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07 octubre 2011

Para dormir placidamente: Garradd !!

Cometa Garrad rozando el asterismo
de la Percha en la constelación del
zorro. Crédito Rogelio Bernal Andreo
Durante todo el mes de septiembre he seguido a un objeto celeste con pequeña cola y que viaja a una gran velocidad. Navegando por el cielo nocturno del planeta Tierra, el cometa Garradd (C/2009 P1) visitó, a primeros del mes pasado, este atractivo campo de estrellas de la Vía Láctea en la constelación del Zorro.

Con una sugestiva orientación, este panorama pintoresco muestra las estrellas del asterismo visible con prismáticos, llamado la Percha, situado entre las estrellas Altair y Albireo, y la cola del cometa apuntando hacia el sureste. Es probable que la Percha, sólo sea un alineamiento casual y no un cúmulo de estrellas relacionadas. Justo a la derecha de la Percha, al borde de la fotografía, se puede ver el cúmulo abierto, disperso y débil NGC 6802,  que adorna el campo de visión.
La Percha, con el racimo estelar
disperso NGC 6802 a su izquierda.

Por debajo de la visibilidad a simple vista pero con una magnitud de casi 7, el cometa Garradd es un buen objetivo para los observadores con pequeños telescopios en las noches en las que nuestro satélite natural no este presente. Después de ver a esta astro que viene de los confines del Sistema Solar hacia nuestra estrella madre, pienso como será su núcleo y que bufidos salen de el,  cuando es calentado por los rayos solares. Con estas preguntas y con la imagen de esta bola de roca arisca y hielo en mi sistema neuronal me voy a dormir, alejado de las noticias negativas sobre la crisis económica y de valores que estamos y seguiremos padeciendo. Mañana por la mañana cerrare la cajita de la observación cometaria y abriré otra,  para introducir los problemas de trabajo y del día a día. Pero la próxima noche la volveré a cerrar.

Tot Astronomia


06 octubre 2011

Un huevo frito cósmico

Esta monstruosa hipergigante amarilla
está rodeada de enormes envoltórios de
gas. ESO
Un grupo de astrónomos ha logrado fotografiar por primera vez una estrella hipergigante amarilla en la constelación de Escorpio, con el enorme envoltorio doble de polvo que la rodea, bautizada como "nebulosa del Huevo Frito" al parecerse a una clara de huevo alrededor de una yema, informó la semana pasada el Observatorio Austral Europeo (ESO) desde su central en Alemania.

La imagen de esta estrella, perteneciente a una de las clases más raras del universo, fue captada a través de la cámara infrarroja VISIR del telescopio de largo alcance (VLT, por sus siglas en inglés) del ESO en Cerro Paranal, Chile.

Se trata de la mejor imagen tomada hasta el momento de una de estas estrellas, porque muestra por primera vez los dos envoltorios casi perfectamente esféricos que la rodean, y que se parecen a una clara de huevo alrededor de una yema.

La gigantesca estrella, tiene el bonito nombre de  IRAS 17163-3907, fácil de recordar, no ???????,  y tiene un diámetro aproximadamente mil veces mayor que el del Sol.

Esta estrella hipergigante amarilla, que se encuentra a una distancia de unos 13 mil años luz de la Tierra, es la más cercana de su clase conocida hasta ahora, y las nuevas observaciones determinan que brilla alrededor de 500.000 veces más que el Sol, aunque había pasado inadvertida porque es muy débil en luz visible.

"Se sabía que este objeto brillaba con mucha intensidad en el infrarrojo, pero sorprendentemente nadie lo había identificado hasta ahora como una hipergigante amarilla", señaló Eric Lagadec, de la sede central europea de la ESO en Garching, en el sur de Alemania, y jefe del equipo de astrónomos.

El envoltorio exterior de esta estrella tiene un radio que equivale a 10 mil veces la distancia entre la Tierra y el Sol y está compuesto de polvo rico en silicatos mezclado con gas.

Esta estrella ha expulsado en tan sólo unos pocos cientos de años cuatro veces la masa del Sol y este material es el que formó el extenso envoltorio doble de la nebulosa.

Se estima que la masa total de esta estrella es aproximadamente veinte veces la del Sol.

Por otra parte, su actividad muestra también que probablemente sufrirá pronto una muerte explosiva, una de las próximas explosiones de supernovas en nuestra galaxia. De ser así seria un espectáculo celeste extraordinario. De ella depende.

Tot Astronomia

30 septiembre 2011

El bien y el mal

Tornado, granizo, Sol y arco iris en Kansas
Foto: Eric Nguyen
La escena podría considerarse serena si no fuera por el tornado.
En  Kansas, el cazador de tormentas Eric Nguyen fotografió este tornado incipiente con una luz diferente, la luz de un arco iris.

En la imagen se ve una nube blanca de tornado que desciende desde una nube oscura de tormenta. El Sol, mirando de reojo desde una pequeña área clara del cielo a la izquierda, ilumina algunos edificios en primer plano. La luz del Sol se refleja en las gotas de lluvia para formar un arco iris. Por casualidad, el tornado parece terminar en la derecha sobre el arco iris. Las rayas son el granizo al ser esparcido por los fuertes vientos arremolinados.

Más de 1.000 tornados, el tipo más violento de tormenta que se conoce, se producen en la Tierra cada año, la mayor parte en el área de los EEUU conocida como Tornado Alley.

Si veis un tornado mientras conducís, no queráis correr más que él; aparcad el coche, iros a un refugio y ocultaros en un sótano.


Créditos: APOD. Eric Nguyen

27 septiembre 2011

¡No, no, la imagen no está trucada!

La cadena Enki se hallaNo, No en el satélite de Júpiter,
Ganímides. Se trata de una cadena de cráteres
de impacto causada por un cometa
fragmentado. La imagen cubre una anchura
de 190 km. NASA
Esta notable fila de 13 cráteres tan juntos sobre la luna de Júpiter Ganímedes fue fotografiada por la sonda espacial Galileo en 1997. La fotografía cubre un área de unos 190 km de ancho y la cadena de cráteres atraviesa una frontera definida entre terreno oscuro y claro.
¿Qué provocó esta cadena de cráteres?
Durante la exploración del Sistema Solar, cadenas de cráteres como ésta han sido descubiertas en varios lugares. Se consideraban un misterio hasta que el cometa Shoemaker-Levy 9 nos ofreció una emocionante lección. En 1994, muchos habitantes del planeta Tierra observaron cómo enormes pedazos de este cometa roto se lanzaban al interior de Júpiter en una espectacular serie de impactos consecutivos.
Es muy probable que cometas rotos semejantes en la historia temprana del Sistema Solar fueran los responsables de ésta y otras cadenas de cráteres. De cualquie forma las cadenas de crátres siempre resultan estremecedoras cuando se observan, fundamentalmente si están lejos de nuestro planeta azul.


Tot Astronomia

El Sol ha mejorado la música

Violín Stradivarius expuesto en el
Palacio Real de Madrid (España)
Como aficionado a la música, siempre que entro en una sala de conciertos y escucho una orquesta sinfónica, me gusta seguir la evolución del llamado "concertino", es decir, el primer violín solista que ejecuta los "solos" escritos para ese instrumento en la obra orquestal. El violín es, sin duda, el más fascinante de los instrumentos musicales, el más estudiado y el que ha dado origen a un mayor número de leyendas. Por su belleza de forma, sencillez del material empleado y la pureza del sonido, representa la cumbre en la fabricación de instrumentos. Las maderas de abeto, arce, ébano, palisandro, peral y tilo son las que se utilizan para la fabricación de este instrumento, aunque, se cree, que la calidad del sonido lo da la operación de barnizado y secado. La calidad de los violines fabricados en los siglos XVII y XVIII, por los grandes artistas luthieres de Cremona, Antonio Stradivari y Giuseppe Guarneri, se ha perdido para siempre.
Por este motivo, el principal objetivo de los intérpretes de fama es conseguir un instrumento fabricado por alguno de estos grandes luthiers italianos, a pesar de los precios, que hoy pueden llegar a los 400.000 euros. ¿Por qué actualmente, después de tener toda la tecnología a nuestro alcance, no se han conseguido fabricar violines con la sonoridad como los de los siglos XVII y XVIII? La respuesta parece ser que está en el Sol.
El Sol tal como se veia el dia 27 de septiembre de 2011, con sus
manchas solares. SOHO/NASA
El Sol dispone de manchas solares o zonas de su superficie en las que las temperaturas de los gases incandescentes que se forman son 1500 grados inferiores en relación a las regiones cercanas, provocando una menor radiación en el espacio. Estas zonas vistas desde nuestro planeta parecen oscuras, por contraste, pero en realidad, si estas manchas las pudieramos aislar del Sol y llevarlas a un cielo oscuro, brillarían con una luminosidad cientos de veces superior a la de la Luna llena. Pero el número de manchas en el Sol no siempre es el mismo. Cada 11 años hay un cambio de ciclo, de máximo a mínimo. La duración de este ciclo solar es posible comprobarlo en el registro que la naturaleza se encarga de dejar en los troncos de los árboles.
Si miramos detenidamente el corte de un tronco viejo nos daremos cuenta que está formado por unos anillos concéntricos diferentes entre sí, indicativos del crecimiento por etapas y correspondiente cada uno de estos anillos al crecimiento del árbol en un año. Podremos ver, igualmente, que si contabilizamos el número de anillos que hay entre dos de los más anchos, nos dará un número conocido, 11 años. Los anillos más gruesos corresponden a los años de máxima actividad solar, por lo que, el crecimiento de todos los árboles está condicionado por este fenómeno.
Se desconoce por qué extraña razón, entre los años 1645 y 1715, este ciclo de once años se rompió y durante este periodo apenas se detectaron manchas solares en nuestra estrella. Esto provocó un descenso de las temperaturas, produciéndose una "pequeña edad de hielo", un período de frío intenso que afectó fundamentalmente a toda la Europa occidental. Esta falta de actividad solar pudo observarse, de forma clara, en los anillos de los troncos de los árboles que vivieron en aquella época. 
Anillos concéntricos en el tronco de
un àrbol. R. Drudis
Los largos inviernos y veranos fríos durante estos 70 años de mínimo solar produjeron madera de lento y regular crecimiento (anillos estrechos), propiedades muy adecuadas para la producción de instrumentos sonoros de gran calidad. Antonio Stradivari, de Cremona, nació precisamente un año antes del inicio de la mínima actividad de nuestra estrella. Él, Guarneri y otros fabricantes de la zona, utilizaron la única madera al alcance y con los anillos muy estrechos en su tronco, que no sólo hacía más fuertes los violines, sino que aumentaba la densidad de la madera empleada. El inicio del mínimo solar coincidió, además, con el cenit de las habilidades de los constructores de violines en Cremona, lo cual, aportó un mejor tono y brillo a los instrumentos.
Actualmente no existen las condiciones climáticas de aquella época y por tanto la madera que utilizan los mejores constructores de violines no dispone de las mismas características de densidad. De todas formas pido, con toda modestia a quien corresponda, que el Sol siga con los ciclos de mínima y máxima actividad cada 11 años de forma invariable, para bien de todos. A la sabiduría por la astronomía.


Tot Astronomia

14 septiembre 2011

Una estrella y un satélite producen mareas

Las mareas según la posición de la Luna
Hace un par de semanas que junto a unos buenos amigos estaba en el Baix Camp (Tarragona), frente al Mediterráneo degustando uno de los platos que más me gusta: un Solea vulgaris vulgaris, de más de un palmo de largo, cocinado con crema de almendras tostadas y acabado con unas hojas de perejil pasado por la sartén.
aumentar la intensidad de este  plato nos sirvieron un vino blanco muy frío, de la variedad Chardonnay fermentado en barrica y de la denominación deorigen Alella (Cataluña)

Marea baja el la población de Combarro
(Pontevedra/España)


El Solea vulgaris vulgaris, es decir, el lenguado común, vive desde cerca de la playa hasta 200 metros de profundidad y es pescado por barcos de arrastre, desde Navidad hasta mediados de mayo. Su defensa es pasar desapercibido de sus depredadores, por lo que vive semienterrado en la arena y dispone de una gran capacidad mimética. Para capturar los lenguados hay que aprovechar los períodos de marea baja o bajamar, por lo que hay que conocer bien las horas en que la marea sube o baja. Aunque en la costa del Baix Camp, la playa no cambia demasiado su aspecto, no ocurre lo mismo en la costa cantábrica o andaluza, en las que las mareas tienen una importancia capital, como es el caso de la ciudad de Cádiz, en la que en sus playas y muelles la marea tiene una amplitud de unos 4 metros. 

El lenguado común, tiene cada uno de
sus lados de un color diferente, y sus
dos ojos en su parte superior.



¿Por qué cambia tanto el aspecto de una playa según tenga marea alta o baja? Pues el causante es nuestro satélite natural, es decir la Luna, que realiza una atracción gravitatoria sobre nuestro planeta. La marea alta ocurre cada 12 horas y 25 minutos en cualquier punto de la Tierra para que la Luna realice una fuerza de atracción sobre el agua de los mares y océanos que están en el lado donde está nuestro satélite, alejando la agua de la tierra, pero igualmente desplaza el agua del lado opuesto. Así, pues, las dos mareas se producen en los lados diametralmente opuestos y en línea con la posición de la Luna. En realidad no se hallan perfectamente en línea con la Luna, ya que el agua se mueve muy despacio, siguiendo la velocidad de nuestro satélite pero con retraso. El Sol, igualmente provoca mareas pero son aproximadamente un tercio más pequeñas que las producidas por la Luna. Así, pues, durante la Luna Nueva y la Luna Llena (2 veces al mes), estas fuerzas se alinean, obteniendo mareas más grandes que las normales (mareas vivas) y durante los cuartos lunares, cuarto creciente y menguante (igualmente 2 veces al mes), las fuerzas se descompensan obteniendo mareas mucho más pequeñas que las habituales (mareas muertas). Si no tuviéramos ningún satélite alrededor de nuestro planeta azul, el nivel del agua apenas se alteraría y los lenguados estarían más desprotegidos de las capturas.

El lenguado apoyado en el
fondo del mar pasa casi
desapercibido por sus
depredadores


Por cierto, el pescador que pescó, mediante un barco de arrastre, el lenguado que tenía en el plato, estaba compartiendo mesa y me contaba que este pez de cuerpo oval y muy plano, al nacer tiene forma de pez común, nada en posición vertical y a medida que se hace grande, se apoya en el fondo del mar, siempre del mismo lado, adoptando su característica posición horizontal. Debido a este hecho, el ojo que tiene al lado que está en contacto con el fondo marino se desplaza hasta situarse junto al otro, en la parte superior, a fin de tener una buena visión sobre el. Curioso, ¿verdad?  A la sabiduría por la astronomía.


Tot astronomia

11 septiembre 2011

Sí, sí, estuvimos allí

Ya basta de tanta especulación sobre si estuvimos en la Luna en 1969! 
Aún hay demasiada literatura y corrientes de opinión que niegan esta evidencia. Únicamente para el sensacionalismo, desprestigio de la ciencia o para la venta de publicaciones y todo ello con muy mala fe, se concibe tal afirmación.

Zona del alunizaje del Apolo 17 con los equipos dejados por
la expedición, rodadas del rover y pisadas de los astronautas. Nasa/GSFC/LRO

Aunque me avergüenza el hablar de este tema, publico este post en el blog con la imagen,  después de 42 años de evidencias contrastadas y para que sirva como información científica veraz y definitiva del alunizaje en julio de 1969 sobre nuestro satélite natural.
La imagen realizada, el pasado mes de agosto por la sonda Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) es la más nítida jamás hecha desde el espacio exterior. La imagen muestra el aterrizaje del Apolo 17 en el valle de Taurus-Littrow desde 22 km de la superficie lunar.
Se puede apreciar el módulo de descenso Challenger del Apolo 17 (en recuadro), el emplazamiento final del rover lunar (LRV) y el equipo ALSEP instalado para monitorizar el ambiente y el interior de nuestro satélite. Por si faltara poco, también se distingue fácilmente el rastro dual del rover lunar y las pisadas dejadas por los astronautas Eugene Cernan y Harrison Schmitt, los últimos en pisar suelo lunar. ¡Tema zanjado!

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