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NGC3114


javieriaquinta

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Muy buena Javi, explota de estrellas. Me gustaron los colores, en particular aquella gigante roja (?). También el pequeño cumulito en la parte inferior. Saludos!

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image.png

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Esta buenísima la toma javi, lo que mas me gusta de tus tomas es el color que le das a las estrellas tan homogéneo, muy bueno!!!

 

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Gracias por comentar.

La estrella roja es una estrella en el espectro C-N4.5 C2 (según SkySafari). Entiendo que es una estrella de carbono (vale si alguno amplía).

También es curioso el cúmulo abierto de más abajo. Y si uno se pone a buscar, se identifica (no muy fácil) una nebulosa planetaria diminuta.

 

Cosa a observar (defecto que me señalaron), el fondo vira al azul. Esto es debido a que intenté aplacar ciertos manchones rojos que seguramente son producto de la polución. La próxima dejo todo sin toquetear :mrgreen:

 

Saludos

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Javier Iaquinta

 

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Está buena, pero la veo muy virada al azul (incluidas las estrellas) es simple de corregir con PS o pix, fíjate que quedaría mejor.

 

Saludos!

 

Juan

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hace 16 minutos, juanfilas dijo:

Está buena, pero la veo muy virada al azul (incluidas las estrellas) es simple de corregir con PS o pix, fíjate que quedaría mejor.

 

Saludos!

 

Juan

Si, Juan. Esta pasada de azul. Quedó así en el intento de quitar manchones rojos en el fondo. Le voy a dar una vuelta más.

Gracias por comentar.

 

Abrazo

Javier Iaquinta

 

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hace 23 horas, javieriaquinta dijo:

También es curioso el cúmulo abierto de más abajo. Y si uno se pone a buscar, se identifica (no muy fácil) una nebulosa planetaria diminuta.

Hola Javi, me encanta esta imagen, me gustaría observar y registrar en un dibujo. A mí también me llamó la atención el pequeño cúmulo, estaba casualmente buscando el nombre pero no lo encuentro. 

Gracias por compartir :)

 

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=^._.^= ∫

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¡Qué manera de haber estrellas!. Me gustan particularmente los cúmulos abiertos, las estrellas bien corregidas de punta a punta... lo del color de fondo ya está citado...

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Al otro lado de la nebulosa de Carina hay otro muy vistoso cumulo abierto, NGC3532, un pelin mas grande.

 

hace 3 horas, caroco dijo:

Hola Javi, me encanta esta imagen, me gustaría observar y registrar en un dibujo. A mí también me llamó la atención el pequeño cúmulo, estaba casualmente buscando el nombre pero no lo encuentro. 

Gracias por compartir :)

 

 

Ese cumulo pequeño debajo de NGC3114 es Cr217.

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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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hace 17 minutos, Lucho2000 dijo:

Al otro lado de la nebulosa de Carina hay otro muy vistoso cumulo abierto, NGC3532, un pelin mas grande.

Wishing Well, me encanta ese, voy a ver si  la próxima le hago una foto con la Minicam y la lente Canon de 100 mm le da justo el campo.

Editado por cardrw
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Hola Javi, te dejo tu placa con la info, el cumulito es el Trumpler 12 y abajo te dejo datos de la estrella roja de arriba

 

javi.thumb.jpg.b24b23fd2d75e99e4d41c726e9088e99.jpg

 

javi2.jpg.a6f524742fb18e5e253ca88e7fb35a4c.jpg

 

Datos del catalogo Tycho:

TYC 8942 2668
Magnitud V Johnson: 7.350
Posicion J2000 en la fecha actual (incluido el movimiento propio):
Ascension Recta: 09h59m51.6618s
Declinacion: -60 13' 05.927"
(Los valores son ±109.2 milisegundos de arco en AR, y ±82.1 en dec)
Movimiento Propio en AR: -19 ± 4 miliarcosegundos/año
Movimiento Propio en dec: 7 ± 3 miliarcosegundos/año
Paralaje -3 ± 9 miliarcosegundos
magnitud BT 11.552
magnitud VT 7.710


Comentarios desde el GSC:

identificador GSC 8942 2668
AR            declinacion    pos.err.  magnitud     tipo
Inic. exposic.      Dur. Expos.   ID. Obs     Filtro

09h57m13.784s -59 49' 10.49"   0.4"     7.13±0.31  estrella
12 MAR 87  10:55 UT      4 min   V 11711      SERC-V


Comentarios desde el catalogo PPM :

PPM 777747
Magnitud: 7.4
AR J2000: 09h 59m 51.674s
Dec J2000: -60 13'  6.25"
Movimiento propio en AR: -0.0026 segundos AR/año
Movimiento propio en dec:  0.004 segundos de arco/año
Posicion J2000 en epoca:
Ascension Recta: 09h59m51.626s
Declinacion: -60 13' 06.17"
Posicion media en epoca actual:
Ascension Recta: 10h00m26.405s
Declinacion: -60 18' 22.85"
Posicion aparente en epoca actual:
Ascension Recta: 10h00m28.489s
Declinacion: -60 18' 35.21"
(Los valores son ±260.4 milisegundos de arco en AR, y ±243.7 en dec)
Epoca de la posicion J1917.0:
Ascension Recta: 09h57m13.661s
Declinacion: -59 49' 10.54"
Tipo espectral Nb
CD -59  2676
CP -59  1591
   No hay problemas con los datos de esta estrella,
pero los datos FOKAT-S finales no estan disponibles.

Comentarios desde el catalogo HD :

HD 86936
CP -59 1591
Estrella Variable
Tipo espectral Nb

Comentarios desde el catalogo MHD :

Tipo espectral C
SZ CAR; SEMIREGULAR; 10.0-12.1|P; 126: *DAY

Comentarios desde el catalogo GCVS:

Ascension Recta: 09h57m13.2s
Declinacion: -59 49' 12"
Causa(s) de variabilidad:
   Semiregular de largo periodo (Tipo RR CrB)
La AR es precisa hasta 1 segundo de tiempo, y la declinacion
es precisa hasta 1 decima de minuto de arco.
Banda fotometrica: P
Magnitud maxima: 10.0
Magnitud minima: 12.1
Periodo de variacion: 126. dias
Tipo espectral: C(N3)
Referencias: 00692 05625
 

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hace 23 minutos, caroco dijo:

buenísimo, lo voy a buscar! 

En la SP avísame si lo tenés en el ocular!

Jeje

Javier Iaquinta

 

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hace 4 horas, criswille dijo:

Hola Javi, te dejo tu placa con la info, el cumulito es el Trumpler 12 y abajo te dejo datos de la estrella roja de arriba

 

Es un descalabro la cantidad de codigos de catalogos para un mismo objeto.

Luis

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No te entiendo Lucho, sobre el cúmulo 3114 no hay discusión (codigos de catalogos para un mismo objeto...?)  y hasta ahora del cumulito de abajo nadie opinó, no entiendo que se superpone con que....

 

 

 

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Justamente al cumulito de abajo, Tr12 o Cr217 (Stellarium lo tiene con este codigo). Incluso hay algunos que tienen hasta 5 codigos de catalogos diferentes, como que ya es hora de que IAU establezca un catalogo unificado.

Luis

SkyWatcher 130/650

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Posadas - Misiones - Argentina

 

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Tr12 significa justamente Trumpler 12, insisto que superposición de catálogo hay? 

En astronomía , el Catálogo Trumpler es un catálogo astronómico compilado por el astrónomo Robert Julius Trumpler , quien lo publicó en 1930 ; hay 37 cúmulos abiertos , catalogados durante sus estudios para estimar con mayor precisión las dimensiones de nuestra Vía Láctea .

La abreviatura utilizada en las cartas celestes para los objetos en este catálogo es Tr seguida por el número del objeto; sin embargo, ya que como sucede con frecuencia, muchos objetos tienen múltiples denominaciones, se tiende a utilizar el Catálogo Trumpler sólo si no hay ninguna denominación en catálogos conocidos como el Catálogo Messier (M), el Nuevo Catálogo General (NGC) o el " Índice Catálogo (IC).

 

 

 

 

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hace 10 minutos, criswille dijo:

Sin embargo, ya que como sucede con frecuencia, muchos objetos tienen múltiples denominaciones

Justamente a eso es a lo que me refiero, por ejemplo Tr12 es Cr217 y NGC3114 es tambien conocido como Cr215 o Mel98.

Luis

SkyWatcher 130/650

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y bue...... (nadie habló aqui de la denominación Cr217... pero todo bien).... No generemos confusión innecesaria.

 

saludos

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hace 7 horas, Lucho2000 dijo:

 

 

 

Ese cumulo pequeño debajo de NGC3114 es Cr217.

Coincido en que se esta desvirtuando el tema, solo queria indicar que ante una pregunta de cual era el codigo del cumulito debajo de NGC3114 que no lo podian encontrar, el mismo es Tr12 o Cr217 pero si lo buscan en Stellarium hay que hacerlo como Cr217 ya que el programa maneja el catalogo de Colliender y no el de Trumpler por lo que jamas va a encontrar a Tr12 y a eso es lo que iba con la cantidad de catalogos para nombrar al mismo objeto, algo que termina confundiendo a muchos.

Editado por Lucho2000

Luis

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Los catalogos dependen de muchas cosas, algunos son de nebulosas oscuras, otros de galaxias, otros de objetos ricos en hidrogeno, por eso tienen tantas denominaciones un unico objeto. El mas usado es el NGC/IC en el entorno amateur, pero catalogos hay MUCHOS, estos podes consultar en el AstroPlanner

 

3rd Cambridge Radio Source Catalogue

AAVSO Variable Star Index (2018.1)

Abell Galaxy Cluster Catalogue

Abell Planetary Nebulae Catalogue

Aitken's Double Star Catalogue

AL Dbl Star Catalogue

All-Sky Compiled Catalogue

APASS Stellar Catalogue3

Arp Peculiar Galaxy Catalogue

ASCC Lite Catalogue

Barnard Dark Nebulae Catalogue

Bedford Catalogue

Berkeley Catalogue

Bernes Bright Nebulosity Catalogue

Bernes Dark Cloud Catalogue

Bonner Durchmusterung

Boss General Catalogue

Bright Star Catalogue1

Burnham Double Star Catalogue

Caldwell Catalogue

Cape Photographic Durchmusterung

Carbon Star Catalogue

Catalogue of Galactic Planetary Nebulae

Catalogue of Isolated Galaxies

Cederblad Diffuse Nebula Catalogue

Chandra VGuide Catalogue

Clark Deep Sky Catalogue

Collinder Catalogue

Common Proper Motion Catalogue

Cordoba Durchmusterung

Deep Map 600 Catalogue

Deep Sky Hunters Catalogue

ESO Catalogue

Extrasolar Planets Catalogue

Galactic Dust Cloud Catalogue

Galactic SNR Catalogue

GCVS Catalogue

Gum Catalogue

Harshaw Close Dbl Star Catalogue

Hartley Southern Dark Cloud Catalogue

Harvard Open Cluster Catalogue

Henize Catalogue of Emission Nebulae in the LMC

Henize Catalogue of Emission Nebulae in the SMC

Henry Draper Catalogue

Herbig-Haro Object Catalogue

Herschel 400-I Catalogue

Herschel 400-II Catalogue

Herschel Catalogue

Hickson's Compact Galaxy Groups Catalogue

Hipparcos Stellar Catalogue

Hodge-Wright Catalogue of SMC Star Clusters

Hubble Guide Star Catalogue2

HYPERLEDA Galaxy Catalogue

IC Catalogue

Intelliscope ST Catalogue

King Catalogue

Landolt Photometric Standard Stars Catalogue

Lindsay-Kron-WG Catalogue of SMC Star Clusters

LMC HII Region Catalogue

LONEOS Johnson-Cousins BVRI Photometry Catalogue

Lund Open Cluster Catalogue

Luyten Double Star Catalogue

Luyten White Dwarf Catalogue

Lynds Bright Nebulae Catalogue

Lynds Dark Nebulae Catalogue

M31 Globular Cluster Catalogue

M33 Globular Cluster Catalogue

Mandel-Wilson Catalogue of Unexplored Nebulae

Markarian Galaxy Catalogue

MASH Planetary Nebula Catalogue

MASH-II Planetary Nebula Catalogue

MCG Catalogue

Meade LX200GPS Star Catalogue

Meade Star Catalogue

Melotte Open Cluster Catalogue

Merged Catalogue of Reflection Nebulae

Messier Catalogue1

Milky Way Globular Cluster Catalogue

Milky Way H-alpha Emission Region Catalogue

Milky Way Star Cluster Catalogue

Nearby Star Catalogue

NexStar Star Catalogue

NGC Catalogue1

NSV Suspected Variable Star Catalogue

NSVS Suspected Variable Star Catalogue

Optically Visible Open Cluster Catalogue

Palomar Globular Cluster Catalogue

Palomar-Green Catalogue of UV-excess Stars

PGC Catalogue

Ptolemy's Almagest Catalogue

Pulsar Catalogue

Quasar and Active Galactic Nuclei Catalogue

Revised Bologna Catalogue of M31 Globular Clusters

Revised Catalogue of UBV(RI)c Standard Stars

Revised Flat Galaxy Catalogue

Revised Shapley-Lindsay Catalogue Of LMC Clusters

SAC Asterisms 3.0 Catalogue

SAC Double Star 4.0 Catalogue

SAC Double Star Catalogue

SAC DSO 8.1 Catalogue

SAC Red Star 2.0 Catalogue

SAO Catalogue

Shakhbazian Galaxy Cluster Catalogue

Sharpless HII Region Catalogue

Sky 2000 Stellar Catalogue

SMC HII Region Catalogue

Southern Durchmusterung

Southern Peculiar Galaxy Catalogue

STAR Asterism Catalogue

Stock Catalogue

Strasbourg-ESO PNeb Catalogue

Struve Double Star Catalogue

Symbiotic Star Catalogue

Terzan Cluster Catalogue

Tombaugh Open Cluster Catalogue

Trumpler Catalogue

Tycho Double Star Catalogue

Tycho II Stellar Catalogue

UBV Photometry Catalogue

UCAC2 Stellar Catalogue2

UCAC4 Stellar Catalogue3

UGC Galaxy Catalogue

UGCA Catalogue

USNO A2.0 Stellar Catalogue3

Van den Berg Reflection Nebula Catalogue

Virgo Cluster Catalogue

Vorontsov-Velyaminov Interacting Galaxy Catalogue

Washington Double Star (2018.1)

WDS Neglected Doubles 1 (2018.1)

WDS Neglected Doubles 2 (2018.1)

WDS Neglected Doubles 3 (2018.1)

Wolf-Rayet Star Catalogue

XZ80q Zodiacal Catalogue

Yale Bright Star Catalogue

Zodiacal Catalogue

Zwicky Catalogue of Galaxies (Updated)

Zwicky Galaxy Catalogue

 

Saludos y buenos cielos!

 

 

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Es verdad que esta tirada al azul, pero es increible la cantidad de estrellas que pudiste capturar (y su perfil) desde Ballester. Ahora como resolverlo con un campo de tantas estrellas es bastante jodido!

 

Abrazo

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hace 2 horas, javieriaquinta dijo:

En la SP avísame si lo tenés en el ocular!

Jeje

Obvio! ya está en mi lista Javi! 

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On 27/3/2018 at 11:45, javieriaquinta dijo:

el fondo vira al azul.

Me ganaron de mano.Pero después de verla en detalle pienso;que laburo mantener a raya el rojo de la gigante,y al mismo tiempo evitar que desaparezcan otras naranjas pálidas,sumanda la tendencia al azul.Como se comentó,siempre tus capturas se ven muy naturales.Muy bonita!!!.Saludos,buenos cielos,y cuídate,César.

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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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