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lunes, 29 de febrero de 2016

La Luna, Júpiter y los satélites galileanos.


El 23 de Febrero, podría apreciarse la cara más conocida de la Luna en cuarto menguante y, gracias a telescopios, sus acompañantes en la lejanía: Júpiter y 4 de sus satélites.




A la derecha de la imagen inferior vemos a Júpiter con Calisto, Ío y Ganímedes (a su izquierda) y Europa (a su derecha). De los cuatro, sólo Europa es ligeramente más pequeña que la Luna.

Júpiter es el mayor planeta de los 8 que forman el Sistema Solar; el quinto en orden desde el Sol. Al encontrarse tras el cinturón de asteroides, forma parte de los planetas exteriores, también llamados gigantes o gaseosos, junto a Saturno, Urano y Neptuno.

La animación siguiente corresponde al montaje de diferentes imágenes de Júpiter tomadas en 1979 por la sonda espacial Voyager 1, que fue lanzada el 5 de septiembre de 1977 y aún sigue su viaje después de haber alcanzado en 2014 el medio interestelar (ISM). El medio interestelar (a veces llamado espacio interestelar) es el contenido de energía y materia (99% de partículas de hidrógeno y helio y 1% de polvo) que existe entre las estrellas dentro de una galaxia.



Las características predominantes en ellos son el hecho de tener periodos de rotación veloces (alrededor de 10 horas), poseer fuertes campos magnéticos, estar rodeados de anillos y de un número considerable de satélites y, por último, ser básicamente gaseosos (carecen de superficie sólida).

La mayoría de planetas extrasolares, descubiertos hasta la fecha, coinciden en características con nuestros 4 gigantes pero con órbitas más cercanas a su estrella principal.

El 7 de enero de 1610, Galileo Galilei descubrió los conocidos ahora como satélites galileanos: Ío, Europa, Ganímedes y Calisto (en orden de alejamiento de izquierda a derecha). Siguiendo la nomenclatura aceptada hasta 1975, los denominó Júpiter I, II, III y IV, teniendo en cuenta la cercanía al planeta gaseoso. Comprobó con sus observaciones que orbitaban Júpiter, reforzando así la teoría heliocéntrica de Copérnico.


El número de satélites naturales conocidos de Júpiter se encuentra en 67, hasta el momento.



Fuentes: apod.nasa.gov, Wikipedia.
Imágenes: www.nasa.gov, Phillip A. Cruden, Wikipedia (3,4).
Fecha: 29-02-16.

sábado, 26 de septiembre de 2015

Eclipse lunar de superluna. [Actualizado]

Tendremos un eclipse lunar en la noche del 28 de septiembre de 2015, pero cabe destacar que será de una superluna. Es decir, de nuestro querido satélite cuando más cerca de la Tierra se encuentre.




La órbita lunar es elíptica y en su perigeo (punto más cercano) mantendrá una distancia de 356.877 km a la Tierra el 28 de septiembre de 2015. En la mayor superluna del siglo XXI, que será el 6 de diciembre de 2052, la distancia será de 356.429 km.

El eclipse total lunar se producirá entre las 4.11 y las 5.23 horas españolas (una hora menos en Canarias) y podrá ser visualizado en Europa y en América.

El hecho de ver el satélite rojizo es debido a que su superficie se iluminará por rayos que rebotan en la atmósfera terrestre.

En las siguientes imágenes podemos ver una comparación a escala de la luna llena en su perigeo (izquierda) y en su apogeo (derecha) que es el punto más alejado. El aumento del diámetro puede llegar al 14% y el aumento de brillo entre el 25 y el 30%. La primera imagen está basada en imágenes de la sonda Galileo.



En esta imagen vemos los tamaños aparentes de superlunas.


No olvidemos el efecto óptico en el que la Luna aumenta considerablemente de tamaño y que se produce cuando se encuentra en el horizonte.

A continuación, unos vídeos explicativos del evento.




Si queremos verlo en directo, desde el Teide que se encuentra en Tenerife (Islas Canarias - España) podemos hacerlo a través del siguiente enlace:

www.sky-live.tv

Mientras suceda el evento, en la NASA estarán preocupados por el Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO), que tiene por misión explorar la Luna y depende de la energía solar. Aunque no es la primera vez que lidian con semejante problema, por lo que se prevé un resultado positivo.

Por si no pudisteis ver el evento en directo:



Fuentes: www.rtve.es, efemeridesastronomicas.dyndns.org, elpais.com.
Imágenes: EPA, astronomia.com, Fourmilab, www.sky-live.tv.
Vídeos: eluniversocom (YouTube), www.greatamericaneclipse.com, www.sky-live.tv - starryearth (YouTube).
Fecha: 26-09-2015.

miércoles, 26 de agosto de 2015

La Luna transitando sobre la Tierra desde el DSCVR.

El satélite Observatorio del Clima Espacio Profundo o Deep Space Climate Observatory (DSCOVR) nos envió, gracias a su cámara EPIC (Earth Polychromatic Imaging Camera), una imagen de la Tierra y de la Luna prácticamente desconocida para nosotros.




El 16 de julio, mientras se encontraba la Luna en su fase de Luna Nueva, en sombra desde la perspectiva terrestre, y el satélite DSCVR, que se encontraba a más de un millón seiscientos mil kilómetros de distancia, tomó la imagen que parece un mal montaje fotográfico.


A continuación, la serie de imágenes que muestra el tránsito lunar. Podemos apreciar que está completamente iluminada la llamada "cara oculta" de la Luna.


En un post anterior ya hablé sobre la posición de DSCVR en el punto Lagrange L1.


Desde este punto, DSCVR tiene de 15 a 60 minutos para avisar de que se ha producido una eyección de masa coronaria (CME) que se asocian con las tormentas geomagnéticas que alcanzan la Tierra. Esta eyección es una onda formada por radiación (emisión de energía a través de ondas o partículas) y viento solar (emisión de plasma solar).

En la imagen vemos una CME que por su dirección no afectó a nuestro planeta.


El siguiente es un vídeo sobre el DSCVR, en el que podéis seleccionar subtítulos en inglés para mejorar la comprensión.



Fuentes: www.nasa.gov, Wikipedia.
Imágenes: www.nesdis.noaa.gov (1,2,3), Wikipedia (4).
Vídeo: www.nesdis.noaa.gov, YouTube.
Fecha: 8-08-15.

jueves, 17 de abril de 2014

Luna de sangre en el eclipse lunar total de abril de 2014. [Actualizado]

El primer eclipse de Luna del año duró 78 minutos y nos trajo un efecto maravilloso: la Luna de Sangre. Nuestro satélite adquiere un color rojizo que en la antigüedad se utilizó para vaticinar profecías catastrofísticas o para explicar terribles sucesos acaecidos.




El apóstol Pedro en Hechos 2:20 de la Biblia (Versión de Jerusalén, 1976):

El sol se convertirá en tinieblas
y la luna en sangre
antes que llegue el Día grande del Señor.

El profeta Joel en Joel 3:4 de la Biblia (Versión de Jerusalén, 1976):

El sol se cambiará en tinieblas
y la luna en sangre,
ante la venida del Día de Yahveh,
grande y terrible.

En 1983, desde la Universidad de Oxford (Inglaterra - Reino Unido), Colin J. Humphreys y W. G. Waddington indicaron en su libro "Fechando la Crucifixión" que sí podría haberse producido un eclipse lunar, aunque no uno solar (sólo ocurren en la fase de luna nueva). La oscuridad a la que se hace referencia en los Evangelios podría tener que ver con un oscurecimiento meteorológico relacionado con nubes de tormenta. Tras recrear un escenario de la Crucifixión y estudiar el calendario judío, llegaron a la conclusión de que la misma tuvo lugar el viernes 3 de abril del año 33 dC.

Otro destacado investigador del hecho fue Sir Isaac Newton que, en 1733, lo dató el viernes 23 de abril del año 34 DC, aunque se verificó posteriormente que hizo un cálculo erróneo.

Volviendo al presente, estaría bien poder echar un vistazo al vídeo de la NASA desde Ustream que tuvo 10 millones de seguidores en directo, pero no se carga en esta página. Así que mejor dejo el enlace:

www.ustream.tv

También se pudo seguir en directo desde Perú con el Proyecto GLORIA (GLObal Robotic-telescopes Intelligent Array) en el que participa el Instituto Astrofísico de Canarias (España). Primer proyecto en el que se utiliza una red de acceso libre a telescopios robóticos en el mundo.


El eclipse, que sólo pudo ser visto al completo desde Norteamérica y la costa del Pacífico de Sudamérica, comenzó a las 7.50 (hora española). Por suerte, en las islas Canarias (España) pudieron contemplarlo también, aunque no en su esplendor.





Tras llegar el satélite a la fase de umbra (sombra), su color se tornó marrón anaranjado y llegó hasta el rojo.


El siguiente es un diagrama de contactos en un eclipse total.


La explicación física para este fenómeno la encontramos en la atmósfera terrestre. La Tierra bloquea la radiación solar directa sobre la Luna y ésta se oscurece. Pero las partículas suspendidas en la atmósfera refractan parte de la luz solar en el espectro rojo. Exactamente como ocurre en el cielo al alba (amanecer o crepúsculo matutino) y en el ocaso (anochecer o crepúsculo vespertino) por la incidencia casi horizontal de los rayos solares. Debajo una imagen de un ocaso.


Puesto que se habla de tétrada de eclipses lunares totales con la fase Luna de Sangre, indico las siguientes fechas del fenómeno:

  • 8 de octubre de 2014
  • 4 de abril de 2015
  • 28 de septiembre de 2015 (podrá verse desde Europa)

Veamos una animación del eclipse del 3 de marzo de 2007:


Por último, una imagen de Espiga (Spica) (situada bajo la Luna) que es la estrella alfa de la constelación de Virgo, la Luna en eclipse y Marte (a la derecha) tomada el 15 de abril de 2014 desde la isla de Barbados (una de las Antillas Menores).



Fuentes: ABC, www.biblegateway.com, www.stjteresianas.pcn.net, www.skeptive.com, Wikipedia, www.laprovincia.es, www.vigiacosmos.es.
Imágenes: www.nuevodiarioweb.com.ar, Daniel López (IAC), ,El coleccionista de instantes (4,5), AFP (La Provincia), Wikipedia (7,8,9) y Damian Peach (NASA).
Vídeos: www.ustream.tv/recorded/46171166, YouTube (Proyecto GLORIA).
Documentos: Biblia de Jerusalén
Fecha: 16-04-14.

lunes, 24 de febrero de 2014

Se desvela vídeo de meteorito que se estrella en la Luna en septiembre de 2013.

En la publicación científica Monthly Notices of the Royal Astronómical Society (MNRAS) ha visto la luz un artículo firmado por José María Madiedo, profesor de la Universidad de Huelva (España), y de José Luis Ortiz, del Instituto de Astrofísica de Andalucía (IAA-CSIC) de España. En dicho artículo se explica el impacto de una roca en la Luna, concretamente en el Mar de las Nubes (Mare Nubium) que tuvo lugar el 11 de septiembre de 2013.



La roca en cuestión, con un diámetro estimado de 0,6 a 1,4 metros y un peso del orden de 400 a 450 kg, impactó produciendo un gran destello que duró más de 8 segundos y que pudo ser observado a simple vista desde la Tierra. El cráter formado se estima que puede tener unos 40 metros de diámetro tras impactar la roca a una velocidad de 61.000 km/h.

El impacto fue grabado gracias al Proyecto MIDAS (Moon Impacts Detection and Analysis System) que cuenta con 5 telescopios para monitorizar y detectar destellos en la zona no iluminada de la Luna. El siguiente vídeo muestra el momento del impacto.



Esta es la secuencia del destello en el impacto, producido por la elevación de la temperatura de forma brusca.


Ahora una interesante explicación por parte de de la Universidad de Huelva y el IAA-CSIC.



Previamente, el 17 de marzo de 2013, fue grabado otro impacto rocoso en la Luna que también podría verse desde la Tierra sin telescopio y que podemos verlo bajo este texto. Hasta ese momento, era el mayor impacto registrado en nuestro satélite. Fue superado el 11 de septiembre del mismo año.



Fuentes: www.elmundo.es, www.abc.es, www.uhu.es/josem.madiedo, www.space.com, indagadores.wordpress.com.
Imágenes: www.space.com, huelva24.com.
Vídeo: YouTube (1,2), EuropaPress.
Fecha: 24-02-2014.

sábado, 22 de septiembre de 2012

La cara oculta de la Luna grabada por la Misión GRAIL.

Nuestro satélite natural se encuentra en relación síncrona con la Tierra, por lo que siempre nos muestra la misma superficie. Tarda el mismo tiempo en dar una vuelta sobre sí misma que en torno a la Tierra.

La cara oculta de la Luna, que es la parte que jamás podemos ver, ha sido fotografiada en varias ocasiones; la primera vez fue gracias a la sonda soviética Lunik 3 (Luna 3) en 1959.


Fuentes: solarsystem.nasa.gov/grail, Wikipedia.
Imágenes: NASA/JPL-Caltech, Wikipedia.
Vídeo: solarsystem.nasa.gov/grail
Fecha: 19-01-12.