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Luz verde para


sebastianc

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Y hay mucho más pero tengo problemas para cargarlo

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También se lanzó un F9 con el starlink 29.

 

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hace 2 horas, sebastianc dijo:

 

Parece que tuvieron que esquivar unos fragmentos que se originaron en el 2007 cuando China hizo explotar un satélite en órbita como prueba de un sitema anti-satelites. Como si no hubiera suficiente basura en órbita: https://www.space.com/chinese-satellite-debris-almost-hit-international-space-station

 

Aunque parece que no está tan claro de donde vinieron los restos, ya que aparentemente hoy Rusia hizo una prueba de las mismas características: https://www.space.com/russia-asat-launch-test-space-debris-field

 

Parece que fue un dia de locos allá arriba. El campo de escombros volvía a pasar cerca de la ISS cada 90 minutos.


Una locura...

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Fernando

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Vamos a actualizar con un poco de todo.

Se lanzó un cohete Vega con un satélite Secreto llamado CERES, esto fue ayer..creo

 

Vamos con el quilombo de la basura espacial.

 

Respuesta roscosmos.

Daniel.

 

RT.

 

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hace 3 horas, sebastianc dijo:

Vamos a actualizar con un poco de todo.

Se lanzó un cohete Vega con un satélite Secreto llamado CERES, esto fue ayer..creo

 

Vamos con el quilombo de la basura espacial.

 

Respuesta roscosmos.

Daniel.

 

RT.

 

 

Por lo que encuentro en internet, el satelite Cosmos-1408 pesaba 2 toneladas y estaba a una altitud de unos 485 km cuando lo volaron. No sé como a los rusos les dá la cara para decir que eso es seguro.


Les paso una traducción de un fragmento de esta nota: https://www.nationalgeographic.com/science/article/russia-just-blew-up-a-satellite-heres-why-that-spells-trouble-for-spaceflight

Cita

 

¿Qué va a pasar con toda esa basura espacial?

 

Cuando un satélite es volado en pedazos por un misil, la nube de escombros generalmente sigue moviéndose a lo largo de la órbita original del satélite. Algunos de los pedazos serán impulsados a órbitas más altas, otros serán lanzados a órbitas más bajas, y algunos serán lanzados a trayectorias completamente diferentes. Con el tiempo, la nube se expandirá.

 

"Esta fue una ruptura bastante energética, lo que significa que los nuevos objetos pueden estar en órbitas muy diferentes", dice Lu.

 

El seguimiento de esos objetos y la determinación de sus trayectorias llevará días, si no semanas. Los trozos más grandes permanecerán en órbita durante años, quizá décadas. Los trozos más pequeños volverán a entrar en la atmósfera terrestre y se quemarán, tal vez en un año más o menos, dice McDowell.

 

"Durante los próximos años, habrá un mayor riesgo de colisión en la órbita terrestre baja", afirma McDowell.

 

Traducción realizada con la versión gratuita del traductor www.DeepL.com/Translator

 

 

Si tienen un rato, lean la nota completa, donde mencionan cosas como las mega-constelaciones de satélites y el síndrome de kessler.

La verdad que hay decisiones que cuesta entenderlas. Si iban a hacer algo así, no podían al menos volar una progress, que de todas formas se van a terminar quemando en la atmósfera, cuando esté a una altitud mucho menor? No, vuelan un satélite que estaba a mayor altitud que la ISS, sin avisarle a nadie. Es delirante!

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Fernando

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Es la segunda vez que veo eso de Síndrome de Kessler, voy a tener que sentarme a estudiar...

Estas cosas (cosas militares) no se mencionan ni avisan antes del hecho ya que puede ser intervenido por terceros 😉 y si algo saliese mal puede ser disimulado o ocultado y aquí no paso nada, y si sale bien entonces es un hecho propagandístico bastante eficiente. Siempre hay que ver desde que lugar se plantea el caso, no es lo mismo una agencia espacial civil como la NASA que la USAF o ahora la USSF.  Es una simple demostración de poder.

A mi no me preocupa tanto esta estela de escombros, lo preocupante es la cantidad de escombros que va a terminar creando cuando cada uno de estos objetos empiece a colisionar con otros satélites a su paso.

 

Saludos

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Luis

SkyWatcher 130/650

Oculares: Super25mm, BST 18mm, BST 8mm, BST 5mm - Barlow: SW 2x acromático

Posadas - Misiones - Argentina

 

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Actualización rápida.

Luz verde!!!!

Lanza Rocket Lab hoy a las 22:10, lanza dos satélite de observación.

Vivo:

 

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hace 22 minutos, sebastianc dijo:

Actualización rápida.

Luz verde!!!!

Lanza Rocket Lab hoy a las 22:10, lanza dos satélite de observación.

Vivo:

 

 

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Resumen del lanzamiento.

Noticias.

 

Editado por sebastianc
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En 16/11/2021 a las 23:05, Lucho2000 dijo:

Es la segunda vez que veo eso de Síndrome de Kessler, voy a tener que sentarme a estudiar...

Estas cosas (cosas militares) no se mencionan ni avisan antes del hecho ya que puede ser intervenido por terceros 😉 y si algo saliese mal puede ser disimulado o ocultado y aquí no paso nada, y si sale bien entonces es un hecho propagandístico bastante eficiente. Siempre hay que ver desde que lugar se plantea el caso, no es lo mismo una agencia espacial civil como la NASA que la USAF o ahora la USSF.  Es una simple demostración de poder.

Es cierto, pedirle a los militares que avisen de algo es pedirle peras al olmo. No creo que puedan ocultarlo, porque ya sea un satélite en funcionamiento, o difunto, hay varios paises siguiendo sus trayectorias, y es muy notorio cuando un satélite grande se transforma en muchos pedazos mas chicos.

 

En 16/11/2021 a las 23:05, Lucho2000 dijo:

A mi no me preocupa tanto esta estela de escombros, lo preocupante es la cantidad de escombros que va a terminar creando cuando cada uno de estos objetos empiece a colisionar con otros satélites a su paso.

Bueno, justamente de eso se trata esto del Síndrome de Kessler: cuanto mas objetos (en funcionamiento y basura) hay dando vueltas, mas probabilidades de que un objeto choque a otro, lo cual puede generar mas basura, que aumenta nuevamente las probabilidades de impacto, y así.
En 2009 se produjo la primera colisión entre satélites: el satélite Cosmos 2251 chocó con un Iridium 33 que estaba en operaciones, a una altura de 800 km, produciendo mas de 2000 fragmentos mayores a 10 cm de diametro (y un número mucho mayor de objetos mas chicos). Para mas detalles, ver: https://swfound.org/media/6575/swf_iridium_cosmos_collision_fact_sheet_updated_2012.pdf

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Fernando

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23 años de la estación espacial internacional.

Se lanzó un LM 4 con un satélite Gaofen de observación

 

Astra Rocket lanzó exitosamente.

 

Chau Cygnus de la estación espacial internacional.

 

 

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El 24 a las 02:30 hora local Argentina @AlbertR🏻

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Se lanzó un LM 4 con el satélite Gaofen.

 

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Luz verde para mañana a las  24 noviembre a las 10:00 hora local Argentina para el lanzamiento del nodo rumbo a la estación espacial internacional.

 

Ver en vivo.

 

Por otro parte también está el lanzamiento de DART también el 24 a las 03:21 hora local Argentina.

Vivo.

 

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Resumen.

Lanzamiento de DART.

Resumen del lanzamiento de nodo prichal

 

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IMG_20211125_000033.thumb.jpg.c9c5f26844e287b5acc89b70e8eccc91.jpg

Editado por sebastianc
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Se separó la progress par dejar lugar al nodo.

 

Se lanzó un satélite por lo que entendí de alerta temprana. Militar.

 

 

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NI NASA ni Spacex dicen nada al respecto, ahora sí la basura la tira otro le damos con todo, nadie se salva....

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Acoplo el nodo prichal

Se lanzó un cohete LM 3 con el satélite chinasat, es un satélite militar

 

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En 23/7/2021 a las 20:37, sebastianc dijo:

... cuando la nave Progress MS-16 se separe se llevará con ella la Pirs ...

 

Zoom del "quemado" en la reentrada de los módulos ISS Pirs y Progress MS-16 el 26 de julio de 2021. Este bonito vídeo ha sido realizado con 370 imágenes "time-lapse" capturadas por el astronauta de la ESA Thomas Pesquet desde la Estación Espacial Internacional sobre el Océano Pacífico Sur.

 

 

Saludos.

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Resumen.

Se lanzó un soyuz desde las Guayanas con satélites de navegación Galileo .

 

 

Hace unos días hubo un EvA.

 

También está lista la nave Soyuz MS-20 con los turistas Japoneses listos para ir a la Estación espacial internacional.

 

 

Visita de la Tripulación a la nave.

 

 

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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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