SOLSTICIO
DE INVIERNO
Forma gráfica de ver cómo inciden los rayos
del sol sobre la línea del ecuador tanto en los solsticios como en los
equinoccios.
A las 05:04 UTC del 21 de junio – Chile: 02:04 Q
hora continental invierno será el Solsticio de Invierno
en nuestro hemisferio [en el hemisferio norte se inicia el verano].
Tendremos la noche más larga y el día más corto del
año.
Es el momento en que Sol alcanza su máxima posición
meridional.
Este período tendrá una duración de 94 días [incluyendo fecha de finalización 22 de septiembre].
Solsticio viene de la palabra Solstitium [sol
Sistere o Sol quieto] y es el modo científico relacionado con la posición del
Sol.
Lluvia de
estrellas
Entre el 22 de junio y el 02 de julio,
veremos la lluvia de estrellas
cuyo radiante es la
Constelación de Boötes, el Pastor o el Boyero, se les conoce como las Boótidas o las
Pons-Winneckids. Su máximo será el día 27.
Estrellas,
Constelaciones y grupos estelares
Hacia el poniente,
al atardecer, siguiendo a Orión,
se hunden en el horizonte Sirio [Alpha Canis Maioris] la estrella más brillante
del cielo visto desde la Tierra ,
de la Constelación
del Can Mayor y Proción [Canis Minoris] de la Constelación del Can
Menor. Hacia el oriente por el sur se
eleva la Constelación
del Escorpión, con Antares [α Scorpii]
la más brillante de sus estrellas señalando el corazón del Escorpión. Es una
estrella supergigante roja situada a 550 años luz de nuestro sistema; en la cola tenemos a Shaula [λ Scorpii]
que es una estrella múltiple, λ Scorpii A, B y C. Observado el norte, encontramos la Constelación de Leo o
El León, con Regulus, Régulo o alpha
Leonis, que también se compone de un sistema estelar compuesto por Regulus A,
estrella blanco azulada, Regulus B una estrella enana naranja y Regulus C una
enana roja. A la izquierda de Leo, la Constelación de los
Gemelos con Cástor [α Geminorum]
estrella binaria y Pólux [β Geminorum]. A su derecha la Constelación del
Boyero con su principal estrella Alfa
Boötis o Arturo, la tercera estrella más
brillante del cielo nocturno y sobre ella veremos en la Constelación de Virgo
[La Virgen ] a
Spica o alpha Virginis.
Hacia el sur, en la Constelación del Erídanus, vemos Achernar o Alpha Eridani, que esta a 144 años
luz de la Tierra. Cercano
a ella, la Constelación
de La Cruz del
Sur seguida de la
Constelación del Centauro con sus estrellas Alpha y Beta
Centaurus.
El polo sur celeste se verá fascinante con
la visión del brazo de la Vía Láctea
bañándolo.
PLANETAS
Alineamiento
de los planetas Mercurio-Venus y - Júpiter
Imagen lograda con
ordenador utilizando SkySafari
Pro - Vista del 01 de junio de 2013 –
crédito Blog Astro Pixel
Termina
el espectáculo astronómico del triángulo formado por los planetas Mercurio,
Venus y Júpiter el 26 de Mayo a la puesta del Sol, cada día se nota su
dispersión.
Al
día 01 de junio Júpiter se observa más alejado de Mercurio y Venus, distancia
que se aprecia mayor en la imagen del 07 de junio.
Las
distancias aproximadas de los planetas en relación a la Tierra durante su triple
alineación fueron:
Mercurio:
169 millones de kilómetros = 1,12 UA
Venus:
245 millones de kilómetros = 1,63 UA
Júpiter:
908 millones de kilómetros = 6,05 UA
Imagen:
Posición de los planetas vistos desde arriba, lograda mediante ordenador.
Crédito: Astro Píxel
Durante
la alineación, las distancias desde la Tierra de los tres planetas son muy diferentes
unos de otros, la pregunta que nace es ¿como es posible esta alineación? Las
órbitas de los planetas se encuentran casi en el mismo plano alrededor del Sol,
al mirarla desde arriba, suponiendo que pudiéramos hacerlo, la imagen sería
como se ve en la figura que sigue, con los planetas orbitando alrededor del Sol
en sentido contrario a las agujas del reloj, tal como indican las flechas
amarillas, y veríamos los tres planetas casi en la misma dirección. Los
planetas se encuentran en el lado opuesto del Sol en relación con la Tierra. Aún cuando Marte
también aparece, está casi en la misma dirección del Sol y está recién saliendo
de la luz solar en el cielo matutino.
Bibliografía: Astro Pixel /
Space Weather
El SOL
01. junio: Orto solar a las 07:41 hrs.
Ocaso:
a las 17:47 hrs.
Crepúsculo civil: 18:14 hrs.
El crepúsculo civil comienza o finaliza cuando el
centro del Sol se encuentra a 6º por debajo del horizonte; es el instante que
empiezan aparecer – por las mañanas – o hacerse visibles – por la tarde – las
estrellas de primera magnitud y los planetas. En las ciudades es el momento que
se requiere de iluminación artificial.
A las 23:56 UTC del 30 de mayo, la velocidad del
viento solar fue de 347,7 kilómetros
por segundo; su densidad fue de 2,1 protones por centímetro cúbicos.
LUNA
01 de junio: Orto lunar a las 01:06 hrs.
Ocaso lunar a las 113:29 hrs.
Fases
Nueva: 08.jun. a las 11:56 hrs.
Cuarto creciente: 16 de junio. a las 13:24 hrs.
Luna Llena: 23 de junio a las 07:03 hrs.
Cuarto menguante:30 de junio a las 00:54 hrs (dia
01.Jul)
ASTEROIDES
Potencialmente Peligrosos
PHA – Potentially Hazardous Asteroids
[Asteroides potencialmente peligrosos] son los que
orbitan a una distancia mínima de 0,05 UA [7.500.000 Km.] cuya magnitud
absoluta es 22.0 o más brillante.
Al día 31 de mayo se registran 1.397 asteroides
potencialmente peligrosos.
04
de junio
|
9.6
LD
|
||
05
de junio
|
50.3
LD
|
1,3
kilometros
|
|
06
de junio
|
66.4
LD
|
1,1
kilometros
|
|
12
de junio
|
39.2
LD
|
1,9
kilometros
|
|
18
de junio
|
70.9
LD
|
1,2
kilometros
|
En
relación al asteroide 285.263 – 1998 QE2 descubierto el 19
de agosto de 1998 por el Instituto de Tecnología de Massachusetts mediante el programa
de investigaciones LINEAR – Lincoln Near Asteroid Research que pasó el 31 de mayo aproximadamente
a 5.800.000 kilómetros de la Tierra , o sea, 15 veces la distancia
Tierra/Luna; aún cuando a nivel astronómico es de poco interés para los
científicos, es importante para los que se dedican a la búsqueda de objetos
peligrosos mediante la astronomía de radar. Este objeto mide aproximadamente
unos 2,7 kilómetros y su denominación de asteroide QE2 se debe a que
se cree que mide el equivalente a 2 buques semejantes al Queen Elizabeth. Entre
el 30 de mayo y el 09 de junio, los
astrónomos de radar de la
Antena DeepSpace Network de la NASA en Goldstone,
California y el Observatorio de Arecibo en Puerto Rico, tienen considerado un
extenso programa de observaciones.
Este programa ha permitido obtener al equipo liderado por la científico Marina
Brozovic de JPL de la NASA ,
una secuencia de imágenes del asteroide 1998 QE2 la noche del 29 de mayo de
2013, cuando al asteroide se acercó a la Tierra a unas 15,6 distancias lunares (casi 6
millones de Km.). Las imágenes de radar revelaron un asteroide binario [La
población de asteroides cercanos a la
Tierra , el 16% de ellos tienen aproximadamente 200 metros o más, son
sistemas binarios o triple]. Las imágenes de radar sugieren que el 1998 QE2
tiene varias características superficiales oscuras, que sugieren grandes
concavidades. La estimación preliminar del satélite del asteroide es de
aproximadamente 600
metros de ancho
Se espera volver a ver nuevamente
este asteroide, dentro de dos siglos.
COMETAS
A fines de mayo, el día 27, la Tierra cruzó el plano
orbital del Cometa C/2011 L4 PanSTARRS, que se extendió por el cielo por más de
7 grados. Permitió a los observadores ver el borde en forma de abanico de la
cola.
La imagen muestra la cola del cometa C/2011
PanSTARRS. Esta fotografía fue tomada
por Pete Lawrence de Selsey, en Inglaterra
En junio de 2013, el cometa 2013 H1 [La Sagra ]
descubierto por el equipo de La
Sagra del OAM Observatory [Mallorca], estará en su perihelio,
a 2,6 UA [390.000.000 de Km.]
También estará en perihelio, el cometa 2013 A3 [P/Linear], descubierto
por Jim Scotti , a 1,9 UA [285.000.000.de Km.]; tiene un período de 7,6 años.
VOYAGER 1 y VOYAGER 2
La última información de la Misión Voyager , la Nave Voyager 1, lanzada
en 1977, estaría muy cerca de abandonar la influencia del Sol e internarse en
el espacio interestelar, encontrándose aún, en la “carretera magnética” fuera
del ámbito de influencia de nuestra estrella, es decir, más allá del Sistema
Solar. Es lo que afirma el último estudio elaborado por Bill Webber y Frank
McDonald, investigación que ha sido publicada en la revista Geophysical Research Letters.
En esta investigación, se discuten los datos
entregados por la NASA ,
a cerca de la trayectoria y entorno de la Voyager 1, que
declaran que “parece que el Voyager ha salido de la principal región de modulación
solar”. Sin embargo, Universe Today indica que Jia-Rui Cook vocera de la NASA , ha señalado que aún faltaba información para llegar a
esta conclusión: “Un cambio en los datos
de los campos magnéticos, será la evidencia que nos asegure que el Voyager (1)
ha alcanzado el espacio interestelar, y este cambio aún no se ha observado”.
Edward Stone el científico que forma parte de la Misión Voyager de la NASA ha dicho: “El equipo es consciente de que se está
informando que la Nave Voyager
1 ha
abandonado el Sistema Solar”.
Como se aprecia de las últimas informaciones, existen posiciones científicas divergentes.
Lo que es cierto es que la
Voyager 1 está en una zona
donde la influencia del Sol es ínfima, esto permite considerar que la nave en cualquier momento
puede enviar información de que está en espacio interestelar.
Al día 31 de mayo, la página de la Misión Interestelar
Voyager de la NASA ,
indica que las distancias en relación al Sol
de Voyager
1 es de: 18.607.605.088
Km ., y Voyager 2 es de: 15.229.759.920 Km .
En respuesta a
las inquietudes relacionadas con las distancias de las naves en relación
a la Tierra , y
que al 31 de mayo muestra que Voyager 1 está a 18.483.142.794 Km .,
y Voyager
2 a 15.135.720.855 Km .m., eran distancias en relación a la Tierra, la aparente
discrepancia entre fechas se debe a que nuestro planeta rota alrededor del Sol, en ciertos días del año
viaja en la misma dirección que las naves Voyager; y otros días lo hace en sentido
opuesto, es la razón por lo que la velocidad y las distancias son
relativas a la Tierra.
La distancia relativa al Sol siempre aumenta.
Fuente: JPL Misión Interestelar Voyager
MSL Mars Science Laboratory – “Curiosity”
09.05.2013
La primera imagen muestra la zona donde se encuentra la roca
“Cumberland” y su relación de distancia con la “John Klein”; la segunda es un antes y después de la perforación de “Cumberland”
por “Curiosity” para recoger muestras.
El equipo operativo
Curiosity Rover marciano de la
NASA ha utilizado el taladro del brazo robótico para recoger
una muestra de polvo desde el interior de una roca denominada
"Cumberland"; el agujero que Curiosity perforó el 19 de mayo pasado,
es de 1,6
centímetros de diámetro y unos 6,6 centímetros de
profundidad.
Los planes son
que las porciones de la muestra sean entregadas
en los próximos días a los instrumentos de laboratorio del Rover, Esta es la
segunda vez que se recoge una muestra desde el interior de una roca en Marte.
Esta segunda
ubicación se encuentra a unos 2,75 metros al oeste de la primera roca que el
Curiosity perforó y de donde obtuvo las primeras muestras de material marciano; esta roca fue llamada
"John Klein." El análisis hizo considerar con seguridad la existencia
de un favorable entorno para la antigua vida microbiana.
Tanto la muestra
obtenida desde “John Klein” como la actual desde la roca “Cumberland” se
obtuvieron desde rocas planas, con pálidas venas en una superficie llena de
baches. Ellos están incrustados en una capa de roca en el suelo de una
depresión poco profunda que se llamó "Yellowknife Bay."
Esta segunda
perforación, "Cumberland", está destinada a confirmar los resultados de
la primera perforación, lo que indica que la química de la primera muestra de
polvo desde “John Klein” fue mucho menos oxidante que la muestra de suelo que el
vehículo recogió antes de que se iniciara la perforación.
Aunque cuando “Cumberland”
y “John Klein” son muy similares, “Cumberland” parece tener más gránulos
resistentes a la erosión que causan las protuberancias superficiales. Las
protuberancias son concreciones, o grupos de minerales, que se formaron cuando
el agua empapó la roca hace mucho tiempo. Análisis de una muestra que contenga
más material a partir de estas concreciones podría proporcionar información
sobre la variabilidad dentro de la capa de roca que incluye tanto “John Klein” como
a “Cumberland”.
Se espera que los resultados de los
análisis del material de “Cumberland” permita comprobar los resultados de la
muestra “John Klein”, por cuanto los análisis preliminares de este último,
indicaron que hace mucho tiempo el lugar tenía condiciones ambientales
favorables para la vida microbiana, que incluyen elementos claves para la vida, gradiente que podría ser
explotada por los microbios; el agua no era puramente ácida o salada.
Esto confirma aún más el análisis de las
Rocas Pebbly investigada por el Rover
durante el año pasado, que eran parte de un antiguo lecho de río. Esas rocas
fueron las primeras que se encontraron en Marte que contienen gravas, permitiendo
a los investigadores calcular la profundidad y velocidad del agua que una vez
fluyo en ése lugar.
Fuente: JPL MSL
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