10 de noviembre de 2016

Captan tres sistemas solares en pleno proceso de formación

Esta imagen muestra las fotografías de tres discos planetarios captados con el instrumento SPHERE, el cual bloquea la luz de la estrella en el centro para poder obtener una imagen más detallada del sistema. Crédito: ESO / T. Stolker

Nuevas y precisas observaciones han revelado llamativas características en discos de formación de planetas alrededor de estrellas jóvenes. El instrumento SPHERE, instalado en el telescopio VLT (Very Large Telescope) de ESO, ha permitido observar la compleja dinámica de varios sistemas solares jóvenes — incluyendo uno en tiempo real. Los resultados de tres equipos de astrónomos, recientemente publicados, muestran la impresionante capacidad de SPHERE para captar la forma en que los planetas esculpen los discos a partir de los cuales se forman, sacando a la luz la complejidad del entorno en el cual surgen estos nuevos mundos.

Tres equipos de astrónomos han hecho uso de SPHERE, un avanzado instrumento para la detección de exoplanetas instalado en el VLT (Very Large Telescope), en el Observatorio Paranal de ESO, con el fin de arrojar luz sobre la enigmática evolución de incipientes sistemas planetarios. El auge en el número de exoplanetas conocidos en los últimos años ha convertido su estudio en uno de los campos más dinámicos de la astronomía moderna.

Hoy se sabe que los planetas se forman a partir de grandes discos de gas y polvo que rodean a las estrellas recién nacidas, conocidos como discos protoplanetarios. Pueden tener tamaños de cientos de millones de kilómetros. Con el tiempo, las partículas de estos discos protoplanetarios chocan, se combinan y, finalmente, acaban formando cuerpos de tamaño planetario. Sin embargo, los detalles más finos de la evolución de estos discos de formación planetaria siguen siendo un misterio.

SPHERE es un instrumento recientemente añadido al conjunto de instrumentos del VLT. Su combinación de nuevas tecnologías proporciona un potente método para obtener imágenes directas de detalles de los discos protoplanetarios. La interacción entre los discos protoplanetarios y los planetas en formación puede dar diversas formas a los discos: grandes anillos, brazos espirales o huecos con sombras. Son de especial interés porque aún es necesario encontrar una relación inequívoca entre estas estructuras y los planetas que les dan forma, un misterio que los astrónomos están dispuestos a resolver. Afortunadamente, las capacidades especializadas de SPHERE permiten que los equipos de investigación observen directamente las llamativas características de los discos protoplanetarios.

Por ejemplo, RXJ1615 es una joven estrella que se encuentra en la constelación de Escorpio, a 600 años luz de la Tierra. Un equipo dirigido por Jos de Boer, del Observatorio de Leiden (Países Bajos), encontró un complejo sistema de anillos concéntricos rodeando a la joven estrella, una forma que se asemeja a una versión titánica de los anillos que rodean a Saturno. Anteriormente se habían obtenido muy pocas imágenes de este tipo anillos esculpidos en un disco protoplanetario, con una forma tan intrincada, y aún más emocionante, todo el sistema parece tener solo 1,8 millones de años. El disco muestra indicios de haber adquirido esta forma debido a planetas en pleno proceso de formación.

La edad del nuevo disco protoplanetario detectado hace de RXJ1615 un sistema excepcional, ya que la mayoría de los ejemplos de discos protoplanetarios detectados hasta ahora son relativamente viejos o evolucionados. El inesperado resultado de De Boer se amplió rápidamente gracias a los resultados de un equipo dirigido por Christian Ginski, también del Observatorio de Leiden. Observaron la joven estrella HD97048, situado en la constelación del Camaleón, a unos 500 años luz de la Tierra. A través de un minucioso análisis, encontraron que el joven disco que hay alrededor de esta estrella se ha formado también en anillos concéntricos. La simetría de estos dos sistemas es un resultado sorprendente, dado que la mayoría de los sistemas protoplanetarios contiene una multitud de brazos espirales asimétricos, vacíos y vórtices. Estos descubrimientos aumentan significativamente el número de sistemas conocidos con múltiples anillos altamente simétricos.

Un equipo de astrónomos, dirigido por Tomas Stolker, del Instituto de Astronomía Anton Pannekoek (Países Bajos), captó un ejemplo particularmente espectacular del disco asimétrico más común. Este disco rodea a la estrella HD135344B, situada a unos 450 años luz de distancia. Aunque esta estrella ha sido bien estudiada con anterioridad, SPHERE ha permitido ver el disco protoplanetario con un nivel de detalle nunca alcanzado antes. Se cree que la gran cavidad central y las dos prominentes estructuras en forma de brazo espiral fueron creadas por uno o varios protoplanetas masivos, destinados a convertirse en mundos similares a Júpiter.

Además se observaron cuatro rayas oscuras, al parecer las sombras lanzadas por el movimiento del material dentro del disco de HD135344B. Una de las cosas a destacar es que una de las vetas cambió notablemente en los meses que pasaron entre los periodos de observación: un raro ejemplo de evolución planetaria en tiempo real, indicando cambios que ocurren en las regiones internas del disco y que no pueden detectarse directamente con SPHERE. Además de dar lugar a bellas imágenes, estas sombras parpadeantes proporcionan una manera única de sondear la dinámica de las regiones del interior del disco.

Al igual que los anillos concéntricos descubiertos por De Boer y Ginski, estas observaciones del equipo de Stolker demuestran que aún es posible hacer descubrimientos sorprendentes en el entorno complejo y cambiante de los discos alrededor de estrellas jóvenes. Elaborando un impresionante cuerpo de conocimiento sobre estos discos protoplanetarios, estos equipos están acercándose a las respuestas que nos ayudarán a entender cómo los planetas dan forma a los discos de los que nacen y, por tanto, entender cómo es la propia formación planetaria.





Fuente: ESO

6 de noviembre de 2016

Una explosión solar rompió el escudo magnético de la Tierra en 2015

La explosión la produjo una nube gigante de plasma expulsada de la corona solar. RTVE.ES
  • La nube de rayos cósmicos produjo una grieta en la magnetosfera
  • Golpeó a la Tierra a una velocidad de unos 2,5 millones de km/h
  • Generó una aurora boreal y apagones de radio en muchos países
Una explosión de rayos cósmicos galácticos registrada en 2015 produjo una grieta en el escudo magnético de la Tierra, según el telescopio de muones GRAPES 3, el mayor monitor de rayos cósmicos.

La explosión se produjo cuando una nube gigante de plasma expulsada de la corona solar golpeó a la Tierra a una velocidad muy alta, causando la compresión masiva de la magnetosfera de la Tierra y provocando una severa tormenta geomagnética.

El telescopio de muones GRAPES-3, ubicado en el Laboratorio de Rayos Cósmicos del TIFR (Tata Institute of Fundamental Research), en Ooty (India) registró una explosión de rayos cósmicos galácticos de aproximadamente 20 GeV, el 22 de junio de 2015, que duró dos horas.

El estallido ocurrió cuando una gigantesca nube de plasma expulsada de la corona solar, moviéndose a una velocidad de unos 2,5 millones de kilómetros por hora, golpeó nuestro planeta, causando una severa compresión de la magnetosfera de la Tierra, de 11 a sólo 4 veces el radio de la Tierra. Se desencadenó una severa tormenta geomagnética que generó una aurora boreal y apagones de señal de radio en muchos países en latitudes altas.

La magnetosfera de la Tierra se extiende sobre un radio de un millón de kilómetros, actúando como primera línea de defensa, protegiéndonos del flujo continuo de rayos cósmicos solares y galácticos, protegiendo así la vida en nuestro planeta de estas radiaciones energéticas de alta intensidad.

Reconexión magnética

Las simulaciones realizadas por el equipo de GRAPES-3 en relación a este evento indican que "el escudo magnético de la Tierra se rompió temporalmente debido a la aparición de una reconexión magnética, permitiendo que las partículas de rayos cósmicos galácticos de menor energía entrarán en nuestra atmósfera".

El campo magnético de la Tierra dobló estas partículas alrededor de 180 grados, desde el lado del día hasta el lado nocturno de la Tierra, donde fue detectado como una explosión por GRAPES-3 alrededor de la medianoche del 22 de junio de 2015.

Los datos fueron analizados e interpretados a través de una simulación extensiva durante varias semanas utilizando el dispositivo de computación de 1.280 núcleos construida internamente por el equipo de físicos e ingenieros de GRAPES-3 del Laboratorio de Rayos Cósmicos de Ooty. Este trabajo ha sido publicado en Physical Review Letters.

Fuentes: RTVE.es / EUROPA PRESS

Los anillos de Saturno están formados por cadáveres de planetas enanos

Imagen de Saturno y su anillo. NASA
  • Están integrados en más del 95% por partículas heladas
  • También los de Neptuno y Urano, aunque tienen más roca
  • Es la conclusión de un trabajo científico de la Universidad de Kobe (Japón)
Los anillos de Saturno, Neptuno y Urano están compuestos de pedazos de planetas enanos similares a Plutón, que se acercaron demasiado a estos mundos hace 4.000 millones de años. En el primer caso fue el hielo, y en los otros dos también su roca.

En aquella época del sistema solar, estos planetas gigantes se movieron de posición agitando tanto el Cinturón de Kuiper como el cinturón principal de asteroides entre Marte y Júpiter. Los empujones gravitatorios resultantes afectaron a muchos objetos en estos dos reinos que se dirigían hacia el sistema solar interior, causando una era de impactos cósmicos conocida como el Bombardeo Pesado Tardío.

Un equipo de investigadores liderados por Hoyodo Ryuki, de la Universidad de Kobe (Japón), ha presentado un nuevo modelo para el origen de los anillos de Saturno basado en los resultados de simulaciones por ordenador. Los resultados de las simulaciones son también aplicables a anillos de otros planetas gigantes y explican las diferencias de composición entre los anillos de Saturno y Urano. Los resultados han sido publicados en la revista Icarus.

Los planetas gigantes en nuestro sistema solar tienen anillos muy diversos. Las observaciones muestran que los anillos de Saturno están hechos de más de 95% de partículas heladas, mientras que los anillos de Urano y Neptuno son más oscuros y pueden tener un mayor contenido de roca. El origen de los anillos ha estado poco claro y los mecanismos que conducen a los diversos sistemas de anillo eran desconocidos.

En el presente estudio, los investigadores calcularon la probabilidad de que grandes objetos del Cinturón de Kuiper pasaran lo suficientemente cerca de los planetas gigantes para ser destruidos por su fuerza de marea durante el Bombardeo Pesado Tardío. Los resultados mostraron que Saturno, Urano y Neptuno experimentaron encuentros cercanos con estos grandes objetos celestes varias veces.

A continuación, el grupo utilizó simulaciones por ordenador para investigar el proceso. Los resultados de las simulaciones variaron dependiendo de las condiciones iniciales, como la rotación de los objetos que pasan y su distancia mínima de aproximación al planeta. Sin embargo, descubrieron que en muchos casos los fragmentos que comprendían 0,1-10% de la masa inicial de los objetos pasantes fueron capturados en órbitas alrededor del planeta.

La masa combinada de estos fragmentos capturados resultó ser suficiente para explicar la masa de los anillos actuales alrededor de Saturno y Urano. En otras palabras, estos anillos planetarios se formaron cuando objetos suficientemente grandes pasaron muy cerca de los planetas gigantes y fueron destruidos.

Uso de superordenadores

Los investigadores también simularon la evolución a largo plazo de los fragmentos capturados usando superordenadores en el Observatorio Astronómico Nacional de Japón. De estas simulaciones se encontró que los fragmentos capturados con un tamaño inicial de varios kilómetros colisionaron a alta velocidad repetidamente y poco a poco se rompieron en pedazos pequeños. También se constató que tales colisiones entre fragmentos terminan circulando en las órbitas de los planetas gigantes y conduce a la formación de los anillos observados hoy.

Este modelo también puede explicar la diferencia de composición entre los anillos de Saturno y Urano. Comparado con Saturno, Urano (y también Neptuno) tiene mayor densidad (la densidad media de Urano es de 1,27 g/cm3 y 1,64 g/cm3 para Neptuno, mientras que la de Saturno es 0,69 g/cm3).

Esto significa que en los casos de Urano (y Neptuno), los objetos pueden pasar cerca del planeta, donde experimentan fuertes fuerzas de marea. (Saturno tiene una densidad más baja y una gran relación diámetro-masa, así que si los objetos pasan muy cerca chocarán con el planeta mismo).

Como resultado, si los objetos del cinturón de Kuiper tienen estructuras estratificadas como un núcleo rocoso con un manto helado y pasan cerca de Urano o Neptuno, además del manto helado, incluso el núcleo rocoso será destruido y capturado, formando anillos que incluyen composición rocosa. Sin embargo, si pasan por Saturno, sólo el manto helado será destruido, formando anillos helados. Esto explica las diferentes composiciones de anillo.

Fuentes: Rtve.es

La superluna del 14 de noviembre de 2016,no volverá a pasar hasta 2034

Imagen referencial de la superluna vista el domingo 27 de septiembre de 2015, desde Quito, durante el eclipse total de Luna. Foto: EFE

La Luna se ubicará en su punto más cercano a la Tierra desde el año 1948. Según expertos de la NASA, el fenómeno esperado para el 14 de noviembre de 2016 no volverá a ocurrir sino hasta el 25 de noviembre de 2034. De esta manera, la próxima superluna será la más grande en el siglo XXI y en un periodo de 86 años, según informa el portal especializado Space


Las superlunas se producen debido a la órbita elíptica del cuerpo celeste. Cuando se produce una alineación entre el Sol, la Luna y la Tierra, la órbita del satélite natural se ubica en un punto más cercano a la Tierra de lo usual. 

El término superluna fue adoptado en 1979 por el astrólogo Richard Nole. Sin embargo, fue adoptado por astrónomos para referirse de manera más coloquial al perigeo; cuando la órbita de la Luna se acerca más de lo usual a la Tierra. 

Este fenómeno marca una diferencia de aproximadamente 48.000 kilómetros en relación al apogeo (el proceso contrario; es decir, cuando la Luna se ubica en un punto más lejano a la Tierra). El 14 de noviembre, la Luna será llena con dos horas de perigeo, por lo cual la NASA la ha catalogado como una 'extra-superluna'. 

Según recoge la página oficial de la NASA el próximo 14 de noviembre se espera que la Luna se logre apreciar un 14% más grande y hasta un 30% más brillante. Sin embargo, la luminosidad del cuerpo celeste depende también de qué tan despejada esté la noche y la contaminación lumínica que tiene la ciudad donde se encuentra el observador. 

Aunque esta será la mayor superluna hasta 2034, no será la última del año. Se espera otra para el miércoles 14 de diciembre. El evento se destaca porque la luminosidad del satélite hará que la lluvia de meteoritos de las Gemínidas sea mucho menos visible, reducida de cinco a diez veces.

La "Súper Luna" vista desde Inglaterra. Foto: Reuters
"Aunque las superlunas son un fenómeno astronómico relativamente común, el 14 de noviembre en todo el mundo se podrá ver la Luna más brillante y más larga desde 1948. La razón es que el satélite alcanzará su punto orbital más cercano a la Tierra."
¿A qué se debe este fenómeno? Pues bien, el origen de esta rareza se explica gracias a la órbita elíptica de la luna. Nuestro satélite se encontrará muy cerca del punto de su órbita más cercano a la Tierra, 48.280 km más cerca que cuando se encuentra en el punto más lejano, llamado apogeo.

De esta forma, nuestro satélite está mucho más cerca de la Tierra que habitualmente y recibe luz solar directamente que reflecta y hace que se vea más brillante y más grande en nuestro cielo. Esto se conoce como Superluna, o más técnicamente, Luna de perigeo.

No obstante, las superlunas son relativamente frecuentes. La última tuvo lugar el pasado 16 de octubre y después de la gran superluna de este 14 de noviembre, tendremos otra el próximo 14 de diciembre. Pero la atención recae en la de noviembre ya que se completará en aproximadamente dos horas, lo que alimentará la sensación de verla con mayor tamaño.

"La luna llena del 14 de noviembre no es sólo la luna llena más cercana de 2016, sino también la luna llena más cercana hasta la fecha en el siglo XXI", asegura la NASA en un comunicado de prensa. "La luna llena no volverá a estar tan cerca de la Tierra hasta el 25 de noviembre de 2034".

Para ver la superluna, al igual que otro evento astronómico, es aconsejable desplazarse a un lugar agradable y oscuro alejado de las grandes ciudades y luces. 





Se podrá apreciar durante toda la noche, pero se espera que se alcance el pico de su fase completa en la mañana del 14 de noviembre a las 8:52 a.m de Ecuador y 13:52 horas en España (13:52 GMT).


Alrededor de tres o cuatro veces al año, la luna nueva o llena coincide estrechamente en el tiempo con el perigeo, el punto donde la luna está más cerca de la Tierra. Estos hechos son a menudo llamados “grandes mareas de perigeo”. La diferencia en amplitud entre “las grandes marea de perigeo” y las mareas normales de perigeo para todas las áreas de la costa es pequeña. En la mayoría de los casos, la diferencia es de sólo un par de pulgadas por encima de las mareas normales de perigeo . Crédito NOAA.

¿Cuando ocurrirán las super lunas del 2016?

Según la definición de Nolle, la luna nueva o luna llena tiene que estar a una distancia por debajo de 361,524 kilómetros (224,641 millas) de nuestro planeta, tal como se mide a partir de los centros de la Luna y la Tierra, para ser considerada como una super luna.

Según esta definición, el año 2016 tiene un total de seis super lunas. La primer super luna, para el 2016, vino con la luna nueva del 9 de marzo . Las lunas nuevas del 7 de abril y 6 de mayo también se consideran super lunas, según la definición de Nolle, y esa misma definición dicta que las lunas llenas de octubre, noviembre y diciembre serán también super lunas. Por lo tanto, las super lunas de luna llena – más bien lunas llenas cercanas al perigeo – en 2016 serán:

La luna llena del 16 de octubre a las 4:23 UTC

La luna llena del 14 de noviembre a las 13:52 UTC

La luna llena del 14 de diciembre a las 00:05 UTC

La luna llena el 14 de noviembre de 2016, se presentará como la super luna más cercana del año (356,509 kilómetros o millas 221,524). Lo que es más, el 14 de noviembre del año 2016, la luna llena se encontrará en su punto más cercano a la Tierra en el siglo 21 (2001 a 2100), y la luna no llegará tan cerca de nuevo, hasta la luna llena del 25 de noviembre del 2034.

¿Quieres más detalles? Bueno. En el 2016, la luna se acerca más a la Tierra el 14 de noviembre (356,509 kilómetros), y estará en su punto más alejado unas dos semanas antes, el 31 de octubre (406,662 kilómetros). Esa es una diferencia de 50,153 kilómetros (406.662 – 356.509 = 50.153). El noventa por ciento de esta cifra es igual a 50,153-45,137.7 kilómetros (0,9 x 50,153 = 45,137.7). Es de suponer que cualquier luna nueva o llena a menos de 361,524.3 kilómetros (406.662 – 45,137.7 361,524.3 =) estaría “en o cerca (a menos del 90% de) de su máxima aproximación a la Tierra.”


4 de noviembre de 2016

FOTOGRAFÍAS

Venus, Saturno y la Luna desde Sicilia, Italia
Imagen de la conjunción de la Luna, Saturno y Venus, tomada al atardecer del pasado miércoles, 2 de noviembre de 2016, desde Gatto Corvino, Ragusa, Sicilia (Italia). Venus está ubicado del lado izquierdo de la imagen, Saturno se encuentra entre la Luna y Venus. Se utilizó una cámara Nikon D7100; tiene 4 segundos de exposición y 100 de ISO.

Crédito: Marcella Giulia Pace



























La  Luna, Saturno y Venus desde San Felipe, Chile
Fotografía de la conjunción de la Luna, Saturno y Venus, tomada la noche del 2 de noviembre de 2016 (21:13 – hora local) en San Felipe, Chile. La fotografía tiene 1600 de ISO y un tiempo de exposición de 10 segundos; fue tomada con una cámara Canon EOS Rebel T5.

Crédito: Pablo Gómez


Auroras boreales desde la isla de Kvaløya, Noruega
Impresionante imagen de auroras boreales captadas desde la isla de Kvaløya en Tromsø, Noruega. La foto fue hecha la noche del 3 de noviembre de 2016 con una cámara Nikon D750; tiene 2000 de ISO y un tiempo de exposición de dos segundos.

Crédito: Anne Birgitte Fyhn


Foto de un meteoro desde Texas, Estados Unidos
Fotografía de un meteoro captado la noche del 1 de noviembre de 2016 desde el Observatorio McDonald en el estado de Texas, Estados Unidos. La foto fue tomada con una cámara Sony a6300; tiene un tiempo de exposición de 8 segundos y 6400 de ISO.

Crédito: Gary


Auroras boreales desde la isla de Andøya, Noruega
Auroras boreales fotografiadas la noche del jueves, 3 de noviembre de 2016, desde Bleik en la isla de Andøya, Noruega. También se pueden ver un par de láseres provenientes del Observatorio Alomar en la cima de la montaña. Andøya es la isla más septentrional del archipiélago de Vesterålen. La fotografía fue tomada con una cámara Canon EOS 6D y un objetivo Samyang (14mm). Tiene un tiempo de exposición de 6 segundos y 3200 de ISO.

Crédito: Tomas Rolland


Auroras boreales desde Islandia
Impresionante fotografía de auroras boreales brillando sobre Úthlíd, Islandia. Fue tomada la noche del jueves, 3 de noviembre de 2016, con una cámara Canon EOS 6D; tiene un tiempo de exposición de 6 segundos y 6400 de ISO.

Crédito: Olivier Staiger


Auroras boreales y un meteoro desde Bergen, Noruega
Excelente captura de una cortina de auroras boreales y un meteoro sobre la ciudad de Bergen, Noruega. La fotografía fue tomada la noche del jueves, 3 de noviembre de 2016, con una cámara Canon EOS 5D Mark III; tiene un tiempo de exposición de 6 segundos y 800 de ISO.

Crédito: Ronny Tertnes






































La
 Luna, Venus y Saturno desde Corea del Sur
Imagen de la Luna creciente tomada la noche del jueves, 3 de noviembre de 2016, desde Daejeon, Corea del Sur. La imagen está compuesta por 3 fotografías de 3,2 segundos de exposición y 800 de ISO; fueron tomadas con una cámara Canon EOS 5D Mark III.

Crédito: Bum-Suk Yeom


La puesta de Sol desde Estambul, Turquía
Fotografía de la puesta de Sol en el Mar de Mármara, tomada el jueves, 3 de noviembre de 2016, desde Estambul, Turquía. El tiempo de exposición de la foto es de 1/800 segundos y 100 de ISO; fue tomada con una cámara Canon EOS 7D Mark II y un objetivo Canon EF 100-400mm.

Crédito: Ender Gökçebay


Auroras boreales desde Alaska, Estados Unidos
Fotografía de auroras boreales tomada la madrugada del jueves, 3 de noviembre de 2016, desde Fairbanks, Alaska, Estados Unidos. La imagen tiene un tiempo de exposición de 2 segundos y 2500 de ISO; fue tomada con una cámara Canon EOS 5D Mark III.

Crédito: Ayumi Bakken


Fuentes: El universo hoy

1 de noviembre de 2016

Calendario Lunar Mes Noviembre 2016 (Ecuador)

La siguiente es información específica para Quito, Ecuador en Noviembre 2016.

Fecha y hora de las fases lunares 

Las fechas y horas de las fases lunares mostradas en la siguiente tabla provienen de cálculos oficiales publicados por ingenieros del departamento de astronomía del Observatorio Naval de E.E.U.U.
Fases lunares   Fechas    Hora 
cuarto creciente         2016-11-07      14:51 
luna llena                   2016-11-14       08:52 
cuarto menguante      2016-11-21       03:33 
luna nueva                 2016-11-29       07:18
Apogeo y perigeo de la Luna
La siguiente tabla muestra las fechas de perigeo y apogeo de la Luna durante Noviembre 2016. Posición Fechas Hora Distancia Notas 
Perigeo         2016-11-14 06:24      356,511 km Máximo perigeo en 2016, cercano a Luna llena.
Apogeo         2016-11-27 15:09      406,555 km


Actividad de Meteoros 
Lluvias de meteoros activas este mes y su día de mayor actividad.

Nombre                 Día Pico 
Táuridas Norte                     2016-11-12
Leónidas                                2016-11-17
Oriónidas de Noviembre      2016-11-28
α-Monocerótidas                   2016-11-21

Iluminación de la Luna 
La siguiente tabla muestra la iluminación de la Luna, calculada a las 00:00, a lo largo de los 30 días de Noviembre 2016. Ecuador está situado parcialmente en el hemisferio sur. La información presentada aplica al hemisferio sur. Las fases lunares son diferentes dependiendo del hemisferio en que se encuentre el país.


Fuentes: Ver calendario

Eventos astronómicos de NOVIEMBRE 2016 - Hemisferios Norte y Sur (Vídeos)

Noviembre 2016
7-nov-16
19:51:07
Cuarto creciente (Distancia geocéntrica:386498 Km.)
9-nov-16
14:23:14
Ocultación de Neptuno por la Luna. DM: 0.979 Ilum: 68.6% Cont: - - - -
11-nov-16
14:59:56
Mercurio en el afelio. (Distancia heliocéntrica: 0.46670 U.A.)
12-nov-16
Lluvia de meteoros: Táuridas Norte, actividad desde el 20 de octubre al 10 de diciembre, con máximo el 12 de noviembre, THZ 5. Radiante en Taurus, AR 58º, DE +22º
14-nov-16
11:21:10
Luna en el perigeo. (Distancia geocéntrica: 356509 Km | Iluminación: 99.8%)
14-nov-16
13:52:04
Luna llena (Distancia geocéntrica:356520 Km.)
17-nov-16
Lluvia de meteoros: Leónidas, actividad desde el 6 al 30, con máximo el 17 de noviembre, THZ 20. Cometa: Tempel-Tuttle. Radiante en Leo, AR 152º, DE +22º
20-nov-16
2:20:19
Neptuno estacionario. (Elongación: 101.0°)
21-nov-16
Lluvia de meteoros: Alfa-Monocerotids, actividad desde el 15 al 25, con máximo el 21 de noviembre, THZ Var. Radiante en Monoceros, AR 117º, DE +01º
21-nov-16
8:33:12
Cuarto menguante (Distancia geocéntrica:388238 Km.)
23-nov-16
18:43:31
Mercurio a 3.44° de Saturno. (Elongación mínima de los planetas: 15.0°)
24-nov-16
0:37:11
Mercurio a 3.47°S de Saturno. (Elongación mínima de los planetas: 14.8°)
27-nov-16
20:08:15
Luna en el apogeo. (Distancia geocéntrica: 406554 Km | Iluminación: 2.7%)
29-nov-16
12:18:14
Luna nueva (Distancia geocéntrica:405614 Km.)


EFEMÉRIDES ASTRONÓMICAS NOVIEMBRE 2016. HEMISFERIO SUR  

EL CIELO DE NOVIEMBRE. Cielo Profundo. HEMISFERIO SUR  

EFEMÉRIDES ASTRONÓMICAS SEPTIEMBRE 2016. HEMISFERIO NORTE  

EL CIELO DE NOVIEMBRE. Cielo Profundo. HEMISFERIO NORTE  

Tonight's Sky: November 2016

Fuentes : Cielo del Mes, YouTube

31 de octubre de 2016

II TALLER DE NEBULOSAS PARA NIÑOS



El Museo del Observatorio Astronómico de Quito, organizará la segunda edición del "TALLER DE NEBULOSAS" para niños de 8 a 12 años, el sábado 12 de noviembre, de 10:00am a 12:00pm.

En el evento, que se desarrollará de 10:00am a 12:00 pm, los participantes aprenderán varios conceptos de Astronomía, en esta ocasión respondiendo todas sus interrogantes acerca del universo.

En este taller habrá una charla dictada por miembros del personal de la Unidad de Astronomía del Observatorio, la misma que será dirigida a niños y niñas sobre el origen, formación, tipos y características de las nebulosas.

En la charla se presentarán videos y animaciones que permitan apreciar estas estructuras bastante llamativas del universo.

Además, se tiene previsto, como actividad manual y recreativa, realizar nebulosas con materiales caseros que los asistentes podrán llevarse como recuerdo de su participación.

El costo del taller es de $1 los niños y $2 los adultos que desean acompañarlos al evento. Para asistir es necesario realizar la reservación respectiva dado que los cupos son limitados.

Para asistir deben realizar la reserva previa en nuestro Museo Astronómico (Observatorio Astronómico de Quito en los horarios de lunes a sábado de 9am a 1pm y de 2pm a 5pm), cancelando el valor del Taller ($1 niños y $2 adultos acompañantes). ¡Los esperamos!

Para mayor información y reservaciones:

Museo Astronómico (Observatorio Astronómico de Quito)

Av. Gran Colombia S/N y Av. Diez de Agosto (Interior del Parque La Alameda, Quito)

Teléfonos: 022 570765 – 022 583451 ext. 101


Sigue el enlace para conocer información de la edición anterior de este taller: Taller de Nebulosas




Fuentes: Observatorio Astronómico de Quito

La primera foto de la Tierra desde el espacio fue tomada hace 70 años. Publicado por Mauricio Rosero



Curvatura de la Tierra
Fotografía tomada con una cámara cinematográfica desarrollada por Clyde Holliday, un ingeniero del Laboratorio de Física Aplicada Johns Hopkins, que murió en 1982 a los setenta años de edad.


Hace unos días se cumplieron 70 años de la primera fotografia de la Tierra desde el espacio exterior, fue tomada el 24 de octubre de 1946, La cámara de 35 mm, instalada en un cohete V2, fue desarrollada por el ingeniero Clyde Holliday. 

El cohete fue lanzado desde Nuevo México, Estados Unidos. La cámara con película de cine fue depositada en una caja blindada instalada en el morro del cohete y fue recuperada a salvo unas horas después, donde se estrelló la aeronave. 

La histórica fotografía en blanco y negro muestra claramente la curvatura de la Tierra desde el espacio. Cabe mencionar que el cohete V2 fue desarrollado en la Alemania Nazi con fines bélicos durante la Segunda Guerra Mundial.

La cámara desarrollada por el ingeniero Clyde Holliday superó los 100.000 metros de altura

Publicado por Mauricio Rosero

30 de octubre de 2016

Un radiotelescopio australiano ve el cielo en tecnicolor

Imagen del cielo en radio obtenida por el radiotelescopio MWA. La Vía Láctea se distingue como una banda que atraviesa el cielo. / Radioimagen de Natasha Hurley-Walker (ICRAR/Curtin) y el equipo GLEAM en el entrono del MWA ilustrado por John Goldsmith y Celestial Visions

El telescopio MWA localizado en una remota región de Australia ha mostrado cómo se vería el cielo si el ojo humano pudiese observar ondas de radio con 20 colores primarios, muchos más que los tres habituales (rojo, verde y azul). Este instrumento es uno de los precursores del futuro radiotelescopio SKA, el mayor del mundo.

El Murchison Widefield Array (MWA, array o conjunto de campo amplio de Murchison) es un radiotelescopio a baja frecuencia situado en el observatorio de Murchison, al noreste de Australia, que observa radioondas de entre 70 y 320 MHz. Lo ha desarrollado un consorcio internacional de Australia, EE UU, India, Nueva Zelanda, Canadá y Japón.

Este radiotelescopio ha ofrecido un catálogo de trescientas mil galaxias en el marco del sondeo GLEAM (GaLactic and Extragalactic All-sky MWA o 'todo el cielo galáctico y extragaláctico con el MWA'), uno de los mayores que opera en el rango del radio. 

“El ojo humano ve a partir de la comparación de brillo en tres colores primarios diferentes, rojo, verde y azul", recuerda Natasha Hurley-Walker, investigadora de la Universidad de Curtin y el centro ICRAR que encabeza el trabajo, "pero GLEAM hace algo incluso mejor que eso, puesto que ve el cielo en veinte colores primarios”.
MWA ha realizado un sondeo celeste que ve el cielo en 20 colores primarios y bate el récord de 12 que tenía la mantis religiosa
Así, GLEAM constituye el primer sondeo del cielo en radio en tecnicolor. “Esto es algo mucho mejor que lo que pueden hacer los humanos, e incluso bate el récord del animal con mejor visión, la mantis religiosa, que puede ver doce colores primarios distintos”, afirma la investigadora.

GLEAM es un sondeo a gran escala y de alta resolución del cielo, que ha observado ondas que han podido viajar a través del espacio durante miles de millones de años, lo que aporta información única sobre el pasado del universo.

“Nuestro equipo está utilizando este sondeo para averiguar qué ocurre cuando colisionan los núcleos de galaxias. También somos capaces de observar los remanentes de explosiones de las estrellas más antiguas de nuestra galaxia, y estudiar el primer y último aliento de los agujeros negros supermasivos", señala Hurley-Walker.

“GLEAM es uno de los mayores sondeos del cielo en radio jamás realizados, y su área cartografiada es enorme", afirma Randall Wayth, de la Universidad de Curtin-ICRAR y director asociado del MWA. Los sondeos del cielo tan grandes como este son extremadamente valiosos y se usan en diversas áreas de la astrofísica, a menudo en formas que los investigadores que lo llevaron a cabo nunca habrían imaginado”.

Según sus responsables, el sondeo GLEAM constituye un gran paso en el camino del SKA-low, la parte a baja frecuencia del radiotelescopio internacional Square Kilometre Array (SKA), el mayor del mundo.

“El sondeo nos da una primera visión del universo que el SKA-low observará. Cartografiar el cielo de esta manera puede ayudar a refinar el diseño del SKA y preparar observaciones aún más profundas del universo lejano”, sostiene el profesor Wayth.
El SKA con participación española
El SKA es un esfuerzo internacional para construir el mayor radiotelescopio del mundo, liderado por la SKA Organisation, con sede en el Observatorio de Jodrell Bank (Inglaterra). Situado en Sudáfrica y en Australia Occidental, consistirá en un conjunto de cientos de miles de antenas de radio con un área colectora combinada equivalente a aproximadamente un millón de metros cuadrados, o un kilómetro cuadrado.
España participa en la que será la mayor infraestructura científica sobre la Tierra, el radiotelescopio SKA


El SKA llevará a cabo ciencia de frontera para mejorar nuestra comprensión del universo y de las leyes fundamentales de la física, monitorizando el cielo con un detalle sin precedentes y cartografiándolo cientos de veces más rápido que cualquier instalación existente hoy en día.

Científicos e ingenieros españoles participan en el proyecto SKA desde 2012. Actualmente, ocho centros de investigación nacionales forman parte de siete de los once principales grupos científicos del SKA, e investigadores de cuarenta centros han colaborado en su Libro Blanco Español.

Además, once centros de investigación españoles y doce empresas están contribuyendo a los esfuerzos de diseño del SKA en siete consorcios internacionales en tecnologías punteras, con una participación estimada en dos millones de euros reconocida por su Junta Directiva. Desde octubre de 2013 un representante del gobierno español viene siendo invitado regularmente a participar en las reuniones de dicha Junta.

"España ha venido posicionándose para lograr el máximo retorno científico de un proyecto transdisciplinar como el SKA, así como para contribuir en paquetes de trabajo del SKA de relevancia tecnológica y alto potencial de innovación e impacto social. Ello brinda oportunidades tanto en investigación puntera como en retorno industrial”, apunta Lourdes Verdes-Montenegro, investigadora del Instituto de Astrofísica de Andalucía (IAA-CSIC) y coordinadora de la participación de España en el SKAm quien concluye: “Poder aprovechar dicho esfuerzo depende de que nuestro país se convierta en miembro de pleno derecho de la que será la mayor infraestructura científica sobre la Tierra".

Fuente: Sinc, Oficina de comunicación SKA-España

Gravity and electromagnetism as balanced and unified



Since gravity AND electromagnetism are unified and balanced, gravity/acceleration involves balanced inertia/inertial resistance. Therefore, inertia/inertial resistance is proportional to (or balanced with/as) gravitational force/energy; as this balances gravity and inertia; as this balances and unifies gravity AND electromagnetism. So, gravity/acceleration involves balanced resistance to/with inertia. Therefore, gravity/acceleration, inertia/inertial resistance, AND electromagnetism/energy are balanced and unified. Accordingly, electromagnetism AND gravity are in balance.

F=ma AND E=mc2 reveal that "mass" is ELECTROMAGNETISM/energy that is balanced with/as gravity/acceleration AND inertia/inertial resistance, as electromagnetism IS gravity. (c is inertial resistance, AND c2 is a balanced/relative acceleration.)

Now, all of the following is explained and true:

1) The perpetual motion of the planets around the sun is ELECTROMAGNETISM that is fundamentally AND extensively consistent with F=ma AND E=mc2. Accordingly, a given planet sweeps out equal areas in equal times; as gravity/acceleration involves balanced inertia/inertial resistance. Excellent. Gravity and electromagnetism are unified AND balanced.

2) The earth is fully spherical in relation to the full gravity of what is the fully visible sun AND also in relation to what is the fully invisible outer "space". Accordingly, half of the earth remains constantly illuminated; as gravity/acceleration involves balanced inertia/inertial resistance. Therefore, a given planet sweeps out equal areas in equal times; AND a falling cannon ball forms a sphere in relation to what is invisible AND visible space in fundamental equilibrium and balance. This is the middle distance in/of space, as gravity AND electromagnetism are unified and balanced. So, our experience of what is the full gravity of the fully visible earth/ground is necessarily balanced with the experience of what is the semi-spherical blue sky (as electromagnetism). Gravity is ELECTROMAGNETISM. The earth is a balanced middle manifestation in relation to what involves unified and balanced ELECTROMAGNETISM AND gravity. The middle distance in/of space is also represented (in a balanced fashion) as a full sphere in relation to what is then fully invisible space AND full gravity. Therefore, the middle distance in/of space necessarily, cleary, AND logically involves invisible AND visible space in fundamental equilibrium and balance consistent with the fact that it is between (and balanced in relation to) fully invisible space AND fully visible space. So, on balance, the fully spherical earth is also then (logically and consistently) understood as a balanced middle manifestation/form; as this balances attraction and repulsion. The earth AND the middle distance in/of space necessarily form or represent unified and balanced gravity AND electromagnetism/energy. Great.

3) Electromagnetism AND gravity are unified and balanced. So, the sun and photons are linked and balanced, AND the speed of light is inertial resistance. Also, energy has/involves gravity; AND energy has/involves inertia/inertial resistance. The sun, the planets, AND the photons involve balanced attraction AND repulsion. The sun involves the balanced attraction and repulsion of the planets AND the photons. The earth/ground is a balanced middle manifestation/form in relation to what constitutes gravity/acceleration AND inertia/inertial resistance in balance. This form necessarily involves balanced and unified gravity AND electromagnetism. The middle distance relation (of the falling cannon ball) is equivalently expressed as a full distance relation (as the fully spherical earth, on balance), that is in compliance with balanced attraction and repulsion, when it is understood that this manifestation is balanced between outer space AND the sun. So, the balanced attraction and repulsion of the fully spherical earth is comparatively understood as still involving gravity and electromagnetism in balance. Accordingly, the falling cannon ball and the fully spherical earth involve gravity/acceleration and inertia/inertial resistance in balance; as the middle distance in/of space AND the full distance in/of space are linked and balanced; as gravity AND electromagnetism are unified and balanced.

4) Balance and completeness/extensiveness go hand in hand. Gravity is electromagnetism. The planets, the photons, the sun, and falling objects consistently demonstrate gravity/acceleration and inertia/inertial resistance in balance, as this involves balanced and unified electromagnetism AND gravity.

5) The eye experiences electromagnetism in a linked and balanced fashion as the fully visible body experiences full gravity, as the full distance in/of space AND the middle distance in/of space are balanced in relation to electromagnetism and gravity. Indeed, touch and feeling blend as one. Gravity is electromagnetism.

6) In dream experience, bodily/visual experience is visible AND invisible in balance; as dream experience is always that of the middle distance in/of space consistent with equivalent and balanced gravity and electromagnetism. Dreams balance being AND experience. So, dream experience is/involves true/real quantum gravity.

7) The falling man feels no gravity, as the feeling of gravity by the man who is standing on the earth/ground involves balanced inertia/inertial resistance; as gravity is ELECTROMAGNETISM. So, gravity/acceleration involves balanced inertia/inertial resistance consistent with what is necessarily our experience of the middle distance in/of space. Magnificent !!!

8) Photons/the speed of light involve balanced inertia/inertial resistance in relation to the sun. The sun and photons both involve linked and balanced attraction and repulsion. Inertia/inertial resistance is balanced with/as gravity AND electromagnetism, as the very center of the sun can now be understood down to a point. The ultimate unification (and understanding) of physics combines, balances, and includes opposites, as balance and completeness go hand in hand. It is very important to carefully consider something versus nothing. Outer "space" involves full inertia, AND it is fully invisible AND black. It is important to carefully consider how/that motion is relative.

By Frank DiMeglio

29 de octubre de 2016

Revelan el origen del cráter más grande de la Luna

Oriental es el cráter más grande de la Luna y tiene tres anillos que le dan forma de diana NASA/GSFC/ARIZONA STATE UNIVERSITY
  • Oriental se creó hace 3.800 años y tiene un diámetro de 930 kilómetros
  • Lo formó un asteroide de 64 km de diámetro que impactó con la Luna a 15km/h
Científicos del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) y de la Universidad Brown, en Estados Unidos, han descubierto el origen de Oriental, el mayor cráter de la Luna formado hace 3.800 años y con un diámetro de 930 kilómetros, según publicó este jueves la revista Science.

El descubrimiento, fruto de dos estudios divulgados en sendos artículos, fue posible gracias a los datos que recogieron en 2012 los satélites de la misión Laboratorio Interior y de Recuperación de Gravedad (GRAIL, en inglés) de la NASA.

De acuerdo con el estudio del geólogo Brandon Johnson, de la Universidad Brown, el asteroide que creó el cráter Oriental impactó a 15 kilómetros por hora contra la Luna y tenía 64 kilómetros de diámetro.

Ese impacto creó un cráter cuyas dimensiones (entre 320 y 460 kilómetros de diámetro), que no coinciden con las actuales ya que se colapsó por las fracturas de la roca y sus temperaturas formando los tres anillos concéntricos visibles hoy en día.

"Grandes impactos como el que formó Oriental fueron los mayores impulsores de cambios en las cortezas planetarias del sistema solar. Gracias a los asombrosos datos facilitados por GRAIL, comprendemos mejor cómo se formaron esas cuencas, y podemos utilizar esos conocimientos a otros planetas y lunas", ha explicado Johnson.

Oriental está ubicado en el extremo suroeste de la Luna, en el límite de su cara visible, y es un modelo de estudio sobre la formación de cráteres.

Fuentes: Rtve.es

La Universidad de Berkeley se suma a la búsqueda de vida extraterrestre en la estrella KIC 8462852

Se cree que el oscurecimiento irregular puede haber sido causado por fragmentos cometarios. DANIELLE FUTSELAAR/SETI INTERNATIONAL

Va a utilizar una nueva tecnología de escaneo masivo de señales de radio
Se ha especulado con que pueda albergar una civilización alienígena
Su oscurecimiento errático podría deberse a una 'megaestructura' artificial

La Universidad de Berkeley se ha sumado a los esfuerzos para intentar detectar cualquier señal de extraterrestres inteligentes en KIC 8462852, la estrella de la supuesta 'megaestructura alienígena'. La también conocida como 'estrella de Tabby' ha provocado gran expectación en el último año, con la especulación de que alberga una civilización muy avanzada capaz de construir en órbita megaestructuras para captar la energía de la estrella.

Así, la iniciativa privada Breaktrough Listen, gestionada por el Departamento de Astronomía de Berkeley, va a utilizar una nueva tecnología de escaneo masivo de señales de radio con el telescopio de Green Bank, el más potente del mundo para este fin, según un comunicado de Berkeley.
La estrella se encuentra a unos 1.500 años luz de la Tierra en la constelación de Cygnus.
"El programa Breaktrough Listen cuenta con el equipo SETI (búsqueda de inteligencia extraterrestre) más poderoso del planeta, y el acceso a los telescopios más grandes", ha asegurado Andrew Siemion, director del Centro de Investigación SETI de Berkeley y co-director de Breaktrough Listen. "Podemos mirar con mayor sensibilidad y con una gama más amplia de tipos de señales que cualquier otro experimento en el mundo".

"Todo el mundo, todos los telescopios del programa SETI, me refiero a todos los astrónomos que tiene cualquier tipo de telescopio en cualquier longitud de onda que pueden ver la estrella de Tabby han mirado hacia allí", ha asegurado. "Se ha mirado con el Hubble, con el Keck, se ha mirado en infrarrojo, radio y alta energía, y con cada cosa posible que usted pueda imaginar, incluyendo toda una serie de experimentos SETI. No se ha encontrado nada".
Escepticismo
Aunque Siemion y sus colegas son escépticos de que el comportamiento único de la estrella sea un signo de una civilización avanzada, no pueden no echar un vistazo. Se han asociado con el astrónomo visitante de la Universidad de Berkeley Jason Wright, y con Tabetha Boyajian, el profesor asistente de física y astronomía en la Universidad del Estado de Louisiana cuyo nombre lleva la estrella, para observarla con los instrumentos de última generación de Breakthrough Listen, montados recientemente en el telescopio de 100 metros de Green Bank, en Virginia Occidental. Wright trabaja en el Centro de Exoplanetas y Mundos Habitables de la Universidad Estatal de Pensilvania.

Las observaciones se han programado durante ocho horas por noche durante tres noches durante los próximos dos meses, a partir de la noche del miércoles, 26 de octubre. Siemion, Wright y Boyajian esperan reunir alrededor de 1 petabyte de datos a través de cientos de millones de canales de radio individuales.
"El Telescopio de Green Bank es el mayor radiotelescopio dirigible en el planeta, y es el telescopio más grande y más sensible que es capaz de ver la estrella de Tabby dada su posición en el cielo," sostiene Siemion. "Hemos instalado un nuevo instrumento fantástico SETI que se conecta a ese telescopio, que puede mirar en muchos gigahercios de ancho de banda al mismo tiempo y en muchos miles de millones de todos los diferentes canales de radio al mismo tiempo, para que podamos explorar el espectro de radio muy, muy rápidamente ".

No se conocerán los resultados de sus observaciones hasta que pase más de un mes, debido al análisis de los datos necesarios para seleccionar patrones en las emisiones de radio.

Descubierta en 2015

Reportada primero en septiembre de 2015 por Boyajian, un post-doctorado en la Universidad de Yale, la estrella de Tabby -más propiamente llamada KIC 8462852- había sido marcada por astrónomos aficionados debido a su inusual patrón de atenuación.

Estos voluntarios estaban mirando estrellas, como parte del proyecto de internet cazadores de planetas, lo que permite al público buscar planetas alrededor de otras estrellas en datos tomados por la nave espacial Kepler de la NASA, que ha estado monitoreando 150.000 estrellas para la atenuación regular que podría indicar un planeta pasando por delante de su estrella.

Pero mientras que la mayoría de la atenuación por tales planetas en tránsito es breve, regular y bloquea sólo 1% o 2% de la luz de la estrella, la estrella de Tabby se atenúa durante días, hasta en un 22%, y en intervalos irregulares.

Mientras Boyajian especuló en su documento de 2015 que el oscurecimiento irregular podría explicarse por un enjambre de cometas, observaciones posteriores muestran la estrella, que se encuentra a unos 1.500 años luz de la Tierra en la constelación de Cygnus, es mucho más irregular de lo que un enjambre de cometas produciría. De hecho, parece haberse oscurecido a un ritmo constante durante el siglo pasado.

La especulación fue que el oscurecimiento fue causado por una estructura Dyson: una matriz en órbita masiva de colectores solares que el físico Freeman Dyson propuso una vez como algo al alcance de una civilización tan avanzada que necesitaría este tipo de ingeniería para obtener energía. En teoría, una estructura de este tipo podría rodear por completo la estrella -lo que calificó de una esfera de Dyson- y capturar casi toda la energía de la estrella.

Una posibilidad entre millones

"Creo que no es muy probable -una posibilidad entre millones- pero, sin embargo, vamos a echarle un vistazo," dice Dan Werthimer, científico en jefe de Berkeley SETI. "Pero creo que los extraterrestres, si alguna vez son descubiertos, puede ser que sean algo por el estilo. Va a ser algo extraño que alguien los encuentre por casualidad".

Breaktrough Listen sigue muchas otras estrellas utilizando tres telescopios que pueden mirar en todos los segmentos del cosmos: el Telescopio de Parkes en Australia y el Telescopio de Green Bank para buscar las transmisiones de radio, y el Automated Planet Finder en el Observatorio Lick en California para buscar óptica transmisiones de láser.

Fuentes: Rtve.es

28 de octubre de 2016

"ondas" de los volcanes extremos observados en la Luna de Júpiter, Io


Dos de los mayores telescopios del mundo han estado monitorizando la actividad volcánica de Io, una luna de Júpiter. El telescopio Keck II y el Gemini North han utilizado el infrarrojo cercano para obtener las imágenes a más alta resolución del espectro termal de la luna.

Durante 29 meses han conseguido seguir con detenimiento la actividad de 48 volcanes de Io, consiguiendo captar hasta media docena de erupciones en una sola noche.





Una gran erupción en Io captada en el infrarrojo cercano desde los telescopios Keck II y Gemini North (Universidad de Berkeley)








Dos de los mayores telescopios del mundo han estado monitorizando la actividad volcánica de Io, una luna de Júpiter. El telescopio Keck II y el Gemini North han utilizado el infrarrojo cercano para obtener las imágenes a más alta resolución del espectro termal de la luna.

Durante 29 meses han conseguido seguir con detenimiento la actividad de 48 volcanes de Io, consiguiendo captar hasta media docena de erupciones en una sola noche.

Este logro tecnológico se ha conseguido gracias a una técnica conocida como óptica adaptativala cual consigue eliminar las perturbaciones que la atmósfera de nuestro planeta produce sobre las imágenes obtenidas por los telescopios. Sin esta técnica Io no deja de ser una mera mancha borrosa en los aparatos más potentes situados en superficie, aplicándola se ha conseguido una resolución de unos pocos cientos de kilómetros en un pequeño cuerpo de apenas 3.600 kilómetros de diámetro.


Diferentes imágenes de Io en distintas longitudes de onda. Las señales más brillantes corresponden con las erupciones más potentes (Universidad de Berkeley)


Las imágenes obtenidas son de una nitidez asombrosa y en ellas se observa perfectamente el calor que desprenden cada una de las erupciones volcánicas y el recorrido de la lava a través del volcán. Incluso se ha podido medir la temperatura que alcanzan las emisiones volcánicas y la potencia de cada una de ellas.

El vídeo muestra el seguimiento de cada una de las emisiones desde Agosto de 2013 hasta Diciembre de 2015. Los círculos mayores muestran las localizaciones donde se han producido las erupciones de mayor intensidad. Algunas erupciones parecen avanzar por la superficie de la luna a lo largo del tiempo, llegando a abarcar hasta 500 kilómetros de distancia en algunas ocasiones, un comportamiento totalmente diferente a cómo se comportan los volcanes en nuestro mundo.

Mapa de Io donde se localiza cada una de las erupciones, el tamaño del círculo se corresponde con la intensidad de la erupción (UC Berkeley)

El volcán conocido como Loki Patera es el lugar que se ha mostrado más activo durante los dos años de seguimiento. Aumentando su brillo en un factor de 10 cada pocos meses. Se cree que Loki Patera es un masivo lago de lava, las emisiones de calor captadas por los telescopios parecen viajar por el lago como si fueran ondas.

Otro objetivo sorpresa fue Kurdalagon Patera, este volcán entro en erupción por dos veces en la primavera de 2015, coincidiendo con el aumento de brillo de una extensa nube de material que orbitaba Júpiter por esas fechas.

Las observaciones continúan a día de hoy, siendo más precisas que las obtenidas por la sonda Galileo. Las posibilidades que se abren para el estudio del sistema solar son infinitas, algo impensable hace solo unos pocos años…

Fuente: Daily Galaxy