11 de febrero de 2013

Cosmódromo de Baikonur


Cosmódromo de Baikonur se encuentra en el territorio de la República de Kazajstán. Las coordenadas geográficas espaciopuerto - 46 ° de latitud norte y los 63 ° de longitud este. Se ocupa una longitud de aproximadamente 70 a 100 km área total de 6717 kilometros 2 .

De acuerdo con el contrato de arrendamiento del complejo "Baikonur" entre la Federación de Rusia y la República de Kazajstán complejo "Baikonur" (y la ciudad de Cosmódromo de Baikonur) alquilado por la Federación de Rusia durante 20 años. Con el fin de asegurar a largo plazo las perspectivas para el uso efectivo del cosmódromo de Baikonur, en la ejecución de los programas espaciales diferentes del Presidente de la Federación de Rusia y la República de Kazajstán en enero de 2004 firmó un acuerdo de extender el contrato hasta 2050.

Infraestructura espacial componentes RCN formación y puesta en marcha incluye:
*12 lanzadores (PU) Complejo de Lanzamiento (SC), incluyendo 6 lanzadores en uso:
            - SC "Soyuz-U", "Soyuz-FG" Plz. 1, SC "Soyuz-U", "Soyuz-FG", "Soyuz-2.1a", "Soyuz-   
              2.1b" Plz. 31;
            - SP-39 "Proton-M" Plz. 200, "Proton-K" CP-24 "Proton-M" Plz. 81;
            - SC RN de la "Zenith" Plz. 45;
            - Mine lanzador (MSE) de misiles RS-20B pl. 109.
*11 de montaje y facilidad de prueba, que alberga
  39 instalaciones técnicas para el montaje, las pruebas y los vehículos de lanzamiento  
  prelanzamiento etapas superiores y naves espaciales.
*2 condimentos y la estación de neutralización, universales estación de carga (PSM) y la estación    
  de servicio técnico (HRC) para el reabastecimiento de combustible de las naves espaciales y las  
  etapas superiores de componentes de cohetes de propulsante y gases comprimidos.
*Medición centro de computación compleja y una planta de oxígeno-nitrógeno con una capacidad 
  total de hasta 200 toneladas por día de productos criogénicos.


Proporcionar puerto espacial infraestructura incluye una extensa red de suministro, que consta de más de 600 centros de transformación y 6.000 kilómetros de líneas de transmisión, dos aeropuertos de primera categoría, más de 400 kilómetros de ferrocarriles y 1.000 kilómetros de carreteras, 2.500 kilómetros de líneas.

Cosmódromo de Baikonur es parte de un complejo de "Baikonur", que incluye el centro socio-cultural y administrativo - la ciudad de Baikonur. Baikonur infraestructura de la ciudad cuenta con más de 300 viviendas, 6 hoteles de ciudad, el hospital de la ciudad para 360 camas, dos centros de salud, respectivamente, 470 y 480 visitas al día. La ciudad tiene un número de instituciones educativas: una rama del Instituto de Aviación de Moscú (MAI), 14 escuelas secundarias, técnicas de comunicación, la escuela, la escuela médica profesional, una serie de instalaciones deportivas y de recreación, y centros culturales, etc



A partir de 2011 en la ciudad de Baikonur eran cerca de 69 mil personas, de las cuales alrededor del 40% - los rusos, el 57% - a los ciudadanos de la República de Kazajstán y el resto - los ciudadanos de otros estados.

Hasta 1994, Baikonur es de exclusiva responsabilidad del Ministerio de Defensa de la Federación Rusa. A partir de 1994, la participación activa en la operación de la infraestructura de puerto espacial y operación de sus instalaciones, y desde octubre de 1998 - en la preparación y puesta en práctica inmediata de los lanzamientos espaciales, se lleva la Agencia Espacial Federal.

A partir de 1994, de conformidad con el Decreto del Presidente de la Federación de Rusia sobre el 24 de octubre 1994 № 2005, de 17 de diciembre 1997 № 1312 y las regulaciones del Gobierno de la Federación de Rusia del 29 de agosto 1994 № 996, 27 de mayo de 1998 № 514 Federal Agencia Espacial del Ministerio de Defensa de Rusia han sido gradualmente transferido el 87% de toda la administración municipal objetos puerto espacial (instalaciones de Baikonur, sistemas obschekosmodromnye de agua, electricidad, carreteras vnutrikosmodromnye) - aproximadamente el 10% de la Federal Médico-Biológica Agencia de Rusia (el antiguo hospital militar y otras instalaciones médicas servicios) - cerca de 3%.



Funcionamiento del artículo 6 se cobra la oficina del jefe industria espacial (FSUE "TSENKI", JSC "RSC" Energia ", FSUE" Khrunichev. Khrunichev ", JSC" MIC "Construcción de Maquinaria NPO", JSC "IT NPO" FSUE "SRP" Diseño Oficina Central "Progreso"). Para ello, se forman unas divisiones operativas civiles, que suman cerca de nueve mil. El personal de los departamentos de aplicar plenamente la totalidad de las medidas de explotación para mantener el elemento está en buen estado técnico y de garantizar su preparación para el lanzamiento previsto de los vehículos espaciales.

El uso de Baikonur Rusia objetivamente determinado en la actualidad no hay alternativa a su alcance para asegurar que las necesidades del Estado en el espacio de satélites geoestacionarios de comunicaciones, la radiodifusión, teledetección, y también - en el desempeño del programa espacial tripulado y programas de cooperación internacional, que actualmente puede implementado sólo con Baikonur objetos.



Fuentes : http://www.federalspace.ru/main.php?id=18&oid=101

6 de febrero de 2013

Asteroide 2012 DA14 - Tierra Reality Flyby Consulta



Pequeño asteroide cercano a la Tierra 2012 DA14 pasará muy cerca de la Tierra el 15 de febrero, tan cerca que pasará en el interior del anillo de tiempo geosincrónica y los satélites de comunicaciones. Cercanos a la Tierra de la NASA Oficina del Programa de Objetos puede predecir con exactitud la trayectoria del asteroide con las observaciones obtenidas, por lo que se sabe que no hay ninguna posibilidad de que el asteroide podría estar en un curso de colisión con la Tierra. Sin embargo, el sobrevuelo proporcionará una oportunidad única para los investigadores para estudiar un objeto cercano a la Tierra de cerca. Aquí están los hechos sobre el sobrevuelo a salvo de la Tierra del asteroide 2012 DA14 - un enfoque récord cerca de un objeto conocido de este tamaño.


Una animación que muestra la trayectoria del asteroide 2012 DA14 a medida que viaja dentro del sistema Tierra-Luna el 15 de febrero de 2013.

Gráfico muestra la trayectoria del asteroide 2012 DA14 15 de Feb de 2013. En este punto de vista, estamos mirando desde arriba polo norte de la Tierra. Crédito de la imagen: NASA / JPL-Caltech

gráfico muestra la trayectoria del asteroide 2012 DA14 durante su aproximación cercana, como se ve de canto al plano ecuatorial de la Tierra. El gráfico demuestra por qué el asteroide es invisible para los observadores del hemisferio norte hasta justo antes de acercamiento: se acerca por "debajo" de nuestro planeta. Por otro lado, después de acercamiento será una posición favorable para los observadores del hemisferio norte. Crédito de la imagen: NASA / JPL-Caltech 

Q: ¿Qué es el asteroide DA14
A: Asteroid 2012 DA14 es un pequeño objeto cercano a la Tierra - aproximadamente 150 pies (45 metros) de diámetro. El 15 de febrero de 2013, el asteroide pasará por nuestro planeta a una distancia muy cercana, pero la trayectoria del asteroide se entiende muy bien que no hay posibilidad de colisión con la Tierra.

Q: ¿En qué fecha ya qué hora va a ser el asteroide cercano a la Tierra?
A: Asteroid 2012 DA14 estará más cerca a la Tierra el 15 de febrero aproximadamente a las 19:24 UTC (14:24 EST/11: 24 am PST). Este tiempo puede cambiar en un minuto o dos, ya que el asteroide se hace un seguimiento sobre su enfoque y las predicciones son refinados. En el momento de máximo acercamiento, el asteroide será sobre el Océano Indico, cerca de Sumatra - aprox. Latitud: -6 ° Sur. / Longitud: 97,5 grados Este.

Q: ¿A qué distancia se asteroide 2012 DA14 ser en el momento de máxima aproximación?
A: Asteroid 2012 DA14 será sólo 17.200 millas (27.700 kilometros) sobre la superficie de la Tierra en el momento de máximo acercamiento el 15 de Feb de 2013. Esta distancia es bien fuera de la atmósfera de la Tierra, sino que está dentro de la banda de los satélites en órbita geoestacionaria, que se encuentra a 22.200 millas (35.800 kilometros) por encima de la superficie terrestre. La distancia del primer método es sólo una décima parte de la distancia entre la Tierra y la Luna. Otra forma de expresar la distancia entre la Tierra y asteroide en el momento de máxima aproximación es 4,4 radios de la Tierra desde la superficie terrestre - o aproximadamente el doble del diámetro de la Tierra.

Q: ¿Podría la Tierra asteroide DA14 impacto?
R: No. La órbita del asteroide 2012 DA14 se entiende bien - no te acerques más de 17.150 millas (27.650 kilometros) sobre la superficie de la Tierra durante su sobrevuelo el 15 de Feb de 2013. órbita del asteroide alrededor del Sol es más o menos similar a la de la Tierra, y hace que los enfoques relativamente cerca de la órbita de nuestro planeta dos veces por cada órbita. Sin embargo, el sobrevuelo de 2013 es, con mucho, el más cercano al asteroide se acercará a nuestro planeta durante muchas décadas. El siguiente enfoque notable cerca de la Tierra será el 16 de febrero, 2046, cuando el asteroide pasará a no menos de 620.000 millas (1.000.000.000 kilómetros) desde el punto central de la Tierra.

Q: ¿Qué hace 2012 DA14 especial?
R: El sobrevuelo del asteroide 2012 DA14 es el más cercano al enfoque nunca predijo la Tierra de un objeto de este tamaño.

Q: ¿Cuánto tiempo asteroide 2012 DA14 estar dentro de la tierra / sistema de la luna?
A: Asteroid 2012 DA14 se encontrará dentro del sistema Tierra / Luna durante aproximadamente 33 horas.Su órbita lo llevará dentro del sistema Tierra / Luna (enfoque dentro de una distancia lunar, 237.000 millas de la Tierra) el 15 de febrero aproximadamente a las 0300 UTC (7 pm PST el jueves, 14 de febrero). El asteroide se sale del sistema Tierra / Luna el 16 de febrero aproximadamente a las 1200 UTC (4 am PST).

Q: ¿Hay alguna posibilidad de que el asteroide 2012 DA14 podría ser eclipsado por la Tierra?
R: Debido a su trayectoria, no hay posibilidad de que el asteroide 2012 DA14 pasará a través de la sombra de la Tierra.

Q: ¿Qué tan grande es el asteroide 2012 DA14?
A: Asteroid 2012 DA14 se estima actualmente en alrededor de 150 pies (45 metros) de ancho y tiene una masa estimada de alrededor de 130.000 toneladas métricas. Si las observaciones de radar del asteroide esto tiene éxito, podríamos tener una estimación más precisa del tamaño del asteroide después de su encuentro cercano.

Q: ¿Qué tan rápido el asteroide se desplaza a mayor acercamiento?
R: El asteroide 2012 DA 14 se desplaza a unos 17.450 millas por hora (28.100 kilómetros por hora), o 4,8 kilómetros por segundo (7,82 kilómetros por segundo) con respecto a la Tierra.

Q: ¿Quién descubrió el asteroide DA14?
A: Asteroid 2012 DA14 fue descubierto por el Estudio del Cielo La Sagra operado por el Observatorio Astronómico de Mallorca, en España el 23 de febrero de 2012. El asteroide fue alrededor de 2,7 millones de millas (4,300,000 kilometros) de distancia cuando fue detectado. Sus observaciones fueron reportados a la NASA financió el Centro de Planetas Menores, operado por el Observatorio Astrofísico Smithsoniano para la Unión Astronómica Internacional, en donde todas las observaciones de los observatorios en todo el mundo se combinan para mantener la base de datos sobre todos los asteroides conocidos y cometas en nuestro sistema solar.

Q: ¿Cómo asteroides están ahí fuera similar en tamaño al asteroide DA14?
R: Los científicos creen que hay unos 500.000 asteroides cercanos a la Tierra el tamaño de 2012 DA14. De ellos, menos de un uno por ciento se han descubierto.

Q: ¿Cuántas veces los asteroides del tamaño de DA14 volar tan cerca?
R: Los científicos de Cercanos a la Tierra de la NASA Oficina del Programa de Objetos en Pasadena, California estimación de que un asteroide del tamaño del 2012 DA14 vuela tan cerca cada 40 años en promedio y que uno va a impactar la Tierra, en promedio, aproximadamente una vez cada 1.200 años.

Q: ¿Hay alguna posibilidad de que DA14 asteroide chocará con uno o más satélites?
R: Hay muy pocas posibilidades de que el asteroide 2012 DA14 afectará a un satélite o una nave espacial.Debido a que el asteroide se aproxima a la Tierra desde abajo, pasará entre la constelación de satélites exterior ubicados en órbita geoestacionaria (22.245 miles/35, a 800 kilómetros) y la gran concentración de los satélites que orbitan mucho más cerca de la Tierra. (La Estación Espacial Internacional, por ejemplo, orbita a una altitud de cerca de 240 en miles/386 kilómetros.). Casi no hay satélites que orbitan a la distancia a la que el asteroide pasará.

Q: ¿Cuál será el asteroide DA14 cerca pasar a hacer rotación de la Tierra / mareas / líneas de falla / etc.
R: La influencia gravitatoria sobre la Tierra y sus habitantes por el sobrevuelo del asteroide 2012 DA14 será infinitamente pequeño.

Q: ¿Qué pasaría si DA14 fueron a la Tierra del impacto?
A: Asteroid 2012 DA14 no tendrá impacto en la Tierra, pero si otro asteroide de un tamaño similar a la de 2012 DA14 (alrededor de 150 metros de diámetro) fueron a impactar la Tierra, se liberan aproximadamente 2,5 megatones de energía en la atmósfera y se espera que causar una devastación regional. Una comparación con el potencial impacto de un asteroide del tamaño del 2012 DA14 se podría hacer con el impacto de un objeto cercano a la Tierra que tuvo lugar en 1908 en Tuguska, Siberia. Conocido en la comunidad asteroide como el "Evento de Tunguska", este impacto de un asteroide de sólo un poco más pequeño que 2012 DA14 (aproximadamente 100 - 130 metros feet/30-40 de diámetro) se cree que ha aplastado cerca de 750 millas cuadradas (1.200 kilómetros cuadrados) de bosque en los alrededores del río Tunguska Podkamennaya en lo que es ahora Krasnoyarsk Krai, Rusia.

Q: ¿Puedo ver el asteroide durante su encuentro cercano?
A: Asteroid 2012 DA14 es pequeño, por lo que a pesar de que harán un sobrevuelo cercano de la Tierra, la magnitud aparente del asteroide se espera que llegue a cerca de un 7,4 - demasiado tenues para ser vistos por el ojo desnudo. Para ver el asteroide, se necesita un buen par de binoculares, o mejor aún, un telescopio moderadamente potencia. Durante la aproximación más cercana, y dependen de la climatología local, el asteroide será visible desde algunas partes de Europa, África y Asia. El asteroide parece que se mueven con relativa rapidez a su paso por el cielo desde el sur hacia el norte.

Q: ¿Qué está haciendo la NASA sobre el asteroide 2012 DA14?
A: Como no hay posibilidad de impacto, no hay nada que hay que hacer sobre el asteroide. Sin embargo, el sobrevuelo de 2012 DA14 es una gran oportunidad para la ciencia. Goldstone de la NASA Radar del Sistema Solar, situado en el desierto de Mojave, California, observaremos el asteroide el 16 de febrero, 18, ​​19 y 20. Debido al pequeño tamaño del asteroide, las imágenes de radar generados se espera que sean no más de unos pocos píxeles de ancho. También será observado por numerosos observatorios ópticos en todo el mundo para tratar de determinar su velocidad de rotación y la composición.

Q: ¿Qué está haciendo la NASA sobre los objetos cercanos a la Tierra?
R: La NASA tiene varios programas en curso sobre el descubrimiento de asteroides y la ciencia. La NASA Cerca de Observación de la Tierra de objetos (NEOO) Programa detecta y rastrea asteroides y cometas que pasan cerca de la Tierra usando tanto en tierra y telescopios espaciales. La red de los proyectos apoyados por este programa, comúnmente llamado "Spaceguard" descubre estos objetos, caracteriza un subconjunto de ellos y traza sus órbitas para determinar si alguno podría ser potencialmente peligroso para nuestro planeta. Todas las observaciones de los observatorios en todo el mundo se envían a la NASA Centro de Planetas Menores financiado, operado por el Observatorio Astrofísico Smithsoniano para la Unión Astronómica Internacional, en el que se combinan para mantener la base de datos de todos los asteroides conocidos y cometas en nuestro sistema solar. La Oficina de Objetos Cercanos a la Tierra en el JPL programa gestiona las actividades técnicas y científicas para el Programa de la NASA de objetos cercanos a la Tierra de la Dirección de Misiones Científicas en Washington. JPL es una división del Instituto de Tecnología de California en Pasadena. La Oficina del Programa NEO realiza la determinación de la órbita más precisa sobre los objetos, y predice si alguna se convertirá en un peligro de impacto con la Tierra, o cualquier otro planeta del sistema solar. El Programa NEOO también realiza análisis de la órbita de la descubiertos cerca de la Tierra Asteroides (NEA) en el Centro Goddard para Vuelos Espaciales, para determinar cuáles pueden llegar a ser buenos destinos de vuelos espaciales robóticas o humanas en un futuro próximo. 70 metros (230 pies) de antena de Goldstone de la NASA, situado a unos 35 kilómetros al norte de Barstow en los pies. Irwin Base Militar, es parte de la Red de Espacio Profundo de la NASA. La antena es una de las únicas dos instalaciones capaces de asteroides de imágenes con radar. La otra es la Fundación Nacional de Ciencia de 1,000 pies de diámetro (305 metros), el Observatorio de Arecibo en Puerto Rico. Las capacidades de los dos instrumentos son complementarios, y el Programa de la NASA NEOO apoya la capacidad del radar en ambas instalaciones. El radar de Arecibo es unas 20 veces más sensible, se puede ver alrededor de un tercio del cielo, y puede detectar asteroides aproximadamente dos veces más lejos. Goldstone es totalmente orientable, se puede ver alrededor del 80 por ciento del cielo, se puede rastrear objetos varias veces más por día, y puede asteroides imagen a mayor resolución espacial.JPL dirige el radar Goldstone Solar System y la Red de Espacio Profundo de la NASA. NASA también ha comenzado la investigación serveral básica y los proyectos de demostración de tecnología para comprender mejor la naturaleza de los asteroides y la forma en que mejor podría ser desviado de una Tierra impactando trayectoria, ni de desarrollar la tecnología del espacio necesario para hacerlo. Este trabajo de desarrollo incluye mejorado Solar Propulsión Eléctrica (SEP), sistemas que podrían empujar o tirar de un asteroide por un tiempo prolongado, y las operaciones de proximidad y los mecanismos que lidian a trabajar en y alrededor de asteroides y manipular sus superficies. Esta tecnología también serán útiles para futuras misiones humanas y robóticas a estos objetos, e incluso potencialmente las operaciones mineras de recursos.

Q: ¿Qué misiones de la NASA actuales / futuras se dirigen a los asteroides y objetos cercanos a la Tierra?
R: La NASA tiene una misión asteroide en curso y otro programado para su lanzamiento en 2016.







Fuentes : http://www.nasa.gov/topics/solarsystem/features/asteroidflyby.html

5 de febrero de 2013

¿Cómo se lavan las manos los astronautas en el espacio?

Chris Hadfield explica cómo lavarse las manos en el espacioAgencia Espacial Canadiense

-Un astronauta canadiense en misión en la ISS lo explica
-Se lavan con una solución jabonosa y acuosa muy rápidamente


A través de la Agencia Espacial Canadiense (CSA) nos ha llegado una curiosidad de la higiene de los astronautas en la Estación Espacial Internacional(ISS). ¿Cómo hacen para lavarse las manos? El astronauta canadiense, Chris Hadfield, quien lleva poco más de un mes en la ISS, ha mostrado en un vídeo cómo se lavan las manos los tripulantes de la estación.

Los astronautas poseen unas bolsas con una solución de jabón mezclada con agua. De ellas sale un tubo por el que sale la dosis necesaria. Antes de que la bola de solución comience a elevarse por la falta de gravedad, el astronauta debe atraparla y frotarse las manos con ella.

¿Qué es la gravedad?

El fenómeno de la gravedad se produce por la interacción entre dos cuerpos. La fuerza de la gravedad aumenta cuando el tamaño de los cuerpos aumenta y/o la distancia entre ellos disminuye (Fuente: CSA)


Hadfield explica que tienen que aplicar la solución en sus manos de forma muy rápida, ya que no debe secarse de manera natural. El astronauta debe secarse las manos con una toalla de forma inmediata.

Después el astronauta cuelga la toalla para que seque, de modo que el agua que se evapore vuelva a la estación espacial para ser utilizada de nuevo.
¿Por qué flotan los astronautas?

Tanto Chris Hadfield como la solución jabonosa flotan en la estación espacial. ¿Y por qué ocurre eso? Según explica la CSA, los astronautas están en caída libre cuando orbitan alrededor de la Tierra y flotan dentro de la nave porque van a la misma velocidad. El astronauta, obviamente, no cae a la Tierra a pesar de estar en caída libre. La velocidad de la nave lo mantiene en órbita.
La misión de Chris Hadfield

El astronauta canadiense protagonista del vídeo partió el 19 de diciembre de 2012 desde Kazajstán a la Estación Espacial Internacional. Durante cinco meses tiene que compartir laboratorio con otros ocho tripulantes americanos y rusos para realizar experimentos científicos, probar nuevas tecnologías, amarrar piezas de reabastecimiento con Canadarm2 -un brazo robótico de la CSA- y llevar a cabo paseos espaciales.



Fuentes : RTVE.es/EUROPA PRESS

4 de febrero de 2013

Diez años del desastre del Columbia

-Sus siete tripulantes fallecieron al regreso de la misión STS-107
-Graves fallos de comunicación en la NASA impidieron buscar una posible solución-No era la primera vez que algo así pasaba





Último lanzamiento del Columbia


Hoy a las 14:59 se cumplen diez años de la desintegración en la atmósfera del transbordador espacial Columbia a la vuelta de la misión STS-107, en la que perecieron sus siete tripulantes.

La causa inmediata del accidente fue un hueco en elborde de ataque –el borde delantero– del ala izquierda de la nave, hueco por el que se coló aire a varios miles de grados de temperatura dentro del ala, destruyendo esta, lo que a su vez provocó que el Columbia comenzara a dar tumbos.

A mucha menos altura y velocidad, en un avión dotado de asientos eyectables, perder un ala podría haber sido un accidente al que la tripulación hubiera sobrevivido.

La tripulación del Columbia





A la altura y velocidad a la que iba el Columbia, no tuvieron ninguna oportunidad aunque la nave hubiera incorporado este tipo de asientos; de hecho, tras analizar los datos disponibles, la comisión de investigación llegó a la conclusión de que no tuvieron ni tiempo de reaccionar antes de quedar inconscientes a causa de la violencia de la desintegración de la nave. En un informe de la NASA sobre el accidente de 2003 se reveló que
la tripulación supo que iba a morir tan solo 40 segundos antes de que el transbordador se desintegrara.

El hueco del ala a su vez fue causado por el impacto de un fragmento de la espuma de protección del tanque de combustible que se desprendió durante el despegue unos 82 segundos después del lanzamiento.

Mirar para otro lado

Pero lo peor de este accidente, dejando aparte la muerte de los siete astronautas, es que podía haber sido evitado, ya que el impacto del bloque de espuma fue detectado desde tierra, algo sobre lo que algunos ingenieros de la NASA pusieron sobre aviso a los responsables de la agencia.

Pero estos, basándose en que nunca antes había pasado nada a pesar de que en múltiples misiones anteriores se habían observado trozos de espuma desprendiéndose del depósito, decidieron que no había que hacer nada y que de hecho tan siquiera era necesario avisar a la tripulación.

Incluso llegaron a parar hasta en tres ocasiones la solicitud de que el Departamento de Defensa obtuviera imágenes en alta resolución del Columbia con este todavía en órbita para poder hacer un mejor análisis de los riesgos.

Además, añadían, tampoco se podría hacer nada por los tripulantes del Columbia aunque se comprobara que el daño era tan grave como resultó ser.

Sin embargo, análisis posteriores indicaron que se podría haber lanzado a tiempo el Atlantis en una misión de rescate, pues su preparación para su siguiente misión estaba muy avanzada, o que incluso en el peor de los casos se podría haber intentado tapar el hueco con materiales existentes a bordo para haber aumentado las posibilidades de supervivencia de la nave y su tripulación.

Lo que habría sido inviable hubiera sido utilizar la Estación Espacial Internacional como refugio para luego ir recuperando la tripulación mediante cápsulas Soyuz, ya que la órbita de ambas naves era muy diferente.

Reincidentes

Casi tan grave como el fallo de los responsables de la NASA a la hora de reconocer la gravedad del problema es que fue otro fallo de comunicación entre ingenieros y gestores de la agencia el que causó la destrucción del Challenger el 28 de enero de 1986.

En este caso el problema fue que había hecho mucho frío la noche anterior al lanzamiento, por lo que algunos ingenieros se temían que las juntas de goma que impiden fugas de gases en los propulsores de combustible sólido, los dos cohetes blancos que iban a ambos lados del depósito de combustible, podían no cumplir su función adecuadamente, pues a esa temperatura tan baja estarían demasiado rígidas.

De nuevo los responsables de la misión hicieron oídos sordos, usando también la fallida lógica de que si antes no había pasado nada no tenía porque pasar entonces y autorizaron el lanzamiento.

Lamentablemente, luego se demostró que los ingenieros tenían razón cuando un chorro de gases calientes se escapó por una de las juntas del propulsor derecho, haciendo que este se soltara y que el Challenger, igual que el Columbia, se desintegrara en la atmósfera al comenzar a dar tumbos.

Para más inri, con los años salió a la luz que durante la misión STS-27, una misión clasificada secreta del Departamento de Defensa, la NASA estuvo a punto de perder el Atlantis porque, de nuevo durante el lanzamiento, este resultó dañado, aunque en su parte inferior, por una pieza de aislamiento desprendido.

En aquel caso otro estrepitoso fallo en las comunicaciones entre técnicos, responsables, y tripulantes, impidió que se valorara correctamente el problema, solo que el 6 de diciembre de 1988 la suerte estuvo de cara para la vuelta a tierra del Atlantis y al final no pasó nada.

Tres accidentes mortales

Es una curiosa coincidencia que los tres accidentes mortales de la historia de la NASAse acumulen en apenas cinco días del año, ya que fue el 27 de enero de 1967 cuandoVirgil 'Gus' Grissom, Edward White y Roger Chaffee murieron durante un entrenamiento para la que iba a ser la misión Apolo 1, algo que la agencia conmemora en esas fechas todos los años.

Tras el desastre del Columbia la flota de transbordadores fue parada inmediatamente hasta entender las causas del accidente, y ninguno volvió a volar hasta el 26 de julio de 2005, cuando el Discovery fue lanzado en la misión STS-114, aunque también en este lanzamiento se desprendió aislante del depósito de combustible.

Esto obligó a hacer más modificaciones en el diseño de los depósitos que hicieron que de nuevo no hubiera ningún lanzamiento hasta el 4 de julio de 2006, con la segunda misión de vuelta al vuelo, la STS-121, también a cargo del Discovery.

No solo se rediseñaron los depósitos de combustible, sino que en todas las misiones posteriores a la pérdida del Columbia se grabaron los lanzamientos desde múltiples ángulos, los tripulantes estaban entrenados y llevaban los equipos necesarios para hacer posibles reparaciones en órbita, y siempre tenía que haber un segundo transbordador listo para ser lanzado en una eventual misión de rescate.

El desastre del Columbia llevó también al entonces presidente George W. Bush a ordenar la retirada de los transbordadores espaciales una vez que la NASA terminara con su parte de la construcción de la Estación Espacial Internacional, así como el diseño y construcción de una nueva nave tripulada más segura.

Lo primero ocurrió en julio de 2011 con la misión STS-135; lo segundo es algo en lo que la NASA está todavía trabajando.

Los desastres del Columbia, del Challenger, y del Apolo 1 son un recordatorio de que la exploración espacial, aunque nos parezca algo cada vez más cotidiano, no está exenta de riesgos, y menos si nos volvemos complacientes y asumimos riesgos innecesarios.

Pero por otra parte tampoco deben frenar nuestro deseo de ir siempre un poco más allá en los límites de a donde podemos llegar y de nuestros conocimientos.

A fin de cuentas, sin nuestra innata curiosidad nuestros antepasados quizás nunca habrían abandonado la sabana africana.




En esta imagen tomada desde tierra se ve como el ala izquierda, situada en la parte inferior de la imagen, va perdiendo fragmentos








Los restos del Columbia, que quedaron esparcidos por varios estados, durante la investigación del accidente





Memorial del Columbia a bordo del Spirit, en Marte












J. PEDREIRA 'WICHO'<br>(Especial para RTVE.es)J. PEDREIRA 'WICHO'
(Especial para RTVE.es)

3 de febrero de 2013

LAS ESTRELLAS PUEDEN TENER UNA MATERNIDAD TARDÍA

Weighing the planet-forming disc around a nearby star

Utilizando las capacidades únicas del observatorio espacial Herschel de la ESA, los astrónomos han podido “pesar” con precisión el disco de una estrella, descubriendo que aún tiene la suficiente masa como para engendrar 50 planetas tipo Júpiter, y ello millones de años después de que muchas otras estrellas ya hayan “dado a luz”.

Los discos protoplanetarios contienen todos los ingredientes brutos para fabricar planetas. Estos están compuestos, principalmente, por gas de hidrógeno molecular, que es muy transparente y, en esencia, invisible.

Normalmente, para hacer estimaciones sobre la masa total del disco, es mucho más fácil medir la emisión de “contaminantes”, como la pequeña fracción de polvo que se mezcla con el gas, o la de otros componentes del gas.

En el pasado, esta técnica ha causado significantes incertidumbres en las estimaciones de la masa del hidrógeno molecular, pero gracias a la información que proporciona la longitud de onda del infrarrojo lejano y a la sensibilidad de Herschel, los astrónomos han utilizado un método nuevo, más preciso, utilizando un pariente cercano del hidrógeno molecular llamado deuterio o hidrógeno “pesado”.

Dado que la proporción de gas de hidrógeno molecular “normal” y “pesado” es muy conocida por las medidas realizadas en nuestra vecindad local solar, esta aproximación proporciona un medio para “pesar” la masa total del disco de una estrella con una precisión diez veces mayor que la alcanzada con todas las técnicas utilizadas hasta el momento.

Utilizando esta técnica, se detectó una masa considerable de gas en el disco que rodea a TW Hydrae, una estrella joven que se encuentra a tan solo 176 años luz, en la constelación de la Hidra.

“No esperábamos encontrar tanto gas alrededor de esta estrella de 10 millones de años”, afirma el Profesor Edwin Bergin de la Universidad de Michigan, autor principal del artículo publicado enNature.

“Esta estrella tiene mucha más masa de la necesaria para generar un sistema solar como el nuestro y podría crear un sistema mucho más exótico con planetas más masivos que Júpiter”.

Observar un disco tan masivo en torno a TW Hydrae no es lo normal para estrellas de esta edad ya que, normalmente, en unos pocos millones de años, o bien el material se incorpora a la estrella central o a planetas gigantes, o bien es expulsado por los fuertes vientos estelares.

“Con datos más precisos sobre la masa, podemos aprender más sobre este sistema en términos de su potencial para crear planetas y la disponibilidad de ingredientes que pueden facilitar que haya vida en un planeta”, añade el Profesor Bergin.

De hecho en otro sondeo de Herschel, científicos ya habían descubierto que TW Hydrae era una estrella con un disco que contenía agua suficiente como para llenar varios miles de océanos como los de la Tierra.

El nuevo método para “pesar” un disco da a entender que el volumen de material disponible – incluida el agua – ha podido ser infravalorado, tanto en este como en los otros sistemas.

Una reevaluación de la masa de los discos en torno a otras estrellas de distintas edades proporcionará un mejor entendimiento del proceso que origina los planetas.


“Puede haber diferentes resultados en relación a la formación de planetas para sistemas de diferentes edades”, afirma el Profesor Thomas Henning, coautor de este trabajo e investigador del Instituto Max Planck de Astronomía, en Alemania.

“Al igual que la edad en la que las personas tienen hijos se enmarca en un rango, TW Hydrae parece estar al límite de ese rango para las estrellas, demostrando que este sistema en particular puede haber necesitado más tiempo para formar planetas, con lo cual sería una maternidad tardía”.

“La detección de hidrógeno molecular pesado fue posible gracias a las nuevas capacidades de observación ofrecidas por Herschel, que proporciona este salto hacia adelante a la hora de calcular el peso del disco que rodea a esta estrella”, añade Göran Pilbratt, científico responsable del proyecto Herschel en la ESA. 


Fuentes : ESA

Cronología de la astronomía

Avances en la Astronomía a través del tiempo



Antes del siglo XI
-32000 a.C. En la Edad de Piedra el hombre hace incisiones en huesos para representar las fases lunares, lo que posiblemente sea el registro astronómico más antiguo.
-4000 a.C. La ciudad de Ur es fundada por los sumerios, quienes dan nombre a las primeras constelaciones.
-3000 a.C. Los egipcios construyen las pirámides de Giza utilizando conocimientos astronómicos. En Inglaterra se erige la primera fase de Stonehenge.
-2000 a.C. Se añaden círculos a Stonehenge. Nace la civilización babilónica.
-1300 a.C. Los chinos inventan el que probablemente fue el primer calendario del mundo.
-600 a.C. Nace en Grecia la auténtica ciencia. El primer científico, Tales de Mileto, sugiere que la Tierra es un disco y flota sobre el agua.
-520 a.C. Anaximandro de Mileto afirma que la superficie terrestre es curva y que la Tierra es un cilindro.
-500 a.C. El primero en sugerir que la Tierra es una esfera fue Pitágoras. Según él, los cielos están compuestos de esferas cristalinas con la Tierra en el centro.
-350 a.C. Aristóteles afirma que la Tierra es el centro del universo. Esta teoría se mantendrá durante más de -1800 años. También describe las fases de la Luna y el mecanismo de los eclipses.
-300 a.C. Aristarco de Samos es el primero en proponer la idea, olvidada pronto, de que el Sol es el centro del universo (teoría heliocéntrica).
-240 a.C. Primer avistamiento del cometa que hoy llamamos Halley en China.
-235 a.C. Eratóstenes de Cirene realiza la primera medición exacta del diámetro de la Tierra.
-165 a.C. Primeras observaciones de manchas solares en China.
-150 a.C. Hiparco de Nicea calcula la duración del año con una exactitud de minutos, realiza las primeras mediciones exactas de la distancia entre la Luna y el Sol, descubre la precesión de la Tierra, confecciona el primer catálogo de estrellas e inventa la escala de magnitud del brillo de las estrellas.
-150 d.C. Claudio Ptolomeo desarrolla la idea de Aristóteles de un universo con la Tierra como centro y es el primero en proponer el concepto de epiciclos para explicar cómo se mueven los planetas.












Siglo XI

-1054 Astrónomos chinos descubren una supernova en Tauro, la explosión que creó la Nebulosa del Cangrejo.
-1066 Vuelve a aparecer en el cielo el cometa Halley.


              Nicolas Copernico                                Galileo Galilei

Siglos XVI y XVII
-1543 Nicolás Copérnico propone, en su lecho de muerte, un Sistema Solar centrado en el Sol. Su idea encuentra pronto aceptación, aunque la Iglesia la considera herética.
-1576 Tycho Brahe calcula exactamente el movimiento de los planetas.
-1608 El telescopio es inventado por Hans Lippershey.
-1609 Johannes Kepler utiliza las observaciones de Tycho para descubrir que la órbita de Marte es elíptica.
-1610 Galileo Galilei utiliza por primera vez en astronomía un telescopio. Descubre, entre otras cosas, satélites alrededor de Júpiter, cráteres en la Luna y estrellas en la Vía Láctea.
-1619 Kepler descubre una relación matemática entre el período orbital de los planetas y sus distancias al Sol, y las propone como tres leyes del movimiento de los planetas, hoy axiomáticas.
-1655 Christian Huygens descubre Titán, el satélite más importante de Saturno, y sugiere que los anillos de Saturno están compuestos por pequeñas partículas.
-1675 Giovanni Cassini descubre la división de los anillos de Saturno, división que todavía lleva su nombre.
-1687 Isaac Newton publica los Principia.
Siglos XVIII y XIX
-1705 Edmund Halley predice que el cometa que hoy lleva su nombre, volverá a ser visto en 1758, y así fue.
-1755 Immanuel Kant afirma correctamente que los planetas y las estrellas proceden de nubes interestelares condensadas.
-1759 El cometa Halley efectúa el primer retorno predicho de antemano.
-1771 Charles Messier publica su primer catálogo de objetos celestes, que completaría en 1781.
-1781 William Herschel descubre Urano. Fue el primero en utilizar la denominación "nebulosa planetaria", descubre varios satélites de Saturno y publica un catálogo que sirvió de base del Nuevo Catálogo General (NGC).
-1801 Giussepe Piazzi, desde el obsertario de Palermo, descubrió el primer asteroide: 1 Ceres. Fue el primer día del siglo XIX, el 1 de enero de 1801.
-1814 Joseph von Fraunhofer descubre líneas oscuras en el espectro del Sol.
-1838 Se mide por primera vez la distancia estelar de una estrella, 61 Cygni.
-1842 Christian Doppler enuncia el efecto Doppler, ampliamente utilizado en la actualidad para establecer distancias y velocidades en astronomía.
-1845 Lord Rosse descubre la primera galaxia espiral observada, la galaxia del Torbellino, que entonces se denominó nebulosa espiral.
-1846 Johann Galle y Heinrich d'Arrest encuentran Neptuno valiéndose de las predicciones de Urban Leverrier y (de forma independiente) John C. Adams.
-1849 Se mide la velocidad de la luz con una desviación del 5% del valor actual.
-1859 James Maxwell demuestra matemáticamente que los anillos de Saturno son micropartículas, tal y como sugirió Huygens 204 años antes.
-Década de 1860 El espectroscopio, utilizado por primera vez, revoluciona la astronomía y revela la composición, hasta entonces sólo sospechada, de los objetos celestes.
-1873 Los cráteres de la Luna se atribuyen a impactos de meteoritos.
-1877 Se descubren dos satélites en Marte.
-Década de 1880 La fotografía se convierte en una importante herramienta en astronomía.
-1884 Se establece como principal el meridiano de Greenwich.
-1887 El experimento Michelson-Morley demuestra que el "éter" (el medio en el que se suponía que se propagaba la luz) es ficticio.
-1888 Johan Dreyer publica el Nuevo Catálogo General de nebulosas y cúmulos estelares (NGC) en el que se incluyen 7840 objetos celestes.
-1895 La primera adición al NGC, llamada Index Catalogue (IC), añade otros 1529 objetos.



               





                
                      Albert Einstein                                                  Yuri Gagarin

Siglo XX
-1905 Albert Einstein publica la Teoría especial de la relatividad.
-1906 Se propone por vez primera la estructura en espiral de la Vía Láctea.
-1908 Ejnar Hertzprung divide las poblaciones estelares en gigantes y enanas.
-1908 - 1912 Henrietta Leavitt descubre que las variables cefeadas con períodos cortos son menos luminosas que las de períodos largos, encontrando así un valioso método para calcular distancias estelares.
-1912 Vesto Slipher observa "nebulosas espirales" que se alejan de la Tierra, la primera detección de la expansión del universo. Se descubren los rayos cósmicos gracias a los vuelos en globo.
-1915 Einstein publica la Teoría general de la relatividad, que influye notablemente en la astronomía. Se conoce la primera enana blanca: Sirius B.
-1917 Se instala el telescopio Hooker de 2,5 m en el monte Wilson, California.
-1923 Edwin Hubble descubre que las "nebulosas espirales" son realmente galaxias externas a la nuestra, que todas se alejan a gran velocidad y que el Universo está en expansión.
-1929 Las observaciones de Hubble ofrecen estimaciones de la edad del universo y el ritmo de su expansión.
-1930 Clyde Tombaugh descubre Plutón.
-1931 Karl Jansky detecta por primera vez ondas de radio provenientes del espacio.
-1937 Grote Reber detecta ondas radioeléctricas provenientes del centro de la galaxia.
-1938 Hans Bethe explica el brillo del Sol por medio de reacciones nucleares.
-1946 Se identifica Cygnus A, la primera radiogalaxia conocida.
-1948 Se termina la construcción del telescopio Hale de 5 m en el monte Palomar, California. Fred Hoyle utiliza por primera vez la denominación "Big Bang". Fred Whipple explica correctamente la naturaleza de los cometas. George Gamow, Ralph Alpher y Robert Herman deducen la formación de los elementos químicos en la Gran Explosión.
-1952 Walter Baade descubre que las galaxias están el doble de lejos de lo que se creía hasta ese momento.
-1957 Se inicia la carrera espacial con el lanzamiento del Spunik 1 por la Unión Soviética.
-1959 Se realizan las primeras fotografías de la cara oculta de la Luna.
-1961 El primer hombre en el espacio es Yuri Gagarin, de la Unión Soviética.
-1962 La sonda Mariner 2 viaja a Venus y detecta la densa atmósfera y el calor superficial del planeta.
-1963 Maarten Schmidt descubre la lejanía de los cuásares. La primera fuente conocida de rayos X descubierta, aparte el Sol, es Taurus X-1.
-1965 Arno Penzias y Robert Wilson detecta la radiación de microondas de fondo, lo que aporta una base real a la teoría del Big Bang. La sonda Mariner 4 es el primer ingenio espacial que sobrevuela Marte.
-1967 Jocelyn Bell-Burnell descubre los púlsares. Inmediatamente son identificados como estrellas de neutrones.









               
                     La tripulacion del Apollo 11                                           La Voyager 1

-1969 Neil Armstrong y Edwin Aldrin realizan el primer aterrizaje tripulado sobre la Luna (Apollo 11).
-1970 Satélites de EE.UU. descubren la primer explosión de rayos gamma.
-1971 Se descubre el primer candidato a agujero negro: Cygnus X-1.
-1973 La sonda Pioneer 10 sobrevuela Júpiter por primera vez.
-1974 La sonda Mariner 10 realiza las primeras fotografías de la nubes de Venus y de la superficie craterizada de Mercurio.
-1975 La sonda Venera 9 toma las primeras fotografías de la superficie de Venus.
-1976 Las sondas Viking 1 y 2 aterrizan en Marte en un infructuoso intento de detectar vida.
-1977 Descubrimiento de los anillos de Urano desde la Tierra.
-1978 James Christy descubre Caronte, el satélite de Plutón.
-1979 Las Voyager 1 y 2 sobrevuelan Júpiter y descubren sus anillos. La Pioneer 11 sobrevuela Saturno por primera vez.
-1980 Alan Guth describe con detalle que el universo temprano se expandió con un rapidez extrema en un proceso llamado inflación cósmica, explicando así las fases inmediatamente posteriores al Big Bang. La Voyager 1 estudio Saturno con detalle. La Red Muy Grande de radiotelescopios empieza a operar en Nuevo México.
-1981 Astrónomos descubren el primera vacío en el espacio, ahora se sabe que existen regiones vacías entre los supercúmulos estelares.
-1982 Se descubre el primer púlsar de milisegundo.
-1983 IRAS, el satélite astronómico de infrarrojos, estudia el firmamento infrarrojo.
-1986 La sonda Voyager 2 sobrevuela Urano por primera vez.
-1987 En la Nube Mayor de Magallanes aparece la supernova 1987A, la primera visible a simple vista en casi 400 años.
-1989 La sonda Voyager 2 sobrevuela Neptuno por primera vez. Margaret Geller y John Huchra explican que las galaxias se aglomeran en "paredes" y "huecos" en el universo. Se hallan pruebas de la existencia de la "materia oscura".
-1990 Lanzamiento del telescopio espacial Hubble. La sonda Magellan empieza a cartografiar Venus mediante radar.
-1991 La sonda espacial Galileo, de camino a Júpiter, sobrevuela por primera vez un asteroide, 951 Gaspra. Lanzamiento de Compton, el observatorio de rayos gamma.
-1992 El satélite COBE descubre "grumos" en la radiación cósmica de fondo. Se inaugura el primer telescopio Keck de 10 m en Mauna Kea, Hawai.
-1994 El cometa Shoemaker - Levy 9 colisiona con Júpiter.
-1995 Se descubre el primer planeta extrasolar. La sonda Galileo llega a Júpiter, lanza una cápsula en su atmósfera y empieza a orbitar alrededor del planeta y entre sus satélites.
-1996 Se descubre que la Vía Láctea tiene un agujero negro masivo en su centro. Se detecta la posibilidad de microbios marcianos fosilizados en un meteorito procedente de Marte.
-1997 La sonda Mars Pathfinder aterriza en Marte con el todoterreno Sojouner.
-1998 Se descubre que la expansión del universo es acelerada.
-1999 Se lanza Chandra, el observatorio orbital de rayos X.
-2000 Se descubren filtraciones de agua y extensos depósitos sedimentarios en Marte.


Siglo XXI
-2002 Supera el centenar el número conocido de planetas extrasolares.








Fuentes : http://www.astronomia-iniciacion.com/astronomia/cronologia-astronomia.html

El cielo del mes de febrero de 2013 en el hemisferio sur



Los eventos astronómicos más destacados para el mes de febrero de 2013 en los hemisferios sur


2. Luna muy cerca de Spica a las 2h TU. Ocultación visible en Madagascar y Sudáfrica.

3. Luna cerca de Saturno a las 7h TU. Mag. +0,5.

3. Luna en Cuarto Menguante a las 13:57 TU.

5. Luna cerca de Antares a las 6h TU.

7. Luna en perigeo (más cerca de la Tierra) a las 12h TU (365.318 km; 32,7').

8. Mercurio 0,27º al NNO de Marte a las 18h TU. Mags. -0,1 y +1,2.

9. Luna cerca de Venus a las 10h TU. Mag. -3,9.

10. Luna Nueva a las 7:22 TU. Comienzo de la lunación 1115.

11. Luna cerca de Marte a las 10h TU. Mag. +1,2.

11. Luna cerca de Mercurio a las 16h TU. Mag. -0,9.

16. Mercurio en su mayor elongación, 18º al este del Sol a las 21h TU. Mag. -0,5.

17. Luna en Cuarto Creciente a las 20:30 TU.

17. Luna cerca de las Pléyades a las 22h TU.

18. Luna muy cerca de Júpiter a las 12h TU. Ocultación visible en el sudeste de Australia. Mag. -2,4.

18. Luna cerca de Aldebaran a las 20h TU.

19. Luna en apogeo (más lejos de la Tierra) a las 6h TU (distancia 404.472 km; tamaño angular 29,5').

23. Luna cerca del Cúmulo del Pesebre (M44) a las 13h TU.
25. Luna cerca de Regulus a las 6h TU.
25. Luna Llena a las 20:28 TU.

Todas las horas en Tiempo Universal (TU).

La luz zodiacal es causada por la luz solar reflejada en el polvo meteórico en el plano del Sistema Solar. Elige una noche clara, sin luna, alrededor de 1-2 horas después de la puesta del Sol y busca un gran triángulo de luz que se extiende hasta el horizonte (a lo largo de la eclíptica). Los mejores meses para ver la luz zodiacal son cuando la eclíptica es casi vertical al horizonte: marzo y abril (mañanas) y octubre y noviembre (tardes). Deben invertirse los meses en el hemisferio norte.

¡Buenos cielos! ¡Hasta el mes que viene!



El cielo de febrero 2013. Hemisferio sur







Fuentes : http://www.astronomia-iniciacion.com/efemerides/calendario-del-cielo-febrero-2013.html#hemisferio-sur

El cielo del mes de febrero de 2013 en el hemisferio norte



Los eventos astronómicos más destacados para el mes de febrero de 2013 en los hemisferios norte

2. Luna muy cerca de Spica a las 2h TU. Ocultación visible en Madagascar y Sudáfrica.

3. Luna cerca de Saturno a las 7h TU. Mag. +0,5.


3. Luna en Cuarto Menguante a las 13:57 TU.

5. Luna cerca de Antares a las 6h TU.

7. Luna en perigeo (más cerca de la Tierra) a las 12h TU (365.318 km; 32,7').

8. Mercurio 0,27º al NNO de Marte a las 18h TU. Mags. -0,1 y +1,2.

9. Luna cerca de Venus a las 10h TU. Mag. -3,9.

10. Luna Nueva a las 7:22 TU. Comienzo de la lunación 1115.

11. Luna cerca de Marte a las 10h TU. Mag. +1,2.

11. Luna cerca de Mercurio a las 16h TU. Mag. -0,9.

16. Mercurio en su mayor elongación, 18º al este del Sol a las 21h TU. Mag. -0,5.

17. Luna en Cuarto Creciente a las 20:30 TU.

17. Luna cerca de las Pléyades a las 22h TU.

18. Luna muy cerca de Júpiter a las 12h TU. Ocultación visible en el sudeste de Australia. Mag. -2,4.

18. Luna cerca de Aldebaran a las 20h TU.

19. Luna en apogeo (más lejos de la Tierra) a las 6h TU (distancia 404.472 km; tamaño angular 29,5').

23. Luna cerca del Cúmulo del Pesebre (M44) a las 13h TU.

25. Luna cerca de Regulus a las 6h TU.

25. Luna Llena a las 20:28 TU.

Todas las horas en Tiempo Universal (TU).

La luz zodiacal es causada por la luz solar reflejada en el polvo meteórico en el plano del Sistema Solar. Elige una noche clara, sin luna, alrededor de 1-2 horas después de la puesta del Sol y busca un gran triángulo de luz que se extiende hasta el horizonte (a lo largo de la eclíptica). Los mejores meses para ver la luz zodiacal son cuando la eclíptica es casi vertical al horizonte: marzo y abril (tardes) y octubre y noviembre (mañanas). Deben invertirse los meses en el hemisferio sur.

¡Buenos cielos! ¡Hasta el mes que viene!

El cielo de febrero 2013. Hemisferio norte






Fuentes : http://www.astronomia-iniciacion.com/efemerides/calendario-del-cielo-febrero-2013.html