jueves, 1 de agosto de 2013

Calendario

¿A que se denomina Calendario?
Se denomina calendario a un sistema inventado por el ser humano pasa a dividir el tiempo en periodos regulares: años, meses, semanas, días, a partir de criterios fundamentalmente astronómicos.

  • El calendario se considera como una de las primeras herramientas de la astronomía porque le hizo ver al hombre el desarrollo histórico de las observaciones del cielo, el ciclo de las estaciones y la naturaleza, es decir, del cosmos en el cual se ve inverso el hombre y cual se siente participar.
  • El calendario hace referencia al ciclo que describe a la tierra alrededor del sol. Los conocimientos que ademas lleva implícitos la confección de un calendario son:
-Un día es un tiempo necesario para una rotación de la tierra sobre su eje.
-Actualmente, un mes es aproximadamente una duodesima parte de un año (28 a 31 días)
-La medición de un año se basa en una rotación de la tierra alrededor del sol y se llama año estacional, tropical o solar.
Explica las característica de los calendario Juliano y Gregoriano
CALENDARIO JULIANO
  • Entró el vigor el 1 de enero del año 4 a.c
  • Lleva este nombre en honor a Julio César.
  • Se realizo para ajustar el calendario a las estaciones del año.
  • Fue necesario para corregir el retraso de tres meses que habían acumulado con la relación al año trófico .
  • Se logro sumar los tres meses de atraso a la fecha y agregar al mes de febrero, que tenía 28 días, un día mas cada cuatro años (años bisiestos); es lo que se denomina REFORMA JULIANA.
  • Los calendarios bisiestos se reconocen porque son divisibles por cuatro.


CALENDARIO GREGORIANO
Nuestro calendario actual:
Ya que el año juliano eran 11 minutos y 14 segundos mas largo que el año solar, se realizo una diferencia que se acumuló. En el 1582, el equinoccio de primera se produjo 10 días antes y las fiestas de la Iglesia no tenían lugar en las estaciones apropiadas.
Por esta circunstancia el papa Gregorio XIII, en octubre de 1582 dispuso, a efectos de anular los 10  días que se habían acumulado, que al martes 4 seguiría el viernes 15 y que cada 400 años se suprimieran 3 años bisiestos.

Por lo tanto, los años seculares 1700, 1800, 1900 no fueron bisiestos, aunque son divisibles por 4.
Calendario Hebrero
Calendario Hebreo (barmitzva.com)
¨Se basa en el calendario lunar. El mes lunar, es de aproximadamente 29 1/2 días. Doce meses lunares tienen 354 días.
El Calendario Gregoriano remplaza al calendario Juliano(Emperador Julio Cesar) y reconstruye el Calendario Romano Lunar.
Calendario Hebreo---Lunar-Solar(Judio)
Calendario Romano---Lunar
Calendario Juliano (Julio Cesar)---Solar
Calendario Chino---Lunar
Calendario Musulman---Lunar
Calendario Maya---Lunar
Calendario Cristiano Ortodoxo, sigue al calendario Juliano con adelantos de 10 dias
Calendario Gregoriano (Calendario Cristiano impuesto por el Papa Gregorio)---Lunar-Solar---Carece de Año Cero
Calendario Era Comun (Calendario Judio, Musulman, Cristiano, Indu, Cientifico, Arqueologico, Historico)---Lunar-Solar---Incluye Año Cero

En el año de 1513, el Papa Gregorio XIII ordena corregir el Calendario Juliano porque ya estaba defasado por 10 dias debido a que seguian unicamente los 365 dias y los años bisiestos del Calendario Juliano en comparacion con el Calendario lunar-solar Judio(Hebreo).

La duración de los meses hebreos oscila entre los 29 y los 30 días, de la siguiente forma:
Tishrei (30 días) (תשרי) - cae aproximadamente en septiembre u octubre
Jeshván (29 ó 30 días) (חשוון, llamado también Marjeshván - מרחשוון) - octubre o noviembre
Kislev (30 ó 29 días) (כסלו) - noviembre o diciembre
Tebet (29 días) (טבת) - diciembre o enero
Shevat (30 días) (שבט) - enero o febrero
Adar (29 días) (אדר) - febrero o marzo
Nisán (30 días) (ניסן) - marzo o abril
Iyar (29 días) (אייר) - abril o mayo
Siván (30 días) (סיוון) - mayo o junio
Tamuz (29 días) (תמוז) - junio o julio
Av (30 días) (אב, llamado también Menajém Av - מנחם אב) - julio o agosto
Elul (29 días) (אלול) - agosto o septiembre
Calendario Gregoriano (actual)
Características
-Día con duración de 24 horas.
-Semana de siete días de duración: lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo; este último día es el primero de la semana para el cómputo eclesiástico.
-Año repartido en 12 meses: enero (31 días), febrero (28 ó 29), marzo (31), abril (30), mayo (31), junio (30), julio (31), agosto (31), septiembre (30), octubre (31), noviembre (30) y diciembre (31).
-El año comienza el primero de enero y finaliza el 31 de diciembre.
-Año de 365 días, 5 horas, 49 minutos y 20 segundos. Para estandarizar, tres años son de 365 días y el cuarto, llamado bisiesto es de 366.
-Los años seculares –los que terminan en doble cero- no cuentan como bisiestos (1800, 1900...); excepto cuando el año es múltiplo de 400, como el 2000.



¿Por qué hay años bisiestos?
El año real dura 365 días, 5 horas, 48 minutos y 54 segundos. Para compensar lashoras extra de los 365 días de cada año, cada cuatro años se integra un día completo al mes de febrero, que de 28, pasa a ser de 29 días.



Telescopio

1- ¿Qué es un telescopio? ¿Cómo funciona?
  • El telescopio es un instrumento que permite observar objetos distantes, amplificando la imagen generalmente a través espejos cóncavos. Puede ser considerado, como un aparato que aumenta el tamaño angular de los objetos distantes y asimismo, el brillo que estos emiten.
                 Es utilizado en la astronomía, para poder ver los cuerpos celestes alejados de la tierra. Asimismo, un telescopio recolecta y enfoca la radiación electromagnética.
  • Un telescopio funciona por medio de uno o varios espejos cóncavos o curvos, los cuales captan la luz de los objetos lejanos o la radiación electromagnética. Esta luz captada por el telescopio o la radiación, es llevada a un foco, en el cual se crea la imagen definitiva.

2- ¿Cuáles son las clases de telescopios que existen?
Existen varios tipos de telescopio: refractores, que utilizan lentes; reflectores, que tienen un espejo cóncavo en lugar de la lente del objetivo, y catadióptricos, que poseen un espejo cóncavo y una lente correctora que sostiene además un espejo secundario. El telescopio reflector fue inventado por Isaac Newton en 1688 y constituyó un importante avance sobre los telescopios de su época al corregir fácilmente la aberración cromática característica de los telescopios refractores.
3- ¿Cuáles son los principales elementos ópticos que se utilizan en los
telescopios?
Para caracterizar un telescopio y utilizarlo se emplean una serie de parámetros y accesorios:
§  Distancia focal: es la longitud focal del telescopio, que se define como la distancia desde el espejo o la lente principal hasta el foco o punto donde se sitúa el ocular.
§  Diámetro del objetivo: diámetro del espejo o lente primaria del telescopio.
§  Ocular: accesorio pequeño que colocado en el foco del telescopio permite magnificar la imagen de los objetos.
§  Lente de Barlow: lente que generalmente duplica o triplica los aumentos del ocular cuando se observan los astros.
§  Filtro: pequeño accesorio que generalmente opaca la imagen del astro pero que dependiendo de su color y material permite mejorar la observación. Se ubica delante del ocular, y los más usados son el lunar (verde-azulado, mejora el contraste en la observación de nuestro satélite), y el solar, con gran poder de absorción de la luz del Sol para no lesionar la retina del ojo.
§  Razón Focal: es el cociente entre la distancia focal (mm) y el diámetro (mm). (f/ratio)
§  Magnitud límite: es la magnitud máxima que teóricamente puede observarse con un telescopio dado, en condiciones de observación ideales. La fórmula para su cálculo es: m(límite) = 6,8 + 5log(D) (siendo D el diámetro en centímetros de la lente o el espejo del telescopio).
§  Aumentos: la cantidad de veces que un instrumento multiplica el diámetro aparente de los objetos observados. Equivale a la relación entre la longitud focal del telescopio y la longitud focal del ocular (DF/df). Por ejemplo, un telescopio de 1000 mm de distancia focal, con un ocular de 10mm de df. proporcionará un aumento de 100 (se expresa también como 100X).
§  Trípode: conjunto de tres patas generalmente metálicas que le dan soporte y estabilidad al telescopio.
§  Portaocular: orificio donde se colocan el ocular, reductores o multiplicadores de focal (p.ej lentes de Barlow) o fotográficas.





4- Explica en qué consiste la aberración esférica y la aberración cromática.
La aberración esférica es un defecto de los espejos y las lentes en el que los rayos de luz que inciden paralelamente al eje óptico, aunque a cierta distancia de éste, son llevados a un foco diferente que los rayos próximos al mismo; La aberración esférica es una aberración de tipo monocromático de tercer orden que afecta de manera diferente a cada longitud de ondas.


Aberración cromática:Se origina debido a que la luz no es monocromática. Los distintos colores de la luz tienen distintas velocidades dentro del material de las lentes y por lo tanto distinto índice de refracción.



La distancia focal depende del índice de refracción.

Cada color tiene un foco distinto y experimenta una desviación distinta. Esto hace que la imagen no se forme en un único punto y aparece una distorsión.
Este defecto se corrige combinando adecuadamente una lente convergente con otra divergente de distinto índice de refracción.
Los espejos no producen esta aberración porque en ellos no hay refracción.

5- Objetivo y ocular ¿Cómo funcionan?
·         Un objetivo que puede ser una lente, un espejo o una combinación de ambos capaz de producir una imagen real.
     Un ocular, que es una especie de lupa de mucho aumento capaz de ampliar la imagen producida por el objetivo.

6- ¿Cuál es la expresión que permite calcular el aumento de un telescopio?
Para Calcular los aumentos que tiene nuestro telescopio es muy fácil, solo usa la siguiente formula.
                 Aumentos = Distancia Focal / Medida ocular
Por ejemplo si usamos un celestron con 1000mm de distancia focal y un ocular de 20mm.
                 Aumentos= 1000 mm / 20mm  = 50X
Lo que nos daría  50 aumentos, pero si cambiamos a un ocular 10mm serian 100 aumentos.
Es decir los aumentos los podemos cambiar cambiando de ocular.





7- ¿A qué se denomina razón focal?
La razón focal es el índice de cuan luminoso es el telescopio. Esta medida esta relacionada con la focal y el diámetro del objetivo. Cuanto más corta es la distancia focal y mayor el objetivo, más luminoso será el telescopio. Esta característica es aplicable en astrofotografía y no en la observación visual. Visualmente, si trabajamos con el mismo diámetro  y los mismos aumentos, la imagen será igual de luminosa sin importar la razón focal del sistema óptico.
8- Define poder de brillo y poder resolvente.
Poder Resolvente:Es junto con el poder captación de luz, el parámetro de más interés en un telescopio, ambos dependientes de la abertura del telescopio. El poder resolvente es la capacidad del telescopio de mostrar detalles muy finos . Depende directamente de la figura de difracción y esta depende de la longitud de onda de la luz empleada y del diámetro de la lente o espejo. En la práctica, este parámetro vale aproximadamente 14/D segundos de arco.
Poder de Brillo:
9- ¿Cómo se realiza el montaje de un telescopio?
1º Todas las piezas




Lo primero de todo es saber qué piezas componen el telescopio. Aquí aparecen rotuladas en la imagen. Si vais a salir al campo es aconsejable preparar un lista con todo lo que os vayais a llevar y chequearla antes de iros. Si lo vais a montar en casa prepararos una mesa para dejar las cosas.

2º Estirar y nivelar el trípode

Colocaremos el trípode con la pata Norte apuntando hacia el Norte (WTF?!) y ajustaremos la altura de las patas para observar cómodos. Es muy importante nivelar bien el trípode. Para ello podemos usar un nivel (de burbuja o digital) o utilizar un lápiz y comprobar que no rueda hacia ningún lado.Trípode niveladoPata Norte

3º Colocar la montura

Una vez que regulemos bien el trípode colocaremos el cabezal de la montura encima. En este caso tiene un tornillo inferior para anclarla y dos que hacen presión sobre un saliente y nos permitirán hacer posteriores ajustes para afinar la orientación al Norte. También los apretaremos en este paso.







4º Poner la bandeja




La bandeja es una parte muy útil que nos permitirá dejar todos los oculares y cachivaches durante la noche, pero su función más importante es la de sujetar bien el trípode. Para ello apretaremos la rosca de debajo con fuerza hasta que haga presión sobre todas las pata.

5º Colocar los contrapesos
Quitaremos la rosca de seguridad de la barra de contrapesos para ponerlos, los apretaremos y volveremos a colocar la rosca. Primero se mete el contrapeso ligero y luego el más pesado. Luego veremos cómo contrapesar correctamente.




Es muuuy importante poner los contrapesos antes que el tubo óptico, ya que si pusiéramos éste primero es muy probable que la montura no lo resistiera y cediera hacia un lado, golpeándose el tubo contra el trípode.

6º Colocar el tubo




Como he dicho, una vez colocados los contrapesos, podremos colocar el tubo. En este caso trae dos tornillos, el grande es el que hace la fuerza y el plateado es el freno. Ajustaremos primero el grande y luego el otro. En otras monturas vienen dos iguales o bien se sujeta con palomillas (estos son un engorro).
Aprovecho la foto para comentar que tengo puestos en los mandos de movimiento fino unos tornillos de cabeza grande (los típicos de ordenadores) para poder apretarlos cómodamente, ya que los que venían se aflojaban cada dos por tres y eran muy difíciles de apretar.

7º Los accesorios
Ya estamos terminando. Puede que parezca algo largo y complicado pero una vez que se coge el truco no se tarda ni dos minutos.
Ahora colocaremos el buscador y quitaremos todas las tapas. Procurad dejarlas todas juntas en el mismo sitio, que luego por la noche es complicado encontrarlas. Aflojaremos los tornillos del portaocular y meteremos el ocular. Para empezar meteremos el de mayor focal (nº más alto) y menos aumentos.




¿Qué utilidad presentan los telescopios reflectores y refractores?
Reflectores
Estos telescopios los inventó el famoso astrónomo y físico Isaac Newton en el siglo 17 (de ahí que se les conozca como newtonianos).
Consisten en un tubo que en un extremo tiene un espejo primario cóncavo y el otro extremo permanece completamente abierto para recolectar la luz. La luz se refleja en el espejo primario del fondo del tubo y es recolectado por un pequeño espejo secundario inclinado a 45 grados para dirigir la luz hacia nuestro ojo observador.
La apertura es que tan grande es el diámetro del espejo primario, entre mayor sea, más luz va a captar, por lo tanto podremos distinguir objetos a mayor distancia.
Refractores
Este tipo de telescopios fueron inventados por el famoso astrónomo italiano Galileo Galilei, allá por el año 1609.
Se caracterizan por ser un tubo que en un extremo tienen un lente (llamado también objetivo) que refracta la luz y la concentra en el otro extremo, donde se ubican los oculares y nosotros observamos. Con un telescopio así, Galileo descubrió las montañas en la Luna, las 4 lunas + grandes de Júpiter, Io, Europa, Calisto y Ganímedes.

Explica las distintas técnicas astronómicas.
Fotometría fotográfica: la fotometría astronómica es la disciplina encargada de la medicina de la intensidad luminosa de los objetos celestes.
Fotometría fotoeléctrica polarimetros:Permite definir escalas de intensidad luminosa, índice de color, curvas de luz, variabilidad de estecas individuales

¿Qué es un radiotelescopio? ¿Cómo funciona?
Un radiotelescopio capta ondas de radio emitidas por fuentes de radio, generalmente a través de una gran antena parabólica (plato), o un conjunto de ellas, a diferencia de un telescopio ordinario, que produce imágenes en luz visible.
Los radiotelescopios existen en muchas formas, pero todos tienen dos componentes básicos: una antena para captar las radio ondas, y un receptor para convertir las ondas a una señal eléctrica.