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LLEGÓ! El MPL está en Marte!!!


Mariano Ribas

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Que emoción, amigos! El Mars Phoenix Lander llegó sano y salvo a su destino: los helados páramos del "ártico" de Marte. Siendo las 10 de la noche del 25 de mayo (Felíz día patrio!, dicho sea de paso) falta poco para que nos lleguen las primeras imágenes de la superficie. Imágenes que tardarán 15 minutos en llegar a la Tierra... ¿que nos mostrarán? ¿cómo será ese terreno cargado de hielo subterráneo? Alucinante vivir estos momentos!

Un abrazo

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Un gran momento, muchos nervios y gran alegria al ver a los tecnicos del centro de control festejando y aplaudiendo semejante amartizaje.

Aparentemente salio perfecto todo. Segui todo lo sucedido desde la web de la nasa, ahora habra que esperar a que suban las imagenes y el video del descenso.

Fue un gran desfio y un gran logro !! :shock:

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Hola Meteoro:

Veo que, como yo, estas conectado a NASA TV! Que minutos estamos viviendo. Siendo las 22.46 de aca, ya falta poco para que lleguen las primeras imágenes. Parece, según decía uno de los científicos recién, que serían imágenes de los paneles solares, para ver que estén bien desplegados. Luego habria alguna vista de las "patas" y mas tarde, una vista hacia el horizonte! Qué bárbaro vivir esto de esta manera!

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... ya no hay nada que imaginar, amigo Gliese: desde hace 15 minutos que se están recibiendo las primeras imágenes desde el ártico marciano: la primera fue uno de los paneles solares, luego, la pata de la nave, tambien un instrumento, y luego una de paisaje. Se me heló la sangre al verlas "en vivo" en NASA TV. El terreno luce suave, poco rocoso en superficie, y "poroso"...

INCREIBLE!!!

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simplemente espectacular !!

desde las 20:30 estoy mirando nasa tv, muy emocionante la cuenta regresiva de la llega y 2 horas despues muy buenas las fotos que ya posteo leo ...

saludos

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Marcelo S. Abelenda

Increible!!!! Pude seguir la transmisión por Nasa TV y realmente fue espectacular, mucho nervio y aplausos, se podía seguir la voz en off a medida que iba descendiendo metro a metro....y cuando amartizo fue emocionante....increibles las primeras fotos, cuantas cosas quedan por venir!! Que lugar, que paisajes!

Un abrazo a todos, y a seguir disfrutando!

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Yo estuve prendido mirando el canal de la nasa en vivo por internet, estuvo buenisimo, ahora a mirar la de fotos que va a sacar el phoenix!!!

Saludos!!

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ups! no sé por qué lo escribí así :? estaba convencido que era así! perdón ahora sí: NASA! sí, la verdad que pienso que hay muchísimas personas mirando el video, porque carga uno o dos segundos y se cuelga! (y mi compu está andando bien)

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Cristina Ruffa Circelli

Gracias por mantenernos al tanto a quienes no tenemos la posibilidad de estarlo constantemente.

De todos modos pude leer el artìculo de Mariano Ribas, publicado el sabado en Pàgina 12, y me resultò muy didàctico y para no desperdiciar detalles que allì se presumen. Les paso el link (aunque tarde tiene datos importantes) para quien lo considere.

http://www.pagina12.com.ar/diario/suple ... 05-24.html

Y a seguir de cerca las novedades !

Felìz Dìa de la Patria y ... Marciano?

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exelente, increible la inteligencia del ser humano no tiene limites... hasta donde llegaremos...

estuve viendo las fotos publicadas y esta me llamo la atencion, que es esto?

marte1.jpg.634afcf213a8920797c4908440855

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Hola a todos:

Esta sonda es una sonda estática, sin posibilidad de moverse, así que las muestras del suelo solo serán en las cercanías de la nave. Al amartizar, usaron retrocohetes que funcionan, creo, con hidrazina y supongo que han recalentado la superficie del terreno donde descendió. Alguien sabe como han hecho para que la muestras del suelo sean representativas? La única solución que se me ocurre es que el brazo robótico escave profundo para evitar la posible contaminación de las muestras con el combustible.

Saludos

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es verdad aldo! no se me había ocurrido.... :?:? seguramente los de la nasa pensaron en eso... ESPERO!

matitoma: yo la veo como una roca larga parada, o podría ser interferencia en el momento de enviar la señal, seguro llegó mal a la tierra. o capaz que es un marciano que va a destruir la nave, así que si dentro de unos días dicen "perdimos contacto con la nave" ya saben que el marcianito la destruyó :shock::lol::lol: jajaja.... y si pasa eso de cortarse la comunicación en serio :shock::shock::shock: !!??? eso me daría miedo :shock:

Editado por Invitado
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En otra toma de la misma zona no aparece, pero por la falta de nitidez y cierta superposición con el fondo no aparenta ser ningún objeto que ocupe un lugar allí, sino más bien algún reflejo o artificio óptico o informático al ir armando la imagen.

Abrazos

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es verdad algo! no se me había ocurrido.... :?:? seguramente los de la nasa pensaron en eso... ESPERO!

Hola Daniel:

No soy "algo" sino "alguien" :D

En este caso Aldo.

Saludos

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mmmm..., yo pense lo mismo, pero pareceria como que proyectara una sombra en el mismo sentido que las demas rocas........................

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Uy amigos de EP, que increible todo este amartizaje y ver estas imagenes. Es dificl describir lo que me genera. Supongo que una gran emoción y un gran silencio interior.

Saludos a todos.

Clarisa

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Todo muy lindo...

Viendo esta foto me quedó la pregunta de por qué se ve ese tono verde en esta foto que saque del informe de la gente de EP...

saludos!

230127main_post-427.jpg

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Hola a todos:

Esta sonda es una sonda estática, sin posibilidad de moverse, así que las muestras del suelo solo serán en las cercanías de la nave. Al amartizar, usaron retrocohetes que funcionan, creo, con hidrazina y supongo que han recalentado la superficie del terreno donde descendió. Alguien sabe como han hecho para que la muestras del suelo sean representativas? La única solución que se me ocurre es que el brazo robótico escave profundo para evitar la posible contaminación de las muestras con el combustible.

Saludos

Creo que el brazo de 2 metros que puede cavar medio metro bajo la superficie salva el problema.

Todo muy lindo...

Viendo esta foto me quedó la pregunta de por qué se ve ese tono verde en esta foto que saque del informe de la gente de EP...

saludos!

230127main_post-427.jpg

This is an approximate-color image taken shortly after landing by the spacecraft's Surface Stereo Imager, inferred from two color filters, a violet, 450-nanometer filter and an infrared, 750-nanometer filter.

O sea que no usó los canales rojo, verde y azul que forman una foto color como las que cotidianamente usamos, sino que usó violeta e infrarrojo por lo que es una aproximación al color real.

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Ah, y estuve mirando las nuevas imágenes y el objeto blanco que se veía a lo lejos es el paracaídas del lander.

Acá una foto de la zona vista desde arriba por el Mars Reconnaissance Orbiter.

230862main_PSP_008591_2485_RGB_Lander_la

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La foto del MRO donde aparece el Phoenix, su escudo y el paracaidas es realmente impactante.

Con respecto al "palito" blanco que se veia en una de las fotos en B/N, no, no creo que sea el paracaidas. No tiene pinta de eso. Ademas, mirando un poco las escalas de distancia, tampoco me cierra mucho. En fin, veremos...

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Efectivamente Mariano, ya les sugerí que viraran al negativo la imagen y tratándose de un dispositivo fotográfico de alta resolución, se nota claramente que esa imagen no corresponde a un objeto que ocupe espacio ni proyecte sombras ni nada parecido.

Abrazos.

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Hola Marcos y amigos de EP en general:

El misterio del "palito" blanco en la foto parece tener, efectivamente, algo que ver con el Phoenix: una de las ultimas fotos cargadas en la página de la mision, hace "zoom" sobre eso... y dice que es el escudo de la nave y mas atras el paracaidas.

No aclaran bien, porque el zoom solo se hace sombre el "palito". Y lo que quedo mas cerca de la nave fue el escudo. O sea, debe ser el escudo.

Un abrazo

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Hola gente de Espacio Profundo,,,,

Es espectacular, yo estoy ingresando continuamente en la pagina de la NASA para ver los nuevos videos y fotos que cargan

Mariano espero que hoy ya estes repuesto de tu gripe / resfrio, asi aprovechas el tema para esta noche en el planetario. y poder dar mas detalles. Nos vemos alli.

Además debo mencionar , que sos muy didactico y las clases son buenisimas. que estas dando. Te felicito.

Un Abrazo

Ricardo Vitelli

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Invitado
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  • ¿Cómo elegir un telescopio?

     

    Los telescopios vienen en muchas formas y tamaños, y cada tipo tiene sus propias fortalezas y debilidades. El primer paso para decidir qué telescopio comprar es saber para qué lo desea utilizar. Estas son las formas de usar un telescopio:

     

    Astronomía visual: el proceso de mirar a través de un ocular conectado a un telescopio para ver objetos distantes.
    Astrofotografía: la práctica de usar una cámara conectada a un telescopio o lente para fotografiar objetos en el espacio exterior.
    Ambos: si desea utilizar un telescopio tanto para imágenes como para imágenes, ¡también está bien!

     

    Solo sepa que los telescopios que pueden hacer ambas cosas bien generalmente cuestan más.
    Para la astronomía visual, especialmente los telescopios para principiantes, la mayoría de los telescopios ya vienen como un paquete completo. Eso significa que el telescopio estará listo para usar e incluye el telescopio, la montura y cualquier otra cosa que necesite para comenzar, como oculares y otros accesorios. Para hacer astrofotografía que no sea con un teléfono inteligente, los componentes generalmente se venden por separado para permitir un enfoque más personalizado. Esto significa que si está interesado en obtener imágenes más allá de solo con un teléfono inteligente, generalmente deberá comprar el telescopio, la montura y la cámara por separado.

     

    El segundo paso para decidir qué telescopio comprar es tener una idea de lo que principalmente desea observar o fotografiar. Si puede reducirlo entre uno u otro, hará que su decisión sea mucho más fácil. Por supuesto, un telescopio se puede usar para otros fines, como la visualización terrestre (durante el día), pero es importante decidir primero cómo lo usará por la noche:

     

    Objetos planetarios / del sistema solar: esto incluye los planetas, la Luna y el Sol.
    Objetos del cielo profundo: esto incluye galaxias, nebulosas, cúmulos de estrellas y cualquier otra cosa más allá de nuestro sistema solar.0

     

    Tanto espacio profundo como Planetaria: hay un grupo selecto de telescopios que son excelentes tanto para cielo profundo como planetario, especialmente para astrofotografía, pero generalmente cuestan más.
    El tercer y último paso para decidir qué telescopio comprar es incorporar su presupuesto, qué tan portátil es la configuración que desea y su nivel de habilidad en su decisión. 

     

    Recomendamos leer ¿Cómo elegir un telescopio?

     

    Introducción a las monturas de telescopios

    Aunque la mayoría de los telescopios para principiantes ya vienen con algún tipo de montura incluida, comprar una montura por separado puede abrir muchas puertas para más posibilidades de observación o imágenes. Para los observadores visuales, un montaje de altitud-azimut es el camino a seguir. Para los astrofotógrafos que realizan imágenes de cielo profundo, una montura ecuatorial producirá los mejores resultados. Las monturas híbridas combinan lo mejor de ambos mundos a un precio más alto, y los rastreadores de estrellas son como mini monturas ecuatoriales para el creador de imágenes que viaja o para el principiante.

     

    Para astrofotografía, especialmente para imágenes de cielo profundo, la montura es posiblemente el componente más importante de cualquier configuración. Sí, lo has leído bien, ¡incluso más importante que el telescopio o la cámara! La razón de esto es que es solo la montura la que determina la precisión con la que su cámara y telescopio pueden rastrear el cielo y, por lo tanto, cuánto tiempo puede exponer sin experimentar rastros de estrellas. Recoger la mayor cantidad de luz posible es fundamental en la astrofotografía de cielo profundo, y sin una montura ecuatorial de calidad, estará limitado en la cantidad de luz que puede recolectar en cada exposición. Por esta razón, además de la cámara y el telescopio, recomendamos gastar alrededor de la mitad de su presupuesto total en la montura para obtener imágenes de cielo profundo.

     

    Otra consideración importante para la obtención de imágenes de cielo profundo con una montura ecuatorial es la capacidad de carga útil. La capacidad de carga útil, que es la cantidad de peso que puede soportar la montura (excluidos los contrapesos), es la especificación más importante para cualquier montura ecuatorial. 

     

    Para los observadores visuales que tienen un telescopio pero no una montura, las monturas independientes de altitud-azimut son una excelente opción. Muchos de estos vienen con la misma capacidad computarizada que tienen la mayoría de las monturas ecuatoriales. Después de un proceso de alineación simple, esta capacidad de acceso computarizado permite que la montura no solo encuentre y apunte a los objetos automáticamente, sino que los rastree y los mantenga centrados a través del ocular. Para los observadores binoculares, un trípode con un cabezal de altitud-azimut hace que la experiencia sea simple y agradable, y los montajes estilo paralelogramo mejoran esto al permitir ángulos de visión aún más cómodos.

    Ya sea que solo esté esperando agregar la capacidad de seguimiento y acceso a su telescopio visual existente o si tiene la mira puesta en fotografiar galaxias y nebulosas débiles, ofrecemos una amplia variedad de soportes para cualquier necesidad. 

     

    Ver todas las monturas

     

    Introducción a las cámaras para astronomía

    Como ocurre con la mayoría de los equipos de astronomía, no existe una cámara de "talla única" que sea la mejor en todo. Si espera obtener imágenes de objetos del espacio profundo, una cámara de astronomía refrigerada es el camino a seguir. Si espera obtener imágenes de los planetas, la luna, el sol u otros objetos del sistema solar, una cámara de alta velocidad de fotogramas hará maravillas por usted. Comprender la diferencia entre estos diferentes tipos de cámaras y sus especificaciones lo ayudará a decidir cuál es su próxima cámara para astronomía.

     

    Para obtener imágenes de cielo profundo, se trata de maximizar la cantidad de luz que puede recolectar y lo limpia que es la imagen. Cuando se toman imágenes de objetos del cielo profundo, es mejor utilizar una cámara refrigerada, que puede evitar el ruido durante exposiciones prolongadas. Las cámaras con mayor eficiencia cuántica, tamaños de píxeles más grandes, mayor capacidad de pozo completo (full well) y menor ruido de lectura, entre otras especificaciones, producirán imágenes más limpias. Haga clic aquí para ver nuestras recomendaciones sobre las mejores cámaras de imágenes de cielo profundo para principiantes.

     

    Para las imágenes planetarias, se trata de maximizar la cantidad de detalles en los planetas y otros objetos del sistema solar, que generalmente son increíblemente pequeños. Los planetas son tan pequeños que no solo requieren un telescopio de larga distancia focal, sino que las turbulencias en la atmósfera pueden tener un gran efecto en el nivel de detalle de la imagen. Para imágenes planetarias, un sensor pequeño y una cámara de alta velocidad de fotogramas es su mejor amigo. Haga clic aquí para ver nuestras recomendaciones sobre las mejores cámaras planetarias, lunares y solares.

     

     

  • Astronomia Definición

    La astronomía es la ciencia que estudia los cuerpos celestes del universo, incluidos las estrellas, los planetas, sus satélites naturales, los asteroides, cometas y meteoroides, la materia interestelar, las nebulosas, la materia oscura, las galaxias y demás; por lo que también estudia los fenómenos astronómicos ligados a ellos, como las supernovas, los cuásares, los púlsares, la radiación cósmica de fondo, los agujeros negros, entre otros, así como las leyes naturales que las rigen. La astronomía, asimismo, abarca el estudio del origen, desarrollo y destino final del Universo en su conjunto mediante la cosmología, y se relaciona con la física a través de la astrofísica, la química con la astroquímica y la biología con la astrobiología.

     

    Su registro y la investigación de su origen viene a partir de la información que llega de ellos a través de la radiación electromagnética o de cualquier otro medio. La mayoría de la información usada por los astrónomos es recogida por la observación remota, aunque se ha conseguido reproducir, en algunos casos, en laboratorio, la ejecución de fenómenos celestes, como, por ejemplo, la química molecular del medio interestelar. Es una de las pocas ciencias en las que los aficionados aún pueden desempeñar un papel activo, especialmente sobre el descubrimiento y seguimiento de fenómenos como curvas de luz de estrellas variables, descubrimiento de asteroides y cometas, etc.

    La astronomía ha estado ligada al ser humano desde la antigüedad y todas las civilizaciones han tenido contacto con esta ciencia. Personajes como Aristóteles, Tales de Mileto, Anaxágoras, Aristarco de Samos, Hiparco de Nicea, Claudio Ptolomeo, Hipatia de Alejandría, Nicolás Copérnico, Tycho Brahe, Johannes Kepler, Galileo Galilei, Christiaan Huygens o Edmund Halley han sido algunos de sus cultivadores. La metodología científica de este campo empezó a desarrollarse a mediados del siglo XVII. Un factor clave fue la introducción del telescopio por Galileo Galilei, que permitió examinar el cielo de la noche más detalladamente. El tratamiento matemático de la Astronomía comenzó con el desarrollo de la mecánica celeste y con las leyes de gravitación por Isaac Newton, aunque ya había sido puesto en marcha por el trabajo anterior de astrónomos como Johannes Kepler. Hacia el siglo XIX, la Astronomía se había desarrollado como una ciencia formal, con la introducción de instrumentos tales como el espectroscopio y la fotografía, que permitieron la continua mejora de telescopios y la creación de observatorios profesionales.

     

    La palabra astronomía proviene del latín astrŏnŏmĭa /astronomía/ y esta del griego ἀστρονομία /astronomía/. Está compuesta por las palabras άστρον /ástron/ 'estrellas', que a su vez viene de ἀστῆρ /astḗr/ 'estrella', 'constelación', y νόμος /nómos/ 'regla', 'norma', 'orden'.

    El lexema ἀστῆρ /astḗr/ está vinculado con las raíces protoindoeuropeas *ster~/*~stel (sust.) 'estrella' presente en la palabra castiza «estrella» que llega desde la latina «stella». También puede vérsele en: astrología, asteroide, asterisco, desastre, desastroso y muchas otras.

    El lexema ~νομία /nomíā/ 'regulación', 'legislación'; viene de νέμω /némoo/ 'contar', 'asignar', 'tomar', 'distribuir', 'repartir según las normas' y está vinculado a la raíz indoeuropea *nem~ 'contar', 'asignar', 'tomar', distribuir'; más el lexema ~ία /~íā/ 'acción', 'cualidad'. Puede vérsela en: dasonomía, macrotaxonomía, tafonomía y taxonomía.

    Etimológicamente hablando la astronomía es la ciencia que trata de la magnitud, medida y movimiento de los cuerpos celestes.

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