martes, 12 de octubre de 2021

NONIUS EN EL TERMINADOR


 

Traducción del texto aparecido en “The Lunar Observer” de octubre 2021

Nonius es un cráter pre-ímbrico de 70 kms. de diámetro situado en el accidentado sureste de Mare Imbrium, una zona de cráteres antiguos, muy dañados y difíciles de identificar. Lo que llamó mi atención al momento de la observación fue que la línea de sombra separaba el interior de Nonius casi por la mitad y era perfectamente recta. Me pareció tan notable, que me esforzé por un buen tiempo en identificar el cráter por su nombre… son todos tan parecido en el sur! Las paredes de Nonius parecen ser bastante altas, por cómo brilla la pared este y los puntos brillantes que aparecen sobre las sombras que ocupan la parte oeste del cráter, en el lugar en que se encuentra la pared oeste. Alrededor de Nonius hay una serie de cratercillos que son, obviamente, posteriores a Nonius, no solamente por aplicación del principio estratigráfico sino porque tanto Nonius A (al lado de la pared este) como Nonius F y Nonius R en la pared sur presentan lo que no vemos en los demás cráteres alrededor de Nonius: la forma de cuenco de un cráter más reciente que podemos vislumbrar por sus interiores oscuros. Al norte Nonius limita con dos cráteres superpuestos: Nonius K sobre Nonius L. Nonius K parece ser profundo porque está casi complemente cubierto de sombras. Al oeste tenemos dos cráteres bastante antiguos parcialmente cubiertos por sombras, Nonius B al norte y uno innominado al sur. Si volvemos a Nonius, la franja brillante que se observa paralela a la línea de sombras del terminador coincidiría con una muy pequeña elevación en el centro del cráter, que iluminada por una luz tan oblicua brilla intensamente.

Name and location of observer: Alberto Anunziato (Paraná, Argentina).

Name of feature: NONIUS

Date and time (UT) of observation:   08-29-2021 07.00 to 07.40.

Size and type of telescope used: 105 mm. Maksutov-Cassegrain (Meade EX 105).

Magnification: 154X

domingo, 10 de octubre de 2021

LOS OBSERVADORES LUNARES DE LA SOCIEDAD LUNAR ARGENTINA EN “THE LUNAR OBSERVER” DE SEPTIEMBRE 2021

 

Nuevamente los observadores lunares somos protagonistas de la revista especializada en observación lunar más importante del mundo, The Lunar Observer (74 meses seguidos de observaciones y textos de nuestra asociación publicados allí)

La revista se puede descargar de la web de ALPO: 

http://www.alpo-astronomy.org/gallery3/var/albums/Lunar/The-Lunar-Observer/2021/tlo202109%287_6MB%29.pdf?m=1630288824

En la portada se referencian los artículos de miembros de la SLA aparecidos en este número (ya publicados en entradas anteriores):

Observations Received 2 By the Numbers 3 Cysatus C and Deluc G., R. H. Hays, Jr. 4 Heraclitus, R. Hill 5 Sirsalis E, The Lesser-Known Brother of Flamsteed P, A. Anunziato 6 Hadley Rille, R. Hill 8 Piazzi Smyth Wrinkle Ridge Revisited, A. Anunziato 9 Crüger, R. H. Hays, Jr. 10 Mösting A, R. H. Hays, Jr. 11 Focus-On: The Lunar 100, Features 81-90, J. Hubbell 12 Lunar 81-90, A. Anunziato 15 Platonic Musings, R. Hill 24 Recent Lunar Topographic Studies 59 Lunar Geologic Change Detection Program, T. Cook 64 Lunar Calendar September 2021 69 An Invitation to Join ALPO 69 Submission Through the ALPO Image Achieve 70 When Submitting Observations to the ALPO Lunar Section 71 Call For Observations Focus-On 71 Focus-On Announcement Lunar 91-100 72 Focus-On Announcement Mare Crisium 73 Key to Images in this Issue 74 Hoping that this finds you and your loved ones doing well. As I prepare the September issue of The Lunar Observer, I look fondly to the pleasant autumn nights when weather is often favorable at night for getting out with the telescope and doing some lunar observing. Not too hot, not too cold, no bugs, just right! In this issue of The Lunar Observer, you will find a number of interesting articles, images and drawings. Robert H. Hays, Jr. features a new observation of Cysatus C and Deluc G, plus some articles from past issues to re-examine. Rik Hill provides a study of three fascinating areas, Heraclitus, Rima Hadley and Plato. Alberto Anunziato looks at the remarkable crater Sirsalis E, a ghost crater on the shores of Oceanus Procellarum and wrinkle ridges near Piazzi Smyth viewed in light different than previous observations. The Focus-On Lunar 100 by Jerry Hubbell and Alberto Anunziato features Lunar Targets 81-90 which includes ever more challenging targets such as the Prinz rilles, the craters Humboldt and Perry and craterlets in Plato. Tony Cook provides another thorough report of Lunar Geologic Change and Detection. Many thanks to all who contributed so much to The Lunar Observer, as always! Congratulations to Dr. Tony Cook, as he will head up the British Astronomical Association (BAA) Lunar Section! Along with ALPO, the BAA has a great lunar program. Tony will be editing the BAA Lunar Circular newsletter. Good work Tony

 

En “Lunar topographical studies” se mencionan las siguientes observaciones (pág.2):

 

Observations Received Many thanks for all these observations, images, and drawings. Lunar Name Location and Organization Image/Article Alberto Anunziato Oro Verde, Argentina Images of Plato, Humboldt, articles and drawings Sirsalis E, The Little-Known Brother of Flamsteed P and Piazzi Smyth Wrinkle Ridge Revisited. Sergio Babino Montevideo, Uruguay Images of Hesiodus A, and Pitatus, Linné, Langrenus and Prinz. Ariel Cappelletti Córdoba, Argentina, SLA Image of Plato. Francisco Alsina Cardinalli Oro Verde, Argentina Images of Linné, Plato, Prinz (5), Peary, Valentine Dome (2) and Armstrong, Aldrin and Collins (2). Jairo Chavez Popayán, Colombia Images of Copernicus, Petavius (2), Plato, Tycho (2), Gassendi and Mare Crisium. Michel Deconinck Aquarellia Observatory - Artignosc-surVerdon - Provence - France Pastels of Plato craterlets and Langrenus rays. Desireé Godoy Oro Verde, Argentina Images of Linné, Langrenus (3) and Peary. Marcelo Mojica Gundlach Cochabamba, Bolivia Images of Hesiodus, Plato (2) and Valentine Dome. Robert H. Hays, Jr. Worth, Illinois, USA Articles and drawing of Cysatus C and Deluc G, Crüger and Mösting A. Rik Hill Loudon Observatory, Tucson, Arizona, USA Article and images Platonic Musings, Heraclitus, Hadley Rille, images of Hesiodus (3), Linné, Plato (5), Pitatus (3), Langrenus (3), Aristarchus (7), Humboldt (2), Peary (3), Valentine Dome, Armstrong, Aldrin and Collins (4) Eduardo Horacek-Esteban Andrada Mar del Plata, Argentina Image of Aristarchus. Felix León Santo Domingo, República Dominicana Images of Hesiodus A, and Pitatus, Plato and Prinz. David Teske Louisville, Mississippi, USA Images of Hesiodus A, Linné, Plato, Pitatus, Langrenus, Valentine Dome, Armstrong, Aldrin and Collin

 

En este número, la Sección Focus On versa sobre los accidentes selenográficos incluidos en los números 81 a 90 del Listado Lunar 100. Las imágenes correspondientes serán incluidas en un número especial de “El Mensajero de la Luna”, adelantamos solamente las imágenes que fueron seleccionados para ilustrar los números:

84 (Pitatus por Marcelo Mojica)



85 (Langrenus por Desiré Godoy)



Y una serie de imágenes seleccionadas para ilustrar la sección central:

 

Herodotus (Esteban Andrada-Eduardo Horacek)



Copernicus, Petavius, Plato, Tycho, Gassendi, Mare Crisium (Jairo Chavez)




 








En la Sección “Lunar Geological Change Detection Program” (páginas 64 y siguientes), se reportan nuestras observaciones:

Level 1 - Reports received for July included: Jay Albert (Lake Worth, FL, USA - ALPO) observed: Birt, Copernicus, Hevelius, Plato, Posidonius, and Proclus. Alberto Anunziato (Argentina – SLA) observed/sketched/imaged: Bessel, Censorinus, Copernicus, Mons Piton, Theophilus, and Tycho. Kevin Berwick (Ireland – ALPO): observed: Proclus. Anthony Cook (Newtown, UK – ALPO/BAA) imaged several features in the color, and the lunar surface in thermal IR. Les Fry (West Wales – NAS) imaged: Babbage, Blancanus, Capuanus, Longomontanus, Moretus, Promontorium Kelvin, Schickard, T. Mayer and Vieta. Leandro Sid (Argentina – AEA) imaged: Cassini, Mare Anguis, Plato and several features. Trevor Smith (Codnor, UK – BAA) observed Plato.

 

Una observación visual de Alberto Anunziato permitió analizar exhaustivamente un reporte de FLT (Fenómeno Lunar Transitorio) de 1969 en Theophilus.

domingo, 26 de septiembre de 2021

NUEVOS NÚMERO DE EL MENSAJERO DE LA LUNA


 

Compartimos dos nuevos números de “El mensajero de la Luna”, nuestra revista.

El número 18 es un número especial, muestra la participación de nuestros astrónomos en el Programa Lunar 100, recogiendo las observaciones correspondientes a los números 61-70 (ya publicadas en “The Lunar Observer”. El número 19 es una edición estándar. Esperamos que los disfruten.

Leer y/o descargar desde estos links:

18:

https://drive.google.com/file/d/1jbYBRKN8VjKuzyi0bvy9L3H4XvYZDjVq/view?usp=sharing

19:

https://drive.google.com/file/d/1IShfBa_4Yan7T6pi3hLYgYAxi3NSaNcb/view

sábado, 25 de septiembre de 2021

EL DORSUM DE PIAZZI SMYTH UNA VEZ MÁS

 


Traducción del texto aparecido en “The Lunar Observer” de septiembre 2021

En la edición de febrero 2021 de “The Lunar Observer” publicamos un dibujo sobre el dorsum que intersecta el cráter Piazzi Smyth (con un diámetro de 13 kms.) en Mare Imbrium a una colongitud de 3.4º y con el Sol iluminando desde el este y con las sombras al oeste. La observación que presentamos es con la iluminación opuesta, es decir, desde el oeste (colongitud 10.2º) y abarca el segmento al norte de Piazzi Smyth. Al oeste de Piazzi Smyth los segmentos se bifurcan en lo que aparenta ser un cañón inundado por sombras, mientras que al este del cráter una zona más brillante permite deducir una especie de rampa (lo que antiguamente se llamaba “glacis”) que refleja la luz del Sol naciente. Este dorsum fue señalado por Thomas Elger, uno de los primeros en describir con cierto detalle este accidente lunar en “The Moon” (George Philip & son, London, 1895) como uno de los más representativos: “Incluso con poco aumento podemos ver el curioso carácter estructural de esta inmensa cresta, que parece consistir en una serie de corrugaciones y pliegues que llega a elevarse, según Neison, a 700 pies o más. El Mare Imbrium también presenta un ejemplo de un dorsum que, aunque más corto, es casi tan prominente, el que corre desde la pequeña y brillante llanura anillada de Piazzi Smyth hacia el lado oeste de Plato” (página 8). Elger claramente observó los detalles de la estructura de un dorsum, que parece uniforme con poco aumento o si no se presta atención, pero que en realidad es un conjunto de plataformas superimpuestas cuando se agudiza la observación. Y este dorsum, todavía sin nombre, fue un bonito ejemplo para Elger y para nosotros la promesa de un futuro estudio más detallado.

Name and location of observer: Alberto Anunziato (Paraná, Argentina).

Name of feature: Piazzi Smyth.

Date and time (UT) of observation: 07-18-2021  00.30 to 01.00.

Size and type of telescope used: 105 mm. Maksutov-Cassegrain (Meade EX 105).

Magnification: 154X


lunes, 20 de septiembre de 2021

SIRSALIS E, HERMANO MENOS CONOCIDO DE FLAMSTEED P

 

Traducción del texto aparecido en The Lunar Observer del mes de septiembre 2021

Sirsalis E es un cráter poco conocido, no pude encontrar información sobre él más que en el Virtual Moon Atlas Software, que solamente nos dice que tiene 72 km de diámetro. Seguramente es un cráter poco importante, pero a la fecha de la observación, tan cerca del terminador, lucía espectacular en la orilla oeste del Oceanus Procellarum. Es similar a un cráter que conocí gracias al listado Lunar 100 y que está muy cercano hacia el este, Flamsteed P. Tanto Flamsteed P como Sirsalis E son cráteres secundarios que son más grandes que el cráter principal. Pero la similitud es menos superficial. Dice Charles Wood, refiriéndose a esta zona de la Luna (“Modern Moon. A personal view”, 2003 Sky Publishing Corporation, page 172): “Oceanus Procellarum se caracteriza principalmente por los restos arqueados de cráteres más antiguos que han sido parcialmente enterrados por lavas. Los ejemplos incluyen el anillo Flamsteed P, Letronne y Wichmann R. La explicación más probable de la ocurrencia de tantos cráteres inundados en el sur puede ser que el sur está cubierto por una fina capa de lavas, mientras que las lavas de los maría en el norte entierran completamente los cráteres más viejos”. Aunque Wood tampoco se acuerda de nuestro cráter, la descripción de la zona es certera, es una zona con muchos cráteres parcialmente cubiertos. Conservé la forma elongada con la que lo pude observar con mi pequeño telescopio y con la forma que adoptan los grandes cráteres cerca del limbo.  Las paredes, que podríamos llamar montañas levantándose sobre el mar de lava, son todas diversas entre sí. La pared oeste es la más prominente, solamente está interrumpida en un breve trecho y proyecta sombras muy oscuras. Si establecemos una relación sombras más oscuras-puntos más altos, la parte sur sería la más alta, ya que el segmento más al norte proyecta una sombre muy tenue. Incluso hay segmentos de esta pared oeste que proyectan sombras puntiagudas que indicarían picos escarpados. Lo que resultó interesante, al comparar la observación inicial (IMAGE 1) con la Chart 39 del Atlas of the Moon de Antonin Rükl (2004, Sky Publishing, Cambridge), la IMAGEN 2 es un detalle de la misma, es que en la IMAGEN 1 hay dos fragmentos más. Por cierto, nuestro pobre Sirsalis E aparece cayéndose de la Chart 39, ¡ni siquiera aparece completo!



 

Parece ser que, cerca del terminador y con un buen seeing, se pueden ver partes extras de las paredes de Sirsalis E. En el website del Jim Loudon Observatory-Lunar Image Archive encontramos en una imagen de Rima Sirsalis (https://www.lpl.arizona.edu/~rhill/images_moon/sirsalis2012-05-04-0519finA.jpg ) una vista de Sirsalis E que, comparada con imagen 1, muestra dentro de los círculos rojos los dos segmentos extras que observamos, aunque el segmento extra inferior, que observamos como más tenue y con sombras muy leves, aparece más nítido en la imagen de Rik Hill (derecha) mientras que el segmento extra superior aparece más nítido en mi observación visual y casi invisible en la imagen de Rik Hill. No tengo explicación para esto, pero igualmente este segmento coincide con lo que debería ser el borde enterrado del cráter, por lo que la observación visual, en momentos de buen seeing, pudo haber mostrado una parte desconocida de la superficie lunar.

Name and location of observer: Alberto Anunziato (Paraná, Argentina).

Name of feature: SIRSALIS E.

Date and time (UT) of observation:   07-22-2021 00.30 to 00.50.

Size and type of telescope used: 105 mm. Maksutov-Cassegrain (Meade EX 105).

Magnification: 154X

viernes, 17 de septiembre de 2021

COMIENZA EL MES LUNAR DE LA SLA

 


En CAFÉ LUNAR nos sumamos a dos eventos internacionales relacionados con la exploración del espacio: la Semana Internacional del Espacio (4 al 10 de octubre), impulsada por las Naciones Unidas, y la Noche Internacional de Observación Lunar (16 de octubre), impulsada por la NASA. Lo hacemos con una serie de actividades, online y presenciales. Iniciamos con un ciclo de tres charlas relacionadas con el concepto, el desarrollo histórico y las perspectivas de las futuras bases en la Luna, siempre por el canal de la Sociedad Lunar Argentina en Youtube y en el horario de las 20 horas  Argentina (23 Tiempo Universal). El primer encuentro será el sábado 18 de septiembre: “Bases Lunares. Historia y perspectivas”. Hablaremos sobre los proyectos tendientes a situar asentamientos humanos en nuestro satélite, pasados y actuales. El sábado 25 de septiembre (Bases Lunares. Desafíos de la vida en la Luna) veremos cuales son los riesgos y las posibilidades para la vida fuera de nuestro planeta. El sábado 2 de octubre (Bases Lunares. Colonización) analizaremos cómo podría ser la evolución de los asentamientos humanos en la Luna, desde los primeros puestos de avanzada hasta un posible segundo planeta habitado por humanos, incluyendo problemas legales y posibilidades de desarrollo económico y energético.

El sábado 9 de octubre, en la Semana Internacional del Espacio, tendremos un programa doble relacionado con misión lunar Apolo 15, de la que se cumplen 50 años (y que será homenajeada también en la Noche Internacional de Observación Lunar. Alberto Anunziato recordará dicha misión, la primera en contar con un vehículo eléctrico que amplió las posibilidades científicas de las misiones Apolo. Y presentaremos a David Teske, Coordinador de la Sección Lunar de la Association of Lunar and Planetary Observers (ALPO), quién nos permitió subtitular su charla en la Conferencia Anual de ALPO 2021, relacionada con la zona en la que se desarrolló la misión Apolo 15.

El sábado 16 de octubre es la International Observe the Moon Night, iniciativa de la NASA destinada a difundir la observación lunar. Estaremos el sábado 16 desde las 18 Argentina en la ciudad de Santa Fe, en la sede del Centro de Observadores del Espacio; y el domingo 17 desde las 18 en la Plaza Saénz Peña de la ciudad de Paraná.

Todas estas actividades son abiertas y gratuitas, como siempre.

Gracias por estar y los esperamos!

ESTE ES EL PROGRAMA COMPLETO

miércoles, 15 de septiembre de 2021

LOS OBSERVADORES LUNARES DE LA SOCIEDAD LUNAR ARGENTINA EN “THE LUNAR OBSERVER” DE AGOSTO 2021

 

Otro mes más de observaciones lunares aceptadas por la revista especializada en observación lunar más importante, The Lunar Observer, ya van 73 meses seguidos de observaciones y textos de nuestra asociación reconocidos a nivel mundial.

La revista se puede descargar de la web de ALPO:  http://www.alpo-astronomy.org/gallery3/var/albums/Lunar/The-Lunar-Observer/2021/tlo202108.pdf?m=1627760755http://www.alpo-astronomy.org/gallery3/var/albums/Lunar/The-Lunar-Observer/2021/tlo202108.pdf?m=1627760755

En la portada se referencian los artículos de miembros de la SLA aparecidos en este número (ya publicados en entradas anteriores):

August 2021 In This Issue Observations Received 2 By the Numbers 3 More Moretus, R. Hill 4 Fishing in Lake Land, D. Teske 5 Almost Straight, R. Hill 6 Wrinkle Ridges Near Laplace A, A. Anunziato 7 Old and New, R. Hill 9 Raman and Dorsa Burnet, A. Anunziato 10 A Most Beautiful Sunrise, R. Hill 11 Land of Saucers, F. A. Cardinalli and A. Anunziato 12 LTVT The Book, J. Moore 15 Recent Lunar Topographic Studies 22 Lunar Geologic Change Detection Program, T. Cook 29 ALPO 2021 Conference News 33 Lunar Calendar August 2021 35 An Invitation to Join ALPO 35 Submission Through the ALPO Image Achieve 36 When Submitting Observations to the ALPO Lunar Section 37 Call For Observations Focus-On 37 Focus-On Announcement 38 Key to Images in this Issue 39 A warm greetings to all. I hope that this finds you and your loved ones healthy. In the northern hemisphere, it has largely been a hot summer. In the western USA, Canada and even Asia, wildfires have caused the skies for many to become smoky and hazy. Please note the image by Frank Melillo on the right. This image describes the skies of the summer 2021 well. This issue of The Lunar Observer has interesting articles about lunar topographic features by Rik Hill, Alberto Anunziato and David Teske. A number of wonderful lunar images grace the Recent Topographic Studies. As always, Tony Cook gives a detailed look at Lunar Geologic Change. Perhaps most interesting this month is the boom review, LTVT-The Book by its author, John Moore. I strongly believe that the readers of this newsletter would benefit by using the LTVT program. This book by John Moore will be an invaluable asset to future lunar studies.

 

En “Lunar topographical studies” se mencionan las siguientes observaciones (pág.2):

Observations Received: Name Location and Organization Image/Article Alberto Anunziato Paraná, Argentina Article and drawing Wrinkle Ridges Near Laplace A, Raman and Dorsa Burnet and Land of Saucers. Francisco Alsina Cardinalli Oro Verde, Argentina Article and image Land of Saucers. Jairo Chavez Popayán, Colombia Image of the waning gibbous Moon. Michel Deconinck Aquarellia Observatory Artignosc-surVerdon - Provence - France Pastels of Lambert Marcelo Mojica Gundlach Cochabamba, Bolivia Images of Montes Riphaeus, Moretus, Sinus Iridum, Tycho, Mare Imbrium and Clavius. Rik Hill Loudon Observatory, Tucson, Arizona, USA Article and image More Moretus, Old and New, Almost Straight and A Most Beautiful Sunrise. Frank J. Melillo Holtsville, New York, USA Image of Moon with smoke from wildfires. John Moore LTVT– The Book Jesús Piñeiro San Antonio de los Altos, Venezuela Image of the waxing crescent Moon. Michael Sweetman Sky Crest Observatory, Tucson, Arizona, USA Images of Messier and Atlas. David Teske Louisville, Mississippi, USA Article and image Fishing in Lake Land

Y una serie de imágenes seleccionadas para ilustrar la sección central:

Luna menguante (Jairo Chavez, Colombia)



Luna creciente (Jesús Piñeiro, Venezuela)



Montes Riphaeus, Moretus, Sinus Iridum, Tycho, Mare imbrium, Clavius (Marcelo Mojica, Bolivia):

 







En la Sección “Lunar Geological Change Detection Program” (páginas 29 y siguientes), se reportan nuestras observaciones:

Level 1 – Reports received for June included: Jay Albert (Lake Worth, FL, USA - ALPO) observed: Alphonsus Kies and Plato. Alberto Anunziato (Argentina – SLA) observed: Agrippa, Plato, Swift and several features. Anthony Cook (Newtown, UK – ALPO/BAA) obtained video of earthshine in monochrome, color images of several features, and the lunar surface in thermal IR. Rik Hill (Tucson, AZ, USA – ALPO/BAA) imaged: Clavius, Moretus, Rupes Recta and Tycho. Trevor Smith (Codnor, UK – BAA) observed: Archimedes, Aristarchus, Bullialdus, Plato, Tycho and several features. Aldo Tonon (Italy – UAI) imaged: Eratosthenes

Una observación visual de Alberto Anunziato permitió analizar exhaustivamente un reporte de FLT (Fenómeno Lunar Transitorio) de 1966 en Agrippa y removerlo de la base de datos.



miércoles, 1 de septiembre de 2021

TIERRA DE HOQUEDADES

 FRANCISCO ALSINA CARDINALLI Y ALBERTO ANUNZIATO

TRADUCCIÓN DEL TEXTO APARECIDO EN LA EDICIÓN DE AGOSTO DE “THE LUNAR OBSERVER”


Esta imagen nos muestra un aspecto inusual del famoso trío formado por tres cráteres de distinto periodos geológicos.  Arzachel, Alphonsus y Ptolomaeus (IMAGEN 1). Bien, también son muy diferentes entre sí cuando los vemos en el borde mismo del terminador. Arzachel es un pozo oscuro, solamente su pico central se ve brillante. Alphonsus, en cambio, muestra un pico central muy brillante y una zona curiosamente iluminada, que se corresponde con la “topografía ligeramente elevada” que mencionan Anthony Cook y Raffaelo Lena en “Emergence of low relief terrain from shadow: an explanation for some TLP”, crestas y colinas brillantes  que producen un “efecto brillante con la iluminación del Sol naciente”. En la 2020 ALPO Conference mencionamos este curioso efecto cerca del pico central de Alphonsus como ejemplo de “zonas brillantes de corta duración en la Luna”, zonas de que se muestran muy brillantes cerca del terminador y aparecen como relieve plano con luz frontal. Este fue inicialmente el motivo por el que me detuve en esta imagen: coincidía exactamente con las imágenes de Alphonsus usadas por los autores del texto citado. Sigamos con el tercer integrante del trío, Ptolemaeus. En la IMAGEN 1 vemos que su suelo aparece completamente distinto al suelo totalmente liso que solemos ver en Ptolemaeus. Como dice Charles Wood “cuando el Sol está bajo comienza la acción real, todo tipo de “platillos” playos, u hoquedades, típicamente de unos entre 5 y 10 kilómetros de diámetro, se hacen visibles” (páginas 136/137). Fue precisamente reuniendo imágenes para el Focus On del mes pasado, que cubrió los lugares 71 a 80 del listado Lunar 100 de Charles Wood, que descubrimos estos extraños accidentes lunares, representados por Ptolemaeus B (Lunar 75), el más conspicuo de todos.




En la IMAGEN 2, ampliación de la IMAGEN 1 levemente modificada para realzar el contraste, vemos lo que Thomas Elger señaló hace muchos años: “es principalmente notable por el número de grandes huecos en forma de platillo que se revelan en su superficie bajo un sol bajo. Se encuentran principalmente en el cuarto occidental del suelo. Algunos de ellos parecen tener bordes muy leves, y en dos o tres casos se pueden detectar pequeños cráteres dentro de ellos. Debido a su poca profundidad, son muy evanescentes y solo se pueden vislumbrar durante una hora aproximadamente al amanecer o al atardecer”(páginas 93/94). Dice Wood: “en una hora o en lo que tarda el terminador en recorrer el suelo de Ptolemaeus, parecen aparecer platillos adicionales de la nada y luego desaparecen rápidamente. El campeón de los platillos parece haber sido Wilkins, el infatigable cartógrafo británico de la Luna. Su gráfico de 1955 muestra más de dos docenas de platillos como anillos discontinuos. ¿Cuántos puedes ver?" (páginas 136/137). En la IMAGEN 2 pude contar 14 (IMAGEN 3), aunque no estoy completamente seguro de haber descubierto todos y quizás confundí un cratercillo con un platillo. Pero sí conozco alguien que contó más hoquedades en el suelo de Ptolemaeus, y es un viejo amigo de ALPO. En la Sixth ALPO Convention (San Jose-California), 24 de agosto de 1960, Alika K. Herring leyó el paper `“Saucers” in Ptolemaeus’, publicada en el Volumen 15 (números 3-4, marzo-abril de 1961) de “The Strolling Astronomer”. Herring contó 100 platillos en Ptolemaeus, como vemos en la IMAGEN 4, que es el mapa que acompaña al muy interesante artículo. Herring señala como características de los “saucers”: “con pocas excepciones, no tienen bordes, tienen una forma aproximadamente circular y tan poca profundidad que la luz del sol debe ser casi rasante para resaltarlos ... tan poca es su profundidad que un observador podría estar situado en el centro de uno de ellos y no tener absolutamente ninguna idea del hecho; incluso es muy posible que algunos de nuestros futuros astronautas puedan aterrizar sus cohetes lunares en medio de un platillo y desconocer por completo su existencia”. Respecto a su origen, sostiene que: “Estas diminutas irregularidades solo pudieron haber sido causadas por corrientes de convección en el material fundido que persistieron hasta el momento real de solidificación”, mientras que Wood sostiene que no están cubiertos por lava (que sería oscura, mientras el suelo de Ptolemaeus es más bien brillante), sino que son cráteres cubiertos por el material brillante de las tierras altas (eyecta de Imbrium) que cubre el suelo de Ptolemaeus”. Estas hoquedades, continúa Herring, se limitan “a los cráteres del tipo llanura amurallada con suelos oscuros como el material de los maría que son relativamente lisos y con pocos detalles” y cita como ejemplos de cráteres con “saucers” a Plato, Archimedes y Fracastorius, Wood cita además a Albategnius, cráter muy cercano a Ptolemaus. Suena como una misión divertida encontrar “platillos” en estos cráteres.


 

Name and location of observer: Francisco Alsina Cardinalli (Oro Verde, Argentina).
Name of feature: Alphonsus.
Date and time (UT) of observation: 10-09-2016-00:25.
Size and type of telescope used: 279mm SCT (Celestron 11" Edge HD)
Medium employed (for photos and electronic images): QHY5-II.

 


REFERENCES

Elger, Thomas G. (1895), The Moon. A full description and a map of its principal physical features, George Philip & son, London, (disponible en: https://archive.org/details/moonfulldescript00elgerich )

Lena, Raffaello y Cook, Anthony (2004), Emergence of low relief terrain from shadow: an explanation for some TLP,  The Journal of the British Astronomical Association (114:136-139).

Herring, Alika (1961), “Saucers” in Ptolemaeus, The Strolling Astronomer (15. 3-4:62-64) (disponible en: http://alpo-astronomy.org/gallery3/index.php/Publications-Section/ALPO-Journals/DJALPO-Volume-15/DJALPO-Vol_-15-Nos_-3-4-April-1961)

Wood, Charles A. (2003), The modern Moon. A personal view, Sky and Telescope, Cambridge.


lunes, 30 de agosto de 2021

DORSA CERCA DE LAPLACE A

 

Traducción del texto aparecido en “The Lunar Observer” de julio 2021

Laplace A es un cráter pequeño, de 9 kilómetros de diámetro, que, sin embargo, es muy conspicuo porque se encuentra en una zona, en el borde de Sinus Iridium, en el Mare Imbrium, de poca densidad de cráteres. Su pared oeste proyecta la típica sombra triangular de los cráteres de ese tamaño (con su característica forma de cuenco) cuando son iluminados muy oblicuamente por la luz solar. Lo que me impresionó en su momento es la gran cantidad de segmentos de dorsa (IMAGEn 1). Todos presentan la forma curva que presentan los dorsa cuando los observamos segmentariamente (y en especial visualmente con un telescopio pequeño). Hay detalles interesantes, como un segmento que proyecta una sombra que se hace más pronunciada en un extremo, indicando probablemente una altura, o el segmento principal mucho más ancho y con forma más definida que los demás. Lo que más llamó mi atención, en ese segmento principal, es una zona mucho más brillante, situada en su borde y limitando con la sombra, que parecía tener incluso bordes dentados. Para delimitarla la marqué con una línea negra que no observé, es un recurso para poder demarcar la zona más brillante del resto del dorsum brillante. Ya he visto en otras ocasiones estas zonas más brillantes y creo que son las zonas más brillantes, y por ende más altas, del segmento superior del dorsum (que se denomina “crenulated ridge”, “crest” o simplemente “ridge”), segmento superimpuesto sobre el segmento más ancho llamado “arco”. 




Luego de la observación recurrí al LRO Quickmap y los dorsa que observé se ven muy prominentes, incluyo la IMAGEN 2 para comparación, en la que se pueden notar los dorsa (en naranja) incluidos en el “Map of lunar wrinkle ridges digitized from LROC Wide Angle Camera (WAC) global mosaic and hillshade maps generated from GLD100 Digital Terrain Model” (Thompson, T. J., M. S. Robinson, T. R. Watters, M. B. Johnson). Es interesante notar las limitaciones de la observación visual si comparamos ambas imágenes (un segmento que se observa visualmente como interrumpido, en la zona inferior izquierda, cuando es continuo), pero también es cierto que la forma del segmento principal se corresponde con la imagen de la LRO, la zona brillante es el arco (ancho y poco elevado) y que la cresta (indicada por la línea naranja en la imagen 2) se corresponde con la separación brillo-sombra, lo que concuerda con la morfología de los dorsa: una pendiente abrupta (en sombras en la image 1) y otra pendiente más suave (brillante). Entonces usé la herramienta “Draw/Search Tool” para analizar la altura de la zona más brillante en la imagen 1. En la imagen 2 del Quickmap, la zona brillante se encontraría dentro del círculo rojo, más precisamente en el punto celeste en la línea anaranjada. Si vemos la imagen 3, es la imagen 2 con el agregado de la línea de relieve obtenida con el Lunar Orbiter Laser Altimeter (LOLA) de la Lunar Reconnaissance Orbiter (también disponible en el LRO Quickmap), de manera que podamos seguir la altura de los puntos incluidos en la línea anaranjada. ¿Qué vemos? El típico relieve de un dorsum: una ladera abrupta (la izquierda, que en la imagen 1 proyecta sombras), otra ladera más suave (la derecha, en la imagen 1 brillante) y el punto más alto (en la ladera oeste, la más abrupta) que coincide con la zona más brillante que observamos. Sumamente interesante, queda para un estudio posterior seguir jugando con los datos de LOLA dentro del Quickmap y determinar más precisamente ese “pico” en la parte más alta del dorsum cercano a Laplace A.

Name and location of observer: Alberto Anunziato (Paraná, Argentina).

Name of feature: LAPLACE A.

Date and time (UT) of observation: 06-19-2021  22.40 to 23.00

Size and type of telescope used: 105 mm. Maksutov-Cassegrain (Meade EX 105).

Magnification: 154X


sábado, 21 de agosto de 2021

RAMAN Y DORSA BURNET


 

Traducción del texto aparecido en la edición de Agosto 2021 de “The Lunar Observer”

Sabemos que la meseta de Aristarchus es más oscura y más alta que el mare que la rodea, lo que, al observar por un telescopio, da la sensación de una especie de cabo que se interna en el mar, especialmente alrededor del alargado cráter Raman. Raman tiene 12 kilómetros de diámetro y supuestamente su forma se debe a una alineación de impactos, lo que se ve más claro en imágenes en órbita, como el Quickmap de la Lunar Reconnaissance Orbiter. También sabemos que su superficie es ondulada y marcada por pequeñas colinas, como la que se ve al sur de Raman, o más bien se adivina por su sombra. Curiosamente, desde el borde sur de Raman se extiende una sombra muy oscura que parece cubrir el extremo norte de la meseta y también más allá.  También es interesante lo poco que se distinguen los Montes Agricola de Dorsa Burnet. El segmento más brillante y que proyecta una sombra más extendida en uno de sus extremos pertenece a los Montes Agricola. El segmento paralelo más al norte pertenece a Dorsa Burnet, lo mismo que el segmento más hacia la izquierda (oeste), en el cual podemos distinguir una zona más brillante, que sobresale del resto del dorsum, mucho más alta, que incluso proyecta una pequeña sombra sobre la parte más ancha del dorsum, esto es, sobre la ladera más suave del arco.

Name and location of observer: Alberto Anunziato (Paraná, Argentina).

Name of feature: RAMAN

Date and time (UT) of observation: 05-23-2021  22.55 to 23.20

Size and type of telescope used: 105 mm. Maksutov-Cassegrain (Meade EX 105).

Magnification: 154X