Mes: enero 2017

El Cielo de Febrero de 2017

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El cielo del Hemisferio Sur

El cielo del Hemisferio Norte


El Sol, la Luna y los planetas
Lista de eventos relacionados con las posiciones del Sol, la Luna y los planetas, tales como fases lunares, eclipses de Sol, eclipses de Luna, posiciones afelicas/perihelicas, posiciones estacionarias, máximas elongaciones de los planetas interiores, oposiciones y conjunciones para los próximos 30 días.

Tiempo Descripción del evento
04/02/2017 04:18:53 TU Cuarto creciente (Distancia geocéntrica: 370.623 Km.)
06/02/2017 05:43:50 TU Júpiter estacionario. (Elongación: 114.5°)
06/02/2017 14:02:14 TU Luna en el perigeo. (Distancia geocéntrica: 368.816 Km | Iluminación: 76.4%)
07/02/2017 14:15:21 TU Mercurio en el afelio. (Distancia heliocéntrica: 0.46670 U.A.)
11/02/2017 00:32:52 TU Luna llena (Distancia geocéntrica: 377.420 Km.)
11/02/2017 00:44:03 TU Eclipse penumbral de Luna. Visibilidad: Todo el eclipse Magnitud:-0.03
17/02/2017 06:43:28 TU Máxima extensión iluminada de Venus.
17/02/2017 07:17:11 TU Júpiter en el afelio. (Distancia heliocéntrica: 5.45652 U.A.)
18/02/2017 19:33:08 TU Cuarto menguante (Distancia geocéntrica: 404.373 Km.)
18/02/2017 21:13:45 TU Luna en el apogeo. (Distancia geocéntrica: 404.376 Km | Iluminación: 49.5%)
20/02/2017 16:54:56 TU Venus en el perihelio. (Distancia heliocéntrica: 0.71845 U.A.)
26/02/2017 14:53:25 TU Eclipse Anular de sol: sur Argentina y Chile  
26/02/2017 14:58:23 TU Luna nueva (Distancia geocéntrica: 378.196 Km.)
26/02/2017 20:56:29 TU Ocultación de Neptuno por la Luna. DM: 0.098 Ilum: 0.1%
27/02/2017 00:19:18 TU Marte a 0.57° de Urano. (Elongación mínima de los planetas: 43.4°)
27/02/2017 08:22:20 TU Marte a 0.62°N de Urano. (Elongación mínima de los planetas: 43.1°)
28/02/2017 21:21:36 TU Venus a 10.11° de la Luna. (Altura solar: 9.9°)

Fases Lunareslunacion_febrero_2017


Fonte: Anuário Astronômico Catarinense 2017 (Alexandre Amorim)
http://www.geocities.ws/costeira1/aac2017.htm

Planetas
Mercurio: Visible brevemente en el amanecer con magnitud -0,5 desplazándose de la constelación de Sagitario a Capricornio.

Venus: Visible en el anochecer con magnitud -4,6 en la constelación de Piscis.

Marte: Visible en el anochecer con magnitud +1,2 en la constelación de Piscis.

Júpiter: Visible después de las 22 hs con magnitud -2,3 en la constelación de la Virgen.

Saturno: Visible durante la madrugada con magnitud +0,6 desplazándose de Ofiuco para Sagitario.

Urano: Visible en el anochecer con magnitud +5,9 en la constelación de Piscis.

Neptuno: Visibilidad perjudicada en virtud de la proximidad de su conjunción con el Sol el día 2 de Marzo.

Planetas Enanos

Ceres: Visible durante el anochecer con magnitud +9,0 desplazándose de Piscis a Cetus.

Plutón: Visible en el amanecer con magnitus 14,3 en la constelación de Sagitario

Eclipses: El día 10 ocurre un Eclipse Penumbral de Luna y el día 26 un Eclipse Anular de Sol en el sur de Argentina y Chile.

Cometa: 45P/Honda-Mrkos-Pajdusakova pasa muy próximo a la Tierra a 0,084 ua el día 11.

Asteroides en oposición: (14) Irene el día 18 en Leo con magnitud 9,0. (15) Eunomia el día 20 en Leo con magnitud 9,2. (9) Metis el día 21 en Sextante con magnitud 9,0.

Meteoros: Alfa Centáuridas el día 8.

Conjunciones: Entre la Luna, Júpiter y Spica en la madrugada del día 15. Entre Marte y Urano en el anochecer del día 26.

Estrellas Variables en sus máximos de brillo: día 4 R Nor (máx II, mag 7,2); día 6 T Cen (mag 5,5); día 7 RU Sgr (7,2); día 20 R Aql (mag 6,1); día 23 omicron Cet (mag 3,4); día 24 U Per (mag 8,1) y el día 26: R Vir (mag 6,9) y T Gru (mag 8,6).

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Vacío intergaláctico

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Un vacío intergaláctico recién descubierto repele a la Vía Láctea
31/1/2017 de Institute for Astronomy / Nature Astronomy

Map of the distribution and motions of galaxies on a scale of 1.5 billion light years. The Milky Way is located at the start of the yellow arrow near the center of the figure and is moving at 1.4 million miles per hour in the direction of the arrow. This motion is caused in roughly equal parts by attraction from overdense regions called the Great and Shapley attractors, and by the lack of attraction (which acts as a repulsion) from the underdensity of matter in the newly discovered Dipole Repeller. Flow lines in blue start in the Dipole Repeller and trace the deepening gravitational well into the Shapley Attractor. The grey surfaces represent the filamentary structure in the distribution of galaxies, with the red surfaces showing knots of high density. Galaxies move along flow lines from repellers to attractors, but they only move a short way in the age of the universe. Our home Laniakea Supercluster is shown in yellow, and lies in a gravitational basin of attraction centered on the region called the Great Attractor, 200 million light years from us. Laniakea is only a part of the much larger structure now described in this work.

Mapa de la distribución y movimientos de las galaxias en una escala de 1500 millones de años-luz. La Vía Láctea está situada al principio de la flecha amarilla, cerca del centro de la figura, y se está desplazando a 2.25 millones de kilómetros por hora en la dirección de la flecha. Este desplazamiento está producido en partes iguales por la atracción de regiones superdensas llamados los atractores Grande y de Shapley, y por la ausencia de atracción (que actúa como una repulsión) de la infradensidad de materia en el vacío recién descubierto, el Repelente Dipolar. Las líneas azules empiezan en el Repelente Dipolar y trazan el potencial gravitatorio hacia el atractor de Shapley. Crédito: Yehuda Hoffman, Daniel Pomarede, R. Brent Tully, Helene Courtois.

 

Durante décadas, los astrónomos han sabido que nuestra galaxia la Vía Láctea, junto con su galaxia compañera Andrómeda, está desplazándose por el espacio a unos 2.25 millones de kilómetros por hora respecto a la expansión del Universo. Los científicos generalmente asumen que las regiones densas del Universo, pobladas con un exceso de galaxias, están tirando de nosotros del  mismo modo que la gravedad hizo que la manzana de Newton cayera hacia la Tierra.

Ahora, un equipo de investigadores ha anunciado el descubrimiento de una región casi vacía previamente desconocida, en nuestro vecindario extragaláctico. Casi carente de galaxias, este vacío ejerce de manera efectiva una fuerza repulsiva, empujando a nuestro Grupo Local de galaxias por el espacio.

Los astrónomos atribuían inicialmente el movimiento de la Vía Láctea al Gran Atractor, una región con media docena de cúmulos ricos en galaxias situada a unos 150 millones de años-luz. Poco después, la atención pasó a una estructura mucho mayor, llamada la Concentración de Shapley, situada a 600 millones de años-luz de distancia, en la misma dirección que el Gran Atractor. Sin embargo, ha existido mucho debate acerca de la importancia relativa de estos dos atractores y si son suficientes para explicar nuestro movimiento.

El vacío recién descubierto había sido sugerido anteriormente por astrónomos de la Universidad de Hawái, pero obtener una confirmación observacional de la ausencia de galaxias ha sido difícil. Hasta ahora, los estudios se centraban principalmente en estudiar una distribución detallada de las galaxias (dónde están situadas y cuánto atraen a la Vía Láctea). En este nuevo estudio, dirigido por Yehuda Hoffman (Universidad Hebrea) se ha intentado una aproximación diferente. En vez de mirar las posiciones de las galaxias, utilizaron los movimiento de estas. El equipo de investigadores ha creado así un mapa 3D del campo de flujo de las galaxias, utilizándolo para deducir la distribución de masa que consiste en materia oscura y galaxias luminosas. Este modelo revela las regiones sobredensas que tiran de la Vía Láctea, y las subdensas que la empujan.

La región del espacio que está desplazándose coherentemente, alejándose del vacío y dirigiéndose hacia los atractores, es enorme, con un tamaño de más de mil millones de años-luz, o una décima parte del universo observable. El supercúmulo de galaxias de Laniakea se encuentra inmerso en este flujo, como un corcho en un río.

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Actualizado ( Martes, 31 de Enero de 2017 12:50 )  http://observatori.uv.es/index.php?option=com_content&view=article&id=8126%3Aun-vacio-intergalactico-recien-descubierto-repele-a-la-via-lactea&catid=52%3Anoticosmos&Itemid=74&lang=es

Blazares extremos

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Descubren los blazares más extremos
31/1/2017 de NASA / The Astrophysical Journal Letters

El telescopio espacial de rayos gamma Fermi ha descubierto los blazares en rayos gamma más lejanos, un tipo de galaxia cuyas emisiones intensas son alimentadas por agujeros negros extragrandes. La luz del objeto más lejano inició su viaje hacia nosotros cuando el Universo tenía 1400 millones de años de edad, o casi un 10 por ciento de su edad actual.

“A pesar de su juventud, estos blazares lejanos albergan algunos de los agujeros negros más masivos que se conocen”, explica Roopesh Ojha (Goddard Space Flight Center, NASA). “Que se desarrollaran tan temprano en la historia cósmica desafía las ideas actuales acerca de como los agujeros negros supermasivos se forman y crecen, y queremos encontrar más objetos de estos que nos ayuden a entender el proceso”.

Los blazares constituyen aproximadamente la mitad de las fuentes de rayos gamma detectadas con el Telescopio de Gran Área (LAT) de Fermi. Los astrónomos piensan que sus emisiones en alta energía son alimentadas por materia calentada y destruida cuando se precipita desde un lugar de almacenamiento, o disco de acreción, hacia un agujero negro supermasivo, con un millón o más de veces la masa del Sol. Una pequeña parte de este material que cae es redirigido hacia una pareja de chorros de partículas que salen expulsados en direcciones opuestas a casi la velocidad de la luz. Los blazares son brillantes en todas las formas de luz, incluyendo rayos gamma, la luz de mayor energía, cuando uno de los chorros da la casualidad de que apunta casi directamente hacia nosotros.

Anteriormente, los blazares más lejanos detectados por Fermi habían emitido su luz cuando el Universo tenía unos 2100 millones de años de edad. Observaciones anteriores demostraron que los blazares más lejanos producen la mayor parte de su luz a energías entre el rango detectado por el LAT y los satélites actuales de rayos X, lo cual hacía muy difícil encontrarlos.

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Actualizado ( Martes, 31 de Enero de 2017 13:03 )  http://observatori.uv.es/index.php?option=com_content&view=article&id=8125%3Adescubren-los-blazares-mas-extremos-&catid=52%3Anoticosmos&Itemid=74&lang=es

Rayos gamma solares

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Observan rayos gamma procedentes de fulguraciones solares “escondidas”
31/1/2017 de NASA / The Astrophysical Journal

Un equipo internacional de científicos ha observado, con el telescopio espacial de rayos gamma Fermi de NASA, luz de alta energía emitida por erupciones solares situadas en la cara oculta del Sol, cuando éste debería de bloquear la luz directa de esos fenómenos. Esta paradoja aparente está proporcionando a los científicos solares una herramienta única para explorar cómo partículas cargadas eléctricamente son aceleradas hasta casi la velocidad de la luz y se desplazan por el Sol durante las fulguraciones solares.

“Fermi está observando rayos gamma de la cara del Sol que está dirigida hacia nosotros, pero la emisión es producida por flujos de partículas expulsadas en fulguraciones solares de la cara oculta del Sol”, explica Nicola Omodel (Stanford University). “Estas partículas deben de viajar unos 500 000 kilómetros en menos de cinco minutos tras la explosión para poder producir esta luz”.

Las fulguraciones escondidas tuvieron lugar el 11 de octubre de 2013 y el 6 de enero y el 1 de septiembre de 2014. Los tres eventos estuvieron asociados con expulsiones de masa de la corona (CME) rápidas, en las que nubes de miles de millones de toneladas de peso de plasma solar fueron lanzadas al espacio. La CME del evento más reciente se movía a casi 8 millones de kilómetros por hora cuando abandonó el Sol. Los investigadores sospechan que las partículas aceleradas en el borde anterior de las CME son las responsables de la emisión en rayos gamma.

Las estructuras de campo magnético grandes pueden conectar el lugar de la aceleración con una parte lejana de la superficie solar. Como las partículas cargadas deben de permanecer unidas a las líneas del campo magnético, los investigadores piensan que las partículas aceleradas en la CME viajaron a la cara visible de Sol por líneas del campo magnético que conectan ambas localizaciones. Cuando las partículas chocaron contra la superficie, generaron emisión en rayos gamma a través de varios procesos. Uno importante se piensa que son las colisiones de protones que producen unas partículas llamadas piones, que rápidamente se desintegran emitiendo rayos gamma.

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Actualizado ( Martes, 31 de Enero de 2017 13:05 )   http://observatori.uv.es/index.php?option=com_content&view=article&id=8124%3Aobservan-rayos-gamma-procedentes-de-fulguraciones-solares-qescondidasq&catid=52%3Anoticosmos&Itemid=74&lang=es

Un Universo holográfico?

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Un estudio revela indicios sólidos de que el Universo es un holograma
31/1/2017 de  Phys.org / Physical Review Letters

A sketch of the timeline of the holographic Universe. Time runs from left to right. The far left denotes the holographic phase and the image is blurry because space and time are not yet well defined. At the end of this phase (denoted by the black fluctuating ellipse) the Universe enters a geometric phase, which can now be described by Einstein's equations. The cosmic microwave background was emitted about 375,000 years later. Patterns imprinted in it carry information about the very early Universe and seed the development of structures of stars and galaxies in the late time Universe (far right). Credit: Paul McFadden Read more at: https://phys.org/news/2017-01-reveals-substantial-evidence-holographic-universe.html#jCp

Dibujo de la línea temporal del Universo holográfico. El tiempo va de izquierda a derecha. El extremo izquierdo corresponde a la fase holográfica y la imagen es borrosa porque el espacio y el tiempo todavía no están bien definidos. Al final de esta fase (marcado por la elipse negra fluctuante) el Universo entra en una fase geométrica que puede ahora ser descrita por las ecuaciones de Einstein. El fondo cósmico de microondas fue emitido unos 375 000 años más tarde. Los patrones impresos en él transportan información sobre el Universo muy temprano y son las semillas de las estructuras de estrellas y galaxias que aparecerán posteriormente en el Universo (extremo derecho). Crédito: Paul McFadden.

 

La primera prueba observacional de que el Universo podría ser un holograma acaba de publicarse en la prestigiosa revista Physical Review Letters. El estudio internacional puede conducir a nuevas ideas sobre el Big Bang y la gravedad cuántica, uno de los problemas más profundos de la física. Los investigadores de la Universidad de Waterloo, el Instituto Perimeter de Física Teórica, la Universidad de Southampton (UK), INFN, Lecce (Italia) y la Universidad de Salento (Italia), piensan que el estudio ayuda a explicar cómo surgieron el espacio y el tiempo.

Este grupo de físicos teóricos y de astrofísicos ha investigado las irregularidades del fondo cósmico de microondas (el “resplandor residual” del Big Bang), encontrando que existen indicios sólidos de una explicación holográfica del Universo, de hecho, tantos como para la explicación tradicional de estas irregularidades empleando la teoría de la inflación cósmica.

Los físicos teóricos y los astrofísicos propusieron el concepto de un universo holográfico en la década de 1990. Se trata de un universo en el que toda la información que constituye nuestra “realidad” en 3D (más el tiempo) se halla contenida en una superficie 2D que lo limita.

El profesor Kostas Skenderis (Universidad de Southampton) lo explica así: “Imagina que todo lo que ves, sientes y escuchas en tres dimensiones (y tu percepción del tiempo) emana de hecho de un campo plano bidimensional. La idea es similar a la de los hologramas ordinarios en los que hay una imagen tridimensional codificada en una superficie bidimensional, como el holograma de una tarjeta de crédito. Sin embargo, en este caso, es el Universo entero lo que está codificado”.

En las últimas décadas, los avances en telescopios y equipos de detección han permitido a los científicos detectar una gran cantidad de datos escondidos en el “ruido blanco” o microondas (parcialmente responsable de los puntos aleatorios blancos y negros que ves en una televisión no sintonizada) que son residuos del momento en que el Universo fue creado. Utilizando esta información, los investigadores pudieron realizar comparaciones complejas entre redes de patrones de los datos y la teoría de campo cuántica. Descubrieron que algunas de las teorías cuánticas de campo más sencillas podrían explicar casi todas las observaciones cosmológicas del Universo temprano.

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Actualizado ( Martes, 31 de Enero de 2017 13:06 )   http://observatori.uv.es/index.php?option=com_content&view=article&id=8123%3Aunestudio-revela-indicios-solidos-de-que-el-universo-es-un-holograma&catid=52%3Anoticosmos&Itemid=74&lang=es

Titán

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TITÁN, satélite del planeta Saturno.
El 14 de enero de 2005, la sonda Huygens de la ESA hizo su descenso a la superficie de la luna de Saturno, Titán. Llevado a Saturno por la nave espacial Cassini de la NASA, Huygens hizo el descenso más distante jamás realizado en otro mundo, y el único aterrizaje en un cuerpo en el Sistema Solar exterior. Este video cuenta con imágenes reales tomadas por la sonda durante su descenso de dos horas y media bajo sus paracaídas. Huygens fue un gran logro de la misión internacional Cassini-Huygens, que concluirá el 15 de septiembre de 2017, cuando la Cassini se sumerga en la atmósfera de Saturno. En esa nave va el primer CD enviado al espacio, con firmas de diversas personas, entre ellas la mía y unos garabatitos de mis hijos mayores Edwin y Leonardo. La nave Cassini-Huygens despegó el 15 de octubre de 1997 de la estación de Cabo Cañaveral por medio de un cohete Titan IV/B de dos etapas.

https://youtu.be/msiLWxDayuA

Prof. Hebert Pistón Rodríguez
Coordinador de Enseñanza y Divulgación por Uruguay de la LIADA
La Paz. Dpto. de Canelones.
URUGUAY

Algo nuevo de los blazares

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Blazares con emisión débil en radio
30/1/2017 de Smithsonian Astrophysical Observatory / The Astrophysical Journal

Black-hole-powered galaxies called blazars have powerful jets that are thought to be fortuitously aimed directly toward Earth. Blazars emit at wavelengths from the radio to the gamma-rays, but astronomers have now found two objects that are blazar like in many ways but which are radio-quiet.

Las galaxias alimentadas por agujeros negros poseen potentes chorros que a veces están dirigidos directamente hacia la Tierra, en cuyo caso reciben el nombre de blazares. Los blazares emiten en todas las longitudes de onda, desde radio a rayos gamma, pero los astrónomos han hallado dos objetos que parecen blazares y no emiten en radio. Crédito: NASA; M. Weiss/CfA.

Un blazar es una  galaxia cuyo núcleo central es brillante a longitudes de onda que van desde la banda radio de baja energía a los rayos gamma de alta energía. Los astrónomos piensan que el núcleo del blazar alberga un agujero negro supermasivo, similar al núcleo de un cuásar. La emisión se produce cuando cae materia de los alrededores del agujero negro y emite potentes chorros estrechos de partículas con carga eléctrica que radían y viajan a velocidades próximas a la de la luz.

Aunque los núcleos de otras galaxias también expulsan chorros de partículas, la clase de los blazares se  cree que es resultado de nuestro particular ángulo de vista, mirando directamente hacia las gargantas de estos chorros. La emisión de radiación infrarroja de los blazares procede de los chorros, y en ocasiones es tan brillante que enmascara la luz de la galaxia, con el resultado de que en los blazares de la clase BL Lac, las líneas de emisión y absorción de la galaxia no se detectan, haciendo que sea difícil determinar la distancia a ella.

Ahora los astrónomos Raffaele D’Abrusco y Howard Smith de CfA, junto con otros cuatro colaboradores, han anunciado el descubrimiento de blazares que contradicen este paradigma general. Han encontrado dos blazares BL Lac sin emisión aparente en radio.

Dado que los blazares son por definición altamente variables, y ya que no todas las longitudes de onda fueron medidas al mismo tiempo, los científicos consideran la posibilidad de que la emisión a una o más longitudes de onda cambiara lo suficiente para explicar la peculiaridad de estas observaciones, pero también examinan otros escenarios. Al final, concluyen que incluso aún cuando la variabilidad fuera la explicación y estos se comportaran igual que los demás blazares, la variabilidad por sí sola no podría explicar el misterio del silencio en radio.

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Actualizado ( Lunes, 30 de Enero de 2017 12:42 )  http://observatori.uv.es/index.php?option=com_content&view=article&id=8121%3Ablazares-con-emision-debil-en-radio&catid=52%3Anoticosmos&Itemid=74&lang=es