"Terebellum"
El Terebellum es un cuadrilátero de estrellas situado en la constelación de Sagitario. Las cuatro estrellas que lo forman son de quinta magnitud, con una separación visual entre ellas inferior a dos grados. No están gravitacionalmente ligadas entre sí, ya que se encuentran a distintas distancias respecto a la Tierra, por lo que constituyen un asterismo.
Canon 6D + 24-105mmL + tripie fotográfico
105mm, 1x25", f/8, iso1600
Procesado del raw en Ps.
Blog de Victor Meneses para compartir el mundo de astrofotografía y fotografía en general. El Observatorio Océlotl pretenderá acercar la belleza de la naturaleza y universo. Contamos con equipo amateur. El Observatorio permitirá al visitante virtual acercarse al mundo de la astronomía. Estará ubicado en la azotea de una vivienda en la Ciudad de Puebla, México y es privado. Actualmente está en proceso de construcción. Compartiremos material propio y ajeno con el fin de divulgación.
miércoles, 31 de enero de 2018
Etiquetas:
24-105,
asterismo,
Canon 6D,
jose victor meneses campos,
jovimeca,
Observatorio Alfa Virginis,
Sagitario,
Terebellum
martes, 30 de enero de 2018
Estrella HIP 8093 ó HD 10546
Estrella HIP 8093 ó HD 10546
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También llamada SAO 37466, TYC 3287-164-1; se encuentra dentro de la constelación de Casiopea. Tiene una magnitud de 7.43. Esta a una distancia de 1,885 años luz de nuestro sistema solar. No puede observarse a ojo desnudo y por lo tanto se requiere de telescopio. Tiene una temperatura de 10,051 Kelvin.
Canon T3i + 400mm f/5.6L + duplicador yongnuo
Celestron AVX
iso1600, 800mm, 1x20", f/11
Procesado del raw en Ps.
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También llamada SAO 37466, TYC 3287-164-1; se encuentra dentro de la constelación de Casiopea. Tiene una magnitud de 7.43. Esta a una distancia de 1,885 años luz de nuestro sistema solar. No puede observarse a ojo desnudo y por lo tanto se requiere de telescopio. Tiene una temperatura de 10,051 Kelvin.
Canon T3i + 400mm f/5.6L + duplicador yongnuo
Celestron AVX
iso1600, 800mm, 1x20", f/11
Procesado del raw en Ps.
Etiquetas:
Canon 400 f/5.6,
Canon T3i,
Casiopea,
Celestron AVX,
duplicador yongnuo extender ef 2x III,
HD 10546,
HIP 8093,
jovimeca,
Observatorio Alfa Virginis
domingo, 28 de enero de 2018
Estrella HD 5066 ó HIP 4129
Estrella HD 5066
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También llamada HIP 4129, HR 246, SAO 54225, TYC 2798-472-1, V* V357 And.
Es una estrella elipsoidal variable con una magnitud de 6.70, Se localiza en la constelación de Andrómeda y localizada a 756 años de luz de nuestro sistema solar.
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Canon T3i + 400mmf/5.6L + duplicador yongnuo
Celestron AVX
1x20", iso1600, f11, 800mm
Etiquetas:
Canon 400 f/5.6,
Celestron AVX,
HD 5066,
HIP 4129,
T3i
viernes, 26 de enero de 2018
cúmulo abierto NGC 886
"Ubicación del cúmulo abierto NGC 886"
Este cúmulo abierto u open cluster se encuentra dentro de la constelación de Casiopea. Tiene un tamaño de 14 arcosegundos. También recibe el nombre de stock 6. Se le puede observar y fotografiar mejor a partir de las 22:00 hrs.
Para fotografiarlo se recomiendan longitudes focales mayores a 400mm en sensores full frame con largas exposiciones.
#ngc886
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Canon T3i + 400mm f/5.6L + duplicador yongnuo
Celestron AVX
800mm, f11, iso1600, 1x20"
miércoles, 24 de enero de 2018
Estrella HIP 11210, HD14617
Estrella HIP 11210, HD14617
Es una estrella roja gigante que no puede ser observada con el ojo desnudo, se necesitan prismáticos 7x50 o pequeños telescopios. Se encuentra dentro de la constelación de Casiopea.
Su temperatura es de 3892 k, es 26.44 veces el tamaño de nuestro sol y se encuentra a 1364 años luz de nosotros. Por lo cual pasarán muchos años para tener la tecnología necesaria para llegar a ella.
Tiene una magnitud visual de 7.56
Canon T3i + 400mm f/5.6L + duplicador yongnuo + AVX
1x20", f11, iso1600, 800mm
Etiquetas:
Canon 400 f/5.6,
Canon T3i,
Casiopea,
Celestron AVX,
duplicador yongnuo extender 2x III,
Estrella HIP 11210,
HD14617,
jovimeca,
Observatorio Alfa Virginis
Eclipse lunar de enero de 2018
Eclipse lunar de enero de 2018
Un eclipse lunar total ocurrirá el 31 de enero del 2018, siendo el primero de los dos eclipses1 lunares totales de 2018, el siguiente eclipse total ocurrirá el 27 de julio de 2018.
Un eclipse lunar (del latín eclipsis y este del griego Εκλείψεις) es un evento astronómico que sucede cuando la Tierra se interpone entre el Sol y la Luna, generando un cono de sombra que oscurece a la luna. Para que suceda un eclipse, los tres cuerpos celestes, la Tierra, el Sol y la Luna, deben estar exactamente alineados o muy cerca de estarlo, de tal modo que la Tierra bloquee los rayos solares que llegan al satélite; por eso, los eclipses lunares solo pueden ocurrir en la fase de luna llena.
Los eclipses lunares se clasifican en parciales (solo una parte de la Luna es ocultada), totales (toda la superficie lunar entra en el cono de sombra terrestre) y penumbrales (la Luna entra en el cono de penumbra de la Tierra). La duración y el tipo de eclipse depende de la localización de la Luna respecto de sus nodos orbitales.
A diferencia de los eclipses solares, que pueden ser vistos solo desde una parte relativamente pequeña de la Tierra y duran unos pocos minutos, un eclipse lunar puede ser visto desde cualquier parte de la Tierra en la que sea de noche y se prolonga durante varias horas.
Cono de sombra y penumbra en los eclipses de Luna[editar]
El Sol posee un diámetro ecuatorial 109 veces mayor al de la Tierra, por lo cual ésta proyecta un cono de sombra convergente y un cono de penumbra divergente. Los eclipses se producen porque la Luna, que se encuentra a unos 384 000 km de la Tierra, entra en el cono de sombra terrestre, de largo mucho mayor —1 384 584 km—. A la distancia que se encuentra la Luna de la Tierra, el cono de sombra tiene un diámetro de 9200 km, mientras que el diámetro de la Luna es de 3476 km. Esta gran diferencia provoca que dentro del cono de sombra entre 2,65 veces la Luna, y en consecuencia, los eclipses permanezcan en su fase total durante un tiempo prolongado.
Para un observador que estuviera situado sobre la superficie de la Luna, un eclipse penumbral sería un eclipse parcial de Sol. Análogamente, si el observador se encontrara dentro del cono de sombra de la Tierra, no podría ver a la estrella, de modo que para él se estaría produciendo un eclipse total de Sol.
La atmósfera terrestre tiene una influencia vital en los eclipses. Si la atmósfera no existiese, en cada eclipse total de Luna ésta desaparecería completamente (cosa que sabemos que no ocurre). La Luna totalmente eclipsada adquiere un color rojizo característico debido a la luz refractada por la atmósfera de la Tierra. Para medir el grado de oscurecimiento de los eclipses lunares se emplea la escala de Danjon.
Clasificación de los eclipses lunares[editar]
La sombra de la Tierra se proyecta en dos partes: la umbra y la penumbra. En la umbra, no existe radiación solar directa. Sin embargo, debido al mayor tamaño angular del Sol, la radiación solar es bloqueada solo parcialmente en la porción exterior de la sombra terrestre, que recibe el nombre de penumbra. De este modo, debido a las distintas sombras, los eclipses se clasifican en:
- Eclipse penumbral (o Apulso): ocurre cuando la Luna pasa a través de la penumbra terrestre. La penumbra ocasiona un sutil oscurecimiento en la superficie lunar. Si solo una pequeña parte de la Luna entra en la región penumbral, el eclipse resultante es de muy difícil observación a simple vista y se denomina penumbral-parcial. Un tipo especial de eclipse penumbral es el penumbral-total en el cual la Luna entra totalmente en la penumbra, sin pasar por la umbra. Este último caso de eclipse penumbral es muy infrecuente (unos tres por siglo) debido a que el ancho de la zona penumbral (la diferencia entre el diámetro interno y el límite externo) es solo ligeramente más grande que el diámetro de la Luna. En los eclipses penumbrales-totales, la porción de la Luna que se encuentra más cerca de la umbra aparece un poco más oscura que el resto.
- Eclipse parcial: ocurre cuando solo una parte de la Luna entra en la umbra.
- Eclipse total: sucede cuando la Luna entra completamente en la zona umbral. Un caso especial de eclipse total es el total-central, en el cual la Luna, además de pasar por la umbra terrestre, lo hace por el centro de esta.
Duración y contactos[editar]
La duración de un eclipse lunar es determinada por sus contactos, que son las etapas clave del fenómeno. En un eclipse total, los contactos medidos son:- P1 (Primer contacto): Comienzo del eclipse penumbral. La Luna toca el límite exterior de la penumbra terrestre.
- U1 (Segundo contacto): Comienzo del eclipse parcial. La Luna toca el límite exterior de la umbra terrestre.
- U2 (Tercer contacto): Comienzo del eclipse total. La superficie lunar entra completamente dentro de la umbra terrestre.
- Máximo del eclipse: Etapa de mayor ocultación del eclipse. La Luna está en su punto más cercano al centro de la umbra terrestre.
- U3 (Cuarto contacto): Fin del eclipse total. El punto más externo de la Luna sale de la umbra terrestre.
- U4 (Quinto contacto): Fin del eclipse parcial. La umbra terrestre abandona la superficie lunar.
- P2 o P4 (Sexto contacto): Fin del eclipse penumbral. La Luna escapa completamente de la sombra terrestre.
- Lógicamente, los 7 valores solo aparecen en los eclipses totales; en un eclipse parcial, U2 y U3 no se presentaran; en un eclipse penumbral, U1, U2, U3 y U4 no serán medidos.La mayor duración posible de un eclipse, es decir, la mayor diferencia entre P1 y P2, es de aproximadamente 6 horas. En este eclipse, el centro de la Luna coincidiria exactamente con el centro de la umbra terrestre (eclipse total-central). A su vez, este eclipse podría permanecer en su fase total durante casi 107 minutos.La distancia entre la Luna y la Tierra varia constantemente debido a la ligera excentricidad de la órbita lunar. La distancia máxima que puede separar ambos cuerpos celestes se denomina apogeo, y es de 406,700 km. La distancia mínima posible es de 356 400 km, denominada perigeo. La distancia que separa la Luna y la Tierra existente durante el eclipse afecta la duración del mismo. Cuando la Luna se encuentra cerca de su apogeo, su velocidad orbital es la menor posible. El diámetro de la umbra no decrece apreciablemente entre en perigeo y apogeo, ya que los límites de la umbra son casi paralelos entre si (esto se debe a la enorme distancia que separa a la Tierra del Sol). Por lo tanto el eclipse más duradero posible será aquel que ocurra durante el apogeo.
domingo, 7 de enero de 2018
Estrella HD 13793
Estrella HD 13793
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También llamada HIP 10629 y SAO 12200.
Es una estrella de la constelación de Casiopea de magnitud visual +8.30. Se encuentra a 129 años luz de la Tierra. Su color es amarillo.
No es posible observarla a ojo desnudo por lo cual se necesitarán binoculares o pequeños telescopios.
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T3i + 400mm f/5.6 + duplicador yongnuo
AVX
20", 800mm, iso1600, f/11
Procesado del raw con Ps.
#HD13793 #HIP10629 #SAO12200 #Casiopea #T3i #400mm #AVX
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También llamada HIP 10629 y SAO 12200.
Es una estrella de la constelación de Casiopea de magnitud visual +8.30. Se encuentra a 129 años luz de la Tierra. Su color es amarillo.
No es posible observarla a ojo desnudo por lo cual se necesitarán binoculares o pequeños telescopios.
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T3i + 400mm f/5.6 + duplicador yongnuo
AVX
20", 800mm, iso1600, f/11
Procesado del raw con Ps.
#HD13793 #HIP10629 #SAO12200 #Casiopea #T3i #400mm #AVX
Caja distribuidora de 12V
http://aipastroimaging.com/caja-distribuidora-de-12v/
martes, 2 de enero de 2018
Estrella HD 14217
Estrella HD 14217
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También llamada HIP 10919, SAO 12230.
Es una estrella de magnitud 7.34 y con una masa de 1.76; se encuentra en la constelación de Casiopea. Se encuentra a una distancia de 828 años luz.
HIP 10919 es una estrella naranja a roja. La estrella no se puede ver a simple vista, se necesita un telescopio para verla o requiere unos binoculares 7x50.
Temperatura efectiva calculada 4,134 Kelvin.
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Canon T3i + 400mm f/5.5 + duplicador yongnuo.
Celestron AVX, cámara en piggyback.
20"x13, 800mm, iso1600, f/11
Etiquetas:
Canon 400 f/5.6,
Canon T3i,
Casiopea,
duplicador yongnuo extender ef 2x III,
HD14217,
HIP10919,
jovimeca,
Observatorio Alfa Virginis,
SAO12230
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