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James Webb Space Telescope (JWST)


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Publicaciones recomendadas

Enlazo página web de la NASA en la que se pueden seguir en tiempo real los valores de los siguientes parámetros del Telescopio Espacial James Webb:

  • El tiempo transcurrido desde el lanzamiento.
  • La distancia del JWST a la Tierra.
  • La distancia que le falta al Webb para llegar a la órbita de halo en torno a Lagrange L2 Sol-Tierra.
  • El porcentaje de distancia hasta L2 ya cubierto actualmente.
  • La velocidad actual.
  • Las temperaturas en dos puntos del lado caliente de la astronave.
  • Las temperaturas en dos puntos del lado frío.

Recordad apretar el botón de arriba que permite cambiar de estúpidas unidades imperiales a unidades del Sistema Internacional. En el gráfico inferior, un triángulo amarillo indica la posición actual del telescopio respecto de la Tierra, la órbita lunar y L2. La escala horizontal está en "días después del lanzamiento"

 

Debajo del gráfico aparece la imagen y una breve descripción de la última maniobra de despliegue completada. En este momento, la última realizada ha sido la "Retirada de la cubierta protectora del escudo térmico", escudo que ahora todavía permanece plegado.

 

El enlace es: WHERE IS WEBB?

 

Saludos.

 

Editado por AlbertR
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hace 1 hora, AlbertR dijo:

de estúpidas unidades imperiales a unidades del Sistema Internacional.

jajajaja, pensar que la humanidad choco una misión por estos cambios de unidades!!!!!!, gracias @AlbertR ese enlace si funciona

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Saludos y buenos cielos!!!!

20210131_005943.jpg

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hace 10 minutos, diego19771 dijo:

... jajajaja, pensar que la humanidad choco una misión por estos cambios de unidades!!!!!!, ...

 

La Mars Climate Orbiter se destruyó debido a un error de navegación, consistente en que el equipo de control en la Tierra hacía uso del Sistema Anglosajón de Unidades para calcular los parámetros de inserción y envió los datos a la nave, que realizaba los cálculos con el sistema métrico decimal. Así, cada encendido de los motores habría modificado la velocidad de la sonda de una forma no prevista y tras meses de vuelo el error se había ido acumulando. Durante los últimos días de vuelo, conforme la gravedad de Marte tenía una creciente influencia, se observó que la sonda se apartaba cada vez más de la trayectoria prevista y se acercaba más y más al planeta, algo que hubiera sido imposible si se hubieran tenido en cuenta bien todos los factores. Finalmente en la maniobra de inserción orbital la sonda pasó sobre Marte a sólo 57 km de altura, en lugar de los 140 km a 150 km previstos, quedando destruida por la fricción con la atmósfera del planeta o rebotando y perdiéndose en el espacio

 

Fuente: Mars Climate Orbiter

 

Saludos.

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¡Gracias Albert!

 

Los que somos de otra generación, por más carreras técnicas que hayamos estudiado y por más que sepamos cómo es el procedimiento para hacerse, nunca nos van a dejar de sorprender este tipo de cosas.

Hace unas décadas atrás esto era ciencia ficción como el reloj que tenía Dick Tracy (🤣) y parece mentira que podamos monitorear cuando queramos en tiempo real estos parámetros que se están mostrando.

 

Saludos y buenos cielos, Roberto.

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Ayer desplegaron y anclaron el lado de babor del espejo primario. Ahora podéis ver en directo como están desplegando el lado de estribor del primario:

 

 

Están haciendo esto: https://webb.nasa.gov/content/webbLaunch/assets/video/deploymentSteps/1k/WEBB_Neg_J2_Primary_Mirror_Wing_Deployment_1280_30fps_h264.mp4

 

Saludos.

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DECLARA LA NASA: el 08/01/2022 a la 19:17 TU, el Telescopio Espacial James Webb de la NASA completó con éxito todos sus despliegues a gran escala, con la extensión y anclaje del ala de estribor del espejo primario.

 

Ahora que el telescopio está completamente desplegado estructuralmente, con las pantallas térmicas activas, con el trípode del espejo secundario y las dos alas del espejo primario en su lugar, puede comenzar el proceso de mover sus 18 segmentos de espejo primario para alinear la óptica del telescopio. El equipo de tierra comandará los 126 actuadores situados en la parte posterior de los segmentos para flexionar cada espejo con el objetivo de que todos hagan foco en el mismo punto, una alineación que tardará tres meses en completarse. Luego, el equipo calibrará los instrumentos científicos antes de entregar las primeras imágenes de Webb, primera luz, este verano.

 

 

Saludos.

 

Editado por AlbertR
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El telescopio terrestre TRAPPIST-South de la Universidad de Lieja, ubicado en el Observatorio Europeo Austral ( ESO ) en Chile, ha capturado algunas imágenes distantes del Telescopio Espacial James Webb en su camino hacia Lagrange L2 Sol-Tierra

 

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Esa noche del 2 de enero, el telescopio TRAPPIST-Sur instalado en Chile captó imágenes del Telescopio Espacial James Webb (JWST) moviéndose entre las estrellas de la constelación de Orión. Lanzado el 25 de diciembre por un cohete Ariane 5, el JWST se encontraba a 810.000 km de la Tierra, más del doble de la distancia a la Luna y su velocidad era de 2.025 km/h. Está a la mitad de su camino a su órbita final en torno a L2. Esta animación es una composición de 50 fotogramas y 60 segundos que cubre una hora de observación entre las 03:00 y las 04:00 UT del 3 de enero. Las estrellas están fijas y JWST se mueve a gran velocidad contra el fondo estrellado.

 

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Saludos.

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NicoHammer

gracias @AlbertR! hace unos días estuve buscando las posiciones en el cielo, para ver si se podía agarrar "algo" desde acá, pero no encontré nada, sabes de alguna pagina donde pueda encontrar esa info?

 

Saludos!

Nicolás Arias (arias.na.ed@gmail.com)
Observatorio Cielos de Banfield - MPC X40 - WDS Cod: ANI

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hace 47 minutos, NicoHammer dijo:

...hace unos días estuve buscando las posiciones en el cielo, para ver si se podía agarrar "algo" desde acá, pero no encontré nada, sabes de alguna pagina donde pueda encontrar esa info?...

 

En "The Sky LIVE" hay una página dedicada al JWST que te da en tiempo real la AR y la dec.

 

TSLive.thumb.png.efc5a3a2a360df5b32a203a64c3354c4.png

 

Y en la "calculadora" de la derecha puedes poner el día y la hora de la observación y clickando "Compute Ephemeris" te genera un mapa con la posición del Webb.

 

No hay ninguna estimación de la magnitud aparente en la página de "The Sky LIVE". En estos momentos el JWST ya está a 1.200.000 km de la Tierra, no sé si aún resultará visible con telescopios de aficionado o ya será demasiado débil, si intentas cazarlo, ¡suerte!

 

Enlace: The Sky LIVE. James Webb Space Telescope

 

Saludos.

 

Editado por AlbertR
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Roberto W

No sé si es visual pero lo que puedo aportar es que los telescopios de Víctor Buso y de José Luis Sánchez son de 400 mm. de apertura y necesitaron hacer capturas para después procesarlas.

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diego19771

La cantidad de satélites que salieron en esos 60 segundos es increíble!!!!!!! Dentro de poco van a salir todas líneas en las astrofotos!!!!!.

Perdón por el off topic pero es una cruel realidad

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Saludos y buenos cielos!!!!

20210131_005943.jpg

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NicoHammer
hace 1 hora, AlbertR dijo:

si intentas cazarlo, ¡suerte!

Gracias Albert! si la noche acompaña, vamos a hacer el intento!!

 

Saludos

Nicolás Arias (arias.na.ed@gmail.com)
Observatorio Cielos de Banfield - MPC X40 - WDS Cod: ANI

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luisitogana
En 5/1/2022 a las 17:28, AlbertR dijo:

Las 5 capas de la pantalla térmica ya se han extendido y tensado correctamente. En estos momentos están desplegando el espejo secundario, podéis verlo en directo aquí:

 

 

Es decir, en estos momentos están haciendo esto:

 

https://webb.nasa.gov/content/webbLaunch/assets/video/deploymentSteps/1k/WEBB_SMA_v3_1280_30fps_h264.mp4

 

ACTUALIZADO 05/01/2022, 16:55 h T.U.

 

CONFIRMADO: ¡“El trípode más sofisticado del mundo” no solo se ha desplegado sino que también se ha fijado! ¡Cada uno de los puntales de este trípode, que ayuda al espejo secundario del Webb a dirigir la luz hacia los instrumentos, mide aproximadamente 7,6 metros de largo!

 

Saludos.

 

¡¡Una auténtica gozada,  amigo Albert!! 

¿Qué tal es Michelle Thaller como astrónoma? Era habitual de una serie de documentales de Física en los que salían Alex Filipenko y el cuerdista esotérico Michiu Kaku.

Muy cordiales saludos.

Editado por luisitogana
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NASA, 12/01/2022 dice:

 

Los 18 segmentos del espejo primario tienen motores para alinearlos y funcionar como un gran espejo. Hoy confirmamos que todos los motores (incluidos los de los otros espejos del Webb) funcionan correctamente.

 

Cómo se mueven los espejos para alinearlos, se puede ve en el siguiente vídeo a partir de 0:48 / 2:24

 

 

hace 17 horas, luisitogana dijo:

...¿Qué tal es Michelle Thaller como astrónoma?...

 

Sinceramente, no la conocía hasta ahora.

 

Saludos.

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diego19771

Que buen sistema para colimar nuestros reflectores, jejejeeje

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Saludos y buenos cielos!!!!

20210131_005943.jpg

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No sé si el compañero @NicoHammer habrá tenido suerte en la caza del Webb, el otro día comentamos que:

 

En 12/1/2022 a las 21:02, AlbertR dijo:

... No hay ninguna estimación de la magnitud aparente en la página de "The Sky LIVE". En estos momentos el JWST ya está a 1.200.000 km de la Tierra, no sé si aún resultará visible con telescopios de aficionado o ya será demasiado débil, si intentas cazarlo, ¡suerte!...

 

He estado estudiando, y he encontrado una buena manera de estimar la magnitud aparente del satélite que transporta al telescopio espacial Webb. La expresión es:

 

m = 5 · log (1329 / ( d · raíz p ) ) + 5 · log ( Dt · Ds )

 

m es la magnitud aparente

log es el logaritmo decimal

d es el diámetro equivalente del satélite en kilómetros

p es el albedo

Dt es la distancia del JWST a la Tierra en unidades astronómicas

Ds es la distancia del JWST al Sol en unidades astronómicas

 

El escudo solar del Webb tiene una superficie de S=220 metros cuadrados, por lo tanto su diámetro equivalente es:

 

d = raíz ( 4 · S / pi ) = 0.01674 km

 

El albedo del escudo debe ser muy alto para reflejar el máximo de luz solar y evitar que el lado que incorpora la óptica se caliente. Estimo:

 

p = 0.9

 

En estos momentos la distancia a la Tierra del Webb es de 1.3 millones de km y como se dirige hacia L2 que está en la línea recta sol-tierra podemos estimar:

 

Dt = 0.00869 UA

Ds = 1.00869 UA

 

Con estos datos obtenemos m = +14.3 por lo tanto estaría teóricamente al alcance del telescopio de @NicoHammer que es de 250 mm, aunque sería difícil.

 

Cuando el Webb llegue a su definitiva órbita de halo en torno a Lagrange L2 Sol-Tierra su distancia media a nosotros será:

 

Dt = raíz ( 1.5^2 + 0.8^2 ) = 1.7 millones de kilómetros

Dt = 0.01136 UA

Ds = 1.01136 UA

 

Y entonces podemos estimar que su magnitud aparente será m = +14.9 Será un buen test para telescopios de aficionado grandes el intentar "cazarlo"

 

Saludos.

 

Editado por AlbertR
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Lucho2000

La otra que se me ocurre es la de estimar el curso hacia L2 y con secuencias de astrofotografia lograr captar una ocultación de alguna estrella.

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Luis

SkyWatcher 130/650 - Oculares: SP 25mm, BST 18mm, BST 8mm, BST 5mm - Barlow: SW 2x acromático

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Roberto W
hace 3 horas, AlbertR dijo:

Cuando el Webb llegue a su definitiva órbita de halo en torno a Lagrange L2 Sol-Tierra su distancia media a nosotros será:

 

Dt = raíz ( 1.5^2 + 0.8^2 ) = 1.7 millones de kilómetros

Dt = 0.01136 UA

Ds = 1.01136 UA

Gracias Albert por tu excelente y detallada explicación.

Sin embargo no llego a entender cómo llegaste al valor de 1,7 millones de kilómetros porque hasta donde sé, a pesar de no ser un punto estable, L2 estaría ubicado a poco menos de 1,5 millones de kilómetros de la Tierra oscilando alrededor de ese punto de equilibrio.

Tampoco entendí por qué usaste la relación pitagórica para calcular esa distancia ya que L2 está ubicado sobre la prolongación de la recta Sol-Tierra, y por más que alejada que se encuentre la órbita de halo en la que se ubique dentro de la familia de las posibles, creo que no se apartaría 200.000 km.

Disculpame si estoy diciendo una burrada pero es un tema que no tengo claro; bueno ... uno de los tantos. 🤣

 

Saludos y buenos cielos, Roberto.

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hace 6 horas, Roberto W dijo:

...no llego a entender cómo llegaste al valor de 1,7 millones de kilómetros porque hasta donde sé, a pesar de no ser un punto estable, L2 estaría ubicado a poco menos de 1,5 millones de kilómetros de la Tierra oscilando alrededor de ese punto de equilibrio...

 

Como explicamos en un hilo anterior, "cuando leas que dicen que una sonda se enviará a un determinado punto de Lagrange, realmente esa sonda nunca estará en ese punto de Lagrange, puesto que los puntos de Lagrange son puntos de equilibrio inestable y se consumiría demasiado combustible permaneciendo allí. Lo que se hace siempre es poner la sonda en una órbita de halo (u Órbita de Lissajous) de bajo consumo energético en torno a ese punto de Lagrange. Lo que pasa es que generalmente lo explican mal"

 

La órbita de halo del Webb en torno a Lagrange L2 Sol-Tierra tiene un radio medio de 800 mil kilómetros mira el dibujo:

 

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Por eso estimamos que la distancia promedio del Webb a la Tierra a lo largo de su órbita de halo será aproximadamente:

 

Dt = raíz ( 1.5^2 + 0.8^2 ) = 1.7 millones de kilómetros

 

Saludos.

 

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NicoHammer
hace 15 horas, AlbertR dijo:

No sé si el compañero @NicoHammer habrá tenido suerte en la caza del Webb, el otro día comentamos que:

 

 

He estado estudiando, y he encontrado una buena manera de estimar la magnitud aparente del satélite que transporta al telescopio espacial Webb. La expresión es:

 

m = 5 · log (1329 / ( d · raíz p ) ) + 5 · log ( Dt · Ds )

 

m es la magnitud aparente

log es el logaritmo decimal

d es el diámetro equivalente del satélite en kilómetros

p es el albedo

Dt es la distancia del JWST a la Tierra en unidades astronómicas

Ds es la distancia del JWST al Sol en unidades astronómicas

 

El escudo solar del Webb tiene una superficie de S=220 metros cuadrados, por lo tanto su diámetro equivalente es:

 

d = raíz ( 4 · S / pi ) = 0.01674 km

 

El albedo del escudo debe ser muy alto para reflejar el máximo de luz solar y evitar que el lado que incorpora la óptica se caliente. Estimo:

 

p = 0.9

 

En estos momentos la distancia a la Tierra del Webb es de 1.3 millones de km y como se dirige hacia L2 que está en la línea recta sol-tierra podemos estimar:

 

Dt = 0.00869 UA

Ds = 1.00869 UA

 

Con estos datos obtenemos m = +14.3 por lo tanto estaría teóricamente al alcance del telescopio de @NicoHammer que es de 250 mm, aunque sería difícil.

 

Cuando el Webb llegue a su definitiva órbita de halo en torno a Lagrange L2 Sol-Tierra su distancia media a nosotros será:

 

Dt = raíz ( 1.5^2 + 0.8^2 ) = 1.7 millones de kilómetros

Dt = 0.01136 UA

Ds = 1.01136 UA

 

Y entonces podemos estimar que su magnitud aparente será m = +14.9 Será un buen test para telescopios de aficionado grandes el intentar "cazarlo"

 

Saludos.

 

Excelente @AlbertR , no pude hacer el intento, pero con estos datos y a esa magnitud, incluso con el 150 tengo chances, ya he trabajado con fotometria de asteroides cerca de esa magnitud, asi que ni bien pueda, apunto!

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Nicolás Arias (arias.na.ed@gmail.com)
Observatorio Cielos de Banfield - MPC X40 - WDS Cod: ANI

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Roberto W
hace 6 horas, AlbertR dijo:

los puntos de Lagrange son puntos de equilibrio inestable y se consumiría demasiado combustible permaneciendo allí

¡Gracias Albert! Siempre se aprende algo nuevo.

Con respecto a la inestabilidad de los Puntos de Lagrange, tengo entendido que de los 5 los únicos que son inestables son L1, L2 y L3 mientras que L4 y L5 mantienen su estabilidad ¿no?

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En 12/1/2022 a las 20:27, NicoHammer dijo:

...hace unos días estuve buscando las posiciones en el cielo, para ver si se podía agarrar "algo" desde acá, pero no encontré nada, sabes de alguna página donde pueda encontrar esa info?...

 

Atención, he encontrado una página de NASA-JPL que también da la posición del Telescopio Espacial Webb, probablemente con mayor precisión que la que enlacé de la página de "The Sky LIVE". El enlace es Horizons Web Application. Horizons System. NASA, Jet Propulsion Laboratory

 

Notad que hay que seleccionar

 

"Target Body: James Webb Space Telescope (spacecraft) [JWST]"

"Observer Location: Buenos Aires Argentina (58°29′59.6″W, 34°19′59.5″S)" o el que corresponda al lugar de observación.

 

Saludos.

 

PD. Correcto @Roberto W, L1, L2 y L3 son inestables mientras que L4 y L5 son cuasiestables.

 

Editado por AlbertR
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Lucho2000

Vaya, pensé que L3 debía ser igual de estable que la que ocupa la Tierra siendo que esta justo al otro lado de la orbita. Todos los días se aprende algo nuevo

 

Saludos

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Luis

SkyWatcher 130/650 - Oculares: SP 25mm, BST 18mm, BST 8mm, BST 5mm - Barlow: SW 2x acromático

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hace 37 minutos, Lucho2000 dijo:

...pensé que L3 debía ser igual de estable que la que ocupa la Tierra...

 

La inestabilidad del punto de Lagrange L3 es del mismo tipo matemático que la de L1 y la de L2, una inestabilidad que se llama “en silla de montar

 

Pero que la inestabilidad sea del mismo tipo no quiere decir que “sea igual” de inestable: un objeto situado en L1 ó L2 Sol-Tierra que sufre una pequeña desviación, se aleja de ese punto de Lagrange a un ritmo que se cuenta en decenas de días, mientras que, si la misma perturbación la sufre un objeto situado en L3, éste también se alejará pero mucho más lentamente, a un ritmo que se mide en decenas de años.

 

Saludos.

 

Editado por AlbertR
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NicoHammer

Agrego a la página que compartió Albert, en stellarium y skysafari ya entro la actualización y aparece buscando jwsp.

 

Saludos

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Nicolás Arias (arias.na.ed@gmail.com)
Observatorio Cielos de Banfield - MPC X40 - WDS Cod: ANI

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Roberto W

¡Gracias Nicolás!

¿Te referís a la versión de Stellarium en línea o a la que se baja para PC? Te pregunto porque recién probé buscarlo en el Stellarium que tengo instalado en la PC y no me aparece.

Otra pregunta: ¿es "jwsp" o "jwst"?

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NicoHammer
hace 13 horas, Roberto W dijo:

¡Gracias Nicolás!

¿Te referís a la versión de Stellarium en línea o a la que se baja para PC? Te pregunto porque recién probé buscarlo en el Stellarium que tengo instalado en la PC y no me aparece.

Otra pregunta: ¿es "jwsp" o "jwst"?

efectivamente, JWST (le erre a la letra jaja)

 

Si actualizas el Stellarium de la pc, aparece (vi capturas, yo no lo hice porque no lo uso), en Skysafari si, se actualizó solo.

 

Saludos!

Nicolás Arias (arias.na.ed@gmail.com)
Observatorio Cielos de Banfield - MPC X40 - WDS Cod: ANI

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Lucho2000

ayer lo probé en el Stellarium y por la dudas actualice antes de probar, lo cierto es que en el buscador aparece pero no lo busca, al parecer tiene un bug, en windows tengo una versión mas vieja y lo voy a probar esta tarde...

Luis

SkyWatcher 130/650 - Oculares: SP 25mm, BST 18mm, BST 8mm, BST 5mm - Barlow: SW 2x acromático

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Roberto W

¡Gracias Nicolás!

 

Con respecto a lo que dice Lucho ¿cómo se actualiza el Stellarium? ¿hay alguna forma de hacerlo automáticamente?

Sé cargar objetos manualmente como por ejemplo para incorporar un cometa o asteroide en particular, ya que hay que abrir Configuración/Editor del Sistema Solar/Configurar/Sistema Solar/Importar elementos orbitales en formato MPC/Búsqueda en línea/y ahí escribimos el nombre del cometa o asteroide a incorporar.

 

Aclaración importante: No hay que bajar las listas totales con la función "Obtener elementos orbitales" porque la de los cometas no genera tantos problemas (sólo va a andar más lento) pero la de los asteroides es inmensa y hace que el Stellarium ande muy lento y se tilda seguido.

 

En cuanto al James Webb, no sé cómo cargarlo así que supongo que al actualizar el Stellarium se carga solo.

 

También tengo otra duda: recién traté de cargar manualmente el asteroide (7482) 1994 PC1 que ayer hizo su máxima aproximación a la Tierra y me sale la leyenda "objeto no encontrado" ¿alguien sabe si se llama de otra forma?

 

Saludos y buenos cielos, Roberto.

 

 

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Lucho2000

Como todo en Stellarium esto también se puede activar, configurar y actualizar. Para el caso de los satélites, estos se actualizan automáticamente cada cierto tiempo, pero si quieres hacerlo de forma manual o cambiar el tiempo de actualización tienes que ir a: Configuración (F2), solapa Plugins, seleccionar Satélites en la lista de la izquierda, luego clik en el botón Configurar.
En la ventana que se abrió en la solapa configuración podrás forzar la actualización manual con el botón Actualizar, también puedes indicar cada cuanto buscar actualizaciones, creo que por defecto busca cada 3 o 4 días.
En la solapa Fuentes puedes indicar de cuales buscar o desmarcando para que deje de buscar de tal fuente. Son muchas las fuentes... Creo que si cambias las fuentes tienes que reiniciar la aplicación para que surta efecto.

 

Saludos

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Luis

SkyWatcher 130/650 - Oculares: SP 25mm, BST 18mm, BST 8mm, BST 5mm - Barlow: SW 2x acromático

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Roberto W

¡Gracias Lucho! Lo voy a tener en cuenta.

Por defecto se actualizan los satélites cada 72 horas.

Sin embargo creo que el James Weeb no tendría que cargarlo como un satélite ya que éstos no permiten ser cargados sino actualizarlos.

Tampoco entiendo por qué no puedo cargar el asteroide (7482) 1994 PC1.

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Lucho2000

anoche a ultima hora probé el Stellarium Web, este si que tiene cargado al JWST pero solo te muestra los valores de posición (coordinadas ecu y azi) y magnitud para un determinado horario de la noche pero no lo muestra en la vista. La magnitud me parece que tira mucha fruta, a mi me dio un valor de mag 4.

Para el caso del asteroide, ni idea del problema, luego veo si puedo cargarlo

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Luis

SkyWatcher 130/650 - Oculares: SP 25mm, BST 18mm, BST 8mm, BST 5mm - Barlow: SW 2x acromático

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Roberto W

Gracias Lucho.

Sí; es raro que no cargue el JWST. Encima tira 4º magnitud. 🤦‍♂️

Me parece que hay que hacerle caso a Nicolás y usar el SkySafari, que aunque no es tan bueno para localizar objetos como el Stellarium, es más confiable.

Con respecto al asteroide, fijate si lo podés cargar porque a mí no me lo reconoce.

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Lucho2000
En 19/1/2022 a las 23:59, Roberto W dijo:

Tampoco entiendo por qué no puedo cargar el asteroide (7482) 1994 PC1.

 

Listo, lo pude cargar con tu metodo buscando solo por (7482), usando Stellarium 0.18.3 en windows. Supongo que en la ultima version tiene que ser exactamente igual, luego lo pruebo cuando me cambie a linux.

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Luis

SkyWatcher 130/650 - Oculares: SP 25mm, BST 18mm, BST 8mm, BST 5mm - Barlow: SW 2x acromático

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Roberto W

¡Gracias Lucho!

Ahí pude cargarlo poniendo 7482; jamás se me hubiera ocurrido ponerlo así.

Recién lo simulé y no lo vamos a poder ver desde el hemisferio sur.

 

Saludos y buenos cielos, Roberto.

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ATENCIÓN: dentro de 2 horas, a las 20.00 TU (si no hay cambio de planes) está programado el inicio de la ignición de los cohetes del Webb para realizar la inserción en la órbita de halo en torno a L2 Sol-Tierra. La faltan a penas 1050 km para llegar, como se ve aquí:

 

873204726_Webbapuntodeinsercion.thumb.PNG.fa487edc99e42c6fbc1d02271c4d223a.PNG

 

Lo podéis seguir en directo en la web de la NASA:

 

 

Además os dejo otras informaciones interesantes, ¿os habéis preguntado cómo apunta el telescopio Webb a sus objetivos? Pues moviendo todo el satélite, pero como el lado del escudo térmico siempre debe apuntar al sol, el Webb solo puede apuntar a ciertos objetivos (y no a otros) en cada época del año. En el siguiente vídeo lo explican, (recordad que se puede activar la traducción de subtítulos al español)

 

 

Finalmente, os dejo una animación que explica de forma cualitativa cómo es la órbita de halo del telescopio espacial Webb en torno al punto de Lagrange L2 Sol-Tierra.

 

 

Saludos.

 

Editado por AlbertR
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1905569725_JWSTllegadaaL2.thumb.png.fd97743ebfd216189847a21cf9773651.png

 

Informa la NASA:

 

Hoy, a las 2 pm EST, el Webb encendió sus propulsores de a bordo durante casi cinco minutos (297 segundos) para completar la corrección final de rumbo posterior al lanzamiento. Esta ignición de corrección a mitad de camino, insertó al Webb hacia su órbita final alrededor del segundo punto de Lagrange Sol-Tierra, o L2 , a casi 1 millón y medio de kilómetros de distancia de la Tierra.

 

Esta ignición final a mitad de camino agregó tan solo alrededor de 1,6 metros por segundo (la velocidad a la que se camina), a la velocidad del Webb, que fue todo lo que se necesitó para enviarlo a su órbita de halo elegida alrededor del punto L2.

 

"¡Webb, bienvenido a casa!" dijo el administrador de la NASA, Bill Nelson. “Felicitaciones al equipo por todo su arduo trabajo para garantizar la llegada segura de Webb a L2 hoy. Estamos un paso más cerca de descubrir los misterios del universo. ¡Y no puedo esperar para ver las primeras vistas nuevas del universo de Webb este verano!”

 

El Webb ha utilizado la menor cantidad de propulsor posible para las correcciones de rumbo mientras viaja al reino de L2, para dejar la mayor cantidad posible de propulsor restante para las operaciones ordinarias del JWST durante su vida útil.

 

Seguiremos atentos, saludos.

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En 17/1/2022 a las 4:08, AlbertR dijo:

 

Como explicamos en un hilo anterior, "cuando leas que dicen que una sonda se enviará a un determinado punto de Lagrange, realmente esa sonda nunca estará en ese punto de Lagrange, puesto que los puntos de Lagrange son puntos de equilibrio inestable y se consumiría demasiado combustible permaneciendo allí. Lo que se hace siempre es poner la sonda en una órbita de halo (u Órbita de Lissajous) de bajo consumo energético en torno a ese punto de Lagrange. Lo que pasa es que generalmente lo explican mal"

 

La órbita de halo del Webb en torno a Lagrange L2 Sol-Tierra tiene un radio medio de 800 mil kilómetros mira el dibujo:

 

743770772_OrbitaHaloWebb.jpg.3ef12df5e981a1a9a93c4c01382c179a.jpg

 

Por eso estimamos que la distancia promedio del Webb a la Tierra a lo largo de su órbita de halo será aproximadamente:

 

Dt = raíz ( 1.5^2 + 0.8^2 ) = 1.7 millones de kilómetros

 

Saludos.

 

Que graaande Albert, esta información no la vi en ningún lado, asumía que estaría en un punto fijo cuando recién me empece a interiorizar en el tema, y cuando vi lo de órbita en halo alrededor de L2 quedé 🤔 , pero no entendía el por qué lo hacían. Gracias por desburrarme cada tanto.

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En el post de este hilo publicado el 14/01/2022 insertábamos este vídeo en el que a partir de 1:25/2:24 se describe el proceso de alineación de los segmentos del espejo primario:

 

 

Pues bien, ese proceso ya ha empezado, en el orden relatado en esta imagen:

 

545715851_AlineacionJWST.thumb.png.70eec9e259a91ce7c115cbcff4dcdecf.png

 

Y os preguntaréis, ¿qué objeto celeste han elegido para hacer la alineación? Pues han elegido la estrella HD 84406 de magnitud aparente +6,7 ubicada en Ursa Major, cerca de Dubhe, estrella de la que el JWST ya ha comenzado a "ver" los primeros fotones.

 

Se trata de una estrella tipo G5 por lo tanto amarilla como el Sol, aunque más grande, de 1,4 masas solares y situada a 260 años luz de nosotros. La han elegido porque los ingenieros consideran que es de la magnitud adecuada para realizar la alineación y se ve bien desde el Webb en esta época del año. Esta alineación durará unos 3 meses, mientras tanto, la parte de la sombra del satélite se sigue enfriando, ahora está a -215ºC y debe llegar a -235ºC.

 

Por otro lado, todos los instrumentos del observatorio: MIRI, NIRCam, NIRSpec y FGS/NIRISS ya han sido "despertados" y han respondido correctamente a las consignas enviadas desde el centro de control.

 

Seguiremos atentos, saludos.

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Estimados, encontré esta explicación en español y me pareció bueno compartirla con ustedes, espero les agrade

https://youtu.be/dQ0xweh2oM4

 

 

 

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Saludos y buenos cielos!!!!

20210131_005943.jpg

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Muy clara la explicación.

Gracias por compartirlo.

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En 5/2/2022 a las 12:27, AlbertR dijo:

... el proceso de alineación de los segmentos del espejo primario ... Pues bien, ese proceso ya ha empezado,...

 

Y esta es la primera (e histórica) fotografía real enviada a la Tierra de las primeras imágenes de una estrella (HD 84406) captadas por cada uno de los 18 segmentos del primario del Telescopio Espacial James Webb, (repito, imagen real, no simulación)

 

JWST1.thumb.jpg.682efe7a6a16a7d36eb7d17ac89826ee.jpg

 

En esta imagen anotada inferior, se identifica la imagen de la estrella correspondiente a cada uno de los segmentos:

 

JWST2.thumb.jpg.e396bb1c2bdbdea011f91771cbc96e76.jpg

 

Este mosaico de imágenes se creó apuntando el telescopio a HD 84406, una estrella brillante y aislada en la constelación de la Osa Mayor. Esta estrella se eligió específicamente porque su brillo es el adecuado, es fácilmente identificable y no tiene estrellas de brillo similar cercanas, lo que ayuda a reducir interferencias de fondo. Cada punto dentro del mosaico está etiquetado con el segmento de espejo primario que lo capturó. Estos resultados iniciales coinciden estrechamente con expectativas y simulaciones.

 

Finalmente, el Webb ha enviado este "selfie" del espejo primario:

 

JWST3.thumb.jpg.36a2ec91d7d7e8e2519148725a624005.jpg

 

Esta “selfie” se hizo usando una lente especializada en el interior del instrumento NIRCam que fue diseñada para obtener imágenes de los segmentos del espejo primario en vez de imágenes del espacio. Esta configuración no se utiliza durante las operaciones científicas y se usa estrictamente con fines de ingeniería y alineación. En este caso, el segmento se apuntó a la estrella brillante HD84406, mientras que los demás no tienen la misma alineación. Esta imagen indicó al instrumento cuál es la alineación inicial del espejo primario.

 

No os perdáis este interesante vídeo con los detalles, recordad que es posible activar la traducción de subtítulos en español.

 

 

Seguiremos atentos saludos.

 

Editado por AlbertR
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En 11/2/2022 a las 15:37, AlbertR dijo:

Esta “selfie

y yo todavia no se sacarme una a pocos cm de mi cara!!!!!, Esta, esta a mas de un millon de km de distancia y sin palito jejejeej. Muy notorios como quedaron los espejos, entiendo aun desalineados en esta imagen, si me respondo porque el proceso de alineacion recien empezo y dura mas de tres meses!!!!, igual que colimar nuestros newton!!!!, jejeje.

Buenisimo el video y la explicacion de la alineacion!!!

Editado por diego19771
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Saludos y buenos cielos!!!!

20210131_005943.jpg

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La alineación de los espejos del Telescopio Espacial James Webb continúa con éxito: el JWST continúa cubriendo fases en su tarea para convertirse en un observatorio enfocado.

 

452271028_AlignmentWebbgif.gif.e89b8a366c3fdfa691cb3e78137d0b48.gif

 

El equipo ha trabajado con éxito en la segunda y tercera de las siete fases totales de alineación del espejo. Con la finalización de estas fases, denominadas Alineación de segmentos (Segment Alignment) y Apilamiento de imágenes (Image Stacking), el equipo ahora comenzará a realizar ajustes más pequeños en las posiciones de los espejos del Webb, (clickad la imagen para aumentarla)

 

609654535_AlineacinJWST.thumb.png.9288c1c5bad9df4af112c0cad4350e4a.png

 

Después de mover lo que eran 18 puntos dispersos de luz estelar en la formación hexagonal característica del Webb , el equipo refinó la imagen de cada segmento del espejo haciendo ajustes menores, al mismo tiempo que cambiaba la alineación del espejo secundario. La finalización de este proceso, conocido como "Segment Alignment", fue un paso clave antes de superponer la luz de todos los espejos para que puedan trabajar al unísono.

 

Una vez que se logró la alineación de segmentos, los puntos enfocados reflejados por cada espejo se apilaron uno encima del otro, entregando fotones de luz de cada segmento a la misma ubicación en el sensor de NIRCam. Durante este proceso, llamado "Image Stacking", el equipo activó conjuntos de seis espejos a la vez y les ordenó que volvieran a apuntar su luz para superponerse, hasta que todos los puntos de luz estelar se superpusieran entre sí.

 

El equipo sabe que todavía tiene mucho trabajo por hacer, pero está cada vez más satisfechos con los resultados que se están obteniendo. Aunque "Image Stacking" puso toda la luz de una estrella en un solo lugar en el detector de NIRCam, los segmentos del espejo siguen actuando como 18 telescopios pequeños en lugar de uno grande. Los segmentos ahora deben alinearse entre sí con una precisión menor que la longitud de onda de la luz.

 

Seguiremos atentos, saludos.

 

Editado por AlbertR
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Video sobre los actuadores de los espejos, la parte que a mi me parece mas interesante de todo este proyecto.

 

Saludos

Patricio

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luisitogana
En 11/2/2022 a las 19:37, AlbertR dijo:

 

Y esta es la primera (e histórica) fotografía real enviada a la Tierra de las primeras imágenes de una estrella (HD 84406) captadas por cada uno de los 18 segmentos del primario del Telescopio Espacial James Webb, (repito, imagen real, no simulación)

 

JWST1.thumb.jpg.682efe7a6a16a7d36eb7d17ac89826ee.jpg

 

En esta imagen anotada inferior, se identifica la imagen de la estrella correspondiente a cada uno de los segmentos:

 

JWST2.thumb.jpg.e396bb1c2bdbdea011f91771cbc96e76.jpg

 

Este mosaico de imágenes se creó apuntando el telescopio a HD 84406, una estrella brillante y aislada en la constelación de la Osa Mayor. Esta estrella se eligió específicamente porque su brillo es el adecuado, es fácilmente identificable y no tiene estrellas de brillo similar cercanas, lo que ayuda a reducir interferencias de fondo. Cada punto dentro del mosaico está etiquetado con el segmento de espejo primario que lo capturó. Estos resultados iniciales coinciden estrechamente con expectativas y simulaciones.

 

Finalmente, el Webb ha enviado este "selfie" del espejo primario:

 

JWST3.thumb.jpg.36a2ec91d7d7e8e2519148725a624005.jpg

 

Esta “selfie” se hizo usando una lente especializada en el interior del instrumento NIRCam que fue diseñada para obtener imágenes de los segmentos del espejo primario en vez de imágenes del espacio. Esta configuración no se utiliza durante las operaciones científicas y se usa estrictamente con fines de ingeniería y alineación. En este caso, el segmento se apuntó a la estrella brillante HD84406, mientras que los demás no tienen la misma alineación. Esta imagen indicó al instrumento cuál es la alineación inicial del espejo primario.

 

No os perdáis este interesante vídeo con los detalles, recordad que es posible activar la traducción de subtítulos en español.

 

 

 

Un saludo muy cordial de reencuentro, Don Albert. Lo que ha sido una pérdida de tiempo, aunque previsible,  ha sido abrir el  de Michiu Kaku que me salía enlazado en el tuyo hablando sobre los "Terrifying discoveries" que nos puede ofrecer el James Webb, pero me ha podido la curiosidad de saber a qué diantres se estaba refiriendo. El terrorífico es Kaku y su mezcla de cuerdas, esoterismo, sensacionalismo y religión:  "la casa de Dios está hecha de ladrillos de hierro"...que no te enteras, querido Albert. Amén.

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