viernes, 20 de septiembre de 2024

LA LUNA DESDE FORMOSA

 Raúl Roberto Podestá, observador destacado LIADA, ha enviado estas estupendas imágenes desde el Observador Nova Persei II desde Formosa, Argentina:






martes, 17 de septiembre de 2024

BAJADA DEL DIABLO Y GRUITHUISEN’S MOB: ¿CÚMULOS DE CRÁTERES PARALELOS EN LA PATAGONIA Y LA LUNA?


 

Traducción del texto aparecido en la edición de julio 2024 de The Lunar Observer

Hace un tiempo comentaba en un blog sobre cometas la existencia de un campo de cráteres de impacto en la provincia de Chubut, en la Patagonia, de mi país Argentina, presumiblemente de origen cometario (IMAGE 1). Y me preguntaba si había algún accidente selenográfico similar, como lo hay en Marte (Ma’adim Vallis, IMAGE 2). Y leyendo el estupendo artículo de Scott Smith “Quick study of the Gruithuisen region (south of Mons Delta)” en la edición de julio de The Lunar Observer encontré lo que se conoce con el nombre no oficial de “Gruithuisen's Mob” (según https://the-moon.us/wiki/Gruithuisen ), que vemos en IMAGE 3 (LRO QUICKMAP) y se encuentra al norte del cráter Gruithuisen.  Charles Wood caracteriza a este cúmulo como “un conjunto compacto de cráteres secundarios. La mayoría de ellos no se superponen y cada uno de ellos se parece mucho a un impacto primario. Solo al observar el conjunto sabemos que deben haberse formado a partir de un conjunto de escombros ligeramente desagregado. ¿Cuántos cráteres secundarios confundimos con primarios? (https://www.lpod.org/wiki/March_10,_2013 ). Ahora veamos IMAGE 2. Pertenece al texto “A very unusual cluster of multiple small impact craters probably created  by the impact of a Split cometary nucleus in Patagonia.  Bajada del Diablo craters field, Chubut, Argentina: the impact of a small split comet?”, que puede leerse aquí:  https://ri.conicet.gov.ar/handle/11336/119487?show=full . Tienen cierto parecido. Déjenme contarles algunos datos sobre esta maravilla poco conocida. Bajada del Diablo (S42º 45’, W 67º 30’) es un campo de cráteres que en algún momento del Pleistoceno Medio (780.000 a 130.000 años atrás), se formaron simultáneamente, fueron unos 550 cráteres de impacto de menos de 400 metros de diámetro dentro de un área de 480 kilómetros cuadrados. Hoy, luego de tantos milenios de erosión, son distinguibles unos 200 cráteres. Lo que hace únicos a los cráteres de Bajada del Diablo es que no existe un patrón elíptico de distribución de los impactos, que es el patrón típico de los impactos relacionados con la fragmentación en la atmósfera de un meteorito. Lo que implica que la fragmentación de los fragmentos que impactaron en Bajada del Diablo se produjo antes de entrar en la atmósfera terrestre. En el sitio no se encontraron fragmentos meteoríticos en la zona, lo que implicaría la probabilidad de que el cuerpo de origen fuera un cometa, o quizás un asteroide muy poco cohesionado.  Los cráteres no forman una cadena entre sí, si bien tienen paredes levantadas (y los mantos de eyecciones de los cráteres más grandes indican un impacto un tanto oblicuo desde el suroeste), lo que lo distingue de las cadenas de cráteres que se observan en la Luna y otros cuerpos del sistema solar, formadas por fragmentos de un cuerpo que ingresaron unidos a la atmósfera. Del número de cráteres y su tamaño se ha deducido que el núcleo del cometa tendría unos 200 metros de diámetro.

¿Ambos cúmulos de cráteres se formaron por la misma causa? ¿Es válida la comparación? A simple vista parecen bastante similares: no forman una cadena ni tampoco se dispersan en una zona elíptica. La zona de dispersión del cúmulo de cráteres de Bajada del Diablo es más amplia (480 kilómetros cuadrados contra unos 250 kilómetros cuadrados aproximadamente de Gruithuisen Mob). La diferencia más importante es que algunos de los cráteres del cúmulo lunar se solapan entre sí, no todos están separados entre sí (de ahí la explicación de Woods como cráteres secundarios inusuales), como sí están separados los de Bajada del Diablo, que han impactado en caída libre, como lo hacen  los fragmentos más pequeños de un meteorito en la Tierra. Ambos cúmulos de cráteres son una rareza. Es extraño pensar en un objeto que ingrese a la densa atmósfera terrestre y se fragmente en tantas piezas como Bajada del Diablo y que esas piezas generen tantos impactos significativos (la mayoría de los cráteres están en el rango entre 200 y 300 metros de diámetro). También es extraño que no haya tantos cúmulos de cráteres en la Luna similares a la IMAGE 3, provenientes de cuerpos que puedan fragmentarse por la no tan fuerte gravedad lunar. Es verdad que a veces se pueden observar cúmulos de cráteres similares, que parecen contemporáneos y no fruto de impactos al azar, pero siempre son en zonas muchísimo más reducidas (y no son tantos como los de Gruihuisen Mob).  

Quizás me excedí en la analogía, pero quería compartir esta curiosa formación en mi país, Argentina, ya bastante fecundo en cráteres y meteoritos. Hace unos años mencionamos en esta misma revista (octubre 2019) los cráteres oblicuos de Rio Cuarto, los primeros de este tipo en ser descubiertos en la Tierra (comparándolos con Rheita E). Y Argentina cuenta con una maravilla llamada “Campo del Cielo”, en la Provincia del Chaco, en la que hace 4000 años cayeron unas 900 toneladas provenientes de un meteorito metálico, en centenares de fragmentos, entre los que se encuentran el tercer y cuarto meteoritos más grandes del mundo.

 

 


viernes, 13 de septiembre de 2024

PRÓXIMO ECLIPSE LUNAR


 

En ocasión del próximo eclipse lunar del día 17 de septiembre, desde la Sección Lunar de la Liga Iberoamericana de Astronomía y la Sociedad Lunar Argentina invitamos especialmente una vez más a participar del proyecto del astrónomo Giovanni Di Giovanni del Osservatorio Astronomico Colle Leone (L’Aquila, Italia), quien estudia la relación entre la variación de la luminosidad de la Luna en un eclipse con la transparencia de la atmósfera terrestre, especialmente en la cercanía temporal de erupciones volcánicas importantes. Para eso el procedimiento, sumamente sencillo (puede o no usarse telescopio, siempre que en la imagen esté la Luna completa), consiste en tomar imágenes de la Luna, siempre con el mismo instrumento (diámetro y distancia focal), siempre con el mismo ISO, sin filtros, en la siguiente secuencia:  al menos dos imágenes antes del eclipse, al menos 3 imágenes cerca de la fase máxima y al menos 2 imágenes después del eclipse. Las imágenes no deben ser procesadas.

Se acompaña el gráfico realizado por el investigador, con datos más precisos.

Este es el estudio del que participamos fotografiando la Luna eclipsada:

https://observadoreslunares.blogspot.com/2024/05/el-brillo-de-la-luna-durante-un-eclipse.html

Reportar observaciones a sociedadlunarargentina@gmail.com

lunes, 9 de septiembre de 2024

ALGUNOS DATOS SOBRE LA FOSA MARE TRANQUILITATIS


 

Traducción del texto aparecido en la edición de agosto 2024 de “The Lunar Observer”

El 15 de julio nos enteramos de una noticia de fundamental importancia para la futura exploración lunar y para el conocimiento topográfico de la Luna. La revista “Nature” publicó el paper “Radar evidence of an accessible cave conduit on the Moon below the Mare Tranquillitatis pit” (Evidencia de radar de un conducto de cueva en la Luna debajo de la fosa de Mare Tranquillitatis”), según las palabras de uno de sus autores, Lorenzo Bruzzone (de la Universidad de Trento): “la primera evidencia directa de un tubo de lava accesible debajo de la superficie de la Luna”.

Queremos compartir algunas características topográficas y geológicas de la Mare Tranquilitatis Pit, que estudios que ya hemos citados en números anteriores de The Lunar Observer han caracterizado como una de las más promisorias para una futura exploración y como uno de los sitios que podría albergar una base lunar subterránea. El primer texto es un catálogo de fosas realizado con las imágenes de Lunar Reconnaissance Orbiter, se trata del LROC Pits Atlas, disponible en https://www.lroc.asu.edu/pits , en la forma de un atlas y un catálogo. Se trata de una herramienta relativamente reciente y fascinante, en la que encontramos imágenes con distinta iluminación e información detallada sobre 278 fosas. El segundo, Habitability Potential of Lunar Pit Craters, es un trabajo en el que se elegían 4 de estas 278 como las mejores candidatas para una base lunar habitada.

Recordemos que hasta ahora no se había comprobado la existencia de los tubos de lava en la Luna (las evidencias son casi abrumadoras, pero siempre indirectas). Y que no necesariamente una fosa es una claraboya hacia un tubo de lava subterráneo.

El estudio de López-Martínez et al. analizó las 278 fosas con criterios relacionados con la factibilidad de que sean el conducto hacia un hipotético tubo de lava y que éste fuera hipotéticamente interesante para la exploración científica y apto para una futura base. Y Mare Tranquillitatis Pit resultó entre las primeras cuatro, segunda más específicamente (la primera fue Marius Hill Pit). Tiene algunas ventajas: está ubicada en un terreno rico en Fe y Ti, lo que asegura que el hipotético tubo de lava sería estructuralmente robusto, y está situado en una anomalía magnética (que indicaría probablemente un déficit de masa comparando con el terreno circundante). La gran desventaja sería que no está situada encima de un canal volcánico. Se encuentra en una posición bastante anodina en medio de Mare Tranquilitatis (las coordenadas son latitud 8.3355°N, longitud 33.2220°E), sin ningún accidente selenográfico relacionado con el vulcanismo cercano. Pero, tengamos en cuenta que “En principio, aunque esta fosa no es coincidente con ningún canal o rima volcánica observada en la superficie, por lo que si existe algún tubo de lava sublunar, podría ser invisible para las cámaras (López-Martínez)”. Y la gran ventaja que señalaba el estudio citado es que “esta fosa es una de las dos únicas fosas lunares que ha presentado una firma térmica medida gracias a los datos del instrumento Diviner del LRO. Aunque esto no es una evidencia para demostrar la conexión con un tubo de lava sublunar, esta fosa sigue siendo el segundo candidato preferido porque es el que tiene el mayor espacio interior, con un suelo sublunar que se extiende hasta 20 metros por debajo del techo. Su ancho de techo es de 47 metros”. Ahora bien, el estudio citado tiene relación con la publicación de Nature. Básicamente porque se decía que la falta de relación con una rima complicaba la posibilidad de que el espacio subterráneo que estaría vacío (siendo una anomalía gravitatoria) fuera un tubo de lava, y que si hubiera un tubo de lava sería grande, aunque difícil de captar por las cámaras. Bien, el avance del studio de Nature es que mediante un Nuevo análisis de las observaciones de radar, se comprobó que la señal de retorno de radar es consistente con un rebote inicial en la superficie de la Luna y con un segundo rebote en el suelo de una cámara subterranean. Con los datos del LRO’s Miniature Radio Frequency se hizo un modelo 3-D de la señal de radar que indica que  hay un conducto subterráneo que se extiende al oeste de la fosa y en el centro hay una pila de rocas colapsadas. Por lo que, comprobada la existencia del vacío debajo de la Fosa de Mare Tranquillitatis, ésta sería muy extensa (y seguramente se extiende mucho más hacia el oeste e incluso hacia el este).

La imagen que acompaña este texto pertenece al LROC Pits Atlas, a la entrada de Mare Tranquillitatis Pit en la página 13 (NAC M126710873R). Como vemos, no va a ser una fosa fácil de acceder, ya que carece de una rampa de entrada. Los lectores de nuestra revista recordarán la Lacus Mortis Pit, a la que nos referimos en la edición de marzo 2024, que presentaba una estupenda rampa de acceso, fácilmente accesible (pero no sabemos si es accesible a un tubo de lava). Los robots primero y los astronautas después tendrán que ingeniárselas para ingresa a Mare Tranquillitatis Pit si la base se construye en su interior. Esta es la descripción del LROC Pit Atlas: “Fosa elíptica con paredes verticales. Ejemplo típico de fosas cilíndricas. El embudo tiene una profundidad de ~20 m, la profundidad interior del pozo de 105 m se mide desde el fondo del embudo. Las paredes son verticales y son visibles hasta una profundidad de ~80 m, aunque hay un hueco alrededor del pozo a una profundidad de ~40 m debajo de la superficie. El suelo que no está sobresaliendo es plano y está cubierto de cantos rodados, el suelo debajo de la pared este tiene una pendiente descendente. Hay salientes de al menos 10-15 m en los lados este, oeste y norte. No hay características notables en la superficie en el área”. Como se puede apreciar visualmente, la entrada es más estrecha, es decir, visualmente sabíamos que el terreno se extiende hacia adentro, lo que se acaba de confirmar es que se extiende más allá de lo que vemos.

lunes, 2 de septiembre de 2024

LUNA CRECIENTE: DE NUEVA A LLENA (DESDE POPAYÁN. COLOMBIA)

 Jairo Andrés Chavez registra diariamente la Luna para los programas de observación lunar de LIADA y Sociedad Lunar:










viernes, 30 de agosto de 2024

CRÁTER ENTERRADO EN MARE FRIGORIS: UN DESCUBRIMIENTO DE LA SOCIEDAD LUNAR

 

En las ediciones de agosto de 2024 de “The Lunar Observer” (revista mensual de la Sección Lunar de la Association of Lunar and Planetary Observers, ALPO) y “Lunar Section Circular” (revista mensual de la Sección Lunar de la British Astronomical Association, BAA) apareció una noticia que nos llenó de orgullo: el Dr. Anthony Cook nos atribuía el descubrimiento de un cráter enterrado (también conocidos como cráteres fantasmas) en Mare Frigoris, que pasó a incorporarse al Catálogo del Proyecto Cuencas y Cráteres Enterrados que llevan adelante las mencionadas asociaciones y nuestra Sociedad  Lunar Argentina, con el nombre de “Anunziato1”. Una hermosa coincidencia, ya que hace poco cumplimos 9 años ininterrumpidos de aportes a la revista más prestigiosa a nivel mundial de astronomía lunar, The Lunar Observer. Desde julio de 2015 no ha habido número de dicha revista en lo que no haya habido un aporte de la Sección Lunar de la Liga Iberoamericana de Astronomía (LIADA), entidad que en marzo de 2019 auspició el nacimiento de la Sociedad Lunar Argentina.

Compartimos un número especial de “El Mensajero de la Luna”, la revista de la Sociedad Lunar Argentina y la Sección Lunar de la Liga Iberoamericana de Astronomía, en el que contamos el descubrimiento de un cráter enterrado en Mare Frigoris. También hacemos un repaso por el contenido del programa, nuestros aportes anteriores más importantes.

Link para ver y/o descargar:

https://drive.google.com/file/d/1bP97aeLZmNozmdCEekIwq0EP3jDWHo2h/view?usp=sharing


sábado, 24 de agosto de 2024

EUDOXUS Y ARISTOTELES DESDE MAR DEL PLATA

 Eduardo Horacek (Triángulo Austral, Mar del Plata), destacado observador lunar de nuestra Sección, ha reportado esta serie de imágenes de los cráteres Eudoxus y Aristoteles en diferentes condiciones de iluminación para ser incluidos en el reporte sobre estos accidentes selenográficos que será la Sección Focus On del número de septiembre de la revista "The Lunar Observer" de la Association of Lunar and Planetary Observers (ALPO):








lunes, 19 de agosto de 2024

DORSUM FRIGORIS, UN DORSUM MUY DÍFICIL DE OBSERVAR

 

TRADUCCIÓN DEL TEXTO APARECIDO EN LA EDICIÓN DE AGOSTO 20224 DE “THE LUNAR OBSERVER”

Prácticamente casi todos los dorsa en la Luna presentan la misma orientación norte-sur con una stress direction east-west, todos se formaron en un proceso común y continuo que se produjo en un período de tiempo breve, geológicamente hablando, luego del emplazamiento de los basaltos. Son como una gran red que cubre la casi totalidad de la superficie de los maría. Y los pocos que tienen orientación este-oeste son muy difíciles de ver, ya que por definición sus sombras no pueden prolongarse tanto, y las sombras son fundamentales para observar esas bellezas, evanescentes como todas las bellezas intensas, que se llaman dorsa. Pero los dorsa con orientación este-oeste son poco comunes, salvo en el único mare que es más largo que ancho, Mare Frigoris, el único mare no circular de la Luna, el único que no está contenido dentro de una cuenca, sino que es simplemente la parte exterior de la cuenca Imbrium, separada del resto por las eyecciones de la parte interior, y más honda, eyecciones que forman la separación entre Frigoris y Mare imbrium. Los dorsa en el interior de Mare Frigoris existen, y de hecho no son pocos (lo que puede verse en las imágenes que ilustran la Sección Focus On del número de mayo 2022 dedicada a este mare), pero (como dijimos) son difíciles de observar por las condiciones de iluminación y también porque no son muy prominentes. Por eso no pude resistirme a la tentación de dibujar el dorsum más prominente de Frigoris, sin nombre (por eso le di uno provisorio) cuando parecía escapar de las sombras del terminador, para mí fue la primera vez que lo observaba (IMAGE 1). No era un gran espectáculo, comparado con otros dorsa en las mismas condiciones de iluminación oblicua: un segmento principal, bastante brillante, pero sin detalle alguno, que proyectaba una delgada sombra que no mostraba ninguna irregularidad de la cual inferior zonas más elevadas, un segmento más corto, menos brillante y bajo (sin sombra). Hacia el norte asomaba un segmento corto, menos brillante y sin sombra. El Dorsum Frigoris parecía separar dos zonas de distinta altura, ya que hacia el norte el terreno estaba ligeramente oscurecido, recordemos que el terreno siempre presenta diferencias de elevación a ambos costados de un dorsum. La zona puede verse en la IMAGE 2, una imagen que hemos usado en varias ocasiones porque tiene un campo amplísimo y un nivel detalle increíble. La zona que observamos está entre Plato y Timaeus y puede verse en el detalle de IMAGE 3. El cráter que se ve en IMAGE 3 es Plato H, que simplemente indicamos en IMAGE 1. Dorsum Frigoris aparece en IMAGE 3 con una estructura de varios segmentos con crestas en echelon (que no pudimos resolver con nuestro pequeño telescopio). Al sur de nuestro dorsum se ven tres dorsa, mucho más indefinidos. En IMAGE 1 se ven, de oeste a este, 1) una sombra leve, 2) una sombra de trazo complicado, doble, y 3) un brillo muy leve; de estos solo el segmento 2) aparece con claridad en IMAGE 3. Al norte de Plato H hay dos zonas intensamente luminosas que son picos, seguramente el material rocoso que compone toda la zona al norte de Mare Frigoris.

IMAGE 1

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

Name of feature: DORSUM IN MARE FRIGORIS

Date and time (UT) of observation: 2024-07-13 23.50 to 00.10

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

Magnification: 154X

Seeing: 7/10.

Transparency: 7/10.

IMAGE 2 AND 3:

Name and location of observer: Alberto Anunziato (SLA-LIADA, Oro Verde, Argentina).

Name of feature: Mare Frigoris.

Date and time (UT) of observation: 09-10-2016-23:12.

Size and type of telescope used: 279mm SCT (Celestron 11" Edge HD)

Medium employed (for photos and electronic images): QHY5-II.




viernes, 16 de agosto de 2024

EL DORSUM AL NORTE DE NIELSEN

 

Traducción del texto aparecido en la edición de agosto 2024 de “The Lunar Observer”

Nielsen es un pequeño cráter de 10 kilómetros de diámetro con la típica forma de cuenco de los cráteres de impacto de ese tamaño. Se encuentra en Oceanus Procellarum, al norte de la meseta de Aristarchus. Hacia el norte de Nielsen corre un dorsum muy prominente que llega hasta Mons Rümker y carece de nombre (como la mayoría de los dorsa), aunque extraoficialmente se lo nombra como Dorsum Nielsen-Rümker. En la IMAGE 1 vemos la topografía sinuosa del dorsum, en cuyo interior se veían tres zonas brillantes que son las partes más altas de la parte más alta de la topografía de un dorsum, es decir, las zonas más altas de la cresta. Un lindo ejercicio para hacer es comparar la topografía simplificada de la IMAGE 1 con la topografía sofisticada revela IMAGE 2, una vez más extraída del Photographic Lunar Atlas for Moon Observers de Kwok Pau (ya los lectores frecuentes de nuestra revista sabrán que es una obra que admiro), que se encuentra en la página 390 del Volumen 2. En dicha IMAGE 2 vemos más claramente como la cresta (componente superior, estrecho y escarpado) corre migrando de uno a otro margen del arco (componente inferior, ancho y de poca altura) y marcamos con 3 flechas rojas las zonas más altas de la cresta, que presumimos que son las crestas más altas (ya que eran visibles como zonas más brillantes en la IMAGE 1). Hacia el este el terreno parece descender, por la sombra leve típica de terreno inclinado, y vemos un dorsa paralelo mucho menos brillante y prominente y entre ambos y dos segmentos entre ambos dorsa.

IMAGE 1

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

Name of feature: DORSUM NIELSEN-RÜMKER

Date and time (UT) of observation: 2024-07-17 23.15 to 23.40

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

Magnification: 154X

Seeing: 7/10.

Transparency: 7/10.

IMAGE 2: Kwok Pau, Photographic Lunar Atlas for Moon Observers, Volume 2, page 390.



jueves, 1 de agosto de 2024

ALERTA LUNAR LIADA Nº 16

 


ALERTA LUNAR LIADA Nº 16:

LA ZONA OSCURA DE COPERNICUS

El  último número (41) de El Mensajero de la Luna se publicó (página 27) el texto “Copernicus bajo diferente iluminación y procesado” por Marcelo Mojica Gundlach. En el leemos:

El día 25 de mayo del 2024 en la noche (TL), estaba realizando pruebas de fotografía lunar en fase pasando de llena. Estas pruebas las estaba realizando para experimentar con la cámara ZWO 178 y así poder detectar rayos lunares en cráteres grandes y “jóvenes”, pero me sorprendió el ver las imágenes obtenidas, en especial del cráter Copérnico, pues mostraba una zona, hacia el sur-oeste, que antes no había notado.  Se puede ver una semicircunferencia más oscura con algunos cráteres más pequeños que se encuentran su borde.  Es por esto que sería interesante si los observadores lunares hacemos una campaña para seguir a Copérnico cada luna llena que se pueda.

Convocamos a observar el cráter Copernicus lo más cerca posible de la fase de luna llena, es decir, con iluminación solar frontal. No se requiere que las imágenes sean recientes.

Las imágenes y comentarios pueden enviarse a los emails:

sociedadlunarargentina@gmail.com

icarosbo@gmail.com

La Sección Lunar de la Liga Iberoamericana de Astronomía se complace en presentar las “Alertas Lunares LIADA”, una manera de contactar a los observadores lunares de nuestra asociación y de colaborar en proyectos selenográficos.

Las “Alertas Lunares LIADA” se originan a pedido de una asociación o miembro individual de la Liga Iberoamericana de Astronomía para que los observadores lunares colaboren con un estudio selenográfico en progreso. Se requieren preferentemente imágenes (sketchs, videos  o fotografías) que deberán contener siempre los siguientes datos: día y mes, hora y minutos, tipo y apertura del instrumento utilizado y datos de la cámara utilizada. Las colaboraciones remitidas serán reconocidas como parte integrante del reporte final. Email: observacion.lunar.liada@gmail.com y los emails que se especifiquen en cada “Alerta Lunar LIADA”.

 

 

 

 

viernes, 26 de julio de 2024

DORSUM HEIM: UN DORSA CON NUMEROSAS CRESTAS


 

TRADUCCIÓN DEL TEXTO APARECIDO EN LA EDICIÓN DE JULIO 2024 DE “THE LUNAR OBSERVER”

Dorsum Heim se ubica en Mare Imbrium, al noroeste de Sinus Iridum y es concéntrico al centro de esta cuenca. Atraviesa el cráter C. Herschel (13 kms de diámetro), aunque más bien deberíamos decir que este cráter se formó en el centro de Dorsum Heim, ya que se trataría de un impacto posterior a la formación del dorsum.

Lo que llamó mi atención en la noche de observación fue la increíblemente nítida y compleja topografía de este wrinkle ridge no tan conocido. Como podemos ver en la IMAGE 1 eran detectables, incluso con un telescopio pequeño, los componentes estructurales superiores, escarpados y estrechos, llamados crestas (el componente inferior, ancho y poco elevado, llamado arco, es el elemento más visible de los dorsa). IMAGE 1 es un pobre registro de la imagen que presenciaba detrás del ocular, por eso es que recurrí al Photographic Lunar Atlas for Moon Observers de Kwok Pau para que los lectores puedan disfrutar de un espectáculo similar al que yo presencié. IMAGE 2 es una imagen extraída de una fotografía más amplia incluida en la página 248 del Volumen 2. De norte a sur podríamos dividir el dorsum que vemos en 3 segmentos. El primer segmento en IMAGE 1 parece correr hacia el oeste y luego hacia el este, pero en IMAGE 2 se ve más recto (los segmentos de dorsum siempre se ven telescópicamente más sinuosos de lo que verdaderamente son). Las crestas en IMAGE 2 aparecen primero sobre el borde este (flecha 1) y luego sobre el borde oeste, aproximadamente en el centro del arco parecen tocarse dos crestas (o bifurcarse), por un breve espacio hay crestas sobre los dos bordes (flecha 2), y luego solamente hay crestas sobre el borde este hasta la unión con el segundo segmento, que más bien parece ser una continuación del borde oeste del primer segmento (flecha 3). De esta serie de crestas, las más visibles son las que aparecen en IMAGE 1 (que marcamos con  flechas 2, 3 y 4 en IMAGE 2), que en IMAGE 2 aparecen como zonas de brillo más intenso. La cresta central del primer segmento en IMAGE 1 proyecta una sombra interna sobre el arco (que se ve en IMAGE 2, flecha 3) En el segundo segmento el dibujo de las crestas es más sencillo, primero sobre el borde oeste (flecha 5) y luego sobre el este (flecha 6), en el centro de ambas se ve una zona oscura (que visualmente se percibía como sombra de relieve profundo), que se corresponde con la zona de transición entre las crestas que corren por el borde oeste y este. El tercer segmento, al sur del cráter C. Herschel, comienza con un relieve muy bajo y luego se vuelve a hacer más pronunciado, la cresta migra de oeste (flecha 7) al este (flecha 8), proyectando incluso sombra hacia el interior. Como hemos sostenido en otras ocasiones, topográficamente los dorsa son más complejos que lo que suele su representación gráfico en los estudios, incluso aquellos basados en imágenes de las sondas en órbita lunar, una nueva topografía más detallada se requiere para nuestras observaciones.



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

Name of feature: DORSUM HEIM

Date and time (UT) of observation: 2024-06-16 22.45 to 23.00

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

Magnification: 154X

Seeing: 7/10.

Transparency: 7/10.