Ir al contenido principal

Entrada destacada

El Quelonio Volador se ha trasladado...

Amigas, Amigos, el quelonio volador migró de plataforma, ya que en blogger no se puede arregla. www.elqueloniovolador.science los llevará a la nueva plataforma Todos los días repetiré hasta terminar las 9.400 entradas de esta mas lo nuevo. Espero les guste la nueva plantilla. La diferencia es el punto después de las www Rogelio Julio Dillon  El Quelonio Volador

Más del proximo tránsito de Venus por el Sol visto desde la Tierra...

El tránsito o el pasaje de un planeta a través de la cara del Sol es un acontecimiento relativamente raro. Como se ve desde la Tierra, sólo tránsitos de mercurio y Venus son posibles. En promedio, hay 13 tránsitos de mercurio cada siglo. En contraste, tránsitos de Venus se producen en parejas con más de un siglo, separando cada par.

El último tránsito de Venus fue en 2004 para que el segundo evento de la pareja se producirá el miércoles, 6 de junio (martes, 5 de junio en el hemisferio occidental). Todo el evento será ampliamente visible desde el oeste de Asia Pacífico, oriental y Australia Oriental, como se muestra en la figura 1. La mayor parte del Norte y América Central y del norte de América del Sur será testigo del comienzo del tránsito (el 5 de junio) pero el sol establecerá antes de que finalice el evento. Asimismo, observadores en Europa occidental y Asia central, África oriental y occidental Australia ven al final del evento desde el tránsito ya estará en marcha al amanecer desde esas ubicaciones.
Para ubicaciones de hemisferio norte por encima de latitud ~ 67 ° norte, todo el tránsito es visible independientemente de la longitud. Norte de Canadá y de Alaska también verán todo el evento. Los residentes de Islandia son de una única parte en forma de cuña de la ruta (región x en la figura 1). Verán el comienzo y el final del tránsito, pero el Sol se establecerá durante un corto período alrededor del mayor tránsito. Una región en forma igualmente existe al sur de Australia (región y en la figura 1), pero aquí, las subidas de sol después de que comience el tránsito y los conjuntos antes de que finalice el evento.

Los principales acontecimientos ocurridos durante un tránsito convenientemente se caracterizan por contactos, análogos a los contactos de un eclipse anular de Sol. El tránsito comienza con contacto I, el instante en que el disco del planeta está externamente tangente al sol. Poco después del contacto el planeta puede ser visto como una muesca pequeña que está en el limbo solar. Todo el disco del planeta se ve primero en contacto II cuando el planeta está internamente tangente al sol. En el transcurso de varias horas, el silueta planeta atraviesa lentamente el disco solar. En contacto III, el planeta alcanza la extremidad opuesta y nuevamente es tangente internamente al Sol. Finalmente, los extremos de tránsito en con IV cuando las extremidades del planeta externamente es tangente a los contactos de Domingo I y II definir la fase llamada entrada mientras contactos III y IV se conocen como salida. Ángulos de posición de Venus en cada contacto se miden en sentido antihorario desde el punto del Norte en el disco del Sol.

 Table 1 Geocentric Phases of the 2012 Transit of Venus

                            Event         Universal        Position
                                            Time            Angle

                            Contact I      22:09:38        41°
                            Contact II     22:27:34        38°
                            Greatest       01:29:36       345°
                            Contact III    04:31:39       293°
                            Contact IV     04:49:35       290

Tabla 1 proporciona los tiempos geocéntricos de los principales acontecimientos durante el tránsito. Mayor tránsito es el instante cuando Venus pasa más cercana al centro del Sol (es decir, - separación mínima).

Durante el tránsito de 2012, la separación mínima de Venus del Sol es de 554 arco-segundos (durante el tránsito de 2004, la separación mínima era de 627 arco-segundos). El ángulo de posición se define como la dirección de Venus con respecto al centro del disco del Sol, en sentido antihorario medido desde el punto norte celeste el domingo figura 2 muestra la trayectoria de Venus a través del disco del Sol y la escala da la posición de tiempo Universal de Venus en cualquier punto durante el tránsito. Las coordenadas celestes del Sol y Venus se proporcionan mayor tránsito, así como los tiempos de los contactos principales.

Tenga en cuenta que estos tiempos son para un observador en el centro de la tierra. Los tiempos de contactos reales para cualquier observador dado pueden diferir por ±7 minutos. Esto es debido a los efectos de paralaje ya 58 discos de diámetro de segundo de arco de Venus pueden ser desplazado hasta 30 segundos arco desde su geocéntrica dependiendo de la posición exacta del observador en la Tierra. Tabla 2 y 3 de la tabla lista predijo tiempos de contacto y altitudes correspondientes del sol para ubicaciones en Canadá y los Estados Unidos, respectivamente. Tabla 4 proporciona predicciones similares para un número de ciudades alrededor del mundo.


Observando el tránsito

Dado que el diámetro aparente de Venus es casi 1 minuto arco, es sólo posible ver sin óptica ampliación (pero con protección de filtro solar) que cruza el Sol. Sin embargo, el planeta parece ser sólo 1/32 de diámetro aparente del sol por lo que un par de binoculares o un pequeño telescopio modesto podrá y ofrecerá una visión mucho más satisfactoria. Todos los binoculares y telescopios deben ser adecuadamente equipadas con filtración adecuada para garantizar la segura vista solar. Los requisitos visuales y fotográficos para la observación de un tránsito son idénticos a las de visualización solar. Aficionados pueden aportar una contribución científica cronometrando los cuatro contactos de entrada y salida. Observación de técnicas y equipos son similares a los utilizados para ocultaciones lunares. Viendo pobres a menudo aumenta la incertidumbre en tiempos de contactos, por lo que se debe incluir una estimación del posible error asociado a cada momento. Tiempos de tránsito y las coordenadas geográficas del sitio de observación (medido con un mapa topográfico o receptor GPS) deben enviarse a: sección de tránsito combina, c/o Dr. John E Westfall, P.O. Box 2447, Antioquía, CA 94531-2447, USA.

Blanca luces de observaciones de contactos I y IV no son técnicamente posibles desde Venus sólo es visible después de contacto I y antes del contacto con IV. Sin embargo, si existe filtración de hidrógeno alfa, el planeta será visible contra prominencias o la cromosfera antes y después de contactos I y IV, respectivamente. Observaciones de contactos II y III también requieren amplificación. Se definen como los dos instantes cuando el planeta aparece internamente tangente al Sol. Sin embargo, justo antes de contacto II, se ve el efecto llamada gota negra. En ese momento, el planeta  y el tránsito parece asociarse a la extremidad del Sol por una delgada columna o subproceso. Cuando el hilo se rompe y el planeta está completamente rodeado por la luz solar, esto marca el verdadero instante de contacto II. III contacto ocurre exactamente en el orden inverso. Viendo atmosférica a menudo hace difícil medir los tiempos de contactos con una precisión mejor que varios segundos (ver el efecto de "negro gota de" abajo).

Frecuencia de tránsitos

La órbita de Venus está inclinada 3.4 ° con respecto a la órbita terrestre. Cruza la eclíptica en dos puntos o nodos que atraviesan el Sol cada año durante comienzos de junio y diciembre. Si Venus pasa a través de la conjunción inferior en ese momento, se producirá un tránsito. Aunque el período orbital de Venus es sólo 224.7 días, período sinodal (junto a junto) es 583.9 días. Debido a su inclinación, más conjunciones inferiores de Venus no resulten en un tránsito porque el planeta pasa demasiado por encima o por debajo de la eclíptica y no cruzar el rostro de la Venus.  Tránsitos actualmente se repiten a intervalos de 8, 105.5, 121,5 y los 8 años. Desde la invención del telescopio (1610), sólo ha habido siete tránsitos que se enumeran en la tabla 5.

 Table 5 Transits of Venus: 1601-2200

                           Date       Universal    Separation    
                                        Time

                        1631 Dec 07     05:19         939 "    
                        1639 Dec 04     18:26         524 "    
                        1761 Jun 06     05:19         570 "    
                        1769 Jun 03     22:25         609 "    
                        1874 Dec 09     04:07         830 "    
                        1882 Dec 06     17:06         637 "    
                        2004 Jun 08     08:20         627 "    
                        2012 Jun 06     01:28         553 "    
                        2117 Dec 11     02:48         724 "    
                        2125 Dec 08     16:01         733 "    

Los tránsitos de 2004 y 2012 forman una pareja contemporánea separada por 8 años. Más de un siglo transcurrirá antes el siguiente par de tránsitos en 2117 y 2125. Durante el período de año 6.000 desde 2000 A.C. a 4000 AD, se producen un total de 81 tránsitos de Venus.

References

Aughton, P., 2004, The Transit of Venus, Weidenfeld & Nicolson.
Espenak, F., 2002, "2004 and 2012 Transits of Venus", Proceedings for Scientific Frontiers in Reasearch on Extrasolar Planets, PASP.
Espenak, F., 2003, "The 2004 Transit of Venus", 2004 Observer's Handbook of the Roy. Astron. Soc. Can..
Explanatory Supplement to the Astronomical Ephemeris and the American Ephemeris and Nautical Almanac, 1974, Her Majesty's Nautical Almanac Office, London.
Maor, E., 2000, June 8, 2004--Venus in Transit, Princeton University Press, Princeton.
Maunder M. & P. Moore , 1999, Transit: When Planets Cross the Sun, Springer Verlag.
Meeus, J., 1958, "Transits of Venus, 3000 BC to AD 3000", J.B.A.A., 68, 98.
Meeus, J., 1989, Transits, Willmann-Bell, Inc., Richmond.
Newcomb, S., 1895, "Tables of the Motion of the Earth on its Axis Around the Sun", Astron. Papers Amer. Eph., Vol. 6, Part I.
Sheehan, W. & J. Westfall, 2004, The Transits of Venus, Prometheus Books.

Traducción: El Quelonio Volador

Comentarios

Entradas populares de este blog

El Quelonio Volador se ha trasladado...

Amigas, Amigos, el quelonio volador migró de plataforma, ya que en blogger no se puede arregla. www.elqueloniovolador.science los llevará a la nueva plataforma Todos los días repetiré hasta terminar las 9.400 entradas de esta mas lo nuevo. Espero les guste la nueva plantilla. La diferencia es el punto después de las www Rogelio Julio Dillon  El Quelonio Volador

‎Depósito del Barranco Brillante en Terra Sirenum‎

NASA/JPL/University of Arizona ‎ Esta imagen muestra un depósito brillante quebrada y otras quebradas dentro de una pared de un cráter en Terra Sirenum (37,7 grados sur, 229,0 grados este). ‎ ‎Tres imágenes se encuentran disponibles: A) la imagen de la HiRISE de marco completo, con el cráter en el centro izquierda; el ancho de la imagen es de 6 kilómetros‎ ‎; B) ‎ ‎ ‎ ‎ampliación mostrando el cráter‎ ‎; y C) un ‎ ‎ ‎ ‎primer plano del yacimiento de Barranco brillante‎ ‎. Marcos B y C han sido estirados para mejorar contraste. El cuadro rojo en la B muestra la ubicación de C. ‎ NASA/JPL/University of Arizona NASA/JPL/University of Arizona ‎Como visto en A y B, el aspecto de la pared del cráter difiere entre los lados Sur y Norte. En las paredes de lado orientada al Polo Norte, cárcavas prominentes con canales y delantales son evidentes, con muchos de estos tienen alcobas valle-como cerca de sus cimas. La morfología de las cárcavas es consistente con la formación de un

Afloramiento de estratos en los depósitos estratificados del Polo Sur

NASA/JPL/University of Arizona Esta imagen abarca una sección de los Depósitos Estratificados del Polo Sur (DEPS). Los DEPS se componen de capas o estratos de hielo de agua mezclado con impurezas (la mayoría probablemente polvo). El análogo terrestre que puede parecerse a los DEPS son los mantos de hielo, como los que podemos encontrar cubriendo la mayor parte de Groenlandia o la Antártida. Los materiales de estas capas de hielo se depositan por la congelación del vapor de agua atmosférico sobre partículas de polvo y la precipitación posterior de estas partículas de hielo y polvo (en forma de nieve), por condensación directa (congelación) del vapor de agua atmosférico sobre la superficie, y la sedimentación de polvo. Ambos procesos combinados causan que el manto de hielo experimente un incremento en su volumen. También puede producirse ablación (retirada de material, también conocida como erosión) en un manto de hielo. Si hay mayor acumulación que ablación, el manto de hielo crec