jueves, 31 de enero de 2008
¡Venus y Júpiter convergen!
Enero 29, 2008: ¿Despertarse antes del amanecer en una mañana fría de febrero en el hemisferio Norte y... salir?
Este viernes usted estará feliz de haberlo hecho.
Los dos planetas más brillantes del sistema solar, Venus y Júpiter, estarán convergiendo en lo que será un encuentro cercano espectacular. El mejor momento para observar: el viernes 1 de febrero por la mañana. Venus y Júpiter estarán tan cerca uno del otro, que usted podrá ocultarlos detrás de la punta de su dedo índice mientras tenga su brazo extendido.
Para ver el espectáculo, será necesario que el horizonte del sureste se encuentre despejado. Venus y Júpiter estarán bajos en el cielo, como los aviones cuando aterrizan, y se ocultarán fácilmente detrás de edificios altos o de árboles. Así que salga antes (durante el mediodía, cuando la temperatura es más cálida) y encuentre un lugar para poder observar, de manera tal que no tenga que estar buscando un sitio en la oscuridad, el viernes.
Vale la pena el esfuerzo ya que Venus y Júpiter estarán a menos de 1o de separación, como faros gemelos que penetran el rosado resplandor del amanecer. Es una bella escena. De hecho, quizás no pueda quitar los ojos de ella. Venus y Júpiter son literalmente cautivadores.
Existe una base fisiológica para este fenómeno. Cuando dos planetas aparecen tan cerca uno del otro, captan algo de atención extra de su cerebro. Considere lo siguiente:
"Su ojo es como una cámara digital", explica Stuart Hiroyasu, doctor en optometría, de Bishop, California. "Hay una lente ubicada en el frente para enfocar la luz y un 'dispositivo' fotosensible detrás para capturar la imagen. El 'dispositivo' fotosensible del ojo se llama retina, la cual está formada por bastones y conos, el equivalente en tejido orgánico de los píxeles electrónicos".
Cerca del centro de la retina yace la fóvea , un parche de tejido de 1,5 milímetros de ancho, donde los conos están muy densamente dispuestos. "Lo que sea que vea con la fóvea, lo ve en alta definición", afirma. La fóvea es imprescindible para leer, conducir y ver televisión; y tiene la atención del cerebro.
El campo de visión de la fóvea es de tan sólo aproximadamente cinco grados de ancho. El viernes por la mañana, Venus y Júpiter cabrán juntos dentro de ese angosto ángulo; entonces, el cerebro recibirá el siguiente mensaje: "¡vale la pena ver esto!".
Si puede apartar los ojos de Venus y Júpiter, dé un vistazo hacia la derecha: otro encuentro cercano está en camino. La medialuna aparece justo a un lado de la estrella gigante roja, Antares. Con tan sólo 2o de distancia entre ellos, la Luna y Antares cabrán dentro de su fóvea también.
No se debe perder el espectáculo del viernes por la mañana pero, si se lo pierde, no se preocupe porque continúa conforme avanza febrero. Venus y Júpiter permanecerán relativamente cerca uno del otro durante varios días, mientras que la Luna se mueve para unírseles. Las mañanas que debe anotar incluyen la del domingo, 3 de febrero, cuando la Luna, Venus y Júpiter se acomodan en una línea levemente curva, y la del lunes, 4 de febrero, cuando el trío forme uno de los más exquisitos triángulos celestes que usted podrá ver jamás.
Fuente : Nasa
miércoles, 30 de enero de 2008
La sonda espacial MESSENGER, de la NASA, sobrevoló con éxito el planeta Mercurio, revelando vistas fantásticas e inéditas de su superficie.
El área cubierta de cráteres que se muestra arriba se encontraba a oscuras casi en su totalidad hace 30 años cuando la sonda espacial Mariner 10, de la NASA, realizó los primeros (y hasta ahora los únicos) sobrevuelos de Mercurio. La semana pasada, la sonda MESSENGER captó finalmente el terreno iluminado por la luz solar, por primera vez en la historia.
A primera vista, la fotografía parece mostrar poco más que un desolado terreno cubierto de cráteres, pero los investigadores están emocionados.
"Estas imágenes son fantásticas", dice Murchie. Para empezar, "hemos obtenido nuestra primera observación detallada de la Cuenca Caloris", que es el cráter de impacto más grande que se conoce sobre Mercurio, y uno de los más grandes de todo el sistema solar.
A mediados de la década de 1970, la sonda Mariner 10 captó apenas un tentador detalle de la orilla de la cuenca: un anillo de montañas ensombrecidas creadas hace mucho tiempo por algún impacto catastrófico. Un cometa o asteroide se estrelló con gran violencia contra Mercurio y excavó un cráter más grande que el estado de Texas. ¿Qué había dentro del cráter? Hasta ahora nadie lo sabía.
"Los impactos de gran tamaño son muy reveladores", dice Murchie. "Son agujeros naturales que exponen el interior del planeta y que, por supuesto, morimos por conocer".
La nave MESSENGER tomó entonces la fotografía que los geólogos habían esperado durante tanto tiempo para ver: Caloris en su totalidad, una vista vertical a plena luz del día; y los resultados fueron sorprendentes. Muchos expertos esperaban que el interior de la cuenca fuera oscuro, como los oscuros "mares" de lava endurecida que llenan la mayoría de las cuencas de impacto en la Luna y que dan forma antropomorfa al famoso "Hombre de la Luna". En cambio, Caloris es brillante por dentro y está salpicado con regiones de interesante color.
Y el color es algo en lo que la sonda MESSENGER es experta. "El color revela mineralogía", dice Murchie. "Dos de los instrumentos instalados a bordo de la nave MESSENGER pueden trazar mapas de la superficie de Mercurio en longitudes de onda que van desde el ultravioleta, a través del espectro visible, hasta el cercano infrarrojo. Estamos ahora calibrando los datos y planeamos publicar algunas imágenes a todo color muy pronto".
Otro aspecto relevante del sobrevuelo son las cadenas montañosas que los geólogos llaman escarpas lobuladas: Son fracturas en la corteza de Mercurio formadas, tal vez, como resultado del encogimiento del planeta. (Piense en las arrugas de una pasa de uva). ¿Qué puede causar que un planeta rígido y rocoso se encoja? Hace miles de millones de años, "Mercurio pudo haber pasado por un período de contracción cuando su núcleo de metal fundido se enfrió", sugiere Murchie. Las imágenes en alta resolución de las escarpas de Mercurio tomadas por la sonda MESSENGER permitirán a los geólogos probar esta y otras hipótesis.
"No dejaremos piedra sin levantar", dice Murchie. En total, hay más de 110 científicos, estudiantes e ingenieros escarbando en la cosecha de fotografías, espectroscopías, ecos de radar láser y mediciones de campos magnéticos obtenidos durante el sobrevuelo del 14 de enero. Seguramente continuarán los descubrimientos asombrosos.
Y recuerde, dice, "este es sólo el primero de tres sobrevuelos" que estamos preparando para lograr la inserción en órbita de la sonda en el año 2011. Los próximos están programados para octubre de 2008 y septiembre de 2009. Todavía debemos fotografiar más de un tercio de la superficie de Mercurio y los próximos sobrevuelos cubrirán muchas de las áreas que aún no se han completado. Mientras tanto, los investigadores están verdaderamente ocupados
Fuente : Nasa
El sobrevuelo de Mercurio abre las puertas a nuevos descubrimientos científicos
Enero 21, 2008: "¡Descubrimientos a la vista!" Eso es lo que dicen los miembros del equipo científico del proyecto MESSENGER (Mensajero, en idioma español) después de que su sonda espacial sobrevoló el planeta Mercurio, el 14 de enero, a una distancia de tan sólo 200 kilómetros (124 millas). El histórico sobrevuelo generó 500 megabytes de datos (los cuales ya han sido enviados y guardados en la Tierra) y más de 1.200 fotografías que cubren casi quince millones y medio de kilómetros cuadrados de terreno jamás observado.
"Estamos inundados de datos, es maravilloso", dice el geólogo y científico planetario de la misión Scott Murchie, del Laboratorio Johns Hopkins de Física Aplicada.
Una de las primeras imágenes enviadas a la Tierra por la sonda espacial reveló un lado del planeta Mercurio que los investigadores habían esperado treinta años para ver:
La Cuenca Caloris se indica con un círculo. imagen de arriba
Fuente : nasa
domingo, 27 de enero de 2008
Los rayos X y la observación del espacio
No solo las ondas del espectro de radio, la luz infrarroja, la luz visible y la ultravioleta en orden decreciente de longitud de onda, son utilizadas en la observación astronómica. Los Rayos X, que también, son ondas electromagnéticas con longitud de onda menor del ultravioleta que abarca desde los 400 a 2 Å, permite la observación de objetos del espacio, revelando detalles no vistos con los otros medios citados. En ello intervienen su gran poder de penetración de 2.500 EV. (electrón volt); energía 1000 veces superior a la de la luz (2,5 EV. ), y su longitud de onda de 2 a 0,001 Å, lo que permite una mayor resolución de los detalles del objeto emisor de Radiación X, hasta tamaños de centésimas de segundo.
La astronomía de Rayos X, muestra el universo con mayores detalles que la astronomía óptica, para ello fue necesario “eliminar la atmósfera” (como en el caso del telescopio Hubble), de allí que ésta rama de la ciencia, sea tan joven como la era espacial.
La partida hacia el espacio del instrumento citado, se realizó desde la base aeroespacial Kennedy en Cabo Cañaveral, Florida, EE.UU. el 4 de agosto de 1999, trasportado en la bodega de la nave espacial Columbia de la misión Shuttle STS 93 que lo colocó en una primera órbita circular, a 320 km. de la Tierra y luego en 3 pasos sucesivos se elevó a una órbita elíptica final con 10.000 km. de perigeo y 140.000 km. de apogeo (un tercio de la distancia a la Luna), con ésta orbitación, y en virtud de la 2º Ley de Kepler del movimiento planetario, que dice, que: la línea imaginaria que pasa por el satélite y el planeta barre igual área en igual tiempo, lo que hace que el 80 % de éste se encuentre libre de bloqueo por la Tierra, ocupando en el apogeo, una mínima fracción de tiempo de ocultación.
La Nasa a proposición de Ricardo Giacconi y Herbert Gursky, cuando solamente, 20 fuentes de Rayos X eran conocidas, presentó el proyecto para la construcción y lanzamiento del telescopio de Rayos X Chandra, pero a consecuencia de la tragedia del Challenger, el mismo quedó relegado hasta que, en 1988, el Congreso dio luz verde al proyecto.
Telescopio de rayos x Chandra
El telescopio de Rayos X Chandra tiene 13,8 m de largo, y la gran energía de los fotones de trayectos paralelos que alcanzaran directamente el objetivo serían absorbidos por este. Ello se evitó haciendo que éstos rayos tengan una incidencia con un ángulo agudo no mayor de 1º, hasta concentrar el haz en el foco, luego de sucesivas reflecciones sobre la superficie pulida y cubierta con el depósito de una delgada capa de Iridio. La forma del objetivo tiene el aspecto de “tubos concéntricos”, en realidad son 4 superficies parabólicas y a continuación 4 hiperólicas (fig. 5), sostenidas por un enrejado radial que las mantiene perfectamente centradas y calibradas, (fig. 6) lo que hace que, los rayos se reflejen, hasta quedar concentrados en un punto focal y formar la imagen sobre la superficie sensible de la CCD (cámara electrónica de captación) desde donde se deriva a un equipo transmisor, que la envía al centro de observación y operación de la Nasa en el Observatorio Astrofísico Smithsoniano, en Cambridge Massachussetts.
sábado, 26 de enero de 2008
TELESCOPIO ESPACIAL SPITZER
El Spitzer Space Telescope es una misión espacial, enfriada criogénicamente, capaz de estudiar objetos que van desde nuestro Sistema Solar hasta los confines del Universo. Spitzer es el elemento final del Programa de Grandes Observatorios de la NASA, y una importante piedra angular científica y técnica del nuevo Programa de la Búsqueda Astronómica de los Orígenes (Inglés) (Astronomical Search for Origins Program).
Fecha de Lanzamiento: 25 Agosto 2003
Vehículo/Lugar de Lanzamiento: Delta 7920H ELV / Kennedy Space Center
Duración Estimada: 2.5 años (mínimo); 5+ años (objetivo)
Orbita: Heliocéntrica siguiendo a la Tierra
Longitudes de Onda: 3 - 180 micras
Telescopio: 85 cm. de diámetro (33.5 pulgadas), f/12 berilio ligero, enfriado a menos de 5.5 K
Límite de Difracción: 6.5 Micras
Capacidades Científicas: Imagen / Fotometría, 3-180 micras
Espectroscopia, 5-40 micas
Espectrofotometría, 50-100 micras
Seguimiento Planetario: 1 arcsec / seg
Criogeno / Volumen: Helio Líquido/ 360 litros (95 galones)
Masa en Lanzamiento: 950 kg (2094 lb)
Principales Innovaciones
• Elección de la órbita
• Arquitectura de lanzamiento a temperatura templada
• Nueva generación de conjunto de detectores de gran tamaño
• Óptica criogénica ligera
El Equipo del Spitzer
• Jet Propulsion Laboratory (Inglés)
• Spitzer Science Center (Inglés)
• California Institute of Technology (Inglés)
• Ball Aerospace and Technologies Corporation (Inglés)
• Lockheed Martin Space System Company (Inglés)
• Smithsonian Astrophysical Observatory (Inglés)
• NASA-Goddard Space Flight Center (Inglés)
• Cornell University (Inglés)
• University of Arizona (Inglés)
Telescopio Espacial Hubble
STEPHEN HAWKING VISITA CHILE.
El científico inglés Stephen Hawking, uno de los más prestigiados astrofísicos contemporáneos, ha visitado Chile durante 12 días, invitado por el Centro de Estudios Científicos de Santiago.Esta visita contempló reuniones con personeros gubernamentales, su participación en el Seminario "Agujeros Negros y Estructura del Universo" y la Primera Conferencia Científica de Santiago, encuentro masivo ante más de 4.500 personas en el Centro Cultural de la Estación Mapocho el martes 19 de agosto.Posteriormente, el miércoles 20 viajó a la Antártida, dejando nuestro país el domingo 24 de agosto."ENLACES" ha preparado un capítulo especial dedicado a la vida y obra de este importante pensador de la física moderna, el que además mostrará sus actividades en nuestro país. La emisión al aire del "EL UNIVERSO SIN BORDES" de Stephen Hawking", es el miércoles 27 de agosto a las 22:00 horas. Buena parte de su carrera la ha realizado desde una silla de ruedas. A los 21 años se le diagnosticó una enfermedad progresiva e incurable. Por más de treinta años esta grave disfunción neuronal - conocida como Esclerosis Lateral Amiotrófica- que le impide hablar y moverse, no ha logrado dañar una mente brillante. Pese a esto ha encarado con gran originalidad alguna de las principales preguntas de la física moderna, transformándose en un símbolo mundial de la lucha contra la adversidad.Su única forma de comunicarse e interactuar con el mundo es a través de un computador especialmente adaptado, en el cual busca las palabras que dan vida a sus pensamientos. Esta es la historia de un hombre que no se ha dejado vencer por el destino, sino que, por el contrario, ha salido vencedor logrando que sus ideas traspasen todas las fronteras. Casado dos veces y con tres hijos, Hawking se desempeña actualmente en la Universidad de Cambridge, cercana a Londres, donde dicta cátedra en la misma sala y con el mismo cargo que alguna vez ocupara Isaac Newton, quien dio origen a las leyes de gravitación universal.Stephen Hawking es el continuador de una revolución científica que aún está en desarrollo, una revolución que inició Albert Einstein cuando formuló su teoría de la relatividad. Esta vino a cambiar drásticamente el concepto del universo y del tiempo, tal como ya lo había hecho Isaac Newton tres siglos antes.De la teoría de la relatividad se desprenden una serie de resultados, algunos de ellos aparentemente absurdos o increíbles que el mismo Einstein dudó en aceptar.Hay preguntas que ilustran la permanente curiosidad y preocupación del hombre por intentar comprender al mundo. Estas son algunas de ellas.¿Es el paso del tiempo una simple ilusión?¿Es posible viajar en el tiempo, hacia el pasado o hacia el futuro?¿Existen otras realidades paralelas a la nuestra?¿Tiene el universo un comienzo y un fin?.La disciplina científica que ha emprendido con mayor ambición esta tarea es la física, a través de la formulación de teorías que intentan abarcar y explicar todo nuestro universo, desde el caótico microcosmos hasta el imponente macrocosmos.A lo largo de su vida, Stephen Hawking ha abordado interrogantes como las siguientes: ¿Existen en el universo puntos de densidad infinita, que presentan una singularidad de tiempo y espacio?.El tema de los agujeros negros ha desbordado el campo científico, y ya es un tema recurrente en los libros y películas de ciencia-ficción: ¿serán los hoyos negros el medio de transporte del futuro para viajes intergalácticos? ¿Podrían llevar a otras dimensiones paralelas a la nuestra?.En cuanto a la evolución del universo, los planteamientos de Stephen Hawking señalan que el cosmos está en expansión, por lo que es probable que todo haya comenzado a partir de un punto de densidad infinita. ¿Cuándo se produjo esta explosión primordial? ¿Qué existía antes del Big-Bang? ¿Cuál es el futuro del universo? ¿Seguirá expandiéndose infinitamente o comenzará en algún momento a contraerse hasta formar un nuevo punto de densidad infinita que dé origen a un nuevo universo? ¿Qué sucedería con nosotros si el universo comenzara a contraerse? ¿Veríamos nuestras vidas pasar al revés? ¿Comenzaríamos a retroceder en el tiempo?. Estas preguntas han cruzado por este cerebro privilegiado encerrado en un cuerpo enfermo al que tuvimos oportunidad de conocer en Chile. Además de su actividad en investigación propiamente científica, Hawking ha enriquecido a nuestra sociedad, al interesarse por sacar a la física de las aulas. Ha escrito varias obras de divulgación científica, entre ellas, Una Breve Historia del Tiempo , libro que tiene la particularidad de no contener fórmula alguna, lo que permitió que llegara fácilmente a todo público, transformándose rápidamente en un best-seller mundial y consolidando definitivamente su fama.El perfil humano, la particular fuerza, la capacidad de maravillarse explorando el universo entero y poder comunicarlo, son ángulos, que junto a la obra y diferentes aspectos de la visita de Stephen Hawking a Chile, serán mostrados en este capítulo especial de "ENLACES" producido por Imago Comunicaciones y dirigido por Pablo Rosenblatt.
viernes, 25 de enero de 2008
La NASA anuncia el descubrimiento del ataque ocasionado por un agujero negro a una galaxia cercana
Esta escena de la vida real, que bien podría formar parte de la más extravagante de las historias de ciencia ficción, se desarrolla en un sistema galáctico binario muy lejano, conocido como 3C321. Hay dos galaxias que giran en órbita, una alrededor de la otra. Un agujero negro supermasivo, ubicado en el centro de la galaxia más grande de ese sistema, arroja un chorro en dirección de su compañera más pequeña.
"Hemos visto muchos de estos chorros producidos por agujeros negros, pero es la primera vez que vemos que uno de ellos pega contra otra galaxia", dice Dan Evans, científico del Centro Harvard-Smithsoniano de Astrofísica (Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics, en idioma inglés) y líder del estudio. "Este chorro podría estar provocando innumerables problemas a la galaxia más pequeña que recibe el ataque".
Chorros como este, producidos por agujeros negros supermasivos, generan enormes cantidades de radiación, en especial rayos X y rayos gama, los cuales, en grandes cantidades, pueden resultar letales. La combinación de los efectos de esta radiación y los de las partículas que viajan en el espacio prácticamente a la velocidad de la luz podría resultar muy dañina para la atmósfera de planetas que se encuentren ubicados en la trayectoria del chorro. Las capas de ozono que protegen la atmósfera superior de los planetas, por ejemplo, podrían ser destruídas.
Arriba: Una ilustración de 3C321 en la cual se identifican galaxias y chorros.
Probablemente, el efecto del chorro sobre la galaxia acompañante sea considerable, porque ambas galaxias en el sistema 3C321 se encuentran ubicadas extremadamente cerca una de la otra, a una distancia aproximada de sólo 20.000 años luz. La distancia que las separa es similar a la que existe entre la Tierra y el centro de la Vía Láctea.
Tanto el chorro como el ataque galáctico fueron descubiertos gracias a esfuerzos realizados utilizando telescopios en la Tierra y en el espacio. El Observatorio de Rayos-X Chandra, de la NASA, y los telescopios espaciales Hubble y Spitzer formaron parte del grupo de instrumentos empleados en esta investigación. Asimismo, en esta campaña fue necesario utilizar dos radiotelescopios sofisticados (el de Muy Largo Alcance o Very Large Array -VLA- por su sigla en idioma inglés, ubicado en Socorro, Nuevo México, y la Red Multi-Elemento de Interferometría Radio Conectada o Multi-Element Radio Linked Interferometer Network -MERLIN- por su sigla en idioma inglés, en el Reino Unido).
Una mancha brillante observada en las imágenes recogidas por ambos radiotelescopios indica el lugar donde el chorro golpeó el lado de la galaxia, disipando de este modo parte de su energía. El golpe afectó y desvió el chorro.
Una característica especial del descubrimiento en el sistema galáctico binario 3C321 es la corta duración de este acontecimiento a escalas de tiempo cósmicas. Algunos detalles observados en las imágenes producidas con el VLA y con el observatorio Chandra indican que el chorro comenzó a impactar contra la galaxia hace aproximadamente un millón de años, lo cual representa una pequeña fracción de la vida del sistema.
Es posible que este acontecimiento no signifique malas noticias para la asediada galaxia. La enorme cantidad de energía y de radiación que ingresa proveniente del chorro podría provocar la formación de una gran cantidad de estrellas y de planetas luego de que su estela inicial de destrucción haya finalizado. En un futuro lejano, dicen los investigadores, sistemas enteros de estrellas nuevas podrían tener que agradecer su propia existencia a este mortífero chorro
La nave espacial Ulysses sobrevuela el polo norte del Sol(SEGUNDA PARTE)
"Así como los polos de la Tierra son cruciales para los estudios sobre el cambio climático terrestre, los polos del Sol podrían ser cruciales para los estudios sobre el ciclo solar", explica Ed Smith, científico del proyecto Ulysses en el Laboratorio de Propulsión a Chorro, de la NASA.
Muchos investigadores consideran que los polos del Sol juegan un papel central en el flujo y reflujo del ciclo solar. Tenga en cuenta lo siguiente: cuando las manchas solares se rompen, enormes corrientes de plasma acarrean hacia los polos los restos de los campos magnéticos de dichas manchas. Esto convierte a los polos en una clase de "cementerio de manchas solares". Los campos magnéticos viejos se hunden aproximadamente 200.000 kilómetros bajo la superficie de los polos, hasta llegar a la dínamo magnética interna del Sol. Allí, la acción de la dínamo amplifica los campos para su uso en futuros ciclos solares.
Un gran misterio revelado por sobrevuelos anteriores tiene que ver con la temperatura de los polos del Sol. En el ciclo solar previo, el polo norte magnético estaba aproximadamente 80.000 grados, o el 8%, más frío que el polo sur. ¿Por qué esta diferencia? Nadie lo sabe.
El sobrevuelo actual podría ayudar a resolver este misterio ya que ha pasado menos de un año desde el sobrevuelo similar del polo sur, el cual tuvo lugar en febrero de 2007. Los científicos de la misión podrán comparar casi simultáneamente las mediciones de las temperaturas registradas en el norte y en el sur.
Ulysses también descubrió el viento polar de alta velocidad. "En los polos del Sol, el campo magnético se abre y permite que las partículas de la atmósfera solar escapen a millones de kilómetros por hora", dice Smith.
Posner explica: "Hace 11 años, durante un 'cambio de marea' similar entre ciclos solares, el viento polar descendió casi hasta el ecuador del Sol. Pero esta vez no lo hizo. Está embotellado, confinado a latitudes superiores a los 45 grados".
¿Esto es un detalle de escasa importancia o es una gran anomalía que indica la llegada de algo nuevo? Una vez más, nadie lo sabe, y es por eso que ahora es un buen momento para visitar el polo norte del Sol. "Estaremos siguiendo el comportamiento del campo magnético en el polo norte para ver cómo es durante el cambio de ciclos solares."
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La nave espacial Ulysses sobrevuela el polo norte del Sol
En un momento vital del ciclo solar, la nave espacial Ulysses, de NASA/ESA, vuela sobre el misterioso polo norte del Sol.
Enero 14, 2008: Considérelo como un caso de extrema sincronización. Justo la semana pasada, los físicos solares anunciaron el comienzo de un nuevo ciclo solar y ahora, 14 de enero, la nave Ulysses está volando sobre una región clave respecto de la actividad solar: el polo norte del Sol.
"Esta es una magnífica oportunidad para examinar el polo norte del Sol, al comienzo de un nuevo ciclo solar", dice Arik Posner, científico del programa Ulysses, de la NASA. "Nunca hemos hecho esto antes".
Lanzada desde la nave espacial Discovery en octubre de 1990, Ulysses es una misión conjunta de la Agencia Espacial Europea (ESA, por su sigla en idioma inglés) y la NASA. A diferencia de otras naves, Ulysses puede sobrevolar los polos de Sol, lo cual le permite observar regiones que son difíciles de ver desde la Tierra:
Meteoritos
Cometas (astronomía)
Asteroides
Observatorio Municipal Cerro Mamalluca (IV Región, a 9 kilómetros de la ciudad de Vicuña)
Está abierto a todo público, con guías especializados que ofrecen charlas explicativas. Es el único observatorio en la zona donde programan visitas nocturnas, para que el público tenga observación directa de los astros a través de los telescopios.
La primera cúpula tiene un telescopio de doce pulgadas donado por el Observatorio Interamericano de Cerro Tololo. Además cuenta con una cafetería y una sala de multimedia.
Tiene tres tours diarios, para un mínimo de seis personas y un máximo de treinta.Para visitas guiadas se recomienda inscribirse con anterioridad en la oficina de Vicuña, que atiende todos los días de 9.00 a 22.00 horas, en Gabriela Mistral 260.
En verano los horarios son a las 20.00, 22.00 y 24.00 horas y en invierno a las 18.00, 20.00 y 22.00 horas.
No se realizan visitas los días 30 de octubre, 24 y 30 de diciembre.
Más información
Cerro-Tololo (observatorio)
Paranal (II región)
Los cuatro telescopios gigantes del VLT son exactamente iguales. Cada uno posee tres espejos.
El más grande, también llamado espejo primario, tiene 8,2 metros de diámetro, 18 centímetros de espesor y pesa 23 toneladas. Este espejo capta la luz del objeto que se está observando. Mientras más grande es el espejo, más luz es capaz de recolectar, por lo que permite ver objetos más distantes en el Universo. La luz captada por el espejo primario es reflejada al espejo secundario, que es de berilio puro, un material muy ligero y flexible. Este espejo refleja la luz hacia el espejo terciario, cuya única función es dirigir el haz a uno de los instrumentos ópticos montados en el telescopio. Cada telescopio posee tres focos, es decir, puede utilizar hasta tres instrumentos distintos. Los telescopios están protegidos por una cúpula que rota sincronizadamente con el espejo y que posee sensores térmicos. Estos sensores permiten detectar de inmediato cualquier problema en las condiciones de observación -humedad, viento muy fuerte, turbulencia-, lo que permite proteger el espejo en caso de peligro.
Observatorios En Chile (Paranal- II región)
Transporte de uno de los espejos de 8,2 metros hasta Paranal
Los espejos gigantes del VLT fueron fundidos en Alemania y pulidos en Francia. Son los espejos de una pieza más grandes que existen fabricados en Zerodur. A comienzos de noviembre de 1997, el primer espejo de 8,2 metros de diámetro comenzó su viaje transatlántico rumbo a Chile. El 6 de diciembre llegó ileso al puerto de Antofagasta y desde allí comenzó su recorrido por tierra hasta el Cerro Paranal. Un camión escoltado por policías, agentes de aduana y prensa, transportó el espejo hasta Cerro Paranal a una velocidad que nunca superó los 6 km/h. Una vez en Paranal, una rigurosa inspección técnica confirmó que el espejo había llegado en perfectas condiciones. Los cuatro telescopios gigantes del VLT fueron bautizados con nombres que utilizan los Mapuches, pueblo originario del sur de Chile. El primer telescopio del VLT fue Antu (Sol) y tuvo su primera luz en 1998. El último de los telescopios gigantes en funcionar fue Yepun (Venus), en septiembre del 2000. Los otros dos telescopios del VLT se llaman Kueyen (Luna) y Melipal (Cruz del Sur).
La Silla (telescopios)
La Silla (telescopios)
La Silla (telescopios)
OBSERVATORIOS EN CHILE (LA SILLA-IV región))
La Astronomía en Babilonia
La Astronomía en el Antiguo Egipto
La Astronomía en la Europa Antigua
La Astronomía en la Antiguedad
Historia de la Astronomía
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