January 29th, 2010

Este año 2010, empieza con un gran evento astronómico: Marte tendrá un importante brillo y estará visible toda la noche con un intenso color anaranjado. Podéis localizar fácilmente a Marte en la constelación de Cancer, entre las constelaciones de Leo y Géminis y a la mitad de distancia entre la estrella de primera magnitud Polux de Géminis y Regulus de Leo.

Por el Grupo Astronómico Silos

27 Ene, 2010

Máxima aproximación de Marte y la Tierra (0,664 UA = 99,33 millones de kilómetros). El diámetro aparente de Marte es 14,105".

29 Ene, 2010

Marte en oposición con la Tierra, la Tierra en conjunción inferior con Marte. El brillo aparente de Marte alcanza magnitud -1,28 en la constelación de Cáncer. Esta oposición tendrá lugar durante la primavera en el norte de Marte y el otoño en el sur, así que principalmente  será observable el hemisferio norte.

Marte alcanza su oposición cada 2 años, pero no todas las oposiciones son iguales. Esto es debido a que algunas oposiciones ocurren cuando Marte esta más alejado o cercano a la Tierra. La última oposición con un buen acercamiento de Marte ocurrió en agosto del 2003, aquí brilló con mg -2.9 y tuvo un diámetro angular aparente de 25 segs. de arco. Aunque este mes de enero tiene su oposición, Marte continuará con muy buen brillo por algunos meses más.

El mejor momento para observarlo será cuando esté cerca del cenit, al rededor de la media noche, momento en que hay menos atmósfera entre la luz de Marte y nuestro telescopio. La presencia de la Luna casi llena (30 de Enero) en la misma constelación de Cancer, junto a M44 (cúmulo del Pesebre), borrará el fondo de estrellas.

 

 

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August 31st, 2009

Diez pasos para preparar tu telescopio

Unas sencillas instrucciones, adaptadas del propio manual de la CG-5 de Celestron, que esperamos que sean de utilidad. Aunque lo cierto es que cada vez se ven más monturas que emplean estrellas de referencia para la puesta en estación, es mucho más didáctico comprender este sistema, proceso que puede enseñarnos mucha astronomía de posición. Y en contra de lo que se pueda pensar, este proceso de puesta en estación es rápido y sencillo.

montura ecuatorial
(Figura 1)
  • Letra A. Los mandos de altura o, en este caso, también de latitud.
  • Letra B. Los mandos de acimut, es decir, de movimiento izquierda-derecha.

 

Los cinco primeros pasos

1. Intentemos que al montar el equipo el eje polar de la montura apunte al Norte con la mayor precisión posible. Siempre montamos los contrapesos antes que el telescopio para evitar desagradables accidentes.

2. Nivelaremos la montura del telescopio por medio del nivel de burbuja, que normalmente se encuentra en el trípode.

3. Inclinaremos el eje polar de la montura hasta la latitud del lugar mediante los mandos de altura. La latitud vendrá indicada en la montura en la rueda de latitud, muy bien visible en la figura 1, letra A y señalizada por una flechita en el cuerpo de la montura. A veces la flechita indicativa de la latitud puede estar algo oculta. Suele ser un triángulo.

4. Giraremos el eje de la declinación de la montura, hasta que el objetivo del buscador de la polar quede visible. Se trata de abrir la entrada de luz del eje polar de la montura.

5. Nos aseguramos de que se puede ver la polar a través del buscador, nos fijaremos en la posición del retículo de la polar. Giraremos después el eje de ascensión recta de la montura hasta que el retículo quede tal como indica la figura 2, es decir, con el agujero de la polar abajo. Esto se debe a que tenemos que ajustar el eje polar partiendo de un instante de culminación superior (paso por el meridiano) de la estrella polar conocido, que más adelante veremos. Además, como el buscador de la polar es un simple anteojo, invierte Norte-Sur y Este-Oeste. Por eso la posición el agujero de la polar queda abajo, a pesar de que buscamos emplear el instante de la culminación superior de la estrella polar.

montura ecuatorial
(Figura 2)

La culminación superior de la estrella polar

Antes de continuar debemos comprender el significado de este concepto, que es en realidad mucho más sencillo de lo que parece. La figura 3 nos ayuda con ello.

Debido a la rotación de la Tierra, todos los astros aparentan desplazarse de este a oeste, y la estrella polar también. Como sabemos, la estrella polar no está exactamente en el polo norte celeste, sino que dista de él aproximadamente un grado de arco. En este movimiento diurno, los astros cruzan el meridiano del lugar, produciéndose el fenómeno conocido como “culminación”.

Meridianos celestes son aquellos círculos máximos que rodean a la esfera celeste y que pasan por los dos polos celestes. De todos estos meridianos, y siempre para nuestra localización sobre la Tierra, sólo uno de ellos recibe el nombre de meridiano del lugar: el meridiano celeste que pasa por nuestro cenit, punto de corte de la vertical con la bóveda celeste, esto es, el punto más alto de la bóveda celeste que se encuentra sobre nuestras cabezas.

La culminación superior de la estrella polar es la que se produce en el instante en que cruza el meridiano del lugar, (que siempre está fijo), entre el polo norte celeste y el punto sur del horizonte. En la figura 3 podemos observar cómo la estrella polar está dirigiéndose hacia la culminación superior, mientras toda la esfera celeste parece girar, por la rotación de la Tierra, siguiendo la dirección de las líneas rojas.

estrella polar
(Figura 3)

 

Finalización del proceso

6. Observaremos la figura 4. Hemos señalado una zona “cero”, que nace justamente del número “0” del panel llamado “R.A.”. Es la zona en la que leeremos y modificaremos las coordenadas del buscador de la montura. La zona “cero” está marcada por un rectángulo rojo.

ruedas de fechas y de ascension recta
(Figura 4)
  • Letra A. El tornillo de cierre de la rueda de horas. Para que se fije correctamente, en la montura CG-5 debe entrar en un agujero que tiene, de fábrica, la propia rueda de horas.
  • Letra B. Se señala, con un círculo amarillo, el punto de origen de la zona “cero”.
  • Letra C. La rueda de horas (o de ascensión recta). En el hemisferio norte de la Tierra se utiliza la escala Superior  de la rueda de horas.
  • Letra D. La rueda de fechas.

7. Giraremos la rueda de horas (letra C) hasta que las “0” horas de la escala superior coincidan con el “0” del panel “R.A.” Hagámoslo todo dentro del círculo amarillo de la  figura 2. En ese momento ajustaremos el tornillo de cierre de la rueda de horas, haciéndolo entrar en el agujero que la propia rueda de horas tiene, de fábrica, cuidando de que todo encaje como hemos dicho.

8. Giraremos la rueda de fechas (letra D) hasta que el 1 de noviembre coincida con la marca de las “0” horas de la escala superior de la rueda de horas. La estrella polar culmina a la 0 a.m. T.U. todos los días 1 de octubre, en Greenwich.

9. Observaremos la hora y fecha en el reloj y calcularemos el tiempo universal (T.U.),  restando 1 hora en horario de invierno y 2 horas en horario de verano. Fija la rueda de horas mediante el tornillo de cierre y gira el eje ascensión recta de la montura hasta que la fecha coincida con la hora T.U.

10.
Observaremos a través del buscador la posición de la estrella polar con respecto al retículo. Mediante l os mandos de altura y acimut (letras A y B respectivamente de la figura 1) deberás ajustar la montura para que la estrella polar esté dentro de su agujero del retículo (Figura 5).

 

montura ecuatorial
(Figura 5)
buscador de la polar de astromist
(Figura 6) Un asistente informático (Astromist ) que nos indica
la posición de la estrella polar para una localidad y un momento dados.

Para ampliar conocimientossobre astronomía de posición

Sección de divulgación en Educa Ciencia (www.educa-ciencia.es)

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July 3rd, 2009

Córdoba, 20, 21 y 22 de Noviembre 2009

La Sociedad Española de Astronomía (SEA) anuncia un congreso dedicado a fomentar la colaboración entre los astrónomos aficionados y los astrónomos profesionales.

Página oficial de este proyecto

Organizado por la Sociedad Española de Astronomía en
colaboración con la Universidad de Córdoba, el Instituto de
Astrofísica de Canarias, el Instituto de Astrofísica de
Andalucía, Consolider-GTC y patrocinado por CajaSol.

A. ANTECEDENTES Y MOTIVACION CIENTIFICA

En las tres últimas décadas la Astronomía española ha sufrido un cambio drástico, desde ocupar una posición meramente anecdótica en el contexto internacional, hasta convertirse en el octavo país del mundo en producción de artículos astronómicos y el décimo en citaciones. En esta transformación ha tenido mucho que ver la instalación en
España, mediante convenios internacionales, de una red de telescopios en los rangos de longitudes del visible al radio pasando por el infrarrojo. Este aspecto observacional de la astronomía española, que tantas veces se ha puesto de manifiesto en los medios de comunicación, ha generado un gran interés dentro de la sociedad española y han
favorecido la formación de una populosa comunidad de astrónomos amateurs con una clara vocación observacional y un amplio parque de colectores y detectores.

En los últimos años, los avances tecnológicos han incrementado considerablemente el potencial observacional de los astrónomos amateur de nuestro país, ofreciendo la portunidad de su participación en proyectos de investigación científica competitivos en colaboración con astrónomos profesionales. Esto se debe principalmente al acceso a
detectores CCD de última generación y de equipos informáticos de considerable potencia de cálculo a precios asequibles. Por otra parte, la disponibilidad de un mayor ancho de banda en internet ha dado también lugar a la proliferación de observatorios robóticos situados en cielos muy oscuros, que son controlados con extraordinaria
precisión desde sus hogares, lo que ha permitido que algunos astrofotógrafos, utilizando instrumentos modestos, obtengan imágenes cuya calidad es equiparable y, en algunos casos supera, a las obtenidas hasta ese momento por observatorios profesionales. Esto representa una estupenda oportunidad para desarrollar trabajos de calidad científica de una manera mucho más flexible, al poder disponer de grandes cantidades de tiempo de observación en cualquier época del año e independientes de las rigurosas colas de observación de las instalaciones profesionales.

Este fenómeno ha tenido también un notable impacto en nuestro pais, que cuenta hoy día con un grupo de excelentes astrofotógrafos cuyos trabajos deslumbran en páginas astronómicas más populares de internet. Además, son cada vez más numerosos los grupos de investigación españoles que colaboran con sociedades amateurs en el desarrollo de programas científicos que producen resultados de alto impacto. Motivados por este deseo de hacer ciencia, son también numerosos los grupos de astrónomos no profesionales españoles que han obtenido ayuda local o autonómica para construir observatorios para conducir proyectos científicos a largo plazo. Pero, aunque atisbamos la punta del iceberg, la comunidad científica española desconoce todavía en profundidad la potencialidad de esta singular batería de colectores en manos de estos astrónomos no profesionales. Es por lo tanto fundamental establecer un dialogo entre ambas comunidades que permita identificar aquellos proyectos claves y competitivos que exploten al máximo la capacidad científica de estas instalaciones.

B. OBJETIVOS DEL CONGRESO

El objetivo principal de este congreso es reunir por primera vez a astrónomos profesionales y no profesionales españoles para conocer el potencial observacional de los astrónomos amateur de nuestro pais y ofrecer la oportunidad de su participación en proyectos de investigación científica competitivos en colaboración con astrónomos
profesionales (colaboración Pro-Am). En este contexto, se plantea abordar los siguientes objetivos:

a) Confeccionar un listado de telescopios e instrumental de la comunidad de astrónomos amateur idóneo para el desarrollo de proyectos de investigación científica competitivos.

b) Actualizar las líneas de investigación prioritarias en las que la participación de astrónomos no profesionales puedan tener mayor impacto y encontrar aquellas que sean de interés para ambas comunidades.

c) Crear un protocolo de comunicación entre ambos colectivos que permita un rápido contacto entre ambas para la realización de proyectos de investigación conjuntos.

C. ORGANIZACION Y PROGRAMA PROVISIONAL

El congreso esta organizado por la Sociedad Española de Astronomía, en colaboración con la Universidad de Córdoba y el Instituto de Astrofísica de Canarias.

El programa del congreso estará compuesto por una serie de ponencias invitadas que serán impartidas por una selección de astrónomos profesionales y amateurs que han demostrado un papel relevante en la colaboración Pro-Am en nuestro pais. Esta lista incluye expertos y observadores que han destacado recientemente en las diversas líneas
que se debatirán durante el congreso, entre las que destacan: Arqueología galáctica, NEOS, objetos trans-neptunianos, meteoros y bólidos, estrellas variables cataclísmicas, actividad de tipo cometaria en asteroides, brotes de rayos gamma, seguimiento de atmósferas planetarias. La lista también incluye al director del Instituto de Astrofísica de Canarias, al presidente de la Sociedad Española de Astronomía y al director del Centro Hispano-Aleman de Calar Alto.

Conferenciantes profesionales invitados

Dr. Jose Luis Ortiz (IAA, CSIC)
Dr. Alberto Castro-Tirado (IAA, CSIC)
Dr. David Martínez- Delgado (IAC)
Dr. Pablo Rodríguez Gil (IAC)
Dr. Vicent Martínez (Univ. Valencia)
Dr. Emilio J. Alfaro (IAA, CSIC)
Dr. Luis R. Bellot (IAA, CSIC)
Dr. Joao Alves (Director Observatorio Calar Alto)
Dr. Francisco Sánchez (Director IAC)
Conferenciantes no profesionales invitados
Sr. Angel Gómez Roldan (Redactor Jefe de la revista Astronomía)
Sr. Diego Rodríguez (Grupo M1, búsqueda de supernovas)
Sr. Jesus R. Sánchez (atmósferas planetarias con webcams)
Sr. Antonio Fernández (astrofotógrafo de reconocimiento internacional)
Sr. Juan Lacruz (descubridor de asteroides, asteroides con actividad de tipo cometaria)
Sr. Antoni Ardanuy (Presidente de la Agrupación Astronómica de Sabadell)

El resto de ponencias serán seleccionadas entre las solicitudes enviadas por los participantes a través de la aplicación que estará disponible en la página web de SEA a finales del mes de julio. Con objeto de asegurar la calidad científica del evento, el comité organizador del congreso cuenta con el asesoramiento de un Comité Cientifico compuesto por astrofísicos profesionales de distintos centros de investigación y universidades españolas. Este comité colaborará en el diseño del programa definitivo y en la selección de las contribuciones orales.

Existe también la posibilidad de presentar posters sobre trabajos de investigación Pro-Am recientes o instalaciones no-profesionales de nuestro pais. En algunos casos, el Comité Científico puede ofrecer a aquellos ponentes cuyas charlas no han podido ser comodadas en el programa a presentar sus trabajos en este formato.

D. FECHAS IMPORTANTES E INSCRIPCIONES

El congreso tendrá lugar los días 20, 21 y 22 de Noviembre de 2009 en el Salón de actos del Rectorado de la Universidad de Córdoba. El congreso tendrá lugar en este ein de semana para facilitar el desplazamiento de los astrónomos no profesionales.

Las inscripciones al congreso podrán realizarse a través de la pagina web del congreso, que estará disponible a mediados de julio de 2009 en la dirección http://www.iac.es/congreso/proam/ . Debido a las limitaciones de espacio de la sala de la conferencia, el número de participantes está limitado a de 150. Se establece una cuota de inscripción de 30 Euros,
que deberá abonarse en la cuenta bancaria del congreso antes del 30 de Septiembre de 2009. Pasada esta fecha, la cuota de inscripción se incrementará a 50 Euros.

La fecha límite para el envío de resumenes de ponencias y posters es el 15 de Septiembre de 2009. El Comite Científico Asesor hará la selección de las ponencias seleccionadas antes del 30 de Septiembre de 2009.

COMITE ORGANIZADOR LOCAL (LOC)

Dr. Manuel Sáez Cano, Presidente del LOC, Universidad de Córdoba
Dr. David Martínez Delgado, IAC
Dr. Antonio Ortiz Mora, Universidad de Córdoba
Dr. Enrique Pérez, IAA (CSIC)

COMITE CIENTIFICO ASESOR (SOC)

Dr. Emilio J. Alfaro Navarro (IAA,CSIC), Presidente de la SEA
Dr. Francesca Figueras (Universidad de Barcelona)
Sr. Angel Gómez Roldán (Equipo Sirius)
Dr. Angel R. López Sánchez (Australia Telescope National Facility)
Dr. David Martínez Delgado (IAC), Presidente del SOC
Dr. Manuel Torralbo Rodríguez (Universidad de Córdoba)
Dr.Vicent Martínez (Universidad de Valencia)
Sr. Alejandro Sánchez de Miguel (Universidad Complutense de Madrid)
Dr. David Valls-Gabaud (Observatorio de Meudon, Paris)
Dr. Jaime Zamorano (Universidad Complutense de Madrid)

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January 7th, 2009

Celso Frade Jiménez, Astrofísico por la UCM y profesor del Colegio Zazuar de Madrid , propone una actividad astronómica muy interesante: emplear un telescopio robótico para tomar fotografías de los cuerpos celestes. Cualquier excusa es buena para promocionar un poco más el gran acontecimiento: la comunidad astronómica mundial está celebrando este 2009 como el Año Internacional de la Astronomía.

¡Empecemos por los colegios!

“2009 – Año Internacional de la Astronomía”

Como muchos lectores ya sabrán, este año 2009 fue declarado el 27 de Octubre de 2006 como el “Año Internacional de la Astronomía” por la Unión Astronómica Internacional (UAI) y por la UNESCO.

Son muchísimas las actividades que se pueden realizar este año para acercarse a este fascinante mundo de la Astronomía o para inculcar en nuestros hijos un cierto interés por la Ciencia, tarea nada sencilla hoy en día. No deberíamos olvidar que la Astronomía es la decana de las Ciencias pues acompaña al ser humano desde que empezó a tener conciencia de su existencia y se preguntó acerca de la naturaleza de los puntos brillantes que día tras día observaba en los cielos. Dichas preguntas motivaron el desarrollo de la cultura y aún hoy nos empuja a seguir escudriñando los secretos de la Naturaleza. Además, hoy en día cuenta con una ventaja frente a otras ciencias, nos muestra imágenes fascinantes que sin necesidad de conocer complejas fórmulas ni leyes físicas, nos permiten contemplar la inmensidad y complejidad del Cosmos.

Puede que muchos crean que la forma de participar se limitará a asistir a conferencias, leer un libro o visitar museos de ciencia. La verdad es que todas las propuestas anteriores son atractivas pero para los que sean un poquito más ambiciosos y aventureros les voy a proponer otra que complementa a las anteriores y que seguro les tienta un poquito más.

¿A quién no le gustaría disponer de tiempo, dinero y un lugar adecuado para poder tener uno de esos estupendos telescopios que alguna vez vemos en folletos, libros, televisión?, ¿Quién no querría realizar con ellos alguna fotografía como las que podemos ver en alguno de los atlas de Astronomía?, ¿Qué cara pondrían los más pequeños si realizamos con ellos una actividad como ésta?

Pues he aquí un estupendo ejemplo:

 

La Gran Galaxia de Andrómeda, M31, por Celso Frade
Imagen de la Galaxia de Andrómeda obtenida y procesada por Celso Frade Jiménez con el
Telescopio Robótico de Bradford.

Preciosa, ¿no es verdad? Pues bien, repartidos por toda la Tierra, hay incontables telescopios apuntando al cielo constantemente pero algunas decenas, permiten a determinados usuarios manejarlos u obtener imágenes del cielo con ellos simplemente disponiendo de una conexión a Internet y sentados cómodamente en nuestras casas sin necesidad de disponer de telescopio, ni de ser expertos en la materia, ni pasar frío durante las observaciones. Uno de los pioneros en lo que a telescopios robóticos se refiere es el Telescopio Robótico de Bradford (propiedad de la Universidad de Bradford). Situado en la isla de Tenerife, permite a aficionados, profesores y estudiantes del Reino Unido, enviarle las propuestas de observación y recibir las imágenes obtenidas para poder después tratarlas. Como el telescopio está situado en territorio español, también nosotros podemos acceder a él de forma gratuita y muy sencilla sin más que registrarnos en su web (http://www.telescope.org).

El único pequeño inconveniente es que la página y documentación está en inglés pero hay muchos usuarios registrados castellanohablantes que utilizan el telescopio y ponen a disposición de los usuarios las imágenes que obtienen.
Eso sí, no dejen de observar el cielo con sus propios ojos, pese a las preciosas imágenes que podemos obtener con los fantásticos equipos modernos, nada es comparable a la sensación de “sobrevolar” la Luna a través de un telescopio o de ver esos diminutos anillos de Saturno. Merece la pena.

Para saber más:

AIA / IYA 2009: Año internacional de la Astronomía
Web de Celso Frade: http://celsofradejimenez.wikispaces.com/imagenesBRT

Celso Frade Jiménez
Astrofísico por la U.C.M. y profesor del Colegio Zazuar

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October 15th, 2008

Desde el sureste peninsular español, incluyendo toda la costa mediterránea y Baleares, se podrá observar una ocultación de varias estrellas del cúmulo de las Pléyades, por la Luna.

La fecha: el 13 de noviembre de 2008.
La hora de comienzo del fenómeno: poco antes de las 19:00 Tiempo Universal (TU), 20.00 Hora Local.

La fase de la Luna será de prácticamente llena. A pesar de ello, el brillo de las estrellas principales del cúmulo de las Pléyades será sufieciente como para poder observar el fenómeno.

Las dos estrellas más brillantes que veremos “pasar por detrás” de la Luna son Atlas y Maia

Las Pléyades, o M45

La Luna no pasará por el centro del cúmulo desde ningún lugar de nuestra geografía. El mejor lugar para observarlo será el archipiélago de las Islas Baleares.

Descarga de archivo PDF con los datos principales de la ocultación
Para conocer la hora a la que podremos observar la ocultación de cada una de las dos estrellas, debemos conocer previamente nuestras coordenadas, y consultar la columna “Universal Time” (Tiempo Universal). Para hallar la Hora Local, sumaremos 1 hora al Tiempo Universal.

Página con la información más completa de todas las ocultaciones en Europa hasta final de año .

Página sobre ocultaciones (Lunar Grazing Occultations)

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September 5th, 2008

La primera semana de septiembre aparece en el mercado esta guía para comprender el Universo mediante los conocimientos que proporciona Internet. Como novedad en el mundo editorial, este libro cuenta con una páginan web por medio de la cual se puede acceder a todos los enlaces y videos recomendados en el propio libro, lo que lo convierte en un auténtico libro vivo.

El libro fue presentado oficialmente por el autor en la sala de formación de Óptica Roma, en Madrid, el 17 de diciembre pasado.

La misma conferencia se pronunció el 31 de marzo de 2009 en la sede de la Agrupación Astronómica de Madrid, hecho que le sirvió al autor para presentarse a los socios, dándose de alta en la misma.

Enlace: www.aprender-astronomia.info

Según el propio autor, “Este libro no es una simple recopilación de servidores y de páginas web en las que encontrar contenidos relacionados con la astronomía: eso quedaría obsoleto antes de que el libro saliera de la imprenta. Este libro está destinado al público que quiere aprovechar los medios que le brinda Internet para emplearlos en el aprendizaje de la astronomía. También puede ser una valiosa ayuda para escoger un buen telescopio o unos buenos prismáticos.”

El libro enseña a utilizar Internet para encontrar sitio de observación, indica cómo manejar mapas y planisferios y dónde encontrarlos; cómo escoger prismáticos o telescopio y otros accesorios; a orientarse en el cielo; a encontrar y observar los cuerpos celestes; a anotar las observaciones y a fotografiar el cielo mediante las técnicas más sencillas y accesibles. Intenta además, al final de la obra, desenmascarar a los falsos investigadores y supuestos profesionales que intentan enriquecerse a costa de los incautos, como los vendedores de terrenos en nuestro satélite, los vendedores de estrellas o los que promueven absurdas teorías conspiratorias relacionadas con hechos históricos, como la llegada del hombre a La Luna.

 

Cómo Aprender Astronomía en Internet

 

Jorge Antonio Vázquez Parra nació en Madrid en 1972. Es divulgador profesional de Astronomía, labor que desarrolla en la empresa de actividades extraescolares y de tiempo libre Educa Ciencia. Realizó labores de traducción para la página de divulgacion oficial de la NASA Ciencia@NASA dentro de la colaboración con AstroSETI a la que pertence desde 2005. Es miembro de ACTA (Autores Cientifico-Técnicos y Académicos) y pertenece a la Agrupación Astronómica Complutense desde 1988.

Aprender Astronomía en Internet
ISBN: 978-84-96300-63-7
Editorial Creaciones Copyright, 2008

Presentación oficial en Madrid

El 12 de diciembre pasado, el propio autor del libro realizó la presentación del mismo, en la sala de formación de Óptica Roma , en la plaza de Manuel Becerra. En la charla, que duró unos 35 minutos, Jorge A. Vázquez dió un repaso a los temas más importantes que trata en su libro.

Después, mientras los asistentes degustaban un vino español, procedió a la firma de ejemplares de su obra.

 

Jorge A. Vázquez
Un momento de la exposición del autor sobre el libro, en la sala de
formación de Óptica Roma en Madrid. (Foto por Gema Hebrero).

Otros enlaces:

Creaciones Copyright (página de este libro)
Asociación Ibn-Firnás (La Rinconada, Sevilla)
El Cielo del Mes
Astro Noticias
Web de Celso Frade
Xared

Biblioteca de la Agrupación Astronómica de Madrid

Librerías en Internet

Librería Laie
Libros La Isla
Librería Proteo
Librería Diógenes
Casa del Libro
Libreria Canaima
Librería Luces
Popular Libros
Librería Díaz de Santos
Librería Bosch
Librería Cervantes
Librería Beta
Librería Agrícola Jerez
Librería Tirantlo Blanch

 

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January 7th, 2008

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Primera observación con el nuevo telescopio. La calidad de la óptica de los buenos refractores proporciona experiencias inolvidables, sobre todo si el sitio de observación es excepcional.

Alto Rey, Guadalajara
11 de septiembre de 2007

 

TAKAHASHI TSA-102N:


Diámetro=102 mm; Distancia focal=816mm; F=8

Oculares:
Oculares SuperPlössl Meade: 40mm (44º), 26mm (52º)
Oculares Plössl: 12,5mm (50º, genérico), 6,7 (50º, Meade).

Después de mucho dudar entre los TMB/APM y los William Optics, salgo por la calle de enmedio y me compro un Takahashi. La que considero escasa seguridad de obtener un buen juego de lentes con las otras dos marcas me hace decantarme por lo seguro.

El cielo azul, la falta de luna y la cercanía del otoño me empujan a irme a mi tienda favorita de Madrid a gastarme los ahorros. Lo decido comprar y estrenar ese mismo día. Y que mejor sitio que el Alto Rey, en la vecina provincia de Guadalajara, con su buena carretera que sube hasta los 1700 metros.

Álvaro y yo llegamos sobre las 22h (hora local). El cielo es, una vez más, espectacular, aunque la especulación urbanística y el progreso mal gestionado llena la llanura circundante con más luces cada vez que visito este pico. En verano empleo la NGC7000, la nebulosa de Norteamérica, como control del nivel de transparencia. La prueba es sencilla, si se ve a simple vista, es que hay una buena transparencia y oscuridad.

Después de cenarnos nuestros bocadillos, montamos el tubo sobre la EQ-5 de Álvaro, que sólo sirve (igual que mi CG-5) para sostener el telescopio sin que se caiga al suelo. La primera visión de la noche es el Doble Cúmulo de Perseo. Aún no tenía demasiada altura y sobresalía un poco por detrás de la montaña, pero esa visión del campo de estrellas, tan puntuales todas, nos hace pegar botes de alegría y gritar de la emoción. Es una visión transparente, nítida, de cielo negro azabache y estrellas brillantes como diamantes en la lejanía. El contraste de la imagen es brutal. Sencillamente la imagen es cósmica. Y con el ocular de 40mm las estrellas aparecen nítidas hasta zonas muy cercanas al borde. Con el ocular de 26mm no aprecio deformaciones significativas en los bordes de la imagen.

Debo reconocer que mis oculares no están aún a la altura de esta óptica, la de Takahashi. Por ello sé que las pruebas ópticas correctas las tendré que hacer más adelante, cuando me gaste unos poco euros más. ;-p

No obstante, sí que puedo decir que el triplete APO pasa la prueba de la aberración cromática a la perfección (a pesar de que tengo que repetirla despacio), puesto que no se notó la más mínima desviación de color cuando se enfocaban y desenfocaban manualmente las estrellas. Al desenfocar la imagen las estrellas se volvían simplemente grises, independientemente de que aumentara o disminuyera la distancia de enfoque.

Reporte de objetos observados
(No necesariamente observados en ese orden)

Estrellas dobles

Galaxias

Cúmulos globulares

Cúmulos abiertos

Nebulosas

Planetas

1. Estrellas dobles

Polaris.- 20x (ocular de 40mm). No aparece la compañera.
31x (ocular de 26mm). La compañera aparece, muy pequeña.
65x (ocular de 12,5 mm). La compañera aparece “marrón” o “gris”, supongo que por comparación con la principal, tan blanca y brillante como es.

Albireo.- De nuevo el mejor ocular es el de 12,5mm. El sistema aparece naranja y azul oscuro. Y vuelvo a tener la sensación de que los colores que da mi otro telescopio son muy parecidos a los de este (no tan limpios, eso sí). Me estoy refiriendo a un Maksutov-Cassegrain de 90mm, el primer ETX que sacó Meade hace 10 años, y que algún antiguo compañero de la Agrupa llamaba cariñosamente “el telescopio de Kent”.

Gamma Andromedae.- 20x. No se separa, sin embargo los discos de Airy sufren una curiosa deformación, apareciendo además partidos (e inmóviles, lo que delata el buen “seeing” de la noche).
31x.- La secundaria se aprecia a la perfección, y es cierto que este sistema recuerda a Albireo. Me propongo volver a observar ambas y compararlas.

2. Galaxias

M31 y otras galaxias
La Galaxia de Andrómeda podría estar devorando a sus dos galaxias satélites. Fotografía de Pedro L. Cuadrado.

M31, M32, M110 (Andrómeda).- 20x. Se supone que el campo es de 2º 09′. No lo he medido aún, sino que lo he calculado por la fórmula:

campo real = campo aparente del ocular / aumentos

Pues bien, ¡El disco de M31 no cabe en el campo! M32 aparece como un pequeño y brillante cúmulo globular. M110, más alejada de M31 es más grande, alargada y difusa que M32. El corte oscuro de M31 es también visible con gran nitidez y contraste.

M33 (Triángulo).- 20x. Esta galaxia es tan grande como difusa. Mientras escribo esto me arrepiento de no haber metido más aumentos. A pesar de ello, parecen adivinarse dos o tres zonas algo más brillantes en la zona de los brazos.

NGC891 (Andrómeda).- 20x. Casi ni se ve, por lo fina que es.
31x.- Se aprecia mucho mejor. El núcleo a veces se vislumbra como una estrella más. Me prometo volver a observarla con más aumentos.

NGC7331 (Pegaso).- 20x.- Muy difícil de encontrar, pero se ve. También volveré a este objeto con más aumentos, y con un mapa más apropiado que Uranometria, para buscar el Quinteto de Stephan.

M81, M82 (Osa Mayor).- 20x. Es la imagen de la noche. Observamos la pareja, cerca de 20 minutos, cómo se desliza entre las ramas de los árboles y plantas del Alto Rey. A M81, quizá por su escasa altura, no se le distinguían los brazos.
M82 es, con este telescopio, un auténtico “cigarrito Reig”, venenoso, nicotinoso y alquitranoso nombre para una galaxia tan bonita, pero bueno… el caso es que M82 es una línea blanca, brillante, recta, perfecta, que desprende una especia de penacho de humo. Aquí, a observar este par, sí que tengo que volver.

3. Cúmulos globulares

M13 (Hércules).- 20x. Imagen demasiado pequeña.
31x. Creo que siguen siendo necesarios más aumentos. Fue de los primeros objetos de la noche y aún estábamos por sacar el ocular de 12.5 mm.

M15 (Pegaso).- 31x. Digo lo mismo. Veremos qué pasa con una buena Barlow.

4. Cúmulos abiertos

Doble cúmulo de Perseo, y la estrella "El Rubí" en el centro
eta y chi Persei. Creo que es uno de los 5 objetos más impresionantes del cielo de hemisferio norte. Por el Takahashi la visión de cientos estrellas puntuales es, sencilamente, fantásica. Por cierto, que en contra de lo que se pensaba hasta 1976, estos dos cúmulos no están cerca entre sí, sino que es la perspectiva la que les hace parecer unidos. Feliz coincidencia la nuestra. Estamos en el lugar y en el momento apropiados para contemplar semejante conjunción galáctica. A medio camino entre ambos cúmulos se encuentra la estrella naranja “El Rubí” . Eta Persei es el de la derecha, el más rico.

Doble Cúmulo de Perseo.- 20x. Una de las imágenes más hermosas posibles en todo el cielo del hemisferio norte. Cientos de estrellas, de colores blancas y naranajas. En este cúmulo, ante una muestra de estrellas tan densa y variada, el Takahashi demuestra lo que vale. En los núcleos de ambos grupos hay una decena de estrellas pequeñas, que se clavan sobre el fondo negro como puntas de alfiler.
31x. Observo detenidamente los dos cúmulos y las estrellas diminutas se hacen perfectamente evidentes. Parece como si estuvieran escondidas y hubiera que destilar la luz con la óptica adecuada para poderlas descubrir.
65x. La imagen sigue siendo increíble. Estrellas puntuales, de colores blanco predominantemente y algunas naranja, por todas partes.
121x. No recuerdo haber empleado estos aumentos. Insisto en que la primera noche del telescopio ha sido para disfrutar, y no para llevar a cabo las pruebas exhaustivas.

M45 (Pléyades).- 20x. ¡¡CABEN ENTERAS EN EL CAMPO DEL OCULAR!! (Excepto aquella más retirada y septentrional). Por momentos llego a despistarme y a creer que estoy mirando por el buscador (que tiene también una óptica excepcional). Es otra de las imágenes de la noche. El ocular (?) refleja las estrellas más brillantes y aparentan estar rodeadas por una nebulosidad. Creo que ebo buscar información sobre este reflejo, por si fuera algo normal en los refractores apocromáticos.

M34 (Perseo).- 20x. Aparece accidentalmente mientras buscamos NGC891. Es un cúmulo bonito, que aparenta estar formado por dos capas, siendo la exterior menos densa, que contrasta con la zona interior, más rica en estrellas.

5. Nebulosas

Empezamos por las planetarias.

M57 (Anular de Lyra).- 20x. Pequeño disco gris. Cambio rápidamente de ocular.
31x.Se aprecia la forma con total nitidez. El hueco central también. Evidentemente no se puede trabajar con tan poco aumentos… lástima, es posible que hasta el año que viene no vuelva a verla…

M27 (Zorra).- 20x. Uno de los primeros objetos de la noche, junto a M57. Esta nebulosa nos demostró enseguida que con este telescopio hay que emplear oculares de menor focal.
31x. ¡¡INCREÍBLE!! AZUL Y VERDE. No son colores exagerados, sino que hay que prestar atención unos segundos para que el ojo los perciba adecuadamente. Álvaro y yo estamos seguros de los colores que hemos visto.
65x. Aunque me parezca mentira, la visión es más cómoda. Se siguen apreciando bien los colores, y además la estructura interna de la “Dumpbell” (me encanta esta palabra), el “Badajo de la Campana”, recordando mucho a las fotos de los libros. Una preciosidad, sin duda. No me extraña que los niños pequeños se emocionen cuando les dices que es una estrella que se ha muerto… que se ha inflado y ha hecho ¡pop!

M76 (Little Dumpbell).- 20x. ¡Y tan pequeña! Tardamos más de media hora en verla, quizá por el despiste de esperar algo más grande.
31x. Ahora sí que la vemos sin duda. La verdad es que se parece mucho a M27. Tiene dos lóbulos, siendo uno más luminoso que el otro.

Y terminamos con las difusas.

Guía de Comellas
Guía del Firmamento, de José Luis Comellas.

M42, M43 (Orión).- 20x. Lo siento por los más técnicos, pero la palabra es de nuevo esta: Espectacular, muy luminosa; se aprecian el “Trapecio”, “Sinus Magnus”, “Voluta”,”Proboscis”, “Ventris”, “Lacus”, el Pasillo Oscuro” (consulta la Guía de José Luis Comellas, ed. Rialp, para obtener más información sobre estos accidentes).
31x. Ahora son mucho más evidentes las estructuras en Voluta, “Proboscis I, II y III” y “Lacus”. El contraste negro de “Sinus Magnus” es como un corte al vacío. Jejeje, y esto se ve así cuando está saliendo Orión detrás de la montaña del Alto Rey. ¡Estoy impaciente por que llegue el invierno!

NGC7000, Nebulosa de Norteamérica
La Nebulosa de Norteamérica,NGC7000, al este (debajo) de Deneb, que es la estrella más brillante de la imagen. Se aprecia también parte de la constelación del Cisne. La Nebulosa de Norteamérica se puede emplear en verano para contrastar la transparencia y oscuridad del cielo nocturno.

NGC7000 (Neb. de Norteamérica, Cisne).- A simple vista. Como he dicho al principio, no hay problemas para verla.
20x. A pesar de que el campo es de 2º 09′, no basta para abarcarla. Sin e embargo debo decir que el campo de estrellas es… bueno, si vuelvo a decir que “es espectacular”, habrá quien me tire de la oreja. Se aprecian zonas más claras y más oscuras, sin duda pertenecientes a la Vía Láctea. Pero la nebulosa Norteamérica no se ve. Es necesario dar un barrido con un mapa con las estrellas más importantes para identificar la nebulosa en toda su extensión.

6. Planetas

Júpiter.- 31x y 65x. Los satélites puntuales y de distintos colores. Júpiter, desgraciadamente, ya estaba muy bajo… ¡pero es que teníamos que cenar antes de empzar a observar!

Marte.- 31x y 65x. Marte es un amasijo de aberraciones. Claro, está aún lejos de la Tierra y no hacía mucho que había salido.

Y aquí termina…

…el informe sobre la observación de la “primera luz” de este telescopio. Si no os habéis cansado de leer y habéis llegado hasta aquí, muchas gracias.

Gracias también a Álvaro Casado y a Pedro L. Cuadrado por las fotografías.

Modificado el ( viernes, 14 de marzo de 2008 )

Publicado en Astronomía, Observación y telescopios | Comments Off on Takahashi TSA-102n
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