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Ocultacion de ANTARES - Estaría bueno...


Mariano Ribas

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... que hagamos una GRAN red de observadores, no? Acabo de ver el pronostico para la mañana del sábado y es muy bueno. La verdad es que sería genial que participemos todos, en serio, asi le remitimos a Claudio montones de observaciones, que como muchos de uds saben, son verdaderamente útiles. Ocultaciones como la de Antares son fáciles de ver y registrar con casi toda clase de instrumentos ópticos. Y nos permiten a los amateur -principiantes o avanzados- hacer algo más que contemplar y disfrutar (lo cual, obviamente, de por sí, esta bárbaro).

Se suman a la "gesta"? Hacemos una "grande"? Vamos! Que en la madrugada del sábado haya montones de telescopios apuntando al mismo tiempo al mismo punto del cielo! Y que todos lo sepamos. Eso es parte de la magia y la emocion de este asunto.

Un abrazo.

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Yo me sumo Mariano, aunq no se si voy a poder desde mi terraza porq va a estar muy al horizonte, pero quedate tranquilo que lo voy a intentar...

Voy a estar, apuntando...

saludos!

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La propuesta me parece fantástica y una gran ayuda a la movida que está armando Claudio con un grupete de interesados en colaborar en el tema y aprender, así que me sumo a la invitación y adhiero a la propuesta. -

Abrazos

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Me alegro que te sumes, EstebanElFlaco!

Te cuento que en el momento de la ocultación (6.10 hs -con el nuevo horario- del sábado), la Luna y Antares estarán a 23 grados de altura sobre el horizonte del ESE, con el Sol a -7 grados. Es decir, en pleno crepúsculo y aclarando. No es una mala altura, salvo que justo hacia el ESE tengas algun edificio alto.

Suerte!

Y... quien más se suma?

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No había pensado en algo clave: cómo hacemos los registros? Vamos a reconstruir el perfil de la Luna con los datos que salgan? Sincronizamos relojes?

Dónde leo el mecanismo para hacer el reporte?

Saludos!!!!!

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Es una lastima Leo...

me sumo a lo que dice Chuli, que hacemos? porq lei pero no se cual son los datos que hay que anotar y esas cosas... yo solo quiero verla y por ahi sacar alguna foto...

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Muchachos a contra reloj lean los post de Claudio que linkean a los artículos sobre ocultaciones. No se vuelvan locos por que es la primera "juntada" virtual para hacer una observación y tenemos un montonazo más en todo 2008. -

Abrazos

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También me sumo.

Tengan en cuenta que si los datos de ubicación tienen que ser muy exactos, el Google Earth tiene un error de barios cientos de metros., lo compare con un GPS. La ubicación (donde coloco el telescopio en el patio) que me tiro el GPS, si l busco en google, la encuentro a mas de 400mts de mi casa, hacia el sur.

Los datos del GPS tienen un margen de error de 4 a 5mts.Cuando da las coordenadas el mismo sistema hace notar este margen.

Esperemos que este despejado en todo el país. Saludos

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Me alegra la predisposicion para la observacion!!!!:

Recuerden que como dato basico para tomar es el horario del evento. En este caso es la desparacion de la estrella en el borde brillante de la Luna. Es ideal usar un telescopio, porque es mas facil notar la desaparicion cuando sucede en el borde iluminado.

La idea es: Si usan cronometro: cuando la estrella desaparece se aprieta el boton para que empiece a contar el tiempo.

Vas al telefono, escuchas la hora oficial (Tel: 113). Cuando marca una hora exacta (cuando hace "pip"), se para el cronometro y se anota la hora que dice el telefono. El tiempo que marca el cronometro es la diferencia de tiempo entre la hora oficial marcada (y anotada) y el horario de la ocultacion.

En numeros, que creo es mas claro:

Supongamos que el cronometro marca 3 minutos 20 segundos, y la hora del telefono oficial, cuando se detuvo el cronometro son las 5 hs 30 m. 40 segundos.

La hora de la ocultacion será: 5 hs. 27 minutos 20 segundos.

Espero que sea claro.

Saludos y exito con la ocultacion.

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que el google earth y los gps tambien estan con un error minimo, en el caso del google de cientos de metros y en el caso de los gps de varios metros con respecto a la latitud y longitud exactas de un lugar.

esto esta hecho a drede por temor a ser usadas en atentados estas coordenadas por lo que se le introducen estos margenes de error en los satelites que te dan la ubicacion.

eso entendo segun lo que vi en discovery.........y si no me equivico alguien alguna vez tambien lo comento por aca........

suerte

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Según lo que comenta Claudio y que cotejé con lo que decían los chicos, es más importante entonces imprecisiones mediante, la exactitud en la cronomedida que en la posición?

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A la pregunta de Marcos agrego otra ¿hay que dejar la cámara a un lado en el caso de tener un solo telescopio para priorizar la observación y cronometrar? En este caso entonces, fotografiar el fenómeno no es lo más importante

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Yo tengo una pregunta: cuál es el fin de registrar los tiempos de la ocultación? Con asteroides me queda mucho más claro, pero con la Luna....

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creo que mando un bolazo! pero creo que podes calcular la distancia de antares por ejemplo, de todas formas me parece que justamente lo divertido de esto es eso, tratar de hacer un buen calculo de tiempo la ocultacion.

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En realidad hay una predicción aproximada de dónde estará la Luna en un determinado momento de su órbita y con bastante exactitud. Los datos que aporten los observadores a ni vel cronométrico sirven para corregir los cómputos orbitales, medir velocidades de traslación, distancias etc. hasta donde pude ver. -

En las ocultaciones por asteroides de las estrellas, se puede llegar a determinar su forma y hasta si posee un satélite inclusive. -

Ojo solo les transmito lo que de a poco estoy digiriendo del tema.

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Va a ser buenidimo, voy a estar pensando en Sebas, con una mano en la camara, la otra en el cronometro, el ojo en el ocular y despues a correr: "atravesando lavadero, saltando la perra, finta por las sillas de la cocina, pasillo, puntas de pie por la gorda durmiendo, mi mujer diciendo... que haces?" llamando por telefono a la hora y anotando...

Jajaja, me acorde de ese dia y tuve que citarlo Seba... saludos y creo que realmente va a estar muy bueno!

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Acá el tiempo pinta bueno para la madrugada de mañana, pero como le comentaba a Mariano por correo, el maldito árbol que invade mi visual lo hace de tal manera que espero poder ver algo para el horizonte Este que es el más afectado. Igual voy a estar en mi puesto de observación a ver si puedo hacer un registro útil. -

Abrazos

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La voy a pelear, mirá quién te dice que no pueda encontrar un hueco visual justo en donde ocurrirá la ocultación? Igual si quiero seguir en esta práctica, deberé hablar seriamente de erradicar ese árbol porque creció allí sin que nadie lo plantara y tengo el excelente pretexto de que ya está levantando los veredines internos y se lleva puestas las cañerías de las cisternas en cualquier momento jejejeje

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te envidio marcos... un arbol con un poco de nafta , media de nilon en la cabeza y un poco de sigilo siempre es la solucion!!! a mi me pusieron un pedazo de galpon de polideportivo de un colegio que copo toda la visual!

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Piensen que los voy a estar acompañando desde Liniers chicos. Con un lindo vaso de whisky en la mano porque va a estar fresquito y el ojo en el ocular.

:lol:

Abrazos.

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Hola a todos:

Van algunas de las respuestas de las preguntas anteriores:

Marcos:

Es importante tanto la precision en el tiempo y las coordenadas. El asunto es que las coordenadas pueden averiguarse posteriormente con algun mapa, el cambio la observacion mal hecha, frustra todo buen resultado.

Pedro:

Si queres registrar la ocultacion, lo mas importante es el cronometraje. Si podes cinco minutos antes sacar fotos, pero cuando ves que esta muy cerca del borde, a cronometrar!

Eduardo:

El registro preciso de la luna permite medir la posicion de la Luna con una precision superior a los cien metros, y aun hoy se desconocen varios de los movimientos mas sutiles de la Luna. Con ello podes controlar el cambio, ademas de estrellas como Antares pueden medirse el diametro de la estrella, si se filma, o podes detectar estrellas dobles cerradas, porque se produce una ocultacion escalonada.

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Yo cronometré la ocultación de la Luna por una nuve. Sirve igual mi trabajo? :evil:

La próxima será!!!

Salduos!

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Invitado
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  • ¿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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