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martes, 25 de enero de 2022

DORSUM HEIM (DESDE MI PATIO Y DESDE ÓRBITA LUNAR)

 

Traducción del texto aparecido en “The Lunar Observer” de Enero 2022

Ya es una costumbre buscar los dorsa que se encuentran justo en el terminador y tratar de documentarlos lo mejor posible. En la noche del 14 de noviembre el dorsum más conspicuo era el Dorsum Heim, reconocible porque corre a ambos lados del cráter C (Caroline) Herschel (13 kms. de diámetro), en el Mare Imbrium. Con iluminación desde el este (colongitud 33.8º), los tres segmentos superpuestos del wrinkle ridge al este de C Herschel arrojan sombras oscuras y extensas (salvo en las proximidades del cráter). En cada segmento, de este a oeste, hay una parte brillante. En el primer segmento vemos una pequeña zona de brillo débil (que pensé que podría ser un cráter), en el segundo segmento vemos una franja muy brillante y en el tercer segmento una franja brillante y más al oeste una franja brillante más pequeña.


Buscando algo de información en internet encontré esta espléndida imagen (IMAGE 2) del Dorsum Heim tomada desde la órbita lunar por la misión Apolo 17 (AS17-155-23712). El grado de detalle es asombroso, puede observarse claramente los dos componentes de un dorsum: el ancho arco de suave pendiente y la cresta escarpada (que son los que proyectan sombra en la IMAGEN 2). Las condiciones de iluminación son similares, luz oblicua y cercanía del terminador, pero la IMAGEN 1 fue tomada con luna creciente mientras que las sombras cambiadas en IMAGEN 2 muestran que se tomó con luna menguante. Roté la IMAGE 2 de manera que coincidiera con el dibujo que hice en mi cuaderno de observación y luego reproduje en la IMAGE 1.

Es sumamente interesante notar cómo brillan los distintos segmentos de la cresta encima del arco en la IMAGEN 1 y que cómo se corresponde con las zonas más altas de la imagen de Apolo 17. En la IMAGEN 3 marqué con flechas de colores diversos las 3 crestas que aparecen brillando en mi observación y que se corresponderían con las zonas más altas de la imagen de Apolo 17, identificadas cada una con el mismo color en las dos imágenes. Para la zona de brillo débil en el primer segmento desde el este no encuentro correspondencia en la imagen de Apolo 17.

Es realmente alentador pensar que podemos observar desde el patio de nuestra casa, con un telescopio de apenas 4 pulgadas, lo que vieron los astronautas en órbita lunar. Además, seguiremos registrando las zonas brillantes en los dorsa cerca del terminador, sabiendo que se corresponden efectivamente con las zonas más altas.

 


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

Name of feature: DORSUM HEIM.

Date and time (UT) of observation: 11-14-2021-23:40 to 00:00.

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

Magnification: 154X


lunes, 24 de enero de 2022

DOS NUEVOS NÚMEROS DE “EL MENSAJERO LUNAR”

 

Empezamos 2022 con dos números especiales de nuestra revista.

El número 22 abarca los accidentes lunares incluidos en los números 91 a 100 del listado Lunar 100, los más difíciles. De a poco vamos publicando todas las imágenes enviadas cubriendo la totalidad de los accidentes lunares del Lunar 100, lo que muestra el éxito de nuestro Programa Lunar 100, lanzado por la Sociedad Lunar Argentina y la Sociedad Astronómica Octante, con el auspicio de LIADA.

Este es el link para el número 22:

https://drive.google.com/file/d/1xs-8f6bWO1stJV7Tysvv_slsWenEZFk7/view?usp=sharing

El 23 reporta otra interesante de observación compartida. La Sección Lunar de la LIADA llamó a observar el Mare Crisium (Alerta LIADA nº 9) y recibió observaciones de siete países latinoamericanos. Nuestro aporte fue fundamental en el número de enero 2022 de “The Lunar Observer” para la sección bimensual Focus On, cuyo objetivo fue precisamente Mare Crisium. En este número especial compartimos los textos e imágenes con los que aportó la Sección Lunar LIADA.

Este es el link para el número 23:

https://drive.google.com/file/d/1t2zGKLqxOr8kMilgFbXR7k0RtCCN11DR/view?usp=sharing

 

Otros números especiales del Programa Lunar 100:

Selección Lunar 1 a 100: Número 21:

https://drive.google.com/file/d/1wGbT31RcqFKds6JM0DGKhbME2tnGLaiA/view?usp=sharing

Lunar 61 a 70: Número 18:

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

Lunar 51 a 60: Número 16:

https://drive.google.com/file/d/1v9RSs7GKig-n3e8q9ZOu20XfMS8LaiiJ/view?usp=sharing

Lunar 11 a 20: Número 11:

https://drive.google.com/file/d/1-fJCe6yfAh8WhLe1xIEe4LjJZIfmargW/view?usp=sharing

Lunar 1 a 10: Número 9:

https://drive.google.com/file/d/1KgvwCrQrL8HYZxnaD-7o_seqbXri8fKD/view?usp=sharing

 


sábado, 22 de enero de 2022

VUELVE CAFÉ LUNAR: “ROVERTITO, UN PROYECTO LUNAR ARGENTINO”

 

Vuelve el Café Lunar, espacio de actividades online de la Sociedad Lunar Argentina en su canal en Youtube. Y nada menos que con un invitado de lujo: el Ingeniero Lautaro Mendieta nos contará sobre “RoverTito”, el prototipo de rover lunar autónomo que el grupo “Spacebee” (conformado por 21 jóvenes profesionales y estudiantes de Argentina y Cuba) desarrolló con el objetivo de utilizar métodos geofísicos para la detección de reservorios de agua y para determinar la ubicación geográfica y dimensiones de tubos de lava en el polo sur de la Luna. RoverTito se consagró finalista del concurso 2021-2021 en la categoría “Moon Rover” del consorcio OpenSpace, el programa espacial para la juventud llevado adelante por un consorcio de universidades y de compañías espaciales y de innovación tecnológica de todo el mundo. RoverTito ya es un prototipo en estado de desarrollo avanzado y con Lautaro charlaremos sobre su génesis y estado actual, una experiencia sumamente inspiradora para los amantes de la astronáutica y, sobre todo, para jóvenes profesionales, estudiantes y futuros estudiantes.

ESTE DOMINGO 23 DE ENERO A LAS 20 HORARIO ARGENTINA (23 TIEMPO UNIVERSAL) POR EL CANAL EN YOUTUBE DE LA SOCIEDAD LUNAR EN ESTE LINK:

https://www.youtube.com/watch?v=F_7MRfraM7E


UNA PAREIDOLIA EN HALL

 


Traducción del texto aparecido en la edición de enero 2022 de “The Lunar Observer”

No vamos a hacer un análisis de un antiquísimo cráter pre-ímbrico, Hall, de 40 kilómetros de diámetro, una formación muy deteriorada con paredes muy escarpadas. Vamos a comentar una experiencia subjetiva, impresionista, de observación del cráter Hall en colongitud 327.2º, con el terminador pasando muy cerca. Mirar la Luna con un telescopio revela maravillas únicas en cada observación. Lo que se veía era una zona muy luminosa de forma irregular, con forma de vela, o como la torre de un castillo de arena, como la hacen los niños acumulando arena húmeda en la playa. Al principio esta zona parecía no tener relación con la topografía circundante, parecía una especia de torre en medio de la nada, un accidente lunar independiente. Esta ilusión se daba porque esta zona brillante aparecía delimitada por sombras muy oscuras. Al mirar el Virtual Moon Atlas se resolvió el misterio: es la pared oeste de Hall, seguramente muy elevada si relacionamos brillo con altura. El brillo de las paredes norte y este es mucho más débil, lo que ayuda a que la pared oeste parezca un accidente independiente. Quién sabe si volveremos a observar esa maravilla, pero otras maravillas lunares nos esperan.

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

Name of feature: HALL.

Date and time (UT) of observation: 12-08-2021-23:30 to 23:50.

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

Magnification: 154X

lunes, 27 de diciembre de 2021

EL TERMINADOR CERCA DE ARAGO

 

Traducción del texto aparecido en la edición de diciembre 2021 de The Lunar Observer

Pocas zonas presentan un contraste más espectacular y una más variada topografía cuando el terminador pasa por sus cercanías que los alrededores de Arago. Ante tanta magnificencia, nos queda solamente lamentarnos por no poder plasmar con los lápices el espectáculo que presenciaron nuestros ojos.

El centro de la escena es el cráter Arago, de 27 kms. de diámetro. Sus paredes son muy altas, lo que se puede deducir de cuan brillante aparecen, la profunda oscuridad que cubre su interior, y las sombras alargadas que se proyectan hacia el oeste, marcando dos zonas más escarpadas en la pared oeste.

Hacia la izquierda (sur) vemos dos cráteres muy similares: borde perfectamente redondo y muy brillante, suelo completamente oscuro y sombras muy pronunciadas. El más grande es Manners (15 kms. de diámetro) y el más chico Arago B. Debajo de ambos cráteres encontramos otro, pero escondido: Lamont, que vemos como una serie de crestas (percibidas como franjas levemente brillantes), además de una zona más brillante, cerca de Arago, que incluso proyecta una pequeña sombra (¿el punto más alto de la zona de Lamont?).

Me parece interesante comparar la descripción de Thomas Elger (“The moon”, página 48), muy precisa desde el punto de vista observacional (como todas las que encontramos en ese hermoso libro) pero mucho ha pasado desde 1895 y sabemos con más precisión lo que es Lamont y sobre todo lo que son Arago Alpha y Arago Beta, que son las manchitas brillantes al norte de Arago: “ARAGO.  Una formación mucho más grande, de 18 millas de diámetro, N. de la última, con un pequeño cráter en su borde N. y exhibiendo dos o tres espolones de la pared en el lado opuesto. Las laderas interiores están escalonadas y hay una pequeña montaña central. Hay dos curiosas protuberancias circulares en el Mare E. de Arago, que se ven bien cuando la longitud oeste del terminador matutino es aproximadamente 19, y una larga hendidura, que pasa a mitad de camino entre ellos y se extiende desde el pie de la pared este hasta un pequeño cráter en el borde del Mare cerca de Sosigenes. Otra hendidura, que también termina en este cráter, corre hacia Arago y la más al norte de las protuberancias”

Los “dos o tres espolones de la pared en el lado opuesto” son las crestas que forman Lamont, las “dos curiosas protuberancias circulares en el Mare  E. de Arago”, separadas por “una larga hendidura, que pasa a mitad de camino entre ellos “ son lo que ahora sabemos que son dos de los domos más prominentes y fácil de reconocer en la superficie lunar. Arago Beta se ve como una manchita brillante que proyecta sombra hacia el norte. Arago Alpha es mucho más complejo en su topografía, vemos una zona más oscura en el centro, la sombra presenta una configuración dentada, que implicaría protuberancias más pronunciadas que Arago Beta, lo que corroboramos en otro magnífico libro (Lunar Domes. Properties and Formation Processes, Raffeallo Lena Raffaello et al, 2013, Springster): “Las superficies de estos domos es relativamente rugosa y presenta protuberancias (…) Los diámetros de los grandes domos Arago α (A2, situado en 21.70° E y 7.56° N) y Arago B (A3, situado en 20.07° E y 6.24° N) corresponden a 25.4 ± 0.3 km y 23.6 ± 0.3 km, respectivamente. Sus alturas son 330 ± 30 m y 270 ± 30 m, resultando en una pendiente de flanco de 1.50 ± 0.30° y 1.30 ± 0.30°, respectivamente Estos domos pertenecen a la Clase A (Cap. 5) y se formaron a partir de basaatos de contenido relativamente alto en TiO2 content (página 81).

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

Name of feature: ARAGO.

Date and time (UT) of observation: 10-11-2021-23:30 to 23.50.

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

Magnification: 154X


miércoles, 22 de diciembre de 2021

LOS RAYOS BRILLANTES DE GLUSHKO


 

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

Glushko es un cráter muy reciente, en términos geológicos, de poco más de 40 kilómetros de diámetro. Lo vemos en el centro, muy brillante irradiando un magnífico campo de eyecciones y un sistema rayos brillantes, que vemos hacia el este (izquierda de la imagen) e imaginamos hacia el oeste, hacia la cara oculta. Así se lo define en un abstract de la 46 th Lunar and Planetary Science Conference (2015): “El cráter Glushko se encuentra en las tierras altas, en las afueras de la franja interna de la formación Orientale Hevelius. El cráter es el resultado de un impacto en el borde noroeste del cráter Olbers y está clasificado como copernicano en edad. Con 43 km de diámetro, Glushko posee un albedo relativamente alto debido al material de las tierras altas excavado durante el impacto, y tiene un sistema de rayos prominentes que se extiende en todas direcciones a través de la superficie cercana. Algunos rayos se extienden casi 800 km al este y noreste sobre Oceanus Procellarum”. Hasta aquí son características que podemos ver en la imagen, lo que no podemos ver es la topografía interior: “El suelo de cráter es complejo con numerosos picos centrales pequeños, significativas fallas en las paredes exteriores, que suman material rocoso al suelo y prominentes depresiones en las paredes noroeste y noresete” (“Impact melts at Glushko crater-LROC revelations”). Hay rayos que van muy lejos, fuera del campo de nuestra imagen. El más notorio va hacia el norte (parte inferior), claramente se superpone a Cardanus y sigue hacia el norte hasta Seleucus (fuera de la imagen), otro termina en Kraft (el que tiene un pequeño cráter en su interior, Kraft C). Mirando hacia la derecha de estos dos cráteres vemos una interesante vista de las elevaciones del interior de Balboa (y más allá, una interesante vista del borde de la cara visible). Si tomamos como referencia el torbellino de Reiner Gamma, vemos un cráter de 58 kms. de diámetro de época eratostheniana, no tan antiguo por ende, pero completamente inundado por el material brillante eyectado por el más reciente Glushko. Se trata de Cavalerius. En el borde superior, el cráter de suelo oscuro, en parte brillantes, es Riccioli. Hacia la izquierda vemos una serie de cráteres pequeños muy brillantes, como Lohrmann A y Grimaldi C.

Un poco de historia. Si trazamos una línea recta entre Reiner Gamma y Glushko, cuando lleguemos a las tierras altas, en un lugar llamado Planitia Descensus, se encuentra el lugar del primer soft landing fuera de nuestro planeta, la soviética LUNA 9 cumplió la hazaña el 3 de febrero de 1966, uno de los hitos poco recordados de la carrera espacial. La cámara de la Luna 9 tomó las primeras imágenes desde la superficie de otro cuerpo celeste. Las imágenes fueron un paso fundamental en conocer la densidad del suelo lunar, una cuestión muy debatida, para 1966 se comenzaba a imponer la idea de que las naves no se hundirían en el polvo lunar. La Luna 9 mostró que el polvo lunar podía sustentar al menos los 99 kilos que pesaba. Meses después se produjo el primer alunizaje controlado norteamericano, en el mismo Oceanus Procellarum, con una sonda (Surveyor 1) que era tres veces más pesada. Las primeras imágenes tomadas desde la superficie lunar mostraban el paisaje que vemos, aunque se vieron por primera vez en un periódico de Manchester, interceptadas por la curiosa antena del radiotelescopio británico de Jodrell Bank. Lamentablemente la calidad de nuestra imagen no permite ampliarla (recuerdo que era un pésimo telescopio) para resaltar detalles de este lugar histórico.

Name and location of observer: Alberto Anunziato (Oro Verde, Entre Ríos )
Name of feature: GLUSHKO. 
Date and time (UT) of observation: 2018-08-26 – 05:20.

Size and type of telescope used:  2800 mm Schmidt-Cassegrain. 
Filter (if used) : Astronomik 742 IR. 
Medium employed (for photos and electronic images):  ZWO ASI 120 MM/S