sábado, 8 de setembro de 2007

Las Coordenadas Geograficas.

La superficie de la Tierra no es plana debido a la forma casi esférica de nuestro planeta; por tanto, para localizar un punto sobre ella es necesario recurrir a un sistema llamado de coordenadas geográficas, basado en lineas y planos fijos de la Tierra, que forman la latitud y la longitud.

a) Lineas y Planos de referencia. Las líneas que se aprovechan en las coordenadas geográficas son los meridianos, el ecuador y los paralelos.

Los planos de referencia son el Plano del Ecuador y el plano del Meridiano de Greenwich apoyado sobre el eje terrestre, siendo por tanto un semicírculo.

b) La latitud es la distancia entre el ecuador y un punto de la superficie terrestre, ( se mide en grados porque es un ángulo que forma la vertical de un lugar con el plano del Ecuador)

1º- Como el ecuador divide a la Tierra en Hemisferio Norte y Hemisferio Sur, la latitud se mide hacia el Norte o hacia el Sur a partir del ecuador, que tiene 0º de latitud.

2º- La máxima latitud es de 90º y corresponde a los polos, cuya vertica, que es la mitad del eje, forma un ángulo recto con el plano del ecuador.

3º- En las cartas y esferas geográficas, los paralelos sirven para indicar la latitud. Todos los puntos situados sobre un mismoparalelo tienen igual latitud o distancia al ecuador.

4º- La latirud de los trópicos es de 23º 27' y la de los círculos polares es de 66º 33'.

c)- La longitud es la distancia entre el Meridiano de Greenwich y un punto de la superficie terrestre.( se mide también en grados porque es un ángulo formado por el plano del Meridiano de Greenwich y el plano de cualquier otro meridiano).

1º- El Meridiano de Greenwich divide a la Tierra en Hemisferios Oriental y Occidental; la longiturd entonces, puede ser Oriental u Occidental a partir de dicho meridiano, que tiene 0º de longitud.

2º- La máxima longitud es de 180º hacia el Este o hacia el Oeste y corresponde al meridiano opuesto al de Greenwich.

3º- En las esferas y mapas los meridianos sirven para indicar la longitud. Todos los puntos situados sobre un mismo meridiano tienen igual longitud.


d)- En los mapas y esferas se hace una red de paralelos y meridianos que indican latitudes y longitudes, respectivamente, y por medio de ellos se hacen las localizaciones correspondientes.


e)- La altitud se considera también como una coordenada geográfica y expresa la altura de un punto de la superficie terrestre sobre el nivel del mar, que en este caso es el plano de referencia y al que se le asigna una altura de 0 metros.

Las alturas sobre el nivel del mar se expresan en números positivos: 2,240 m. altura de la ciudad de México; y las inferiores al nivel del mar se expresan con números negativos: -394 m., altura del Mar Muerto, en Israel.

Por: Fernando Cruz
AstroSahagun
Meteorologia_Antares

Um gênio chamado Stephen Hawking


Stephen Hawking, 59, nascido em Oxford, Inglaterra, é considerado o mais brilhante físico teórico desde Albert Einstein. Suas teorias já exploradas em seu primeiro livro "Uma Breve História do Tempo", que virou filme, são redimensionadas em um novo livro "0 Universo numa Casca de Noz", ricamente ilustrado pelo não menos genial Malcolm Godwin.

Esse ícone intelectual desvela um universo indecifrável até mesmo pela física que, através de suas teorias incompreensíveis, parece estar convencido de que "ainda não temos uma compreensão completa sobre a origem do universo."Eu poderia viver recluso numa casca de noz e me considerar rei do espaço infinito", disse Shakespeare, em Hamlet, ato dois, cena dois e interpretado pelo físico: "Hamlet talvez quisesse dizer que, embora nós, seres humanos, sejamos muito limitados fisicamente, nossas mentes estão livres para explorar todo o universo e para avançar audaciosamente para onde até mesmo a 'Jornada nas Estrelas' teme seguir - se os maus sonhos permitirem".

Hawking considera que "o universo possui várias histórias, cada uma determinada por uma minúscula noz. 0 universo é realmente infinito ou apenas enorme? Ele é eterno ou apenas tem uma longa vida? A coisa mais óbvia sobre o espaço é que ele continua e continua e embora ele pareça ser quase igual em cada posição do espaço, ele está definitivamente mudando no tempo. 0 universo está se expandindo."0 físico explica, em seu livro, que "a teoria da relatividade de Einstein falhou ao tentar descrever os momentos iniciais do universo porque não incorporava o princípio da incerteza, o elemento aleatório da teoria quântica a que ele tinha se oposto, com o pretexto de que Deus não joga dados. Entretanto, tudo indica que Deus é um grande jogador. 0 universo pode ser imaginado como um gigantesco cassino, com dados sendo lançados ou roletas sendo giradas a todo momento. Talvez o universo não tenha limite no espaço e no tempo".

Cientistas divergem sobreo princípio da incerteza Stephen Hawking sustenta a existência do tempo imaginário, que forma ângulos retos com o tempo real comum, cuja passagem é sentida pelo ser humano. "A história do universo no tempo real determina a sua história no tempo imaginário e viceversa, mas os dois tipos de história podem ser bem diferentes. 0 universo não precisa ter início e nem fim no tempo imaginário. que se comporta apenas como outra direção no espaço."0 físico chama a atenção para a superabundância de possibilidades para o universo. Por, que o universo é do jeito que é? "0 princípio antrópico diz que o universo tem de ser mais ou menos como o vemos porque, se fosse diferente, não haveria ninguém para observá-lo. Muitos cientistas não gostam dessa teoria porque ela parece vazia e sem muito poder de previsão. Mas ela pode receber uma formulação precisa, e isso parece essencial quando se lida com a origem do universo.

Devido ao princípio da incerteza, sustenta Hawking, que "não haverá apenas uma história do universo contendo vida inteligente. Ao contrário, as histórias do tempo imaginário serão toda uma família de esferas ligeiramente deformadas, cada uma correspondendo a uma história no tempo real na qual o universo infla por um longo tempo, mas não indefinidamente."Hawking acredita que "ficaríamos mais satisfeitos com o princípio antrópico se fosse possível mostrar que diferentes configurações para o universo devêm ter evoluído a fim de produzir um universo como o que observamos. Isso implicaria que o estado inicial da parte do universo que habitamos não deve ter sido escolhido com grande cuidado. Poderá o homem voltar no tempo?Einstcin em sua teoria da relatividade foi o precursor das discussões modernas sobre de viajar no tempo. Haveria a possibilidade de que o espaço-tempo pudesse ser tão deformado a ponto de permitir um pulo no tempo? "Isso poderia acontecer se existissem buracos de minhoca, tubos de espaço-tempo, que interligam diferentes regiões do espaço e do tempo.

A idéia é que você pilote sua espaçonave para dentro de uma boca do buraco de minhocas e saia na outra boca, em lugar e tempo diferentes", explica Stephen Hawking em seu livro "O Universo numa Casca de Noz".Ele argumenta que os buracos de minhoca, caso existam, seriam a solução para o problema do limite de velocidade no espaço: "Seria preciso dezenas de milhares de anos para atravessar a galáxia em uma espaçonave que viajasse abaixo da velocidade da luz, como exige a relatividade. Mas você poderia viajar por um buraco de minhoca até o outro lado da galáxia e voltar a tempo para o jantar. É possível mostrar que, se os buracos de minhoca existem, você também pode usá-los para retornar antes de iniciar a viagem. Então você pode pensar na possibilidade de explodir o foguete na plataforma de lançamento para impedir sua partida antes de qualquer coisa.

O físico brinca com a possibilidade de alguém voltar no tempo e matar seu avô antes que seu pai tenha sido concebido e, ao mesmo tempo, detona com essa alternativa. "Os universos não estão se expandindo na terceira dimensão espacial, que é periódica. Se você avançar certa distância nessa direção, voltará ao ponto de partida."Segundo o cientista, "as leis da física conspiram para impedir as viagens de objetos macroscópicos no tempo. Uma pessoa poderia ser aniquilada por uma descarga de radiação ao cruzar o horizonte de viagem no tempo. Mesmo a mais avançada civilização só conseguiria deformar o espaço-tempo em uma região finita."Um homem brilhante desvenda o abstratoA noz foi a simbologia usada por Stephen Hawking para demonstrar o universo e suas varias dimensões. As teorias do físico convidam a uma overdose pelo mundo da percepção. Ele explora o abstrato com uma segurança desconcertante.

Segundo cálculos do físico Hawking, em 2600, a população mundial ficará ombro a ombro e o consumo de eletricidade deixará a Terra incandescente.Essa situação não pode perdurar. Então o que acontecerá? 0 físico acredita na possibilidade "de nos exterminarmos completamente por algum desastre, como uma guerra nuclear. Os pessimistas dizem que o motivo por que não fomos contatados por extraterrestres é que, quando uma civilização atinge o nosso estágio de desenvolvimento, torna-se instável e destrói a si mesma. Contudo, sou um otimista. Não acredito que a raça humana tenha chegado tão longe simplesmente para se extingir justo quando as coisas estão se tornando interessantes", pontua Hawking.Apesar de toda a evolução, o físico acredita que o futuro da ciência não será como em "Jornada das Estrelas": Um universo povoado por muitas raças humanóides, com ciência e tecnologia avançadas, mas essencialmente estáticas. Em vez disso, acho que continuaremos sozinhos, mas evoluindo rapidamente na complexidade biológica e eletrônica. Pouco ocorrerá nos próximos cem anos. Mas no final do milênio, se lá chegarmos, a diferença entre nós e a ficção será significativa."

Hawking, que passou a vida refletindo sobre a gravidade no Universo, ficou por alguns minutos livre de sua cadeira de rodas em abril passado e experimentou a falta de gravidade, voando com liberdade, algo que classificou de "assombroso".






"Foi assombroso. Podia ter continuado sem parar", relatou Hawking, 65 anos, após aterrissar de uma viagem de duas horas em um Boeing 727-200 modificado e de paredes acolchoadas que, voando em parábolas como uma montanha-russa, produz períodos de ausência de gravidade.
A nave decolou esta tarde do Cabo Canaveral, sob o comando de pilotos especialmente treinados, que subiram em um ângulo de 45 graus até os 10 mil metros de altitude, antes de descer, abruptamente, a 2,5 mil metros, dando aos passageiros 30 segundos de falta de gravidade.

O avião repetiu a manobra oito vezes, dando a Hawking um total de quatro minutos de ausência de gravidade. "O professor Hawking alçou vôo e hoje tocou o céu", disse Peter Diamandis, dono da empresa Zero-G. O cientista viajou sentado durante a subida e, uma vez que a nave começou a descer, foi levantado por duas pessoas que o guiaram no ar, enquanto flutuava livremente.
"Espaço, lá vou eu", disse o cosmólogo, antes de decolar no avião do Centro Espacial Kennedy, no Cabo Canaveral (leste da Flórida). "Estou em cadeira de rodas há quase quatro décadas. A oportunidade de flutuar livremente, sem gravidade, será maravilhosa", continuou Hawking, antes da viagem.

"Há tempos quero viajar ao espaço. Um vôo de gravidade zero é o primeiro passo para uma viagem espacial", acrescentou Hawking, que espera, eventualmente, realizar este sonho em 2009 a bordo da nave da "Virgin Galactic", desenvolvida pelo empresário britânico Richard Branson para realizar vôos suborbitais, nos quais o aparelho chega ao espaço, mas não em uma órbita estável.

Quatro médicos e duas enfermeiras acompanharam o cientista a bordo do avião G-Force One, conhecido popularmente como vomit comet (cometa do vômito), devido aos efeitos desagradáveis que os passageiros que se submetem à experiência podem sentir.







Stephen Hawking comentou que com sua experiência quer promover o interesse do público sobre os vôos espaciais, que segundo ele serão importantes para o futuro da humanidade. "Acho que a raça humana não terá futuro se não voar ao espaço", sentenciou. "Acho que a vida na Terra está cada vez mais em risco de desaparecer por um desastre como o aquecimento global, a guerra nuclear, um vírus desenvolvido geneticamente ou outros perigos", acrescentou.
Hawking, titular da Cátedra Lucasiana de Matemática da Universidade de Cambridge - cargo que foi ocupado por sir Isaac Newton - sofre de uma doença degenerativa, a esclerose lateral amiotrófica, diagnosticada quando ele tinha 22 anos. A doença o mantém preso a uma cadeira de rodas, mas não impediu que o cientista desenvolvesse trabalhos sobre cosmologia teórica, gravidade quântica, a natureza do espaço e do tempo, a teoria do Big Bang e os buracos negros.


fontes: http://www.zenite.nu/
http://www.jornalinfinito.com.br/
http://nmoticiasterra.com.br/

quarta-feira, 5 de setembro de 2007

terça-feira, 4 de setembro de 2007

M31 - Galáxia de Andrômeda


Uma Estrela com Cauda de Cometa



Una Estrella con Cola de Cometa

El telescopio espacial ultravioleta Galex detectó, inesperadamente, una larga estela de gas que, parecida a un cometa, acompaña a la estrella Mira en su travesía por la galaxia.


Utilizando un telescopio espacial de la NASA, denominado Explorador de Evolución de Galaxias, un grupo de astrónomos divisó una cola sorprendentemente larga, similar a la de un cometa, detrás de una estrella que vagaba por el espacio. La estrella, llamada Mira (que en latín significa "maravillosa"), ha sido una de las favoritas de los astrónomos durante aproximadamente 400 años; sin embargo, esta es la primera vez que se ha podido ver la cola.
El Explorador de Evolución de Galaxias (Galaxy Evolution Explorer o GALEX, en idioma inglés) realizó un barrido de la imagen de la popular estrella durante el censo del cielo, en luz ultravioleta, que está llevando a cabo actualmente. Entonces los astrónomos notaron lo que parecía un cometa con una cola gigantesca. De hecho, la materia que sale de Mira está formando una estela de 13 años luz de largo, o cerca de 20.000 veces la distancia promedio entre Plutón y el Sol. Nada parecido a esto se había observado antes alrededor de una estrella.

Arriba: La cola de la estrella Mira, parecida a la de un cometa, se extiende por más de 13 años luz. [Más información]


"Me sorprendí cuando vi por primera vez esta completamente inesperada y descomunal cola extendiéndose por detrás de una estrella muy conocida", dice Christopher Martin, del Instituto Tecnológico de California. "Era sorprendente cómo la cola de Mira repetía, a enormes escalas interestelares, los familiares fenómenos que produce la estela de una turbina de reacción o la estela turbulenta de una lancha rápida en un lago". Martin es el investigador que lidera el proyecto del Explorador de Evolución de Galaxias y además es el autor principal del artículo que se publicó hoy en la revista "Nature" con el propósito de anunciar el descubrimiento.


Los astrónomos dicen que la cola de Mira ofrece una oportunidad única para estudiar cómo estrellas similares a nuestro Sol mueren y en última instancia siembran nuevos sistemas solares. Mira es una estrella vieja, llamada gigante roja, que está perdiendo cantidades masivas de materia de su superficie. Mientras Mira viaja por el espacio, su cola arroja carbón, oxígeno y otros elementos importantes y necesarios para la formación de nuevas estrellas y planetas e incluso para la aparición de vida. Esta cola compuesta por materia, que ahora se puede observar por primera vez, ha sido liberada durante los últimos 30.000 años.


"Este es un fenómeno completamente nuevo para nosotros y aún estamos en el proceso de entender la física involucrada en él", dice el co-autor del artículo Mark Seibert, del Observatorio del Instituto Carnegie de Washington, en Pasadena. "Esperamos poder leer la cola de Mira como si fuese un teletipo, para aprender acerca de la vida de la estrella".


Hace miles de millones de años, Mira era similar a nuestro Sol. Con el tiempo, comenzó a hincharse hasta convertirse en una gigante roja variable —una estrella pulsante, inflada, que periódicamente se torna lo suficientemente brillante como para poder verla a simple vista. Finalmente Mira expulsará todo el gas que le queda hacia el espacio, formando una cáscara colorida llamada nebulosa planetaria. Con el paso del tiempo, la nebulosa perderá intensidad y dejará sólo el núcleo consumido de la estrella original, al que entonces se llamará enana blanca.



Derecha: Haga clic sobre la imagen para reproducir una animación artística de la gigante roja Mira desarrollando su cola similar a la de un cometa. [Más información]



Comparada con otras estrellas de su clase (gigante roja), Mira viaja excepcionalmente rápido. Es posible que esto suceda debido a impulsos gravitacionales de otras estrellas que pasan cerca suyo con el tiempo. Ahora viaja a 130 kilómetros por segundo, o 468.000 kilómetros por hora. Corriendo junto a Mira va una pequeña y distante compañera que, se piensa, es una enana blanca. La dupla, también conocida como Mira A (la gigante roja) y Mira B (la enana blanca), orbita lentamente, una alrededor de la otra, mientras viajan juntas a través de la constelación de Cetus, a una distancia de 350 años luz de la Tierra.


Además de la cola de Mira, GALEX también descubrió un arco de choque, un tipo de acumulación de gas caliente, delante de la estrella, y dos corrientes sinuosas de materia que salían por delante y por detrás de la estrella. Los astrónomos piensan que el arco de choque está calentando el gas que expulsa la estrella, provocando de esta manera su flourescencia en luz ultravioleta. Esta materia brillante se arremolina detrás de la estrella, creando una turbulenta estela que es parecida a una cola. El proceso es similar a una lancha rápida que deja una estela despareja o a un tren de vapor que produce una estela de humo.


El hecho de que la cola de Mira sólo brille en luz ultravioleta puede explicar por qué otros telescopios no habían podido detectarla. GALEX es muy sensible a la luz ultravioleta y también tiene un campo de visión extremadamente amplio, lo cual le permite hacer barridos de una imagen del cielo para detectar actividad ultravioleta extraña.


"Es sorprendente descubrir un rasgo tan impresionante e importante de un objeto que ha sido conocido y estudiado por más de 400 años", dice James D. Neill, del Caltech. "Este es exactamente el tipo de sorpresas que surgen de una misión de censo como la del Explorador de Evolución de Galaxias".


M16 - Nebulosa da Águia

International TIME ZONES

sexta-feira, 31 de agosto de 2007

Principales puntos, lineas y circulos de la Tierra

Principales puntos, lineas y circulos de la Tierra.

1-PUNTOS Y LINEAS PRINCIPALES

a) El EJE TERRESTRE, es la línea sobre la cual la Tierra efectúa su propia rotación y cuyos extremos son los puntos llamados Polo Norte (N) y Polo Sur (S).

b) LA VERTICAL es la linea recta que va desde cualquier punto de la superficie terrestre al centro de la Tierra. Considerando a la Tierra como una esferea, las verticales son radios terrestres y por lo mismo se pueden trazar cuantas se deseen. La prolongación de la vertical fuera de la Tierra y hacia arriba, tiene como extremo en el infinito, un punto llamado cenit (C); su prolongación fuera de la Tierra , pero hacia abajo, tiene como extremo en el infinito a otro punto llamado nadir (R)

c) LA MEDIDAD DEL RADIO MEDIO de la Tierra es de 6,370 kilómetros. (El radio polar en un poco menor y el radio ecuatorial es un poco mayor, en virtud del aplastamiento por los polos y el ensanchamiento por el ecuador de la Tierra.

2- CIRCULOS PRINCIPALES

a) EL ECUADOR es una circunferencia cuyo plano es perpendicular al eje y que divide a la Tierra en dos partes iguales: El Hemisferio Norte y el Hemisferio Sur, razón por la que se llama círculo máximo.

b) LA MEDIDA de la circunferencia ecuatorial es de 40,076 kilómetros.

c)- LOS PARALELOS son circunferencias paralelas al ecuador, por lo que sus planos reciben el nombre de círculos menores, pues dibiden a la tierra en dos partes desiguales.
Se pueden trazar en la Esfera Terrestre, tantos paralelos como se deseen, sea en el hemisferio norte o en el hemisferio sur; pero cuatro paralelos son dignos de mencionarse: Los llamados trópicos (de Cáncer y de Capricornio ) y los círculos polares (Artico y Antártico) cuya posición exacta señalaremos más adelante.

d) LOS MERIDIANOS son circunferencias que pasando por los polos dividen a la Tierra tambien en hemisferios, por lo que sus planos son también círculos máximos.
Se pueden trazar en la Esfera los meridianos que se deseen ; pero se reconoce como inicial al MERIDIANO DE GREENWICH, que es el que divide a la Tierra en Hemisferio Oriental y Hemisferio Occidental.

e)- LA MEDIDA de la circunferencia de un meridiano es de 40,009 kilómetros, cantidad un poco menor que la de la circunferencia ecuatorial, por razón del aplastamiento y achatamiento de la Tierra na mencionados.

f)- EL HORIZONTE SENSIBLE es el círculo descrito por la visual de un observador, girando sobre si mismo y que limita su propia vista, donde paracen juntarse el cielo y la tierra.
Cada observador tiene su horizonte y teóricamente es un plano tangente a la Tierra y perpendicular a la vertical del observador.

OTRAS MEDIDAS QUE ALGUNA VEZ PUEDES NESECITAR

Eje terrestre 12,714 km.
Diámetro ecuatorial 12,756 km.
Superficie total de la Tierra 510.000,000 km cuadrados
Volumen de la Tierra 1'083 500 000 000 km.cúbicos.


Fonte: Fernando Cruz
Meteorologia_Antares
AstroSahagun

Ser exelente es levantar los ojos de la tierra, elevar el espíritu y soñar con lograr lo imposible. M. A. Cornejo.

La Mission Aurigid MAC

La Misión Aurigid MAC esta dedicada a la observación de la Lluvia de Meteoros alfa Aurigidas (AUR) desde una gran altura.; desde donde la luna poco interferirá con las observaciones y además el horizonte visible desde ese lugar crea una gran superficie para el conteo de meteoros y la medición del espectro para ver la composición de los meteoroides.

algunos meteoros serán observados estereoscópicamente para medir la penetración de estos en profundidad

El plan de vuelo propuesto sera tomando un avión desde Wisconsin USA; siguiendo una trayectoria paralela a la sombra de la Tierra. En el pico máximo de la lluvia de meteoros; dos aviones estarán sobre California en USA.

Los dos aviones privados son del tipo Gulfestream GV están disponibles para la misión; proveiendo un total de 21 ventanas hacia la lluvia para 24 investigadores participantes y algunos voluntarios.

Esta Misión incluirá observaciones en tierra por equipos nacionales e internacionales.

Los científicos participantes ( en aire y tierra) son de el centro Ames Research de la Nasa; el Instituto SETI, Universidad de Utah, La academia USAF, Lockeed Martin, Univ Santa Barbara; ESA/ESTEC ( Países Bajos); IMCCE de Francia; Universidad Stuttgart en Alemania; Observatorio Armagh de Reino Unido y otros:

para ver diagrama de esta misión ir a esta pagina:

http://tech.groups.yahoo.com/group/SOCIEDAD_ASTRONOMICA_DE_SONORA_CARL_SAGAN/message/2616


fonte: Dr Salvador Aguirre.
Miembro AVSO,IOTA, NAMN.
Colaborador IMO
Mi Blog: http://drsaguirremexico.blogspot.com/
Noticias de Astronomia: http://www.cielosur.com/mensajero/

Destaques do mês de setembro

3 de setembro - segunda-feira:

Conjunção da Lua e o aglomerado estelar aberto das Plêiades (M 45), situado na constelação de Taurus (o Touro), vista a partir da meia-noite (de 2 para 3 de setembro) a és-nordeste (ENE). Observe a olho nu, por binóculo ou por telescópio.

4 de setembro - terça-feira:

Bela configuração entre a Lua e o planeta Marte, vista a partir da 1h 10min a és-nordeste (ENE). Observe a olho nu ou por binóculo.

7 de setembro – sexta-feira:

Bela configuração entre a Lua e as estrelas Castor e Pollux (Alpha e Beta Geminorum, respectivamente), vista a partir das 4h a és-nordeste (ENE). Observe a olho nu ou por binóculo.

7 de setembro – sexta-feira:

Bela configuração entre o planeta Saturno e a estrela Regulus (Alpha Leonis), vista pouco antes do nascer do Sol a és-nordeste (ENE). Observe a olho nu ou por binóculo.

8 de setembro – sábado:

Conjunção da Lua e o aglomerado estelar aberto do Presépio (M 44), situado na constelação de Cancer (o Caranguejo), vista a partir da 4h 30min, a és-nordeste (ENE). Observe por binóculo ou por telescópio.

9 de setembro - domingo:

Oposição de Urano em relação ao Sol. Neste dia o planeta nasce praticamente ao pôr-do-sol e permanece acima do horizonte por toda a noite. É a melhor ocasião para tentar observá-lo no céu. Observe por telescópio.

11 de setembro - terça-feira:

Eclipse parcial do Sol. Para informações completas sobre o fenômeno e sua visibilidade em várias localidades brasileiras, consulte: http://www.uranometrianova.pro.br/circulares/circ0031.htm.

13 de setembro – quinta-feira:

Bela configuração entre a Lua e o planeta Mercúrio, vista ao anoitecer a oeste (O). Observe a olho nu ou por binóculo.

14 de setembro – quinta-feira:

Bela configuração entre a Lua e a estrela Spica (Alpha Virginis), vista ao anoitecer a oeste (O). Observe a olho nu ou por binóculo.

17 de setembro – segunda-feira:

Observe a Lua junto às estrelas que formam a cabeça de Scorpius (o Escorpião), vista ao anoitecer a oés-sudoeste (OSO). Observe a olho nu ou por binóculo.

18 de setembro – terça-feira:

Bela configuração entre a Lua e o planeta Júpiter, vista ao anoitecer a oés-sudoeste (OSO). Observe a olho nu ou por binóculo.

19 de setembro – quarta-feira:

Conjunção do planeta Marte e a Nebulosa do Caranguejo (M 1), situada na constelação de Taurus (o Touro), vista a partir da 0h 45min, a és-nordeste (ENE). Um bom teste para o seu telescópio.

22 de setembro – sábado:

Conjunção de Mercúrio e a estrela Spica (Alpha Virginis), vista ao anoitecer a oeste (O). Observe a olho nu, por binóculo ou por telescópio.

23 de setembro - domingo:

Início da estação da primavera para o hemisfério sul da Terra (e do outono para o hemisfério norte) às 6h 52min. A partir desta data, a constelação de Scorpius (o Escorpião), que representa a estação do inverno, cede sua posição de destaque para a de Pegasus (o Cavalo Alado), associada às noites de primavera. De acordo com o site: http://www.uranometrianova.pro.br , a estação que se inicia deve durar 89 dias 20 horas e 16minutos. Conheça um pouco sobre a primavera em http://www.ceuaustral.pro.br/equinocio.htm .

29 de setembro - sábado:

Elongação máxima leste de Mercúrio (vista ao anoitecer), para os lados do oeste (O). Neste dia, o planeta encontra-se a 26 graus a leste do Sol. É uma excelente época para observar Mercúrio no início da noite. Veja a olho nu, por binóculo ou por telescópio.

fonte: http://www.ceuaustral.pro.br/destaques.htm

O céu do mês - setembro




Principais constelações de Setembro

roteiro de observação

O céu, este mês, mostra um aspecto de transição entre as estações do inverno, simbolizada no firmamento pela constelação de Scorpius (o Escorpião), e da Primavera representada pela constelação de Pegasus (o Cavalo Alado).

À meia altura, para os lados do oeste encontramos Scorpius, o Escorpião (Sco). Junto à cauda de Scorpius situa-se Sagittarius, o Sagitário (Sgr). Na direção dessa constelação é que está o centro de nossa galáxia. A sudoeste de Scorpius localiza-se a constelação de Lupus, o Lobo (Lup).

Junto ao horizonte sul-sudoeste está Crux, o Cruzeiro do Sul (Cru), a constelação mais conhecida entre os brasileiros. Ao sul de Crux estão Musca, a Mosca (Mus), Apus, a Ave do Paraíso (Aps) e Octans, o Oitante (Oct), onde encontra-se a estrela polar do sul. Envolvendo Crux por três lados, menos para o do sul para onde o braço maior da cruz está apontando, despede-se de nós, Centaurus, o Centauro (Cen).

A constelação de Triangulum Australe, o Triângulo Austral (TrA), muito utilizada para processos noturnos de orientação no campo, encontra-se alta para os lados do sul-sudoeste, junto a Centaurus. De Triangulum Australe em direção ao sudeste, estão Pavo, o Pavão (Pav), e Tucana, o Tucano (Tuc).

Norma, o Esquadro (Nor), e Ara, o Altar (Ara) estão entre Scorpius e Triangulum Australe. A oeste de Scorpius, junto às suas garras está Libra, a Balança (Lib). Ao norte de Scorpius vemos Serpens, a Serpente (Ser), e Ophiuchus, o Serpentário (Oph).

Para os lados do noroeste vemos Hercules, o herói Hércules (Her); mais ao norte estão as constelações de Lyra, a Lira (Lyr), e Cygnus, o Cisne (Cyg), que situa-se em plena faixa da Via Lactea. Ao sul de Lyra e Cygnus estão Aquila, a Águia (Aql), Sagitta, a Flecha (Sge), e Delphinus, o Golfinho (Del). Entre Aquila e Cygnus situa-se a pequena constelação de Vulpecula, a Raposinha (Vul).

Capricornus, o Capricórnio (Cap), encontra-se alta para os lados do leste. Ao sul de Capricornus vemos o característico desenho de um número 1: é a parte principal da constelação de Grus, a Grou (Gru). A leste de Grus, em direção ao horizonte, avistamos a constelação de Piscis Austrinus, o Peixe Austral (PsA).

Junto ao horizonte sudeste notamos a constelação de Phœnix, a Fênix (Phe), Hydrus, a Hidra Macho (Hyi), além das primeiras estrelas de Eridanus, o rio Eridano (Eri). A leste, vemos a constelação de Aquarius, o Aquário (Aqr), formada por estrelas de fraco brilho. Junto ao horizonte leste observamos boa parte da constelação de Pisces, os Peixes (Psc) e Cetus, a Baleia (Cet).

Para os lados do nordeste elevam-se Pegasus, o cavalo alado (Peg), constelação símbolo da primavera, e as primeiras estrelas de Andromeda, a Princesa Andromeda (And).

resumo extraído de "Estrelas e Constelações - Guia Prático de Observação"
de autoria de Paulo G. Varella e Regina A. Atulim

OBSERVAÇÕES:

O mapa assinala o aspecto do céu visto ao longo deste mês, nos seguintes horários: início do mês às 21h 20min; meio do mês às 20h 40min; final do mês às 20h 00min. Junto ao círculo que delimita o mapa (e que representa o horizonte do observador) estão as direções dos quatro pontos cardeais e dos quatro colaterais, que devem estar orientados para os seus correspondentes na natureza; o centro do círculo é o Zênite, ponto do céu diretamente acima da cabeça do observador.

Os instantes fornecidos são para o fuso horário de Brasília.

fonte: http://www.ceuaustral.pro.br/

Chuvas de Meteoros em Setembro

CHUVAS DE METEOROS EM SETEMBRO



Neste mês as principais manifestações de radiantes meteóricos estão limitadas à primeira quinzena. No restante do período não há atividade significativa. Dentre as chuvas mais importantes destacamos a dos Alpha Aurigídeos Austrais e a dos Aurigídeos.

O radiante dos Alpha Aurigídeos Austrais está ativo no período de 10 de agosto a 1 de outubro, com máximo em 15 de setembro, com uma taxa horária esperada de 10 meteoros. Os observadores relatam o surgimento de meteoros lentos e brilhantes e, ocasionalmente, fireballs. Em setembro, o radiante (ponto do céu de onde parecerão provir os meteoros) é visto a partir das 3h e pode ser observado até o amanhecer. Suas coordenadas são: Ascensão Reta = 04h 54min e Declinação = + 41° e, portanto, localiza-se nas imediações da estrela Capella (Alpha Aurigæ). Descritos como meteoros lentos pelos habitantes do hemisfério norte, acreditamos que, nestas latitudes, eles sejam vistos mais no começo da noite onde o radiante é circumpolar. No Brasil, a área do radiante surge apenas na madrugada e, no sul do país, eleva-se pouco em relação ao horizonte norte dificultando as observações.

O radiante dos Aurigídeos encontra-se ativo de 25 de agosto a 5 de setembro, com máximo em 1 de setembro (eventualmente 2 de setembro), com uma taxa horária de 10 meteoros vistos preferencialmente no fim da madrugada e, portanto, rápidos. Muitos são bastante brilhantes e notam-se, ocasionalmente, vários fireballs. No final de agosto e início de setembro, o radiante (ponto do céu de onde parecerão provir os meteoros e que se localiza nas proximidades da estrela Menkalinan - Beta Aurigæ) é visto a partir das 3h e pode ser observado até o amanhecer. As coordenadas equatoriais do radiante são: Ascensão Reta = 05h 36min e Declinação = + 42°. No Brasil, a área do radiante eleva-se pouco, ao norte, dificultando as observações.


Fonte: Paulo Gomes Varella - Observatório Céu Austral
Boletim no 88 – Agosto de 2007 (2)
http://www.ceuaustral.pro.br/

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