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Observaciones

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Ocultación de Júpiter por la Luna 15 de julio 2012

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El próximo día 15 por la mañana se producirá la ocultación de júpiter por la luna, visible desde gran parte de Europa. Las efemérides para observarlo están descritas en la tabla inferior

Occultation prediction for Madrid, Spain
E. Longitude -  3 41  6.0,  Latitude  40 24 36.0,  Alt.  670m;  Telescope dia 15cm;  dMag

day  Time   P   Star  Sp  Mag  Mag    % Elon Sun  Moon   CA   PA  VA  AA Libration
y   m  d  h  m  s      No  D     v    r V  ill     Alt Alt Az   o    o   o   o   L    B
12 Jul 15  2  4  3 R Europa      5.9  5.9   15-  46      3  65  46N 304 352 315 -0.3 +1.1
Duration of planetary disk occultation: predicted time +/-0.9 secs
12 Jul 15  2  6 33 R Io          5.6  5.6   15-  46      3  65  45N 305 353 316 -0.3 +1.1
Duration of planetary disk occultation: predicted time +/-1.1 secs
12 Jul 15  2  8 53 R Jupiter    -1.9 -1.9   15-  46      3  66  45N 304 352 315 -0.3 +1.1
Duration of planetary disk occultation: predicted time +/-41.1 secs
12 Jul 15  2 14 56 R Ganymede    5.2  5.2   15-  46      5  67  47N 303 352 314 -0.3 +1.1
Duration of planetary disk occultation: predicted time +/-1.5 secs
12 Jul 15  2 19 23 R Callisto    6.2  6.2   15-  46      5  67  47N 302 351 313 -0.3 +1.1
Duration of planetary disk occultation: predicted time +/-1.4 secs

Además de la ocultación será posible ver la conjunción de la Luna con Júpiter a simple vista

Artículo NIXNOX en AstronomíA. La campaña comienza

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Después de un invierno en que las nubes no nos han dado tregua, perece que el tiempo empezará a mejorar. Hasta las maratones messier han tenido pocas posibilidades de éxito este año. Pero hay que empezar a prepararse para la temporada que se avecina de observaciones.

Entre las diversas actividades en las que participar está el conocido proyecto NIXNOX de la SEA. Ya tenemos definidos los procedimientos de observación y los objetivos. En el número de abril de la revista AstronomíA aparece un artículo con toda la información.

Proyecto NIXNOX. Disfrutando de los cielos estrellados de España

En otras ocasiones ya he hablado aquí de este proyecto y del software que he ido desarrollando para ayudar a los observadores. Se trata de una buena oportunidad para llevar a cabo un trabajo científico dentro de la colaboración entre Profesionales y Aficionados a la astronomía. A continuación dejo una serie de enlaces de interés.

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Equipo SQM montado sobre trípode para mediciones All Sky

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El instrumento más extendido para realizar mediciones de Cielo Oscuro es sin duda el Sky Quality Meter (SQM), de la empresa Unihedron. Es fácil de utilizar, basta con apuntar el sensor hacia el cenit y leer la medida en el visor.

Además de las medidas del cenit, se pueden llevar a cabo otras de toda la bóveda celeste. Sería más fácil utilizar una cámara All Sky, pero mucho más costoso. La idea es ir tomando medidas orientando el sensor hacia diferentes altitudes sobre el horizonte y hacia varios azimuts. Como el área medida por el SQM es de 20º, se puede tener una idea aproximada de la distribución de luminosidad en todo el cielo.

Para llevar a cabo las mediciones lo más cómodamente posible, he montado el SQM sobre un trípode y le he añadido un Inclinómetro. Para orientar el conjunto en Azimut se utiliza una brújula. Un inclinómetro permite obtener la inclinación sobre el horizonte de forma precisa, al ser un instrumento digital. Otras soluciones pasan por adosar un círculo graduado al trípode y medir así el grado de inclinación.

En las fotografías se puede ver el conjunto una vez montado. El SQM se orienta hacia el cenit inicialmente, y con el trípode se puede inclinar hasta conseguir la distancia cenital buscada.

El resultado de las mediciones da una idea más real de la contaminación lumínica que afecta al lugar de observación. Una ventaja añadida es que, al estar georreferenciadas las medidas, esto es, conocemos la latitud y longitud desde la que se realizaron las mediciones, y la orientación de las mismas, es posible conocer las fuentes de la contaminación.

Abajo, un ejemplo de las mediciones, en arcosegundo cuadrado,  realizadas a las afueras de Villatobas (Toledo) el 5 de febrero de 2011. Puede apreciarse la caída de las medidas hacia los 150º de Azimut, y una segunda caída en la dirección de Villatobas. En esa dirección se encontraba la población de Corral de Almaguer que iluminaba el cielo, lo que explica la pérdida de calidad en esa zona del cielo. Se han representado las medidas en el zenit, a 45º y a 60º de distancia zenital. Cuanto mayor es la distancia zenital, mayor es la contaminación, y el área afectada es también mayor

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Eclipse de sol 4 de enero 2011

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El próximo 4 de enero de 2011, martes, se podrá observar el primer eclipse solar del año. El primer contacto se producirá a las 06:40:11 T.U. y la sombra recorrerá Europa de Oeste a Este hasta las 11:00:54 T.U. Para Madrid se producirá el máximo a las 7:52, desapareciendo el 52% del disco solar, y finalizará a las 9:06. Poco después de la salida, el sol ya se habrá ocultado por la luna. Para otras localizaciones se puede utilizar la página de efemérides Javascript Solar Eclipse Explorer

Además de madrugar y la posibilidad de mal tiempo, la baja altitud del sol, 7º sobre el horizonte, no lo convierte en un eclipse muy espectacular, pero será el único visible desde España durante 2011. El resto de elementos relativos al eclipse se puede consultar en las efemérides proporcionadas por Fred Spenak. Fernando Fernández de astrocosmos, ha generado una animación con la situación del Sol el día del eclipse, usando Cartes du Ciel

Los elementos besselianos necesarios para el cálculo de las efemérides  en otras posiciones son los siguientes, tomados del Five Millenium Catalog of Solar Eclipses. Para entender estos elementos y la teoría de eclipses, nada mejor que el libro A manual of spherical astronomy.

   Instant of          08:51:42 TDT     JD = 2455565.86900
Greatest Eclipse:    (=08:50:35 UT)

Gamma = 1.0627             Ephemerides  = VSOP87/ELP2000-82
Eclipse Magnitude = 0.8576             Lunation No. = 136
     Eclipse Type = P                  Saros Series = 151
                                                 ΔT = 67.1 s

Lunar Radius   k1 = 0.272488 (Penumbra)        Shift in      Δb =  0.00"
 Constants:    k2 = 0.272281 (Umbra)       Lunar Position:   Δl =  0.00"

Polynomial Besselian Elements for:   2011 Jan 04    9.000 TDT  (=t0)

  n        x          y         d          l1         l2          μ

  0  -0.1406310  1.0558220 -22.7412205  0.5635920  0.0173670 313.811188
  1   0.5162760  0.1051387  0.0040620  0.0001098  0.0001092  14.996630
  2  -0.0000418  0.0001064  0.0000060 -0.0000108 -0.0000107   0.000000
  3  -0.0000065 -0.0000015  0.0000000  0.0000000  0.0000000   0.000000

                tan f1 = 0.0047557        tan f2 = 0.0047320 

At time t1 (decimal hours), each Besselian element is evaluated by:

a = a0 + a1*t + a2*t2 + a3*t3  

where: a = x, y, d, l1, l2, or μ; t = t1 - t0 (decimal hours), and t0 =   9.000 TDT.

Circumstances at Greatest Eclipse:  08:50:35 UT

Latitude:   64.7° N      Sun’s Altitude:     0.0°          Path Width = 0.0 km
Longitude:  20.8° E      Sun’s Azimuth:    154.5°    Central Duration = 00m00s
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Encuentro 2010 de la IOTA

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Estos día, del 3 al 5 de diciembre de 2o1o, se está llevando a cabo en Boston, la Reunión anual de la IOTA. Como el interés es grande entre la comunidad de observadores de ocultaciones, este año se podrán seguir y participar en ellas a través de la red, usando el software EVO, una herramienta colaborativa. De este modo es posible asistir y contar con la colaboración de participantes desde cualquier parte del mundo. David Herald, entre otros, creador del programa OCCULT, para el cálculo de efemérides y reducción de Ocultaciones, impartirá su charla usando este sistema.

Creo que retransmitir de esta forma las reuniones de grupos de trabajo, congresos, etc, proporciona más visibilidad a los proyectos y permiten aumentar el número de participantes. Usando otro tipo de tecnología, publicar los vídeos de las conferencias, creo que es una forma muy sencilla de hacer llegar las conclusiones de los congresos a todas partes.

A la vez, se han puesto a disposición de todos, el texto y las presentaciones, que se pueden descargar. Entre las comunicaciones destacaría “A new video method to measure double stars”, por Richard Nugent. Muchas de ellas vienen acompañadas de los coorrespondientes vídeos de las observaciones o proyectos.

Espero que os guste como a mi.

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Mapas de evolución de la contaminación lumínica 1992 – 2010

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Cada vez nos acostumbramos mas a tener un cielo nocturno lleno de luces que impiden ver las estrellas. Y ultimamente, hasta a los artistas les ha dado por “iluminar la noche”.

Una buena manera de comprender un poco mejor como se va deteriorando la oscuridad de la noche y el despilfarro energetico que esto supone, es darle la vuelta literalmente a nuestra situacion, y observar la tierra desde el cielo. Desde hace tiempo, se dispone de imagenes de satelite nocturnas de la superificie terrestre. Y de cuando en cuando aparecen en periodicos, normalmente para rellenar los huecos provocados por la falta de otro tipo de noticias.

Entre otras tareas, la mision DMSP de la agencia NOAA de Estados Unidos, lleva a cabo este tipo de tomas nocturnas. Aprovechando las observaciones realizadas desde 1992 hasta hoy, es posible hacer un recorrido historico para tomar conciencia de como ha ido empeorando la situacion. Para poder analizar estas observaciones, he recogido las mas importantes en un solo entorno. Desde el, se puede navegar por todo el planeta en ese periodo de tiempo y detenerse en cualquier zona de interes, haciendo zoom sobre ella.

Las imagenes muestran la iluminacion una vez eliminada la luz lunar y crepuuscular. De esta forma, las zonas brillantes corresponden a emisiones provocadas desde tierra por la iluminacion procedente de actividades humanas.

VISUALIZAR EL MAPA INTERACTIVO

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Cielo oscuro Proyecto NIXNOX

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Cielo oscuro puede parecer una perogrullada, ¿pero es que alguien dispone de un cielo oscuro en la noche? A parte del derroche que supone el despilfarro energético de tener sobreiluminadas nuestras ciudades, impide que la noche sea lo oscura que es naturalmente. Incluso ultimamente a los artistas les ha dado por “iluminar la noche”.

No es sólo una cuestión estética. La observación astronómica o el movimiento migratorio de las aves durante la noche están comprometidos si las condiciones de iluminación no son las correctas.

Entre las iniciativas que se llevan a cabo para luchar contra la contaminación lumínica, acaba de arrancar el Proyecto NIXNOX, de la Sociedad Española de Astronómia.

El proyecto se centra, sobre todo, en cuantificar la iluminación nocturna de nuestros cielos. Es una campaña de observación de la oscuridad, no de las estrellas o planetas. Otras iniciativas ya comenzaron hace tiempo, como Investigación y Acción sobre el Cielo Oscuro.

NIXNOX trata de medir el brillo del cielo nocturno usando un isntrumento llamado Sky Quality Meter. Este permite obtener mediciones cuantitativas en unidades de magnitud visual por arcosegundo cuadrado, de forma que se obtienen resultados cuantitativos. Hasta ahora, en otras campañas, las medidas se llevaban a cabo contando las estrellas de una zona determinada y infiriendo la magnitud límite. El uso de este instrumento hace que las medidas puedan ser compartidas y comparables entre observadores. El que su precio sea reducido, hará que se puedan recopilar muchas observaciones.

En estos momentos, el proyecto está arrancando y se necesita incorporar observadores que proporcionen medidas de todo el territorio. Además están en marcha trabajos relacionados con la logística, calibración, recogida y compartición de datos, etc.

Para colaborar con el proyecto, he publicado unas notas sobre los formatos de intercambio y publicación de datos.

Presentación NIXNOX en el XIX Congreso Estatal de Astronomía

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1983, Albireo y El manual de observación de Dobles de Comellas

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En 1983, yo era miembro de la Agrupación Astronómica Albireo, de Sevilla. Era la primera época de esta Agrupación y por entonces José Luis Comellas ya era un icono para muchos de nosotros y un referente internacional en el campo de la observación de estrellas dobles.

De aquella época, guardo su manual Observación de estrellas dobles por el aficionado, publicado en la Agrupación. Creo que a estas alturas ya no hay problema en poner a disposición de todos este documento. No sólo se trata de un manual de oservación, es un referente para todos los que nos hemos dedicado a este tipo de observaciones y un documento parte de la Historia de la Astronomía en España. Muchos hemos empezado en esta Ciencia de la manos de su Guía del Firmamento, pero además de los libros publicados, existen
otros muchos manuales y observaciones que el profesor Comellas nos ha ido dejando a lo largo de su carrera en la Astronomía.

El trabajo cubre aspectos como la localización de las estrellas dobles, posibilidades de resolución o desdoblamiento, qué medidas se pueden llevar a cabo, métodos cuantitativos de observación, tipología de estrellas dobles, cómo registrar las observaciones, o cómo catalogarlas.

Comellas forma parte de la Historia de la Astronomía en España por méritos propios

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La Tierra y la Luna desde 183 millones de kilómetros, si que somos pequeños. No veo los nacionalismos!

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Si, así nos ven de camino a Mercurio, desde la sonda Messenger, a 183 millones de kilómetros de la Tierra. La imagen se tomó el pasado 6 de mayo. La imagen tiene un tamaño de 10.5º, que es el que proporciona la cámara de campo ámplio (WAC). En la parte inferior izquierda aparecen dos puntos brillantes. El más grande es nuestro planeta azul y el compañero, nuestra Luna. Me recuerda al Blue Pale Dot de Carl Sagan, la famosa imagen tomada por el Voyager 1 a 6000 millones de kilómetros de la Tierra.

La misión MESSENGER, lanzada el 3 de agosto de 2004, tiene prevista su llegada al planeta Mercurio el 18 de marzo de 2011.El propósito no es posarse sobre la superficie del planeta, sino orbitarlo. Será la primera misión al planeta desde que lo visitara hace 30 años el Mariner 10. Los objetivos centrales de la misión son el estudio de su geología, su campo magnético, composición del núcleo y los polos.

Si alguno se anima, puede contruir una maqueta en papel a partir del recortable.

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Recopilatorio sobre Perseidas

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Aunque el cielo se ha nublado a última hora, un año más hemos salido a observar las Perseidas. Aunque este año no he llevado a cabo observaciones cuantitativas, si que se han realizado desde diversas partes, y siempre merece la pena echárles un vistazo. No ha sido un año especialmente activo, pero la situación de la luna permitía, donde la nubes no estaban a la vista, percibir un mayor número de meteoróides.

Antes de la observación, recomiendo ver el vídeo Consejos de Observación.

Para un seguimiento de los datos observacionales, lo mejor es visitar la Inernational Meteor Organization IMO. Es la organización que se encarga de la recopilación de observaciones de meteoroides en todo el mundo. Esta, mantiene una base de datos con observaciones desde 1982, con más de 3 millones de meteoroides registrados procedentes de todas las radiantes. No sólo se dedica a la recopilación de observaciones, sino que pone a disposición de cualquier interesado los datos registrados.

Recomiendo los manuales Handbook for Meteor Observers, y el The Photographic Handbook. El primero es un manual general para la observación práctica de meteoros, y el segundo está dedicado especialmente a la observación fotográfica. Se hace especial hincapié en la obtención de datos cuantitativos, determinación de densidad de enjámbres, cálculo de trayectorias, fotografía de doble estación, etc

Respecto a las Perseides, desde 2007, publica una página con las observaciones recogidas en tiempo real. En estos momentos se pueden seguir las de 2010.

En España, desde 1987, tenemos la Sociedad de Observadores de Meteoros y Cometas de España SOMYCE. En sus páginas se dispone de información para la observación de meteoróides de forma visual, fotográfica, vídeo y radio.

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