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Eclipse lunar y el cometa de año nuevo se verán este viernes 11 de febrero

La madrugada del viernes al sábado la sombra de la Tierra oscurecerá sutilmente la Luna, lo que recibe el nombre de eclipse penumbral.


La Luna se sumergirá completamente en la zona de penumbra, pero no entrará en la zona de umbra.

La segunda Luna llena de este invierno coincidirá con un eclipse lunar durante las primeras horas de este viernes, 11 de febrero. En ese momento, la Tierra se interpondrá entre el Sol y la Luna, y en consecuencia proyectará su sombra sobre el satélite.

En concreto, se podrá presenciar un eclipse lunar penumbral, que es aquel en el que la Tierra solo proyecta sobre el satélite una sombra difusa. Por eso, el oscurecimiento será más sutil que el que ocurre durante un eclipse parcial o total, una situación en la que una parte o todo el satélite quedan ocultos.

El eclipse será visible en América del Norte y del Sur, Europa, África y Asia, (con excepción del extremo oriental), y no se podrá ver en Oceanía, tal como ha informado la NASA. La sombra comenzará a proyectarse sobre la Luna a partir de las 23.34 (hora peninsular) de este viernes 10 de febrero. Alcanzará su máximo a las 0.44 del sábado y terminará a las 2.53. De esta forma, la duración del eclipse será de cuatro horas y 19 minutos.

Los eclipses penumbrales ocurren porque la Tierra solo proyecta sobre la Luna la zona de penumbra, una región de sombra débil que marca una frontera difusa entre la luz y la total oscuridad. Pero en ningún momento el satélite quedará bajo la zona de umbra, donde la oscuridad es total.

En la zona de umbra no llega ni una mínima parte de la luz de el Sol, pero en la de penumbra sí- QARNOS/WIKIPEDIA

En consecuencia, solo se podrá apreciar un leve oscurecimiento de la Luna que no contrastará mucho con el brillo habitual. En agosto, ocurrirá otro eclipse penumbral. Y habrá que esperar hasta 2018 y 2019 hasta poder ver desde España dos eclipses parciales.

Unos quince días después se producirá el correspondiente eclipse de Sol. En esta ocasión ocurrirá el 26 de febrero y será un eclipse solar anular que no se verá desde España. Sí podrán contemplarlo desde el sur de Chile y Argentina, en Angola, noroeste de Zambia y el sur de la República Democrática el Congo.

El cometa 45P se acercará a la Tierra

Esa misma noche el cometa 45P alcanzará su máximo acercamiento a la Tierra, lo que le situará a «solo» 12 millones de kilómetros del planeta.

Este cometa, que ha sido visible después de la puesta de Sol con telescopios y prismáticos durante dos meses, será visible por la mañana en la constelación de Hércules, y más tarde pasará por las constelaciones Corona Borealis Boötes, Canes Venatici y Ursa Major. Habrá que esperar a su retorno hasta 2022, aunque por entonces no llegará a estar tan cerca del planeta.
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La estrella de Belén, ¿una alineación planetaria que no se repetirá en 500.000 años?

Un astrofísico defiende que el fenómeno que llevó a los Reyes Magos hasta Judea fue una conjunción de planetas extremadamente rara que ocurrió en el año VI a. C.


Imagen del frontal de altar de Mosoll, de mediados del s. XIIII

¿Qué fue en realidad la estrella de Belén que según los evangelistas guió a los Reyes Magos hasta el nacimiento de Cristo? ¿Fue un cometa como el famoso Halley que Giotto pintó en 1304 en «La adoración de los reyes magos»? ¿Una potente supernova? Grant Mathews, profesor de astrofísica y cosmología teórica en el Departamento de Física de la Universidad de Notre Dame's College of Science, ha estudiado durante más de una década el misterio que rodea a este fenómeno astronómico que marcó el inicio de nuestra era. La estrella de Belén no fue una estrella, asegura. Lo que guió a los magos de Oriente a conocer a Jesús fue una alineación planetaria única, que según sus cálculos no se repetirá en 500.000 años.

«Los astrónomos, historiadores y teólogos han reflexionado sobre la cuestión de la 'Estrella de Navidad' durante muchos años», dice Mathews en un comunicado difundido por la Universidad de Notre Dame's College of Science. «¿Dónde y cuándo apareció? ¿A qué se parecía? De los miles de millones de estrellas, ¿cuál de ella brillaba ese día hace tanto tiempo? La astrofísica moderna ha intentado explicar uno de los mayores eventos astronómicos de la historia», añade.

Tras el estudio de documentos históricos, astronómicos y bíblicos, Mathews cree que el acontecimiento que cautivó a los Reyes Magos -probablemente sacerdotes del Zoroastrismo de la antigua Babilonia y Mesopotamia- fue una alineación planetaria extremadamente rara que ocurrió en el año 6 a. C. (la fecha del nacimiento de Cristo se estima en el 7 al 6 a.C.) Durante esta alineación, el Sol, Júpiter, la Luna y Saturno estaban todos en Aries, mientras que Venus estaba al lado en Piscis, y Mercurio y Marte estaban en el otro lado en Tauro. En ese momento, Aries era también la localización del equinoccio vernal, según explican desde el Departamento de Física de la universidad.

La presencia de Júpiter y la Luna significó el nacimiento de un gobernante con un destino especial. Saturno era un símbolo de la entrega de la vida, así como la presencia de Aries en el equinoccio vernal, que también marcaba el comienzo de la primavera. Que la alineación ocurrió en Aries, señala Mathews, significaba un gobernante recién nacido en Judea.

«Los Magos habrían visto esto en el este y habrían reconocido que simbolizaba un nacimiento real en Judea», partiendo en busca del gobernante recién nacido, explica Mathews. Según sus cálculos, pasarán 16.000 años antes de que se vuelva a ver una alineación similar, e incluso entonces, el equinoccio vernal no estaría en Aries. Mathews no ha podido calcular una alineación como la que, según él fue la Estrella de Belén, hasta dentro 500.000 años.

«Siento una conexión cercana con estos antiguos Magos», confiesa Mathews, «que escudriñaron fervientemente los cielos para descubrir la verdad acerca de la naturaleza y evolución del universo, tal como lo hacemos hoy».

El Papa emérito Benedicto XVI en su libro sobre «La infancia de Jesús» ya señalaba a una conjunción planetaria como el fenómeno astronómico que pudo haber llevado a los Magos hasta Belén, una teoría que ya han contemplado otros expertos, como explicó a ABC Miguel Gilarte Fernández, presidente de la Asociación Astronómica de España.

Fuentes: ABC.ES
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¿Impactó un asteroide contra Júpiter, el 17 de Marzo 2016?

Varios astrónomos captan el momento en el que un objeto choca contra el planeta el pasado 17 de marzo.


El astrónomo aficionado John McKeon observó el impacto de un cometa o asteroide contra el planeta Júpiter el pasado 17 de marzo, y ha producido un vídeo con las imágenes del fenómeno. McKeon estaba observando el planeta más grande del sistema solar desde Swords, Irlanda, cuando tuvo la fortuna de presenciar en directo el impacto de un objeto contra la superficie de Júpiter
El propósito original de la sesión de imágenes era conseguir un lapso de tiempo de Júpiter con el tránsito de sus lunas Io y Ganímedes, «con una feliz coincidencia de impacto en la segunda y última captura de la noche», escribe McKeon en la descripción de su vídeo, publicado en Youtube. El astrónomo aficionado consiguió esta observación con un telescopio Schmid-Cassegrain de 11 pulgadas y su cámara ASI120mm.
Al menos otro astrónomo aficionado -Gerrit Kernbauer de Mödling, Austria- pudo observar el fenómeno, con imágenes de peor calidad, que también han sido publicadas en Youtube.

Paul Chodas, responsable de la oficina de objetos cercanos a la Tierra en el Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA declaró a Space.com que lo más probable es que el impactador fuera un asteroide, porque son más comunes que los cometas.
El cometa Shoemaker-Levy 9 se estrelló en la atmósfera de Júpiter en 1994, cuya colisión pudo ser aniticipada por los astrónomos. En el 2009 se registró la colisión contra el planeta de un asteroide del tamaño de un portaaviones.

Fuentes: http://www.lavozdegalicia.es
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No te pierdas el espectáculo celestial del cometa Catalina

Un puntito verde al amanecer: si las nubes no lo impiden, estos días son los mejores para observar el cometa Catalina. Descubierto con un pequeño telescopio en 2013, se encuentra en su punto más cercano a nuestro planeta, procedente de la remota Nube de Oort, en los confines del Sistema Solar.

Toma su nombre del Proyecto Catalina de la Universidad de Arizona, destinado a encontrar objetos potencialmente peligrosos para la Tierra."Tras su máximo acercamiento al Sol, que sucedió el 15 de noviembre, el cometa es ahora visible antes del amanecer entre la constelación del Boyero (Bootes) y la Osa Mayor (oeste/noroeste)", apunta el director de Observatorio Astronómico Nacional (IGN) Rafael Bachiller.

Durante estos días está a "unos 108 millones de kilómetros de distancia y con un brillo aparente de unas cinco magnitudes", lo que permite observarlo a simple vista.Catalina se ve como un destello verdoso con unos prismáticos, antes del amanecer. Cada día aparece en un punto diferente. Antes de que despunten las primeras luces del domingo, será observable hacia la 'cola' de la Osa Mayor, cerca de la estrella Mizar.

Es un objeto celeste nuevo, así que los astrónomos esperan obtener información valiosa sobre su comportamiento. Tiene dos colas, una de polvo que deja tras de sí, y otra de gas o iones. Según apunta la NASA, lo más interesante de este cometa es que aporta información sobre los orígenes del Sistema Solar. A diferencia de otros, tiene una trayectoria errante, es decir, no da vueltas alrededor de nuestra estrella.

Pasado febrero, no volveremos a saber de él. Se perderá en las profundidades del espacio y no regresará a nuestro hogar estelar.

Fuentes: Elmundo.es
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El cometa Catalina, se verá a simple vista este mes

El astrónomo Rafael Bachiller nos descubre en esta serie los fenómenos más espectaculares del Cosmos. Temas de palpitante investigación, aventuras astronómicas y novedades científicas sobre el Universo analizadas en profundidad.

Tras su máximo acercamiento al Sol, que sucedió el 15 de noviembre pasado, el cometa Catalina (C/2013 US10) es ahora visible antes del amanecer, a baja elevación sobre el horizonte, en la constelación de Virgo. Alcanzará su punto de máximo acercamiento a la Tierra, a una distancia de 108 millones de kilómetros) el próximo 12 de enero.

La excelente imagen que encabeza este artículo, que fue tomada hace tan solo unos días desde las islas Canarias, nos muestra las dos grandes colas, una de gas y otra de polvo: la primera, en la parte superior de la imagen, va dirigida exactamente en el sentido contrario al Sol, mientras que la segunda se sitúa entre la cola de gas y la órbita del cometa.
De Virgo a la Osa Mayor

La órbita de un cometa está determinada por la Ley de la Gravitación universal y la predicción de su trayectoria puede realizarse, a partir de pocas observaciones, de manera relativamente sencilla y con mucha precisión. Sin embargo, la predicción de cómo evolucionará su brillo es mucho más incierta pues depende tanto de las características físicas del cometa como de su composición.

Visibilidad del cometa Catalina en diciembre y enero. SKY AND TELESCOPE

En el caso del C/2013 US10, se espera que el cometa mantenga, e incluso continúe aumentando algo, su brillo hasta mediados de enero. En estas noches oscuras (el novilunio tiene lugar el 11 de diciembre) es posible verlo una hora antes de que amanezca, a unos 15 grados de elevación sobre el horizonte en la constelación de Virgo, relativamente cerca del planeta Venus. Con unos prismáticos o un pequeño telescopio es posible observar bien las finas colas de gas y polvo.

Cada día que pasa, el Catalina va aumentando su elevación en el hemisferio norte, a razón de un grado por día aproximadamente. El día 1 de enero estará a tan solo medio grado (una distancia angular comparable al tamaño aparente de la luna llena) de la estrella Arturo, la más brillante de la constelación 'el Boyero' (Bootes). Alcanzará su punto más cercano a la Tierra el día 12 de enero de 2016, cuando se encuentre a unos 108 millones de kilómetros de distancia. Se estima que entonces será visible con un brillo aparente de unas cinco magnitudes en un extremo de la Osa Mayor.

Bolas de nieve sucia
Debido a su composición, que incluye hielos, roca y material polvoriento, nos solemos referir a los cometas como 'bolas de nieve sucia'. Según un cometa se acerca al Sol, la acción de la radiación solar y del viento solar hace que los hielos vayan sublimando y que se expulsen gases y material polvoriento al espacio constituyendo una coma (una especie de atmósfera en torno al cuerpo cometario) y unas largas colas.
Cola gaseosa (azul) y cola de polvo (amarillo) de un cometa. NASA

Los cometas suelen presentar dos colas bien definidas. La cola de gas, creada por la sublimación de los hielos, apunta exactamente en dirección opuesta al Sol. La cola de polvo tiene una dirección diferente de la gaseosa y está algo curvada ya que el movimiento de este material sólido se ve afectado por la inercia orbital. La cola de polvo se sitúa, por tanto, entre la cola de gas y la órbita del cometa.

Mensajeros del origen del Sistema Solar
El estudio de la composición química de los cometas tiene un gran interés tanto en Astronomía como en Astrobiología. Esto es debido a que los cometas conservan, sin alteraciones importantes, la composición que tenía la nebulosa primitiva a partir de la que se formó el Sistema Solar. Comparando la composición de los cometas con la composición del Sol y de los planetas, los astrónomos tratan de reconstruir la evolución química de nuestro Sistema Solar desde el momento de su formación hasta nuestros días.

Particularmente interesantes son los mecanismos de formación de diferentes tipos de moléculas, pues algunas de ellas son importantes para la formación de vida. Hay que destacar que numerosas especies moleculares (incluyendo el agua) han sido detectadas en cometas.
Una única visita

El Catalina es un cometa procedente de la nube de Oort, la región más externa del sistema solar que tiene geometría esférica y que se extiende hasta una distancia de unos dos años luz (la mitad de la distancia a la estrella más próxima, Alfa Centauri). Los objetos de esta nube se ven sometidos a la interacción con otras estrellas próximas y algunos de ellos pueden ser expulsados de sus órbitas. Algo así debió pasarle al Catalina en el pasado, como resultado de una interacción gravitatoria salió despedido hacia la región planetaria siguiendo una órbita un tanto caótica, muy inclinada y retrógrada (respecto a las órbitas de los planetas).

La letra 'C' en el nombre técnico del cometa C/2013 Catalina hace referencia a que se trata de un cometa no-periódico (los periódicos se designan con una 'P', y los que desaparecen con una 'D'), se trata de cometas que siguen órbitas de tipo hiperbólico, y que solo pasan cerca del Sol una única vez. El Catalina saldrá de la región planetaria del sistema solar dentro de unas décadas para ingresar de nuevo en la nube en Oort y no regresar jamás a las proximidades del astro rey.

También interesante
El cometa C/2013 US10 es denominado 'Catalina' como referencia al Catalina Sky Survey, un proyecto de observación astronómica para el descubrimiento de cometas y asteroides. Para las observaciones se utilizan dos telescopios de gran campo de visión, uno con espejo de 1,5 metros de diámetro y otro de 0,68 m, situados cerca de Tucson, Arizona, EEUU. El cometa Catalina fue descubierto el 31 de octubre del 2013 con el menor de los dos telescopios.
Los cometas han estado asociados a numerosas supersticiones a lo largo de la historia y a menudo fueron considerados portadores de malos augurios. El gran astrónomo Tycho Brahe (1546-1601) fue el primero que los consideró de manera científica concluyendo que se trataba de fenómenos no asociados con la Tierra.
Los cometas pueden ocasionar grandes espectáculos. Por ejemplo, en Julio de 1994, pudimos comprobar cómo el cometa Shoemaker Levy 9 (D/1993 F2) se rompía en unos 20 pedazos y cómo cayeron todos ellos sobre la superficie de Júpiter ocasionando grandes cataclismos sobre el gran planeta gaseoso.

    Rafael Bachiller es director del Observatorio Astronómico Nacional (Instituto Geográfico Nacional) y académico de la Real Academia de Doctores de España.
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Un meteorito proveniente del cometa Halley surca el cielo de Elda


Los expertos creen que podría tratarse de un asteroide de hasta 10 toneladas que pasó a unos 50 kilómetros de la Tierra. Fue observado al atardecer durante varios minutos ya que dejó tras de sí una larga cola incandescente

Un meteorito proveniente del cometa Halley surca el cielo de Elda

Un meteorito de gran tamaño proveniente del cometa Halley ha cruzado el cielo de Elda dejando una larga estela brillante, de trazo persistente y tono anaranjado, que despertó la curiosidad de las personas que se percataron de su presencia. El fenómeno astronómico fue visto sobre las 19.30 horas del jueves en el municipio de Elda –y por su trayectoria también debió ser observado en Salinas, Petrer, Sax y Monóvar– logrando este diario fotografiarlo desde el alto de la sierra de La Torreta de Elda.

Este gran asteroide –también denominado bólido– se desplazó en dirección norte-oeste y avanzó con lentitud dejando tras de sí una larga cola incandescente a medida que se desintegraba por la fricción con la atmósfera. Pudo verse durante varios minutos, cuando empezaba a anochecer, hasta que se perdió en el firmamento.

Todo ello ha llevado a los expertos consultados a aventurar que podría tratarse de un asteroide de hasta 10 toneladas de peso que pasó a unos 50 kilómetros de altura de la corteza terrestre y que, muy probablemente, procede de la lluvia de estrellas de intensidad moderada de las Oriónidas, que el miércoles tuvo precisamente su máxima actividad, si bien esta nube de partículas suele alcanzar la Tierra todos los años entre el 2 de octubre y el 7 de noviembre.

Este tipo de meteoros de velocidad alta radian de la constelación de Orión y pueden ser observados desde cualquier rincón del globo debido a su declinación próxima al Ecuador Celeste. Además, los asteroides de las Oriónidas tienen su origen en el famoso cometa 1P/Halley, cuyo último paso tuvo lugar en el año 1986.

Para el presidente de la Asociación de Amigos de la Astronomía de Elda, Juan Manuel Marco, la comarca del Medio Vinalopó ha sido testigo de un fenómeno astronómico «inusual pero de cierta categoría que, además, está muy considerado por los expertos».

Fuentes: http://www.diarioinformacion.com
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Philae despierta en el cometa: «¿Cuánto tiempo he dormido?»

Siete meses después de entrar en hibernación, el módulo Philae, el primer ingenio humano que ha aterrizado en un cometa, retoma contacto con la Tierra
Philae despierta en el cometa: «¿Cuánto tiempo he dormido?»
Recreación del módulo Philae

"Hola Tierra, ¿puedes oírme?" . Ese fue, en la madrugada del domingo, el primer mensaje que la sonda Philae, desde la superficie del cometa 67P Churyumov Gerasimenko, publicaba en Twitter después de siete largos meses de letargo. Inmediatamente después, seguía un segundo tweet, esta vez dirigido a su nave nodriza, Rosetta, que sigue en órbita del cometa: "¿Cuánto tiempo he dormido?". A lo que la nave respondió: "Has tenido un gran descanso, unos siete meses".

Los más pesimistas lo daban por perdido. Y es que el módulo Philae, el primer ingenio humano diseñado para posarse en un cometa, tuvo el pasado 12 de noviembre un aterrizaje más accidentado de lo previsto. En efecto, tras desprenderse de Rosetta, que sigue volando en paralelo al 67 P Churyumov Gerasimenko a medida que éste se acerca al Sol, Philae no pudo agarrarse como estaba previsto a su accidentada superficie. Varios de sus sistemas de anclaje fallaron y el módulo, de unos cien kilogramos de peso, rebotó varias veces hasta detenerse en un punto desconocido y por lo menos a un kilómetro del lugar elegido para el aterrizaje.

A pesar de ello, Philae logró atornillar al suelo por lo menos una de sus patas, y durante casi sesenta horas, mientras le duró la energía, estuvo enviando datos a la tierra. Por desgracia, cuando el módulo dejó por fin de rebotar y se detuvo, lo hizo en una zona de sombra, de modo que cuando sus baterías se agotaron, no pudo volver a cargarlas con sus paneles solares. Philae entró entonces en hibernación, y así ha permanecido durante los últimos siete meses.

Pero ahora ha despertado. Desde noviembre pasado, los responsables de la misión venían diciendo que, si había suerte, Philae podría volver a cargar sus baterías cuando el cometa estuviera mas cerca del Sol. Y así ha sido. Durante su aproximación al Sol, en efecto, el cometa ha ido modificando su orientación con respecto al astro rey, de forma que muchas zonas que antes estaban en penumbra se encuentran ahora iluminadas por la luz solar.

En un comunicado hecho público el domingo, la Agencia Espacial Europea informaba de que las primeras señales se recibieron en la base de Darmstaad, en Alemania, a las 22:28 del 13 de junio. Fue una comunicación corta, de apenas 85 segundos, durante los que Philae "habló" con la Tierra a través de Rosetta, y envió 300 paquetes de datos almacenados en su memoria. Sin embargo, el pequeño módulo de aterrizaje tiene capacidad para almacenar hasta 8.000 paquetes de datos, por lo que se espera que durante las próximas conexiones se pueda recibir mucha más información. "Philae lo está haciendo bien. Está operando a -35 grados celsius y dispone de 24 vatios de potencia", ha explicado Stephan Ulamec, jefe científico de la misión. "El aterrizador está listo para operaciones", ha apuntado.

Al analizar los datos recibidos, los expertos del control de misión se dieron cuenta de que Philae debió de despertar bastante antes de su primera toma de contacto. De hecho, parte de los paquetes de datos transmitidos se refieren a diversas actividades de los últimos días. Además, el módulo transmitió también datos de su aterrizaje, que tenía almacenados desde noviembre y que hasta ahora no había podido enviar.

Ahora, los investigadores esperan con impaciencia el próximo contacto. Philae, en efecto, guarda aún mucha información sobre lo que sucedió durante su aterrizaje. Y también datos del cometa tomados durante los últimos días, antes de hacer su primera llamada a casa.

Saber que el módulo Philae ha despertado es la "mejor manera de disfrutar de un domingo", ha señalado a Efe Emmet Fletcher, portavoz de la Agencia Espacial Europea en España.


Fuentes: ABC.ES
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Poco antes de Año Nuevo el cometa más brillante de 2015 visita la Tierra

2014 no ha acabado aún cuando ya tenemos oportunidad de observar en el cielo uno de los mejores y más brillantes cometas de 2015: el Lovejoy. El objeto espacial se está iluminando más rápido de lo esperado, creando un increíble espectáculo para las fiestas.
Poco antes del Año Nuevo
C/2014 Q2 o Lovejoy es el quinto cometa descubierto desde 2007 por el astrónomo aficionado australiano Terry Lovejoy. El cometa promete ser todo un espectáculo gracias a su ubicación y brillo, y solo se irá haciéndo más brillante durante las primeras semanas de enero, informa la página Slate. Actualmente el cometa podrá ser visto en el cielo del hemisferio sur.

Lovejoy se está moviendo hasta el norte y el 7 de enero al alcanzar su posición más cercana a la Tierra, a unos 70 millones de kilómetros, será fácilmente visible sin ayuda óptica para los observadores del hemisferio norte. Como beneficio adicional, Lovejoy está pasando cerca de la constelación de Orión, haciéndola más fácil de encontrar en el cielo. Luego se deslizará hacia Tauro y las Pléyades, lo que debería producir escenas fotogénicas.

Fuentes: ACTUALIDAD.RT.COM


Guía completa para observar el cometa C/2014 Lovejoy Q2

Cometa Lovejoy. Crédito: Paul Stewart/en.Wikipedia.org
El firmamento de este invierno tiene un invitado que no podemos dejar escapar. Se trata del cometa C/2014 Lovejoy Q2. Este cometa podría alcanzar, según las estimaciones, la magnitud aparente +4, pudiendo llegar a ser visible a simple vista. No obstante hay que ser cautos pues los cometas son objetos difusos y incluso en condiciones favorables, para lograr observarle sin instrumento alguno deberíamos alejarnos a lugares con poca contaminación lumínica.
El cometa Lovejoy fue descubierto en la constelación Puppis el 17 de agosto pasado por Terry Lovejoy, cuando tenía una magnitud aparente de +15. El próximo 7 de enero será el día de máxima aproximación a nuestro planeta, a 0,469 UA (una unidad astronómica equivale a la distancia promedio entre la Tierra y el Sol, unos 150 millones de kilómetros). El 9 de enero cruzará el ecuador celeste, adentrándose en el hemisferio norte. Y será el 30 de enero cuando alcance su perihelio (punto más cercano al Sol), pasando a 1,29 UA del astro rey.

Estructura y composición de los cometas
En un cometa podemos discernir su cola de polvo, que está constituida por pequeños granitos de silicatos y material orgánico que se mueven por la acción conjunta de la gravedad solar y la presión de la radiación. Es visible porque parte de esos granitos reflejan la luz solar que reciben. Por ello, las colas tienen un  color blanquecino o amarillento.

Dependiendo de la cantidad de material expulsado y del tamaño del núcleo, las colas de los cometas se extienden en el espacio hasta unos 100 millones de kilómetros, aunque en casos excepcionales (los cometas de los años 1680 y 1843), la cola ha alcanzado hasta unos 300 millones de kilómetros.  

Las colas de los cometas pueden presentar filamentos y girones debido a la actuación de los diferentes campos magnéticos interplanetarios e incluso pueden sufrir un corte y continuar después. A veces, las imperfecciones que se observan en la estructura de las colas o incluso la presencia de chorros que salen directamente del núcleo son debidas a la propia naturaleza del núcleo y la distribución de los materiales que lo forman.
Junto a la cola de polvo, los cometas pueden mostrar una cola recta, con un color ligeramente azulado que se debe a su composición iónica. Es la cola de plasma o iones que se forma, esencialmente, por la interacción del material iónico cometario con el del viento solar y el campo magnético que arrastra. Las colas nacen de la coma, una nebulosa de polvo y gas que, en ocasiones presenta ciertas estructuras brillantes como chorros, capas o abanicos. Finalmente, oculto tras la coma, está lo que sería la esencia cometaria, el núcleo.
La anticola ocurre cuando el núcleo cometario eyecta gran cantidad de partículas de gran tamaño, que por efecto de la atracción gravitatoria, se precipitan al Sol. Para poder observar una anticola en un cometa se deben dar ciertas condiciones: la Tierra debe estar cerca del plano orbital del cometa y el ángulo entre el Sol-cometa-Tierra debe ser mayor de 90°. 
El núcleo es un conglomerado de hielos, mayoritariamente agua, pero también monóxido de carbono y granos de polvo. Cuando el núcleo es calentado por el Sol, los hielos subliman, liberando el gas que arrastran consigo los granos de polvo. El núcleo es un cuerpo sólido de forma irregular y baja densidad, con un tamaño del orden de los kilómetros. Se mueve por el cielo por la acción gravitatoria del Sol y demás cuerpos del Sistema Solar, así como por la reacción que produce cuando el gas es liberado. Las partículas despedidas del núcleo miden entre una milésima de milímetro hasta un centímetro de tamaño.
La envoltura de hidrógeno es una corona que fue detectada por primera vez por los satélites OGO 5 y OAO 2. Pueden alcanzar los millones de kilómetros de diámetro. 
Las investigaciones realizadas han permitido detectar la presencia de un gran número de compuestos tanto en las comas como en las colas. Hoy sabemos que los componentes volátiles mayoritarios son el agua (80%), seguido del dióxido de carbono, monóxido de carbono, metanol, metano, sulfuro de hidrógeno y amoniaco, y trazas de otros 60 compuestos diferentes.

¿A dónde debo mirar?
Trayectoria del cometa Lovejoy en enero 2015. Haz click en la imagen para ampliar

En estos momentos el cometa se encuentra en una declinación muy baja, en la constelación de Lepus. Tal y como hemos comentado la cosa irá mejorando a medida que avancen las semanas. Entrará en la constelación de Eridiano el 2 de enero. A continuación, el 9 de enero se adentrará en la constelación de Tauro.
Abandonará Tauro el 16 de enero para adentrarse en Aries, y para aquellos que deseéis realizar fotografías del cometa, tendréis una buena ocasión el día 19, cuando estará a tan sólo 8 grados del cúmulo M45 (Pléyades). El 25 de enero entrará en la constelación del Triángulo, donde permanecerá hasta finales de mes. En este mismo artículo tenéis una carta donde se muestra el movimiento del cometa a lo largo del mes de enero. Al final del artículo aparecen las coordenadas detalladas para todo el mes de enero.
¿Con que instrumento observo el cometa?
A todos nos encantaría que fuese visible a simple vista. Incluso siendo visible a simple vista, los prismáticos serán los instrumentos de observación ideales para los cometas brillantes. Los prismáticos, si bien tienen menos aumentos que los que podemos tener con un telescopio, ofrecen a cambio un gran campo de visión y mucha luminosidad. Los cometas -al menos los brillantes- son cuerpos extensos y difusos. Al ser un cuerpo extenso, lo ideal es tener bastante campo de visión, el suficiente como para poder contemplar la mayor parte del mismo. Al ser difusos, su brillo estará repartido por una superficie amplia -al igual que ocurre con, por ejemplo, las galaxias-. Esto implica que un cometa de la magnitud +5 no es [aparentemente] igual de brillante que una estrella de la magnitud +5. La estrella concentra toda su luminosidad en un punto.

Son prismáticos adecuados aquellos en los que el cociente entre el diámetro de sus lentes objetivo y el aumento dé un valor próximo al de la apertura de nuestra pupila. De este modo aprovechamos toda la luz que sale del sistema óptico. Este valor suele ser de 7 para personas jóvenes y 5 para personas adultas -puede variar de una persona a otra-. Así un prismático de 10x50, que daría un cociente de 5, o uno de 11x80, que daría 7,2, serían buenas elecciones. Sin embargo sería una mala elección un prismático de 20x50, pues el cociente es 2,5 y parte de nuestra pupila no recibiría luz -serían menos luminosos-.
En el caso de cometas más débiles de magnitudes +7, sería recomendable usar telescopio. Podríamos seguir usando prismáticos, pero a medida que se hace más débil el cometa, necesitaríamos cielos más oscuros y menos polucionados. Sería especialmente difícil si está próximo el amanecer. Si usamos telescopio, el más adecuado será aquel que tenga una relación focal menor. Esta relación focal se obtiene dividiendo la apertura del objetivo entre la longitud focal. Son especialmente interesantes aquellos con relaciones focales situadas entre 4 y 7. Un menor valor en la relación focal lo convierte en un instrumento más adecuado para objetos débiles y difusos. Valores mayores lo convierten en instrumentos más adecuados para la observación lunar, planetaria o de estrellas dobles. Generalmente los telescopios que tienen mayor luminosidad son los reflectores de tipo Newton, si bien, hoy en día, en el mercado hay refractores muy luminosos y a precios muy asequibles.
Si tenemos telescopio con montura ecuatorial, podemos usar la técnica llamada Piggy-Back. Esta técnica consiste en acoplar la cámara en paralelo al tubo del telescopio y usar éste como guía de precisión.
¿Como puedo fotografiar el cometa?
Cometa Hyakutake. Marzo 1996
Para realizar fotografía de objetos celestes es necesario tener una cámara fotográfica que nos permita exposiciones largas. Las compactas que habitualmente usamos día a día no suelen ofrecer dicha posibilidad. Así pues, la cámara ideal podría ser o bien un réflex digital o una cámara CCD. Las cámaras CCD son mucho más sensibles (eficiencia cuántica del sensor mayor) por lo que son ideales para la astronomía, aunque requieren uso de ordenador, procesado de imágenes y su coste sube bastante. Quedan reservadas para personas ya iniciadas en la astronomía y que las suelen usar para fotografiar de modo habitual otros cuerpos celestes. En esta misma página podréis encontrar ejemplos si buscáis por la palabra clave "CCD".
Si el cometa es visible a simple vista, posiblemente muestre una notable cola. Así, podríamos aprovechar antes del amanecer para sacar fotografías con mucho campo y donde los intensos colores del horizonte aporten belleza adicional. Normalmente se suele trabaja con un ISO 400 a 800 y los tiempos de exposición a partir de los 5 segundos. Todo ésto está sujeto a la magnitud que alcance el cometa. Si el cometa es más débil de la magnitud +5 necesitaremos acoplar la cámara a un telescopio, o bien usar una focal larga en el objetivo de la cámara. A la vez, tendremos que ampliar el tiempo de exposición.
Con el tiempo de exposición tendremos que tener cuidado. Por ejemplo, un tiempo de exposición superior a 10 segundos en focales superiores a los 28 mm provocará que las estrellas, debido a la rotación terrestre, no aparezcan como puntos -siempre y cuando únicamente usemos un trípode para apoyar la cámara-. A medida que usamos focales mayores, el efecto se acentúa. Con telescopio se hace imprescindible usar una montura ecuatorial motorizada que compense la rotación de la Tierra.
Aquellos que sean más expertos en software fotográfico, pueden emplear una técnica usada en la fotografía astronómica con CCD. Consiste en capturar varias imágenes y apilarlas/sumarlas. Así, para lograr un tiempo de exposición de 60 segundos, podemos tomar una única exposición de 60 segundos -con el riesgo de que el seguimiento con la montura ecuatorial no sea bueno y arruine la fotografía- o bien 10 exposiciones de 6 segundos cada una -menor riesgo de errores de seguimiento-. El resultado es el mismo -siempre y cuando la respuesta de la cámara mantenga la linealidad durante el tiempo de exposición- pero si hacemos varias exposiciones, el riesgo de errores de seguimiento es menor.
¿Que datos debería recoger para que mis observaciones sean útiles a la comunidad científica?
Evidentemente el primer objetivo que tenemos al observar el cometa es nuestro propio disfrute. Sin embargo, haciendo un poco más de esfuerzo, podemos tomar algunos datos que, adecuadamente tratados, podrían ser de utilidad a la comunidad científica. Para ello hay una serie de mediciones que podemos hacer y entre las que se incluye la estimación del brillo aparente, el ángulo de posición de la cola o el grado de condensación. Una vez que tenemos los datos, podemos enviarlos a organismos como SOMYCE. En algunos casos es obligatorio enviar los datos con un formato concreto. Sobre ello hablaremos al final del artículo.
Estimar la magnitud aparente de un cometa: El método Bobrovnikoff
Existen diferentes métodos de realizar la estimación de magnitud aparente de un cometa. Uno de ellos es el llamado método Bobrovnikoff (también conocido como método out-out). Para hacer dicha estimación, la observación debe hacerse con algún instrumento óptico, ya sean prismáticos o telescopio. En primer lugar debemos identificar dos estrellas en el campo visual donde tenemos localizado el cometa. Una de ellas (llamémosla A) tiene que ser más brillante que el cometa mientras que la otra (llamémosla B) debe ser más débil -normalmente la diferencia de brillo entre ambas se recomienda que sea entre 0,5 y 1 magnitudes. Cuanto menor sea la diferencia más precisa será la medida-.
A continuación desenfocamos hasta que tanto la estrella A, como la estrella B, como el cometa, tengan el mismo diámetro. A continuación dividimos mentalmente la diferencia de brillo entre la estrella A y B en 10 divisiones, y decidimos en que punto de dichas divisiones está el brillo del cometa. Por ejemplo podría ser A2C8B, que indicaría que el cometa tiene un brillo muy próximo a la estrella A. A continuación usaríamos la siguiente fórmula para calcular la magnitud del cometa, donde a y b son los índices de comparación (en el ejemplo a=2 y b=8):

Mc sería la magnitud estimada del cometa, Ma la magnitud de la estrella A, y Mb la de la estrella B. Para los observadores de variables, verán que dicha fórmula corresponde a la usada para el método Argelander. Así debe ser pues básicamente se trata de un método de interpolación lineal.
Una alternativa al método Bobrovnikoff: El método Sidgwick
También conocido como método in-out, el método Sidgwick es muy similar, aunque en este caso, primero memorizamos el brillo y diámetro del cometa, y desenfocamos las estrellas hasta que ambas tengan el mismo diámetro que el del cometa antes de desenfocar (en este caso no nos preocupamos del grado de desenfoque del cometa). Al igual que antes dividiríamos la diferencia de brillo entre ambas estrellas en 10 divisiones y estimaríamos en que punto está el brillo del cometa. La fórmula a aplicar es la misma.
Otros datos interesantes a tomar
Entre los datos que podemos tomar de modo sencillo, el que habitualmente se suele tomar es el denominado grado de condensación, que representa numéricamente la densidad de la envoltura gaseosa (coma) que rodea al núcleo. Su valor va de 0 a 9 y esta es la escala:
   - 0: para una coma totalmente difusa y sin condensación central
   - 3: para una coma difusa pero en la que aumenta la condensación gradualmente
   - 6: para una coma con un pico de condensación central muy claro
   - 9: para una coma con apariencia puntual -estelar-
Grados de condensación. Crédito: Wikipedia
Otros datos interesantes son el ángulo de posición de la cola, comenzando a medir los 0º desde la posición norte, y evolucionando a 90º este, 180º sur y 270º oeste. También es interesante medir la longitud de la cola (en grados). 
Reportar las observaciones realizadas
Cuando hay que reportar datos de observaciones de cometas, dependiendo a donde las enviemos, nos pueden pedir un formato concreto. En particular hay dos muy conocidos. El primer formato que se usa para reportar es el conocido como COHP, mientras que el segundo es el llamado ICQ.
El primero (COHP) es muy sencillo y el más usado, por lo que será el que os mostremos como completar:
- Primero se debe reportar la fecha: yyyy mmm dd.dd (en TU)
- m1 indica la magnitud del cometa. (Por ejemplo 5,0)
- Dia es el diámetro de la coma en minutos de arco. (Por ejemplo 5’)
- DC es el grado de condensación (como ya indicamos 0 es difuso y 9 puntual). (Por ejemplo 3 (bastante difuso))
- Longitud de la cola, en minutos de arco (Por ejemplo 25')
- Ángulo de posición de la cola (0 = hacia el N., 90 hacia el E, ...). (Por ejemplo 45º)
- Instrumento (L=Reflector, R=Refractor, SCT=Schmidt-Cassegrain, B=Prismáticos, NE=simple vista). 
- Observador (Por ejemplo Fran Sevilla)
- Lugar de observación (Por ejemplo Durango, Spain)
De modo que la línea de ejemplo sería:
2014 Dec 26.75, m1=5.0, Dia=5', DC=3, Tail=25', PA=45º, 10cm R 48x, Fran Sevilla (Durango, Spain)

Un formato alternativo ICQ
Cada día es más habitual que sea más aceptado el otro formato, ICQ (International Comet Quarterly), por lo que detallamos aquí también el formato a usar -un poco más extricto que el usado en el COHP. Entre cada campo se debe dejar un espacio en blanco, además de los que se indiquen (los ejemplos usan los mismos valores que en el caso del COHP).
- Campo 1: IIIYYYYMnL   
Denominación del cometa, p.e. [espacio][espacio][espacio]2014Q2
- Campo 2: YYYY[espacio]MM[espacio]DD.DD   
Fecha año mes día fracción horario, p.e. 2014[espacio]12[espacio]26.75
- Campo 3: [espacio]M[espacio]mm.m[espacio]r   
Método (S=Sidgwick/B=Bobrovnikoff), magnitud y catálogo (p.e. TK es el Tycho 2. Si el código es de dos letras, se usará el espacio en blanco que separa con el siguiente campo, p.e. [espacio]B[espacio]05.0[espacio]TK (y por lo tanto no hay espacio en blanco entre campo 3 y campo 4)
- Campo 4: AAA.ATFF   
Apertura (cm), instrumento (B=prismáticos/T=reflector/R=refractor) y focal, p.e. 010.0R[espacio][espacio]
- Campo 5: XXX   Aumentos, p.e. [espacio]48
- Campo 6: [espacio]dd.dd[espacio]DC   
Diámetro coma (') y grado condensación, p.e. [espacio]05.00[espacio][espacio]3
- Campo 7: [espacio]t.tt[espacio]AAA   
Longitud cola (º) y ángulo posición cola, p.e. [espacio]0.41[espacio]045
- Campo 8: ICQ[espacio]XX[espacio]OOOOO   
Formato del fichero, texto fijo y observador, p.e. ICQ[espacio]XX[espacio]FJS00
Es obligatorio incluir al menos los campos 1, 2, 3, 4 y 8. Aquí podéis encontrar información muy detallada sobre este formato: enlace
Coordenadas del cometa Lovejoy para enero de 2015

A continuación indicamos la coordenadas detalladas para enero de 2015 para localizar el cometa. Fuente de los datos: Minor Planet Center (MPC).

- Día 1: A.R. 5h 4m 27,8s. Decl. -19º 12' 11". Elongación131,3º
- Día 2: A.R. 4h 57m 20,2s. Decl. -17º 2' 14". Elongación131,7º
- Día 3: A.R. 4h 50m 12,5s. Decl. -14º 46' 39". Elongación131,9º
- Día 4: A.R. 4h 43m 6s. Decl. -12º 26' 7". Elongación131,9º
- Día 5: A.R. 4h 36m 1,9s. Decl. -10º 1' 24". Elongación131,7º
- Día 6: A.R. 4h 29m 1,3s. Decl. -7º 33' 25". Elongación131,2º
- Día 7: A.R. 4h 22m 5,2s. Decl. -5º 3' 11". Elongación130,6º
- Día 8: A.R. 4h 15m 14,8s. Decl. -2º 31' 46". Elongación129,7º
- Día 9: A.R. 4h 8m 30,9s. Decl. 0º 0' 13". Elongación128,7º
- Día 10: A.R. 4h 1m 54,5s. Decl. 2º 30' 23". Elongación127,4º
- Día 11: A.R. 3h 55m 26,2s. Decl. 4º 59' 3". Elongación126,1º
- Día 12: A.R. 3h 49m 6,7s. Decl. 7º 24' 54". Elongación124,6º
- Día 13: A.R. 3h 42m 56,6s. Decl. 9º 47' 7". Elongación123º
- Día 14: A.R. 3h 36m 56,4s. Decl. 12º 5' 4". Elongación121,3º
- Día 15: A.R. 3h 31m 6,4s. Decl. 14º 18' 13". Elongación119,6º
- Día 16: A.R. 3h 25m 26,9s. Decl. 16º 26' 12". Elongación117,8º
- Día 17: A.R. 3h 19m 58,1s. Decl. 18º 28' 45". Elongación116,1º
- Día 18: A.R. 3h 14m 40,2s. Decl. 20º 25' 44". Elongación114,4º
- Día 19: A.R. 3h 9m 33,2s. Decl. 22º 17' 8". Elongación112,6º
- Día 20: A.R. 3h 4m 37,1s. Decl. 24º 2' 58". Elongación110,9º
- Día 21: A.R. 2h 59m 51,7s. Decl. 25º 43' 23". Elongación109,3º
- Día 22: A.R. 2h 55m 17,1s. Decl. 27º 18' 31". Elongación107,7º
- Día 23: A.R. 2h 50m 53s. Decl. 28º 48' 35". Elongación106,1º
- Día 24: A.R. 2h 46m 39,1s. Decl. 30º 13' 49". Elongación104,5º
- Día 25: A.R. 2h 42m 35,4s. Decl. 31º 34' 28". Elongación103º
- Día 26: A.R. 2h 38m 41,5s. Decl. 32º 50' 48". Elongación101,6º
- Día 27: A.R. 2h 34m 57,1s. Decl. 34º 3' 3". Elongación100,2º
- Día 28: A.R. 2h 31m 21,9s. Decl. 35º 11' 29". Elongación98,8º
- Día 29: A.R. 2h 27m 55,7s. Decl. 36º 16' 21". Elongación97,5º
- Día 30: A.R. 2h 24m 38,1s. Decl. 37º 17' 53". Elongación96,3º
- Día 31: A.R. 2h 21m 28,9s. Decl. 38º 16' 20". Elongación95º


Fuentes: http://www.vega00.com
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¿Todo mentira? Llegada de Philae a 67P provoca teorías de conspiración


© esa.int
El objetivo oficial de la misión Rosetta es la investigación del cometa 67P, pero según los críticos, la agencia espacial oculta sus verdaderas intenciones. Y algunas de las versiones que recorren Internet evocan a teorías de la conspiración.

La semana pasada, Philae, la sonda de Rosetta, se ancló con éxito en el cometa 67P/Churiúmov-Guerasimenko después de viajar más de una década y recorrer 6.500 millones de kilómetros. Fue un hecho sin precedentes: por primera vez en la historia de la exploración del cosmos un ingenio se posó en un cometa.

El objetivo oficial de la misión es la investigación del cometa 67P/Churiúmov-Guerasimenko, pero los críticos no se fían de esto, asegurando que la Agencia Espacial Europea (ESA) oculta la verdad acerca de la misión.

    No creo que en un momento la agencia espacial de repente decidiera gastar miles de millones de dólares para construir y enviar una nave espacial en un viaje de 12 años solo para tomar imágenes en primer plano de un cometa en el espacio


El artículo publicado en 'The Guardian', y que hace referencia al sitio UFOSightingsDaily.com, asegura que la misión Rosetta es parte de un programa secreto de la ESA y la NASA, que oculta la verdadera naturaleza del cometa. En un mensaje, publicado en este sitio, y que supuestamente fue escrito por un empleado de la ESA, se acusa a la agencia de mentir sobre la verdadera finalidad del proyecto. Según el autor del mensaje, el módulo no se dedica al trabajo que la ESA está contando a todo el mundo.

"No creo que en un momento la agencia espacial de repente decidiera gastar miles de millones de dólares para construir y enviar una nave espacial en un viaje de 12 años solo para tomar imágenes en primer plano de un cometa en el espacio", dice el autor del artículo, Scott Waring.

En otro momento subraya: "El cometa 67P/Churiúmov-Guerasimenko no es un cometa. Hace unos 20 años la NASA descubrió ráfagas de radioemisiones desde un objeto cósmico de origen desconocido. Al final resultó que, las señales provenían del cometa llamado 67P". 


© esa.int


Para Scott Waring 67P/Churiúmov-Guerasimenko no es un cometa, sino es una sonda alienígena de investigación, disfrazada de cometa. Y esta opinión se está extendiendo de forma activa en las redes sociales. 

Además, el autor del mensaje sugirió que las señales que emanan del cometa se resumen a un "bienvenidos terrícolas". "Creo que la llegada del aparato de la ESA simboliza el primer apretón de manos. Tal vez en un futuro próximo van a dar otro paso. En el cometa se encuentran estructuras extraterrestres. Yo no creo en su origen natural", opina.

Cabe señalar que esta no es la única teoría de la conspiración que rodea a este cometa y la misión de la ESA. La confirmación de la ESA de que el cuerpo espacial emite una misteriosa melodía provocó el surgimiento de la opinión de que las fluctuaciones del campo magnético alrededor de 67P son intentos de los extraterrestres de ponerse en contacto con los humanos.

"Este no es un código, sino es una forma de comunicarse los alienígenas entre sí. Se trata de telepatía en forma de señales de radio primitivas. Para ellos esta es la única manera de comunicarse con nosotros. Son sus pensamientos. No pueden hablar", concluye. 


Fuentes; ACTUALIDAD.RT.COM
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Rosetta fotografía el cometa donde aterrizará a finales de año

La nave europea se encuentra a una distancia de 5 millones de kilómetros de la roca.
Rossetta fotografía el cometa donde aterrizará a finales de año
El cometa 67P/Churyumov-Gerasimenko, donde Rosetta depositará una sonda a finales de año.

La nave espacial Rosetta de la Agencia Espacial Europea (ESA) ha observado, por primera vez desde su despertar, el cometa que visitará el próximo mes de agosto, 67P/ Churyumov-Gerasimenko. La sonda tomó varias imágenes de la roca los pasados 20 y el 21 de marzo, con su cámara OSIRIS a una distancia de 5 millones de kilómetros.

Por ahora, la luz del cometa apenas ocupa menos de un píxel y requiere una serie de 60 a 300 segundos de exposición con gran angular y cámara de ángulo estrecho para poder ser captada. Posteriormente, los datos obtenidos por OSIRIS viajaron 37 minutos a través del espacio para llegar a la Tierra, en donde la imagen tardó alrededor de una hora en descargarse.

Tras este proceso, el investigador principal de OSIRIS, Holger Sierks, ha explicado que ver "por fin el destino de esta misión después de un viaje de 10 años a través del espacio es una sensación increíble". "Estas primeras imágenes tomadas desde una distancia enorme nos demuestran que OSIRIS está listo para la próxima aventura", ha añadido.

Para el responsable del equipo de la misión Rosetta, Matt Taylor, este logro es "un gran comienzo". Su departamento se encuentra actualmente realizando pruebas con los 11 instrumentos, más el aterrizador, que forman Rosetta y así comprobar que no han sufrido daños durante la hibernación.

OSIRIS es el encargado de proporcionar detalles sobre la geología de la superficie del cometa, su gravedad, la masa, la forma y su estructura, a través de las imágenes que deberá ir captando a lo largo de la misión.

Los expertos han explicado que, ahora que OSIRIS se ha reactivado en la primera semana de puesta en marcha de instrumentos, el plan es continuar probando los otros experimentos científicos de Rosetta y, a partir de dichos resultados, mirar si hay que modificar alguno de los plazos de la misión que ya han sido programados.

Fuentes: ABC.ES



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El cometa Ison registra un estallido de actividad y se hace visible

El objeto celeste se acerca al Sol y el próximo 28 de noviembre estará a solo 2,7 veces el radio de la estrella, en su máxima aproximación




El cometa Ison fotografiado el pasado 11 de octubre con el telescopio d e1,5 metros del Observatorio de Sierra Nevada. / Fernando Moreno (IAA-CSIC)

El cometa Ison, descubierto hace poco más de un año, está siendo observado por astrónomos de todo el mundo a medida que se acerca al Sol. Y los ha sorprendido al sufrir un estallido de actividad “que ha aumentado considerablemente tanto su producción de gas como su brillo, hasta el punto de hacerlo observable a simple vista”, según explican los expertos del Instituto de Astrofísica de Andalucía (IAA), del CSIC.

El objeto, en su órbita, alcanzará el punto de máxima aproximación al Sol el próximo 28 de noviembre, cuando estará a solo 2,7 veces el radio de la estrella (1,8 millones de kilómetros), prácticamente “rozando el Sol”, dicen los astrónomos. Alcanzará temperaturas de unos 5.000 grados centígrados y entonces puede que aumente su brillo al liberar enormes cantidades de polvo, o puede que se fragmente y vaporice debido a las fuerzas de marea y al calor de la estrella, como ha ocurrido ya con más de dos mil cometas conocidos. Los científicos están muy pendientes.

De momento, el Ison ya ha dado una sorpresa con el aumento repentino de actividad: se ha registrado un incremento de unas 15 veces la sublimación de ácido cianhídrico en apenas 48 horas, según ha informado el investigador Pablo Santos Sanz, del IAA, que participa en una campaña de observación del cometa con el radiotelescopio IRAM, de 30 metros de diámetro. “Diversas fuentes apuntan también a un aumento de la sublimación de agua”, señala el IAA.

“Una posible explicación para el estallido reside en que el eje de rotación [del cometa] ha estado bastante alineado con la dirección hacia el Sol, de modo que solo un hemisferio del núcleo cometario ha recibido radiación, y puede haber hielos frescos, en el otro hemisferio, que apenas hayan recibido luz solar hasta ahora”, detalla José Luis Ortiz, investigador del IAA. “Conforme el Ison se vaya acercando al Sol irá cambiando también la posición del punto subsolar en el cometa y, por tanto, habrá partes que de repente reciban radiación y puedan sublimar”.

Los cometas, recuerdan los investigadores del IAA, son cuerpos sólidos helados que sufren modificaciones dramáticas al acercarse al Sol. Al aumentar la temperatura los hielos se calientan, evaporan (subliman) y arrastran consigo los granos de polvo que, al quedar libres, reflejan la luz solar y dan forman la cola y la coma, o mancha difusa central que envuelve al núcleo. Además, como le ha sucedido ahora al Ison, puede intensificarse su brillo repentinamente.

El Ison fue descubierto el 21 de septiembre del año pasado por astrónomos rusos. Según los cálculos de su órbita, procede de la nube de Oort, “una burbuja que rodea todo el Sistema Solar y que, se cree, está formada por los restos de la nebulosa que dio lugar al Sol y los planetas hace 4.600 millones de años.

Fuentes: http://sociedad.elpais.com/
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