Técnicas de observación en astronomía óptica. Álvaro López García
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СКАЧАТЬ Figura 0.1.- Edificio de Investigación

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      Figura 0.2.- Refractor Grubb

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       Figura 0.3.- Schmidt-Cassegrain de 30 cm

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      Figura 0.4.- Edificio de TROBAR (OAO)

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      Figura 0.5.- Telescopio TROBAR

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      Figura 0.6.- Telescopio de 40 cm (OAO)

      El contenido, formato y presentación del libro debe ser asequible tanto al estudiante, por lo general con conocimientos previos muy parciales, como al aficionado, con una larga experiencia práctica y una desigual formación académica. Aunque este planteamiento puede conducir a resultados dispares, mantenemos nuestro criterio de llegar a un amplio abanico de lectores, con cuyo apoyo y comentarios contamos para futuras mejoras y actualizaciones del texto.

       El libro presenta diversas técnicas de observación, fundamentalmente en el espectro visible, y va dirigido a la mayoría de observadores, que carecen de acceso a instalaciones y técnicas muy sofisticadas. Cada capítulo contiene una breve exposición de los fundamentos teóricos del tema, y en lo posible, se incluyen aquellos aspectos peculiares más afines al autor o que pueden apoyar las actividades prácticas.

       Información en la web

      Información complementaria, que consideramos de interés para el lector, puede localizarse fácilmente en la web. Algunas palabras clave, relacionadas con el contenido de este libro, pueden ser las siguientes:

      - Gnomon y cuadrantes solares.

      - Observación astronómica: El cielo a simple vista.

      - El sistema solar: Planetas, satélites, cometas. Asteroides.

      - Las estrellas: binarias, variables, cúmulos.

      - Cielo profundo: Nebulosas, galaxias.

      - Telescopios: puesta en estación, manejo.

      - Fotografía astronómica, utilización de CCD’s.

      - Astrometría con CCD’s.

      - Fotometría y Espectroscopía con CCD’s.

      - Obtención de Mapas celestes y efemérides.

      - Astrometría, Fotometría y Espectroscopía.

      - Constantes y datos astronómicos.

      Algunos centros de referencia a nuvel internacional, que publican información relevante para estudiosos, aficionados y profesionales son los siguientes:

      - Naval Observatory, Washington (USNO, EEUU).

      - Minor Planet Center (MPC, EEUU).

      - Institute of Applied Astronomy (IAA, St.Petersburg, Rusia).

      - Observatoire d’Strasbourg (Francia).

       Dejamos en manos del lector su localización y actualización.

       Capítulo 1

      La Astronomía como Ciencia observacional

       1.1 La Astronomía

      La Astronomía es la Ciencia dedicada al conocimiento de los astros, objetos que se encuentran mas allá de nuestra atmósfera. También se ocupa del estudio de los fenómenos transitorios (eclipses, manchas y llamaradas solares, variabilidad estelar, ocultaciones y pasos de satélites y pequeños planetas) que se producen en y entre los astros.

      Si consideramos las Ciencias según su carácter experimental, la Astronomía pertenece al grupo cuyos experimentos son reproducibles, siendo hasta la fecha el prototipo de ciencia de observación.

      Según el esquema general de la adquisición de conocimientos científicos, podemos mostrar la siguiente representación:

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      Los modelos científicos, expresión concreta de las teorías, mas generales, predicen resultados a determinados experimentos, que deben contrastarse con el propio modelo. De este modo, se refinan (o rechazan) los modelos teóricos y se diseñan nuevos experimentos. La utilización de modelos numéricos es una nueva y potente herramienta.

      La observación astronómica, basada en el análisis de la radiación electromagnética procedente de los astros, es un proceso complejo, sujeto a errores que, a veces, son difíciles de evaluar. El avance de los conocimientos astronómicos viene limitado por las medidas, los medios, el lugar y el tiempo disponibles e, indudablemente, del progreso de otras ciencias afines.

      Un hecho que debe señalarse, a la par que el carácter observacional de la Astronomía, es la implicación de las teorías físicas en el comportamiento a gran escala y la evolución temporal de los astros.

      En una exposición esquemática, podemos enumerar los cuatro ‘campos de fuerza’ de la Naturaleza:

      · Campo gravitatorio: es una fuerza atractiva de largo alcance que actúa sobre todas las partículas con masa. La partícula responsable de esta atracción es el largamente postulado y recientemente descubierto ’bosón de Higgs’. Este campo es el responsable del comportamiento a gran escala, planetaria, galáctica, etc., de la materia en el Universo. En la aproximación clásica su efecto decrece con el cuadrado de la distancia.

      · Campo electromagnético: es la fuerza, para nosotros familiar, que actúa sobre las partículas cargadas eléctricamente. El fotón es la partícula de intercambio para esta fuerza. Está relacionado con la radiación de las estrellas y los campos magnéticos cósmicos. Decrece con el cuadrado de la distancia, pero la compensación global de cargas impide que se manifieste a gran escala.

      · La interacción débil: es responsable de la radioactividad. Se manifiesta como una interacción repulsiva de corto alcance que actúa sobre los electrones, neutrinos y los quarks. Los bosones W y Z son los que median en esta fuerza. Está asociada a la desintegración radiactiva y establece un equilibrio entre los componentes básicos del átomo, neutrón, protón y electrón.

      · La interacción fuerte: es la fuerza responsable de la unión de los Técnicas de Observación quarks para formar neutrones y protones, y de la unión de estos para formar el núcleo atómico. Las partículas de intercambio que median esta fuerza son los gluones.

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