sábado, 13 de octubre de 2018

COPERNICUS EN EL TERMINADOR EN “SELENOGRAPHIA” DE JOHANNES HEVELIUS


Traducción del artículo “COPERNICUS EN EL TERMINADOR EN “SELENOGRAPHIA” DE JOHANNES HEVELIUS”, por Alberto Anunziato y Juan Manuel Biagi, aparecido en la edición de octubre de 2018 de “The Lunar Observer”

Uno de los libros astronómicos más apasionantes es sin dudas “Selenographia” de Johannes Hevelius. Si bien no fue el primer atlas lunar (el de Francesco Fontana se publicó un año antes) fue el más influyente por más de un siglo. Sus cuatro mapas generales de la Luna y sus cuarenta dibujos de las distintas fases de la lunación, todos acompañados de minuciosas descripciones producto de sus observaciones entre noviembre de 1643 y abril de 1645, solo fueron superadas por los selenógrafos del siglo XIX. Auténtico fruto de la era de los descubrimientos, las observaciones de Hevelius descubrían un nuevo mundo, totalmente distinto a la concepción aristotélica de la Luna lisa y brillante que Galileo Galilei había dinamitado con sus observaciones telescópicas de 1609. En este libro de 1647 el paradigma de la Luna es el de un mundo similar a nuestra Tierra (“La Luna puede llamarse con fundamento “Antitierra”, pues es similar a nuestra Tierra con océanos, islas, pantanos, campos, montes y valles”, página 225). De hecho, la concepción barroca de una Luna que podría estar habitada como en el “Viaje a la Luna” de Cyrano de Bergerac se apoya científicamente en nuestro autor. Pero no se trata solamente de un mero atlas, sino que también es un compendio de las teorías sobre la constitución de nuestro satélite, desde los griegos hasta el estado del arte de la época. Además el autor nos cuenta como construyó sus telescopios, como realizaba las observaciones e incluso como lidiaba con lo que los observadores lunares conocemos muy bien: las limitaciones de nuestros dibujos respecto a lo que observamos con nuestros ojos (“comprenderás cuanta atención y diligencia del dibujante se necesitan… el cultor de la astronomía sabe que más importante que los ojos son las manos para dibujar lo que aquellos ven”, páginas 210/211). Hevelius fue el primero en comprender la importancia del conocimiento de la geografía terrestre para entender el nuevo mundo y de la necesidad de una nomenclatura científica común que permitiera la comunicabilidad de las observaciones “no habría astronomía si no pudiéramos distinguir los astros con un nombre propio”, página 223). Desistió de su idea de usar nombres de astrónomos antiguos y modernos y propuso nombrar los accidentes geográficos lunares con nombres de los accidentes geográficos terrestres, para evitar “la envidia y la enemistad” que pudieran suscitarse por sus olvidos u omisiones (años después Giovanni Riccioli no tuvo el mismo temor y nos legó la nomenclatura actual).
El capítulo que elegimos para traducir (“Caput XX”, páginas 344/345) ilustra dos cuestiones teóricas importantes al momento de la publicación de nuestra obra: la existencia de montañas en la Luna y la naturaleza de las grandes manchas (nuestros maria). Ya Galileo había deducido la existencia de montañas de la forma de las sombras en la zona del terminador. Al momento de la lunación (colongitud 21.6º, 68.4º de iluminación) al que se refiere Hevelius en el capítulo que tradujimos el terminador cruza recto por Mare Imbrium. Galileo había reflexionado sobre la naturaleza de las “maculas magnas” (grandes manchas oscuras): ¿eran selvas? ¿eran mares, como había pensado en un principio? En “Dialogo dei massimi sistemi” asegura que son llanuras (páginas 136/137). Hevelius parece no arriesgar juicio en el capítulo traducido: “Per aquas, aut si mavelis, per spatiosissimam quandam planitiem”(“ por aguas o, si se quiere, por espaciosas llanuras”, página 344), quizás por respeto a su venerado Galileo, pero para él “la superficie iluminada de la Luna es tierra, las grandes zonas oscuras son aguas” (página 151), citando a Kepler. La descripción de la zona en la que el terminador es recto comienza desde el norte del Mare Imbrium (Mediterraneum) pasando por los Montes Recti (Insula Majorica), el nimbo de Copernicus (Sicilia), y Bullialdus (Insula Creta).  En la nomenclatura de Hevelius Mons Aetna es el cráter Copernicus y su nimbo se llama Insula Sicilia. Copernicus sirve como argumento para probar la existencia de montañas: si pertenece a la parte continental (hoy diríamos “tierras altas”) debería ser brillante pero el valle (el cráter) se ve oscuro por las sombras que proyectan los montes que lo circundan (hoy diríamos sus paredes).
 “Si hay un momento en el que el confín entre las partes oscuras y las iluminadas (terminador) se dibuja de manera regular y mínimamente rugoso y sinuoso, ciertamente es en esta fase, en la que se distingue claramente como corta el Mare Mediterraneum alrededor de la Insula Majórica, Sicilia, Zacynthum e intersecta Creta, entonces se puede observar la más larga línea que cruce un mar lunar. Por los lugares que cruza dicha línea, casi siempre por aguas o, si se quiere, por espaciosas llanuras, dicha línea se extiende precisa, muy recta y muy plana. Las áreas menores que brillan fuera de la zona del terminador son las cumbres de montañas e islas. El gran círculo brillante en el centro aproximado de la zona iluminada es el Mons Aetna de Sicilia, cuyo valle en este momento está completamente oscuro, nunca se lo podrá ver más oscuro, ya que el Sol (hablando con propiedad) se está levantando y solamente las pendientes de éstos montes toca ligeramente con su luz. Esta Isla Sicilia precisamente en esta fase aparece más oscura, al punto de que no hay gran diferencia entre su coloración y la del Mare Mediterraneum. Nos preguntamos: ¿cuál será la causa de que aparezca bastante más oscura de lo que debería, siendo parte de la parte continental de la Luna? Podemos responder que esto se produce porque la “Terra Lunae”, más que un cuerpo opaco, refleja los rayos del Sol con más eficacia y puede aparecer más brillante, ocultando innumerables y diversísimos montes que, parte en las islas vecinas, parte en la misma Sicilia, en gran número se pueden observar, de los cuales sin duda hay muchos en ese lugar: En verdad cuanto más pequeño sean menos se puede discernir su aspecto. Estos montes, tan cercanos al terminador que proyectan una enorme y oscurísima sombra en éste momento, como en toda Sicilia son innumerables y de diversas alturas, crean una sombra casi continua, que es el motivo por el que vemos a esta ínsula en la más completa oscuridad. A lo que se puede responder: si lo que se refirió tiene fundamento es necesario que Insula Sicilia con Luna Creciente aparezca más clara y luminosa, porque las sombras decrecen en relación a un Sol cada vez más alto; no puede ser de otro modo, como demostraré con observaciones precisas con Luna Creciente y Menguante. De la misma manera, en Luna Creciente la Insula Sicilia es más clara y luminosa y al contrario, en Luna Menguante cada día paulatinamente se vuelve más oscura, como puede verse en las fases 15, 16, 17, 18 y 19.  En Plenilunio y poco después es muy clara. Cuando empiezan las fases decrecientes como la 26, lenta y regularmente comienza a oscurecerse hasta llegar a las fases 34 y 35, cuando aparece nuevamente oscurísima, porque una vez más se encuentra entonces en el terminador. Por esto el terminador por debajo de Sicilia no se observa plano y liso, como se lo observa cuando se extiende por aguas o planicies, sino que cuando pasa por las cercanías de Creta y el Monte Sepher necesariamente es sinuoso”.


Basta una comparación entre la carta lunar que acompaña nuestro capítulo XX (Figura 1), testimonio de la observación lunar del 19 de diciembre de 1643 a las 10.00 pm hora de Danzig, y la imagen obtenida con el software Virtual Moon Atlas, que representa con imágenes obtenidas por la sonda Lunar Reconnaissance Orbiter la misma fecha y hora de la observación de Hevelius (Figura 2).


Lo primero que impresiona es la habilidad de observación y de dibujo de nuestro autor con telescopio de muy escaso poder resolutivo. Este análisis impresionista resulta confirmado por el estudio de Rodolfo Calanca que muestra que los mapas de Hevelius tienen un error medio de distancia entre cráteres sólo superior al mapa de Geminiano Montanari de 1662, realizado con ayuda del recientemente inventado retículo, son incluso más precisos que los mapas de Grimaldi, aparecidos en 1651 en el “Almagestum novum”, trazados sobre la base de las cartas de Hevelius.
Bibliografía:
Calanca, Rodolfo. La Luna nell’immaginario seicentesco. Parte V. en: www.win.eanweb.com/selenografia_parte_5.htm
Galileo Galilei. Dialogo dei massimi sistemi. Rizzoli Editore. Milano, 1959.
Hevelius. Selenographia. Gdansk. 1647. En: www.e-rara.ch/zut/content/titleinfo/160230

sábado, 6 de octubre de 2018

NUESTRAS OBSERVACIONES EN EL EUROPEAN PLANETARY SCIENCE CONGRESS 2018


Del 16 al 21 de septiembre de 2018 se llevó a cabo en Berlín el Congreso europeo de ciencia planetaria 2018. La magnitud del evento puede deducirse de sus más de mil participantes y del programa de actividades:
El 18 de septiembre hubo una ponencia que nos enorgullece. El Dr. Anthony Cook, profesor del Departamento de Física de la Universidad de Aberystwyth (Gales, Reino Unido), habló sobre “Repeat Illumination Observations of the Moon” (Observaciones de la Luna en condiciones de iluminación repetidas). Como los lectores sabrán, la Luna cambia sus condiciones de iluminación dramáticamente en pocos minutos a medida que la luz del Sol avanza sobre su superficie sin atmósfera, si agregamos los efectos del movimiento de libración y las diferencias entre las observaciones ocasionadas por la distinta ubicación geográfica de los observadores (que para la Luna marca una diferencia), hace que cada observación lunar sea casi única. Observar la Luna en condiciones de iluminación lo más parecidas posibles a una observación anterior es el objetivo del “Proyecto de Verificación/Eliminación de Reportes Históricos de Fenómenos Lunares Transitorios” dentro del “Programa de Detección de Cambios Geológicos Lunares” que llevan adelante la Association of Lunar and Planetary Observers (ALPO), la British Astronomical Association (BAA) y la Aberystwyth University (en Gales), a cargo, precisamente, del Dr. Anthony Cook.
En la ponencia, ilustrada por el power-point que posteamos, A. Cook discurría sobre las ventajas de realizar este tipo de observaciones y sobre la metodología del programa que mencionamos. Nuestras observaciones son reportadas desde agosto de 2015 y contribuyen a los objetivos que se mencionan en la conferencia: analizar observaciones históricas, descubrir estructuras geológicas anteriormente desconocidas y descartar o revaluar reportes históricos de Fenómenos Lunares Transitorios.
Precisamente, una observación perteneciente a Desireé Godoy (Asociación Entrerriana de Astronomía) del cráter Langrenus permite a Cook (dispositiva 5) analizar uno de los reportes de FLT más impresionantes, una observación realizada en 1993 desde el Observatorio de París del cráter Langrenus. Antes de la observación mencionada, nos habíamos ocupado de este FLT aquí:
Pero repetir la observación en las mismas condiciones de iluminación permite a Cook darle a este reporte su verdadero valor: en el momento en que fue observado lo que se reportó como un fenómeno “transitorio” era en realidad la apariencia normal de Langrenus en ese momento de la lunación.
Orgullosos de aporte un granito de arena a la ciencia planetaria, tan subestimada por los astrónomos aficionados fascinados con fotografiar objetos de espacio profundo, bellos pero siempre iguales (salvo las supernovas), seguiremos registrando la siempre cambiante cara visible de nuestro satélite con el celo del observador y los ojos de un niño.
Aquí el power-point de la conferencia:

viernes, 14 de septiembre de 2018

NUESTRAS OBSERVACIONES EN “THE LUNAR OBSERVER” DE SEPTIEMBRE 2018



Ha aparecido la edición de septiembre 2018 de “The Lunar Observer”, la revista de observación lunar 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:
Ya son 38 meses consecutivos de observaciones admitidas por la revista de referencia de la selenología mundial.
En la página 12 se incluye un gráfico y un texto sobre el Mons Undest cuya traducción ya apareció en una entrada anterior.
En la sección “Focus On”, un monográfico sobre un accidente lunar específico que aparece cada 2 meses, fue incluida una imagen de Mare Serenitatis de Francisco Alsina Cardinalli (pág.9):


En la sección “Lunar topographical studies” se mencionan las siguientes observaciones (pág.20):
ALBERTO ANUNZIATO - ORO VERDE, ARGENTINA. Drawing of Mons Undest.
SERGIO BAMBINO - MONTEVIDEO, URUGUAY. Digital images of Apollo 17 region, Copernicus & waxing gibbous Moon.
JUAN MANUEL BIAGI - ORO VERDE, ARGENTINA. Digital image of Posidonius.
FRANCISCO CARDINALLI - ORO VERDE, ARGENTINA. Digital images of Agrippa, Archimedes(2), Curtis, Dawes, Mare Serenitatis, Pickering & Theophilus.
JAIRO CHEVEZ - POPAYÁN,COLUMBIA. Digital image of waxing gibbous Moon.
MAURICE COLLINS - PALMERSTON NORTH, NEW ZEALAND. Digital images of 7(2), 8, 10, 11, 13(2) & 17 day Moon, Archimedes, Aristarchus, Atlas-Hercules, Clavius, Copernicus, Copernicus-Kepler, East limb, Janssen, Mare Crisium(2), Mare Frigoris, Mare Humorum, Plato, Ptolemaeus-Alphonsus, Theophilus, Tycho & western Limb.
JOHN DUCHEK – St. LOUIS, MISSOURI, USA. Digital image of J. Herschel.
WALTER ELIAS - ORO VERDE, ARGENTINA. Digital images of Daniell(2), Plato & Proclus.
LAWRENCE GARRETT - FAIRFAX, VERMONT, USA. Digital image of Lamb A mountain.
MARCELO GUNDLACH – COCHABAMBA, BOLIVIA. Digital images of Bullialdus, Copernicus, Eratosthenes, Maurolycus & Plato(2).
RICHARD HILL – TUCSON, ARIZONA, USA. Digital images of Aristillus, Deslanddres, Fracasto-rius, Lacus Mortis, Piccolomini-Fracastorius, Theophilus & Ukert.
ALBERTO MARTOS – MADRID, SPAIN. Digital images of lunar eclipse(13).
PEDRO ROMANO – SAN JUAN, ARGENTINA. Digital images of 1st Qtr Moon.
MICHAEL SWEETMAN – TUCSON, ARIZONA USA. Digital image of Deslandres.
DAVID TESKE - LOUISVILLE, MISSISSIPPI, USA. Digital images of Apollo 17 site(3).  
Y se escogieron las siguientes imágenes para ilustrar la sección (págs.21/22):
Posidonius (Juan Manuel Biagi):


Archimedes (Luis Francisco Alsina Cardinali):


Daniell (Walter Elias)

En la Sección “Lunar Geological Change Detection Program” (págs. 25 y siguientes) aparecen nuestras colaboraciones con este programa dirigido por al astrofísico inglés Anthony Cook cuyo objetivo es analizar reportes históricos de Fenómenos Lunares Transitorios y revisar la gradación otorgada a los mismos:
Reports have been received from the following observers for July: Jay Albert (Lake Worth, FL, USA - ALPO) observed: Aristarchus, Herodotus, Hyginus, Littrow, Mare Imbrium, Proclus, Ross D, Sinus Iridum and several features. Jerzy Bohusz (Poland – PTMA) observed and imaged the lunar eclipse. Maurice Collins (New Zealand – ALPO/BAA/RASNZ) imaged: Aristarchus, Atlas, the eastern limb, earthshine, Gassendi, Janssen, Kepler, the lunar Eclipse, Mare Crisium, Mare Humorum, Plato, Schiller, and several other features. Alexandra Cook (Spain - NAS) imaged the lunar eclipse. Collin Ebdon (Colchester, UK - BAA) observed Herodotus. Walter Elias (Argentina – AEA) imaged Daniell, Plato and Proclus. Valerio Fontani (Italy – UAI) imaged the lunar eclipse. Raffello Giunchedi and Thomas Bianchi (Italy, UAI) imaged the lunar eclipse. Maercello Gundlach (Bolivia – IACCB) imaged several features. Leonardo Mazzei (Italy – GAMP/UAI) imaged the lunar eclipse. Julien Quirin (France – SAFGA) imaged the lunar eclipse and the Moon. Franco Taccogna (Italy – UAI) imaged Herodotus, Plato, Tycho, and several features, Franco Taccogna and Matteo Diana (UAI) imaged the lunar eclipse. Helen Usher (Pic-du-Midi - Open University) videoed earthshine.
Con más detalle, en la página 27 aparece el análisis de una observación de Proclus de Walter Elias que permite excluir una observación de 1989 de la base de datos de Fenómenos Lunares Transitorios.

lunes, 10 de septiembre de 2018

MONS UNDEST


Traducción del texto aparecido en la página 12 de la edición de Septiembre 2018 de “The Lunar Observer”
Aprovechando un momento de excelente seeing a colongitud 32.4º, pude hacer un tour por las proximidades de Lambert y detenerme en una de los picos aislados de la parte occidental del Mare Imbrium, el anteriormente conocido como “Lambert Gamma” y ahora extraoficialmente conocido como “Mons Undest”. Muy probablemente se trata de un afloramiento del anillo montañoso formado por el impacto que formó la cuenca del Mare Imbrium. En esta fase de la lunación Mons Undest brilla fuertemente, es extraño que un accidente lunar tan prominente no tenga siquiera nombre. En el momento de la observación era casi tan brillante como Mons La Hire. Al este de nuestro pico se observa las ligeras sombras de las elevaciones que forman el Dorsum Hizagy. Hay un claro contraste con el otro sistema de dorsa que aparece en la imagen, conocido como Dorsa Stille, al norte de Undest. No hay sombras solo una zona brillante que sólo pude identificar como la luz del sol iluminando las alturas de Dorsa Stille recurriendo al Lunar Chart 40 de la NASA (Timocharis). Evidentemente Dorsa Stille es más bajo que Dorsa Hizagy. Al este de Dorsa Hizagy (derecha de la imagen) se observa una pequeña colina no tan brillante como Undest pero que proyecta una sombra triangular similar. Este pico no tiene nombre, ni siquiera extraoficial. Las imágenes más espectaculares de esta zona las obtuvo en órbita la misión Apollo 15, identificada como AS15-M-1152 y AS15-M-1010, incluidas en el libro “Apollo over the Moon: a view from orbit”. Para completar un paisaje contrastante, la sombra que abarca la zona oeste pertenece a las estribaciones çdel campo de eyección del cráter Lambert.
Name and location of observer: Alberto Anunziato (Paraná, Argentina).
Name of feature: Mons Undest.
Date and time (UT) of observation: 01-26-2018  23:40 to 00:10.
Size and type of telescope used: 105 mm. Maksutov-Cassegrain (Meade EX 105).
Seeing: 8/10.
Magnification: 154X

martes, 28 de agosto de 2018

LAS MANCHAS OSCURAS DE ALPHONSUS



Por un tiempo fueron un misterio, pero las manchas oscuras que pueden verse en la  fotografía de Alphonsus de observadores de nuestra sección son depósitos de cenizas volcánicas, la prueba de actividad volcánica reciente para los términos de la geología selenita, como también lo son las grietas que fracturan el piso del cráter y que deben haber liberado magma en la superficie. Alphonsus es uno de los sitios más interesantes de la Luna. En 1958 el astrónomo Nikolai Kozyrev realizò una espectrografía que atribuyó a gases volcánicos provenientes de una erupción de su pico central, aunque luego se comprobó que no eran gases calientes volcánicos sino que la observación sería consistente con un afloramiento de gas del interior, favorecido por el piso fracturado del cráter (la historia se cuenta en https://observacionlunar.wordpress.com/2016/07/05/volcanes-en-la-luna-una-historia-de-la-guerra-fria/).Tan interesante era Alphonsus que la primera misión de la serie Ranger que los científicos consiguieron enviar a un objetivo de valor científico (y no referido a las futuras misiones Apolo) fue el Ranger 9 que se estrelló cerca del pico central de Alphonsus en 1965, enviando las mejores fotos lunares hasta ese momento. También fue la primera emisión “live from the Moon” de la historia de la televisión y la prueba del valor científico de las imágenes, que eran desdeñadas por los científicos como mero divertimento. Alphonsus sigue siendo una de las grandes atracciones de la Luna, quizás algún día podamos observar un afloramiento de gas desde alguno de sus cráteres secundarios de origen volcánico, a través del aumento de albedo provocado por la dispersión de la luz en el regolito levantado por los gases (en lo que sería un típico Fenómeno Lunar Transitorio). Estas manchas oscuras no son fáciles de encontrar porque solamente son visibles cerca del plenilunio, un momento de la lunación evitado por los astrofotografos por la falta de contraste que hace que la Luna aparezca “plana”, pero ésta es una de las maravillas que se pierden, otra son los cráteres de rayos brillantes. Entre los astrónomos que estaban convencidos, a finales del siglo XIX y principios del XX, de que la Luna podía albergar vida, Alphonsus era un sitio de referencia, para William Henry Pickering estas manchas oscuras eran formaciones boscosas surgidas en zonas especialmente cálidas de nuestro satélite generadas por los calores de los volcanes. Alphonsus ha tenido volcanes, nos queda por saber si también ha tenido alguna vez vida…

viernes, 17 de agosto de 2018

NUESTRAS OBSERVACIONES LUNARES EN “THE LUNAR OBSERVER” DE AGOSTO 2018


37 meses seguidos de observaciones lunares aceptadas y publicadas por “The Lunar Observer”, la revista de observación lunar de la ALPO (Association of Lunar and Planetary Observers). La revista se puede descargar de la web de ALPO: http://alpo-astronomy.org/ y también del siguiente link:
Entre los artículos de fondo, en la página 7, aparece un texto nuestro con la descripción de los cráteres Arago B y Arago C, cuya traducción publicamos en una entrada reciente.
En la sección “Lunar topographical studies” se mencionan las siguientes observaciones (pág.10):

JAY ALBERT - LAKE WORTH, FLORIDA, USA. Digital images of Mare Imbium & Sinus Iridum.
ALBERTO ANUNZIATO - ORO VERDE, ARGENTINA. Drawing of Arago B &C.
SERGIO BAMBINO - MONTEVIDEO, URUGUAY. Digital images of Copernicus(2), Gassendi(2) & Tycho(3).
JAIRO CHEVEZ - POPAYÁN,COLUMBIA. Digital images of Maurolycus, Mons Hadley, Plato & Tycho.
ABEL CIAN - PARANÁ, ARGENTINA. Digital images of Aristarchus(2), Daniel(2), Gas-sendi, Mare Humorum, Mare Crisium, Moltke, Plato(5), Proclus & Ross.
MAURICE COLLINS - PALMERSTON NORTH, NEW ZEALAND. Digital images of 11 & 15 day Moon, Aristarchus(3), Copernicus, East limb, Gassendi, Janssen, Mare Crisium, Mare Frigoris, Mare Huorum, Oceanus Procellaru, Petavius, Plato & Schiller-Zuchius.
WALTER ELIAS - ORO VERDE, ARGENTINA. Digital images of Aristarchus, Aristarchus-Copernicus(2), Atlas-Hercules, Carlini, Censorinus, Clavius, Copernicus(2), Einmart, Fracastorius, Gassendi, Lyell, Mare Crisium & Pitiscus.
RICHARD HILL – TUCSON, ARIZONA, USA. Digital images of Apollo 17 area(4), Littrow(2), Posi-donius-Littrow, Taurus-Littrow, Fra Mauro-Apollo14 site & Julius Caesar.
PEDRO ROMANO – SAN JUAN, ARGENTINA. Digital images of Fracastorius, Mare Serenitatis, Piccolomini & Plinnius.
ROBERT STUART – RHAYADER, WALES, UNITED KINGDOM. Digital images of Copernicus, Copernicus-Fra Mauro Eratosthenes & Fra Mauro.
DAVID TESKE - LOUISVILLE, MISSISSIPPI, USA. Digital images of Deslandres.
ALAN TRUMPER - ORO VERDE, ARGENTINA. Digital images of Alphonsus, Censorinus, Gibbou Moon, Mare Crisium, Menelaus & Proclus.
Y se eligieron las siguientes imágenes para ilustrar la sección:
Plato (Abel Gonzalez Cian):

Clavius (Walter Elias):

Pitiscus (Walter Elias):

Alphonsus (Alan Trumper):


En la Sección “Lunar Geological Change Detection Program” (págs. 16 y siguientes) aparecen nuestras colaboraciones con este programa dirigido por al astrofísico inglés Anthony Cook cuyo objetivo es analizar reportes históricos de Fenómenos Lunares Transitorios y revisar la gradación otorgada a los mismos:

Reports have been received from the following observers for June: Jay Albert (Lake Worth, FL, USA - ALPO) observed: Aristillus, Fracastorius, Plato, Puiseux, and Theophilus. Jairo Chavez (Columbia - LIADA) imaged: Maurolycus, Mons Hadley, Plato, Posidonius, and Tycho. Maurice Collins (New Zealand – ALPO/BAA/RASNZ) imaged: Alphonsus, Aristarchus, Clavius, Copernicus, Deslandres, the eastern limb, Janssen, Langrenus, Manilius, Mare Crisium, Mare Frigoris, Mare Humorum, Mare Imbrium, Mare Orientale, Mare Nectarus, Oceanus Procellarum, Petavius, Rupes Recta, Stevinus, Tycho, and Several Features. Anthony Cook (Newtown, UK - ALPO/BAA) imaged several features. Marie Cook (Mundesley, UK – BAA) observed: Plato. Walter Elias (AEA) imaged mare Crisium. Rik Hill (Tucson, AZ, USA – ALPO/BAA) imaged: Julius Caesar and Vallis Rheita. Robert Stuart (Rhayader, UK – BAA) imaged: Bullialdus, Cichus, Copernicus, Eratosthenes, Guericke, Kies, Pitatus, Timocharis, and Wurzelbauer. Franco Taccogna (Italy – UAI) imaged Plato.
Una imagen de Walter Elias muestra un aspecto un poco nebuloso de Mare Crisium muy similar a lo que observó Giovanni Cassini en 1672, por lo que el Director del Programa se pregunta si no habría que remover este antiquísimo reporte de la base histórica de reportes de FLT




lunes, 13 de agosto de 2018

ARAGO B Y ARAGO C



Traducción del texto aparecido en la página 7 de la edición de Agosto 2018 de “The Lunar Observer”.
Aprovechando la cercanía del terminador, y mientras realizaba observaciones para el Lunar Geological Change Detection Program, contemplé el paisaje en las cercanías de Arago. Más hacia el norte, en la zona no incluida en este dibujo, aparecían en toda su magnificencia los domos Arago Alpha y Arago Beta, lo que era una indicación del buen seeing del momento y un incentivo para aguzar la vista en busca de detalles. Arago C, en el centro de la imagen, es un pequeño cráter de apenas 3 kilómetros de diámetro. Al momento de la observación parecía evidente que era un cráter pequeño por su brillo muy apagado. Sin embargo, proyectaba una sombra muy definida y prolongada (lo que captó mi atención lo suficiente como para realizar una observación detallada), con forma triangular. Buscando la escasa información sobre Arago C a disposición de los aficionados, encontré la página web de the.moon.wikispaces relativa a Arago (https://the-moon.wikispaces.com/Arago) en la que se menciona que Arago C “dos veces dibujado como un montículo por Harold Hill en su libro A Portfolio of Lunar Drawings. En la página 6 Hill dice: “El pequeño objeto situado al noreste de Arago B fue dos veces dibujado como una colina y sin embargo otras veces como un pequeño cráter”. Recordando mi observación, la confusión es plausible, ya que la sombra proyectada por Arago C parece mucho más larga que la que podrían proyectar las paredes de un cráter tan pequeño, además de presentar dicha sombra una forma triangular más cercana a la que proyectaría un pico aislado: “El seeing puede jugarnos malas pasadas con la interpretación y he descubierto que bajo una luz oblicua las brillantes paredes interiores iluminadas por el Sol de pequeños cráteres puede a veces confundirse con colinas”, en palabras de Harold Hill.
A la izquierda, observamos Arago B y Manners, proyectando sombras hacia el oeste y con su interior completamente oscuro. El extremo sur del dibujo está ocupado por las paredes exteriores de Sabine y Ritter, iluminadas en la frontera del terminador. En el centro, ligeramente hacia la izquierda, podemos distinguir lo que en primer momento me  pareció un sistema de dorsa, por la apariencia de sombras pronunciadas y partes iluminadas. En la mencionada web se las denomina “Piero Leonardi Arcuate Fractures”. Estas rimas arqueadas son visibles en las imágenes del Lunar Orbiter (Plate 218 del Lunar Orbiter Photographic Atlas of the Monn, Bowker and Hughles, Langley Research Center, 1971) y en las del Lunar Reconaissance Orbiter.  Es interesante notar las zonas más brillantes en el suelo de Mare Tranquilitatis que se distinguen en la parte inferior del dibujo, especialmente entre Manners y las rimas arqueadas.

jueves, 19 de julio de 2018

3 AÑOS DE OBSERVACIONES LUNARES. LOS OBSERVADORES LUNARES DE LA AEA EN “THE LUNAR OBSERVER” DE JULIO 2018



Ha aparecido la edición de julio 2017 de “The Lunar Observer”, la revista de observación lunar 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/1xFcWFw_BfHk_rFqZy1wMhwiS8xtr5fdL/view?usp=sharing.
En esta edición se cumplen 36 meses ininterrumpidos de observaciones reportadas a la revista y aceptadas por la misma. Hacemos notar que la mayoría de las observaciones reportadas no fueron incluidas por algún problema con la recepción via email, pero seguramente serán incluidas en el número de agosto.
En la sección “Lunar Topographical Studies” se mencionan las siguientes observaciones (pág.17):

ABEL CIAN - PARANÁ, ARGENTINA. Digital images of Alphonsus, Archimedes-Aristilllus, Arzachel-Alpetragius,Censorinus, Clavius, Montes Appenineus, Proclus(2) Rupes Recta, & Tycho.
MAURICE COLLINS - PALMERSTON NORTH, NEW ZEALAND. Digital images of 8, 12, 13, 14 & 17 day Moon, Alphonsus, Aristarchus, Clavius-Tycho, Deslandres, Full Moon, Langrenus, Manillius, Mare Crisisum, Mare Imbrium, Mare Nectaris, Mare Orientale, Rupes Recta, Southern Limb, Stevinius & Tycho.
ROBERT HAYS - WORTH, ILLINOIS, USA. Drawings of Oppolzer & Reiner γ.
RICHARD HILL – TUCSON, ARIZONA, USA. Digital images of Apollo 15 area, Atlas-Lacus Mortis, Kies & Montes Alpes.
MICHAEL SWEETMAN—TUCSON, ARIZONA, USA. Digital images of Janssen & Tycho.
ROBERT STUART—RHAYADER, WALES, UNITED KINGDOM. Digital image of Endymion
DAVID TESKE - LOUISVILLE, MISSISSIPPI, USA. Digital image of Reiner γ..
ALAN TRUMPER - ORO VERDE, ARGENTINA. Digital images of Daniell, Moltke & Torricelli.
GARY VARNEY - PEMBROKE PINES, FLORIDA, USA. Digital image of Endymion.

Y las siguientes fotografías para ilustrar la sección:
Tycho por Abel Gonzalez Cian:


Moltke por Alan Trumper:


En la Sección “Lunar Geological Change Detection Program” (págs. 21 y siguientes) aparecen nuestras colaboraciones con este programa dirigido por al astrofísico inglés Anthony Cook cuyo objetivo es analizar reportes históricos de Fenómenos Lunares Transitorios y revisar la gradación otorgada a los mismos:
Reports have been received from the following observers: Jay Albert (Lake Worth, FL, USA - ALPO) observed: Alphonsus, Archimedes, Censorinus, Plato, and Proclus. Alberto Anunziato (Argentina - AEA) observed: Alphonsus, Aristarchus, Bullialdus, Busching, Daniell, Gassendi, Mare Crisium, Plato, Proclus, Sinus Iridum, Stevinus, Tycho and several features. Jerzy Bohusz (Poland – PTMA) observed: Messier and several features. Maurizio and Francesca Cecchini (Italy – UAI) imaged Herodotus. Abel Gonzalez Cian (Argentina – AEA) imaged: Censorinus, Daniell, Plato, Proclus, and Ross D. Maurice Collins (New Zealand – ALPO/BAA/RASNZ) imaged: Aristarchus, Bailly, Mare Orientale, Tycho and Several Features. Anthony Cook (Newtown, UK - ALPO/BAA) videoed earthshine and imaged several features. Marie Cook (Mundesley, UK – BAA) observed: Deslandres. Les Fry (West Wales, UK – NAS) imaged earthshine. Walter Elias (Argentina – AEA) imaged Herodotus. Rik Hill (Tucson, AZ, USA – ALPO/BAA) imaged: Rima Hadley, Lacus Mortis, Montes Alpes, and several features. Robert Stuart (Rhayader, UK – BAA) imaged: Agrippa, Aristoteles, Boscovich, Cyrillus, Hahn, Janssen, Julius Caesar, Lacus Sominorum, Lindsay, Macrobius, Mare Crisium, Mare Humboldtianum, Mare Undarum, Maurolycus, Messala, Messier, Petavius, Plutarch, Posidonius, Romer, Theophilus, Vendelinus, and several features. Franco Taccogna (Italy – UAI) imaged Herodotus. Alan Trumper (Argentina – AEA) imaged Censoriunus, Menelaus, Proclus, and several features.
En las páginas 24/25 una imagen de Alan Trumper permite recalibrar la gradación asignada a un reporte de FLT de 1789 en Mare Crisium:

Figure 4 The Mare Crisium area as imaged by Alan Trumper (AEA) on 2018 May 21 UT 23:40 and orientated with north towards the top.
Las imágenes de Abel Gonzalez Cian (páginas 26/27) de Plato también permitieron recalibrar un reporte de FLT de 1976 de acuerdo con las condiciones exactas de iluminación en los que se produjo

Figure 6. Plato as imaged Abel Gonzalez Cian (AEA) on 2018 May 25 at the UT’s given. Images have been re-orientated with north towards the top. The reds on bright narrow ridges in the 04:01 UT images are probably processing artifacts, as these appear everywhere and the image contrast/color balance differs to the earlier images.
En las páginas 27 y 28, una imagen de Walter Elias se integra con otras observaciones de Herodotus y es fundamental para alterar el peso específico de un reporte de 2002

Figure 7. Aristarchus and Herodotus as imaged on 2018 May 26 and orientated with north towards the top. (Left) Taken by Maurizio and Francesca Cecchini (UAI) at 19:50 UT. (Centre) Taken by Franco Taccogna (UAI) at 21:54 UT. (Right) Taken by Walter Elias (AEA) at 22:20 UT.
Y una observación de Alberto Anunziato sirvió para analizar una serie de antiguos FLT en Herodotus:


lunes, 2 de julio de 2018

LOS OBSERVADORES LUNARES DE LA AEA EN “THE LUNAR OBSERVER” DE JUNIO 2018



Con orgullo y alegría, festejamos 35 meses seguidos de participación en “The Lunar Observer”, la revista de la Lunar Section de la ALPO (Association of Lunar and Planetary Observers).
En las páginas 7 y 8 se incluyó el texto “The Northwest Shore of Mare Crisiun”, cuya versión en castellano publicamos en una entrada anterior.
En la sección “Recent topographical observations”, pág.13, se incluyen las siguientes observaciones:
ALBERTO ANUNZIATO - ORO VERDE, ARGENTINA. Digital image of Peirce
JAIRO CHEVEZ - POPAYÁN,COLUMBIA. Digital images of Copernicus, Euclides & Plato.
ABEL CIAN - PARANÁ, ARGENTINA. Digital image of Wargentin-Schickard.
MAURICE COLLINS - PALMERSTON NORTH, NEW ZEALAND. Digital images of 10 & 11 day Moon, Alphonsus, Gassendi, Sinus Iridum & Tycho.
FACUNDO CRAMER - ORO VERDE, ARGENTINA. Digital images of Geminus, Petavius & Theo-philus.
WALTER ELIAS - ORO VERDE, ARGENTINA. Digital images of Aristarchus (2), Daniell(2), Endymion, Langrenous Mare Crisium Mutus, Pitiscus, Plato(2) Timocharis.
ROBERT HAYS - WORTH, ILLINOIS, USA. Drawings of Cook, Euclides B & C, and Maestlin
RICHARD HILL – TUCSON, ARIZONA, USA. Digital images of Arzachel,, Catena Davy, Linne, Marius-Reiner, Reiner gamma(5) & Tycho-Pitatus.
MICHAEL KEITH - CERRO PACHON, CHILE. Digital images of Plato & Rupes Recta.
PETER MARIANO - ORO VERDE, ARGENTINA. Digital image of Proclus.
DAVID TESKE - LOUISVILLE, MISSISSIPPI, USA. Digital image of Fracastorius.
ALAN TRUMPER - ORO VERDE, ARGENTINA. Digital images of Alphonsus, Tycho-Langrenous, waning Moon & Wargentin-Schickard.

Y hasta la página 17 las fotografías seleccionadas de los observadores antes mencionados:

Wargentin (Abel Gonzalez Cian):

Geminus (Facundo Cramer)
Petavius (Facundo Cramer)

Langrenus (Walter Elias)
Pitiscus (Walter Elias)
Proclus (Mariano Peter)


Tycho (Alan Trumper)

A partir de la página 18 se incluyen nuestros aportes a la Sección “Lunar Geological Change Detection Program”:
Reports have been received from the following observers: Jay Albert (Lake Worth, FL, USA - ALPO) observed: Alphonsus, Aristarchus, Censorinus, Daniell, Mons Piton, Plato, Posidonius, Ramsden, Torricelli B and several features. Jerzy Bohusz (Poland – PTMA) observed Proclus. Bruno Cantarella (Italy - UAI) imaged: Mare Crisium. Maurice Collins (New Zealand – ALPO/BAA/RASNZ) imaged: Alphonsus, Descartes, Gassendi, Sinus Iridum, Tycho, and took some whole Moon images. Anthony Cook (Spain – ALPO/BAA) videoed earthshine and imaged several features. Marie Cook (Mundesley, UK – BAA) observed Gassendi. Pasquale D'ambrosio (Italy – UAI) imaged the Montes Alpes. Walter Elias (Argentina – AEA) imaged Aristarchus, Daniell, Plato and Timocharis. Valerio Fontani (Italy – UAI) imaged Copernicus and earthshine. Rik Hill (Tucson, AZ, USA – ALPO/BAA) imaged: Arzachel, Clavius, Petavius, Rupes Recta, and several features. Camilo Satler (Argentina – AEA) imaged several features. Robert Stuart (Rhayader, UK – BAA) imaged: Aliacensis, Alphonsus, Apianus, Aristillus, Aristoteles, Arnold, Arzachel, Atlas, Clavius, Cleomedes, de la Rue, Endymion, Goclenius, Heraclitus, Hercules, Macrobius, Magnus, Mare Frigoris, Messier, Ptolemaeus, Rima Birt, Sasserides, Taruntius, Triensnecker, Vallis Alpes, Vlacq, W. Bond, and several features. Alan Trumper (Argentina – AEA) imaged several features. Gary Varney (Pembroke Pines, FL, USA – ALPO) imaged Endymion.

Anthony Cook eligió tres observaciones nuestras para futuros análisis de reportes históricos de fenómenos lunares transitorios:
Una imagen de Camilo Satler permitió obtener información sobre las condiciones de iluminación en las que se produjo un FLT reportado en 2007 en Censorinus (página 24)

Figure 8. The region in the vicinity of Censorinus and Proclus, from a whole disk image by Camilo Satler (AEA), taken on 2018 Apr 26 UT 01:13.
Una imagen de Alan Trumper permitió lo mismo respecto a un evento reportado en Aristarchus en 1978 (página 26):
Figure 10. An image of the lunar disk, from 2018 Apr 28 UT 00:46, taken by Alan Trumper (AEA). Image orientated with north towards the top.
En la página 27, en cambio, una observación de Walter Elias de Plato sirvió para identificar, en principio, una mancha brillante reportada en 1971 como FLT como la apariencia normal de Plato en la misma colongitud, por lo que se bajó la gradación del reporte en espera de nuevas observaciones que puedan confirmar la imagen de nuestro observador y remover el reporte antiguo de la base de datos de FLT.
Figure 11. Plato, orientated with north towards the top. (Left) A color image by Walter Elias (AEA). Taken on 2018 Apr 29 UT 03:42. (Right) A sketch by D.J. Kidd (SSAS) from 1971 Nov 01 UT 19:35-20:35.

sábado, 16 de junio de 2018

LA ORILLA NOROESTE DE MARE CRISIUM



Traducción del texto aparecido en las páginas 7 y 8 de la edición de junio 2018 de “The Lunar Observer”.

Mare Crisium es, entre todos los maria lunares, el más fácil de ubicar a simple vista y, por su forma, el más reconocible como una gigantesca cuenca de impacto inundada con depósitos volcánicos. Con ojos de niño semeja un ojo inquietante cuya brillante pupila es Proclus. Nuestra imagen de la orilla noroeste a colongitud 119.1º lo muestra como un cráter más de la zona, despojado de sus espléndidos rayos brillantes tan cerca del terminador. En palabras de Peter Greggo: "Mare Crisium tiene imponentes fronteras montañosas en el oeste, cuyas caras escarpadas y filosas brillan imponentemente en la mañana" y en la imagen también podemos darnos cuenta de la altura del borde montañoso por las sombras que proyectan hacia el este. De arriba hacia abajo los cráteres que observamos en el interior del mare son: Greaves (14 km), Picard (23 km), las atas paredes que escaparon a la inundación volcánica de Yearkes,  (36 km), Yearkes E (10 km), Peirce (19 km), Swift (12 km) y en el extremo norte Cleomedes F (12 km) y Cleomedes H (6 km). Y más allá, lo que se percibe como los picos más altos de una cordillera iluminados en el borde del terminador. Cerca de Yearkes E dos pequeñas cordilleras paralelas al borde del mare reciben los nombres no oficiales de Promontorium Olivium (oeste) y Promontorium Lavinium (este) con un estrecho pasaje entre ambas cubierto por las sombras de la cordillera más occidental y en medio de las sombras lo que también no oficialmente se llama O’Neill’s Bridge (“Puente de O’Neill”), una elusiva pareidolia notada por primera vez por el amateur John O’Neill en 1953. Las limitaciones de nuestra imagen hacen las veces de un seeing mediocre y hacen ver una especie de puente de luz que une Promontorium Olivium y Promontorium Lavinium, en lo que parece un paisaje romántico salido del pincel de Caspar Friedrich o William Turner. Con buen seeing el puente desaparece y lo que se observa son dos pequeños cráteres. Promontorium Lavinium se extiende en picos más bajos hacia el norte. Esta fase de la lunación permite distinguir con claridad parte del sistema de dorsa del Mare Crisium. En un estudio reciente leemos: “La topografía del mare está dominada por un anillo de elevada topografía, cuyo borde interno está delineado por dorsa concéntricos a la cuenca”. Mare Crisium, como Mare Imbrium y otros maria, alberga un mascon (por mass concentration), una anomalía gravitatoria positiva “que se cree resultado de una combinación de la carga del mare dentro con un elevado, superisostático límite corteza-manto por debajo, un mascon lunar es el resuultado de la excavación por impacto, el colapso del cráter y el posterior ajuste isostático lento de la cuenca resultante”. El mascon aparece estructuralmente ligado a un “ring-fault system”, estas fallas de empuje, de acuerdo al estudio citado, penetran hasta 20 kilómetros de profundidad, hasta la litósfera, mucho más abajo que la base de los depósitos volcánicos que formaron Mare Crisium. Esta estructura debajo de la superficie se corresponde con las formas tectónicas desarrolladas posteriormente en la superficie: los dorsa concéntricos con el perímetro de la cuenca de impacto. En la imagen vemos claramente el dorsum concéntrico Oppel, pero también dorsa radiales. Estos dorsa probablemente se formaron por las tensiones de carga de los depósitos volcánicos del mare, y por eso serían posteriores a los dorsa concéntricos.

Bibliografía:
Greggo, Peter (2005): “The moon and how to observe it”, Springer. (page 143).
Byrne, Paul et al. (2015): “Deep-seated thrust faults bound the Mare Crisium lunar mascon”, Earth and Planetary Science Letters 427 (page 183).

Name and location of observer: Alberto Anunziato (Oro Verde, Argentina).
Name of feature: Peirce.
Date and time (UT) of observation: 02-03-2018 05:48
Size and type of telescope used:  280 mm. Schmidt-Cassegrain (Celestron
CPC 1100).
Filter (if used) : None.
Medium employed (for photos and electronic images): Canon Eos Digital Rebel XS.