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viernes, 18 de mayo de 2012

Astronomía del espectro electromagnético o radioastronomía


Astronomía del espectro electromagnético o radioastronomía

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 (luzinfrarrojosondas de radio), pero también se puede obtener información de los rayos cósmicosneutrinos 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 activasradiogalaxias y blázares. Esto es debido a que la radiación electromagnética permite "ver" cosas que no son posibles de detectar en las 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.

sábado, 12 de mayo de 2012

Astronomia esferica TAG


Les voy a ir colocando temas de un plan de estudios de astrofisica del INAOE y poco a poco vamos a irlos estudiando la verdad son muy complejos y casi no los comprendo del todo pero si me ayudan seramas facilentre todos, los temas los vamos a identificar por que al final de cada titulo colocara las TAG (temario de astrofisca general), espero les guste saludos


Astronomía esférica o la astronomía posicional es la rama de la astronomía que se utiliza para determinar la ubicación de objetos en la esfera celeste , como se ve en una fecha determinada, hora y lugar en la Tierra . Se basa en los métodos matemáticos de la geometría esférica y las medidas de astrometría .


Esta es la más antigua rama de la astronomía y se remonta a la antigüedad . Las observaciones de objetos celestes han sido y siguen siendo, muy importante para religiosos yastrológicos fines, así como para el cronometraje y la navegación . La ciencia de la realidad que miden las posiciones de los objetos celestes en el cielo que se conoce como la astrometría.



Los elementos principales de la astronomía esférica son los sistemas de coordenadas y el tiempo. Las coordenadas de objetos en el cielo se enumeran utilizando el sistema de coordenadas ecuatorial , que se basa en la proyección de la Tierra 's ecuador en la esfera celeste. La posición de un objeto en este sistema se da en términos de ascensión recta(α) y declinación (δ). La latitud y la hora local puede entonces ser utilizada para obtener la posición del objeto en el sistema de coordenada horizontal , que consiste en la altitud yacimut .

Las coordenadas de objetos celestes como las estrellas y las galaxias se tabulan en un catálogo de estrellas , lo que da la posición para un año determinado. Sin embargo, los efectos combinados de precesión y nutación hará que las coordenadas para cambiar ligeramente con el tiempo. Los efectos de estos cambios en el movimiento de la Tierra se compensan mediante la publicación periódica de catálogos revisados.

Para determinar la posición de la dom y los planetas, la astronómica efemérides (una tabla de valores que dan las posiciones de objetos astronómicos en el cielo en un momento dado) se utiliza, que luego pueden ser convertidos en adecuadas coordenadas del mundo real.
El ojo humano puede detectar alrededor de 6000 estrellas , de las cuales aproximadamente la mitad están por debajo del horizonte en cualquier momento uno. En las cartas estelares modernos, la esfera celeste está dividida en 88 constelaciones . Cada estrella se encuentra dentro de una constelación. Las constelaciones son útiles para la navegación. Polaris se encuentra cerca del norte debido a un observador en el hemisferio norte. Esta estrella está siempre en una posición casi sobre el Polo Norte