ASTRONOMIA
Es la ciencia que se ocupa del estudio de los cuerpos celestes del universo,
incluidos los planetas y sus satélites, los cometas y meteoroides,
las estrellas y la materia interestelar, los sistemas de materia
oscura, estrellas,
gas y polvo llamados galaxias y los cúmulos de galaxias; por lo que
estudia sus movimientos y los fenómenos ligados a ellos. Su registro y la
investigación de su origen viene a partir de la información que llega de ellos
a través de la radiación electromagnética o de cualquier otro medio. Es una de
las pocas ciencias en las que los aficionados aún
pueden desempeñar un papel activo, especialmente en el descubrimiento y
seguimiento de fenómenos como curvas de luz de estrellas variables, descubrimiento de asteroides y cometas etc.
ESTUDIO
DE LA ORIENTACION POR LAS ESTRELLAS
Para
ubicarse en el cielo, se agruparon las estrellas que se ven desde la Tierra en constelaciones. Así, continuamente se desarrollan mapas
(cilíndricos o cenitales) con su propia nomenclatura
astronómica para localizar
las estrellas conocidas y agregar los últimos descubrimientos.
Aparte de orientarse en la
Tierra a través de las estrellas, la astronomía estudia el movimiento de los objetos
en la esfera celeste, para ello se utilizan diversos sistemas de coordenadas
astronómicas. Estos toman como referencia parejas de círculos
máximos distintos midiendo así determinados ángulos respecto a estos planos fundamentales.
Estos sistemas son principalmente:
·
Sistema
altacimutal, u horizontal que toma como referencias el horizonte
celeste y el meridiano del lugar.
·
Sistemas
horario y ecuatorial,
que tienen de referencia el ecuador celeste, pero el primer sistema adopta como
segundo círculo de referencia el meridiano del lugar mientras que el segundo se
refiere al círculo horario (círculo que pasa por los polos celestes).
·
Sistema
eclíptico, que se
utiliza normalmente para describir el movimiento de los planetas y calcular los
eclipses; los círculos de referencia son la eclíptica y el círculo de longitud
que pasa por los polos de la eclíptica y el punto γ.
·
Sistema
galáctico, se utiliza
en estadística estelar para describir movimientos y posiciones de cuerpos
galácticos. Los círculos principales son la intersección del plano ecuatorial
galáctico con la esfera celeste y el círculo máximo que pasa por los polos de
la Vía Láctea y el ápice del Sol (punto de la esfera celeste donde se dirige el
movimiento solar).
INSTRUMENTOS DE OBSERVACION:
Para
observar la bóveda celeste y las constelaciones más conocidas no hará falta
ningún instrumento, para observar cometas o algunas nebulosas sólo serán
necesarios unos prismáticos, los grandes planetas se ven a simple vista; pero para observar
detalles de los discos de los planetas del sistema solar o sus satélites
mayores bastará con un telescopio simple. Si se quiere observar con profundidad
y exactitud determinadas características de los astros, se requieren
instrumentos que necesitan de la precisión y tecnología de los últimos avances
científicos.
El telescopio fue el primer instrumento de
observación del cielo. Aunque su invención se le atribuye a Hans Lippershey, el primero en utilizar este invento para la
astronomía fue Galileo Galilei quien
decidió construirse él mismo uno. Desde aquel momento, los avances en este
instrumento han sido muy grandes como mejores lentes y sistemas avanzados de
posicionamiento.
Actualmente, el telescopio más grande del
mundo se llama Very Large Telescope y se encuentra en el observatorio Paranal, al norte de Chile.
Consiste en cuatro telescopios ópticos reflectores que se conjugan para
realizar observaciones de gran resolución.
Se
han aplicado diversos conocimientos de la física, las matemáticas y de la
química a la astronomía. Estos avances han permitido observar las estrellas con
muy diversos métodos. La información es recibida principalmente de la detección
y el análisis de la radiación
electromagnética (luz, infrarrojos, ondas de radio), pero también se puede obtener información de
los rayos cósmicos, neutrinos y meteoros.
Estos
datos ofrecen información muy importante sobre los astros, su composición
química, temperatura, velocidad en el espacio, movimiento propio, distancia
desde la Tierra y pueden plantear hipótesis sobre su formación, desarrollo
estelar y fin.
El análisis desde la Tierra de las
radiaciones (infrarrojos, rayos x, rayos gamma, etc.) no sólo resulta
obstaculizado por la absorción atmosférica, sino que el problema principal,
vigente también en el vacío, consiste en distinguir la señal recogida del
"ruido de fondo", es decir, de la enorme emisión infrarroja producida
por la Tierra o por los propios instrumentos. Cualquier objeto que no se halle
a 0 K (-273,15 °C) emite señales electromagnéticas y, por ello, todo
lo que rodea a los instrumentos produce radiaciones de "fondo". Hasta
los propios telescopios irradian señales. Realizar una termografía de un cuerpo
celeste sin medir el calor al que se halla sometido el instrumento resulta muy
difícil: además de utilizar película fotográfica especial, los instrumentos son
sometidos a una refrigeración continua con helio o hidrógeno líquido.
La radioastronomía se basa en la observación
por medio de los radiotelescopios, unos instrumentos con forma de antena que
recogen y registran las ondas de radio o radiación
electromagnética emitidas
por los distintos objetos celestes.
Estas ondas de radio, al ser procesadas
ofrecen un espectro analizable del objeto que las emite. La radioastronomía ha
permitido un importante incremento del conocimiento astronómico,
particularmente con el descubrimiento de muchas clases de nuevos objetos,
incluyendo los púlsares (o magnétares), quásares,
las denominadas galaxias activas,radiogalaxias y blázares.
Esto es debido a que la radiación electromagnética permite "ver"
cosas que no son posibles de detectar en la astronomía óptica. Tales objetos
representan algunos de los procesos físicos más extremos y energéticos en el universo.
Este método de observación está en constante
desarrollo ya que queda mucho por avanzar en esta tecnología.
Gran parte de la radiación astronómica
procedente del espacio (la situada entre 1 y 1000μm) es absorbida en la
atmósfera. Por esta razón, los mayores telescopios de radiación infrarroja se construyen en la cima de montañas
muy elevadas, se instalan en aeroplanos especiales de cota elevada, en globos,
o mejor aún, en satélites de la órbita terrestre.
La astronomía ultravioleta basa su actividad
en la detección y estudio de la radiación ultravioleta que emiten los cuerpos celestes. Este
campo de estudio cubre todos los campos de la astronomía. Las observaciones
realizadas mediante este método son muy precisas y han realizado avances
significativos en cuanto al descubrimiento de la composición de la materia interestelar e intergaláctica, el de la periferia
de las estrellas, la evolución en las interacciones de los sistemas de estrellas dobles y
las propiedades físicas de los quásares y de otros sistemas estelares activos. En
las observaciones realizadas con el satélite artificial Explorador Internacional Ultravioleta,
los estudiosos descubrieron que la Vía Láctea está envuelta por un aura de gas
con elevada temperatura. Este aparato midió asimismo el espectro ultravioleta
de una supernova que nació en la Gran Nube de
Magallanes en 1987.
Este espectro fue usado por primera vez para observar a la estrella precursora
de una supernova.
La
emisión de rayos x se cree que procede de fuentes que
contienen materia a elevadísimas temperaturas, en general en objetos cuyos átomos o electrones tienen
una gran energía. El descubrimiento de la primera fuente de rayos x procedente
del espacio en 1962 se convirtió en una sorpresa. Esa fuente denominada Scorpio
X-1 está situada en la
constelación de Escorpio en dirección al centro de la Vía Láctea. Por este descubrimiento Riccardo Giacconi obtuvo
el Premio Nobel de Física en 2002.
Astronomía de rayos
gamma
Los rayos gamma son
radiaciones emitidas por objetos celestes que se encuentran en un proceso
energético extremadamente violento. Algunos astros despiden brotes de rayos gammao también
llamados BRGs.
Se trata de los fenómenos físicos más luminosos del universo produciendo una
gran cantidad de energía en haces breves de rayos que pueden durar desde unos
segundos hasta unas pocas horas. La explicación de estos fenómenos es aún
objeto de controversia.
Los fenómenos emisores de rayos gamma son
frecuentemente explosiones de supernovas, su estudio también intenta clarificar el origen de
la primera explosión del universo o big bang.
El Observatorio
de Rayos Gamma Compton -ya
inexistente- fue el segundo de los llamados grandes observatorios espaciales (detrás del telescopio
espacial Hubble) y fue el primer observatorio a gran escala de estos
fenómenos. Ha sido reemplazado recientemente por el satélite Fermi. El observatorio orbital integral observa el cielo en el rango
de los rayos gamma blandos o rayos X duros.
A energías por encima de unas decenas de GeV, los rayos gamma sólo se pueden
observar desde el suelo usando los llamados telescopios Cherenkov como MAGIC. A estas energías el universo también puede estudiarse
usando partículas distintas a los fotones, tales como los rayos
cósmicos o los neutrinos.
Es el campo conocido como Física de
Astropartículas
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