lunes, 28 de junio de 2021

3 dorsa al suroeste de Mons Rumker


 

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

Mons Rumker cerca del terminador es un espléndido paisaje para admirar, pero muy difícil de dibujar. Es una elevación extremadamente complicada para poder registrar todos los detalles.  Por eso es que decidí que tendría más interés registrar con más detalle otras zonas que pudieran ser menos conocidas. Y lo que surgía muy ostensiblemente eran 3 dorsa claramente asociados con tres pequeños cráteres. La relación entre dorsa y cráteres me ha siempre intrigado. Ya Elger había notado la relación: “Es una peculiaridad sugestiva de muchos de los dorsa lunares, tanto en maria como en otros lugares, el que generalmente se encuentran asociadas con cráteres de todos los tamaños. Las ilustraciones de este hecho ocurren en casi todas partes. Con frecuencia se encuentran pequeños cráteres en las cumbres de estas elevaciones, pero más a menudo en sus flancos y cerca de su base. Cuando una cresta cambia repentinamente de dirección, un cráter de cierta prominencia generalmente marca el punto, a menudo formando un nodo, o lugar de cruce de otros dorsa, que así parecen irradiar desde él como un centro”. Hay que tener en cuenta que el libro de Elger pertenece a la época en que la mayoría de los astrónomos atribuía un origen volcánico a los cráteres lunares, por lo que la relación espacial entre cráteres y dorsa que marca el autor parece sugerir que los cráteres serían geológicamente anteriores, y habrían dado origen, a los dorsa. Ahora sabemos que la relación entre cráteres y dorsa, que todo observador conoce, no es casual, puede ser un cráter impactando sobre un dorsum o bien un dorsum deformando un cráter preexistente. Pero es bastante común observar un dorsum que parece terminar en un cráter o que cambia de dirección al llegar a un cráter. Esta zona del Oceanus Procellarum está particularmente marcada por dorsa ridges que corren concéntricos en dirección norte-sur, como se puede observar en la carta nº 8 del Atlas de Rükl (más específicamente entre los 39º y 37º Norte y 62º y 56º oeste). Los cráteres que observamos son, de norte a sur, Rumker E (7 km de diámetro), Rumker F (5 km de diámetro) y Naumann B (10 km de diámetro). Los dorsa son proporcionales al tamaño de los cráteres, cuanto más grande es el cráter más brillante es el dorsum y más sombra proyecta. Naumann B se sitúa en el centro de un dorsum que parece ensancharse a su alrededor, el más brillante de los tres y el que proyecta sombras más oscuras, especialmente hacia el oeste. El dorsum que parece terminar en Rumker E no es tan brillante y proyecta sombra solamente hacia el oeste y bastante menos oscura que el primero. El dorsum que parece terminar en Rumker F tiene un brillo muy leve y una muy difusa sombra. El lector puede encontrar un paisaje muy parecido al que presentamos en la Plate 56 del Atlas Lunar de la misión japonesa Kaguya (famosa por la belleza de sus imágenes). Esa imagen muestra un intrincado conjunto de dorsa ubicado un poco más al norte de los que vemos en nuestro dibujo (aunque incluidos en la misma Carta 8 del Atlas de Rükl). Un paisaje singular en una imagen interesante, pocas imágenes obtenidas en órbita lunar muestran con ese grado de detalle dorsa, lo que es muy útil para comprender cuan engañosa es la supuesta monotonía de las superficies lisas de los maria, en realidad repletas de pequeñas elevaciones que fugazmente observamos cuando la iluminación oblicua cerca del terminador lo permite.

Referencias:

Elger, Thomas G. (1895), The Moon, George Philip & son, London, (disponible en: https://archive.org/details/moonfulldescript00elgerich )

Motomaro, Shirao-Wood, Charles (2011). The Kaguya Lunar Atlas, Springer, New York.

Rükl. Antonin (2004), Atlas of the Moon, Sky Publishing, Cambridge.

 

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

Name of feature: Naumann B

Date and time (UT) of observation: 04-25-2021  00.05 to 00.35

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

Magnification: 154X

viernes, 25 de junio de 2021

El sur de Mare Imbrium

 


Francisco Alsina Cardinalli-Alberto Anunziato

 

Traducción del artículo aparecido en la edición junio 2021 de “The Lunar Observer”

 

El Mare Imbrium al norte de Copernicus está bastante despoblado de cráteres y por ello destaca un trío de mediano tamaño y no tan conocido, el que forman Timocharis, Lambert y Pytheas. Releyendo “The Moon and how to observe it” de Peter Grego encontré una descripción insuperable de lo que observamos en nuestra imagen: “En el noreste de esta área, al sur de Archimedes, se encuentra la meseta rectangular de los Montes Archimedes (izquierda abajo en nuestra imagen), que mide unos 150 km de este a oeste y se eleva desde la llanura circundante en una masa desordenada de picos que se elevan a alturas de 2.000 m. Al oeste se encuentran los pequeños cráteres gemelos en forma de cuenco Feuilée (9,5 km) y Beer (10,2 km), notables por un domo cercano y una pequeña cadena de cráteres al este, solo visible con un telescopio de 150 mm. Wallace (26 km), a 310 km del borde sur del mare, tiene un anillo delgado y estrecho que representa el borde de un cráter casi completamente sumergido (...) Timocharis (34 km), 85 km al oeste de Beer, tiene un  pronunciada borde rectagonal, paredes en terrazas y un cráter de 6 km de diámetro en el medio de su piso. Lambert (30 km), 180 km al oeste, es un cráter de aspecto similar, aunque es más pequeño y más erosionado que Timocharis”. Más hacia la derecha (oeste) encontramos al tercer miembro del trío, Pytheas, de 20 kilómetros de diámetro y muy reciente (en términos geológicos). Podemos observar como brilla intensamente el interior de la pared oeste pese a estar tan cerca del terminador. En el centro de la imagen vemos correr, entre Timocharis y Pytheas en dirección a Lambert el Dorsum Zirkel. Su arco es sumamente ancho, como podemos deducir si sabemos que el cráter que se encuentra encima de la cresta mide 3.4 kilómetros de diámetro (Pytheas G, claramente visible). Pasando Lambert, el arco de la cresta es más fino y su ladera más abrupta hacia el oeste (derecha), como deducimos por su sombra. En toda esta zona podemos observar picos aislados sobresaliendo de la lava basáltica que formó el mare. A la derecha de Lambert vemos al más prominente, Mons La Hire, un complejo de picos que se perciben como puntos luminosos en las sombras. Más a la derecha alcanzamos a adivinar el brillo de lo que se conoce extraoficialmente como Mpuns Whipple o La Hire Alpha. El pico muy brillante a la izquierda de Lambert no tiene nombre (o no pudimos averiguarlo). En las sombras (en la esquina superior izquierda) brillan los Montes Caucasos. La parte iluminada de la imagen aparece cruzada por los rayos brillantes de Copernicus, que son prominentes incluso con iluminación muy oblicua.

Name and location of observer: Francisco Alsina Cardinalli.

Name of feature: Lambert.

Date and time (UT) of observation: 02-24-2018-23:28

Size and type of telescope used: 200 mm refractor.

Filter: None.

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


jueves, 17 de junio de 2021

AlGUNOS CRÁTERES SECUNDARIOS DE COPERNICUS EN EL TERMINADOR

 


Traducción del artículo aparecido en la edición de junio 2021 de “The Lunar Observer”

 

Lo que vemos es una cadena de craters secundarios del impacto que generó el cráter Copernicus. Debido a que Copernicus es un cráter geológicamente reciente, los cráteres que se formaron por desprendimientos de fragmentos del impactador o por material expulsado por el impacto principal se encuentran mejor conservados que los cráteres secundarios de impactos más antiguos. En la edición del mes pasado de nuestra revista pudimos apreciar en detalle los cráteres secundarios de Copernicus en las imágenes que ilustraron el puesto número 69 del listado Lunar 100 en la Sección Focus On. Lo que quiero compartir ahora es una experiencia de observación de algunos de dichos cráteres secundarios muy cerca del terminador. Nunca había contemplado los detalles del terreno alrededor de cráteres secundarios. Estamos hablando de los cráteres denominadoa Stadius M (1) W (2) U (3) J (4) T (5) F (6) S (7) E (8) y R (9). Por supuesto, son muy pequeños, 5 kilómentros de diámetro, salvo Stadius M (7 km) y Stadius J (4 km), lo que implica que solamente vemos su interior en sombras y sus bordes brillantes. Sí podemos percibir que Stadius T (5) y Stadius S (7) parece ovalados, lo que no implicaría que se produjeron por un impacto oblicuo (como Schiller, por ejemplo), ya que es evidente que todos ellos se formaron simultáneamente desde una misma dirección. Es probable que la forma ovalada no sea más que dos cráteres superpuestos. Lo que me impresionó de la observación, y quizás no logré transmitir en el dibujo, es que los cráteres se encuentran unidos como en una especie de vaina, con bordes exteriores comunes y con un brillo pálido, lo que indicaría hacia el este y el oeste el terreno se encuentra elevado. No es que las paredes este y oeste de los 9 cráteres estén unidas, sino a poca distancia de las mismas el terreno se eleva. Además, entre las paredes oeste de algunos cráteres y el borde brillante común se percibían sombras que indicaban una cierta profundidad del terreno (cráteres 3, 5 y 6, así como al norte de 9). Hipótesis personal: los fragmentos 2 a 8 impactaron todos muy cerca entre sí, de manera que el terreno a los costados y hacia el sur (ya que venían en dirección norte) se elevó y formó un conjunto, los cráteres 1 y 9 están más separados. Traté de registrar con cuidado las sombras muy oscuras que se ven entre 1 y 2, entre 4 y 5 y al norte de 8. Estimo que corresponden a hendiduras o cráteres más pequeños, probablemente indiquen la separación, un terreno bajo, entre dos zonas: entre el cráter 1 (Stadius M) y la elevación que formarían Stadius W a J, y entre esta elevación y los cráteres más al sur. Los picos montañosos que se ven en la parte inferior, apenas bosquejados pertenecen a las estribaciones finales de los Montes Appeninus en dirección a Eratosthenes: un pico muy elevado con una hendidura hacia el oeste  y un brillo circular intenso en la ladera suroeste y una elevación con numerosos puntos brillantes (que esquematicé en 3 por falta de tiempo al momento de registrar la observación).

 

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

Name of feature: Stadius M-W-U-J-T-F-S-E-R

Date and time (UT) of observation: 02-21-2021  00.00 to 00.30

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

Magnification: 154X


lunes, 31 de mayo de 2021

SIGUE “CAFÉ LUNAR”. CONFERENCIA DE ALBERTO ANUNZIATO: “ZONAS BRILLANTES DE CORTA DURACIÓN EN EL AMANECER LUNAR”.

 


Seguimos con el ciclo de actividades online de la Sociedad Lunar Argentina “Café Lunar”. Este sábado 5 de junio a las 19 (horario argentino, 22 horas Tiempo Universal) presentamos la conferencia de Alberto Anunziato “Zonas brillantes de corta duración en el amanecer lunar. Alberto Anunziato es coordinador de la Sección Lunar de la Liga Iberoamericana de Astronomía (LIADA) y Coordinador Adjunto de la Lunar Topographical Studies Section de la Association of Lunar and Planetary Observers (ALPO). Esta conferencia es la versión en español de la que fue pronunciada en la Conferencia Anual de ALPO 2020.

Para asistir a esta actividad online basta con buscar el Canal de la Sociedad Lunar Argentina en Youtube, desde el que se transmitirá en vivo.

Patrocinan el Ciclo “Café Lunar” la Sociedad Lunar Paranaense, el Centro de Observadores del Espacio y la Liga Iberoamericana de Astronomía.

Los esperamos, para beber (aunque sea virtualmente) un café, la bebida que da a los astrónomos calor y resistencia en las largas noches de observación y de estudio.


sábado, 29 de mayo de 2021

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

 

Nos llena de orgullo que, tras 70 meses seguidos de observaciones reportadas y aprobadas por ALPO y publicadas en su revista especializada de temática lunar: “The Lunar Observer”, América del Sur se ha ganado un lugar de privilegio en la observación lunar.

La revista se puede descargar de la web de ALPO:  http://www.alpo-astronomy.org/gallery3/var/albums/Lunar/The-Lunar-Observer/2021/tlo202105.pdf?m=1619829857

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

May 2021 In This Issue Observations Received 2 By the Numbers 4 Stöfler and Maurolycus Region, H. Eskildsen 5 North-ish, R. Hill 6 Medii to Delaunay and a Concentric Crater, H. Eskildsen 7 The Greatest Crater? R. Hill 8 The Glorious Rupes Cauchy, A. Anunziato 9 The Western Chain on the Eastern Moon, H. Eskildsen 10 A Scarp by any Other Name, R. Hill 11 Mädlers Bright Streak, Ray or Elevation? A. Anunziato 12 Caucasus to Mare Vaporum, Close-Up Images of Aristillus, Autolycus and Putredinis Domes, H. Eskildsen 15 Images of Crater Schickard, J. D. Sabia 17 Another Trio, R. Hill 18 Mare Vaporum to Sinus Medii and Associated Domes, H. Eskildsen 19 Focus-On: The Lunar 100 Features 61-70, J. Hubbell 21 Lunar 61-70, A. Anunziato 24 Mösting A, R. H. Hays, Jr. 26 Hortensius and Domes, R. H. Hays, Jr. 53 Mare Humboldtianum, the Other Multi-Ring Lunar Basin, D. Teske 75 Recent Lunar Topographic Studies 81 Lunar Geologic Change Detection Program, T. Cook 100 ALPO 2021 Conference News 108 Lunar Calendar May 2021 110 An Invitation to Join ALPO 110 Submission Through the ALPO Image Achieve 111 When Submitting Observations to the ALPO Lunar Section 112 Call For Observations Focus-On 112 Focus-On Announcement 113 Key to Images in this Issue 114 The May issue of The Lunar Observer features a number of interesting articles by Howard Eskildsen, Robert H. Hays, Jr., Rik Hill, Alberto Anunziato, John D. Sabia and David Teske. Jerry Hubbell and Alberto Anunziato tackle the Lunar 100 numbers 61-70 with a number of great images, drawings, paints and articles. Observers from 10 countries contributed to this issue of The Lunar Observer! Tony Cook keeps us abreast on Lunar Geologic Change, as always with interesting reports. Take a look at just what is in one lunar image. Howard Eskildsen finds a “new” concentric crater (page 7). Who knows what you will find! Clear and steady skies.

 

En “Lunar topographical studies” se mencionan las siguientes observaciones (pág.5):

Alberto Anunziato Paraná, Argentina Article and drawing The Glorious Rupes Cauchy, Mädler’s Bright Streak: Ray or Elevation, Lunar 61- 70, drawings of Rümker, Sergio Babino Montevideo, Uruguay, SAOLIADA Image of Mädler, Descartes, Hortensius Domes, Copernicus and Mare Humboldtianum. Juan Manuel Biagi Oro Verde, Argentina, SLA Images of Mons Rümker, Francisco Alsina Cardinalli Oro Verde, Argentina, SLA Images of Mädler (2), Mösting A (2), Boscovich (2), Julius Caesar (2), Theophilus, Flamsteed P, Copernicus (3) and Mare Humboldtianum. Jairo Chavez Popayán, Colombia, SLA Image of Descartes, Flamsteed P, Leonardo Alberto Colombo Molinari, Argentina Images of the waxing gibbous Moon (2). Michel Deconinck Siguret lake - French Alps - France Pastels of Rümker, Flamsteed and Mare Humboldtianum. Walter Ricardo Elias AEA, Oro Verde, Argentina Image of Aristarchus (3), Lichtenberg, Mare Humboldtianum, Plato, Riccioli, Copernicus (2), Janssen, Messier and Proclus. Howard Eskildsen Ocala, Florida, USA Articles and images Caucasus to Mare Vaporum: Close Up Images of Aristillus, Autolycus and Putredinis Domes, Stöfler and Maurolycus and Region, Mare Vaporum to Sinus Medii and Some Associated Domes, Medii to Delaunay and a Concentric Crater and The Western Chain on an Eastern Moon Desiré Godoy Oro Verde, Argentina SLA Images of Mösting A (3), Julius Caesar, Hadley Rille, Victoria Gomez AEA, Oro Verde, Argentina Image of Mare Humboldtianum. Facundo Gramer AEA, Oro Verde, Argentina Image of Gassendi. Marina Grandolio Oro Verde, Argentina Image of Aristarchus, Atlas and Tycho. Marcelo Mojica Gundlach Cochabamba, Bolivia, SLA Images of Mösting A, Julius Caesar, Copernicus (3) Robert H. Hays, Jr. Worth, Illinois, USA Articles and drawings Mösting A and Hortensius Domes. Guy Heinen Linger, Luxembourg Images of Hortensius Domess. Rik Hill Loudon Observatory, Tucson, Arizona, USA Article and image The Greatest Crater?, A Scarp by Any Other Name, North-ish, Another Trio, images of Copernicus (8), Hortensius domes, Kepler, Apollo 15 landing site(2), Hadley Rille (2), Mare Humboldtianum, Endymion, Ariadaeus (2), Hyginus, Triesnecker (2), Mare Vaporum (2), Reinhold to Parry, Apollo 14 base (2), Fra Mauro, Eratosthenes, Copernicus to Eratosthenes, Stadius, Alphonsus, Rümker (4), Apollo 16 site (4) and Flamsteed. Felix León Santo Domingo, República Dominicana Images of Gassendi, Schickard, Schiller, Waxing Gibbous Moon, Vieta, Reiner Gamma, Aristarchus, Eddington, Crüger, Bailly, Mons Rümker, Descartes, Copernicus, Daniel Marcus Plainfield, Vermont, USA Paintings of Schiaparelli and Jesús Piñeiro San Antonio de los Altos, Venezuela, SLA Image of Copernicus Pedro Romano San Juan, Argentina Images of Archimedes and Plato. John D. Sabia Keystone College Thomas G Cupillari Observatory, Fleetville, Pennsylvania, USA Images and article Images of the Crater Schickard Camilo Satler Oro Verde, Argentina, SLA Image of Descartes, Leandro Sid AEA, Oro Verde, Argentina Images of Waxing Gibbous Moon and Eratosthenes. David Teske Louisville, Mississippi, USA Article and images Mare Humboldtianum, the Other Multi-Ring Lunar Basin, image of Theophilus and Mösting A. Román García Verdier Paraná, Argentina, SLA Images of Mösting A, Fabio Verza SNdR, UAI, Milan, Italy Images of Bailly, Moretus, Plato, Messier, Montes Alpes, Schickard, Tycho, Mare Humboldtianum, Cleomedes, Petavius Ignacio Villarraza San Nicolás de los Arroyos, Argentina, SLA Image of Mare Humboldtianum.

 

La importantísima aportación a la Sección Bimensual “Focus On”, correspondiente a los accidentes lunares incluidos en los números 61 a 70 del listado “Lunar 100” se podrán disfrutar en el próximo número 18 de “El Mensajero de la Luna” próximamente.

 

Y, además de todas las imágenes incluidas en el Lunar 100, se seleccionaron para ilustrar la sección imágenes de:

Félix León:












Leonardo Colombo:




Pedro Humberto Romano:




jueves, 27 de mayo de 2021

CONFERENCIA ONLINE SOBRE "FENÓMENOS LUNARES TRANSITORIOS"

 




Continuando con su ciclo de charlas astronómicas virtuales 2021 la Liga Iberoamericana de Astronomía (LIADA) presenta la charla "Estudio Científico de los Fenómenos Lunares Transitorios" a cargo de Alberto Anunziato, desde Paraná, Argentina, quien es Coordinador de la Sección Lunar de la LIADA y miembro fundador de la Sociedad Lunar Argentina. La cita es este domingo 30 de mayo a las 23 horas UTC (18 horas Perú, 19 horas Chile y 20 horas Argentina). Se entregará certificado de participación. Ingreso libre.

 

Para unirse a la charla vía Zoom ingresar con ID de reunión 875 1864 0468 y código de acceso 521935, o solicitar link de ingreso directo al correo charlas.liada@gmail.com

 


 


viernes, 21 de mayo de 2021

ALERTA LUNAR LIADA Nº 8: HERODOTUS A

 


Crédito de la imagen: Sergio Babino.

La Sociedad Lunar Argentina (Argentina) solicita la observación de Herodotus A, especialmente el dorsum que corre en dirección norte-sur y termina en su pared norte. La colongitud ideal para observar ese dorsum es entre los 50 y los 60º (dia 12 de la lunación). Próximas noches para la observación: noches del 24 al 25 de mayo, del 22 al 23 de junio y del 21 al 22 de julio. Las observaciones se requieren para un estudio a ser presentado en la próxima conferencia anual de la Association of Lunar and Planetary Observers (ALPO) y, obviamente, serán reconocidas por nombre y apellido en dicha presentación.

En esta entrada pueden ver los detalles:

https://observacionlunar.wordpress.com/2021/03/16/el-dorsum-que-termina-en-herodotus-a-visual-y-fotograficamente/

Email: sociedadlunarargentina@gmail.com

Anteriores Alertas Lunares LIADA en:

https://observacionlunar.wordpress.com/2020/01/31/lanzamos-las-alertas-lunares-liada/

https://observacionlunar.wordpress.com/2020/03/03/alerta-lunar-liada-no-3-la-x-en-la-luna/

https://observacionlunar.wordpress.com/2020/04/21/alerta-lunar-liada-no-4-bliss/

https://observacionlunar.wordpress.com/2020/04/26/alerta-lunar-liada-no-5-mutus-f/

https://observacionlunar.wordpress.com/2020/09/19/alerta-lunar-liada-no-6-orilla-occidental-de-mare-crisium/

https://observacionlunar.wordpress.com/2020/09/28/alerta-lunar-liada-no-7-peirce/


sábado, 15 de mayo de 2021

LA GLORIOSA RUPES CAUCHY

 


Traducción del texto aparecido en el número de mayo 2021 de “The Lunar Observer”

Las descripciones de Rupes Cauchy han sido siempre entusiastas, pero nunca la había identificado antes observando el terminador. Hasta que una noche la vi. Realmente es muy bella, el dibujo que presento no le hace justicia. Frente al ocular del telescopio recordé el adjetivo que usó Charles Wood en “The modern Moon”: “a glorious one”. Vemos el segmento que corre entre Cauchy C (4 kms. de diámetro) al oeste a Cauchy F (4 kms. de diámetro) al este. La pared sur es la que proyecta más sombra con el sol iluminando desde el este. Al norte tenemos a Cauchy (12 kms. de diámetro). Una serie de dorsa surge de la pared sur, parecen de poca altura.

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

Name of feature: RUPES CAUCHY

Date and time (UT) of observation: 01-18-2021  00.00 to 00.15

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

Magnification: 154X


domingo, 9 de mayo de 2021

La línea brillante de Madler: ¿rayo o elevación?

 

Alberto Anunziato-Francisco Alsina Cardinalli-Sergio Babino

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

Buscando imágenes para reportar a la Sección Focus On de este mes (Lunar 61 a 70) encontré esta antigua imagen de Theophilus cubierto por las sombras. Theophilus es uno de los cráteres más atractivos de la Luna y opaca los accidentes que se encuentran a su alrededor, por eso esta imagen me atrajo: ocupa el lugar central pero solamente vemos su borde oeste iluminado por el sol naciente, dos puntos brillantes que corresponden a dos de los picos centrales y el manto de eyección oriental. Mucho más chico (28 kms. de diámetro) es el cráter de la derecha, Mädler, del que percibimos sus bordes brillantes, mucho más la pared oeste que parece ser más alta y proyecta una sombra prominente. En “The moon and how to observe it” (página 216) Peter Grego se refiere a Mädler como “un cráter alargado cuyo borde está invadido por una cresta prominente de 30 km de largo al norte, tiene un único rayo brillante que se extiende por 130 km hacia el este a través del norte de Mare Nectaris, cubriendo los pisos sur de dos cráteres fantasmas, uno sin nombre (54 km) y Daguerre (46 km), cuyos bordes sur han sido completamente sumergidos”. En la imagen 1 se observa claramente la cresta que termina en el borde norte. Y también se observa esa línea brillante que comienza en el borde este y atraviesa los dos cráteres sumergidos apenas visibles, que muy probablemente fue la razón por la que tomamos esta imagen hace ya cinco años. Este “único rayo brillante” parece ser una excepción a la característica principal de los rayos brillantes: brillar con luz solar frontal y ser invisibles con luz oblicua. En la imagen 2 lo vemos nítido muy cerca del terminador, un año después de la primera observación, con iluminación inversa (sol poniente) hice un primitivo dibujo de Mädler (que apareció en el número de diciembre 2017 de “The Lunar Observer” con el título de “The Long shadows of Mädler”) fascinado por la sombra del borde este. Revisitando ese dibujo veo que aparece también lo que parece ser el rayo brillante, que he tomado en el momento de la observación como una zona elevada, aunque Madler se encuentra más cerca aún del terminador (colongitud 146.8°). Con luz solar frontal (iluminación 98%) vemos que la línea que nos ocupa es el borde de una zona brillante de forma triangular que ocupa gran parte del mismo Mädler y va más allá (Imagen 3, colongitud 78.6°). Para complicar más las cosas, con Luna llena vemos zonas oscuras que podrían ser sombras de una pequeña elevación (Imagen 4, detalle de la Imagen 3). ¿Puede deberse el brillo a una pequeña elevación? Esto explicaría el brillo con luz oblicua cerca del terminador. Para mayor dificultad Thomas G. Elger,  en “The Moon” (edición 1895), no lo define como un rayo brillante sino como “lo que parece estar bajo un sol más alto, una marca brillante en forma de codo, en relación con la cual a menudo sospeché una delicada hendidura” (página 136). La iluminación oblicua favorecería la observación de una pequeña elevación, que se puede sospechar en la imagen 3 (Luna llena) pero no en las imágenes 1 y 2. Un verdadero misterio que amerita nuevas observaciones buscando específicamente una pequeña elevación corriendo hacia Daguerre por el este. El terreno es sumamente accidentado, forma parte de los materiales eyectados por la formación de Theophilus, como se puede ver en la Imagen 5 (con una iluminación similar a la de la imagen 2, colongitud 145.6°), aunque en esta imagen no parece haber una elevación que pueda explicar la línea brillante, que se ve muy débil.







IMAGEN 1

Name and location of observer: Francisco Alsina Cardinalli (Oro Verde, Argentina).

Name of feature: Mädler.

Date and time (UT) of observation: 01-15-2016-00:10.

Size and type of telescope used: 250 mm. Schmidt-Cassegrain (Meade LX 200).

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

IMAGEN 2:

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

Name of feature: Mädler.

Date and time (UT) of observation: 04-16-2017  04:40 to 05:00.

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

Seeing 7/10.

Magnification: 154X

 

IMÁGENES 3 Y 4:

Name and location of observer: Francisco Alsina Cardinalli (Oro Verde, Argentina).

Name of feature: Mädler.

Date and time (UT) of observation: 06-19-2016-03:23.

Filter: Astronomik ProPlanet 742 IR-pass.

Size and type of telescope used: 250 mm. Schmidt-Cassegrain (Meade LX 200).

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

 

IMAGEN 5

Name and location of observer: Sergio Babino (Montevideo, Uruguay, SAO-LIADA).

Name of feature: Mädler.

Date and time (UT) of observation: 03-14-2020 04:49

Size and type of telescope used: 203 mm. catadrioptic.

Filter (if used): None.

Medium employed (for photos and electronic images): ZWO 174 mm.

viernes, 30 de abril de 2021

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

 

Nada menos que 69 meses seguidos de observaciones reportadas y aprobadas por ALPO y publicadas en su revista especializada de temática lunar: “The Lunar Observer”.

La revista se puede descargar de la web de ALPO:  http://www.alpo-astronomy.org/gallery3/var/albums/Lunar/The-Lunar-Observer/2021/server_upload/tlo202104.pdf?m=1617224359

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

April 2021

In This Issue ALPO 2021 Conference News 2 Lunar Calendar April 2021 4 An Invitation to Join ALPO 4 Observations Received 5 By the Numbers 7 Submission Through the ALPO Image Achieve 8 When Submitting Observations to the ALPO Lunar Section 9 Call For Observations Focus-On 9 Focus-On Announcement 10 The Longest Crack?, R. Hill 11 Two Little Dorsa Near Le Verrier D, A. Anunziato 12 Where Man Last Walked, R. Hill 13 Morphological Components of Wrinkle Ridges Detected in Digital Images, A. Anunziato, S. Babino and A. Cappelletti 14 Gassendi Observation, P. Parslow 18 A Rare View, R. Hill 19 Schickard Crater, H. Eskildsen 20 Southern Reaches, R. Hill 21 Lights and Shadows in Phocylides Near the Terminator, A. Anunziato 22 Lots of Lava Bumps, R. Hill 23 Magnificent Gash Revisited, R. Hill 24 The Straight Wall Imaged at Visible and Thermal Infrared Wavelength, D. Wilson 25 Recent Topographic Studies 30 Lunar Geologic Change Detection Program, T. Cook 52 Key to Images in this Issue 67 Hoping that this finds you and your loved ones doing well. In this issue of The Lunar Observer we see many stunning images, drawings, and paintings (see page 30) of the Moon. Fabio Verza of Milan, Italy has lunar first light with a new 12 inch telescope. Rik Hill, Alberto Anunziato, Howard Eskildsen and Phil Parslow take us on lunar expeditions with essays and images. Darryl Wilson, of lunar thermal imaging fame, has a very interesting article about the Straight Wall with comparisons of visual verses infrared light. As always, Tony Cook discusses lunar geologic change with a thorough article. Please remember to get images and observations for the Lunar 100, numbers 61-70 to myself, and Alberto by April 20th. Clear skies and be safe

 

 

En “Lunar topographical studies” se mencionan las siguientes observaciones (pág.5):

 

Observations Received Many thanks for all these observations, images, and drawings. Lunar Topographic Studies Coordinator – David Teske - david.teske@alpo-astronomy.org Assistant Coordinator– Alberto Anunziato albertoanunziato@yahoo.com.ar Assistant Coordinator – William Dembowski - dembowski@zone-vx.com Assistant Coordinator – Jerry Hubbell – jerry.hubbell@alpo-astronomy.org Assistant Coordinator-Wayne Bailey– wayne.bailey@alpo-astronomy.org Website: http://www.alpo-astronomy.org/ Name Location and Organization Image/Article Alberto Anunziato Paraná, Argentina Drawing and articles Lights and Shadows in Phocylides Near Terminator, Two Little Dorsa Near Le Verrier D and Article and Images: Morphological Components of Wrinkle Ridges Detected in Digital Images. Sergio Babino Montevideo, Uruguay Image of Posidonius, article and images: Morphological Components of Wrinkle Ridges Detected in Digital Images. Ioannis (Yannis) A. Bouhras Athens, Greece Images of Copernicus, Eratosthenes and the Alps. Ariel Cappelletti Córdoba, Argentina, SLA Article and Images: Morphological Components of Wrinkle Ridges Detected in Digital Images. Jairo Chavez Popayán, Colombia Image of Full Moon. Leonardo Colombo Molinari, Argentina Images of the Waning Crescent Moon and the Waxing Gibbous Moon. Howard Eskildsen Ocala, Florida, USA Article and image Schickard Crater, image of Procellarum, Guy Heinen Linger, Luxembourg Image of Mare Tranquillitatis. Rik Hill Loudon Observatory, Tucson, Arizona, USA Articles and images A Rare View, Southern Reaches, Lots of Lava Bumps, Magnificent Gash Revisited, The Longest Crack? and Where Man Last Walked. Daniel Marcus Plainfield, Vermont, USA Painting of the Aristarchus Plateau. Frank J. Melillo Holtsville, New York, USA Image of Ina. Luigi Morrone Agerola, Italy Images of Reiner Gamma, Marius, Rima Marius, Schiller and Vallis Schröteri. Phil Parslow West Berkshire, UK Report and drawing of Gassendi.

Observations Received Many thanks for all these observations, images, and drawings. Name Location and Organization Image/Article Leandro Sid AEA, Oro Verde, Argentina Images of Proclus (2) and Hyginus. Fernando Surá San Nicolás de los Arroyos, Argentina Images of Fracastorius and Schiller. Steve Thornton Hemet, California, USA Images of Clavius, Palus Epidemiarum, Gassendi, Kepler, Ptolemaeus and Schiller. Fabio Verza SNdF, UAI, Milan, Italy Images of Bürg, Theophilus, Aristarchus, Plato, Clavius, Gassendi, Copernicus, Schickard, Sinus Iridum (2), Tycho and Lunar South Pole. Ignacio Villarraza San Nicolás de los Arroyos, Argentina Image of Atlas. Manmeet Singh Virdi Gurgaon, India Image of Clavius Darryl Wilson Marshall, Virginia, USA Article and images The Straight Wall Imaged in Visible and Thermal Infrared Wavelengths.

Los artículos mencionados ya han sido publicados en entradas anteriores.

Y se seleccionaron para ilustrar la sección imágenes de:

Fernando Surá:




Ignacio Villarraza:



Jairo Chavez:



Leonardo Colombo:




En la Sección “Lunar Geological Change Detection Program” (páginas 52 y siguientes), se reportan nuestras observaciones:

Level 1 – All Reports received for February: Jay Albert (Lake Worth, FL, USA - ALPO) observed: Aristarchus, Furnerius, Plato, and Stevinus. Alberto Anunziato (Argentina - SLA) observed: Censorinus, Eimmart, Lyell and Proclus. Massimo Alessandro Bianchi (Italy – UAI) imaged: Aristarchus, Lichtenberg, and several features. Maurice Collins (New Zealand – ALPO/BAA/RASNZ) imaged: Aristarchus, Burg, Mare Humorum, Mare Nubium, Theophilus, and several features. Daryl Dobbs (Risca, UK - BAA) observed: Eimmart and Manilius. Walter Elias (Argentina – AEA) imaged: Alphonsus, Curtis, Montes Apenninus, Pickering, and Proclus. Fernando Ferri (Italy) imaged Torricelli. Les Fry (West Wales, UK – NAS) imaged: Aristoteles, Atlas, Byrgius, Cleomedes, de La Rue, Delambre, Drygalski, Fracastorius, Glushko, Gutenberg, Hausen, Hercules, Jansen, Lacus Autumni, Lacus Lenitatis, Manzinus, Mare Humboldtianum, Mare Nectaris, Maurolycus, Messier, Montes Taurus, Pitiscus, Plinius, Posidonius, Rupes Altai, Sacrobosco, and Schickard. Valerio Fontani (Italy – UAI) imaged: Aristarchus, Lichtenberg and several features. Rik Hill (Tucson, AZ, USA – ALPO/BAA) imaged: Aristarchus, Archimedes, Mare Orientale, the south pole area, Mons Rumker and its surrounds, and Rimae Sirsalis. Davide Pistritto (Italy – BAA) imaged: Aristarchus. Leandro Sid (Argentina – AEA) imaged: Aristarchus. Trevor Smith (Codnor, UK – BAA) observed: Aristarchus, Bullialdus, Eimmart, Gassendi, Lichtenberg, Mädler, Mare Humboldtianum, and Plato. Bob Stuart (Rhayader, UK – BAA/NAS) imaged: Longomontanus and its surrounds. Franco Taccogna (Italy – UAI) imaged: Torricelli and several features. Aldo Tonon (Italy – UAI) imaged: Eratosthenes. Gary Varney (Pembroke Pines, FL, USA – ALPO) imaged: Mare Crisium. Ivan Walton (Cranbrook, UK – BAA) imaged Eratosthenes. (Italy – UAI) imaged: earthshine and Aristarchus. Luigi Zanatta (Italy - UAI) imaged Aristarchus and earthshine

 

Una observación de Lyell por Alberto Anunziato permitió revisar un reporte de FLT de 1972.

sábado, 24 de abril de 2021

COMPONENTES MORFOLÓGICOS DE DORSA DETECTADOS EN IMÁGENES DIGITALES

 

ALBERTO ANUNZIATO-SERGIO BABINO-ARIEL CAPPELLETTI

Traducción del artículo aparecido en la edición de abril 2021 de “The Lunar Observer”

En “Algunas consideraciones sobre la observación visual de dorsa en la Luna” (aparecido en el número de diciembre de “The Lunar Observer”) nos referimos a las posibilidades que brinda la observación visual de dorsa. Ahora utilizaremos la información teórica sobre los componentes morfológicos de los dorsa para identificarlos en imágenes digitales de estas suaves laderas visibles con iluminación oblicua. Por eso es que buscamos en imágenes de dorsa de dos amigos observadores, Sergio Babino y Ariel Cappelletti, cuáles eran los componentes morfológicos que se podían observar en las mismas. Los dorsa “son el resultado de fuerzas de compression actuando sobre los basaltos presentes en los maria” y se presentan como “estructuras complejas con crestas primarias, secundarias y terciarias” (Thompson). En el texto citado al inicio recurríamos a un artículo de J. C. Aubele, en el que se dividen los dorsa en tres componentes morfológicos ensamblados: “1) una elevación lineal amplia, que no siempre está presente o puede solamente ser visible con iluminación en ángulo muy cerrado; 2) un arco, que puede elevarse hasta 200 metros de altura y 7 kilómetros de ancho; y 3) una cresta irregular que puede tener una altura de 100 metros y una anchura de 1,5 km, que puede tener una posición central o marginal al arco”. La “elevación lineal amplia” debe ser muy difícil de distinguir en imágenes desde tierra, por lo que a fines prácticos podríamos simplificar nuestra búsqueda a “un arco ancho y una cresta pronunciada y a veces crestas secundarias de menor magnitud” (Thompson). Debemos tener en cuenta que “Si somos descuidados, es possible interpreter las multiples partes del mismo sistema como componentes individuales o interpretar incorrectamente los flancos de un archo ancho como dos crestas individuales” (ibid.).

IMAGEN 1



IMAGEN 2


El dorsa que aparece en la IMAGEN 1 es muy conocido, Dorsa Smirnov, en el Mare Serenitatis. En la IMAGEN 2 vemos un detalle del segmento norte del dorsum de la IMAGEN 1. Representa el ensamblaje más prototípico de un sistema de dorsa. Podemos observar las dos maneras en que puede aparecer la “cresta pronunciada” encima del arco. Segmentamos el dorsum más prominente de la IMAGEN 2 en 1) y 2). En el segmento 1) la cresta irregular (visible como parte brillante) corre paralela al arco; en el segmento 2) lo hace “con cierto ángulo respecto del arco en un patron de formación escalonada” (Aubele). En la IMAGEN 2 se ve claramente otra característica morfológica de los dorsa, presentan “una suave pendiente en un lado, una pendiente abrupta en el otro lado” (Chen). Si observamos la IMAGEN 2 vemos que la ladera derecha es brillante, es la parte escarpada del arco sobre la que pasa la cresta, la ladera izquierda es la ladera más suave, marcada por las sombras, nótese en el segmento apuntado por la flecha como la ladera aparece escalonada e incluso hay sombras más oscuras debajo de la parte más alta de la cresta pronunciada. El gráfico que extrajimos del texto de Thompson (IMAGEN 3) es muy ilustrativo de las diferencias de pendiente de las laderas de un dorsum y permite interpretar la IMAGEN 2. La IMAGEN 4 es otro detalle de la IMAGEN 1, en este caso es un segmento más cercano al cráter Le Monnier. Es interesante notar la complejidad del relieve de la ladera más suave, marcado por los matices de las sombras.

IMAGEN 3



IMAGEN 4



La IMAGEN 5 nos lleva al Mare Imbrium. El cráter más grande es Herschel (izquierda) y hacia la derecha tenemos Heis y Heis D. La IMAGEN 6 es un detalle de la IMAGEN 5, que muestra el segmento del dorsum correspondiente a la mitad inferior de la misma. Vemos otra característica morfológica: la cresta pronunciada corre “primero a lo largo de un margen y luego a lo largo del otro margen del arco” (Aubele). Este cambio de lado lo marcamos con las flechas 1 y 2. Vemos como la cresta cambia de izquierda a derecha del arco y los detalles de la compleja morfología de éste, con crestas secundarias más pequeñas. La migración de la cresta superior de un lado a otro del arco se ve más claramente en otro detalle de la IMAGEN 5, en la IMAGEN 7 vemos la mitad superior de la misma. La ladera más escarpada y abrupta está en sombras y por la ladera más suave la cresta pasa por la izquierda (lado superior de la imagen) y luego a la derecha. También vemos una bifurcación en la parte inferior, con dos crestas separadas. Una última característica morfológica la vemos en la mitad derecha de la imagen 7: cuanto más pequeños son los segmentos de un dorsum más sinuosos son (Aubele), vemos un segmento aislado con forma de “S”, más bajo que el segmento de la derecha, sus sombras y brillos son mucho menos perceptibles.

IMAGEN5


IMAGEN 6




IMAGEN 7



BIBLIOGRAFÍA

Aubele, J.C. (1989), Morphologic components and patterns in wrinkle ridges: kinematic implications, MEVTV Workshop on Tectonic Features on Mars, p. 13-15. (Disponible en: http://adsabs.harvard.edu/full/1989tfm..conf...13A )

Chen S. (2017) Lunar Landscape: Wrinkle Ridges. In: Cudnik B. (eds) Encyclopedia of Lunar Science. Springer, Cham. Disponible en:  https://doi.org/10.1007/978-3-319-05546-6_49-1

Thompson, T.J. et al. (2017) Global lunar wrinkle ridge identifications and analysis. In: Lunar and Planetary Science XLVIII. Disponible en: https://www.hou.usra.edu/meetings/lpsc2017/pdf/2665.pdf

IMÁGENES 1, 2 Y 4:

Name and location of observer: Sergio Babino (Montevideo, Uruguay, SAO).

Name of feature: Posidonius.

Date and time (UT) of observation: 03-14-2020 04:58

Size and type of telescope used: 203 mm. catadrioptic.

Filter (if used): None.

Medium employed (for photos and electronic images): ZWO 174 mm.

IMAGEN 3: Extraída del texto de Thompson et al.

IMÁGENES 5, 6 Y 7

Name and location of observer: Ariel Cappelletti  (Córdoba, Argentina, SLA).

Name of feature: HERSCHEL.

Date and time (UT) of observation: 10-26-2020-23:44.

Size and type of telescope used: 254 mm newtonian.

Filter: none.

Medium employed (for photos and electronic images): QHY5III 462c