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Nebulosas de emisión y el filtro H-Beta

El H-Beta es un filtro bastante restrictivo, dejando pasar solamente las ondas emitidas en la banda Beta del hidrógeno a 486,1 namómetros (en azul), que es más débil que el rojo que emite a 656, 3 namómetros, debido al efecto Purkinje el ojo es más sensible al azul lo que hace que este filtro sea ideal para observar las nebulosas de emisión.


Los astrónomos aficionados que empiezan suelen preguntar por las nebulosas que se pueden observar con este filtro y la respuesta habitual suele ser " la Nebulosa de Cabeza de Caballo y poco más", así que esta entrada pretende dar una pequeña lista de nebulosas que se pueden observar con esta clase de filtro.

Constelación de Escorpión
IC 4628 Nebulosa de emisión
Crédito: ESO.
A.R.: 16h 56m 54.6s
DEC.: -40º 30´44"
Magnitud aparente: +7.31
Tamaño aparente: 90´x 60´
Distancia: 600 años luz
Otros nombres: Prawn Nebula

NGC 6334 Nebulosa de emisión
Crédito: ESO.
A.R.: 17h 19m 58s
DEC.: -35º 57´47"
Magnitud aparente: 
Tamaño aparente:
Distancia: 5500 años luz
Otros nombres: Nebulosa Pata de Gato

Constelación del Cisne
IC 5076 Nebulosa de reflexión
Crédito: Palomar Observatory.
A.R.: 20h 55m 33s
DEC.: +47º 23´42"
Magnitud aparente: +5.73
Tamaño aparente: 9´x 7´
Distancia: 5700 años luz
Otros nombres:

IC 5146 Nebulosa de reflexión / emisión
Crédito: ESA.
A.R.: 21h 53m 28.7s
DEC.: +47º 16´01"
Magnitud aparente: +7.2
Tamaño aparente: 12´
Distancia: 3300 años luz
Otros nombres: Cadwell19 , Sh2-215, Cocoon Nebula

NGC 7000 Nebulosa de emisión
Crédito: Nasa - JPL -  Calthech.
A.R.: 20h 59m 17.1s
DEC.: +44º 31´44 "
Magnitud aparente: +4
Tamaño aparente: 30´minutos de arco
Distancia: 1600 años luz
Otros nombres: Nebulosa Norteamerica, Sharpless 117, Caldwell 20

IC 1318 Nebulosa de emisión
Crédito: Zorzenon.
A.R.: 20h 22m 16s
DEC.: +40º 15´14" 
Magnitud aparente: 
Tamaño aparente: 110´x 60´
Distancia: 5500 años luz
Otros nombres: Nebulosa de la Mariposa, LBN 234, Sadr Region

Constelación de Orión
IC 434 Nebulosa de emisión

A.R.: 05h 40m 59s
DEC.: -02º 27´00" 
Magnitud aparente: +3
Tamaño aparente: 8º x 6º 
Distancia: 1500 años luz
Otros nombres: Nebulosa de la Cabeza de Caballo, LBN 954, Sharpless 2 - 277

NGC 1982 Nebulosa de emisión / reflexión
Crédito: HTS.
A.R.: 05h 35.6m
DEC.: -05º 16´00"
Magnitud aparente:  20´x 15´
Tamaño aparente: +9
Distancia: 1600 años luz
Otros nombres: Nebulosa de Mairan, M43

Constelación de Auriga
IC 417 Nebulosa de emisión
Crédito: Wikisky.org.
A.R.: 05h 28m 06s
DEC.: +34º 25´00" 
Magnitud aparente: +9
Tamaño aparente: 12´x 12´
Distancia: 7500 años luz
Otros nombres: Nebulosa de la Estrella Llameante

Constelación de Monoceros
IC 2177 Nebulosa de emisión
Crédito: ESO.
A.R.: 07h 05m 25s
DEC.: -10º 42´032
Magnitud aparente: 
Tamaño aparente: 120´ x 120´
Distancia: 3650 años luz
Otros nombres: Seagull Wings Nebula, Sharpless 2- 292, GUM 1

NGC 2327 Nebulosa de reflexión

A.R.: 07h 04m 07s
DEC.: -11º 18´51"
Magnitud aparente: +6.2
Tamaño aparente: 2.3´x 2.3´
Distancia: 3260 años luz
Otros nombres: Nebulosa de la Gaviota, GC 1487, PP 72, Ced 98B

Constelación de Cefeo
NGC 7822 Nebulosa de emisión
Crédito: ESO - Nasa
A.R.: 00h 03m 36s
DEC.: +67º 09´00"
Magnitud aparente: 
Tamaño aparente: 20´x 20´
Distancia: 2740 años luz
Otros nombres: Sharpless 171, Berkeley 59

Constelación de Sagitario
NGC 6514 Nebulosa de emisión / reflexión
Crédito: ESO
A.R.: 18h 02m 23s
DEC.: -23º 01´48"
Magnitud aparente: +6.3
Tamaño aparente: 20 minutos de arco
Distancia: 5500 años luz
Otros nombres: M20, Nebulosa Trífida

Constelación de Perseo
NGC 1499 Nebulosa de emisión

A.R.: 04h 03m 18s
DEC.: +36º 25´18.8"
Magnitud aparente: +5
Tamaño aparente: 160 x 40 minutos de arco
Distancia: 1000 años luz
Otros nombres: Nebulosa California, LBN 756

Gamma Leporis

En la constelación de Lepus (Liebre) nos encontramos con una magnífica estrella doble, Gamma Leporis, que se sitúa en el extremo de las patas posteriores de la liebre . Esta es una constelación invernal, conocida desde la antigüedad que suele pasar desapercibida entre sus brillantes vecinos Cam Mayor y Orión.

Pero volvamos a Gamma Leporis, sus componentes están separados por minuto y medio de arco, por lo que constituye un estupendo objetivo para nuestros binoculares.


La estrella principal del sistema es del tipo espectral F (algo más caliente que nuestro sol) y de 3ª magnitud y de color amarillo, mientras que su compañera es algo más fría que nuestra estrella al ser del tipo K y alcanza la 6ª magnitud de color naranja, constituye un par físico con un periodo orbital de 18.000 años.

Como curiosidad comentar que hay partes de observadores visuales, que describen la estrella secundaria de un tono verde pálido, pero es debido a que nuestra visión es más sensible a este color.

Coordenadas:
AR: 05h 44m 28s   DEC: 25º 26´51" 

Eclipse de sol 3-11-2013

Eclipse híbrido de sol que se ha podido observar desde España como parcial.
Las fotografías están tomadas con el siguiente equipo:
Montura: CGEM
Telescopio: SW ED 80/600mm
Filtro: AstroSolar safety film de Baader Planetarium
Cámara: Canon EOS 450D
ISO: 200
Tiempo: 1/1600


La siguiente imagen está tomada por el Observatorio de Dinámica Solar conocido como SDO/HMI por sus siglas en inglés, en ella se puede apreciar la nomenclatura de las manchas solares del día 3 de noviembre.


Las lluvias de estrellas y la THZ I

Conforme se va acercando el buen tiempo, es frecuente encontrar en los medios de comunicación anuncios sobre "lluvias de estrellas", o incluso de "tormentas de estrellas", hay que advertir que no hay que hacer excesivo caso al número de meteoros que anuncian.
Cuando se hacen eco de estas lluvias e indican por ejemplo una THZ de 100, este valor es el máximo previsto.

¿Qué es el índice THZ?
THZ, significa Tasa Horar Zenital y el número que acompaña es el resultado de que se produzcan una serie de situaciones ideales: cielo perfectamente claro, y el radiante situado en el zenit.

¿Cómo se calcula?
De manera sencilla y aproximada, supongamos que un observador en un intervalo de 15 minutos ve 25 meteoros, eso nos daría una THZ de 100, es decir 100 estrellas fugaces en una hora, el cálculo es algo más complejo pero hacernos una idea es más que suficiente. 
Si quieres saber las fórmulas que se aplican para su cálculo puedes pinchar en este enlace de la wikipedia:  http://es.wikipedia.org/wiki/Tasa_Horaria_Zenital

Es evidente que resultará muy complicado observar 100 o 200 meteoros en una hora, teniendo en cuenta que hay factores meteorológicos (nubes o neblina) y otros, como que el máximo de la lluvia se produzca de día, la fase en la que se encuentre luna, y por supuesto la contaminación lumínica, que pueden hacer imposible la observación de los meteoros más débiles.


¿Entonces sabiendo esto salimos a observarlas?
Pues claro que sí!!! Los mejores momentos para disfrutar de las lluvias de estrellas es a primera hora de la noche y poco antes del amanecer.
Para ello debemos a un lugar bien oscuro, ir bien pertrechados con ropa de abrigo pues aunque sea verano, cuando abandonamos las ciudades y nos dirigimos al campo la temperatura puede bajar bastantes grados, lo mejor es tumbarnos y relajarnos con el espectáculo que nos ofrece la bóveda celeste, y seguro que en el momento más inesperado aparece una estrella fugaz dejando una preciosa y larga estela.

Cometa C/2011 L4 Panstarrs

Recibe su nombre del observatorio situado en el Monte Haleakala (Hawái), Panstarrs es un acrónimo que significa Panoramic Survey Telescope & Rapid Response System ( Telescopio de observación panorámica y sistema de respuesta rápida), está operado por el Consorcio para la ciencia PS1, un proyecto desarrollado por la Universidad de Hawai, compuesto por diez organizaciones de investigación.

Autores: J.E.Piñero y J.Muñoz, montaje realizado por J.E.Piñero
Estas fotografías fueron realizas el 13 de marzo de 2013, en las cercanías Villar del Rey (Badajoz), a unos 10º sobre el horizonte.
Datos de las tomas:
Cámaras: Canon EOS 450 D
Objetivos: Tamron 55-200 a 200mm
ISO: 1600
F: 5,6
Tiempo de exposición: 3,2 seg.
Temperatura: 6º C
Humedad: 71%
Seeing: 2/5
Transparencia: 3/5
Luna: creciente al 2%

Descubierto en junio de 2011, procedente de la Nube de Oort, es un cometa de periodo largo, pues se espera que su próximo paso sea dentro de 110.000 años.
Su perihelio ha sido el pasado 10 de marzo, en lugares oscuros se puede observar a simple vista, aunque es mejor utilizar para su observación, binoculares y telescopios pequeños.

Su núcleo se ve condensado y de cola corta.

Autor: J. Muñoz. Recorte del cometa y su negativo para distinguir mejor su cola.


Aquí os dejo uno pequeño time-lapse del paso del cometa.




Los colores en la oscuridad y la vision nocturna

La adaptación a la oscuridad, es también conocida como el "efecto Purkinje" (por el insigne anatomista checo, Jan Evangelista Purkinje), este efecto consiste en el cambio de sensibilidad al color.
Jan Evangelista Purkinje
Por debajo de cierto nivel de intensidad lumínica, los conos (células que recogen la información del color), dejan de funcionar y nuestra visión pasa a depender de otros fotoreceptores denominados bastones.

Los bastones son células incapaces de dar información sobre el color, por eso cuando estamos en el campo de noche, lo que vemos es una imagen monocroma, con distintos niveles de iluminación (escalas de grises).
crédito: Kalipedia
Los conos tienen una mayor sensibilidad al color amarillo verdoso, que corresponde a una longitud de onda de 555 nm, que es producto de la absorción de las opsinas, es la denominada visión fotópica.

Por el contrario, los bastones tienen una mayor percepción (gracias a la producción de la rodopsina), en la longitud de onda de los 500 nm (tonos azules), no tenemos visión en color es la denominada visión escotópica.
crédito: Horst Frank

El efecto Purkinje se produce durante el crepúsculo, al pasar de la visión fotópica (la iluminada por el sol), a la escotópica (al anochecer).
Efecto Purkinje

Cuando salimos con nuestros equipos a observar, todo sabemos la importancia que tiene la adaptación a la oscuridad, aunque en ocasiones nos interesa tener activo tanto los conos, como los bastones, por ejemplo a la hora de consultar una carta estelar o realizar un dibujo, para ello utilizamos las luces rojas, ya que la pupila permanece dilatada y la adaptación a la oscuridad es más rápida, para poder continuar con nuestra observación.


Visión nocturna 

Para una correcta observación nocturna, es necesario que nuestros ojos se encuentren convenientemente adaptados a la oscuridad. El diámetro de una pupila normal en adultos, varía entre los 2.5 y los 5.5 mm, siendo su tamaño medio de 4 mm.

Otras fuentes, indican que el tamaño de la  pupila de salida es de 7 mm, pero esta cifra es el máximo teórico en personas jóvenes.

Se denomina ciclo pupilar, al tiempo que se requiere para que se produzca una oscilación completa (contracción - dilatación) de la pupila.

Se piensa por error, que la dilatación pupilar es un proceso lento, cuando en realidad sólo tarda unos tres segundos. La adaptación a la oscuridad, se produce por la producción de rodopsina, para obtener unos niveles elevados, tendríamos que mantener cerrados los ojos durante dos o tres horas, y nos volveríamos muy sensibles a la luz, aunque para alcanzar una adaptación completa, tendríamos que permanecer en la más absoluta oscuridad durante dos o tres días, lo que lamentablemente no resulta posible o práctico, para el común de los mortales. Por lo tanto, la adaptación a la oscuridad no tiene nada que ver con la dilatación pupilar.



El Cinturón de Orión

Nombre del objeto: Cinturón de Orión, Orion´s Belt, CR 70.
Localización: Constelación de Orión.
Tipo: Cúmulo abierto
Magnitud: 0.6
Instrumento: Binocular 10x50, con trípode.
Material utilizado: Lápiz de grafito 2B y 4B, papel blanco, imagen invertida y procesada con Gimp.
Seeing: 3/5
Humedad: 70%
Localización: 38º Norte, cielo periurbano.


El cinturón de Orión es uno de los asterismos más fácilmente reconocibles del cielo de invierno y es conocido por numerosos nombres, además del ya mencionado: Los Tres Reyes Magos, Las Tres Marías, CR 70, etc.
CR 70
Es muy adecuado para su observación con binoculares, ya que, la utilización de instrumentos más potentes impedirían observarlo en toda su extensión.


A simple vista llama la atención, las tres estrellas principales, con un brillo muy similar, colocadas en línea recta, la situada más al norte es Mintaka con una magnitud de 2,4 y a una distancia de 916 años luz, en centro se encuentra Alnilam con una magnitud de 2,65 y a 1.350 años luz de distancia, y siguiendo la línea nos encontramos más al sur con Alnitak de magnitud 1,85 y unos 815 años luz de distancia.

Con los binoculares, las tres estrellas muestran un color blanco - azulado, si bien este último es muy ligero, alrededor de ellas, se puede observar una considerable acumulación de estrellas más débiles.

Este cúmulo abierto está compuesto por un centenar de estrellas según consta en el catálogo Collinder, con binoculares se pueden apreciar decenas.




CR 69

Nombre del objeto: CR 69
Localización: Constelación de Orión.
Tipo: Cúmulo abierto.
Magnitud: 3,5
AR / DEC: 5h 35m 8,3s / +9 56´ 2,9"
Instrumento: Binocular 10x50, con trípode. 
Material utilizado: Lápiz de grafito 2B y 4B, papel blanco, imagen invertida y procesada con Gimp.
Seeing: 3/5
Humedad: 70%
Localización: 38º norte, cielo periurbano.
Hora: 06:00 am

El cúmulo se encuentra situado en la cabeza del cazador, la estrella más brillante de este pequeño grupo es Lambda Orionis (Meissa).


CR 69
Según el catálogo Collinder forman parte del cúmulo 25 estrellas, puedo observar con los binoculares unas 16 estrellas, todas ellas de color blanco, no llegando a distinguir ningún otro color, tienen una alineación norte - sur y el resto hacia el este.



Hacia el sureste destaca la estrella 4 Ori, presentando un color que varía entre el naranja y el marrón.







La Espada de Orión


Nombre del objeto: La Espada de Orión
Localización: Constelación de Orión.
Tipo: asterismo formado por las nebulosas M42 y M43, y los cúmulos abiertos NGC 1980, 1981.
Instrumento: Binocular 10x50, con trípode.
Material utilizado: Lápiz de grafito 2B y 4B, papel blanco, imagen invertida y procesada con Gimp.
Seeing: 3/5
Humedad: 70%
Localización: 38º norte, cielo periurbano.
Hora: 06:30 am

La Espada de Orión, es uno de los lugares más impactantes del firmamento para ser observados con binoculares de bajos aumentos.

Si bien, no tiene nada que ver la visión que ofrece M42 con un telescopio, los binoculares dan una imagen mucho más amplia de todo lo que la rodea, resultando un paisaje espectacular, pudiendo pasar el aficionado toda una noche de observación con esta variedad de objetos.

En La Espada de Orión se aprecian tres partes bien definidas, siempre y cuando consigamos apartar nuestra mirada de M42, que se puede observar como una tenue nebulosidad, sin la necesidad de estar en cielos muy oscuros.

Con los binoculares de 10x50 se puede apreciar el Trapecio como un sólo punto de luz, aunque en realidad son cuatro, pero no se pueden ver por el bajo aumento de los binoculares, para poder observar (en visual), el característico color verdoso de M42, necesitaremos telescopios de grandes aberturas.

Un poco más al sur se encuentra Iota Orionis, también conocida como Na´ir al Saif, nombre de origen árabe que  significa: la brillante de la espada, haciendo honor a su nombre es la más brillante del conjunto con una magnitud de 2,8, muy cerca a unos 8´al suroeste localizamos la estrella doble Struve 747, para resolver este par de 5.7 y 4.8 de magnitud, necesitaremos tener poca turbulencia y el binocular en el trípode, para evitar cualquier movimiento.

Al noreste de M42 coronándolo, se encuentra NGC1981, cúmulo abierto muy brillante, incluso se puede observar desde cielos urbanos, tiene una forma zigzagueante, pudiéndose contar una docena de estrellas.

Al sur de M42, hallamos a NGC 1980, otro cúmulo abierto, pero no muy bien definido.

No debemos olvidarnos de la compañera de M42, M43 que es una nebulosa mucho más oscura y difusa que se encuentra un poco por encima, para observarla es que necesario que el cielo sea algo más oscuro.

Un paseo por el Hexágono y el Triángulo de Invierno


Se aproxima el invierno, los días son cortos y las noches largas, esto nos da la oportunidad de disfrutar a pesar del frío, de las maravillas del cielo.

Iniciaremos nuestro paseo desde la famosa constelación de Orión (El Cazador), unas de las más fácilmente reconocibles, para ello no será necesario ningún instrumento óptico, solamente nuestros ojos y orientarnos hacia el sur.

Centremos nuestra atención en el denominado Cinturón de Orión formado por las estrellas Alnitak, Alnilam y Mintaka, también conocidas por las Tres Marías, que utilizaremos para localizar otras estrellas y sus correspondientes constelaciones.

Si prolongamos una línea desde Alnitak en el cinturón hacia el sureste, nos encontraremos con la estrella más brillante del firmamento, Sirio en la constelación del Can Mayor.
Sirio

Desde la estrella Mintaka trazamos una línea hacia el noroeste llegaremos hasta la estrella Aldebarán y las Híades, situadas en la constelación de Tauro (El Toro), y muy cerca de ellas está Las Pléyades, de hecho el nombre Aldebaran proviene del árabe y significa “la que sigue”, en referencia a que dicha estrella persigue en su recorrido a las Pléyades.
Aldebaran

Hagamos una breve descripción de estos hermosos objetos.

Las Pléyades





Las Pléyades (M45), es una palabra de origen griego que significa “palomas”, también es conocida como “Las Siete Hermanas” o “ Las Siete Cabrillas o Cabritos”, es uno de los cúmulos abiertos más bellos del cielo nocturno, compuesto por estrellas muy jóvenes de color azul.





Las Híades




Las Híades, también situado en la constelación de Tauro significa “ninfas hacedoras de lluvias” y hermanastras de las Pléyades, aunque hay otra versión en el que las Híades son unas muchachas que mueren de pena por el fallecimiento de su hermana Hiante, que las transformaron en constelación, es el cúmulo abierto más cercano a nosotros, pudiéndose observar desde cielos urbanos que no tengan excesiva contaminación lumínica.








Prolongando hacia el norte la línea que une las estrellas Rigel y Bellatrix, nos encontramos con la tercera estrella más brillante del hemisferio norte Capella , su nombre procede del latín y significa “pequeña cabra”, está ubicada en la constelación del Auriga (El Cochero).

Capella
Triángulo de invierno
Retornando a Orión, nos fijaremos en el hombro derecho del Cazador (a la izquierda, según observamos), es Betelgeuse, una supergigante roja que junto a Sirio la utilizaremos para formar el conocido asterismo del Triángulo de invierno, tenemos dos de los vértices, Sirio y Betelgeuse, el tercero se encuentra en la constelación del Can Menor y es su estrella más importante Proción, nombre griego que significa “antes que el perro” y se refiere a Sirio situado en el Can Mayor, a la que precede en su salida por el horizonte este.

Proción
























Para ir terminando este paseo,intentaremos localizar la constelación Géminis (Los Gemelos), para ello debemos encontrar las brillantes estrellas de Polux y Cástor, localizaremos a Rigel, que se identifica con el pie izquierdo del Cazador (desde nuestro punto de vista se encuentra a la derecha), trazamos una línea desde ella hasta Betelgeuse y lo prolongamos hasta encontrarnos con la brillante Castor a su izquierda se encuentra Polux.



Castor y Polux
Todo este recorrido que hemos descrito forma el denominado Hexágono de Invierno, también conocido como el Círculo de Invierno.


Hexágono de invierno