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1 - El hombre en la Luna y Marte. - Jugar y aprender con el dibujo astronómico. - fotografiar las constelaciones con una “camarita” compacta. Año 2011 N.º 40 Boletín patrocinado por:

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- El hombre en la Luna y Marte.- Jugar y aprender con el dibujoastronómico.- fotografiar las constelacionescon una “camarita” compacta.

Año 2011 N.º 40

Boletín patrocinado por:

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Galileo N.º 40 - Año XV - 2011

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GALILEOBoletín Astronómico

N.º 40. - Año 2011Boletín de la AgrupaciónAstronómica Vizcaína/Bizkaiko Astronomía ElkarteaAAV/BAE

Sede:Locales del Departamento deCultura de la Diputación Foral deVizcaya - Bizkaiko Foru AldundiaC/. Iparraguirre 46, - 5.º Dpto. 248012 Bilbao

Horario:Martes, de 19:30 h. a 21:30 h.

E-mail: [email protected]

Web: http://www.aavbae.net

Edición y maquetación:Eduardo Rodríguez

GALILEO en internet:http://www.aavbae.net/boletín.php

Depósito Legal: BI-420-92

Colaboran en este número:Juan A. Somavilla, EmilioMartínez, José Félix Rojas, CruzHermosa y Eduardo Rodríguez.

Este ejemplar se distribuye deforma gratuita entre los socios/asy colaboradores/as de laAAV/BAE. Ésta no se haceresponsable del contenido de losartículos, ni de las opinionesvertidas en ellos por susautores/as. Queda prohibida lareproducción total o parcial decualquier información gráfica oescrita, por cualquier medio, sinpermiso expreso de la AAV/BAE.© AAV/BAE 2011

Editorial

Año de cambios

2011 empezó con cambios importantes en la Junta Directiva. Yo fui elegido Pre-sidente en sustitución de nuestro compañero Juan, quien ha ocupado el cargo du-rante los últimos 15 años, y que por razones personales decidió pasar el testigode la presidencia y continúa como vocal. El puesto de Secretario, que yo ocupa-ba, a pasado a Ander y han entrado dos nuevos vocales en sustitución de Marcialy Luken: Cruz (Kruchi para los amigos) y Alex. José Félix sigue siendo el Vicepre-sidente, José Mari el Vicesecretario, Emilio el Tesorero y Carmelo el cuarto vocal.

Otro cambio importante que vamos ha abordar este año es la modificación delos estatutos. Tras casi 30 años de vigencia se hace necesaria una revisión de losmismos para adaptarlos a los nuevos tiempos, y lo que es más importante, a la úl-tima Ley de Asociaciones promulgada por el Gobierno Vasco en 2007.

Un tercer cambio, que será más lento, es el nuevo diseño de nuestra páginaWeb. Salvo ligeras modificaciones, sigue siendo la misma que hace años creó Mi-kel y que supuso un gran avance para dar a conocer nuestra existencia y publici-tar nuestros trabajos y actividades. Alex, Ramón, Gaizka, Iñaki y Félix se encarga-rán de dar un renovado aspecto a la Web y de incorporarle nuevas funciones.

Os habréis dado cuenta que tras finalizar el Año Internacional de la Astronomía,nuestro nivel de actividades públicas ha descendido notablemente. Dicho bajónes debido a que un pequeño grupo de socios no podemos mantener indefinidamenteun nivel de actividad aceptable. Por eso, si queremos que la Agrupación siga avan-zando, es imprescindible que un mayor número de socios se implique, siempre den-tro de sus posibilidades, en las actividades que desarrollemos en el futuro.

Por último, recordaros que, a parte de las reuniones semanales, tenéis a vues-tra disposición la lista de correo para enviarnos cuantas ideas, sugerencias o que-jas consideréis oportunas.

Un saludo y que paséis un buen verano lleno de noches oscuras y despeja-das.

Eduardo Rodríguez

Presidente de la AAV/BAE

En portada:Imagen de Mercurio en alta resolucióntomada por la sonda de la NASAMessenger, el 6 de octubre de 2008.La fotografía es un mosaico deimágenes tomadas por la Cámara deangulo estrecho (NAC) del instrumentoMDIS (Mercury Dual Imaging System).Crédito: NASA/Johns HopkinsUniversity Applied PhysicsLaboratory/Carnegie Insitution ofWashington.

Índice

El hombre en la Luna y Marte 4

Jugar y aprender con el dibujo astronómico 6

Efemérides planetarias 8

Efemérides diarias 10

Cometa 2009 P1 Garradd 14

Observando el Sol 15

Fotografiar las constelaciones con una camarita compacta 16

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La cancelación por el presi-dente Obama en Febrero de2010 del programa Conste-

llation de la NASA, cuyo principalobjetivo era volver a llevar astro-nautas de EEUU a la Luna, ha vuel-to a centrar la atención del públicosobre esta cuestión. El estudio re-alizado por una comisión presi-dencial que debía evaluar al com-pleto el programa de vuelostripulados de la NASA puso de ma-nifiesto la insuficiencia de las cifraspresupuestadas año tras año parael programa Constellation frente alas necesarias, lo que había pro-vocado que los costes se dispara-sen. La recomendación que hizo alpresidente era dedicar los fondosdisponibles a otras misiones, conel objetivo final de poner un huma-no sobre Marte.

Mandar astronautas a nuestro sa-télite siempre ha sido muy costosoy fue la principal razón de que elprograma Apolo se interrumpieraantes de ser completado. ¿Merecela pena mandar astronautas cuan-

do sale mucho más barato enviarrobots muy sofisticados? Al fin y alcabo no es necesario hacerlos vol-ver.

Para muchas de las tareas a des-arrollar es suficiente con enviar unvehículo robotizado, y es lo que ve-nimos haciendo, pero hay tareasconcretas de selección de mues-tras o ubicaciones que precisan dela decisión de un humano entrena-do que se encuentre allí, como sepuso de manifiesto durante la mi-sión Apolo, así que colocar un as-tronauta sobre el terreno es un ob-jetivo deseable. ¿Y quienes puedenestar interesados en hacerlo? Lalista de países candidatos se vaampliando. Además de la agenciaespacial de EEUU (NASA) con susmisiones Clementine, Lunar Pros-pector, LRO y LCROSS, la europea(ESA) ha enviado la sonda SMART-1 dotada de motores iónicos y pre-para un módulo aterrizador auto-mático que habrá de posarse cercadel polo sur lunar. La agencia es-pacial japonesa (JAXA) nos mostró

una Luna sobrecogedora con lasimágenes captadas por la sondaKaguya y prepara el envío de un ro-bot humanoide que recorrerá la su-perficie (y que a mí me recuerda aMazinger-Z). Rusia, que fue la pri-mera en colocar un vehículo móvilsobre la superficie lunar (Lunokhod-1), prepara el envío de una misiónque tomará muestras del subsue-lo. La India tras el éxito de la misiónlunar Chandrayaan-1 prepara mi-siones conjuntas con Rusia. Y fi-nalmente China que ha enviado lamisión Chang’e-2 a la Luna en2010. Dado que este país es el ter-cero que puso con sus propios me-dios astronautas en el espacio (queincluso han realizado paseos es-paciales), y tiene un firme deseo deliderazgo en el panorama mundial,es un firme candidato a desarrollarun programa espacial que culmi-ne colocando un astronauta sobrela Luna.

Pero si el objetivo es la búsquedade prestigio tecnológico hay quebuscar más lejos porque ya hay una

El hombre en la Luna y Marte.Dr. José F. RojasGrupo Ciencias Planetarias UPV/EHU

©NASA-Johnson Space Center

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bandera con barras y estrellas so-bre la Luna. Así que hay muchosojos vueltos hacia el siguiente ob-jetivo: Marte. Claro que si la aven-tura lunar es terriblemente cara, lade Marte es prohibitiva, así que sur-gen proyectos colaborativos entrediferentes países con el objetivo decompartir costes al enviar misionesespaciales al planeta rojo. Pero setrata de sondas automáticas no tri-puladas.

Enviar astronautas a Marte es mu-cho más complicado y comprome-tido que enviarlos a la Luna. En es-ta aventura nos enfrentamos a todoun reto tecnológico. De entrada elpropio viaje. Con los propulsoreshabituales (de combustión quími-ca) es necesario utilizar una tra-yectoria de mínima energía, deno-minada órbita de transferencia deHohmann, para reducir en lo posi-ble la ingente cantidad de com-bustible que habría que acarrear.Pero el problema es que son tra-yectorias largas que sólo puedentomarse en momentos concretos(ventanas de lanzamiento) y eltiempo necesario para recorrerlases largo: casi 9 meses para llegara Marte. Además, luego es im-prescindible coger el camino devuelta 3 meses más tarde y volvera pasar otros 9 meses retornandoa casa. Mucho tiempo y sin posibi-lidad de alterar el viaje en absolu-to es una perspectiva poco hala-güeña, máxime si pensamos enque el espacio disponible para losviajeros no sería mucho más am-plio que el interior de un autobús.

Los conflictos entre los ocupantesvan a ser inevitables.

Ha surgido interés por otros siste-mas de propulsión más novedososy el más prometedor es un tipo es-pecial de motor iónico denomina-do VASIMR, pero se ve hipoteca-do por la necesidad de utilizarvarios reactores nucleares comofuente de energía. El elevado pe-so de éstos sería un gran lastre pa-ra el hipotético vehículo, lo quemerma apreciablemente sus ven-tajas, que las tiene: permite seguirtrayectorias más energéticas (demenor duración) e incluso abortarla misión y volver a casa antes detiempo (al cabo de 169 días).

Además están los riesgos durantelos trayectos espaciales, las fasesde descenso y de ascenso y losque existen durante la estancia enla superficie: averías en motores osistemas de soporte vital (aire,agua, temperatura, presión del ha-bitáculo o traje espacial, alimentos),urgencias médicas, accidentes so-brevenidos en la superficie, fugasde aire, agua o combustible, y lapresencia contínua de radiación(Marte carece de una magnetosfe-ra protectora). Ciertamente unaaventura peligrosa.

¿Y para qué? ¿Qué motivos haypara plantearse siquiera esta aven-tura?

El fundamental es el básico en elorigen de la Ciencia: saber más,que en el caso de nuestro planetavecino tiene una implicación inme-diata ahora que sabemos positiva-

mente que tiene agua: es posibleque en algún momento allí apare-ciese la vida, y si así fue podría se-guir habiendo vida en Marte (pen-semos en bacterias, no marcianos).

Además esta el ya citado prestigiotecnológico capaz de enfrentarsecon éxito a semejante reto, pro-bando múltiples nuevas tecnologí-as y resumido en la fotografía deuna bandera clavada en un suelopedregoso rojizo con algún astro-nauta al lado.

Plantearse objetivos más ambicio-sos como la instalación de coloniasduraderas bien en la Luna bien enMarte hoy por hoy no pasa de serun deseo. Ciertamente, que haya-mos encontrado cantidades apre-ciables de agua cerca del polo surlunar y de hielo bajo el suelo deMarte facilita el autoabastecimien-to de una posible colonia y la exis-tencia de otros elementos de inte-rés, como He3 en la Luna, tambiéncontribuirá, pero no es lógico pen-sar en una posible explotación co-mercial de recursos por el elevadí-simo coste de explotación.

Y sin embargo la Humanidad des-de que existe siempre ha ido ex-tendiéndose tan lejos como ha po-dido, movida por la necesidad y lacuriosidad. Lo que tenemos ahoradelante sólo es otro peldaño másen la misma escalera.

Impresión artísticade una naveespacial propulsadapor un motor iónicoVASIMIR.Créditos: NASA

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Galileo N.º 40 - Año XV - 2011

Hace poco que descubrí lomucho que disfruto inten-tando dibujar lo que veo a

través del telescopio.

Mis dibujos, de momento, tienenbastante poco de científico y bas-tante menos de artístico. Pero es-pero que -como casi todo en la vi-da- mejoren con el tiempo. Estopara mí, además de ser un diverti-mento, me está resultando de granayuda para conocer y situar muchosdetalles lunares.

Intento que al menos, guardenproporciones aunque no siempre loconsigo. Más adelante, ya iré pro-fundizando en los orígenes y pro-piedades de cada uno de objetos.

En mi modesta opinión, dibujarlo que vemos, es una herramientaestupenda para adquirir conoci-mientos por lo que animo a todos aprobar.

Me tomo ahora el atrevimientode comentar un par de estas se-siones de observación y adjunto misdibujos.

He realizado una desde la ven-tana de mi casa en el centro de Bil-bao, con un cielo totalmente afec-tado por la contaminación lumínica.La otra desde las afueras de Bilbao.

Para ambos casos ha “posado”mi amiga la Luna.

También quiero considerar el in-terés añadido de haber sido reali-zadas en un caso, con solo dos dí-as de lunación y la otra por elcontrario, a solo dos días de la lu-na llena. Todo ello pienso que sonmotivos más que sobrados para po-der aseguraros que nuestro satéli-te nos puede brindar sorpresas ydiversión en cualquier momento ydesde cualquier lugar.

Ambas narraciones tiene formade crónica porque así lo había re-latado en su momento en nuestrogrupo de noticias.

Hallazgo inesperado: Un búho en la luna

En Bilbao a 5 de mayo de 2011,2 días después de Luna Nueva

En mis observaciones, me di-vierte la búsqueda de “objetos” quese adivinan entre los juegos de lu-ces y sombras que producen los re-lieves de la superficie lunar ilumi-nada por el Sol.

Hoy, desde la ventana de mi ha-bitación, Luna se presentó de refi-lón en un muy fino creciente si-guiendo al sol hacia poniente y

recordé que en ese momento, enlas proximidades del cráter Yerkes,se podría ver lo que llaman “el águi-la sobrevolando el Mar de las Cri-sis”.

Siempre tengo listo mi SkyLux70mm, f10 (el que yo llamo cariño-samente telescopio de la SeñoritaPepis).

Son las 21 horas en mi reloj yaun es de día pero la luna brilla muytentadora.

La eché un ojito al telescopioequipado entonces con un senci-llo ocular Meade Super Ploss de26mm.

Mi primer encuentro fue con unafantástica “luz cenicienta” con la queme entretuve un ratito tratando deadivinar accidentes lunares bajo eltul gris oscuro (me parecía más bienazul a esas horas del atardecer).

Y por fin, cayó la noche.

El cráter Yerkes se encuentra enel cuadrante NW del Mare Crisiumpor lo que dirigí hacia allí la miraday… ¡¡vaya chasco!! Pude consta-tar que aun no era de día en esa zo-na por lo que quizá habría de es-perar a mañana para poder ver eláguila.

Pero espera un poco Kruchi…uuuuís… ¡¡que ven mis ojos!! ¡Unbúho!

¡¡Con sus grandes ojos muy re-dondos que me mira fijamente y consus orejitas y toooooo!!

Pues si amigos, con tan pocaapertura y falta de muchos detalles,en ese instante, el cráter Cleóme-des, situado inmediatamente al nor-te del Mare Crisium, presentaba unfondo profundamente negro con susbordes superiores brillantes muy ilu-minados y, unido al conjunto de unaserie de irregularidades que se en-cuentran en el espacio que mediaentre el límite N del Mare Crisium ydicho cráter, componían una ima-gen que me recordaba la cabeza yel cuerpo de un búho. Incluso el crá-ter Burckhardt, al N de Cleomedes,aparecía una de sus patas.

Jugar y aprender con el dibujoastronómico

Cruz Hermosa

Figura 1

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El pajarraco parecía recostarsesobre la sombra encrespada del ter-minador. Puse entonces el Naglerde 9 mm y me estuve recreando unbuen rato con el hallazgo.

Este es el dibujo que hice en esemomento de “El búho de Kruchi enla Luna” (Figura 1).

Una vez en casa, tras consultarlos atlas, sospecho que CleómedesQ produce el efecto del ojo derechoy Cleómedes P del ojo izquierdo delbúho. Aunque son 2 cratercillosmuy pequeños y no parecen al al-cance de este pequeño telescopio

También es posible que no seafácil reconocer esta figura si lo ha-cemos con un telescopio de mayorapertura y que nos de muchos de-talles. Y desde luego, considero quela luz ha de incidir en ese momen-to de tal forma, que deje en sombratotal el fondo de los 3 cráteres y sevea muy brillantes los bordes su-periores. Así fue como se me pre-sentó. Intentaré volver a su en-cuentro el próximo creciente y osinvito a todos a hacer lo mismo. Yame contaréis.

La cara de gato de angora

En La Arboleda, 16 de abril de2011, 2 días antes de Luna LlenaLlevábamos mucho tiempo sin po-der salir de observación y hoy, pe-

se a que tenemos luna casi llena,hemos decidido aprovechar la no-che despejada y nos hemos reu-nido en La Arboleda.

Yo estoy equipada con mi re-fractor William Optics 110mm, f7.Todos despotricaban por la brillan-te luna inoportuna. Pero a mi megusta la Luna y recordé que en es-ta fase de lunación tan avanzada,sería divertido encontrar lo que lla-man “el gato de angora” una fi-gura que a su vez lo forma otra fi-gura que unos llaman la “serpientelunar” otros la “cabeza de cobra”.Todo se halla en el cuadrante NW.

Primero pude localizar el ValleSchröteri que dibuja un trayecto si-nuoso en la superficie lunar que seinicia en un cráter que simula la ca-beza de una cobra, dando al con-junto una imagen que sugiera dichaserpiente.

A ambos lados de “la cabeza”,nos encontramos con el cráter He-ródoto y con el cráter Aristarco.

De hecho ha sido Aristarco loque primero he visto y el que me haconducido al Valle, pues este crá-ter es también conocido como “elfaro de la luna” ya que debido asu juventud (unos 450 millones deaños) el viento solar no ha tenidotiempo de disipar el material joveneyectado con el impacto que origi-nó el cráter, lo que le confiere un al-

bedo tan alto que lo convierte en elcráter más brillante entre los degran tamaño. Además el materialclaro ha sido proyectado como unalengua de rayos hacia Herodoto,como si fuera un foco y también lohace en forma de amplios surcosradiales que nos recuerdan un po-co a Kepler o Copérnico. En el fon-do presenta un pico central que yono conseguía ver. Tampoco pudedistinguir una serie de bandas ra-diales oscuras que recorren las te-rrazas interiores del cráter. Proba-blemente se debe a mi falta deexperiencia por lo que lo dejo pen-diente para próximas visitas a esteinteresante cráter e intrigante re-gión de la luna en donde pareceque también tienen lugar curiososfenómenos lunares transitorios.

Tras el hallazgo, me quedo en-redada con este trío que observocon los oculares Ethos17mm,Ethos13 mm y Nagler 9 mm.

Esto es –línea arriba, línea aba-jo- lo que he visto a 161 aumentoscon el Nagler 9mm más la Powe-mate X2. (Figura 2).

Ruego disculpen si esta crónicatiene más de juego que de ciencia,pero nunca olvidemos que tambiénjugando se aprende.

Figura 2

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Galileo N.º 40 - Año XV - 2011

FECHA 01-07-2011 15-07-2011 01-08-2011 15-08-2011 01-09-2011 15-09-2011

MERCURIOA.R. 8h01m30.1s 9h23m29.9s 10h07m28.1s 9h44m40.4s 9h30m26.4s 12h35m34.6s

DEC. +22°20'55.4" +15°28'18.8" +8°02'01.3" +8°29'59.7" +14°00'37.3" -2°33'52.1"

ORTO 6h05m 7h02m 7h08m 5h47m 4h05m 6h18m

TRÁNSITO 13h40m 14h05m 13h40m 12h20m 11h03m 12h11m

OCASO 21h14m 21h07m 20h12m 18h55m 18h00m 18h03m

D.ECUA. 5.91" 7.32" 9.86" 11.04" 5.40" 4.77"

MAGNITUD -0.5 0.1 1.2 4.9 0.1 -1.2

VENUSA.R. 5h43m04.6s 6h57m45.1s 8h26m52.6s 9h36m56.7s 10h57m35.7s 12h01m34.4s

DEC +23°09'24.8" +23°07'01.4" +20°07'22.5" +15°33'23.4" +8°11'04.4" +1°15'24.0"

ORTO 3h42m 4h01m 4h38m 5h13m 5h56m 6h32m

TRÁNSITO 11h21m 11h40m 12h02m 12h17m 12h30m 12h39m

OCASO 19h00m 19h19m 19h26m 19h20m 19h03m 18h46m

D.ECUA. 9.93" 9.77" 9.66" 9.64" 9.70" 9.81"

MAGNITUD -3.9 -3.9 -4.0 -3.9 -3.9 -3.9

MARTEA.R. 4h20m50.9s 5h02m36.0s 5h52m59.1s 6h33m40.0s 7h21m26.3s 7h58m59.4s

DEC. +21°23'38.3" +22°51'46.2" +23°43'12.6" +23°41'07.2" +22°49'23.4" +21°32'03.1"

ORTO 2h27m 2h07m 1h46m 1h32m 1h17m 1h05m

TRÁNSITO 9h57m 9h44m 9h27m 9h13m 8h53m 8h36m

OCASO 17h28m 17h21m 17h08m 16h54m 16h30m 16h06m

D.ECUA. 4.21" 4.29" 4.40" 4.52" 4.71" 4.90"

MAGNITUD 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4

JÚPITERA.R. 2h12m12.1s 2h20m22.5s 2h27m59.0s 2h31m56.5s 2h33m32.0s 2h32m01.6s

DEC. +12°03'00.5" +12°42'18.9" +13°16'36.9" +13°32'43.3" +13°36'31.8" +13°26'25.2"

ORTO 0h59m 0h10m 23h04m 22h12m 21h07m 20h11m

TRÁNSITO 7h48m 7h01m 6h02m 5h11m 4h05m 3h09m

OCASO 14h36m 13h52m 12h55m 12h05m 11h00m 10h03m

D.ECUA. 37.05" 38.50" 40.53" 42.37" 44.71" 46.54"

MAGNITUD -2.1 -2.2 -2.3 -2.4 -2.5 -2.6

SATURNOA.R. 12h43m16.8s 12h45m17.1s 12h49m08.6s 12h53m20.9s 12h59m28.1s 13h05m09.3s

DEC. -1°56'46.3" -2°13'09.1" -2°41'36.2" -3°10'54.8" -3°51'54.9" -4°28'45.2"

ORTO 12h22m 11h30m 10h29m 9h40m 8h42m 7h55m

TRÁNSITO 18h17m 17h24m 16h21m 15h30m 14h30m 13h40m

OCASO 0h16m 23h18m 22h13m 21h20m 20h17m 19h25m

D.ECUA. 17.32" 16.91" 16.46" 16.15" 15.84" 15.66"

MAGNITUD 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.8URANOA.R. 0h17m48.6s 0h17m54.4s 0h17m15.6s 0h16m08.7s 0h14m13.0s 0h12m17.9s

DEC. +1°07'17.5" +1°07'24.0" +1°02'36.8" +0°54'58.9" +0°42'07.0" +0°29'32.0"

ORTO 23h43m 22h48m 21h41m 20h46m 19h38m 18h41m

TRÁNSITO 5h54m 4h59m 3h51m 2h55m 1h46m 0h49m

OCASO 12h00m 11h05m 9h57m 9h01m 7h51m 6h53m

D. ECUA. 3.51" 3.55" 3.59" 3.63" 3.65" 3.67"

MAGNITUD 5.8 5.8 5.8 5.8 5.7 5.7

NEPTUNOA.R. 22h11m54.4s 22h11m00.2s 22h09m32.7s 22h08m09.1s 22h06m22.9s 22h04m59.4s

DEC. -11°43'01.0" -11°48'24.3" -11°56'50.9" -12°04'46.1" -12°14'40.7" -12°22'21.7"

ORTO 22h27m 21h31m 20h24m 19h28m 18h20m 17h24m

TRÁNSITO 3h48m 2h52m 1h44m 0h47m 23h35m 22h38m

OCASO 9h06m 8h09m 7h00m 6h03m 4h54m 3h57m

D. ECUA. 2.28" 2.29" 2.31" 2.31" 2.31" 2.30"

MAGNITUD 7.9 7.8 7.8 7.8 7.8 7.8

Efemérides PlanetariasJulio, agosto y septiembre de 2011

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Galileo N.º 40 - Año XV - 2011

Lluvias de meteoros

Ocultaciones LunaresDesde La Arboleda Long 03°02'08.0" Oeste Lat 43°16'52.0" N

F: Tipo de fenómeno ("R" reaparición, "D" desaparición, “C” conjunción,"G" rasante, "M" Rasante distante al lugar de observación)

L: Limbo donde se produce el fenómeno (D: oscuro B: Iluminado)XZ: Número de la estrella en el catálogo zodiacal

Mag.: Magnitud de la estrellaA.R., Dec.: Coordenadas ecuatoriales de la estrellaK: % Iluminado de la LunaA.P.: Ángulo de Posición

Fecha Hora F L XZ Mag. A.R. Dec. %K ºAP Estrella

12-07-2011 20:35:07 D D 23328 5.2 17h18m45.5058s -24°17'55.717" 93%+ 104 39 Ophiuchi

13-07-2011 01:20:35 D D D23530 4.2 17h27m07.1200s -24°11'06.391" 94%+ 109 44 Ophiuchi

18-07-2011 23:51:22 R D 30851 5.0 22h38m23.2766s -04°09'53.778" 86%- 212 Situla-k Aquarii

20-07-2011 03:13:55 R D 31583 4.9 23h27m33.3187s +01°19'18.819" 78%- 206 kappa Piscium

24-07-2011 03:08:59 R D 3386 6.2 02h31m33.9971s +17°45'18.630" 41%- 214 27 Arietis

25-07-2011 04:06:03 R D 4376 5.2 03h23m26.0492s +20°46'58.559" 31%- 286 63 Arietis

09-08-2011 20:16:38 D D 24338 4.7 18h00m32.4091s -23°48'57.099" 84%+ 135 4 Sagittarii

09-08-2011 20:16:38 P D 6.3 18h03m02.6048 -23°01'55.550" 85%+ 348 M20

09-08-2011 20:16:38 P D 5.8 18h04m33.0701 -24°22'54.288" 85%+ 168 M8

01-09-2011 19:36:08 D D 19685 6.2 13h46m13.1612s -15°49'34.734" 19%+ 61 85 Virginis

01-09-2011 19:41:60 G D 19675 5.6 13h45m07.9920s -16°14'16.902" 19%+ 195 83 Virginis

18-09-2011 21:27:11 R D 5591 5.3 04h20m20.1090s +21°48'06.050" 66%- 284 56 Tauri

18-09-2011 23:42:53 C D 5707 5.3 04h26m08.6558s +22°13'35.619" 65%- 348 67 Tauri

19-09-2011 22:41:14 R D 6723 6.3 05h16m11.3839s +22°17'50.897" 56%- 282 108 Tauri

20-09-2011 00:08:05 R D 6795 5.0 05h20m00.2960s +22°06'28.008" 55%- 210 109 Tauri

Lluvia Periodo de actividad Fecha max. λo α δ v∞ r THZ

Piscis Austrínidas (PAU) 15 Julio -10 Agosto 28 Julio 125º 341º -30º 35 3.2 5

δ-Acuáridas Sur (SDA) 12 Julio - 23 Agosto 30 Julio 127º 340º -16º 41 3.2 16

α-Capricórnidas (CAP) 03 Julio - 15 Agosto 30 Julio 127º 307º -10º 23 2.5 5

Perséidas (PER) 17 Julio - 24 Agosto 13 Agosto 140º 48º +58º 59 2.2 100

κ-Cígnidas (KCG) 03 Agosto - 25 Agosto 18 Agosto 145º 286º +59º 25 3.0 3

α-Aurígidas (AUR) 28 Agosto - 10 Sept. 01 Sept. 158º.6 93º +39º 67 2.5 6

Sept. ε-Persédias (SPE) 05 Sept. - 21 Sept. 10 Sept. 166º.7 48º +40º 66 3.0 5

δ-Aurígidas (DAU) 10 Octubre - 18 Octubre 12 Octubre 198º 84º +44º 67 3.0 2

Dracónidas (DRA) 06 Octubre - 10 Octubre 08 Octubre 195º.4 262º +54º 20 2.6 Var

Táuridas Sur (STA) 10 Sept. - 20 Nov. 10 Octubre 197º 32º +09º 27 2.3 5

ε-Gemínidas (EGE) 14 Octubre - 27 Octubre 18 Octubre 205º 102º +27º 70 3.0 3

λo: Longitud Solar, una medida precisa de la posición de la Tierra sobre su órbita que no depende de las variaciones del calendario.Todos los λo dados están referidos al equinoccio 2000.0.α, δ: Coordenadas de la posición del radiante de una lluvia, normalmente referidas para su máximo de actividad. α corresponde a laascensión recta, δ a la declinación.v∞: Velocidad atmosférica o aparente, dada en km/s. Las velocidades oscilan entre unos 11 km/s (muy lento) a 72 km/s (muy rápido),siendo 40 km/s la velocidad media aproximada.r: Índice de población, un término calculado a partir de la distribución de magnitudes de cada lluvia. r = 2.0-2.5 indica brillos superiores a lamedia, mientras que r mayor que 3.0 es más débil que el promedio.THZ: Tasa Horaria Zenital, un valor calculado que representa el número máximo de meteoros que un observador ideal podría ver bajocondiciones atmosféricas perfectas de observación y con el radiante de la lluvia ubicado directamente sobre su cabeza.

Fuente: International Meteor Organizationwww.imo.net

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Efemérides diarias Julio 2011 Día H. (T.U.) Fenómeno01 08:54 LUNA NUEVA (Eclipse parcial de Sol no visible).04 07:35 Oposición del asteroide 21 Lutetia (mag. 9,3).04 15:00 La Tierra en su afelio (1,01674 UA).05 00:32 Marte a 5,4º de Aldebarán.06 19:50 Mercurio a 0,2º de M 44.07 14:04 La Luna en el perigeo (369.570 km).08 06:29 LUNA EN CUARTO CRECIENTE.08 20:04 La Luna a 3,3º de Spica.12 02:40 Mínimo de la estrella variable Algol.12 20:35 Comienza la ocultación de 39 Oph por la Luna (mag. 5,12).12 21:54 Finaliza la ocultación de 30 Oph por la Luna (mag. 5,12).13 01:20 Comienza la ocultación de 44 Oph por la Luna (mag. 4,16).13 02:20 Finaliza la ocultación de 44 Oph por la Luna (mag. 4,16).14 03:26 La Luna a 4º de Plutón.15 06:39 LUNA LLENA.18 15:22 Oposición del asteroide 704 Interamnia (mag. 9,7).18 22:49 comienza la ocultación de 63 Aqr por la Luna (mag. 5,04).18 23:51 Finaliza la ocultación de 63 Aqr por la Luna (mag. 5,04).20 00:00 Máxima elongación este de Mercurio (26,8º).20 02:01 Comienza la ocultación de 8 Psc por la Luna (mag. 4,95).20 03:13 Finaliza la ocultación de 8 Psc por la Luna (mag. 4,95).21 00:04 La Luna a 5,1º de Urano.21 22.46 La Luna en el apogeo (404.355 km).23 05:02 LUNA EN CUARTO MENGUANTE.25 03:11 Comienza la ocultación de 63 Ari por la Luna (mag. 5,10).25 04:06 Finaliza la ocultación de 63 Ari por la Luna (mag. 5,10).25 07:22 Oposición del asteroide 532 Herculina (mag. 9,6).26 07:00 Mercurio en su afelio (0,46670UA).27 15:36 Oposición del asteroide 9 Metis (mag. 9,3).28 04:00 La Luna a 2,3º de M 35.28 11:42 Máximo de las Piscis Austrínidas (T.H.Z= 5 meteoros / hora).28 11:46 Mercurio a 3º de Régulus.29 13:46 Oposición del asteroide 2 Palas (mag. 9,5).30 13:55 Máximo de las Delta Acuáridas Sur (T.H.Z.= 16 meteoros / hora).30 13:55 Máximo de las Alpha Capricórnidas (T.H.Z.= 5 meteoros / hora).30 18:40 LUNA NUEVA.

NuevaDía 01 - 08:54 TUDía 30 - 18:40 TU

CrecienteDía 08 - 06:29 TU

LlenaDía 15 - 06:39 TU

MenguanteDía 23 - 05:02 TU

Calculadas para Bilbao - Lat. 43°15'00”N • Long. 02°55'43”O

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Galileo N.º 40 - Año XV - 2011

Efemérides diarias Agosto 2011 Día H. (T.U.) Fenómeno01 04:20 Mínimo de la estrella variable Algol.02 20:59 La Luna en el perigeo (365.761 km).03 19:29 cometa 27P Crommelin en su perihelio (mag. 10,50).04 01:09 Mínimo de la estrella variable Algol.05 10:34 Oposición del asteroide 4 Vesta (mag. 5,4).06 11:08 LUNA EN CUARTO CRECIENTE06 15:33 Marte a 0,5º de M 35.06 21:59 Mínimo de la estrella variable Algol.08 05:46 Mercurio a 5º de Régulus.09 09:00 Venus en su perihelio (0,71846 UA).09 20:17 Comienza la ocultación de 4 Sgr (mag. 4,74).09 21:08 Finaliza la ocultación de 4 Sgr (mag. 5,4).09 22:52 La Luna a 0,9º de M 8.12 15:11 Oposición del asteroide 349 Dembowska (mag. 9,6).13 05:13 Máximo de las Perseidas (T.H.Z.= 100 meteoros / hora).13 18:57 LUNA LLENA.16 12:08 Conjunción superior de Venus.17 01:04 Conjunción inferior de Mercurio.18 08:35 Máximo de las Kappa Cygnidas (T.H.Z.= 3 meteoros / hora).18 16:23 La Luna en el apogeo (405.161 km).21 21:55 LUNA EN CUARTO MENGUANTE.21 23:59 La Luna a 2,9º de las Pléiades.22 23:25 Oposición de Neptuno.24 02:50 Mínimo de la estrella variable Algol.25 17:54 Oposición del asteroide 444 Gyptis (mag. 10,5).29 03:04 LUNA NUEVA.29 20:27 Mínimo de la estrella variable Algol.30 17:35 La Luna en el perigeo (360.858 km).

CrecienteDía 06 - 11:08 TU

LlenaDía 13 - 18:57 TU

MenguanteDía 21 - 21:55 TU

NuevaDía 29 - 03:04 TU

Calculadas para Bilbao - Lat. 43°15'00”N • Long. 02°55'43”O

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Galileo N.º 40 - Año XV - 2011

Efemérides diarias Septiembre 2011 Día H. (T.U.) Fenómeno01 10:41 Máximo de las Alpha Aurígidas (T.H.Z.= 6 meteoros / hora).02 00:57 Cometa C/2010 G2 Hill en su perihelio (mag. 12,8).02 02:53 Oposición del asteroide 192 Nausikaa (mag. 8,2).03 06:00 Máxima elongación Oeste de Mercurio (18,1º).04 17:39 LUNA EN CUARTO CRECIENTE.08 07:00 Mercurio en su perihelio (0.30750 UA).08 11:59 Marte a 5,9º de Pollux.09 04:46 Mercurio a 0,7º de Régulus.09 19:26 Máximo de las Perseidas de septiembre (T.H.Z.= 5 meteoros / hora).10 17:13 Cometa C/2010 X1 Elenin en su perihelio (mag. 6,1).12 09:27 LUNA LLENA.13 04:30 Mínimo de la estrella variable Algol.13 04:47 Comienza la ocultación de 19 Psc por la Luna (mag. 4,95).15 06:23 La Luna en el apogeo (406.065 km).16 16:08 Oposición del asteroide 1 Ceres (mag. 7,6).18 21:27 Finaliza la ocultación de 56 Tau (mag. 5,34).18 22:08 Mínimo de la estrella variable Algol.19 03:20 La Luna a 5,8º de Aldebarán.19 23:33 Comienza la ocultación de 109 Tau por la Luna (mag. 4,96).20 00:07 finaliza la ocultación de 109 Tau (mag. 4,96).20 13:39 LUNA EN CUARTO MENGUANTE.21 18:56 Mínimo de la estrella variable Algol.22 23:55 Máximo de la estrella variable Mira.23 04:45 La Luna a 4,9º de Marte.23 09:04 EQUINOCCIO DE OTOÑO.26 00:13 Oposición de Urano.27 11:08 LUNA NUEVA.27 23:50 Oposición del asteroide 13 Egergia (mag. 10,5).28 01:01 La Luna en el perigeo (357.557 km).28 20:16 Conjunción superior de Mercurio.29 23:09 Venus a 1,3º de Saturno.

CrecienteDía 04 - 17:39 TU

LlenaDía 12 - 09:27 TU

MenguanteDía 20 - 13:39 TU

NuevaDía 27 - 11:08 TU

Calculadas para Bilbao - Lat. 43°15'00”N • Long. 02°55'43”O

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Galileo N.º 40 - Año XV - 2011

ALGUNOS CONSEJOS

Para observar el firmamento y en especial los objetosde cielo profundo (cúmulos, nebulosas y galaxias)debemos buscar siempre un lugar lo más oscuroposible, alejado de la contaminación lumínica de lasciudades.

Veremos más estrellas si acostumbramos a nuestravista a la oscuridad. Esto se consigue después de 15minutos, aproximadamente.

También necesitaremos, para ver la carta celeste, unalinterna recubierta con celofán rojo, o cualquier otrosistema que nos filtre gran parte de la luz de la linternapara que no deslumbre.

Finalmente buscaremos noches sin Luna para estetipo de observaciones y llevaremos ropa de abrigoadecuada.

Bilbao - Lat. 43°15'00”N • Long. 02°55'00”W • Altura 20 m

15 DE JULIO 22:30 h. T.U.15 DE AGOSTO 20:30 h. T.U 15 DE SEPTIEM. 18:30 h. T.U.

Boletín patrocinado por:

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Galileo N.º 40 - Año XV - 2011

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Cometa C/2009 P1 (Garradd)

Día Ascensión Recta Declinación Elongación Mv

01-07-2011 22h 43m 54.1s +02º 36' 12" 14.8º 10.1 06-07-2011 22h 37m 21.4s +03º 59' 02" 120.3º 9.9 11-07-2011 22h 29m 22.3s +05º 26' 41" 125.9º 9.7 16-07-2011 22h 19m 46.9s +06º 59' 04" 131.4º 9.521-07-2011 22h 08m 25.2s +08º 35' 37" 136.9º 9.326-07-2011 21h 55m 09.3s +10º 15' 11" 141.9º 9.1 31-07-2011 21h 39m 55.7s +11º 55' 43" 146.1º 8.9 05-08-2011 21h 22m 47.8s +13º 34' 23" 148.7º 8.7 10-08-2011 21h 03m 58.7s +15º 07' 38" 148.9º 8.5 15-08-2011 20h 43m 51.5s +16º 31' 35" 146.6º 8.4 20-08-2011 20h 22m 58.9s +17º 42' 44" 142.1º 8.3 25-08-2011 20h 02m 00.2s +18º 38' 37" 136.1º 8.2 30-08-2011 09h 41m 35.7s +19º 18' 23" 129.3º 8.1 04-09-2011 19h 22m 21.0s +19º 43' 00" 122.2º 8.1 09-09-2011 19h 04m 41.6s +19º 54' 41" 115.1º 8.1 14-09-2011 18h 48m 51.9s +19º 56' 16" 108.1º 8.0 19-09-2011 18h 34m 56.7s +19º 50' 41" 101.4º 8.0 24-09-2011 18h 22m 54.2s +19º 40' 35" 95.1º 8.0 29-09-2011 18h 12m 37.6s +19º 28' 15" 89.1º 8.0

Época 2011 Dic. 25.0 TT = JDT 2455920.5 MPC 2011-M31T 2011 Dic. 23.67230 TT q 1.5505075 (2000.0) P Q z -0.0006894 Peri. 90.74768 -0.16661654 -0.82690941 +/-0.0000007 Nodo 325.99750 -0.58719895 +0.52078940

e 1.0010689 Incl. 106.17780 +0.79210878 +0.21213022

Carta de localización

Efemérides

Elementos orbitales

Durante los meses deverano tendremos laoportunidad de observarel cometa 2009 P2 Ga-rradd ya que se moverápor las constelaciones tí-picas de esta época. Conuna magnitud entorno a8, estará al alcance depequeños telescopios.De todas formas, al serun cometa nuevo quenos llega de la nube deOort, puede presentaruna actividad mayor e in-crementar su brillo porencima del calculado enlas efemérides.

El cometa fue des-cubierto por G.J. Garradd(Observatorio SidingSpring)el 13 de agosto de2009.

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Galileo N.º 40 - Año XV - 2011

JUIO 2010 - máx. 28 - día 21 AGOSTO 2010 - máx. 67 - día 11

OCT. 2010 - máx. 46 - día 19SEPT. 2010 - máx. 60 - día 27

NOV. 2010 - máx. 44 - día 17 DIC. 2010 - máx. 33 - día 4

Observando el SolEmilio Martínez

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Ojeando los correos electró-nicos en torno al comporta-miento de las Perseidas del

año 2010, el “grupo de los cinco”,se aventuraron en la búsqueda dellugar adecuado para observarlas,desplazándose para ello hasta lasBardenas Reales. El reporte quehace Eduardo de esta observación,me pareció magnífico por los deta-lles de avistamiento de meteoros yconvivencia del grupo hasta altashoras de la madrugada. Alternan-do con el objetivo principal de ob-servar los máximos de la lluvia,nuestro Secretario, realizó diversasexposiciones fotográficas de las

Constelaciones típicas de finalesde verano, utilizando para ello sim-plemente una cámara digital com-pacta, más bien de baja gama, deunos 5 Megas, pero con excelen-tes resultados.

Diversos correos recibidos a pri-meros de Setiembre de Alex, Este-ban y Gaizka, con tomas fotográfi-cas, de la misma categoría que lasde Eduardo y adquiridas con cá-maras digitales réflex (Canon, etc.),me ha dado pie a iniciar este pe-queño artículo, sobre como regis-trar las estrellas y planetas visiblescon instrumentos básicos fotográ-ficos.

El nombre de la “camarita” a laque hace referencia Edu es una for-ma de decir: “con una cámara digi-tal compacta de 5 Mega pixels, delas más baratas que se encuentranen el mercado, también se puedefotografiar las constelaciones, la Lu-na y planetas visibles.

Muchos aficionados quizás sepregunten: ¿y para qué voy yo a fo-tografiar estos objetos, existiendoen Internet tantas fotografías mag-níficas, pudiéndolas bajar sin nin-gún esfuerzo?. Por supuesto quepodemos pensar así y tener nues-tras razones, pero en el ser huma-no existe una fuerza que tiende aemular lo que otros han realizado,al menos a mí en concreto.

La fotografía del cielo estrelladocon equipos muy modestos no sue-le aportar descubrimientos astro-nómicos de relevancia, excepto queen un momento puntual, se regis-tre un acontecimiento estelar fuerade lo común, como pudiera ser, unanova, una erupción solar importan-te, la aparición de un nuevo come-ta, etc. Pero, a mi entender, creoque aporta satisfacción personalcualquier registro fotográfico este-lar por su belleza.

La inmensa mayoría de los as-trónomos aficionados y muchosprofesionales, en sus primeros co-mienzos, además de la observaciónvisual, han disfrutado y lo siguenhaciendo con la práctica de la fo-

Galileo N.º 40 - Año XV - 2011

Fotografiar las constelacionescon una “camarita” compacta.Juan A. Somavilla

Conjunción de Venus, Marte, Saturno y la Luna al atardecer del 12 de agosto de 2010.Hontoria de Valdearados (Burgos). Cámara compacta Sony DSC-H50. Exp. de 3s.Autor: Esteban Esteban.

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Galileo N.º 40 - Año XV - 2011

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tografía astronómica de cielo pro-fundo y planetaria. Así comencé yoy al día de hoy sigo entusiasmadocuando pongo manos a la obra encaptar los cuartos lunares, los pla-netas gigantes Júpiter y Saturno ylas constelaciones. Con el paso deltiempo se adquiere experiencia,mejorando los resultados, siendopara mí una gran satisfacción pre-sentar esos trabajos de todo el pro-ceso (tomas y tratamiento de imá-genes) a todos los socios de laAgrupación, para que, los que seinician en esta rama de la Astrono-mía, aprendan de mis errores y queen cierta medida participen entre-mezclando sus experiencias prác-ticas y emotivas con todos.

Soy muy dado a enrollarme filo-sóficamente sobre estos temas ycreo que es el momento de entraren el proceso, como yo lo entiendode la astrofotografía con cámarasdigitales sencillas e incluso supe-riores, al estilo de cómo lo hicieronel “grupo de los cinco” en la nochede las Perseidas y las tomas reali-zadas por los compañeros al prin-cipio mencionados.

Antes de señalar los tiempos deexposición, focales y otros pará-metros para realizar unos registrosaceptables, expongo algunos con-ceptos a tener en cuenta. La cá-mara debe situarse sobre un trípo-de estable o también, si se dispone,sobre la montura telescópica. Es-tos elementos nos proporcionaránla estabilidad necesaria para evitarlas rachas de aire que harían vibrarla cámara.

Hay que conocer la altura la de-clinación de los objetos a fotogra-fiar en el momento de las tomas pa-ra calcular los tiempos deexposición si no queremos que lasestrellas aparezcan como trazos lu-minosos. Dicho de otra forma, amenor declinación (mayor proximi-dad al ecuador celeste) en que seencuentren la zona a fotografiar, lostiempos de exposición tienen queser mas cortos para evitar que apa-rezcan los trazos estelares.

Las cámaras compactas senci-llas de las que hago referencia, es-tán provistas de objetivos estándarque van de los 35 a 50 mm de fo-cal. Este parámetro determina tam-

bién los tiempos de exposición autilizar. Cuanto menor sea la focalque utilicemos, mayor será el tiem-po de exposición de la fotografía.

Normalmente estas camaritasvienen provistas de un menú parapoder cambiar distintos parámetrosen las tomas. Entre ellos se en-cuentra el de la “sensibilidad”, indi-cada con el nº ASA (la misma refe-rencia que en las antiguas películasde las cámaras analógicas). Comomucho, estas camaritas, te dejanestablecer a 400 ASA, siendo es-ta sensibilidad suficiente para re-gistrar las estrellas principales delas constelaciones y algunas másdel campo abarcado.

A su vez, estas pequeñas cá-maras disponen en el menú detiempos de exposición máximosbastante reducidos llegando, en elmejor de los casos, a los 15 se-gundos. En raras excepciones su-peran este tiempo. A continuaciónse activa el temporizador de dispa-ro, para que este sistema realice latoma de forma automática, y asíevitar la presión que realiza el de-do sobre el botón de disparo pro-vocando el movimiento de la cá-mara. Normalmente con 10segundos dados al temporizadorson suficientes para que el conjun-to trípode-cámara adquiera estabi-lidad después de introducir, los dis-tintos parámetros antesmencionados.

Del mismo campo estelar sepueden adquirir varias tomas idén-ticas y luego, con algunos de losprogramas informáticos de trata-miento de imágenes, se pueden ali-near y sumar, con lo que se redu-ce el ruido electrónico de la cámaray aumentamos los tiempos de ex-posición, elevando el registro de es-trellas y objetos del campo foto-grafiado.

Algunos modelos de estas cá-maras, permiten tomar exposicio-nes en modo manual, entonces po-demos actuar sobre la abertura deldiafragma. Si cerramos el objetivo(número alto), es evidente que per-demos luminosidad y si lo abrimosal máximo (número bajo), captamosmás luz, pero exponemos los fo-togramas a los errores ópticos, pro-piedades naturales de las ópticasque acompañan a estas cámaras,como son el cromatismo, astigma-tismo y, sobre todo, el efecto “ba-rrilete” en los bordes del campoabarcado en la exposición. Por lotanto se debe actuar sobre la aber-tura del diafragma, fijándola entre4 y 8.

De todos, se deben realizarpruebas con los parámetros indi-cados, variándolos y anotando di-chas variaciones con el fin de com-parar los resultados. Cada cámaray modelos, responden de formamuy distinta, puesto que su fabri-cación y calidad de componentes

CanonPowerShotA530.

Figura 1

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Galileo N.º 40 - Año XV - 2011

es muy variada, incluso usando los

mismos tiempos de exposición y

diafragma y teniendo además en

cuenta, la calidad del cielo. En las

imágenes que acompañan este ar-

tículo, podemos observar, la finu-

ra de los puntos estelares y plane-

tarios y la belleza que representa

el cielo estrellado y el momento de

satisfacción de lo bien realizado.

Como orientación y a groso mo-

do, en la tabla (figura 1) anoto los

tiempos de exposición, siempre má-

ximos, algunos de ellos no se pue-

den aplicar a la “camaritas”, por las

razones antes expuestas. Siempre

teniendo en cuenta la “declinación

media” que alcanza el campo o las

constelaciones en el momento de

realizar las tomas fotográficas. F,

es la focal del objetivo, t, es el tiem-

po en segundos. Como bien ano-

ta Eduardo, realizó la suma de va-

rias tomas reduciendo el ruido,

aumentando la magnitud estelar y

modificando el brillo-contraste al

gusto. Estos tratamientos de imá-

genes con programas informáticos,

es positivo para las imágenes siem-

pre y cuando no se abuse de ele-

mentos que componen el trata-

miento. Son complejos y difíciles de

entender como actúan sobre las

imágenes, porque utilizan estruc-

turas matemáticas que a muchos

aficionados a la fotografía astronó-

mica, nos suenan a “chino”. Pero

bueno, entrando en la aplicación de

estos sistemas, avanzaremos en la

comprensión y eficacia de estos

programas.

Ahí tenemos los resultados de

estas fotografías del cielo estrella-

do, que sin seguimiento alguno, nos

maravilla con su belleza artística y

nos anima a todos a seguir sus pa-

sos. Cualquier duda o aclaración

sobre el tema, nos tenéis todos los

martes en la Sede, para intercam-

biar experiencias y aclaración so-

bre los métodos empleados.

Fotografía del cielo donde se pueden ver las constelaciones del Cisne, la Lyra,Hércules y Dragón. Llorengoz (Burgos), 11 de agosto de 2010. Cámara compacta Canon PowerShot A530. Arriba: Foto individual, exp. de 15 s. a 800 ISO.Centro: Apilado de 5 fotos individuales con el software Rot’n Stack.Abajo: Fotografía con las líneas de referencia dibujadas.Autor: Eduardo Rodríguez.

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Curso de Iniciación (XII)

Marte, el planeta rojoJ. A. Somavilla - [email protected]

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GALILEOBoletín Astronómico

Boletín de la Agrupación Astronómica Vizcaína / Bizkaiko Astronomía Elkartea - AAV/BAELocales del Dpto. de Cultura de la D.F.V. - B.F.A.

C/. Iparraguirre 46, 5.º, Dpto. 4 - 48012 [email protected] • http://www.aavbae.net

GALILEO en Internet: http://www.aavbae.net/boletín.php

Galaxia NGC 6946 situada entre las constelaciones del Cisne y Cefeo.Meade LX200 10” + reductor a F/ 3.3 + cámara DSI. Exp. total de 7 minutos.Autor: Alex Escartin

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