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Jupiter y marte juntos


agustindiiorio

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Hola, este 7 de enero del 2018 van a estar jupiter y marte muy cerca en su tránsito sobre libra viéndose muy juntos y capas se puedan hacer en un mismo campo de visión, no se mucho todavía sobre el tema, pero creo que se podria. cerca del amanecer ya están bastante altos. Estoy en Buenos Aires.Screenshot_2017-12-12-02-44-49.thumb.png.6d4f5e044730c0f25604b84e450a5ae3.png

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Si señor !!!.

El 7 de Enero es el dia !!. Van a estar muy muy cerquita !!.

Lo que si, hay que madrugar, antes de las 5 am que aclare.

 

Gracias por el aporte.

 

 

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jujuju no me lo pierdo, justo regreso de un viajecito asi que intentare tirarle a bajo aumento para ver si levanto los dos en el mismo campo ;)

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Gracias por la info! Según estuve viendo van a estar con una separación de 14' a las 4:30am con una altitud de 29º al E. Cuestión de levantars y tener un horizonte limpio! Subo otra captura, el campo de es 1º:

 

1513107181735.jpg

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image.png

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perfecto entonces porque con esa separación de 14' puedo usar el newton 200/1000 + asi178mc con barlow 1.5X que me da 16' y si encima los coloco en diagonal en el sensor entran perfectos los dos y con lindo aumento para ver algo en sus discos :) 

 

En el caso de Júpiter ya estuve chequeando y no tenemos la gran mancha roja en transito.

Editado por astronico
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hace 10 horas, Adrián Pasquali dijo:

Buenas. Les hago una pregunta, con un tele 130/650 lo podré ver con un ocular de 25mmm y un barlow de 2x? 

Buscá sobre el cálculo de potencialidades y/o el plugin de oculares de stellarium.

 

Saludos

Fernando

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Quiero ver alguna imagen de este acontecimiento! Jaja, yo no estoy con práctica para planetaria, pero voy a intentar verlo al menos y me gustaría tenerlo registrado por alguien que sepa:)

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Más o menos desde que descargué el Stellarium, y me puse a jugar con él, que estoy esperando este 7 de Enero! xD

 

 

On 13/12/2017 at 23:12, Adrián Pasquali dijo:

Buenas. Les hago una pregunta, con un tele 130/650 lo podré ver con un ocular de 25mmm y un barlow de 2x? 

 

 

Vos decís los dos juntos en el mismo campo? Con barlow? No. Con el ocular de 25mm sin el barlow, quizás. Yo voy a hacer la intentona con un BST de 25 (juego con los 60° de campo) en el Heritage a ver que sale. Ojalá pueda verlos juntos.

OTA: SkyWatcher Heritage 130p Oculares: BST 25 mm, 18mm, 12 mm, 8 mm * TMBII 6 mm * Super Plössl 25 mm y 10 mm * Zoom 8-24 mm

Barlow: Celestron Ultima SV series x2 apocromática Filtros y accesorios: Lunar polarizado N96 * Moon & Skyglow Filter * Orange No. 21 * Blue No. 80A * Colimadores láser y cheshire

 

 

 

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On 23/12/2017 at 18:00, glurex dijo:

Más o menos desde que descargué el Stellarium, y me puse a jugar con él, que estoy esperando este 7 de Enero! xD

 

 

 

 

Vos decís los dos juntos en el mismo campo? Con barlow? No. Con el ocular de 25mm sin el barlow, quizás. Yo voy a hacer la intentona con un BST de 25 (juego con los 60° de campo) en el Heritage a ver que sale. Ojalá pueda verlos juntos.

 

La separación que tendrán será de "Media luna llena", yo le daré cacería con el ocular de 14mm en el cual me cabe la luna completa, creo que estará lindo este evento del domingo :) 

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Lo acabo de probar en el Stellarium, con el Heritage 130/650 y usando el ocular Super de 10mm y barlow 2x (130x), Marte y Jupiter con sus lunas galileanas entran todos en el campo ocular con comodidad.

 

Luis

SkyWatcher 130/650

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

Posadas - Misiones - Argentina

 

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hace 2 horas, Lucho2000 dijo:

Lo acabo de probar en el Stellarium, con el Heritage 130/650 y usando el ocular Super de 10mm y barlow 2x (130x), Marte y Jupiter con sus lunas galileanas entran todos en el campo ocular con comodidad.

 

 

@Adrián Pasquali tiene razón Lucho, no sé por qué recordaba que al haber buscado una vez no entraban ambos con el de 10mm. Igual yo (opinión personal) los vería tan solo con el de 10, sin el barlow.

 

Editado por glurex

OTA: SkyWatcher Heritage 130p Oculares: BST 25 mm, 18mm, 12 mm, 8 mm * TMBII 6 mm * Super Plössl 25 mm y 10 mm * Zoom 8-24 mm

Barlow: Celestron Ultima SV series x2 apocromática Filtros y accesorios: Lunar polarizado N96 * Moon & Skyglow Filter * Orange No. 21 * Blue No. 80A * Colimadores láser y cheshire

 

 

 

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Ambos planetas estaran en los lados opuestos del campo ocular, a semejante aumento en un par de segundos alguno de los planetas se te va de campo. En un dobson en mantenerlo constantemente a ambos va a ser un poquito trabajoso, asi que con el 10mm directo seria mas facil pero creo que con el 25mm + el barlow 2x quedaria mas comodo, no se... solo es algo personal.

Luis

SkyWatcher 130/650

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

Posadas - Misiones - Argentina

 

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Claro, por eso mismo no recomendaba el uso de 10mm con barlow. Y además porque en los "bordes" del campo, dondé estarían los planetas a esos aumentos, con un super vas a tener mucha aberración cromática y esférica. La del 25 con barlow es una buena idea. Recuerdo que el super de 25 era mejor que el de 10.

 

Saludos!

OTA: SkyWatcher Heritage 130p Oculares: BST 25 mm, 18mm, 12 mm, 8 mm * TMBII 6 mm * Super Plössl 25 mm y 10 mm * Zoom 8-24 mm

Barlow: Celestron Ultima SV series x2 apocromática Filtros y accesorios: Lunar polarizado N96 * Moon & Skyglow Filter * Orange No. 21 * Blue No. 80A * Colimadores láser y cheshire

 

 

 

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Aprovechando el tema , comparto esta foto toma unica desde la costa. lente sigma 70-300mm 

Sorpresa fue la mia cuamdo luego de bajar la foto veo que se veian claramente las cuatro lunas galileanas.5a522e8c7b0c3_IMG_7420-copia.thumb.JPG.ef6ac8818026050ac108eb5d1044b2c2.JPG

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Hola amigos, aquí una captura de esta madrugada, con el reflector SW de 150 mm,

para ver detalles técnicos, pueden ir a flickr haciendo click en la imagen,

 

Conjunción Marte Júpiter

 

buenos cielos y suerte en las observaciones, les desea,

Aldo

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Tenia fe que alguno se pegaba el madrugon!

 

Me llama la atencion los detalles de Jupiter siendo tan pequeño en el cuadro, muy buena! Podes subir aca  tambien los datos de la toma, se agradece.

 

Abrazo

 

 

iOptron CEM26EC
Askar ACL200
QHY600M, QHY183M, QHY5III462C

Garin - Buenos Aires - Argentina

Duoptic - Espacio Profundo
Mi Galeria de Fotos

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Muy buenos esos detalles de Júpiter, es verdad. Lamentablemente no tenía la cámara que uso siempre, intenté por primera vez con el teléfono y los resultados no fueron los mejores. Pero, a modo de simple registro del evento, aquí la imagen que saqué con mi Heritage (métdo afocal) a 54 aumentos:

 

IMG_0439_pipp_lapl4_ap11.png.da6b7ada8bdea7a724e05699beb3b189.png

 

En visual, se podían distinguir las lunas de Júpiter. E incluso entraban ambos planetas con el TMBII de 6mm. Un espetáculo.

Editado por glurex
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OTA: SkyWatcher Heritage 130p Oculares: BST 25 mm, 18mm, 12 mm, 8 mm * TMBII 6 mm * Super Plössl 25 mm y 10 mm * Zoom 8-24 mm

Barlow: Celestron Ultima SV series x2 apocromática Filtros y accesorios: Lunar polarizado N96 * Moon & Skyglow Filter * Orange No. 21 * Blue No. 80A * Colimadores láser y cheshire

 

 

 

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muy buenas las imágenes de Carlos, de Tunitas, y la imagen y reporte de Glurex !  gracias amigos !! 

a pedido de Ricardo ( gracias Ricardo !!) van a continuación los datos técnicos de mi imagen:

Suma de 124 tomas de 0,0110 seg. con Reflector SW 150/750, montura Eq6 SW,  barlow x2, filtros RGB,CLS y cámara DSI pro III en foco primario.
 captura el 7 de enero de 2018 a las 08:14 HU. desde Rosario SF Argentina. con buen cielo urbano.

Procesada con astroart y retoques con PS y paint.
Diámetro aparente de Júpiter:  33,7 arcoseg.
Diámetro aparente de Marte:  5 arcoseg.
Distancia aparente entre planetas: 14 arcomin 42,38 arcoseg.

les cuento que el tubo de 15 + barlow x 2 con la dsi3,  contenía justo a los objetos en el campo, y permitía suficiente magnificación como para lograr algún detalle en el disco de júpiter, y vislumbrar el disco de Marte,

saludos y buenos cielos,

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Muy buenas fotos! Yo no pude hacer mucho porque me estoy armando el equipo para espacio profundo y nunca me prepare para planetaria. Pero fue lindo verlo. Ahora este 11 a la misma hora la luna se posiciona en mi constelacion junto con marte y jupiter y nos regala una imagen muy linda para sacar un campo amplio con las reflex y objetivos de 105mm para arriba para encuadrarlos más cerca, o alguno que se anime a sacar con el paisaje del horizonte?? 

Screenshot_2018-01-08-15-37-32.png

Editado por agustindiiorio
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Invitado
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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