viernes, 6 de mayo de 2016

LOS OBSERVADORES LUNARES DE LA AEA EN “THE LUNAR OBSERVER” DE MAYO 2016

Nuevamente los observadores lunares de la AEA aparecemos en “The Lunar Observer”, la revista especializada en la observación lunar más prestigiosa a nivel mundial que edita la ALPO (Association of Lunar and Planetary Observers). Ya son 10 meses consecutivos.
La revista se puede descargar de la web de ALPO:  http://moon.scopesandscapes.com/tlo.pdf y también del siguiente link: https://drive.google.com/file/d/0B-Dhf119f9EwbmlZSXA1STdsbFE/view?usp=sharing

Este mes, la sección bimestral “Focus on” (que recolecta observaciones actuales e históricas de un accidente lunar en particular) fue dedicada al cráter Kepler. Allí aparece una fotografía de Francisco Alsina Cardinalli obtenida el 2 de enero de 2016 (p.5):




 Y también publicaron (p.8) una fotografía de Juan Manuel Biagi, que pertenece a la prehistoria de nuestra Sección el 7 de septiembre de 2014:


 En la sección “Lunar Topographical Studies” (p.10) se mencionan las siguientes observaciones:
JAY ALBERT – LAKE WORTH, FLORIDA, USA. Digital images of Kepler & Oceanus Procellarum.
ALBERTO ANUNZIATO - ORO VERDE, ARGENTINA. Digital image Tycho.
JUAN MANUEL BIAGI - ORO VERDE, ARGENTINA. Digital images of Kepler(2).
FRANCISCO ALSINA CARDINALI-ORO VERDE, ARGENTINA. Digital images of Copernicus & Grove.
MAURICE COLLINS - PALMERSTON NORTH, NEW ZEALAND. Digital images of 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 17 & 18 day moon, Aristarchus, Clavius, Copernicus(2), Earthshine, Marius Hills, Plato, Rheinhold, Schickard, southwest Moon & Tycho.
HOWARD ESKILDSEN - OCALA, FLORIDA, USA. Digital image waning Crescent.
CESAR FORNARI - ORO VERDE, ARGENTINA. Digital images Aristarchus & Mare Serenitatis.
ROBERT HAYS - WORTH, ILLINOIS, USA. Drawings of Kepler, LaHire & W. Bond B.
RICHARD HILL – TUCSON, ARIZONA, USA. Digital images ofAristoteles, Gemma Frisius, Montes Apennines & Montes Caucasus-Plato.
JERRY HUBBELL – LOCUST GROVE, VIRGINIA, USA. Digital image of gibbous Moon.
MICHAEL SWEETMAN – TUCSON, ARIZONA USA. Digital images of Janssen.
FRANCO TACCOGNA - GRAVINA IN PUGLIA (BA), ITALY. Digital images of Eratosthenes(3), Mersenius(6) & Rima Birt(14).

Y se escogieron las siguientes para ilustrar la sección Recent Topographical Observations”:

Tycho(p.11):


Mare Serenitatis (p.12)



En la Sección “Lunar Geological Change Detection Program” (p.16 y siguientes) aparecen nuestras observaciones para el programa:
Observations/Studies for March were received from: Jay Albert (Lake Worth, FL, USA - ALPO) observed: Alphonsus, Aristarchus, Plato, and Tycho. Alberto Anunziato (Argentina – AEA) imaged: Grimaldi and Roca, despite appalling weather conditions in Argentina during much of March. Maurizio and Francesca Cecchini (Italy – UAI) imaged Gassendi. Maurice Collins (New Zealand – ALPO) imaged: Aristarchus, Clavius, Copernicus, Gassendi, Gruithuisen, Lansberg, Mare Humorum, Schiller, Sinus Iridum, Tycho and made some whole Moon mosaics. Marie Cook (Mundesley, UK – BAA) observed Proclus. Tony Cook (Newtown & Mundesley, UK – BAA) captured color webcam images of several features. Pasquale D’Ambrosio (Italy – UAI) imaged Gassendi. Valerio Fontani (Italy – UAI) imaged Censorinus. Rik Hill (Tucson, AZ, USA – ALPO) imaged: Heraclitus, Littrow, Montes Apennines, Murchison, and several other features. Marcelo Mojica (Bolivia – ICAROS) imaged several features. Franco Tacogna (Italy – UAI) imaged Gassendi, Herodotus, Plato and Proclus. Aldo Tonon (Italy – UAI) imaged: Aristarchus, Censorinus, and Marius. Claudio Vantaggiato (Italy – UAI) imaged Gassendi.
Anthony Cook eligió una observación nuestra para analizar un reporte histórico de FLT (fenómeno lunar transitorio) de 1938 (perteneciente al legendario Walter Haas), consistente en el reporte de un “área coloreada” en el cráter Rocca que no pudo ser reproducida en nuestra imagen, pese a saturar los colores de nuestra imagen para encontrar rastros de color.




domingo, 24 de abril de 2016

VOLANDO SOBRE LOS APENINOS

Los Montes Apenninus son las montañas más espectaculares, majestuosas y extensas de la superficie lunar. Se extienden por más de 600 kilómetros, aquí observamos sólo una parte. Notamos claramente la distinción entre ambas faldas de la cordillera. La que se extiende a la derecha de la cordillera, en nuestra imagen, muestra un descenso gradual desde las cimas. El lado izquierdo está dividido entre las estribaciones de los Montes Archimedes (que se extienden hasta el cráter del mismo nombre, fuera de imagen) y el terreno oscuro perteneciente al Mare Imbrium, la afloración de lava basáltica que sepultó también buena parte de los Apeninos, dejando parcialmente visible (en el extremo izquierdo) solamente las picos más altos y los extremos de las laderas de un cráter ya existente (el cráter Wallace). El terreno oscuro permite distinguir incluso el material más claro de algunos de los rayos provenientes del cercano cráter Copernicus.

La fotografía fue obtenida por Francisco Alsina Cardinalli el 20 de diciembre de 2015 con una Canon Eos Digital Rebel XS y un telescopio 250 mm. Schmidt-Cassegrain (Meade LX 200) con 168 aumentos via telextender, desde el Observatorio de Oro Verde de la Asociación Entrerriana de Astronomía.

sábado, 16 de abril de 2016

EL ENIGMA DE ALPETRAGIUS

Esta imagen fue obtenida por Francisco Alsina Cardinalli desde el Observatorio de la Asociación Entrerriana de Astronomía en la madrugada del 20 de diciembre de 2015.
Los 4 cráteres más grandes que podemos observar son, desde abajo hacia arriba, Thebit, Arzachel, Alphonsus y Ptolemaeus. Estos 3 últimos conforman un conocido trío que es una de las marcas más conocidas del paisaje lunar. Quizás por eso, Alpetragius (el cráter a la izquierda del límite entre Arzachel y Alphonsus) suele ser pasado por alto. No es pequeño, su diámetro es de 40 kms., y es muy profundo, unos 3.900 ms. A pesar de esa profundidad, sus paredes a simple vista no parecen tan altas. Como comparación, el vecino Alphonsus tiene 118 kms. de diámetro y 2700 ms. de altura.
El lector seguramente encontrará algo extraño en este cráter… no tiene piso. Basta la comparación con los demás cráteres que aparecen en la imagen: todos tienen un piso liso, algunos con cráteres en él y Alphonsus y Arzachel con un pico central claramente visible (formado en el propio impacto que originó el cráter). En Alpetragius la montaña central cubre en su totalidad lo que sería el suelo del cráter (recordemos, 40 kilómetros de diámetro), las paredes interiores terminan en el inicio de la montaña. El resultado es un cráter con forma de exprimidor.
¿Cuál es la causa de esta enorme montaña, que debe ser muy antigua a juzgar por su forma redondeada? Hay dos opiniones: acumulación de material eyectado por impactos meteoríticos o afloramiento de materiales volcánicos-que parece ser la más pausible.
En la mitad izquierda de la imagen-el Mare Nubium-destaca otra de las grandes marcas del paisaje lunar, la fractura geológica con forma de espada conocida como “Rupes Recta”.
Observamos Alpetragius como parte del Proyecto de Verificación/Eliminación de Reportes Históricos de Fenómenos Lunares Transitorios” dentro del “Programa de Detección de Cambios Geológicos Lunares” de la Association of Lunar and Planetary Observers (ALPO), la British Astronomical Association (BAA) y la Aberystwyth University. El FLT reportado era una especie de neblina que había observador el famoso astrónomo E. E. Barnard en 1889 desde el Lick Observatory, en California, con un refractor de 36 pulgadas. Nuestra observación habrá tenido una importancia relativa, debido a que observamos con un telescopio mucho más pequeño (10 pulgadas), pero al menos cumplimos con el programa y obtuvimos este bella imagen. Aquí van los datos técnicos:
Name and location of observer: Francisco Alsina Cardinalli (Oro Verde, Argentina).
Name of feature: Alpetragius.
Date and time (UT) of observation: 12-20-2015-00:31.
Size and type of telescope used: 250 mm. Schmidt-Cassegrain (Meade LX 200).

Magnification (for sketches): 106 x (with Telextender).
Filter (if used) : None.
Medium employed (for photos and electronic images) : Canon Eos Digital Rebel XS.

lunes, 11 de abril de 2016

LOS OBSERVADORES LUNARES DE LA AEA EN “THE LUNAR OBSERVER” DE ABRIL 2016

Siguiendo con lo que ya es una tradición, presentamos la edición de Abril 2016 de la revista especializada en la observación lunar más prestigiosa a nivel mundial: “The Lunar Observer”. Por noveno mes consecutivo nuestras observaciones son aceptadas en la revista de la ALPO (Association of Lunar and Planetary Observers).
Por desgracia, no pudimos realizar observaciones durante todo el mes de febrero y sólo pudimos realizar una sesión de observación en marzo desde nuestro Observatorio de Oro Verde. Las razones las sabrán todos los que habiten en nuestra zona: nubes y lluvias constantes han paralizado prácticamente nuestras observaciones, lo que se refleja en que este número no contiene ni fotografías nuestras ni de nuestros amigos bolivianos.
Nuestra participación se limitó a una serie de observaciones que realizamos para el Programa de Detección de Cambios Geológicos Lunares (ALPO/BAA), dirigido por el astrofísico Anthony Cook:
Observations/Studies for February were received from: Jay Albert (Lake Worth, FL, USA - ALPO) observed: Agrippa, Aristarchus, Censorinus, Mare Crisium, Petavius, Plato, Proclus, and the SE and W Limbs. Alberto Anunziato (Argentina – AEA) made sketches of: Bianchini G, Eratosthenes, Gassendi, Maurolycus, and imaged Mare Crisium. Kevin Berwick (ALPO – Ireland) observed and sketched: Alphonsus, Aristarchus, Censorinus, Picard and Plato. Bruno Cantarella and Luigi Zantatta (UAI – Italy) videoed Earthshine. Marc Charron (Reading Astronomical Society, UK) imaged the whole Moon. Maurice Collins (New Zealand – ALPO) imaged: Alexander, Alphonsus, Mare Imbrium, Sinus Iridum, Tycho and the whole lunar disk. Marie Cook (Mundesley, UK – BAA) observed: Albategnius, Alphonsus, Archimedes, Aristarchus, Atlas, Bullialdus, Grimaldi, and Plato. Tony Cook (Newtown, UK – BAA) captured webcam images of several features. Rik Hill (Tucson, AZ, USA – ALPO) imaged: Aristarchus, Clavius, Sinus Medii, Theophilus, Tycho and Walther. Nigel Longshaw (Oldham, UK - BAA) observed: Albategnius, Mons Piton, Picard and Ptolemaeus. Aldo Tonon (Italy – UAI) imaged: Herodotus. Gary Varney (FL – ALPO) imaged several features.
La edición de abril 2016 es interesante porque permite desmontar un lugar común que es un prejuicio: no se puede hacer una observación valiosa sin una buena cámara, sin tener cielos oscuros ni un telescopio de gran apertura. Para la observación lunar (como para tantas otras en las que el papel del amateur es irremplazable: cometas, estrellas variables, etc.) son tan importantes los medios de registro como la oportunidad para observar… y toda observación es buena.
Las observaciones consignadas (salvo las imágenes de Mare Crisium) se realizaron desde el patio de una casa en plena ciudad y con un telescopio pequeño. Fueron realizadas en la fecha y hora requeridas por el programa de ALPO/BAA y previamente se seleccionó los objetivos de acuerdo al instrumento utilizado en el reporte original del Fenómeno Lunar Transitorio en cuestión, de manera que la observación fuera más valiosa al ser realizada con un instrumento realizado.
El Dr. Anthony Cook utilizó una de nuestras observaciones de febrero para asignar un nuevo valor de catálogo a un reporte histórico de FLT. Se trataba de un reporte de 1987 de J. Caruso (EEEUU), quien había observado una serie de accidentes ubicados en el área de Sinus Iridum. Aquí la zona en una fotografía aparecida en el número de diciembre de 2015:



Caruso había observado los cráteres “Heráclides E, Helicon G y muchos otros cráteres más pequeños”, pero no había observado “Bianchini G”, que “debería ser más visible que los otros accidentes mencionados”. También había observado en la zona del “cráter perdido” dos pequeñas montañas. La conclusión era que Bianchini G había sufrido un oscurecimiento.
Caruso había observado con un refractor de 3 pulgadas y nosotros podíamos hacer la observación con Maksutov-Cassegrain de 4 pulgadas, veríamos la zona en las mismas condiciones de iluminación (y con el mismo aumento) que Caruso y con un poco más de abertura. Al revés que Caruso, pudimos ver con bastante claridad los cráteres que supuestamente eran más difíciles (Helicon G y Heráclides E) y muy difusamente pudimos alcanzar a percibir Bianchini G. Como indicamos en el reporte, si no hubiéramos sabido de antemano donde estaba éste último no lo hubiéramos encontrado.  Tampoco observamos ninguna montaña. Este es el gráfico de nuestra observación (sin la menor pretensión artística y pidiendo disculpas por nuestra caligrafía) y la reproducción de las páginas 22 y 23 de TLO:



Bianchini G: On 2016 Feb 19 UT 03:30-04:00 Alberto Anunziato (AEA), using a Meade EX 105 at x154 magnification, observed the Sinus Iridum area under the same illumination (to within ±0.5˚) conditions to a LTP report from 1987:
On 1987 Sep 04 at UT 03:00 J. Caruso (Middletown, CT, USA, 3" refractor, x155, S=6/10 and T=8/10) found that Bianchini G was not visible, however Heraclides E, Helicon G, and indeed many other smaller craters could be seen. There were two small mountains in the general area of Bianchini G. and a mare ridge - all these were clearly seen. Caruso states that Bianchini G should normally be much more clearly seen than the other features mentioned and is the same size as Heraclides E. The Cameron 2006 catalog ID=305 and the weight=3. The ALPO/BAA weight=3.

Figure 7. A sketch of the Sinus Iridum area by Alberto Anunziato, orientated with north towards the bottom, made on 2016 Feb 19 UT 03:30-04:00.

Alberto’s sketch can be seen in Fig 7, and he noted that although he could see Heraclides E and Helicon G, easily, he found Bianchini G very difficult to discern. He went on further to say that without knowing in advance where Bianchini G was, he would not be able to place it. He could not see any mountain or ridge though mentioned in the original description. In view of these comments, I will lower the weight from 3 to 1 as Bianchini G is normally difficult to see, but will not remove the LTP completely from the catalog because of the lack of descriptions of the two mountains and small ridge is curious, and makes me wonder if there was a date or UT error in the original report - which unfortunately I do not have a copy of.

Conclusión: “Bianchini G” era difícil de observar al momento del supuesto FLT, por lo que el oscurecimiento parece no haber sido tal sino las condiciones normales de observación, que repetidas por nosotros indican que los cráteres visibles para Caruso lo eran también para nosotros.
Es de destacar que la calidad de nuestras observaciones fue reconocida por el Dr. Cook, ya que nos otorga la veracidad suficiente como para bajar la importancia del evento reportado como FLT en el catálogo ALPO/BAA de 3 a 1. Es decir, pese a que nuestra observación no está respaldada por imágenes, es lo suficientemente válida como para fundar una revaloración de reporte que integra la base de datos sobre la que se investiga el gran enigma lunar.

La revista se puede descargar de la web de ALPO:  http://moon.scopesandscapes.com/tlo.pdf y también del siguiente link (https://drive.google.com/file/d/0B-Dhf119f9EwNkVVUkxNa1NZcG8/view?usp=sharing ).

sábado, 26 de marzo de 2016

UN FARO EN LA LUNA. MENELAUS Y MANILIUS

El cráter en el centro de la imagen es Manilius, en la orilla noreste del Mare Vaporum. Podemos observar las paredes interiores en forma de terraza y los picos centrales. El cráter con un borde muy luminoso y con un rayo prominente que cruza el Mare Serenitatis es Menelaus. Si tomáramos figuradamente la Antigua creencia en los mares de la Luna, Menelaus parece un faro que advierte a los marinos selenitas de los peligros de la escabrosa costa de los Montes Haemus y de los lagos de lava (Lacus Hiemalis, Lacus Gaudi, Lacus Lenitatis and Lacus Doloris) que tendrían que atravesar para llegar a Manilius.

Name and location of observer: Alberto Anunziato (Oro Verde, Argentina).
Name of feature: Manilius.
Date and time (UT) of observation: 11-21-2015-02:40.
Size and type of telescope used: 250 mm . Schmidt-Cassegrain (Meade LX 200).
Filter (if used): None.
Medium employed (for photos and electronic images): Phillips SPC900NC webcam

sábado, 19 de marzo de 2016

PAREIDOLIAS EN LA LUNA. MONS LA HIRE Y TOBIAS MAYER A

La revista “The Lunar Observer” de la ALPO venía solicitando que los observadores lunares enviaran su imagen favorita para un recopilatorio de la sección “Focus On” a aparecer en el número de marzo.

Mientras hacíamos una observación para el programa de verificación de FLT (“fenómenos lunares transitorios”) obtuvimos esta imagen el 21 de noviembre de 2015 de Mons La Hire (que apareció como destacada en el número de enero de 2016 en The Lunar Observer). El fenómeno (observado por un astrónomo ingles en 1928) consistía en una franja blanca que cruzaba la sombra que proyecta Mons La Hire sobre el Mare Imbrium. Por la dimensión reducida del accidente lunar en cuestión, la foto que obtuvimos documenta un momento muy breve de cada lunación. La foto pertenece a Juan Manuel Biagi, y en ella no se puede observar el efecto descripto (lo que aumentaría el valor del reporte de 1928, ya que no se trata de la apariencia normal de Mons La Hire):
Name and location of observer: Juan Manuel Biagi (Oro Verde, Argentina).
Name of feature: Mons La Hire.
Date and time (UT) of observation: 11-21-2015-03:21.
Size and type of telescope used: 250 mm. Schmidt-Cassegrain (Meade LX 200).
Filter (if used): None.
Medium employed (for photos and electronic images): Phillips SPC900NC webcam
Fue el mismo Juan Manuel quien notó la extraña figura luminosa en forma de… ¿tapita? que se observa en el costado inferior izquierdo. Ya pensando en los requerimientos de ALPO sobre la imagen favorita del observador, realizamos una filmación más detallada de la zona. Meses después realizamosun apilado con Registax del cráter Tobias Mayer A, con su borde brillando a la luz del amanecer lunar.
“The Lunar Observer” seleccionó nuestra imagen y nuestro texto en su último número. Ahora lo compartimos, en su versión original y nuestra traducción:
“Esta imagen pertenece a una sesión de observación para el “Lunar Geological Change Detection Program”. Estábamos observando Mons La Hire en las mismas condiciones de iluminación de un fenómeno lunar transitorio histórico. Mientras registrábamos la sombra de dicha montaña en el Mare Imbrium, encontramos una curiosa forma iluminada en el terminador. Era el cráter Tobias Mayer A, localizado sobre la terminación occidental de los Montes Carpatus. Quiero compartir esta imagen porque es un perfecto ejemplo de un conocido pero interesante fenómeno: las pareidolias lunares. La Luna ha sido siempre un mundo mágico construido por nuestra imaginación, lo hemos construido con el material de nuestros deseos y lo que vemos en su superficie es lo que queremos ver. No deberíamos subestimar las pareidolias lunares: todavía llamamos mares a sus llanuras basálticas. En la Luna, un maravilloso reflejo especular de nuestro mundo “Altri fiumi, altri laghi, altre campagne sono là su, che non son qui tra noi; altri piani, altre valli, altre montagne, c'han le cittadi, hanno i castelli suoi, con case de le quai mai le più magne non vide il paladin prima né poi: e vi sono ample e solitarie selve, ove le ninfe ognor cacciano belve”(Orlando Furioso, Ludovico Ariosto, Canto XXXIV). La luz del Sol iluminando los bordes del crater evoca una escotilla a un mundo subterráneo, o una señal indicando una entrada perdida al subterráneo de Londres, o la flor lunar descubierta por mi hija Atina”

“This image belongs to an observing session for the “Lunar Geological Change Detection Program”. We were observing Mons La Hire under the same illumination conditions of a past lunar transient phenomenon. While imaging the shadow of that mountain in the Mare Imbrium, we found a curious luminous figure in the terminator. It was the crater Tobias Mayer A, located at the western end of the Montes Carpatus. I want to share this image because it is a perfect example of a known but interesting phenomenon: the moon’s pareidolia. The moon has always been a magical world built by our imagination, we had built it with the material of our desires and we see in its surface what we want to see. We should not underestimate lunar pareidolia: we still call seas their basaltic plains. In the Moon, a wonderful specular reflection of our world: “other river, lake, and rich campaign are seen (…) Here other valley, other hill and plain, with towns and cities of their own supplied (…) here spacious hold and lonely forest lay, where nymphs for ever chased the panting prey”(Orlando Furioso by Ludovico Ariosto, translated by William Stewart Rose). The sunlight illuminating the rim evokes a hatch to a subterranean world, or the sign indicating a lost entrance of the London Underground, or the lunar flower discovered by my daughter Atina”.
Name and location of observer: Alberto Anunziato (Oro Verde, Argentina).
Name of feature: Tobias Mayer A.
Date and time (UT) of observation: 11-21-2015-03:24.
Size and type of telescope used: 250 mm. Schmidt-Cassegrain (Meade LX 200). Filter (if used): None.

Medium employed (for photos and electronic images): Phillips SPC900NC webcam.

jueves, 10 de marzo de 2016

LOS OBSERVADORES LUNARES DE LA AEA EN “THE LUNAR OBSERVER” DE MARZO 2016

Con gran orgullo presentamos la edición de Marzo 2016 de la revista especializada en la observación lunar más prestigiosa a nivel mundial: “The Lunar Observer”. Por octavo mes consecutivo las observaciones lunares de la Sección Lunar de la Asociación Entrerriana de Astronomía (AEA) son aceptadas en la revista de la ALPO (Association of Lunar and Planetary Observers).
Nuestro Sección Lunar continúa realizando observaciones lunares de áreas especialmente seleccionadas por presentar variaciones en la apariencia de su superficie y dentro del Programa de Detección de Cambios Geológicos Lunares de ALPO, dirigido por el astrofísico Anthony Cook.
La revista se puede descargar de la web de ALPO:  http://moon.scopesandscapes.com/tlo.pdf y también del siguiente link: https://drive.google.com/file/d/0B-Dhf119f9EwMmxCLWN1OEU1Smc/view?usp=sharing   
En la sección “Recent topographical observations” se mencionan las siguientes observaciones (pág.15):
FRANCISCO ALSINA CARDINALI-ORO VERDE, ARGENTINA. Digital images of Aristarchus, Burg, Fracastorius, Gassendi, Madler, Mare Crisium(3), Messier, Plato(2), South Pole & Theophilus(2).
Y se escogieron las siguientes para ilustrar la sección (pág. 16):
Burg:
Theophilus:

En la Sección “Lunar Geological Change Detection Program” (pág.20 y siguientes) aparecen nuestras observaciones al programa:
Observations/Studies for January were received from: Jay Albert (Lake Worth, FL, USA - ALPO) observed: Aristarchus, Gassendi, Herodotus, J. Herschel, Plato, and South. Alberto Anunziato (Argentina – AEA) imaged: Copernicus, Messier, Burg, Gassendi, Madler, and Mare Crisium. Bruno Cantarella (Italy – UAI) imaged: Censorinus. Francisco Cardinalli (Argentina – AEA) imaged: Aristarchus, Copernicus, Fracastorius, Mare Crisium, Plato, the South Pole area, and Theophilus, Maurice Collins (New Zealand – ALPO) imaged: Arago, Endymion, Hercules, Hommel, Janssen, Lacus Mortis, Langrenus, Mare Crisium, Meton, Piccolomini, Plinius, Posidonius, Theophilus, and produced some whole Moon mosaics. Marie Cook (Mundesley, UK – BAA) observed: Aristarchus, Gassendi, Macrobius, Menelaus, Mons Pico, and Proclus. Tony Cook (Newtown, UK – ALPO/BAA) videoed: Earthshine, and captured webcam images of several features across the lunar disk. Valerio Fontani (Italy – UAI) imaged Censorinus and Tycho. Marcelo Gundlach (Bolivia - IACCB) imaged: several lunar features. Rik Hill (Tucson, AZ, USA – ALPO) imaged: Deslandres, Hayn, and Saussure. Bill Leatherbarrow (Sheffield, UK – BAA) imaged: Gassendi and Sinus Iridum. Aldo Tonon (Italy – UAI) imaged: Censorinus and Aristarchus. Gary Varney (Pembroke Pines, FL, USA - ALPO) imaged: Archimedes. Ivor Walton (UK - CADSAS) imaged: Menelaus and Theophilus. Derrick Ward (Swindon, UK - BAA) imaged: Aristarchus, Plato and Posidonius.
Anthony Cook eligió una observación nuestra para analizar un reporte histórico de FLT (fenómeno lunar transitorio) de 1973, consistente en la observación de un tinte rojizo en el fondo del cráter Fracastorius. Para ello saturó los colores de nuestra imagen para encontrar rastros de color en la superficie lunar que no aparecieron. Por contraste, la saturación de los colores de las imágenes obtenidas por la Lunar Reconaissence Orbiter indica la existencia de colores muy débiles que no podrían aparecer en nuestra imagen y tampoco hubieran sido percibidos por el observador original, lo que indicaría la posibilidad de que se haya observado un color rojo anómalo en 1973 en Fracastorius.


En la sección bimensual “Focus on” de este número aparecieron imágenes con comentarios de distintos observadores bajo la consigna de indicar su accidente lunar favorito. En dicha sección apareció un texto de Alberto Anunziato sobre el cráter “Tobias Mayer A” (pag.6).

jueves, 3 de marzo de 2016

UN COMETA EN LA LUNA. MESSIER Y MESSIER A.

No creo que sea casualidad que estos cráteres lleven el nombre del más famosos de los cazadores de cometas, el legendario Charles Messier. Ambos tienen peculiaridades características. Messier (derecha) es un cráter oval y dicha forma, en contraste con la forma circular de la inmensa mayoría de cráteres de impacto en la Luna, se debe a que fue producto de un impacto muy oblicuo, de menos de 5 grados medidos desde la superficie. Messier A (izquierda) es un cráter doble, con material eyectado en forma de rayos dobles. Los rayos sugieren a los selenógrafos que el objeto que impactó ingresó de manera rasante y de este a oeste. Y a nosotros nos sugieren la forma de una cola cometaria. Para que nos demos una idea, el diámetro de ambos cráteres es de entre 11 y 13 kilómetros y los rayos se extienden a más de 100 kilómetros de distancia.
¿Lo que impactó en Messier y Messier A fueron dos meteoritos unidos por la gravedad o uno sólo que se fragmentó por las fuerzas de marea gravitacionales?
Estas son las indicaciones técnicas de la fotografía que ilustra esta entrada, obtenida desde nuestro Observatorio de Oro Verde:
Date and time (UT) of observation: 12-20-2015-01:35.
Size and type of telescope used: 250 mm. Schmidt-Cassegrain (Meade LX 200).

Magnification (for sketches): 168 x (with Telextender).
Filter (if used) : None.
Medium employed (for photos and electronic images): Canon Eos Digital Rebel XS.

viernes, 26 de febrero de 2016

MARE CRISIUM


“Mare Crisium es, sin lugar a dudas, el más interesante de los mares lunares. No lo es por su extensión, ya que su tamaño es más bien pequeño en relación con el resto de los mares. El interés de esta zona reside en otros aspectos. El más importante de ellos es el cambio relativo de tamaño, causado por las libraciones lunares. Este movimiento hace que todos aquellos accidentes emplazados en el limbo lunar o en sus proximidades, se muestren en diferentes ángulos de vista. En el caso que nos ocupa, el efecto de libración es bastante acusado debido a que se trata de un mar con forma elipsoide”.
A Julio César Monje (“La Luna. Selenografía para telescopios de aficionados”) le debemos esta estupenda definición de las razones del interés excepcional que presenta Mare Crisium (el “Mar de las crisis”) para el observador lunar. Por ser fácilmente reconocible a ojo desnudo Mare Crisium le resultará conocido al lector. Y al lector que se haya asomado a la observación lunar con un telescopio le resultará conocido el cráter brillante en uno de sus bordes: Proclus. Sus rayos luminosos (materiales eyectados por el impacto que formó el cráter y que son más fácilmente discernibles cuando son más iluminada está la superficie lunar) se proyectan como las luces de un faro sobre las ficticias aguas de Mare Crisium.
El color oscuro de Mare Crisium, incluso más oscuro que el de los otros mares lunares, se debe a la lava que cubrió un cráter de impacto formado en el llamado “periodo nectariano”. Las medidas de este mar son 560 kms. de este a oeste y 420 kms. de norte a sur.
Otra calidad interesante de Mare Crisium es que hospeda un “mascon”, una anomalía gravitatoria provocada por una concentración de masa causada por el alzamiento de la corteza al momento del impacto que generó el cráter que luego fue inundado por lava. Los orbitadores lunares que pasan a baja altitud por Mare Crisium y otros sitios lunares con “mascons” se ven fuertemente atraídos hacia la superficie.

La fotografía fue obtenida por Francisco Alsina Cardinalli con una Canon Eos Digital Rebel XS a foco primario sin aumento, usando el telescopio 250 mm. de Schmidt-Cassegrain (Meade LX 200) del Observatorio de la Asociación Entrerriana de Astronomía en Oro Verde el día 16 de enero a las 00.23 UT.

jueves, 11 de febrero de 2016

LOS OBSERVADORES LUNARES DE LA AEA EN “THE LUNAR OBSERVER” DE FEBRERO 2016

Por séptimo mes consecutivo las observaciones lunares de la Sección Lunar de la Asociación Entrerriana de Astronomía (AEA) son aceptadas en la más prestigiosa revista de astronomía lunar del mundo: “The Lunar Observer” de la ALPO (Association of Lunar and Planetary Observers).
Nuestro Sección Lunar continúa realizando observaciones lunares de áreas especialmente seleccionadas por presentar variaciones en la apariencia de su superficie y dentro del Programa de Detección de Cambios Geológicos Lunares de ALPO, dirigido por el astrofísico Anthony Cook.
La aparición de nuestras observaciones en la más prestigiosa revista de estudios lunares en el mundo indica que las mismas cumplen con los estándares científicos necesarios para ser incluidas en las bases de datos de ALPO y eso nos llena de orgullo.
La revista se puede descargar de la web de ALPO:  http://alpo-astronomy.org /y también del siguiente link ( https://drive.google.com/file/d/0B-Dhf119f9EwUmU3aHBNZlFsamc/view?usp=sharing ).
En la sección “Recent topographical observations” se mencionan las siguientes observaciones (pág.12):
ALBERTO ANUNZIATO - ORO VERDE, ARGENTINA. Digital image of Tobias Mayer A. FRANCISCO ALSINA CARDINALI-ORO VERDE, ARGENTINA. Digital images of Archimedes, Clavius, Copernicus, Eratosthenes, Messier, Montes Apennines, Plato, Proclus & Tycho.
Y se escogieron las siguientes para ilustrar la sección (págs.12/13):

Clavius:
Erathostenes:
Plato:
En la Sección correspondiente al “Bright Lunar Rays Project” (págs.16) aparecieron nuestras primeras dos observaciones para dicho programa que estudia los cráteres que poseen “rayos brillantes”, extensiones de material eyectado por el impacto que formó el cráter y que se extienden por centenares de kilómetros por la superficie lunar.
Proclus:
Copernicus:

En la Sección “Lunar Geological Change Detection Program” (págs.17 y siguientes) aparecemos entre los que más observaciones aportaron para el programa:
Observations for December were received from: Jay Albert (Lake Worth, FL, USA - ALPO) observed: Aristarchus, Briggs, Censorinus, Mare Crisium, Menelaus, Plato, Proclus, Promontorium Agarum, Schickard, the Western Limb, and imaged the whole disk. Alberto Anunziato (Argentina – AEA) imaged: Albategnius, Archimedes, Censorinus, Clavius, Eratosthenes, Linne, Messier, Montes Appenninus, Pico B, Plato, Proclus, and Tycho. Maurice Collins (New Zealand – ALPO) imaged: Aristarchus, Clavius, Copernicus, Langrenus, Mare Crisium, Mare Humorum, Mare Nectaris, Plato, Schickard, Tycho, and captured whole disk images of the Moon. Marie Cook (Mundesley, UK) observed Endymion and Plato. Valerio Fontani (Italy – UAI) imaged Eratosthenes and Mare Nubium. Rik Hill (Tucson, AZ – ALPO) imaged Atlas and Hercules. Carlo Muccini (Italy – UAI) imaged Mare Nubium. Aldo. Tonon (Italy – UAI) imaged Mare Nubium. Gary Varney (Pembroke Pines, FL, USA – ALPO) imaged Alphonsus.
 Anthony Cook eligió una observación nuestra para analizar un reporte histórico de FLT (fenómeno lunar transitorio) de 1954, que consistía en un oscurecimiento del pico central del cráter Erathostenes.
Nuestra imagen muestra claramente dicho pico central, por lo que Cook estimó que el FLT reportado en 1954 tiene un grado de verosimilitud más alto del que tenía antes de que se haya realizado una observación como la nuestra, en las mismas condiciones que la de 1954.

sábado, 6 de febrero de 2016

BASE CLAVIUS


En el ranking de los cráteres lunares, Clavius es el tercero por su tamaño, con un diámetro de nada menos que 225 kms. De hecho, hay quien llama “circos” a los cráteres que no poseen un pico central, en tal caso, Clavius sería un circo o una “walled plain”, o llanura amurallada. Es un cráter muy atractivo para observar, al punto que se destaca en una zona plagada de cráteres como es la zona sur de nuestro satélite
En la imagen que comentamos el cráter comienza a ser iluminado por la luz solar. Las zonas más brillantes son las más altas: los bordes de los cráteres secundarios Clavius C y Clavius D en el centro del cráter principal y el borde oeste de éste, así como el borde oeste del cráter Rutherford, el cráter de 52 kms. de diámetro superpuesto a Clavius en el sur.
Le da un toque misterioso a Clavius el juego de sombras debido a su extraordinaria profundidad, sus muros alcanzan los 5.000 metros de altura. Desde la Tierra vemos un conjunto de alturas y profundidades, pero quien se encontrara dentro de las profundidades de los 225 kilómetros de diámetro de Clavius no podría saber que está en un cráter, como mucho podría observar parte de las alturas que lo circundan pero no percatarse de que estás lo rodean.
Es muy antiguo, anterior a la formación de los grandes mares de la cara visible de la Luna.

El nombre de este auténtico mundo subterráneo evocará entre los amantes del cine de Stanley Kubrick y de Arthur C. Clarke el recuerdo de “2001-Una odisea espacial”, pues allí se enclavaba la “Base Clavius”, el lugar al que llega el protagonista y desde el cual comenzará el viaje lunar que iniciará la trama de la historia, buscando la anomalía magnética que será un monolito de origen desconocido.

Así describe Clarke nuestro cráter, con un par de pequeños errores:
“Clavius, de 240 kms de diámetro, es el segundo cráter, por su tamaño, de la cara visible de la Luna, y se encuentra en el centro de las cordilleras del Sur. Es muy viejo; eras de vulcanismo y de bombardeo del espacio han cubierto de cicatrices sus paredes y marcado de viruelas el suelo. Pero desde la última era de formación del cráter, cuando los restos del cinturón de asteroides estaban aún cañoneando los planetas interiores, había conocido paz durante quinientos mil años.
La “Base Clavius” es el primer paso del hombre en la Luna:
“Ahora había nuevas y extrañas agitaciones sobre su superficie, y bajo ella, el hombre estaba estableciendo su primera cabeza de puente en la Luna. En caso de emergencia, la Base Clavius podía bastarse por entero a sí misma. Todas las necesidades de la vida eran producidas por las rocas locales, una vez trituradas, calentadas y sometidas a un proceso químico. Y si uno sabía donde buscarlos, podía hallarse en el interior de la Luna hidrógeno, oxígeno, carbono, nitrógeno, fósforo… y la mayoría de los demás elementos.
La Base era un sistema cerrado, como un modelo a escala reducida de la propia Tierra, reproduciendo el ciclo de todos los elementos químicos de la vida. La atmósfera era purificada en un vasto «invernadero»; un amplio espacio circular enterrado justamente bajo la superficie lunar. Bajo resplandecientes lámparas por la noche, y con filtrada luz solar de día, crecían hectáreas de vigorosas plantas verdes en una atmósfera cálida y húmeda, eran mutaciones especiales, destinadas al objeto expreso de saturar el aire de oxígeno y proveer alimentos como subproducto.
(…)
Los mil cien hombres y seiscientas mujeres que componían el personal de la Base eran bien formados científicos y técnicos, cuidadosamente seleccionados antes de su partida de la Tierra. Aunque la existencia lunar se encontraba ya virtualmente exenta de las penalidades, desventajas y ocasionales peligros de los primeros días, resultaba aún exigente psicológicamente, y no recomendable para quien sufriera de claustrofobia. Debido a lo costoso que resultaba y al consumo de tiempo que requería el trazar una amplia base subterránea en roca sólida o lava compacta, el normativo «módulo de estancia» para una persona era una habitación de sólo dos metros de ancho, por cuatro de largo y tres de alto.
(…)
Con su complejo de talleres, despachos, almacenes, centro computador, generadores, garaje, cocina, laboratorios y plantas para el proceso de alimentos, la Base Clavius era en sí un mundo en miniatura. E irónicamente, muchos de los hábiles e ingeniosos artificios empleados para construir este imperio subterráneo, fueron desarrollados durante la media centuria de la Guerra Fría. Cualquiera que hubiese trabajado en un endurecido e insensible emplazamiento de misiles, se habría encontrado en Clavius como en su propia casa. Aquí en la Luna había los mismos artilugios y los mismos ingenios de la vida subterránea, y de protección contra un ambiente hostil; pero habían sido cambiados para el objetivo de la paz. Al cabo de diez mil años, el hombre había hallado al fin algo tan excitante como la guerra”.
(Traducción de Antonio Ribera. Editorial Orbis, 1968).

sábado, 9 de enero de 2016

LOS OBSERVADORES LUNARES DE LA AEA EN “THE LUNAR OBSERVER” DE ENERO 2016

Por sexto mes consecutivo las observaciones lunares de la Sección Lunar de la Asociación Entrerriana de Astronomía (AEA) son aceptadas en la más prestigiosa revista de astronomía lunar del mundo, la “The Lunar Observer” de la ALPO (Association of Lunar and Planetary Observers). Dicha revista se puede descargar de la web de ALPO: http://alpo-astronomy.org/ y también del siguiente link ( https://drive.google.com/file/d/0B-Dhf119f9EwcmdEU29ueF9YdWc/view?usp=sharing ).
A medida que incrementamos nuestra participación, con más observaciones cada mes, también se incrementa la importancia que adquieren las mismas en las distintas secciones de la revista.
En la sección bi-mensual “Focus on”, que es un monográfico de un accidente lunar específico (en el número de septiembre están nuestras imágenes de Dionysius y en el de noviembre de Deslandres), nuestras imágenes de Mare Nubium fueron utilizadas en el artículo principal para:

1.- resaltar los rayos paralelos provenientes de Tycho que cruzan la parte occidental del citado mar y las variaciones de tono de la superficie (págs.10/11):


2.-los detalles del cráter sumergido (o fantasma) Wolff (págs.10/11):


En la sección “Recent topographical observations” se mencionan las siguientes observaciones (pág.12):
ALBERTO ANUNZIATO - ORO VERDE, ARGENTINA. Digital images of Albategnius, Atlas, Manilius, Mare Nubium(2), Menelaus, Proclus & Tycho. JUAN MANUEL BIAGI - ORO VERDE, ARGENTINA. Digital images of Aristarchus(2), Bullialdus, Mons LaHire & Plato. FRANCISCO ALSINA CARDINALI-ORO VERDE, ARGENTINA. Digital images of Aristarchus, Cleomedes, Colombo, Copernicus, Gassendi, Meteus, Plato, Pytheas & Santbech.
Y se escogieron las siguientes para ilustrar la sección (págs.12/13):
Atlas:

Mons La Hire:

Colombo:


En la Sección “Lunar Geological Change Detection Program” (págs.15 y siguientes) Anthony Cook eligió 3 imágenes nuestras para analizar reportes históricos de Fenómenos Lunares Transitorios y revisar la gradación otorgada a los mismos. Para ello saturó los colores de las imágenes y obtuvo valiosa información para el análisis de los FLT bajo la lupa. Las imágenes que enviamos fueron:
Plato:

Aristarchus:


Gassendi:


 Sin falsa modestia, estamos muy orgullosos de ser protagonistas de las ediciones de la “biblia lunar”, porque es un reconocimiento externo a la calidad de nuestras observaciones, especialmente la participación en el “Lunar Geological Change Detection Program”, que pone a nuestra asociación en la investigación científica del gran enigma lunar.