sábado, 26 de abril de 2025

NÚMERO ESPECIAL DE "EL MENSAJERO DE LA LUNA" SOBRE EL CRÁTER CLAVIUS

 


Amigos de la Sociedad Lunar Argentina;

Compartimos el número 51 de nuestra revista, que es un especial con las contribuciones que se hicieron para la Sección Focus On del mes de marzo de 2025 en la revista The Lunar Observer, relacionada con el cráter Clavius:
LUNAR BASE CLAVIUS
Clavius tiene reminiscencias literarias y cinematográficas, al menos para los que soñamos con 2001, Una Odisea en el Espacio, en la que una gigantesca base subterránea se localizaba en este cráter. Por su tamaño y su peculiar estructura, es un lugar muy reconocible entre las un poco monótonas tierras australes. En este Focus On tendremos la posibilidad de estudiar un gigante de las épocas más remotas de la Luna, el período Nectariano. Además, Clavius puede ser un lugar de importancia en el futuro de la exploración lunar, ya que en 2020 se detectó la presencia de agua (o más bien la traza de minerales hidratados) en este cráter. ¿Se hará realidad la literaria Clavius Base?
Link para ver y/o descargar:
https://drive.google.com/file/d/10DfqdOIL0AK3ZbTa3yMw9i7-63U-TmZH/view?usp=sharing

EL CRÁTER CLAVIUS POR MARCELO MOJICA GUNDLACH



El Mar de los Vapores: Un Viaje a los Misterios Lunarios


Fig. 1.- Se observa la región del Mar de los Vapores mostrando las características más notables. Es interesante observar la cantidad de detalles obtenidos con un Mak de 90mm

La Luna, nuestro satélite natural, ha fascinado a la humanidad durante milenios. Su brillo suave y su superficie llena de detalles han capturado la atención de astrónomos y observadores amateur. Entre las diversas regiones lunares, el Mar de los Vapores (Mare Vaporum) es especialmente interesante, hasta podemos decir hipnotizante. Ubicado cerca del ecuador lunar, esta área ofrece una combinación única de formaciones geológicas que convierten la observación de la Luna en una experiencia cautivadora. En este artículo exploraremos los principales rasgos de esta región, como la Gran Herradura, el Cráter Hyginus, la Rima Hyginus y el Cráter Manilius, y daremos recomendaciones sobre cómo observar y fotografiar estos maravillosos detalles con el equipo adecuado.


Características destacadas del Mar de los Vapores


El Mar de los Vapores se caracteriza por un terreno accidentado y fascinante, con varias formaciones geológicas clave que hacen de esta región un objetivo muy satisfactorio para los observadores lunares.


  La Gran Herradura: Esta fisura lunar es una fractura lineal que se extiende por varios kilómetros. Su tamaño y profundidad varían según la iluminación, ofreciendo distintos detalles a medida que el Sol ilumina de forma diferente la superficie lunar. Es especialmente espectacular cuando la luz incide desde un ángulo bajo, generando largas sombras que revelan la topografía del terreno.


    Cráter Hyginus: Con un diámetro de unos 20 km, el Cráter Hyginus es uno de los cráteres más notables de la región. Además de su forma bien definida, el cráter está rodeado por una serie de fisuras radiales que lo hacen aún más interesante. Su observación permite estudiar la variabilidad de las sombras en sus paredes, una característica fascinante para cualquier observador. Hyginus tiene un diámetro de aproximadamente 11Km y según Wikipedia, este es uno de los pocos cráteres lunares que no es producto de un impacto. Se cree que es de origen volcánico, pues la forma del cráter, sin un borde exterior, no corresponde a lo esperable para un cráter de impacto [1].


    Rima Hyginus: Esta grieta lunar es una de las más visibles en la zona del Mar de los Vapores. Se extiende por varios kilómetros en línea recta, creando un contraste impresionante con el terreno circundante. La observación de la Rima Hyginus es ideal para ver cómo la luz cambia la forma de esta fisura, revelando detalles sutiles a medida que la posición del Sol varía y también se van notando más detalles si los equipos son de 150mm de apertura o mayores, siendo notables los cráteres encadenados dentro ella.  Sus dimensiones son 220 x 4 Km y se la puede observar desde el 6to día después de nueva [2].


    Cráter Manilius: Aunque menos conocido que Hyginus, el Cráter Manilius es igualmente impresionante. Con sus paredes empinadas y su estructura relativamente intacta, este cráter se convierte en un objetivo fascinante cuando se observa durante las fases del ciclo lunar que favorecen la proyección de sombras dramáticas en su interior. Este cráter, con sus 39 Km de diámetro, presenta un borde muy bien definido, con una superficie interior inclinada que se extiende directamente hasta el montículo de rocas en forma de anillo en la base, y una pequeña rampa exterior. Debido a su albedo, mayor que el entorno, aparece brillante cuando el sol se sitúa elevado sobre el horizonte. Manilius presenta una formación de varios picos centrales cerca del centro. Es notorio el sistema de marcas radiales que, originándose en el cráter, se extiende a más de 300 kilómetros [3].


Mejor equipo para la observación lunar


Para explorar el Mar de los Vapores y otros detalles lunares, contar con el equipo adecuado es esencial. Aunque los telescopios más grandes y sofisticados ofrecen la mejor resolución, incluso equipos más modestos pueden permitirte disfrutar de los maravillosos detalles de la Luna.


    Telescopios refractores de 80 mm o mayores: Los telescopios refractores de apertura de 80 mm o mayores son perfectos para la observación lunar. Su excelente calidad óptica y resolución permiten distinguir con claridad los cráteres, las fisuras y otros detalles geológicos del Mar de los Vapores. A medida que se aumenta la magnificación, se puede observar la topografía lunar con gran precisión.


    Telescopios Maksutov de 80 mm o mayores: Los telescopios Maksutov también son una excelente opción para la observación de la Luna. Su diseño compacto y sus ópticas precisas proporcionan imágenes nítidas y claras, ideales para estudiar los cráteres y las formaciones geológicas de la región.


Por supuesto que la observación lunar no está restringida a este tipo de equipos, el aficionado puede disfrutar también con telescopios reflectores sin ningún problema, claro que, si su telescopio tiene aperturas de 200mm o mayores, se deberá diafragmarlo para evitar que mucha luz lunar nos moleste la vista


Fotografía lunar: Capturando los detalles con cámaras comerciales y dedicadas


La observación visual es solo una parte de la experiencia lunar; la fotografía ofrece una forma maravillosa de documentar y compartir las maravillas de la superficie lunar. Existen dos tipos principales de cámaras que se pueden usar para capturar imágenes de la Luna: cámaras comerciales y cámaras planetarias dedicadas.


    Cámaras comerciales: Las cámaras DSLR o mirrorless de gama media a alta también pueden utilizarse para la fotografía lunar. Con un buen adaptador para telescopios, estas cámaras permiten capturar imágenes detalladas de la Luna. Sin embargo, es importante mencionar que las cámaras comerciales no están optimizadas específicamente para la astrofotografía lunar, por lo que su rendimiento podría no ser tan alto en términos de resolución y captación de detalles finos.


    Cámaras planetarias dedicadas: Las cámaras planetarias, como las de la serie ZWO o ASI, son ideales para la astrofotografía lunar. Estas cámaras están diseñadas para capturar imágenes en alta resolución y están optimizadas para la observación de objetos brillantes como la Luna. Al estar equipadas con sensores más pequeños y rápidos, estas cámaras son capaces de tomar imágenes muy detalladas, lo que las convierte en una herramienta perfecta para capturar el Mar de los Vapores y otras formaciones lunares.


Importancia de las cámaras monocromáticas para mejorar la resolución


Cuando se trata de astrofotografía lunar, la calidad de la imagen es crucial. Las cámaras monocromáticas son una de las mejores opciones para obtener imágenes de alta resolución. A diferencia de las cámaras color, que capturan una imagen en color al combinar varias imágenes con filtros, las cámaras monocromáticas toman imágenes en blanco y negro, lo que permite capturar más detalles y aumentar la resolución de las fotos. Posteriormente, se pueden aplicar filtros de colores (rojo, verde y azul) para obtener imágenes en color con una precisión mucho mayor.


El proceso de captura y procesamiento de imágenes


Para obtener los mejores resultados en la fotografía lunar, es recomendable no solo tomar fotografías, sino también grabar videos de la superficie lunar. Utilizando software de procesamiento como RegiStax o Autostakkert, se puede apilar múltiples frames del video para mejorar la resolución y reducir el ruido, lo que da como resultado imágenes más nítidas y detalladas. Este proceso, conocido como apilamiento, es fundamental para obtener imágenes de alta calidad, especialmente cuando se observan detalles tan finos como las fisuras de la Gran Hendidura o las sombras en los cráteres.


Observación lunar sin telescopio: Binoculares como alternativa


Si no cuentas con un telescopio, no te preocupes, la observación lunar aún es posible con binoculares. Con unos binoculares de 20 aumentos o más, puedes disfrutar de una vista impresionante de la Luna y sus características más grandes, como los cráteres principales y las grandes fisuras. Aunque los detalles más pequeños pueden ser difíciles de distinguir sin un telescopio, los binoculares ofrecen una excelente alternativa para observar la Luna de manera sencilla.  Eso sí, los binoculares deben estar montados sobre un trípode para evitar movimientos debido al cansancio que sufren nuestros brazos al estar levantando el equipo


Conclusión


El Mar de los Vapores es una región fascinante de la Luna que invita a la observación detallada. Con sus formaciones geológicas como la Gran Hendidura, el Cráter Hyginus, la Rima Hyginus y el Cráter Manilius, ofrece una riqueza de detalles que cautiva tanto a los observadores visuales como a los astrofotógrafos. Para capturar estos detalles, los telescopios refractores y Maksutov de 80 mm o mayores son opciones ideales, mientras que las cámaras planetarias dedicadas y monocromáticas proporcionan las mejores imágenes. Además, el uso de software de procesamiento como RegiStax y la técnica de apilamiento pueden mejorar aún más la resolución de las fotografías. Ya sea con un telescopio, binoculares o cámaras especializadas, el Mar de los Vapores y sus alrededores ofrecen un espectáculo único que sigue atrayendo a los astrónomos amateurs y profesionales. ¡No hay mejor momento para mirar al cielo y explorar la fascinante superficie lunar!


Bibliografía

1. https://es.wikipedia.org/wiki/Hyginus_(cr%C3%A1ter)

2. Virtual Moon Atlas V8.2

3. https://es.wikipedia.org/wiki/Manilius_(cr%C3%A1ter)


UNA FORMACIÓN MUY EXTRAÑA AL SUR DE MARE COGNITUM

 




Traducción del texto aparecido en The Lunar Observer de abril 2025

Observar sin más método que recorrer las cercanías del terminador en busca de zonas de relieve que se vean extrañas es una aproximación impresionista y no metódica, pero para un observador es una manera interesante de conocer la superficie visible de nuestro satélite, y muchas veces el conocimiento viene luego de una indagación sobre lo que parece raro a primera vista. En este caso no fue así, ningún conocimiento fue adquirido. Lo vemos en la IMAGE 1 fue lo que llamó nuestra atención: una pequeña zona montañosa en la orilla sur de Mare Cognitum, en la que se veían puntos brillantes (que deberían interpretarse como zonas elevadas, porque además proyectaban sombra), que parecía tener límites definídos, como una meseta, definiéndose sus bordes por una delgada sombra al oeste y una leve diferencia de tonalidad en el borde este; y con una especie de pequeña elevación central con lo que podría ser un pico, que se ve como un punto brillante. Todo esto se veía bastante claramente, como una zona de relieve autónoma. Al día siguiente me costó mucho trabajo encontrar la zona en atlas, donde mejor se ve es en la página 184 del Volumen 2 del Photographic Lunar Atlas for Moon Observers de Kwok Pau, de donde extrajimos la IMAGE 2. Hay similitudes con lo que observamos, por ejemplo, en las zonas brillantes que son, al parecer, restos del relieve inundado por lava, pero en IMAGE 1 la zona elevada parece más definida y amplia que IMAGE 1, sobre todo en el borde norte (inferior en las imágenes). Traté de ser lo más preciso posible en la observación y en el dibujo, creo que realmente IMAGE 1 es lo que se veía, mientras que IMAGE 2 muestra la realidad de la zona, parecida pero no igual a IMAGE 1. No hay relieve visible visualmente que no aparezca en la imagen de Pau, se puede corroborar con el LROC Quickmap. Tampoco es fácil ubicar en IMAGE 2 lo que parece ser un pico brillante que proyecta una sombra definida en el extremo sur de IMAGE 1. ¿Tan inexactamente dibujé lo que vi? Parece ser la solución más obvia, pero no estoy convencido (o no quiero admitirlo). Por eso comparto esa zona que parece estar más en mi imaginación que en la Luna.

IMAGE 1:

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

Name of feature: SOUTH MARE COGNITUM

Date and time (UT) of observation: 2025-03-09 23.50-00.05.

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

Magnification: 154X

IMAGE 2: KWOK PAU


viernes, 11 de abril de 2025

UN JUEGO DE CLAROSCURO AL NORESTE DE MERCATOR A

 

Traducción del texto aparecido en la edición de abril de 2025 de “The Lunar Observer”

IMAGE 1 es la imagen subjetiva de un juego de luz y sombra que observo por primera vez en la superficie de la Luna. El cráter es Mercator A, un cráter que se encuentra dentro de la lista de Cráteres con Rayos Brillantes de ALPO. Ese dato no lo conocía al momento de la observación (de hecho, no conocía este cráter de 9 kms de diámetro)., pero anoté en mi cuaderno de observación que probablemente lo era. A decir verdad, atribuir a un rayo brillante la franja brillante que parece correr desde Mercator A hasta la pared sur de Mercator (que es el cráter gemelo de Campanus, formando la pareidolia de un anteojo) parecía un sinsentido al momento de la observación, ya que la iluminación era oblicua cerca del terminador. Lo raro es que la sombra que proyectan la pared sur de Mercator y la prolongación montañosa a la que se refiere Elger en The Moon (“La pared oeste se extiende hacia el sur mucho más allá de los límites de la formación y termina en una brillante masa montañosa de 6.000 pies de altura”) se interrumpe en la zona central, que aparece brillante, pero con un brillo atenuado. La sombra a los costados de la zona brillante es muy oscura, mientras que la zona central brillante parecía cubierta como por un velo, no una sombra, sino como si hubiéramos extendido un delgado velo oscuro sobre la zona brillante a la que se refiere Elger: “En la llanura al oeste de Mercator hay un interesante cráter pequeño que se levanta en una zona clara”. Esta zona en el borde de Palus Epidemiarum es montañosa, como se observaba como brillos relacionados con altura. 


Lo demuestra claramente la IMAGE 2, en la que vemos nuestra zona con más resolución y tiene el aspecto claramente de una especie de cadena montañosa que se encuentra al centro de la sombra que proyecta Mercator y su prolongación (lo que se puede comprobar usando las herramientas para analizar el relieve del LROC Quickmap). El bonito efecto de un brillo velado rodeado por sombras se percibe más levemente en IMAGE 2 y su detalle IMAGE 3 y probablemente la menor resolución de mi telescopio ocultó el aspecto montañoso que vemos en la IMAGE 2 de David Teske (que tomé de su aporte al Focus On Mare Nectaris de hace unos meses) y se terminó viendo como una franja velada. Una linda experiencia de observación en esta zona extraña que reúne el brillo de un rayo brillante y el de una zona montañosa reflejando los primeros rayos del Sol en la zona.

IMAGE 1:

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

Name of feature: MERCATOR A

Date and time (UT) of observation: 2025-02-08 02.20-02.40.

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

Magnification: 154X

IMAGES 2 and 3: David Teske.


lunes, 31 de marzo de 2025

CÚMULOS DE ENDOCRÁTERES EN EL NORTE DE MARE IMBRIUM

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

Hace poco terminé la lectura de una obra que me atrajo sobremanera, escrita por Gilbert Fielder, cuyo título es "Secrets of the Moon. Understanding and Analysing the Lunar Surface”, (2022, CRC Press, New York). La obra es sumamente entretenida y explica con gran elegancia una serie de temas relacionados con la geología que pueden resultar bastante abstrusos. No soy un conocedor de la geología lunar, pero parece ser que Fielder se aparta de la tesis dominante al menos en lo que hace a la orientación de los grandes lineamientos en la Luna, que se explicarían por una orientación general (Lunar Grid System) en lugar de la explicación hoy aceptada de las cuencas de impacto.

Leyendo el capítulo 18 tuve un momento de asombro, ya que se referìa a un asunto sobre el que me habría preguntado en varias ocasiones: la topografía de las pequeñas formaciones que parecen tan distintas de las grandes formaciones a las que prestamos más atención. El autor describe un mecanismo de formación de pequeños cráteres que no es el exógeno (impacto meteorítico) ni tampoco el endógeno relacionado con los cráteres volcánicos que conocemos como fosas. Dice Fielder: “Los diques se crean cuando el magma líquido asciende a través de la corteza planetaria, abriendo y rellenando las fracturas antes de solidificarse. El magma asciende bajo presión hidrostática. En el caso especial de la Luna, donde prácticamente no hay presión atmosférica y el regolito proporciona sobrecargas inusualmente pequeñas, la etapa final del ascenso de un dique líquido se vería interrumpida por la liberación explosiva de los gases contenidos al vacío. En el proceso, se formarían pequeños cráteres por la dispersión repentina de materiales cercanos a la superficie, acompañada del colapso de parte del regolito”. A los cráteres formados por este mecanismo endógeno Fielder los llama “endocráteres”.

Lo que llama la atención es que distinguiríamos a los pequeños endocráteres de los pequeños cráteres de impacto en que mientras la distribución de estos es, obviamente, aleatoria, la distribución en la superficie de los endocráteres no lo es, ya que la formación de los mismos depende de tres factores principales: 1) la composición de los flujos de lavas, ya que la composición del tipo de lava determina el grado de posible outgassing; 2) la existencia de fracturas en el suelo y 3) la composición del regolito, ya que el posible drenaje del regolito podría alterar significativamente la forma original del endocráter. Fielder cuenta en el capítulo 21 cómo el conteo de pequeños cráteres puede dar en determinadas zonas resultados no explicables si los cráteres fueran todos de impacto (en zonas estratigráficamente más recientes puede haber un número menor de cráteres que en zonas más antiguas, ya que el resultado dependería de las propiedades de la lava más que de los impactos aleatorios).

Me parece interesante este mecanismo endógeno de creación de pequeños cráteres podría explicar una serie de formaciones de cráteres que siempre me parecieron singulares y que parecen difíciles de explicar por impactos aleatorios. Una de estas son los cúmulos de cráteres, zonas con alta densidad de cráteres que no se explicarían por la fragmentación de un meteorito por la atracción gravitatoria de la luna, que sería el caso de las “catenae” o cadenas de cráteres. A las cadenas de cráteres le dedicamos la sección Focus On de nuestra revista del mes de mayo 2024 y si revisan esa galería de imágenes verán que son radicalmente distintas a los cúmulos de cráteres que veremos a continuación.

Recorriendo la zona al sur de Plato, en Mare Imbrium, se pueden apreciar con bastante nitidez una serie de cúmulos de cráteres que podrían perfectamente haberse producido por la desgasificación explosiva de las lavas del norte de Mate Imbrium. La zona fue elegida simplemente por lo que parece ser un mayor número de estos cúmulos de posibles endocráteres (un criterio meramente observacional). Todas las imágenes pertenecen al Lunar Reconnaissance Orbiter Quickmap.



La IMAGE 0 muestra la zona en panorámica, con Plato al norte y Mons Pico y Mons Piton al este. Hay numerosos cúmulos de cráteres en la zona, invitamos al lector a examinar la zona. Los puntos y los números corresponden a la ubicación de las imágenes que siguen. Nuestra galería no es exhaustiva, simplemente indicativa. Por supuesto, hay zonas densamente craterizadas que podrían ser incluidas en nuestra galería, pero que también podrían ser acumulaciones aleatorias de cráteres de impacto. Los ejemplos que proponemos parecen escapar a este mecanismo. Desconocemos si realmente son cúmulos de endocráteres, pero parece haber en ellos una acumulación no aleatoria.



IMAGEN 1: En el punto 1 Latitud 46.73 Longitud 351.50 hay dos cúmulos cercanos. El de la izquierda podría ser una cadena de cráteres inusual, ya que hay algunos solapados entre sí, pero la forma general no es la de una catena, menos aún el cúmulo de la derecha, especialmente los cráteres del margen derecho, que parecen “sembrados”.



IMAGEN 2: Latitud 44.36 Longitud 357.79. Esta imagen de campo más amplio permite apreciar las diferencias entre las agrupaciones de cráteres que aparecen. Las marcadas por las flechas serían nuestros candidatos a cúmulos. Lo mismo podemos decir para los 4 cúmulos marcados en IMAGEN 3, cuyo centro es Latitud 40.01 Longitud 01.39.




En todos estos cúmulos de cráteres parece haber uno o varios cráteres más grandes (entre 1 y 2 kilómetros de diámetro) y una mayoría de cráteres de tamaño más pequeño (500 metros de diámetro o menos), como puede verse en la IMAGEN 4 (Latitud 44.25 Longitud 353.19)


IMAGEN 5 (Latitud 44.11 Longitud 352.90) es particularmente interesante porque vemos una variedad de agrupamiento de cráteres. La flecha del centro indicaría un cúmulo con un cierto parecido a los ya vistos (salvo que los cráteres pequeños parecen agruparse menos aleatoriamente, como formando una “V”); la flecha de la izquierda parece ser una catena o cadena de cráteres clásica (aunque los 3 cráteres presentan la pared este más levantada, como si hubieran impactado tres fragmentos paralelos al mismo tiempo y no de forma sucesiva; la flecha de la derecha podría ser una fractura con cráteres colapsados o bien un agrupamiento de endocráteres surgidos a lo largo de una fisura.



Por último, IMAGEN 6 (Latitud 46.78 Longitud 355.95) también muestra un interesante contraste entre los 3 cúmulos marcados con flechas horizontales (y podría haber más) y el marcado con una flecha vertical, que es distinto a los que hemos marcados como “cúmulos de endocráteres” y también a una cadena de cráteres tradicional.

¿Son estos agrupamientos de cráteres aleatorios o son endocráteres producidos por desgasificación explosiva de la lava de esta zona de Mare Imbrium? Es una pregunta que excede nuestros conocimientos, nuestra aproximación es meramente observacional, originada por la lectura entusiasta de Fielder.

viernes, 28 de marzo de 2025

ECLIPSE DE LUNA DEL 14 DE MARZO DESDE MAR DEL PLATA

   

 Estas espectaculares imágenes registran la evolución del eclipse total de luna del 14 de marzo en los cielos de Mar del Plata, Provincia de Buenos Aires, República Argentina, tomadas por los miembros de la agrupación Trapecio Austral, colaborando con el proyecto científico del amigo italiano Giovanni di Giovanni, quien registra y analiza la evolución de la composición de la atmósfera terrestre a partir de la luminosidad de los eclipses de Luna:









lunes, 24 de marzo de 2025

ANIVERSARIO DE LA SLA CON EL NÚMERO 50 DE EL MENSAJERO DE LA LUNA Y CAFÉ LUNAR

 

CERRAMOS EL MES ANIVERSARIO CON UN NÚMERO ESPECIAL DE “EL MENSAJERO DE LA LUNA” Y CAFÉ LUNAR

En marzo cumplimos  6 años de vida y lo festejamos dos veces:

Lanzamos un número especial de nuestra revista “El Mensajero de la Luna”, el número 50, con toda la información que necesitás sobre nuestros programas de observación y un índice sistemático de todos los números anteriores.

Para leer y descargar:

https://drive.google.com/file/d/1-jsTzzv4PJVBsWzxVDoaCdy6hRnu2jjd/view?usp=sharing 

Y el viernes y el sábado festejamos con los amigos de Trapecio Austral, Eduardo Horacek y Esteban Andrada en una nueva edición de Café Lunar, nuestro ciclo de actividades online en nuestro canal en Youtube.  Será una actividad para todo tipo de público, especialmente los que quieren empezar a observar la Luna: “BREVE GUÍA PARA UN POTENCIAL OBSERVADOR LUNAR”. Conversaremos sobre las ventajas de la observación lunar para iniciarse en la astronomía, las posibilidades para la observación de acuerdo a los distintos tipos de instrumentos, cómo interpretar las luces y las sombras, fenómenos visuales como la “X Lunar”, y algunos ejemplos del relieve lunar y cómo observarlo.

La actividad se desarrollará en dos días consecutivos: 

Viernes 28 de marzo: “INTRODUCCIÓN” a las 22 horas (horario argentino, 01 horas tiempo universal).

Link de la transmisión:

https://www.youtube.com/watch?v=g43IXYZauF4 

Sábado 29 de marzo: “PAISAJES PARA DESCUBRIR” a las 22 horas (horario argentino, 01 horas tiempo universal).

Link de la transmisión:

https://www.youtube.com/watch?v=7w9RyJMqTVk 

Los esperamos en el canal en Youtube de la SOCIEDAD LUNAR ARGENTINA.


domingo, 23 de marzo de 2025

UN DORSUM CON DEPRESIÓN CENTRAL ENTRE TIMOCHARIS Y LANDSTEINER

 


El dorsum que presentamos en la IMAGE 1 es un segmento de una cadena más amplia que es concéntrica a Mare Imbrium, lo que vemos es el segmento que pasa entre Timocharis al sur y Landsteiner (7 kms de diámetro) al norte y se curva hacia el norte y pasa por Montes Spitzbergen y llega hasta Mons Pico, definiendo el contorno de un anillo interior de la Cuenca Imbrium. La topografía de este segmento es muy interesante. Es otro ejemplo de que la topografía de la inmensa mayoría de los dorsa es mucho más compleja que la topografía típica que aparece en los estudios teóricos (un elemento inferior ancho y poco escarpado llamado arco y un elemento superior estrecho y escarpado llamado cresta). En IMAGE 1 vemos lo que sería un arco por el que corren dos crestas, 1 en cada margen. La cresta sur (que mira a Timocharis) parecía muy escarpada y nítidamente se veía tres segmentos de cresta que proyectaban sombras hacia el norte, dentro del arco (los dos segmentos de cresta más al oeste aparecían mucho más brillantes que el tercero más al este). La cresta norte es más continua y menos brillante. Lo peculiar es que el modelo topográfico de un dorsum es que la cresta corre en uno de los márgenes del arco, a veces migrando de orilla a orilla, o bien corre transversal sobre el arco (en un patrón de escalones de una escalera caracol). Mientras que en nuestro arco la cresta… corre por ambos márgenes. Esto indica que cada dorsum es diferente, lo que hace a su clasificación topográfica una tarea promisoria (salvo que puede ser titánica, ya que lidiamos con miles de dorsa). Lo que hemos descripto corresponde a la mitad oeste, la mitad este es mucho más simple. Este dorsum además de la doble cresta, presenta otra característica topográfica heterodoxa: una depresión central. La cresta norte corre continua, proyectando sombra que se ensancha en ciertos segmentos, mientras que la cresta sur parece interrumpirse en el centro, y luego proseguir hacia el norte, o bien ese corto segmento que proyecta sombra hacia el norte sería una ramificación, en forma de horquilla, de la cresta norte. No es el primer dorsum que conozco que presenta una depresión central, aunque sí es el primero que observo con mi telescopio. 




La IMAGE 2 pertenece al Photograghic Lunar Atlas for Moon Observers, de Kwok Pau (obra que usamos constantemente para chequear nuestras observaciones visuales y analizar la topografia de los dorsa), se trata de un detalle de una imagen mucho más amplia en la página 7 del Tomo 2. Por supuesto, con más detalle, IMAGE 2 muestra que la zona central de nuestro dorsum es sumamente compleja. Viendo esta IMAGE 2 podríamos pensar que no se trata de una depresión central sino de dos segmentos que convergen. Por eso me pareció interesante consultar el relieve de la zona en el Lunar Reconnaissance Orbiter Quickmap (IMAGE 3), surgiendo bastante evidentemente un relieve con dos zonas más altas en los extremos del arco, la depresión central es más baja que los márgenes, obviamente, pero más alta que el terreno del Mare Imbrium al norte y al sur. Es decir, es una depresión interna en el arco, forma parte de él. Un dorsum realmente interesante de observar y, sobre todo, de analizar.

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

Name of feature: DORSUM TIMOCHARIS

Date and time (UT) of observation: 2025-02-07 00.30-00.50.

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

Magnification: 154X


miércoles, 19 de marzo de 2025

FESTEJAMOS LOS 6 AÑOS DE LA SOCIEDAD LUNAR ARGENTINA!!! VUELVE CAFÉ LUNAR

 

En marzo cumplimos  6 años de vida y lo festejamos con los amigos de Trapecio Austral, Eduardo Horacek y Esteban Andrada en una nueva edición de Café Lunar, nuestro ciclo de actividades online en nuestro canal en Youtube.  Será una actividad para todo tipo de público, especialmente los que quieren empezar a observar la Luna: “BREVE GUÍA PARA UN POTENCIAL OBSERVADOR LUNAR".  Conversaremos sobre las ventajas de la observación lunar para iniciarse en la astronomía, las posibilidades para la observación de acuerdo a los distintos tipos de instrumentos, cómo interpretar las luces y las sombras, fenómenos visuales como la “X Lunar”, y algunos ejemplos del relieve lunar y cómo observarlo.

La actividad se desarrollará en dos días consecutivos:

Viernes 28 de marzo: “INTRODUCCIÓN” a las 22 horas (horario argentino, 01 horas tiempo universal).

Sábado 29 de marzo: “PAISAJES PARA DESCUBRIR” a las 22 horas (horario argentino, 01 horas tiempo universal).

Los esperamos en el canal en Youtube de la SOCIEDAD LUNAR ARGENTINA.


jueves, 13 de marzo de 2025

ALGUNOS DETALLES EN RIMA PLATO

 

Traducción del texto aparecido en la edición de febrero 2025 de “The Lunar Observer”

Las rimas son accidentes selenográficos relacionados con vulcanismo, ya que se formaron como cursos de flujos de lava. Son de los accidentes lunares que más me gustan, me encanta observarlos con el telescopio, pero la observación visual no es provechosa, ya que puede reproducir el paisaje general, pero, los detalles de este tipo de accidentes están fuera del alcance visual de mi telescopio. Sin embargo, si forzamos imágenes fotográficas de observadores amateurs podemos encontrar detalles interesantes relacionados con la estructura de las rimas. Una de las razones que hacen fascinantes a estas fisuras es que se relacionan con el futuro de la exploración lunar, ya que es probable que algunas de ellas puedan albergar tubos de lava, estructuras subterráneas que podrían albergar bases habitables en el futuro. Uno de los indicios visuales de que podría haber un tubo de lava debajo de una rima es que haya alternancia entre segmentos “cerrados” y segmentos “abiertos”, lo que podría explicarse de la siguiente manera: la lava cavó un conducto subterráneo (tubo de lava) cuyo techo colapsó en ciertas partes, creando una serie de cráteres de colapso. En este caso, los cráteres de colapso indican la existencia de la cavidad subterránea que en los segmentos con techo constituirían un tubo de lava. Lo mismo valdría si hubiera segmentos abiertos (en forma de canal de lava) y segmentos con techo.

IMAGE 1 es una imagen de Plato de un tiempo atrás, que tuve la ocasión de volver a ver buscando imágenes para el próximo Focus On. Hay tantas maravillas cerca de Plato (empezando por el mismo Plato) que no solemos reparar en el sistema de rimas conocido como Rimae Plato. Por la iluminación de la imagen y por encontrarse en una zona lisa del escarpado terreno alrededor de Plato, Rima Plato I se ve espectacular. Se trata de una rima sinuosa que corre al noroeste de Plato. IMAGE 2 es un detalle de IMAGE 1 y, obviamente, tiene mucha menos definición porque hemos ampliado considerablemente la imagen. Creo que debemos animarnos a ampliar las imágenes en busca de detalles, sin que nos importe la definición (que sí importa en la imagen sin ampliar).

Rimae Plato son rimas peculiares, ya que no se han formado en maria (lo que las hace menos visibles). De la Lunar Picture of the Day del 20 de febrero de 2006 (https://www.lpod.org/wiki/February_20,_2006), extrajimos esta explicación estratigráfica: “Las grandes montañas de esta zona forman parte de la eyección del impacto que formó la Cuenca Imbrium, pero las colinas más pequeñas probablemente sean eyecciones de Plato. Aquí hay un escenario especulativo. Se formaron Imbrium y los Alpes. Luego se formó Plato y su eyección. Posteriormente, cuando se depositaron las lavas de Imbrium, el magma ascendió por las fracturas bajo Plato, cubriendo el fondo del cráter con basalto oscuro. Parte del magma se filtró a la superficie fuera del borde, causando las erupciones de lava que formaron las rimas sinuosas” (“Highland (Sort of) Sinous Rilles”, Charles Wood).

Volviendo a IMAGE 2, marcamos con flechas algunas zonas de interés. Presumiblemente la flecha 1 indicaría el cráter de colapso del que fluyó la lava que realizó el surco que conocemos como Rima Plato I. Las flechas 2 indicarían zonas no colapsadas. La flecha 3 indicaría probablemente una especie de puente, similar al que pensaron en cruzar los astronautas de la misión Apolo 15 en Rima Hadley: “Puedo ver lo que creíamos que era el cráter Bridge —continuó Irwin—. Esta formación recibió ese nombre porque las imágenes del Lunar Orbiter sugerían que podría ser factible usar el borde del cráter para cruzar de un lado a otro de la rima sin descender a la fosa. No había planes para hacerlo, por supuesto, pero se había estudiado la posibilidad en caso de que aterrizaran en el otro lado de la rima, para acceder a St. George y The Front y lograr el objetivo principal de muestreo. Pero Bridge era simplemente una depresión en la pared del fondo. «Definitivamente no habría sido un lugar para cruzar...» (David Harland, Exploring the Moon. The Apollo Expeditions, Springer, 2009, page 116).

La flecha 4 indica una especie de rima secundaria que en IMAGE 2 no parece tener conexión con la rima principal, pero que en otras imágenes (como las de Lunar Orbiter, a la que pertenece IMAGE 3) parece estar conectada. En IMAGE2 las sombras y las zonas brillantes parecen indicarla existencia de dos cráteres conectados, mientras que en IMAGE 3 aparece como un surco similar al de Rima Plato. Sabemos que los cráteres de colapso no se encuentran generalmente solapados como los cráteres que forman una cadena de impacto, por lo que parece ser que IMAGE 2 es engañosa en ese sentido.

Me parece interesante resaltar la información relacionada con rimas que se puede obtener de imágenes lunares amateurs, vale la pena seguir observando estas grietas lunares.

IMAGE 1 AND 2;

Name and location of observer: Francisco Alsina Cardinali.

Name of feature: Plato.

Date and time (UT) of observation: 08-20-2018-23:34

Size and type of telescope used: 200 mm refractor.

Filter: None.

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

IMAGE 3:

Lunar Orbiter 4, Image 127.


miércoles, 5 de marzo de 2025

LLAMADO A FOTOGRAFIAR EL PRÓXIMO ECLIPSE DE LUNA (ALERTA LUNAR LIADA Nº 17)


En ocasión del próximo eclipse lunar del día 14 de marzo, 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 CEA "A. Bellini" de la cooperativa COGECSTRE (cogecstre.com) en la ciudad de Penne (Abruzos, Italia central) sobre la correlacion entre el brillo de los eclipses lunares y la atmósfera terrestre. Para este estudio, que realiza un análisis diacrónico de casi cuatro siglos de observación detallada de los eclipses lunares, es fundamental el registro fotográfico, ya que la reducción de datos (las fotometrías de imágenes de los eclipses del siglo XXI con las estimaciones de brillo visuales desde el siglo XVI) permite recrear la historia de nuestros cielos en los últimos tiempos de la humanidad. Para participar de este estudio el procedimiento es  sumamente sencillo. Puede o no usarse telescopio, siempre que en la imagen esté la Luna completa. Debemos 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