Artículos de Paco Bellido

Paco BellidoPaco Bellido | http://mizar.blogalia.com/ | @ElbesoenlaLuna

Aficionado a la astronomía desde la infancia, es fundador de la Agrupación Astronómica Mizar de Córdoba, editor del blog El beso en la Luna y miembro del Geological Lunar Researches Group .

Un falo con redecilla

Imagen | fuente

Existe una familia de hongos denominados phallaceae por su evidente forma de falo. El ejemplo más notable de la especie tiene el descriptivo nombre de Phallus impudicus. Su olor nauseabundo suele ser detectado incluso a 20 metros de distancia, hasta el punto de que los campistas que tienen la mala suerte de colocar su tienda cerca de uno de estos ejemplares acaban por tener que mudarse de sitio. El capuchón con forma de colmenilla desprende un olor fétido a carroña que tiene como objetivo atraer a las moscardas y moscas verdes; ya que, a diferencia de otros hongos que esparcen sus esporas por el aire, estas especies se sirven de las moscas para transportar las esporas que quedan adheridas a sus patas.

El hongo en su fase inicial adopta forma de huevo, que generalmente huele a rábano, y es comestible. En su fase adulta no tiene valor culinario. Pero quizás no resulte sorprendente que en China se consideren un delicatessen y, como no podía ser de otro modo, ¡un afrodisíaco!

Entre los hongos de la familia phallaceae destaca Dyctiophora duplicatus una especie muy rara en España que presenta una red colgante membranosa y frágil, a modo de faldilla, denominada indusio. En zonas tropicales abundan especies muy bellas con estos indusios.

AR1339, la mancha solar más grande de los últimos años

Fotografía de Paco Bellido.

Nuestro colaborador Paco Bellido nos envía la siguiente foto “recién salida del horno” con una interesante explicación para que los no iniciados entendamos lo que se ve.

“Se trata de una foto de las manchas solares de hoy donde destaca el grupo AR1339 (la mancha gordota) que se está encarando a la Tierra por lo que aumenta la probabilidad de un estallido de actividad solar que afecte a nuestro planeta (auroras polares, problemas con satélites…lo de siempre). Convendría indicar que hay que extremar las precauciones a la hora de observar el sol, la forma más fácil de hacerlo es proyectando la imagen con unos prismáticos sobre una hoja de papel blanco, de este modo se puede ver la mancha de forma segura.

Lo interesante del asunto es que la 1339 es la mancha solar más grande de los últimos años, el máximo del ciclo solar ha tardado más de la cuenta pero parece que la cosa se ha animado por fin. Cada una de las manchas oscuras es mayor que nuestro planeta y el grupo se extiende más de 100.000 km de extremo a extremo. En estos días de nubes es probable que pueda verse a simple vista si se da la cobertura nubosa adecuada.”

Esta noche, eclipse total de luna

Los eclipses se cuentan entre los fenómenos naturales más vistosos, aunque un eclipse total de Luna no sea tan llamativo como uno de Sol es un espectáculo celeste que merece la pena observar. Esta noche tienes ocasión de hacerlo.

Los eclipses de Luna se producen cuando nuestro satélite entra en el cono de sombra de la Tierra, algo que ocurre como máximo tres veces al año. Si la Luna girara en el mismo plano en que la Tierra gira alrededor del Sol observaríamos un eclipse todos los meses, pero el plano orbital de la Luna está inclinado unos 5º respecto a la eclíptica, así que no tenemos esa suerte. Los eclipses sólo se producen cuando el Sol, la Tierra y la Luna se alinean en el mismo plano, por tanto siempre tienen lugar cuando hay Luna llena.

Esquema de un eclipse de Luna, las dimensiones no están a escala

Los eclipses de Sol, por su parte siempre se producen dos semanas antes o después de un eclipse de Luna. En este caso, el eclipse de Sol tuvo lugar el 1 de junio y fue visible desde el Ártico.

A diferencia de los eclipses totales de Sol, que solo son visibles en una estrecha franja de terreno, los eclipses totales de Luna pueden verse desde todo el hemisferio desde el que la Luna sea visible. La duración total puede llegar a ser, como máximo, de tres horas y cuarenta minutos, ya que la Luna se mueve relativamente despacio y el cono de sombra de la Tierra es bastante grande (muchísimo más que la sombra que se produce sobre la Tierra durante un eclipse de Sol).

Las características de un eclipse se repiten cada 18 años, 11 días y 8 horas, con pequeñas variaciones. Este período de tiempo se denomina ciclo de Saros.

Todos los eclipses comparten la misma alineación Sol-Tierra-Luna; sin embargo, las pequeñas diferencias en la geometría específica de la alineación hacen cada eclipse tenga unas características particulares. Los tonos, la distribución de colores y la profundidad de la sombra que se desplaza por la superficie lunar dependen del tipo de eclipse, de las condiciones atmosféricas, de la climatología y de la ubicación geográfica del observador. Cuando la atmósfera está cargada de polvo volcánico se suelen producir colores inusuales. También hay una relación entre el ciclo de actividad solar de 11 años y el brillo de los eclipses lunares. Cuando la actividad solar es baja la Luna eclipsada aparece más tenue.

Para calcular el brillo de un eclipse de Luna se utiliza la escala de Danjon. Esta escala tiene cinco niveles, desde L=0 para eclipses muy oscuros hasta L=4 para eclipses muy brillantes, y permite determinar a simple vista la intensidad aparente del eclipse según su color.

0: Muy oscuros, Luna casi invisible en la semitotalidad.

1: Grises oscuros o parduscos, pocos detalles visibles.

2: Rojizos o rojos parduscos con área central más oscura, regiones externas muy brillantes.

3: Rojo ladrillo, frecuentemente con un margen amarillento.

4: Anaranjado o cobrizo, muy brillante, a veces con un margen azulado.

Dependiendo de lo que la Luna se introduzca en el cono de sombra de la Tierra se distinguen tres tipos de eclipses: penumbrales, parciales y totales. En el siguiente gráfico se pueden ver las diferencias entre ellos.

Los eclipses penumbrales apenas son visibles y, desde luego no tienen ningún interés para los observadores ocasionales.

El eclipse de esta noche es total, lo que significa que la Luna entra completamente dentro de la sombra de la Tierra. A pesar de que la Luna entra en el cono de sombra, no se oscurece totalmente, sino que toma un color rojo ladrillo debido a la luz que le llega de nuestro planeta. El color rojizo se produce por efecto de nuestra atmósfera, que actúa como un filtro y absorbe todas las longitudes de onda menos la correspondiente al color rojo.

En esta ocasión no podremos ver el eclipse de principio a fin, la Luna sale ya eclipsada. El próximo eclipse total visible desde nuestro país en su totalidad tendrá lugar el 28 de septiembre de 2015.

Las horas de los contactos son las siguientes (las horas están expresadas en Tiempo Universal, hay que sumar 2 horas para obtener la hora oficial en la península y 1 hora para obtener la hora en Canarias):

Comienzo del eclipse penumbral: 17:24:33 TU

Comienzo del eclipse parcial: 18:22:55 TU

Comienzo de la totalidad: 19:22:29 TU

Instante central de la fase total: 20:12:36 TU

Final de la totalidad: 21:02:41 TU

Final del eclipse parcial: 22:02:14 TU

Final del eclipse penumbral y del eclipse: 23:00:44 TU

La Luna saldrá por el sureste alrededor de las diez de la noche (20:00 TU), la hora varía ligeramente según la longitud geográfica del observador, así que saldrá totalmente eclipsada. Desde lugares alejados de la contaminación lumínica se podrá ver una luna oscura en la constelación de Ofiuco, en medio de la Vía Láctea. Desde parajes urbanos veremos una luna más rojiza de lo habitual saliendo por el horizonte sureste.

Simulación de la Luna eclipsada sobre el horizonte sureste. | Stellarium

Podéis seguir el eclipse desde los siguientes enlaces:

Retransmisión en directo del eclipse total de luna desde el Teide Shelios + Ciclope (www.sky-live.tv)

Espectáculo astronómico en el que se alinea la sombra del Teide y la Luna eclipsada Instituo de Astrofísica de Canarias.

AstroNation.net from Hessen, Alemania.

Free Live Lunar Eclipse Webcast Bareket Observatory, Israel.

http://skywatchersindia.com/>Sky Watchers Association of North Bengal

ECA (Eclipse Chasers Athaenium) Delhi, India.

¿Qué son los “Reboost” de la ISS?

Hace unos días os enseñaba unas fotos de auroras boreales de color verde, este tipo de auroras están producidas por la excitación del oxígeno que se encuentra en capas altas de la atmósfera. La cantidad de oxígeno a pocos cientos de kilómetros de altura es muy pequeña pero, además de producir este deslumbrante fenómeno visual, la pequeña fricción aerodinámica que provoca acaba por frenar a los satélites que orbitan a baja distancia, por ejemplo la Estación Espacial Internacional.

En este vídeo, el astronauta Jeff Williams nos explica en qué consiste una propulsión para recuperar altura orbital (reboost en inglés). Esta operación se realiza para volver a posicionar la Estación Espacial Internacional en la altura indicada antes de operaciones de atraque del transbordador espacial u otros módulos.

Sin los reboosts, la ISS disminuiría su altitud en unos 20 km anualmente, y en unos años terminaría cayendo a la Tierra en un bonito espectáculo de fuegos artificiales. Según algunas fuentes esto ocurriría a unos 200 km de altura.

Imagen de previsualización de YouTube

Fuente: The ISS Reboost | Your Geek Style Physics Lesson

Fotografiar la ISS

Si alguna vez, poco después de la puesta de Sol, has visto un objeto muy brillante cruzar el cielo, es posible que se tratara de la Estación Espacial Internacional. La ISS es, después del Sol y la Luna,  el objeto más brillante que se puede ver en el cielo, pudiendo superar en magnitud al planeta Venus si se dan las condiciones adecuadas.

ISS | Fuente

La ISS orbita la Tierra a una altura de unos 350 km y, dado que su lado mayor ronda los 109 metros, en el mejor de los casos distiende un ángulo de 64 segundos de arco, un tamaño bastante pequeño (de hecho, equivale al diámetro de una moneda de euro situada a 82 m de distancia) pero suficiente para resolverlo con un telescopio de aficionado. Aquí podemos ver una comparación entre el tamaño de Júpiter y la ISS con los mismos aumentos.

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El arco geodésico de Struve

Entre los monumentos incluidos en el Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO hay algunos relacionados con la ciencia. El arco geodésico de Struve es una muestra extraordinaria de la colaboración científica entre sabios de distintos países, así como un ejemplo de cooperación entre varios monarcas europeos en pro del progreso científico.

La determinación de las dimensiones de nuestro planeta fue el gran reto científico de los siglos XVIII y XIX. Para ello se calculaban arcos de meridiano, líneas perfectamente orientadas en la dirección norte-sur. Entre los teóricos no había consenso, Jacques Cassini imaginaba que la Tierra tenía forma de elipsoide, con el radio polar mayor que el ecuatorial, es decir como un balón de rugby con el lado más largo en sentido vertical. Por su parte, Huygens pensaba que la Tierra estaba achatada por los polos. La teoría de la gravitación de Newton concordaba con la idea de Huygens y predecía que nuestro planeta era un esferoide oblato.

Las expediciones de astrónomos a distintos lugares del planeta buscaban comparar las dimensiones de un arco de meridiano medido cerca del Polo Norte con las de otro arco medido cerca del Ecuador.

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La constelación de Eurión

Prueba a copiar esta imagen en Photoshop.

Probablemente te salga la siguiente advertencia:

¿Cómo ha sabido Photoshop que se trataba de un billete de banco?

Pues gracias a los pequeños círculos amarillos que aparecen a la izquierda del billete, junto a la franja blanca.

Los círculos siguen un patrón establecido y muchos programas de tratamiento de imágenes, fotocopiadoras y otros dispositivos de impresión no permiten trabajar con imágenes que incluyan esta disposición.

Estos círculos son una medida de seguridad conocida como Constelación de EURión, el nombre fue acuñado por el informático alemán Markus Kuhn y procede de la unión de Euro y la constelación de Orión, a la que recuerda su forma:

La constelación de Eurión aparece en todos los billetes de euro y en los de muchas otras divisas: yuanes chinos, coronas danesas, dirham marroquíes, algunas series de dólares estadounidenses, etc.

En el billete de 20 libras los círculos aparecen camuflados como notas musicales:

La gran tormenta solar de 1859

Southern Cross

El 2 de septiembre de 1859 el Southern Cross, un clipper de tres mástiles y 170 pies, se enfrentaba a un tremendo temporal frente a las costas de Chile. El granizo y las olas no daban tregua a los esforzados marineros que intentaban capear el temporal.

Tras varias horas de pesadilla, cuando la tormenta amainó, los marineros observaron con horror que estaban navegando en un océano de sangre. Al levantar la vista descubrieron la razón, a través de las nubes podía verse que todo el cielo estaba bañado de rojo. Leer más »