar los detalles en internet eligiendo su país en: http://www.globeatnight.org/es/webapp/)
Lo único que tenemos que hacer es comparar el cielo sobre nuestra cabeza con las imágenes patrón, hasta determinar cuál de ellas se parece más a lo que nosotros observamos. Es recomendable observar el cielo en noches sin luna, durante unos 30 minutos, que es el tiempo que nuestro ojo necesita para adecuarse completamente a la oscuridad. Prestar atención a cuáles estrellas podemos identificar y qué tan brillantes las vemos.
Una vez que identificamos cuál es la imagen que más se le parece, ya sabemos hasta qué magnitud somos capaces de ver (en el extremo inferior derecho de cada imagen aparece un número que nos indica que podemos ver estrellas más brillantes que ese número)

¿Cuántas estrellas vemos?

Sabiendo con los ejercicios anteriores hasta qué magnitud somos capaces de ver, podemos estimar cuántas estrellas podemos ver en todo el cielo. El número promedio de estrellas hasta una dada magnitud por grado cuadrado se calcula como: log(Nm)=-0,0003 x m3 + 0,0019 x m2 + 0,484 x m - 3,82.
Por ejemplo, supongamos que tenemos un cielo excelente y vemos todos los objetos hasta magnitud 6, entonces el número de estrellas por grado cuadrado nos da: log(N6)= -0,912, por lo que N6= 0,12 estrellas por grado cuadrado.
Si consideramos que todo el cielo tiene en total 41.253 grados cuadrados, entonces el Número total de estrellas será 0,12*41.253=5.047. Ya que no vemos todo el cielo sino, con suerte, sólo la mitad de él, podemos decir que vemos 2.524 estrellas.
Otro ejemplo, si nuestro cielo es de magnitud 3 (como pasa en la mayoría de las ciudades) la cuenta anterior nos da: log(N3)=-2,359 de donde N3=0,0044. Entonces en nuestra mitad del cielo vemos 0,0044*41.253/2=90 estrellas...
Esa es la diferencia entre observar desde el campo u observar desde la ciudad: hay miles de estrellas que no podremos ver debido a la contaminación lumínica.


Referencias: 
Apuntes básicos sobre Astronomía - 2014
Autores: Dra. Eugenia Díaz-Giménez / Dr. Ariel Zandivarez
Instituto de Astronomía Teórica y Experimental (CONICET)
Observatorio Astronómico de Córdoba (UNC)

http://biblio.oac.uncor.edu/archivos/Apuntes_basicos_de_Astronomia.pdf

viernes, 5 de diciembre de 2014

El cielo del mes: Diciembre

Hemisferio Sur

Compartimos el video con las efemérides astronómicas del mes de diciembre para observadores del hemisferio Sur. Durante este mes, la constelación de Cetus (la ballena), Orión, el toro, las pléyades, y el Can Mayor dominan el cielo Norte, mientras hacia el Sur se encuentran a buena altura las dos nubes de magallanes (galaxias enanas), y la constelación del tucán.
Les dejamos aquí una lista de los eventos observables a simple vista que disfrutaremos este mes:
Sábado 6: antes del amanecer, conjunción de la Luna llena con la estrella Aldebarán (estrella rojiza de la constelación del toro)
lunes 8: conjuncion de Júpiter con la estrella Regulus (de la constelación del león)
Viernes 12: Conjunción de Júpiter y la Luna
Sábado13/Domingo 14: Máximo de la lluvia de las Gemínidas 
Viernes 19: antes del amanecer, conjunción de la Luna y Saturno
Domingo 21 a las 20:03hs (hora argentina): solsticio de verano
Jueves 25: Conjunción de Marte y la Luna

"Contempla la quietud del cielo sobre tu cabeza y percibirás el movimiento de la Tierra bajo tus pies"




Hemisferio Norte



Créditos del video: La costa de las estrellas

jueves, 4 de diciembre de 2014

Se vienen las vacaciones...

...y en la Estación Astrofísica de Bosque Alegre (EABA) te estaremos esperando. 

¡Compartimos toda la información para que lo tengas en cuenta! Desde el 3 de Enero abrimos nuestras puertas para que en tu vacaciones en las sierras de Córdoba nos visites.

¡Pero este fin de semana del 6 al 8 de Diciembre también te estaremos esperando!






Y en el OAC: