Solsticio. Comienza el verano.

Este martes 21 de junio de 2016, a las cero horas y treinta cuatro minutos de la noche, comienza el verano. Es el solsticio.

Foto: Jacinto Alduán

En este breve texto, preparado por la Agrupación Astronómica de Huesca, se explican de forma sencilla las características principales de un hito astronómico tan importante.

Descubriremos las razones de que, siendo el solsticio de verano el 21 de junio, su celebración tradicional se produzca tres días después, en la noche de San Juan.

Veremos también los rasgos más destacados del solsticio de verano en Huesca: el sol sale y se pone más al norte que nunca, alcanza a mediodía su altura máxima anual y son los días más largos y las noches más cortas del año.

Y hablaremos del hecho curioso de que el comienzo del verano, con sus fuertes calores, coincida con el momento en que la Tierra se encuentra más lejos del Sol.


1.  El verano empieza el martes 21 de junio

El verano dará comienzo, según el horario vigente en España, el martes 21 de junio a las 0 horas y 34 minutos de la noche. En estos días el Sol, observado desde la Tierra, está saliendo de la constelación zodiacal de Tauro y entrando en la de Géminis.

Dado que la Tierra no completa su órbita anual en torno al Sol en un número entero de días, sino que tarda 365 días y 6 horas, el verano comienza cada año, por lo general, unas 6 horas más tarde que el año anterior (pero este 2016, por ser bisiesto, constituye una excepción).

En 2013 el verano empezó el 21 de junio a las 7 horas y 4 minutos de la mañana; en 2014 lo hizo el 21 de junio a las 12 horas y 51 minutos del mediodía; y en 2015 se inició el 21 de junio a las 6 horas y 38 minutos de la tarde.

En los años bisiestos, sin embargo, al añadirse un día en febrero ese “avance” de 6 horas en el comienzo de cada verano queda interrumpido, y la estación empieza 18 horas antes que el año anterior. De esta forma, si en 2015 el verano dio inicio el 21 de junio a las 6 horas y 38 minutos de la tarde, en 2016, que es bisiesto, lo hace 18 horas antes, el 21 de junio a las 0 horas y 34 minutos de la noche. El año próximo, el 2017, ese “avance” anual de 6 horas se reanudará y la estación estival se iniciará el 21 de junio a las 6 horas y 24 minutos de la mañana.

2.  ¿Y entonces por qué San Juan es el 24?

El cristianismo convirtió en fiestas de gran importancia el comienzo del verano y del invierno. El solsticio de verano se festeja en la noche de San Juan y el solsticio de invierno, que tiene lugar hacia el 22 de diciembre, en Nochebuena y Navidad. Ambas fiestas se celebran con tradiciones de gran antigüedad. El comienzo del verano, en concreto, tiene en el fuego y las hogueras uno de sus elementos característicos.

¿Cuál es la razón de que el comienzo de las estaciones y las festividades cristianas no coincidan, hallándose separados unos tres días? ¿Por qué motivo el verano da inicio el 21 de junio y la noche de San Juan Bautista es la del 23 al 24?

La causa se halla en los 11 minutos de diferencia que se acumulaban anualmente entre el ciclo de las estaciones y el año del calendario, hasta que dicha desviación quedó corregida con la reforma del calendario llevada a cabo por el papa Gregorio XIII en 1582.

Nuestro año solar con bisiestos fue creado por Julio César, en el año 46 antes de Cristo. Con la reforma de César, el comienzo del verano y del invierno se producía en torno al 24 de junio y el 25 de diciembre, tal y como se sigue celebrando hoy en San Juan y la Navidad.

Esos 11 minutos anuales a que nos hemos referido comenzaron sin embargo a actuar. Y cuando se reunió el concilio de Nicea, en el año 325 después de Cristo (el cristianismo estaba próximo a convertirse en la religión oficial del imperio romano), el comienzo del verano y del invierno tenían lugar ya el 21 de junio y el 22 de diciembre. En dicho concilio se decidió que tales fechas serían, en adelante, las de inicio oficial de las estaciones, pese a que su celebración, y así ha ocurrido hasta nuestro tiempo, se hace tres días después.

Foto: Jacinto Alduán

3.  El Sol sale y se pone más al norte que en el resto del año

Todos sabemos que el Sol sale por el este y se pone por el oeste. Sin embargo, en Huesca (y en toda España) el Sol solo sale y se pone exactamente en los puntos del horizonte que marcan el este y el oeste dos días al año, los de los equinoccios, al comienzo de la primavera y el otoño.

Durante la primavera y el verano el Sol sale entre el este y el norte (es decir, por el noreste) y se pone entre el oeste y el norte (por el noroeste); en otoño e invierno, por el contrario, el Sol sale por el sureste y se pone por el suroeste.

El solsticio de verano, este 21 de junio, se caracteriza por ser el día del año en que el Sol sale más al noreste y se pone más al noroeste. Y ello determina las otras dos características del solsticio de verano: la altura máxima anual que el Sol alcanza a mediodía y la duración, también máxima, de las horas de luz.

4.  El Sol alcanza mayor altura a mediodía que en el resto del año

Cada día el Sol llega a su mayor altura sobre el horizonte a mediodía. Y en ese momento se encuentra exactamente al sur (es decir, está encima del punto del horizonte que señala el sur geográfico). En estas fechas de junio, en que está vigente el horario de verano y hay dos horas de diferencia con la hora solar, el mediodía ocurre a las dos de la tarde.

La altura del Sol a mediodía varía a lo largo del año, alcanzando su altura máxima en el solsticio de verano y la mínima en el de invierno, hacia el 22 de diciembre.

¿Cómo de alto está el Sol en junio, al mediodía? Mucho. La mayor altura que un objeto celeste puede alcanzar sobre el horizonte se llama cenit, y es el punto situado encima de nuestra cabeza. El cenit está a 90 grados de altura sobre el horizonte sur. Pues bien, el Sol llega a mediodía en Huesca en el solsticio de verano a 71 o 72 grados de altura sobre el horizonte sur (su altura mínima al mediodía, al comienzo del invierno, es solo de unos 25 grados). Fijémonos en las próximas jornadas en la gran altura, la mayor de todo el año, que el Sol alcanza a las dos de la tarde.

5.  El día es más largo y la noche más corta que en el resto del año

Este 21 de junio, el Sol saldrá en Huesca a las 6 horas y 26 minutos de la mañana y se pondrá a las 21 horas y 41 minutos. El día durará por tanto 15 horas y 15 minutos y la noche 8 horas y 45 minutos. Estas jornadas, antes y después del solsticio de verano, son los días más largos y las noches más cortas que podemos vivir en tierras oscenses.

Hay un hecho importante. La duración máxima del día, al comienzo del verano, depende de la latitud del lugar en el que uno se encuentre. Más al norte que Huesca, el día es más largo que aquí. Y más al sur el día es más corto que en nuestra ciudad. Pondremos algunos ejemplos. En Huesca, como acabamos de señalar, el día dura el 21 de junio 15 horas y 15 minutos. En Zaragoza, que se encuentra algo más al sur, su duración es 3 minutos menor, de 15 horas y 12 minutos. En Madrid el día tiene 12 minutos menos que aquí (15 horas y 3 minutos). Y tal efecto se acentúa cuanto más viajamos hacia el sur: el día en el solsticio de verano en Sevilla es de 14 horas y 44 minutos y en Rabat de 14 horas y 25 minutos.

Por el contrario, al norte de Huesca el día en el verano es más largo y la noche más corta que en nuestra tierra. El 21 de junio, la duración del día en París es de 16 horas y 10 minutos, en Londres de 16 horas y 38 minutos, y en Estocolmo de 18 horas y 37 minutos (3 horas y 22 minutos más que en Huesca).

6.  El solsticio de verano en el Trópico de Cáncer y el Círculo Polar Ártico

En los mapas y atlas que estudiábamos en la escuela o consultamos en internet figuran, entre el Ecuador y el Polo Norte, dos líneas paralelas al Ecuador: el Trópico de Cáncer y el Círculo Polar Ártico.

El Trópico de Cáncer pasa por México, el antiguo Sáhara español, el sur de Argelia, Libia y Egipto, Arabia Saudí, la India y el sur de China. Y el Círculo Polar Ártico por el norte de Noruega, Suecia, Finlandia y Rusia, por Alaska, el norte de Canadá y Groenlandia.

El Trópico y el Círculo Polar tienen mucho que ver con el solsticio de verano. Si en Huesca el Sol alcanza este día su altura máxima, de unos 71 grados, en los lugares situados a lo largo del Trópico de Cáncer el Sol se encuentra a mediodía justo en el cenit, directamente sobre la cabeza del observador; es decir, a 90 grados de altura sobre el horizonte.

Y si en el solsticio de verano en Huesca el Sol sale y se pone más al norte que en el resto del año y el día dura 15 horas y 15 minutos, en los lugares que se encuentran a lo largo del Círculo Polar, el Sol no sale ni se pone (a medianoche el Sol roza el punto del horizonte que marca el norte) y el día dura 24 horas, por lo que no hay noche.

7.  El calor llega cuando más lejos estamos del Sol

La órbita de la Tierra en torno al Sol no es circular sino elíptica. El Sol, además, no se encuentra en el centro de dicha órbita, sino en uno de sus focos, a 2 millones y medio de kilómetros del centro. Todo ello hace que, a lo largo del año, nos encontremos más cerca o más lejos de nuestra estrella.

La distancia mínima al Sol, de 147 millones de kilómetros, se alcanza a comienzos de enero y la máxima, de 152 millones de kilómetros, se produce el 4 de julio, día de la fiesta nacional de Estados Unidos.

¿Cómo es posible que a principios de julio, cuando acaba de iniciarse el verano y más calor hace, sea el momento en que más alejados estamos del Sol? Ello se debe a que las estaciones no dependen de la mayor o menor cercanía de la Tierra al Sol, sino que se producen por la inclinación del eje de rotación terrestre (dicho eje no es perpendicular a nuestra órbita alrededor del Sol, en cuyo caso no habría estaciones; está inclinado 23 grados y medio).

Si hace calor en verano es porque, a causa de esa inclinación del eje de rotación, en estos meses en Huesca el Sol está más alto a mediodía y el día dura más horas que en el resto del año. Hay por tanto más horas de insolación y además los rayos solares, al encontrarse el Sol más alto, caen más perpendiculares, por lo que cada área de superficie recibe mayor cantidad de radiación solar que en invierno.

La fortuna o la casualidad han querido que nuestras estaciones sean más suaves que las de los países del sur. Como es sabido, cuando comienza el verano en Huesca y en el hemisferio norte, en Argentina, Chile, Sudáfrica o Australia está iniciándose el invierno.

Nosotros, en el norte, empezamos el verano cuando más lejos estamos del Sol e iniciamos el invierno cuando más cerca nos encontramos de nuestra estrella. Por el contrario, en el hemisferio sur el verano coincide con el mayor acercamiento al Sol y el invierno con la mayor lejanía.


Sus estaciones, por esa causa, son más extremas que las nuestras. De todas formas, esta desigual situación se invertirá a favor del hemisferio sur dentro de 13.000 años, en virtud de la precesión de los equinoccios (un ciclo terrestre de larga duración).

Observación del tránsito de Mercurio. Organiza Agrupación Astronómica de Huesca

Mercurio cruzará el disco solar el próximo día 09/05/2016

Con motivo de esta efemeride astronómica, la Agrupación Astronómica de Huesca organiza actividades para observar el tránsito con telescopios equipados con filtros solares en distintas localidades de la provincia:
  • Huesca: En Espacio 0.42 se realizará una sesión especial dedicada al tránsito a las 16:30h. Consistirá en la observación del tránsito desde los telescopios del observatorio del centro, pase de la película “Planetas” y simulador 4D. La actividad tendrá una duración de hora y media aproximadamente y un coste de 5€. Reserva de plazas llamando al 974 234 593 o por correo electrónico a info@espacio042.com

  • Sabiñánigo: Plaza Santa Ana a partir de las 16:30h.

  • Sariñena: Observatorio de la Laguna de Sariñena a partir de las 19:30h.

  • Barbastro: Aula Magna de la UNED Barbastro de 15:30 a 17:00 h.A las 17:00h. en la Sala Sender de la UNED de Barbastro tendrá lugar la Presentación del Grupo Astronómico de Barbastro, asociación sin ánimo de lucro, perteneciente a la Agrupación Astronómica de Huesca.
Tenemos que recordar que es muy peligroso mirar al Sol a simple vista o con cualquier aparato óptico. Una observación segura solo se hará con los aparatos y medios adecuados y a ser posible, bajo la supervisión de algún especialista.

El tránsito de Mercurio es el paso de este planeta por delante del Sol, visto desde la Tierra.

El próximo lunes 9 de mayo, Mercurio cruzará el disco solar y será visible en toda España. Se podrá contemplar el paso del planeta por delante del disco solar con telescopios equipados con filtros solares.

La inmersión del planeta en el disco solar será a las 11h 12m UT (13h 12m Hora Local) y el Sol se encontrará ya a 64°; el momento central del tránsito será a las 14h 57m UT (16h 57m Hora Local) y la emersión del planeta del disco solar será ya a las 18h 42m UT (20h 42m Hora local) con el Sol a una altura sobre el horizonte de 6°.

Este tránsito no es observable a simple vista. El tamaño aparente del planeta cuando cruza el disco solar será de tan solo 12 segundos.


Tránsito de Mercurio del día 9 de mayo de 2016.

Fuente: Anuario del Observatorio Astronómico de Madrid de 2016 / Instituto geográfico Nacional

Será visible en su totalidad en toda España. Será visible en su totalidad en el este de América, oeste de Europa y el extremo más occidental de África.

Al inicio será visible desde el este de Asia, Europa y África y al final será visible desde el oeste de América y el Océano Pacífico. La duración total del fenómeno será de 7 horas y media.

Las efemérides de un tránsito suelen darse como los instantes en los que se producen los contactos entre el disco del planeta y el del Sol. Hay 4 contactos, 2 exteriores y 2 interiores, que podemos ver en el siguiente video.

En Madrid el contacto exterior de la inmersión será a las 11:12 o sea las 13:12 de la hora oficial, con una altura aproximada del sol de 64°; el instante de máximo acercamiento se producirá a las 14:57, 16:57 hora oficial con una altura del sol de 48 grados. El contacto exterior de la emersión será a las 18:42, 20:42 de hora oficial con una altura aproximada del sol de 6° sobre el horizonte.

Los contactos exteriores son más difíciles de observar, especialmente el primero para el cual se carece de referencia, además del efecto cegador de la luz del Sol. Los contactos interiores están mejor definidos pero aún así la precisión en su observación no alcanza la típica en ocultaciones de estrellas por la Luna, fenómeno que se puede calificar de instantáneo a efectos prácticos.

Los instantes que se indican a continuación se refieren al centro de la Tierra. Las efemérides topocéntricas (en algún lugar de la superficie de la Tierra) diferirán en segundos o incluso en algún minuto respecto de tales valores.

Características geocéntricas TU:

Inmersión

  • Contacto exterior:           11:12 TU             
  • Contacto interior:            11:15 TU

Mínima distancia
  • Instante medio:               14:57 TU


Emersión
  • Contacto interior:            18:39 TU
  • Contacto exterior:           18:42 TU

Duración total del fenómeno:   7h 30m

El siguiente tránsito de Mercurio se producirá el 11 de noviembre de 2019

Condiciones para los tránsitos.

La rareza de estos fenómenos viene dada por la ligera inclinación que tiene la órbita de cada uno de los planetas con respecto de la de los demás, suficiente para que en la mayoría de ocasiones el planeta no pase por delante del disco solar.

En el caso particular de un observador en la tierra una dificultad añadida proviene de la gran inclinación de las órbitas de Mercurio y Venus, las mayores entre los planetas del sistema solar. La inclinación es de 7 grados en el caso de mercurio y de 3,4 grados en el caso de Venus. En este último caso, la mayor distancia media del planeta al sol produce una mayor amplitud en sus cruces con el sol (conjunciones inferiores), siendo de 17,5 grados en el caso de Venus y de 8,8 para mercurio en promedio.

Para que se produzca un tránsito debe ocurrir que la conjunción inferior del planeta interior (es decir, cuando dicho planeta pasa entre la Tierra y el Sol) ocurra cuando se encuentra en uno de sus nodos orbitales, aquellos puntos de su órbita en que cruza el plano de la órbita de la Tierra.

Conviene recordar que el Sol tiene solo medio grado de diámetro. El número de conjunciones inferiores por siglo de estos planetas es de 315 en el caso de mercurio y de 62 o 63 para Venus. Con solo considerar estos dos factores, amplitud del movimiento en latitud eclíptica y conjunciones inferiores, deducimos que la posibilidad de tránsito de Mercurio es 10 veces mayor que para Venus.

Tránsitos.

Se denomina tránsito al paso aparente de un planeta por delante de la superficie del Sol. Desde un planeta dado sólo se pueden ver los tránsitos de los planetas más interiores a él en el Sistema Solar. Los observadores terrestres podemos ver los tránsitos de mercurio, a razón de 13 por siglo, y de Venus, a razón de 13 por milenio.

Las primeras predicciones de tránsitos planetarios son debidas a Johannes Kepler (1571-1630) en 1629. La primera observación telescópica de un tránsito de la que se tiene noticia es la del paso de mercurio el 7 de noviembre de 1631, observado por Pierre Gassendi (1592- 1655) y otros astrónomos europeos.

Sirvió para obtener una mejor estimación del tamaño angular de mercurio. El tránsito de Venus del 7 de diciembre del mismo año no fue observado al no ser visible desde Europa Occidental. El primer paso de Venus observado es el del 4 de diciembre de 1639, por Jeremiah Horrocks (1618-1641), quien había predicho su visibilidad poco antes. Pudo obtener una mejor estimación del tamaño angular de Venus, que no fue publicada hasta décadas después por Johannes Hevelius (1611-1687).
Años después Edmond  Halley (1656-1742), a raíz de su observación del tránsito de Mercurio del 7 de noviembre de 1677, propuso una campaña para determinar la distancia al Sol (la Unidad Astronómica, UA)  mediante la observación simultánea de tránsitos desde lugares distantes, según el método sugerido por James Gregory (1638-1675) años antes, procedimiento que sería refinado posteriormente por Joseph Nicolás Delisle (1688-1768). Centenares de observaciones de los tránsitos de Venus de 1761 y 1769 sirvieron a Jerome Lalande (1732-1807) para acotar el valor de la UA entre 152 y 154 millones de kilómetros.

Cielo del mes desde Huesca y latitud 42° N. Mayo de 2016

Mayo de 2016. Cielo del mes, desde Huesca y latitud 42° N


Constelaciones, lunas, planetas, cielo de día y de noche, efemérides astronómicas y mucho más.

¿Quieres saber que ver en el cielo este mes?

Aquí te mostramos una breve descripción de lo que vamos ha poder contemplar.
La constelación elegida en mayo es Hércules. Podrás ver una pequeña descripción de la misma, donde buscarla y además conocer a su objeto más destacado.
También mostramos las fases lunares en mayo.
En el apartado de efemérides destacadas, el tránsito de Mercurio. Este mes el día 9 Mercurio cruzará por delante del disco solar. Tenéis más información en este enlace: Tránsito de Mercurio
Y por último como objeto destacado, el elegido en mayo es NGC 6210 o Nebulosa de la Tortuga.


Marie Curie, fusión entre física y química.

            «Estoy decidida a poner todas mis fuerzas al servicio de mi país de adopción, ya que ahora no puedo hacer nada por mi desafortunado país.»


            1 de agosto de 1914. Francia inicia la movilización contra el ejército alemán. La nación alemana avanza con gran agresividad y el norte de Francia se ve fuertemente atacado. En Paris han caído tres bombas y millones de franceses combaten en el frente. El Instituto del Radio Curie está recién construido e inaugurado, pero todos los hombres han ido a la guerra. Marie no puede quedarse de brazos cruzados, tiene que hacer algo por el país que le ha dado tanto. Es el momento de poner al servicio de la humanidad los descubrimientos que la llevaron a la fama mundial junto a su difunto marido Pierre Curie. El ejército alemán se acerca peligrosamente a Paris en 1915. Con una fuerte determinación y armada del valor de todo un batallón, Marie Curie se pone en camino a Burdeos para proteger en la caja fuerte de un banco sus valiosas muestras de Radio. En el instituto no están seguras. En el viaje de vuelta a París Marie es la única persona civil del tren. Nadie excepto los soldados del ejército francés y todo hombre dispuesto a combatir se dirige al norte de Francia. Allí iniciaría una gran campaña de sanidad, primero en la retaguardia y posteriormente en el mismo frente de batalla, que salvaría la vida de más de un millón de franceses. Pero veamos primero qué llevó a esta gran mujer a arriesgar su vida, e incluso la de su hija mayor Irène, por el país que le abrió las puertas a la ciencia.
            Maria Salomea Sklodowska-Curie nació en Varsovia el 7 de noviembre de 1867, en una época en la que Polonia se veía dividida y dominada desde 1772 por Austria, Rusia y Prusia. Varsovia, que pertenecía a Rusia, se veía sometida a una fuerte opresión desde el levantamiento de 1863. Estaba prohibido hablar polaco e incluso enseñar historia y literatura nacional. El incumplimiento de cualquiera de estas directrices suponía un destierro a Siberia, destino que aún a día de hoy resulta insufrible. La pequeña Maria Salomea era una alumna muy destacada en su escuela, no en vano provenía de una familia de tradición en la enseñanza, pues tanto su padre como su abuelo impartían clases de física y matemáticas. Su padre de hecho llegó director del instituto en el que daba clase. Marie finalizó sus estudios de bachillerato con medalla de honor y tras mantener un puesto de trabajo como institutriz durante tres años por fin consiguió su sueño de ingresar en la Sorbona de Paris en 1891. Tan solo dos años después se graduó en física y al año siguiente en matemáticas. En ese mismo año, 1894, conoció al que sería su futuro marido, Pierre Curie. Se podría decir que fue amor a primera vista pues tardaron tan solo un año en casarse. Pierre no solo era su marido, también su amigo, su confidente, su cómplice, su compañero de pasiones y de descubrimientos. Juntos descubrieron dos elementos nuevos de la tabla periódica establecida por Meleyev, el Polonio y el Radio, de donde Marie acuñó el término radiactividad. Marie y Pierre pudieron haber patentado el laborioso proceso de extracción del Radio y el Polonio para una futura explotación comercial, pero decidieron no obtener beneficio de algo que para ellos era una gran contribución al avance de la ciencia.
            Henri Becquerel figura como el descubridor oficial de la radiactividad, aunque ni le dio el nombre ni la descubrió realmente, ya que el fenómeno había sido descubierto años antes por Niépce de Saint-Victor, investigador francés que entre 1856 y 1861 publicó varios trabajos sobre las radiaciones que emitían las sales de uranio. Becquerel pensaba que estaba ante un fenómeno de fosforescencia (cuya fuente de energía es la luz del Sol) y, de hecho, aunque él mismo comprobó que las sales continuaban emitiendo radiación aún días después de estar en total oscuridad, atribuyó este fenómeno a una fosforescencia invisible y de larga duración. Este fue el punto de partida para la tesis de Marie Curie, que decidió estudiar estos misteriosos rayos uránicos.
            Siguiendo la estela de Becquerel, mejoró de forma titánica el electrómetro que éste empleaba para medir corrientes. Llegó a obtener una precisión de 10 billonésimas de amperio (algo que incluso hoy resulta sorprendente) gracias a la balanza de cuarzo piezoeléctrico que su marido Pierre había inventado. Para obtener el material necesario para las investigaciones eran necesarias toneladas y toneladas de pechblenda, un mineral residual desechado de las minas de uranio. Por suerte para Marie, podía contar de forma gratuita con todo el mineral que necesitara en las minas de Joachismthal. Tras unos largos y extenuantes procesos de pulverización, mezcla, ebullición, disolución o tratamiento con ácidos entre otros, Pierre y Marie consiguieron aislar en 1898 dos nuevos elementos pertenecientes a la cadena de desintegración radiactiva del Uranio 235, el Polonio y el Radio. Ambos obtuvieron el premio nobel de física junto a Henri Becquerel en 1903, año en el que Marie Curie presentó su tesis doctoral, pero no por descubrir estos dos elementos sino por su contribución al estudio de la radiactividad. Fue en 1911 cuando por fin la academia le dio un segundo galardón, esta vez en solitario, por descubrir el Polonio y el Radio. Marie Curie se convirtió así en la primera persona de la historia en recibir 2 premios Nobel.
            Esto abrió un nuevo campo para la ciencia, a medio camino entre la física y la química. Los Curie habían descubierto que la radiación no provenía de una fuente externa sino del interior del propio átomo, algo que por aquella época desafiaba tanto la física clásica newtoniana como la termodinámica. A partir de aquí nuevos laboratorios dedicados a la causa surgieron por todo el mundo, siendo el más avanzado el Instituto Cavendish, de donde saldrían nada menos que 11 premios nobeles. Aquí se forjaron los modelos actuales de la estructura atómica, gracias principalmente a los experimentos y descubrimientos del neozelandés Ernest Rutherford y el danés Niels Bohr. Nuevos métodos mucho más eficientes en instalaciones mucho más avanzadas surgieron para el tratamiento de la pechblenda y la extracción de los diferentes elementos radiactivos derivados del Uranio, tales como el Radio, el Polonio o el Torio. Para hacernos una idea de lo extremadamente difícil que es, hacen falta varias toneladas de pechblenda para obtener un decigramo de Radio.
            Pero el trabajo más importante de Marie Curie no fue el descubrimiento del Radio sino las aplicaciones que conlleva la radiactividad. A ella debemos la creación de la radioterapia (en aquella época Curieterapia), y a ella debemos también que los grandes avances de la física empezaran a utilizarse en medicina no solo como método de diagnóstico sino también como terapia. Debido a su formación en la Sorbona ya estaba familiarizada con la producción de rayos X su utilización en medicina. Sin embargo, en 1906 recibió el más duro golpe de su vida, su marido Pierre murió víctima de un atropello por un carruaje de caballos. Jamás llegó a recuperarse de la pérdida. Marie se volcó todavía más en su carrera de investigación y su trabajo llamó la atención de dos magnates multimillonarios cuyos nombres tal vez resulten familiares, Carnegie y Rothschild. Gracias a sus generosas aportaciones se creó un sistema de becas para estudiar en el laboratorio de Marie. Por otro lado, tras la muerte de Pierre, había surgido la idea de crear un laboratorio bien dotado para estudiar la radiactividad, que además sirviera para preservar su memoria. La idea se materializó cuando a finales de 1909 el doctor Émile Raoux, director del Instituto Pasteur y ferviente admirador de Marie, propuso crear el Instituto del Radio. La Universidad de la Sorbona se unió a la empresa proporcionando los terrenos y parte de la financiación para la construcción del edificio. Cabe decir que la doctora Curie era en ese momento catedrática de física en dicha universidad, espacio que había ocupado tras la muerte de su marido. El Instituto del Radio constaría de dos pabellones: uno dedicado a estudios biológicos y de tratamientos del cáncer, que se llamaría Pabellón Pasteur, dirigido por Claudius Regaud; y otro dedicado a la investigación de los aspectos físicos y químicos de la radiactividad, que se llamaría Pabellón Curie, dirigido por ella misma. Lamentablemente nada más inaugurarlo y cuando aún no había empezado a trabajar a pleno rendimiento, Francia se vio envuelta en la Primera Guerra Mundial como ya hemos comentado al principio.
            Marie encontró la forma de servir a Francia. A lo largo del tiempo que duró la guerra, Marie instaló más de 200 puestos fijos en servicios radiológicos en los hospitales de campaña. No contenta con esto formó a 150 enfermeras en el Instituto del Radio para que la ayudaran en sus tareas sanitarias, creó servicios radiológicos y de cirugía móviles, conocidos como «les petites curies», una especie de ambulancia primitiva. Para ello contó con la ayuda de fabricantes de automóviles y de propietarios privados que se ofrecieron. Para equipar estas unidades móviles empleó las fuentes de rayos X fabricadas en España por un industrial de Ciudad Real formado en Estados Unidos, Mónico Sanchez. Marie contó con una colaboradora de excepción, su hija Irène de tan solo 17 años, que se formó al igual que muchas otras en anatomía, enfermería y radiología. Gracias a su excepcional campaña consiguieron salvar la vida de más de un millón de franceses. Su labor humanitaria en este período eclipsa totalmente la realizada el resto de su vida.
            Tanto Marie Curie como su hija Irène murieron de leucemia causada por las largas exposiciones al Radio, pero no es así como quiero recordarlas. Estamos hablando de una familia excepcional. Marie Curie ganó 2 premios nóbeles, su marido Pierre 1, y su hija Irène junto a su marido ganaron otro por lograr la radiactividad artificial. Su hija menor Eve, escribió la biografía que creó el mito de Madame Curie. Además, eran seres humanos ejemplares, entregados a la causa. Einstein dijo en una ocasión que la doctora Curie era posiblemente el único científico que no se había dejado corromper por el éxito y la fama. Siempre fue una persona cercana y humilde. Pasaron largas penurias en su gélido cobertizo removiendo pesados calderos de mineral de Uranio, con un equipo rudimentario y unas instalaciones ruinosas. todo por una pasión que ardía sin freno y que llevó al matrimonio Curie a la prueba material irrefutable de la relación entre energía y materia. De todas las palabras que Marie pudo decir a lo largo de su vida yo me quedo con éstas: «Irène, no imaginas la alegría que experimentas al descubrir algo. Te deseo que un día tú también lo vivas.»



Rubén Blasco – Agrupación Astronómica de Huesca

Retransmisión del lanzamiento Sentinel 1B

Retransmisión del lanzamiento Sentinel 1B en directo desde Espacio 0.42 - Agrupación Astronómica de Huesca

Este viernes 22 de abril a las 23:03 horas, hora local, se lanzará el siguiente satélite de la misión Sentinel de la Agencia Espacial Europea (ESA), Sentinel 1B, desde la base de la Guyana Francesa, mediante un lanzador Soyuz/Fregat. Desde Espacio 0.42 realizaremos un seguimiento del evento con una retransmisión en directo, gracias a la colaboración del aragonés Ramón Torres, actual director del proyecto Sentinel I de la Agencia Espacial Europea, que ya colaboró con el Centro en la pasada Academia de Astronautas de Navidad.

Artist’s impression of Sentinel-1B
Los satélites Sentinel 1 estudian la superficie de la Tierra, masas de agua, océanos, ríos, costas y masas de hielos, mediante Radar. El anterior satélite, Sentinel 1A, se lanzó el 3 de abril del 2014.

Además David López López, ingeniero que ya colaboró en la retransmisión del anterior lanzamiento de Sentinel 1A ofrecerá, a partir de las 22:00h, una explicación de los diferentes proyectos de la ESA, y en concreto del programa Sentinel y Copernicus.

Por otro lado, la Agrupación Astronómica de Huesca realizará una explicación sobre la observación de la Tierra desde el espacio descubriendo las órbitas y sus distancias, con la ayuda del globo terráqueo que preside el hall del Centro. Posteriormente se realizará la retransmisión en directo del lanzamiento.


Una misión que nos ayuda a conocer nuestro planeta y la evolución de este, sin duda un gran acontecimiento que os invitamos a compartir con Espacio 0.42 y Agrupación Astronómica de Huesca.

Más información en:
http://www.esa.int/esl/ESA_in_your_country/Spain

Agrupación Astronómica de Huesca

TRÁNSITO DE MERCURIO DÍA 9 DE MAYO DE 2016

El próximo día 9 de mayo, Mercurio cruzará el disco solar y será visible en toda España.

La inmersión del planeta en el disco solar será a las 11h 12m UT (13h 12m Hora Local) y el Sol se encontrará ya a 64°; el momento central del tránsito será a las 14h 57m UT (16h 57m Hora Local) y la emersión del planeta del disco solar será ya a las 18h 42m UT (20h 42m Hora local) con el Sol a una altura sobre el horizonte de 6°.


Este tránsito no es observable a simple vista.
El tamaño aparente del planeta cuando cruza el disco solar será de tan solo 12 segundos.

El tamaño aparente de los objetos en el cielo se mide en grados, minutos y segundos.

Para entender esta medida tenemos que tener en cuenta lo siguiente: el ecuador celeste tiene 360° (una vuelta completa a la Tierra), cada uno de estos 360° grados se divide en 60 minutos y se denomina arc min. y cada uno de estos minutos a su vez los dividimos en 60 segundos y se denomina arc min.
Sabiendo esto, si tenemos en cuenta que el diámetro aparente del Sol es de medio grado (30 minutos o 1800 segundos ) y el diámetro aparente de Mercurio para esa fecha hemos dicho que es de 12 segundos podemos ver que el diámetro del planeta con respecto al Sol es muy pequeño  y como ya hemos dicho no será visible a simple vista. Solo será visible con telescopios y por supuesto, adaptados para observación solar.

Como curiosidad podemos añadir que un segundo de arco equivale aproximadamente al tamaño aparente de una moneda de un euro a una distancia de 4,8 kilómetros.

El siguiente tránsito de Mercurio será el 11 de noviembre de 2019.

Tenemos que recordar que es muy peligroso mirar al Sol a simple vista o con cualquier aparato óptico. Una observación segura solo se hará con los aparatos y medios adecuados y a ser posible, bajo la supervisión de algún especialista.


Además este mes  podremos ver las Eta-Acuáridas. Su máximo será el día 5, siendo visibles desde el 21 de abril al 12 de mayo. El ritmo de estrellas fugaces con cielos totalmente despejados, sin contaminación lumínica, en su máximo puede alcanzar los 120 meteoros a la hora.

Fuente:Anuario del Observatorio Astronómico de Madrid de 2016 / Instituto geográfico Nacional

Agrupación Astronómica de Huesca - Jacinto Alduán

XI Maratón Messier "Ciudad de Monzón"

Durante los pasados días 8, 9 y 10 de abril se ha celebrado el XI Maratón Messier "Ciudad de Monzón" organizado por Grupo Astronómico de Monzón GAM de Agrupación Astronómica de Huesca.

Alberto Solanes, Álvaro Burrell Bustos y Abel Laporta
Unas jornadas de astronomía que comenzaron el viernes noche con una observación pública en el auditorio José Antonio Labordeta, en la que se hizo una explicación del cielo a simple vista. También se instalaron telescopios a través de los cuales todos los asistentes pudieron echar un vistazo más allá y contemplar objetos tan impresionantes como Júpiter, del que se llegan a apreciar detalles como sus franjas nubosas y su Gran Mancha Roja.

Alberto Solanes, Silvia Laplana, Ana Falo y José Vicente Casado
El sábado 9 por la mañana continuaron las jornadas con la conferencia "Cazando meteoritos" impartida por José Vicente Casado, experto buscador de meteoritos.

José Vicente Casado durante la conferencia.
Una charla amena e instructiva en la que hizo una magnífica exposición sobre este tema y que entusiasmó a todos los asistentes. Además de la charla, José Vicente trajo unos meteoritos que todos los asistentes pudieron ver y tocar. Algunos de ellos con más antigüedad que la propia Tierra y testigos presenciales de la formación de nuestro planeta.


Meteoritos traídos por José Vicente Casado

También nos presentó y tuvimos la ocasión de comprar su libro "Meteoritos, Introducción y guía de reconocimiento". Todo un éxito que ya va por su tercera edición y que también vosotros podéis comprar a través de la página web: www.cazameteoritos.es


La segunda ponencia, "Hablemos del tiempo sin perderlo" de la conocida meteoróloga Silvia Laplana trató sobre el tiempo y sus predicciones. Un tema interesantísimo para todos y en especial para los aficionados a la astronomía, ya que la mayor parte de las actividades que realizamos están  condicionadas por la meteorología.

Silvia Laplana durante su conferencia
Auditorio San Francisco. Monzón
A las 19:00 con el estacionamiento de los telescopios dio comienzo el acto estrella de estas jornadas, el Maratón Messier. Tras una tarde pendientes del cielo, al anochecer las nubes dieron una tregua quedando un magnífico cielo para la observación. Un cielo que permaneció totalmente despejado hasta ya muy avanzada la noche. Los bocadillos, caldo caliente y cafés repartidos por la organización hicieron la noche más llevadera.







Las jornadas finalizaron con una comida para los inscritos al maratón, en la que también se procedió a la entrega de premios.


Asistentes al Maratón Messier

Jacinto Alduán - Agrupación Astronómica de Huesca

I Preparando el tránsito de Mercurio del 9 de mayo

El próximo día 9 de mayo, Mercurio cruzará el disco solar y será visible en toda España.

Por este motivo comenzamos una serie de tres artículos en los que conoceremos un poco mejor a este planeta, a nuestra estrella y os daremos toda la información necesaria para observar este acontecimiento astronómico tan importante.

Conozcamos un poco mejor a Mercurio.

Mapa rastreado por la Mariner 10. La banda que aparece es la parte de la que no se obtuvieron datos.
A este planeta, por la rapidez con que se mueve y su difícil observación fue bautizado por los romanos como el mensajero de los dioses, de sandalias aladas.

Es el planeta más cercano al Sol. A tan solo 57.000.000 de km.

Desolado e inerte Mercurio, un planeta desconcertante con una superficie parecida a la de la Luna, cubierto de cráteres, y cráteres sobre cráteres.

Polo norte mercurio.

Un autentico campo de batalla con casi 4000 millones de  años de antigüedad. Restos  del "Bombardeo intenso tardío", período en el que la Luna y muchos planetas del Sistema Solar sufrieron una auténtica lluvia de grandes asteroides. Período causante de la mayor parte de los cráteres que ahora observamos especialmente sobre la Luna y Mercurio.



Un planeta medio horno, medio congelador. En su cara oscura se alcanzan los -170°C y en el lado bañado por el Sol, los 350°C. A pesar de estas temperaturas tan altas en alguno de sus cráteres donde nunca da el Sol, hay hielo.

Mercurio tampoco tiene atmósfera por lo que aunque estuviéramos en la parte iluminada por el Sol contemplaríamos un cielo tan negro como la noche.

Al ser un planeta interior y encontrarse muy cerca del Sol, Mercurio desde la Tierra, a veces parece ir siguiendo de cerca al astro rey y a veces escapando del mismo. Por éste motivo, Mercurio solo es visible y durante muy poco rato, muy cerca del horizonte y además, justo antes de la salida del Sol o poco después de su puesta.

Venus y Mercurio desde Castillo de Montearagón en Huesca
La órbita de Mercurio tiene una duración de 88 días terrestres y su movimiento de rotación es de 176 días. Así que, su año dura la mitad que su día.

Mercurio es un planeta con un descomunal núcleo de hierro. Representa el 60% de la masa del planeta y es aproximadamente el doble que el de la Tierra.
Tiene campo magnético como la Tierra. De hecho, son los dos únicos planetas del Sistema Solar que lo tienen. Este campo es fuerte y bien definido pero no lo suficiente como para protegerlo del Sol.

Si nos colocáramos en la superficie de Mercurio veríamos el Sol 3 veces más grande que desde la Tierra y sentiríamos su calor 7 veces más abrasador.

Mercurio y la Luna0 8/04/2016

Unos datos físicos de este planeta:


  • Inclinación con respecto a la eclíptica: 7°
  • 0,387 UA (unidades astronómicas) de distancia al Sol. 58.000.000 km
  • Período orbital (año): 0´24 años terrestres.
  • Día solar medio: 176 días terrestres.
  • Diámetro ecuatorial: 4879 km.
  • Temperaturas: de -170 °C a 350 °C

Misiones a Mercurio

MARINER 10: fue la última sonda espacial dentro del programa Mariner de la NASA, lanzada el 3 de noviembre de 1973.
Visitó Mercurio en tres ocasiones, el 29 de marzo y el 21 de septiembre de 1974 y el 16 de marzo de 1975. Cartografió entre el 40 y el 45% del planeta, aunque sólo del lado iluminado por el Sol durante los sobrevuelos.

MESSENGER: fue una misión espacial no tripulada de la NASA, lanzada rumbo a Mercurio el 3 de agosto de 2004 y que entró en órbita alrededor de dicho planeta el 18 de marzo de 2011 para iniciar un período de observación orbital de un año terrestre de duración.
Durante su misión consiguió datos muy valiosos sobre la superficie del planeta y descubrió la existencia de agua congelada en un resquicio donde nunca recibe el Sol.

Enlaces de interés:

Galería de fotos de la Messenger NASA

Image Credit: NASA/Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory/Carnegie Institution of Washington
Créditos Mercurio. Mariner 10, Astrogeology Team, U.S. Geological Survey - http://antwrp.gsfc.nasa.gov/apod/ap011124.html

Próximas entradas: el Sol y Transito de Mercurio.


Jacinto Alduán Palacín - Agrupación Astronómica de Huesca.

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