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Invitado pegaso

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Pegaso... Bienvenido a Espacio profundo....

Lo primero que te recomiendo es que leas bien lo pasado en el foro, más en lo que es Primeros pasos. Seguro que podrás encontrar muchas soluciones a todas las dudas.

Explora dentro de este link que estan detallados vario datos para los primeros pasos.

http://www.espacioprofundo.com.ar/verca ... Pasos.html

Por empezas y a groso modo, entiendo que tenes un telescopio con montura ecuatorial, donde las ruedas graduadas son la de declinación y Ascencion recta (AR) y estas sirven para encaminar el telescopio a las coordenadas especificas de lo que vas a observar.

Como para explicarte a groso modo, y que me corrijan los expertos sieria algo asi:

Las coordenadas ecuatoriales son las más utilizadas por los aficionados ya que por lo general todas las cartas celestes están elaboradas con este sistema. Estas consisten de dos variables: LA ASCENCION RECTA y LA DECLINACION.

Para un buen uso de este sistema el telescopio debe estar bien alineado SUR-NORTE o viceversa según nuestro hemisferio y que el eje de ascensión recta apunte hacia el polo celeste elevado. En el caso de estar en el Hemisferio Sur, acomodando la latitud en la montura para que sea concordante con la latitud del lugar de observación.

Ubicamos en las cartas celestes alguna estrella de coordenadas conocidas, se la ubica con el buscador del telescopio. Una vez centrada en el campo visual verificamos que la declinación en la escala del telescopio coincida con las que tenemos. De no ser así debemos verificar que la alineación con la línea meridiana (Norte - Sur) del telescopio sea la correcta y que la latitud configurada en la montura es la del sitio donde nos encontramos.

Realizado esto pasamos a la AR (ascensión recta). Esta tiene una escala móvil en los telescopios, de esta forma debemos ingresar esta coordenada de la estrella haciendo girar la escala hasta hacerla coincidir.

Espero haberte sido util y nos gustaría saber más sobre ti y tu equipo. Saludos y buenos cielos... :wink:

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Hola...

Lo que te indicó Pablotica es correcto, pero me parece que se olvidó de lo que viene después :D , vamos, a dejar entonces que él te cuente el siguiente capítulo que sería cómo encontrar otro objeto después de calibrar los círculos.

A mi me parece que, como él dice, primero tenés que asegurarte de comprender muy bien lo que son las coordenadas ecuatoriales horarias absolutas y las coordenadas horarias locales antes de meterte con los círculos graduados porque "primero es lo primero", ¿ya lo .hiciste?

Si no, no te preocupes, es fácil, de hecho es astronomía de la escuela secundaria, aunque al principio puede resultar un poquito engorroso.

Si "la tenés clara" se puede seguir adelante, si no, podemos esperarte o darte una mano con eso. Vos dirás.

Mientras tanto te diría que nos envíes una foto de tu montura o un link a donde se vea bien cuál es, porque no son todas iguales y eso puede generar bastante balurdo.

Por ejemplo: hoy estaba viendo una EQ2 que adquirí y me encontré con un indicadorcito que todavía no entiendo porqué lo tiene en ese lugar y estoy casi seguro que ese triangulito metálico le habrá cocinado el mate a más de uno si se tuvo que conformar con la miserable hojita que te dan los chinitos para que te arregles...

Un abrazo, no aflojes ¡ni te rindas al goto...!

Miguel

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Hola...

Lo que te indicó Pablotica es correcto, pero me parece que se olvidó de lo que viene después :D , vamos, a dejar entonces que él te cuente el siguiente capítulo que sería cómo encontrar otro objeto después de calibrar los círculos.

A mi me parece que, como él dice, primero tenés que asegurarte de comprender muy bien lo que son las coordenadas ecuatoriales horarias absolutas y las coordenadas horarias locales antes de meterte con los círculos graduados porque "primero es lo primero", ¿ya lo .hiciste?

Si no, no te preocupes, es fácil, de hecho es astronomía de la escuela secundaria, aunque al principio puede resultar un poquito engorroso.

Si "la tenés clara" se puede seguir adelante, si no, podemos esperarte o darte una mano con eso. Vos dirás.

Mientras tanto te diría que nos envíes una foto de tu montura o un link a donde se vea bien cuál es, porque no son todas iguales y eso puede generar bastante balurdo.

Por ejemplo: hoy estaba viendo una EQ2 que adquirí y me encontré con un indicadorcito que todavía no entiendo porqué lo tiene en ese lugar y estoy casi seguro que ese triangulito metálico le habrá cocinado el mate a más de uno si se tuvo que conformar con la miserable hojita que te dan los chinitos para que te arregles...

Un abrazo, no aflojes ¡ni te rindas al goto...!

Miguel

Hola gracias por las respuestas, mucho no entendi pero tendre que practicar.

Mi telescopio es un Hokenn 114900eq2. Mi gran intriga es saber que significa lo

siguiente:RA 22h 35m 58.4s DEC +33° 57m 57.7s. quisiera que alguien me traduzca esto

para entenderlo y usarlo en mi telescopio, como ajustarlo a esas coordenadas.

Muchas gracias y buenos cielos!!

PD:ahi van las fotos!!

100_0298.jpg.e7c6e57533e97c1fb6799794fc1

100_0297.jpg.371c53b7b1b73ee1621bc3fcfe0

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Mirá, hay mucha literatura en la red que te ayudará, hasta yo escribí hace decenios una sin dibujitos, antes de la época en que pasar imágenes por radio fuera fácil... y hasta creo que no me salió tan mal, mirá... si querés divertirte visitá este link que algo vas a sacar (aunque hoy en día hay mejores cosas...)

http://www.solred.com.ar/lu6etj/tecnico ... strolu.htm.

Para satisfacer un poco la ansiedad, nomás... . Imaginate un globo terráqueo común con sus coordenadas geográficas: Latitud y longitud.

Vos ya sabés que cualquier punto del globo terraqueo puede encontrarse dando su latitud y su longitud como si fuera una intersección de calles. bueno... imaginate que a la latitud la llamáramos ahora "Declinación" y a la longitud, "Ascención recta" (no le lleves el apunte al nombre por ahora), ¿ves que es casi lo mismo?.

Si en lugar de dividir la tierra en 360 grados de longitud, la dividimos en 24 "pegasos", es obvio que, para el caso, los "pegasos" también servirían como una unidad para marcar un punto ¿verdad?, diríamos que Buenos Aires estña en 34 grados de "declinación" Sur y 4 pegasos de longitud hacia el Oeste, bueno ya ves, lo de usar "horas" ya te lo estárás imaginando, ¡esta relacionado con la rotación de la Tierra! y los "pegasos", parece que son sospechosamente parientes de los "Husos horarios" que también son 24....

Ahora solo tenés que imaginarte que en vez de estar afuera, estás en el centro del globo terráqueo, su superficie interior es tu "cielo", y sobre ese cielo está dibujado el mismo mapa que ya conocés, con sus continentes, mares y ciudades, ¿se nota que también desde el lado de "adentro" podés usar las mismas coordenadas geográficas a las que estámos acostumbrados y conocer las coordenadas correspondientes al puntito que representa cada ciudad en los mapas....?

Y si ahora cada uno de esos puntitos en vez de ser una ciudad, fuera una estrella...? :D:D:D

¡Listo!, ¡ya lo tenés!, el resto es ir acostumbrándose de a poquito a que ¡eso se mueve...!

He visto las fotos de tu montura, cuando nos digas que ya entendés bien las coordenadas seguramente las usaremos de referencia. No se donde estás, pero si es cerca de Capital, los muchachos del ISCA (este foro es del ISCA) dictan unos cursitos donde todo esto lo podrás ver y estudiar mejor "en vivo y en directo".

Buena suerte

Miguel

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Guest
Este tema está cerrado a nuevas respuestas.
  • ¿Cómo elegir un telescopio?

     

    Los telescopios vienen en muchas formas y tamaños, y cada tipo tiene sus propias fortalezas y debilidades. El primer paso para decidir qué telescopio comprar es saber para qué lo desea utilizar. Estas son las formas de usar un telescopio:

     

    Astronomía visual: el proceso de mirar a través de un ocular conectado a un telescopio para ver objetos distantes.
    Astrofotografía: la práctica de usar una cámara conectada a un telescopio o lente para fotografiar objetos en el espacio exterior.
    Ambos: si desea utilizar un telescopio tanto para imágenes como para imágenes, ¡también está bien!

     

    Solo sepa que los telescopios que pueden hacer ambas cosas bien generalmente cuestan más.
    Para la astronomía visual, especialmente los telescopios para principiantes, la mayoría de los telescopios ya vienen como un paquete completo. Eso significa que el telescopio estará listo para usar e incluye el telescopio, la montura y cualquier otra cosa que necesite para comenzar, como oculares y otros accesorios. Para hacer astrofotografía que no sea con un teléfono inteligente, los componentes generalmente se venden por separado para permitir un enfoque más personalizado. Esto significa que si está interesado en obtener imágenes más allá de solo con un teléfono inteligente, generalmente deberá comprar el telescopio, la montura y la cámara por separado.

     

    El segundo paso para decidir qué telescopio comprar es tener una idea de lo que principalmente desea observar o fotografiar. Si puede reducirlo entre uno u otro, hará que su decisión sea mucho más fácil. Por supuesto, un telescopio se puede usar para otros fines, como la visualización terrestre (durante el día), pero es importante decidir primero cómo lo usará por la noche:

     

    Objetos planetarios / del sistema solar: esto incluye los planetas, la Luna y el Sol.
    Objetos del cielo profundo: esto incluye galaxias, nebulosas, cúmulos de estrellas y cualquier otra cosa más allá de nuestro sistema solar.0

     

    Tanto espacio profundo como Planetaria: hay un grupo selecto de telescopios que son excelentes tanto para cielo profundo como planetario, especialmente para astrofotografía, pero generalmente cuestan más.
    El tercer y último paso para decidir qué telescopio comprar es incorporar su presupuesto, qué tan portátil es la configuración que desea y su nivel de habilidad en su decisión. 

     

    Recomendamos leer ¿Cómo elegir un telescopio?

     

    Introducción a las monturas de telescopios

    Aunque la mayoría de los telescopios para principiantes ya vienen con algún tipo de montura incluida, comprar una montura por separado puede abrir muchas puertas para más posibilidades de observación o imágenes. Para los observadores visuales, un montaje de altitud-azimut es el camino a seguir. Para los astrofotógrafos que realizan imágenes de cielo profundo, una montura ecuatorial producirá los mejores resultados. Las monturas híbridas combinan lo mejor de ambos mundos a un precio más alto, y los rastreadores de estrellas son como mini monturas ecuatoriales para el creador de imágenes que viaja o para el principiante.

     

    Para astrofotografía, especialmente para imágenes de cielo profundo, la montura es posiblemente el componente más importante de cualquier configuración. Sí, lo has leído bien, ¡incluso más importante que el telescopio o la cámara! La razón de esto es que es solo la montura la que determina la precisión con la que su cámara y telescopio pueden rastrear el cielo y, por lo tanto, cuánto tiempo puede exponer sin experimentar rastros de estrellas. Recoger la mayor cantidad de luz posible es fundamental en la astrofotografía de cielo profundo, y sin una montura ecuatorial de calidad, estará limitado en la cantidad de luz que puede recolectar en cada exposición. Por esta razón, además de la cámara y el telescopio, recomendamos gastar alrededor de la mitad de su presupuesto total en la montura para obtener imágenes de cielo profundo.

     

    Otra consideración importante para la obtención de imágenes de cielo profundo con una montura ecuatorial es la capacidad de carga útil. La capacidad de carga útil, que es la cantidad de peso que puede soportar la montura (excluidos los contrapesos), es la especificación más importante para cualquier montura ecuatorial. 

     

    Para los observadores visuales que tienen un telescopio pero no una montura, las monturas independientes de altitud-azimut son una excelente opción. Muchos de estos vienen con la misma capacidad computarizada que tienen la mayoría de las monturas ecuatoriales. Después de un proceso de alineación simple, esta capacidad de acceso computarizado permite que la montura no solo encuentre y apunte a los objetos automáticamente, sino que los rastree y los mantenga centrados a través del ocular. Para los observadores binoculares, un trípode con un cabezal de altitud-azimut hace que la experiencia sea simple y agradable, y los montajes estilo paralelogramo mejoran esto al permitir ángulos de visión aún más cómodos.

    Ya sea que solo esté esperando agregar la capacidad de seguimiento y acceso a su telescopio visual existente o si tiene la mira puesta en fotografiar galaxias y nebulosas débiles, ofrecemos una amplia variedad de soportes para cualquier necesidad. 

     

    Ver todas las monturas

     

    Introducción a las cámaras para astronomía

    Como ocurre con la mayoría de los equipos de astronomía, no existe una cámara de "talla única" que sea la mejor en todo. Si espera obtener imágenes de objetos del espacio profundo, una cámara de astronomía refrigerada es el camino a seguir. Si espera obtener imágenes de los planetas, la luna, el sol u otros objetos del sistema solar, una cámara de alta velocidad de fotogramas hará maravillas por usted. Comprender la diferencia entre estos diferentes tipos de cámaras y sus especificaciones lo ayudará a decidir cuál es su próxima cámara para astronomía.

     

    Para obtener imágenes de cielo profundo, se trata de maximizar la cantidad de luz que puede recolectar y lo limpia que es la imagen. Cuando se toman imágenes de objetos del cielo profundo, es mejor utilizar una cámara refrigerada, que puede evitar el ruido durante exposiciones prolongadas. Las cámaras con mayor eficiencia cuántica, tamaños de píxeles más grandes, mayor capacidad de pozo completo (full well) y menor ruido de lectura, entre otras especificaciones, producirán imágenes más limpias. Haga clic aquí para ver nuestras recomendaciones sobre las mejores cámaras de imágenes de cielo profundo para principiantes.

     

    Para las imágenes planetarias, se trata de maximizar la cantidad de detalles en los planetas y otros objetos del sistema solar, que generalmente son increíblemente pequeños. Los planetas son tan pequeños que no solo requieren un telescopio de larga distancia focal, sino que las turbulencias en la atmósfera pueden tener un gran efecto en el nivel de detalle de la imagen. Para imágenes planetarias, un sensor pequeño y una cámara de alta velocidad de fotogramas es su mejor amigo. Haga clic aquí para ver nuestras recomendaciones sobre las mejores cámaras planetarias, lunares y solares.

     

     

  • Astronomia Definición

    La astronomía es la ciencia que estudia los cuerpos celestes del universo, incluidos las estrellas, los planetas, sus satélites naturales, los asteroides, cometas y meteoroides, la materia interestelar, las nebulosas, la materia oscura, las galaxias y demás; por lo que también estudia los fenómenos astronómicos ligados a ellos, como las supernovas, los cuásares, los púlsares, la radiación cósmica de fondo, los agujeros negros, entre otros, así como las leyes naturales que las rigen. La astronomía, asimismo, abarca el estudio del origen, desarrollo y destino final del Universo en su conjunto mediante la cosmología, y se relaciona con la física a través de la astrofísica, la química con la astroquímica y la biología con la astrobiología.

     

    Su registro y la investigación de su origen viene a partir de la información que llega de ellos a través de la radiación electromagnética o de cualquier otro medio. La mayoría de la información usada por los astrónomos es recogida por la observación remota, aunque se ha conseguido reproducir, en algunos casos, en laboratorio, la ejecución de fenómenos celestes, como, por ejemplo, la química molecular del medio interestelar. Es una de las pocas ciencias en las que los aficionados aún pueden desempeñar un papel activo, especialmente sobre el descubrimiento y seguimiento de fenómenos como curvas de luz de estrellas variables, descubrimiento de asteroides y cometas, etc.

    La astronomía ha estado ligada al ser humano desde la antigüedad y todas las civilizaciones han tenido contacto con esta ciencia. Personajes como Aristóteles, Tales de Mileto, Anaxágoras, Aristarco de Samos, Hiparco de Nicea, Claudio Ptolomeo, Hipatia de Alejandría, Nicolás Copérnico, Tycho Brahe, Johannes Kepler, Galileo Galilei, Christiaan Huygens o Edmund Halley han sido algunos de sus cultivadores. La metodología científica de este campo empezó a desarrollarse a mediados del siglo XVII. Un factor clave fue la introducción del telescopio por Galileo Galilei, que permitió examinar el cielo de la noche más detalladamente. El tratamiento matemático de la Astronomía comenzó con el desarrollo de la mecánica celeste y con las leyes de gravitación por Isaac Newton, aunque ya había sido puesto en marcha por el trabajo anterior de astrónomos como Johannes Kepler. Hacia el siglo XIX, la Astronomía se había desarrollado como una ciencia formal, con la introducción de instrumentos tales como el espectroscopio y la fotografía, que permitieron la continua mejora de telescopios y la creación de observatorios profesionales.

     

    La palabra astronomía proviene del latín astrŏnŏmĭa /astronomía/ y esta del griego ἀστρονομία /astronomía/. Está compuesta por las palabras άστρον /ástron/ 'estrellas', que a su vez viene de ἀστῆρ /astḗr/ 'estrella', 'constelación', y νόμος /nómos/ 'regla', 'norma', 'orden'.

    El lexema ἀστῆρ /astḗr/ está vinculado con las raíces protoindoeuropeas *ster~/*~stel (sust.) 'estrella' presente en la palabra castiza «estrella» que llega desde la latina «stella». También puede vérsele en: astrología, asteroide, asterisco, desastre, desastroso y muchas otras.

    El lexema ~νομία /nomíā/ 'regulación', 'legislación'; viene de νέμω /némoo/ 'contar', 'asignar', 'tomar', 'distribuir', 'repartir según las normas' y está vinculado a la raíz indoeuropea *nem~ 'contar', 'asignar', 'tomar', distribuir'; más el lexema ~ία /~íā/ 'acción', 'cualidad'. Puede vérsela en: dasonomía, macrotaxonomía, tafonomía y taxonomía.

    Etimológicamente hablando la astronomía es la ciencia que trata de la magnitud, medida y movimiento de los cuerpos celestes.

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