Noticias del Observatorio de La Plata

Eduardo Fernandez Lajus eflajus en lilen.fcaglp.unlp.edu.ar
Jue Mayo 2 16:49:30 ART 2002


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                        N  O  T  I  C  I  A  S

                               desde el

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                        Año 1         Número 10

                        Jueves 2 de mayo de 2002

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Temas a compartir:

	- IMAGENES ESPECTACULARES A TRAVES DE LAS CAMARAS DEL
	  TELESCOPIO ESPACIAL HUBBLE
	- APUNTES BREVES DE GEOFISICA
	- OBSERVATORIOS Y CENTROS DE ESTUDIOS E INVESTIGACION
	  EN ASTRONOMIA DEL PAIS
	- Charla de los viernes: EL DESTINO DE LA ENERGIA

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LO CONTAMOS EN MARZO: LAS CAMARAS DEL TELESCOPIO HUBBLE SON PROTAGONISTAS
DE MARAVILLOSOS ESPECTACULOS DE CIENCIA (Y NO ES FICCION)

Protagonista número 1: Advanced Camera for Surveys (ACS).
Protagonista número 2: Cámara NICMOS de la cual esperan prontas novedades.
Holland Ford es el responsable científico de la ACS y pertenece al staff
de astrónomos de la Universidad Johns Hopkins de Estados Unidos.
Fue él quien señaló que "se han obtenido las mejores imágenes de un
universo lejano hasta ahora no accesibles a la humanidad"
Como se sabe, observar objetos tan distantes es ir atrás en el tiempo y
las imágenes que esta poderosa cámara obtuvo y seguirá captando, nos
remite a la formación misma de galaxias y eventos cercanos
(astronómicamente hablando) al Big Bang.

David Leckrone, investigador del Proyecto Científico del Centro Espacial
Goddard de la NASA, dijo que las imágenes obtenidas son más
impactantes de lo esperado. Se trata de una galaxia
-llamada Renacuajo- que ha chocado con otra y que muestra una larga cola
de estrellas tras de sí.
Además se pueden observar detrás de esta galaxia, un número enorme de
galaxias

La otra imagen es la de dos galaxias espirales en colisión -llamadas
Ratones- que son como un adelanto de los que sucederá con nuestra Vía
Láctea dentro de miles de millones de años, cuando choque con su vecina
galaxia ubicada en la constelación de Andrómeda

También la ACS observó una región de polvo y gases llamada la nebulosa del
Cono, similar a la observada en 1995 en la nebulosa del Aguila.
Por último, pero no la última imagen de esta temporada de maravillosas
observaciones que inicia el Hubble, se puede apreciar en la Nebulosa del
Cisne (M17) gases de variados colores que son matrices de creación de
estrellas y embriones de sistemas planetarios

En cuanto a la cámara NICMOS, también reparada en marzo pasado, los
especialistas esperan que pronto -quizás en junio-  envíe imágenes que
impacten tanto como éstas.

Para ver las imágenes:
http://oposite.stsci.edu/pubinfo/pictures.html and
http://hubblesite.org/go/news
http://hubblesite.org/go/encounters .

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Extracto de la nota publicada en marzo pasado en el Boletín Número 2.
Consultar nota completa sobre las mejoras y características del telescopio
Espacial Hubble.

Con las mejoras "a corazón abierto" que se están llevando a cabo, se
inicia un camino de nuevos descubrimientos. En primer lugar se ha
reemplazado la Cámara de la Agencia Europea de Objetos Débiles (FOC) que
superó el récord de 4340 días (casi 12 años) en el espacio. Sus más
notables éxitos estuvieron relacionados con la primera observación
directa de la atmósfera de una estrella, así como detalles de la
superficie de Plutón, imposibles de observar desde Tierra. La "Advanced
Camera for Surveys (ACS)"es la que suplantará a la FOC y tendrá el
doble de captación de las regiones que actualmente se observan, así como
una mejor definición de los objetos observados. Es cinco veces más
sensible a la luz que la actual y aún vigente Cámara de Campo Amplio y
Planetaria 2. El cambio de cámaras duró entre cinco y siete horas

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APUNTES BREVES DE GEOFÍSICA
¿Qué es el Paleomagnetismo? Lo cuenta el Geof. Julio Gianibelli, profesor
e investigador a cargo del Area de Geomagnetismo de la FCAyG

El paleomagnetismo es una disciplina del geomagnetismo donde confluyen
tres elementos importantes como la geología, el geomagnetismo y las
matemáticas, la estadística
Con el paleomagnetismo podemos estudiar el magnetismo en las distintas
eras geológicas.
Cuando un volcán vuelca lava y ésta se enfría deja rocas volcánicas, cuyos
minerales magnéticos se orientan de acuerdo al campo magnético de
ese momento. El paleomagnetista, el geólogo, saca  una muestra y la
estudia respecto al  campo magnético actual. Cuando esa roca volcánica
está solidificada, hay que hacer datación de la misma y eso nos llevará a
conocer cuál era la inclinación y declinación, así como la intensidad del
campo. Se necesita tomar muchas muestras y  sacar estadísticas. Toda la
información se halla guardada en la roca. Lo mismo sucede con
muestras del suelo oceánico.
Todo esto es fundamental para ver la evolución del campo magnético
generado por ese motor en el núcleo de la Tierra, llamado Geodina.
Cada 8.000 años aproximadamente, existen cambios de polaridad del campo
magnético de la Tierra. Actualmente las líneas de campo salen del
Polo Sur y se meten en el Polo Norte.
En otros planetas sucede lo mismo y en cuanto al Sol, éste cambia cada 11
años cuando comienzan las manchas solares.
El paleomagnetismo estudia también a las rocas sedimentarias para ver
características del campo magnético en los últimos 100.000 años.
Los polos magnéticos se mueven y según la época en la historia de la
Tierra han estado ubicados en otros sitios. Actualmente el polo magnético
Sur está en medio del mar rumbo a Nueva Zelanda y Australia. El Polo norte
circula hacia la zona rusa.
En un futuro el dipolo va a disminuir y vamos a tener un campo magnético
pequeño y cuadrupolar  que lo hará inestable y producirá cambios
biológicos (por la gran radiación en la atmósfera) meteorológicos,
atmosféricos.
El campo magnético puede haber sido 3 a 10 veces más grande que el actual.

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OBSERVATORIOS Y CENTROS DE ESTUDIOS E INVESTIGACION EN ASTRONOMIA DEL PAIS

 Es importante destacar que en el mundo existen miles de observatorios de
distinta importancia y jerarquía. Los astrónomos, utilizan
observatorios para realizar observaciones a través de telescopios e
instrumentos que se pueden agregar y luego, encaran diferentes trabajos de
investigación. Además de los telescopios terrestres, existe el telescopio
espacial Hubble que toma registros muy superiores a la que se pueden
acceder desde la Tierra; esto se debe a que la atmósfera no enturbia las
imágenes.

 En nuestro país hay diversas instituciones dedicadas a la Astronomía:
Facultad de Cs. Astronómicas y Geofísicas de la UNLP; Observatorio
Astronómico Nacional de Córdoba; Estación Astrofísica Bosque Alegre
(Córdoba); Observatorio Astronómico Félix Aguilar (San Juan);
Observatorio Astronómico Dr. Carlos Ulrico Cesco (Barreal, San Juan);
Complejo Astronómico El Leoncito (Barreal, San Juan); Observatorio
Naval Buenos Aires (Cap. Fed.); Instituto Argentino de Radioastronomía
(IAR); Instituto de Astronomía y Física del Espacio (Cap. Fed.);
Observatorio Astronómico Municipal de Rosario (Santa Fe); Observatorio
Astronómico Municipal de Mercedes (Buenos Aires); Estación
Astronómica de Río Grande (Tierra del Fuego); Comisión Nacional de
Actividades Espaciales (Cap. Fed.).

  Por otra parte, existe el Proyecto Gémini que es un emprendimiento
internacional en el cual participa la Argentina y que consiste en la
construcción, instalación, puesta en funcionamiento y posterior operación
de dos telescopios de 8 metros, uno en cada hemisferio. (Hawai y
Chile).

 Estos telescopios estarán dotados de los últimos avances tecnológicos en
óptica e instrumental auxiliar, lo que permitirá el máximo
aprovechamiento de las bondades naturales de los sitios elegidos para su
emplazamiento. Las observaciones astronómicas serán de excelente
calidad y permitirán progresar en el estudio de problemas fundamentales de
la astronomía como los son el conocimiento de regiones de
formación estelar, el descubrimiento de planetas fuera del Sistema Solar,
la estructura interna de las estrellas, el análisis de la estructura a
gran escala del Universo, etc. El proyecto Gemini incluye un extenso
programa de intercambio de investigadores entre los países socios
(Argentina, Australia, Brasil, Canadá, Chile, EEUU, Reino Unido).

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CHARLA DE LOS VIERNES: EL DESTINO DE LA ENERGIA
Este viernes 3 de mayo, a las 19.00 en el salón de Actos del Observatorio
Astronómico de la UNLP. Entrada libre y gratuita. Luego, observación
astronómica.

El Lic. Alejandro Paola, será el encargado de la charla sobre el Destino
de la Energía. El nos cuenta que hablará sobre el destino de la energía
del Sol. "Podemos decir que dicha energía va hacia un adormecimiento eterno.
Si analizamos el contexto, el escenario donde nosotros somos
observadores de la energía del Sol, tenemos que pensar en esa bola
brillante incandescente de unos 700.000 kilómetros de radio que es
observada por nosotros que estamos en una esferita mucho más fría y lejana
que tiene sólo 6400 kilómetros de radio y gira alrededor del Sol a
una distancia de 150 millones de kilómetros. Para tener idea de estas
medidas imaginemos que tenemos una lámpara muy brillante del tamaño de
una naranja; eso sería el Sol. La Tierra entonces sería como un granito de
arena. Esa es la proporción.
En ese contexto somos algo diminuto.
El Sol emite su energía en forma de radiación. La más intensas que nos
manda el Sol es la luz, es la manera de hacernos llegar su energía. Eso
viaja a través del 150 millones de kilómetros hasta llegar a nosotros. Esa
luz es la energía solar. El Sol manda la misma proporción de energía en
todas las direcciones. Nosotros, ahora podemos preguntarnos ¿cuánta de esa
energía llegará  a la superficie de nuestro planeta? Si hacemos las
cuentas cuidadosamente, veremos que una fracción muy muy pequeña de la
energía solar llega a la Tierra. Con esa poca proporción, esa
pequeña cantidad de energía en relación a la que emite el Sol, nos alcanza
para todos los fenómenos de la vida que se dan sobre la Tierra. De esa
energía vivimos.
La energía solar viaja por el espacio y ¿a dónde va? Tiene un destino
incierto y lo que sabe es que se aleja del Sol vertiginosamente. Si uno se
imagina al Sol en el contexto de nuestra galaxia o en un contexto mayor,
el Sol no es una estrella especial, aunque para nosotros sí lo sea. Pero
para un observador lejano que estuviera en otra galaxia, la luz del Sol
llegará como una tímida señal, un puntito en la noche. Esa energía no le
serviría nada más que para saber que en algún lugar muy lejano y hace
mucho tiempo hubo un hecho esplendoroso que dio lugar a esa radiación
y se pasó tal vez varios siglos, milenios, recorriendo el espacio para dar
muestra de aquel acontecimiento magnífico que fue el esplendor del Sol
que le dio origen. Ese observador lejano será acaso testigo de un pasado
de energía que solo dejó ese rastro casi insignificante.
Así vemos nosotros a otras estrellas.
Esa energía que se fue seguirá errante al menos que encuentre algún
planeta, alguna estrella, algún observador, pero ya habrá perdido algunos
de sus aspectos esenciales. Sólo será emisario de aquel esplendor pero
poca cosa podrá hacer dicha energía. No serviría, por ejemplo, para
tostarse en una lejana playa de otro planeta. Esa energía se diluyó en su
camino a través del espacio".
El Lic Paola también hablará sobre el significado de la energía en la vida
cotidiana.
(Más información sobre este tema, en el próximo número).

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Números anteriores de este boletín en
http://www.fcaglp.unlp.edu.ar/extension/boletin.html


         Boletín elaborado por la Periodista Alejandra Sofía
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