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Observación 3-12 y estima de Nova Carinae


Astronomía Cardales

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Bueno luego del temporal que impedía una noche óptima para sacar el teles, finalmente a la madrugada se presento una noche agradable. Con poco viento y sin nubes. Si bien fue bastante larga la observación, los objetos observados no fueron tantos en comparación con las 3hs apróx. que estuve en el fondo de casa.

Los objetos observados son; M42, M43, M41, M79, M45, M46, M47, M50, ngc 2232, ngc 2250, beta Mon, ngc 2324, Nova en Carina y el infaltable Saturno.

-Luego de sacar el equipo y mientras preparaba todo, vi dos meteoros. Ambos fueron con 3min de diferencia. El primero a las 2:18(UT), partió desde la zona de Rigel hacia la constelación de Eridán. La segunda, 2:21(UT), con un recorrido similar pero desde Canopus hacia la constelación de la Liebre.

-3:14 (UT) El único cúmulo globular de la noche, el cuál fue dibujado, ingreso dentro del campo ocular luego de partir desde Ameb (a Lepus) duplicando su distancia hacia Nihal. Junto a HIP 25045 de Mg 5,5.

Relativamente pequeño, en un campo estelar medianamente rico. Con Visión periférica se acentúa la diferencia de brillo entre sus bordes y el "núcleo". A su vez gana volumen.

Más abajo tienen un dibujo. :wink:

No voy a caer en objetos conocidos como M42 o M46 por ejemplo, pero sí voy a añadir en el reporte a M41. La razón parte de que hace tiempo que no le "echaba un ojo" y trate de jugar un poco con los aumentos.

- 3:30(UT) De esta manera, sobre un campo estelar rico, encontramos a M41. Al poner el ojo en el ocular ya se comienza a notar la diferencia de colores, con una HP32406 (B-V: 1.51) de g 6,90.

Con el ocular de 20mm se ve esplendido y ocupa gran parte del campo, con gran cantidad de pares y tríos llamativos que aumentan en cantidad cuando se cambia al ocular de menor tamaño. (10mm)

- 3:50 (UT) Ngc 2324, es un cúmulo abierto con una curiosa forma de K, con un pico y dos estrellas en dos extremos. Conviene su observación a 65x.

- 3:59(UT) beta Monoceros llega al ocular de 10mm donde se separa fácilmente dos componentes. Agregando el barlow de 2x aparece un tercer componente, que con visión prolongada se "estira", haciéndonos caer en un cuarto componente.

- A las 4:16 (UT) otro meteoro corto pasa por la zona de Canopus y finalizando cerca de la GN de Magallanes, con un mg estimada de -1.

- Luego de una búsqueda detallada en un campo estelar muy rico, encontré la aparente Nova de Carina. (para el maestro Sebas)...

Con A= 8,26 y B= 10,05 ---------> 8,77= Estime su brillo en 8,8 a las 5:15 (UT)

Bueno, la noche fue muy agradable y luego de varios días (1mes) pude volver a sacar el 130/650 y disfrutar del cielo de la mejor manera. Les dejo un abrazo y buenos cielos.

M79.jpg.d944b4b0b8ab5e6bbbdb1308b4a1883e

Editado por Invitado
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Qué buen reporte, Fermín.

Envidio tu paciencia para elaborarlo, a mí me daría una fiaca bárbara. :oops:

Pero está bárbaro porque permite relacionarlo con las oCservaciones propias.

Por ejemplo, también vi el meteoro en la zona de Canopus.

Y en cuanto a M79, tengo curiosidad por saber cuánto te costó encontrarlo. Anteayer lo había estado buscando sin éxito, y ayer lo pude encontrar... me puse contento con ese pequeño logro.

Adicionalmente, creo haber localizado a Vesta en la "punta" de Piscis, pero no estoy del todo seguro.

Por ùltimo, intenté con la Nebulosa del Cono, pero tampoco estoy seguro de haberla "embocado". Luego posteo un dibujito a ver si estuve cerca o no...

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Muchas gracias a todos!

Pablo: Con respecto a tu pregunta, M79 no es un objeto de los que me cuesta encontrarlo. Obviamente el factor cielo radica en primera medida. Pero como expliqué en el reporte al estar en línea con Arneb y Nihal Lepus y "saltando" la misma distancia que estas dos, se consigue fácil caer en el campo. Sin embargo hubo noches que me fue más difícil encontrarlo...

En cuanto a la nebulosa del cono, con cielos relativamente oscuros se localiza de la misma manera que M79 pero en este caso con Bellatix y Betelgeuse que la señalan... Un abrazo y buenos cielos.

PD: La paciencia no es algo que me caracterice :wink:

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Disiento con vos sé que tenés mejores cielos que todos nosotros pero aún así hay objetos muy tenues o pequeños y eso exige paciencia y ni hablar de dibujar eso es una gimnasia para el observador muy útil.

Abrazos Fermín

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Fermín, buen reporte.

Te tiro un tipo en cuanto a la estima de varables:

tenés que usar estrellas de comparación MUCHOOOO más parecidas.

8.26 y 10.05 es mucha diferencia, casi dos magnitudes enteras. Lo ideal es sólo 0,2 ó 0,3 mag. y si tenés experiencia incluso menos.

Al usar estrellas parecidas acotás el error.

Un abrazo y mandá tus experiencias al foro de variables.

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Jajaja, no creo que sea conveniente :D ...

Es cierto eso, y soy consciente que la diferencia de magnitudes no es óptima. 8,26 era inevitable como valor mínimo, ya que la nova andaba por los 8,8 - 8,9... Pero debí haber utilizado como estrella de comparación una de menor mg, en la carta figura una de 9,43. Al otro día me di cuenta pero era tarde y volvi a realizar la estima con los mismos valores.

Gracias por la sugerencia Sebas.. Tenía algunas variables para mandar la estima al foro correspondiente, pero la lluvia arruino mis expectativas. :roll:

Un gran abrazo maestro.

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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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