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jueves, 7 de junio de 2012

Astronomy: NASA's SDO Captures 2012 Venus Transit Approach

Hi My Friends: A VUELO DE UN QUINDE EL BLOG., On June 5, 2012 at 6:03 PM EDT, the planet Venus will do something it has done only seven times since the invention of the telescope: cross in front of the sun. This transit is among the rarest of planetary alignments and it has an odd cycle. Two such Venus transits always occur within eight years of each other and then there is a break of either 105 or 121 years before it happens again.


  › View larger Venus appears as a black dot on the lower left edge of the sun in this image from NASA's Transition Region and Coronal Explorer (TRACE), captured during the 2004 transit. Credit: NASA/TRACE/LMSAL
On June 5, 2012 at 6:03 PM EDT, the planet Venus will do something it has done only seven times since the invention of the telescope: cross in front of the sun. This transit is among the rarest of planetary alignments and it has an odd cycle. Two such Venus transits always occur within eight years of each other and then there is a break of either 105 or 121 years before it happens again.

The moments when Venus first appears to cross the limb of the sun and the moments it leaves, known as ingress and egress respectively, are historically the most scientifically important aspects of the transit since comparison of Venus's journey viewed from different points on Earth provided one of the earliest ways to determine the distance between Earth and the sun. The transit is also helpful to scientists today: NASA's Solar Dynamics Observatory (SDO) will be watching the June 2012 transit to help calibrate its instruments as well as to learn more about Venus's atmosphere.

Since the points at which Venus will first touch and later leave the sun is known down to minute detail, SDO can use this information to make sure its images are oriented to true solar North. Orienting instruments is a constant adjustment game for telescopes in space, since their original position can be shifted during launch. Various calibrations throughout the two years SDO has been in space have left the scientists confident that the instruments are highly accurate, but making sure that Venus appears in the SDO images exactly where scientists know it should be will help make sure SDO's orientation is accurate to within a tenth of a pixel.

Second, the SDO team can use the lightless center of Venus to help calibrate what is called the point spread function of the telescope. This function describes how much light leaks from one pixel into others around it. Since there is no light emitted from the very center of Venus as it crosses the sun, it serves as a perfect test case for an area of the image where the pixels should remain black. By measuring how much light bleeds into those pixels from the rest of the sun, the SDO team will have a better sense of how to correct for that. These measurements also help us to understand the black drop effect – in which a tiny black spot appears to connect Venus to the limb of the sun -- that bedeviled scientists' attempts to measure the exact position of Venus during transits in the 18th and 19th centuries.

And last, the SDO team hopes to learn more about Venus's atmosphere as it is partially transparent to the extreme ultraviolet light observed by the telescopes on SDO. Venus will appear to be a little bigger in longer wavelengths (such as 304) as compared to shorter wavelengths (such as 171). This difference tells us how much oxygen is in Venus’s atmosphere.

More information from SDO about the Venus Transit (and SDO footage of the transit available June 5 and June 6: 
 Karen C. Fox
NASA’s Goddard Space Flight Center

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NASA
Guillermo Gonzalo Sánchez Achutegui
 ayabaca@gmail.com
 ayabaca@hotmail.com
 ayabaca@yahoo.com
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martes, 5 de junio de 2012

Astronomía: 5 de Junio: Tránsito de Venus

Hola amigos: A VUELO DE UN QUINDE EL BLOG., El 5 de junio de 2012 Venus pasará por delante de la cara del Sol, produciendo de este modo una silueta que probablemente nadie que esté vivo verá de nuevo. Los tránsitos de Venus son muy infrecuentes; tienen lugar a pares, separados entre sí por más de cien años. El tránsito del próximo mes de junio, el cual es el segundo del par 2004 – 2012, no se repetirá hasta el año 2117. Afortunadamente, este evento será ampliamente visible. Los observadores en siete continentes, incluso aquellos que habitan una pequeña parte de la Antártida, tendrán la oportunidad de verlo.
El tránsito durará casi 7 horas y comenzará el 5 de junio a las 3:09 de la tarde (hora diurna del Pacífico - 22:09, hora universal). Esto favorece a los observadores ubicados en la mitad del Pacífico, pues el Sol se encontrará cerca del cénit cuando Venus cruce por enfrente de él. En Estados Unidos, el mejor momento para observar el tránsito será durante el atardecer. Eso también es bueno. Los fotógrafos creativos se regocijarán ante la posibilidad de fotografiar a un hinchado y rojizo Sol "agujereado" por el disco circular de Venus.
Consejo para la observación: no mire fijamente al Sol. Venus oculta una porción demasiado pequeña del disco solar como para cubrir el brillo cegador. En lugar de ello, use alguna técnica de proyección o un filtro solar. Un anteojo para soldar número 14 es una buena opción. Muchos clubes de astronomía instalarán telescopios solares para poder observar el evento. Sírvase comunicarse con su club local para obtener más detalles.
Los tránsitos de Venus captaron la atención de todo el mundo por primera vez durante el siglo XVIII. En aquellos días, el tamaño del sistema solar era uno de los misterios más grandes de la ciencia. Se conocía el espaciamiento relativo entre los planetas, pero no sus distancias absolutas. ¿Cuántos kilómetros debería uno viajar para alcanzar otro mundo? La respuesta era tan misteriosa entonces como lo es ahora la naturaleza de la energía oscura.
Venus era la clave, según el astrónomo Edmund Halley. Él se dio cuenta de que si se observan tránsitos de Venus desde lugares con grandes separaciones en la Tierra, debería ser posible triangular la distancia a Venus usando el principio del paralaje.
La idea entusiasmó a los científicos, quienes emprendieron expediciones por todo el mundo con el fin de observar un par de tránsitos en la década de 1760. Incluso James Cook, el gran explorador, fue enviado a observar uno de ellos a Tahití, un lugar tan remoto para los europeos del siglo XVIII como lo es ahora la Luna o Marte para nosotros. Algunos historiadores han llamado a aquel esfuerzo internacional "el programa Apollo del siglo XVIII".
En retrospectiva, ese experimento se encuadra dentro de la categoría de aquellos que parecen mucho más sencillos de lo que son en realidad. Las malas condiciones meteorológicas, la óptica primitiva, y el efecto "desenfocador" de la atmósfera de Venus impidieron que aquellos observadores pioneros obtuvieran los datos que se necesitaban. La medición precisa de un tránsito de Venus tendría que esperar hasta la invención de la fotografía, la cual no ocurriría sino hasta un siglo después de aquel viaje de Cook. A finales del siglo XIX, los astrónomos de esa época, armados con cámaras fotográficas, lograron finalmente medir el tamaño del sistema solar usando la técnica que Edmund Halley había propuesto.

El tránsito de este año es el segundo de un par separados por un intervalo de 8 años. Las expectativas eran muy altas en junio de 2004 conforme Venus se acercaba al Sol. Nadie que estuviese vivo en ese entonces había visto un tránsito de Venus con sus propios ojos, y los bosquejos dibujados a mano y las fotografías granuladas de siglos pasados no se compararían con lo que estaba por ocurrir. Los telescopios solares modernos capturaron una vista sin precedentes de la atmósfera de Venus iluminada por detrás por el fuego del Sol. Observaron a Venus transitar por la fantasmagórica corona del Sol y atravesar silenciosamente filamentos magnéticos tan grandes que podrían tragarse a nuestro planeta entero. Un fotógrafo incluso logró captar la imagen de una nave espacial, la Estación Espacial Internacional (EEI, por su sigla en idioma español), cuando efectuaba su tránsito del Sol junto con Venus.
El evento del año 2012 promete ser incluso mejor, pues las cámaras y los telescopios solares han incorporado más tecnología. Además, el Observatorio de Dinámica Solar (Solar Dynamics Observatory o SDO, por su sigla en idioma inglés), de la NASA, también observará el tránsito. El SDO producirá imágenes de este inusual evento que tendrán la misma calidad que las del Hubble.
Guillermo Gonzalo Sánchez Achutegui
ayabaca@gmail.com
ayabaca@hotmail.com 
ayabaca@yahoo.com

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miércoles, 21 de marzo de 2012

Astronomía: Sunspots and Solar Flares

Hi My Friends: A VUELO DE UN QUINDE EL BLOG., A solar flare is an intense burst of radiation coming from the release of magnetic energy associated with sunspots. Flares are our solar system’s largest explosive events. They are seen as bright areas on the sun and last from mere minutes to several hours. Sunspots and Solar Flares
NASA's Solar Dynamics Observatory (SDO) captured this image of an M7.9 class flare on March 13, 2012 at 1:29 p.m. EDT. It is shown here in the 131 Angstrom wavelength, a wavelength particularly good for seeing solar flares and a wavelength that is typically colorized in teal. The flare peaked at 1:41 p.m. EDT. It was from the same active region, No. 1429, that produced flares and coronal mass ejections the entire week. The region has been moving across the face of the sun since March 2, and will soon rotate out of Earth view.

A solar flare is an intense burst of radiation coming from the release of magnetic energy associated with sunspots. Flares are our solar system’s largest explosive events. They are seen as bright areas on the sun and last from mere minutes to several hours.

Scientists classify solar flares according to their x-ray brightness. There are 3 categories: X-, M- and C-class. X-class flares are the largest of these events. M-class flares are medium-sized; they can cause brief radio blackouts that affect Earth's polar regions. Compared to X- and M-class, C-class flares are small with few noticeable consequences on Earth.

miércoles, 8 de junio de 2011

ASTRONOMÍA: UNA ENORME EXPLOSIÓN SOLAR

Hola amigos: A VUELO DE UN QUINDE EL BLOG., El Sol expulsó una llamarada solar de clase M-2 (de tamaño medio) y una tormenta de radiación de clase S1 (menor) y una espectacular emisión de masa de la corona (CME) el pasado 7 de junio de 2011, desde el complejo de manchas solares 1226-1227. La gran nube de partículas se elevó como un hongo y cayó de nuevo pareciendo como que cubría un área de casi la mitad de la superficie solar.


El Solar Dynamics Observatory (SDO) observó el pico de la llamarada a las 0641 UT. SDO registró imágenes en el ultravioleta que muestran una gran erupción de gas frío. Esto es en cierto modo algo único ya que en muchos lugares de la erupción parece haber material incluso más frío - a temperaturas de menos de 80 000 K.

Aquí en la imagen observamos a: Esta expulsión de masa, que no se dirige directamente hacia la Tierra, está desplazándose a 1400 km/s según los modelos de NASA. La CME debería golpear el campo magnético de la Tierra en las últimas horas del 8 ó 9 de junio. Los observadores que se encuentren a latitudes altas deberían de permanecer alerta por auroras cuando llegue la CME. NASA.
Guillermo Gonzalo Sánchez Achutegui
ayabaca@gmail.com
ayabaca@hotmail.com
ayabaca@yahoo.com


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