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Astronomía

La astronomía (del griego άστρον [ástron] 'estrella' y νομία [nomía] 'normas', leyes de las estrellas)[1]​ es la ciencia que estudia los cuerpos celestes del universo, incluidos las estrellas, los planetas, sus satélites naturales, los asteroides, cometas y meteoroides, la materia interestelar, las nebulosas, la materia oscura, las galaxias y demás; por lo que también estudia los fenómenos astronómicos ligados a ellos, como las supernovas, los cuásares, los púlsares, la radiación cósmica de fondo, los agujeros negros, entre otros, así como las leyes naturales que las rigen. La astronomía asimismo abarca el estudio del origen, desarrollo y destino final del Universo en su conjunto mediante la cosmología, y se relaciona con la física a través de la astrofísica, la química con la astroquímica y la biología con la astrobiología.

Hubble Legacy Field, la imagen más detallada del universo que muestra más de 265,000 galaxias que se remontan a partir de unos 500 millones de años después del Big Bang. Recopila 7,500 fotografías que pesan 250 GB juntas y que fueron hechas por el famoso telescopio espacial Hubble en 16 años de observaciones astronómicas hasta 2019.
Impresión artística de la Vía Láctea, la galaxia espiral en la que se encuentra el sistema solar y la Tierra. La estrella más cercana después del Sol es Próxima Centauri a poco más de 4 años luz, la cual alberga en su zona habitable al exoplaneta Próxima Centauri b, y la galaxia más cercana es la Enana del Can Mayor a unos 25,000 años luz, aunque la Galaxia de Andrómeda a 2,5 millones de años luz se está acercando y es el objeto más lejano visible a simple vista en un cielo nocturno.
Imagen real de un atardecer en Marte capturada por el Mars rover de la misión Curiosity en el cráter de Gale. El Sol se aprecia más pequeño al estar más alejado y el tono azulado se debe al fino polvo de la atmósfera marciana. La exploración de Marte es una de las más desarrolladas y se espera que en un futuro muy cercano sea el primer planeta en el que el ser humano camine fuera de la Tierra. La empresa SpaceX está planeando incluso llevar a cabo la colonización de Marte.

Su registro y la investigación de su origen viene a partir de la información que llega de ellos a través de la radiación electromagnética o de cualquier otro medio. La mayoría de la información usada por los astrónomos es recogida por la observación remota, aunque se ha conseguido reproducir, en algunos casos, en laboratorio, la ejecución de fenómenos celestes, como, por ejemplo, la química molecular del medio interestelar. Es una de las pocas ciencias en las que los aficionados aún pueden desempeñar un papel activo, especialmente sobre el descubrimiento y seguimiento de fenómenos como curvas de luz de estrellas variables, descubrimiento de asteroides y cometas, etc.

La astronomía ha estado ligada al ser humano desde la antigüedad y todas las civilizaciones han tenido contacto con esta ciencia. Personajes como Aristóteles, Tales de Mileto, Anaxágoras, Aristarco de Samos, Hiparco de Nicea, Claudio Ptolomeo, Hipatia de Alejandría, Nicolás Copérnico, Tycho Brahe, Johannes Kepler, Galileo Galilei, Christiaan Huygens o Edmund Halley han sido algunos de sus cultivadores. La metodología científica de este campo empezó a desarrollarse a mediados del siglo XVII. Un factor clave fue la introducción del telescopio por Galileo Galilei, que permitió examinar el cielo de la noche más detalladamente. El tratamiento matemático de la Astronomía comenzó con el desarrollo de la mecánica celeste y con las leyes de gravitación por Isaac Newton, aunque ya había sido puesto en marcha por el trabajo anterior de astrónomos como Johannes Kepler. Hacia el siglo XIX, la Astronomía se había desarrollado como una ciencia formal, con la introducción de instrumentos tales como el espectroscopio y la fotografía, que permitieron la continua mejora de telescopios y la creación de observatorios profesionales.[2]

Etimología

La palabra astronomía proviene del latín astrŏnŏmĭa /astronomía/ y esta del griego ἀστρονομία /astronomía/.[3]​ Está compuesta por las palabras άστρον /ástron/ 'estrellas', que a su vez viene de ἀστῆρ /astḗr/ 'estrella', 'constelación', y νόμος /nómos/ 'regla', 'norma', 'orden'.[3]

El lexema ἀστῆρ /astḗr/ está vinculado con las raíces protoindoeuropeas *ster~/*~stel (sust.) 'estrella' presente en la palabra castiza «estrella» que llega desde la latina «stella». También puede vérsele en: astrología, asteroide, asterisco, desastre, desastroso y muchas otras.[4]

El lexema ~νομία /nomíā/ 'regulación', 'legislación'; viene de νέμω /némoo/ 'contar', 'asignar', 'tomar', 'distribuir', 'repartir según las normas' y está vinculado a la raíz indoeuropea *nem~ 'contar', 'asignar', 'tomar', distribuir'; más el lexema ~ία /~íā/ 'acción', 'cualidad'. Puede vérsela en: dasonomía, macrotaxonomía, tafonomía y taxonomía.[5]

Etimológicamente hablando la astronomía es la ciencia que trata de la magnitud, medida y movimiento de los cuerpos celestes.[6]

Historia

 
Ilustración de la teoría geocéntrica.

La historia de la astronomía es el relato de las observaciones, descubrimientos y conocimientos adquiridos a lo largo de la historia en materia astronómica.

La astronomía surge desde que la humanidad dejó de ser nómada y se empezó a convertir en sedentaria; luego de formar civilizaciones o comunidades empezó su interés por los astros. Desde tiempos inmemorables se ha visto interesado en los mismos, estos han enseñado ciclos constantes e inmutabilidad durante el corto periodo de la vida del ser humano lo que fue una herramienta útil para determinar los periodos de abundancia para la caza y la recolección o de aquellos como el invierno en que se requería de una preparación para sobrevivir a los cambios climáticos adversos. La práctica de estas observaciones es tan cierta y universal que se han encontrado a lo largo y ancho del planeta en todas aquellas partes en donde ha habitado el ser humano. Se deduce entonces que la astronomía es probablemente uno de los oficios más antiguos, manifestándose en todas las culturas humanas.

En casi todas las religiones antiguas existía la cosmogonía, que intentaba explicar el origen del universo, ligando este a los elementos mitológicos. La historia de la astronomía es tan antigua como la historia del ser humano. Antiguamente se ocupaba, únicamente, de la observación y predicciones de los movimientos de los objetos visibles a simple vista, quedando separada durante mucho tiempo de la Física. En Sajonia-Anhalt, Alemania, se encuentra el famoso disco celeste de Nebra, que es la representación más antigua conocida de la bóveda celeste. Quizá fueron los astrónomos chinos quienes dividieron, por primera vez, el cielo en constelaciones. En Europa, las doce constelaciones que marcan el movimiento anual del Sol fueron denominadas constelaciones zodiacales. Los antiguos griegos hicieron importantes contribuciones a la astronomía, entre ellas, la definición de magnitud. La astronomía precolombina poseía calendarios muy exactos y parece ser que las pirámides de Egipto fueron construidas sobre patrones astronómicos muy precisos.

La inmutabilidad del cielo, está alterada por cambios reales que el hombre en sus observaciones y conocimiento primitivo no podía explicar, de allí nació la idea de que en el firmamento habitaban poderosos seres que influían en los destinos de las comunidades y que poseían comportamientos humanos y por tanto requerían de adoración para recibir sus favores o al menos evitar o mitigar sus castigos. Este componente religioso estuvo estrechamente relacionado al estudio de los astros durante siglos hasta cuando los avances científicos y tecnológicos fueron aclarando muchos de los fenómenos que en un principio no eran comprendidos. Esta separación no ocurrió pacíficamente y muchos de los antiguos astrónomos fueron perseguidos y juzgados al proponer una nueva organización del universo. Actualmente estos factores religiosos superviven en la vida moderna como supersticiones.

A pesar de la creencia común, los griegos sabían de la esfericidad de la Tierra. No pasó desapercibido para ellos el hecho de que la sombra de la Tierra proyectada en la Luna era redonda, ni que no se ven las mismas constelaciones en el norte del Mediterráneo que en el sur. En el modelo aristotélico lo celestial pertenecía a la perfección («cuerpos celestes perfectamente esféricos moviéndose en órbitas circulares perfectas») mientras que lo terrestre era imperfecto; estos dos reinos se consideraban como opuestos. Aristóteles defendía la teoría geocéntrica para desarrollar sus postulados. Fue probablemente Eratóstenes quien diseñara la esfera armilar que es un astrolabio para mostrar el movimiento aparente de las estrellas alrededor de la tierra.

La astronomía observacional estuvo casi totalmente estancada en Europa durante la Edad Media, a excepción de algunas aportaciones como la de Alfonso X el Sabio con sus tablas alfonsíes, o los tratados de Alcabitius, pero floreció en el mundo con el Imperio persa y la cultura árabe. Al final del siglo X, un gran observatorio fue construido cerca de Teherán (Irán), por el astrónomo persa Al-Khujandi, quien observó una serie de pasos meridianos del Sol, lo que le permitió calcular la oblicuidad de la eclíptica. También en Persia, Omar Khayyam elaboró la reforma del calendario que es más preciso que el calendario juliano acercándose al Calendario Gregoriano. A finales del siglo IX, el astrónomo persa Al-Farghani escribió ampliamente acerca del movimiento de los cuerpos celestes. Su trabajo fue traducido al latín en el siglo XII. Abraham Zacuto fue el responsable en el siglo XV de adaptar las teorías astronómicas conocidas hasta el momento para aplicarlas a la navegación de la marina portuguesa. Esta aplicación permitió a Portugal ser la puntera en el mundo de los descubrimientos de nuevas tierras fuera de Europa.

Revolución científica

 
Detalle de un monumento dedicado a Copérnico en Varsovia.

Durante siglos, la visión geocéntrica que consistía en que el Sol y otros planetas giraban alrededor de la Tierra no se cuestionó. Esta visión era lo que para nuestros sentidos se observaba. En el Renacimiento, Nicolás Copérnico propuso el modelo heliocéntrico del sistema solar. Su trabajo De Revolutionibus Orbium Coelestium fue defendido, divulgado y corregido por Galileo Galilei y Johannes Kepler, autor de Harmonices Mundi, en el cual se desarrolla por primera vez la tercera ley del movimiento planetario.

Galileo añadió la novedad del uso del telescopio para mejorar sus observaciones. La disponibilidad de datos observacionales precisos llevó a indagar en teorías que explicasen el comportamiento observado (véase su obra Sidereus Nuncius). Al principio solo se obtuvieron reglas ad-hoc, como las leyes del movimiento planetario de Kepler, descubiertas a principios del siglo XVII. Fue Isaac Newton quien extendió hacia los cuerpos celestes las teorías de la gravedad terrestre y conformando la ley de gravitación universal,[7]​ inventando así la mecánica celeste, con lo que explicó el movimiento de los planetas y consiguiendo unir el vacío entre las leyes de Kepler y la dinámica de Galileo. Esto también supuso la primera unificación de la astronomía y la física (véase Astrofísica).

Tras la publicación de los Principios Matemáticos de Isaac Newton (que también desarrolló el telescopio reflector), se transformó la navegación marítima. A partir de 1670 aproximadamente, utilizando instrumentos modernos para medir la latitud y la longitud geográficas y los mejores relojes disponibles, se ubicó cada lugar de la Tierra en un planisferio o mapa, calculando para ello su latitud y su longitud. La determinación de la latitud fue fácil pero la determinación de la longitud fue mucho más delicada, por su acoplamiento con la hora local. Los requerimientos de la navegación supusieron un empuje para el desarrollo progresivo de observaciones astronómicas e instrumentos más precisos, constituyendo una base de datos creciente para los científicos.

 
Ilustración de la teoría del "Big Bang" o primera gran explosión y de la evolución esquemática del universo desde entonces.

Durante los siglos XVIII al XIX, se presenta el problema de los tres cuerpos, donde Euler, Clairaut y D'Alembert llevan predicciones más precisas sobre los movimientos de la luna y los planetas. Este trabajo es perfeccionado por Lagrange y Laplace, permitiendo estimar las masas de los planetas y lunas a partir de sus perturbaciones.[8]

Nueva astronomía

A finales del siglo XIX se descubrió que, al descomponer la luz del Sol, se podían observar multitud de líneas de espectro (regiones en las que había poca o ninguna luz). Experimentos con gases calientes mostraron que las mismas líneas podían ser observadas en el espectro de los gases, líneas específicas correspondientes a diferentes elementos químicos. De esta manera se demostró que los elementos químicos en el Sol (mayoritariamente hidrógeno) podían encontrarse igualmente en la Tierra. De hecho, el helio fue descubierto primero en el espectro del Sol y solo más tarde se encontró en la Tierra, de ahí su nombre.

Se descubrió que las estrellas eran objetos muy lejanos y con el espectroscopio se demostró que eran similares al Sol, pero con una amplia gama de temperaturas, masas y tamaños. La existencia de la Vía Láctea como un grupo separado de estrellas no se demostró sino hasta el siglo XX, junto con la existencia de galaxias externas y, poco después, la expansión del universo, observada en el efecto del corrimiento al rojo. La astronomía moderna también ha descubierto una variedad de objetos exóticos como los cuásares, púlsares, radiogalaxias, agujeros negros, estrellas de neutrones, y ha utilizado estas observaciones para desarrollar teorías físicas que describen estos objetos. La cosmología hizo grandes avances durante el siglo XX, con el modelo del Big Bang fuertemente apoyado por la evidencia proporcionada por la astronomía y la física, como la radiación de fondo de microondas, la ley de Hubble y la abundancia cosmológica de los elementos químicos.

Durante el siglo XX, la espectrometría avanzó, en particular como resultado del nacimiento de la física cuántica, necesaria para comprender las observaciones astronómicas y experimentales.

Astronomía observacional

Estudio de la orientación por las estrellas

 
 
La Osa Mayor (arriba) y la Osa Menor (abajo) son constelaciones tradicionalmente utilizadas como puntos de referencia celeste para la orientación tanto marítima como terrestre.
 
El Cinturón de Orión a 1,500 años luz constituido de izquierda a derecha por las estrellas Alnitak, Alnilam y Mintaka en la Constelación de Orión es la más reconocible del cielo nocturno en todo el mundo, por lo que también ha sido usada para la orientación. En la esquina inferior izquierda se puede apreciar la Nebulosa de la Flama y la Nebulosa Cabeza de Caballo entre algunas otras.

Para ubicarse en el cielo, se agruparon las estrellas que se ven desde la Tierra en constelaciones. Así, continuamente se desarrollan mapas (cilíndricos o cenitales) con su propia nomenclatura astronómica para localizar las estrellas conocidas y agregar los últimos descubrimientos.[9]

Aparte de orientarse en la Tierra a través de las estrellas, la astronomía estudia el movimiento de los objetos en la esfera celeste, para ello se utilizan diversos sistemas de coordenadas astronómicas. Estos toman como referencia parejas de círculos máximos distintos midiendo así determinados ángulos respecto a estos planos fundamentales. Estos sistemas son principalmente:

  • Sistema altacimutal, u horizontal que toma como referencias el horizonte celeste y el meridiano del lugar.
  • Sistemas horario y ecuatorial, que tienen de referencia el ecuador celeste, pero el primer sistema adopta como segundo círculo de referencia el meridiano del lugar mientras que el segundo se refiere al círculo horario (círculo que pasa por los polos celestes).
  • Sistema eclíptico, que se utiliza normalmente para describir el movimiento de los planetas y calcular los eclipses; los círculos de referencia son la eclíptica y el círculo de longitud que pasa por los polos de la eclíptica y el punto γ.
  • Sistema galáctico, se utiliza en estadística estelar para describir movimientos y posiciones de cuerpos galácticos. Los círculos principales son la intersección del plano ecuatorial galáctico con la esfera celeste y el círculo máximo que pasa por los polos de la Vía Láctea y el ápice del Sol (punto de la esfera celeste donde se dirige el movimiento solar).
 

La astronomía de posición es la rama más antigua de esta ciencia. Describe el movimiento de los astros, planetas, satélites y fenómenos como los eclipses y tránsitos de los planetas por el disco del Sol. Para estudiar el movimiento de los planetas se introduce el movimiento medio diario que es lo que avanzaría en la órbita cada día suponiendo movimiento uniforme. La astronomía de posición también estudia el movimiento diurno y el movimiento anual del Sol. Son tareas fundamentales de la misma la determinación de la hora y para la navegación el cálculo de las coordenadas geográficas. Para la determinación del tiempo se usa el tiempo de efemérides o también el tiempo solar medio que está relacionado con el tiempo local. El tiempo local en Greenwich se conoce como Tiempo Universal.

La distancia a la que están los astros de la Tierra en el de universo se mide en unidades astronómicas, años luz o pársecs. Conociendo el movimiento propio de las estrellas, es decir lo que se mueve cada siglo sobre la bóveda celeste se puede predecir la situación aproximada de las estrellas en el futuro y calcular su ubicación en el pasado viendo como evolucionan con el tiempo la forma de las constelaciones.[10]

Instrumentos de observación

 
Con un pequeño telescopio pueden realizarse grandes observaciones. El campo amateur es amplio y cuenta con muchos seguidores.
 
Galileo Galilei observó gracias a su telescopio cuatro lunas del planeta Júpiter, un gran descubrimiento que chocaba diametralmente con los postulados tradicionalistas de la Iglesia Católica de la época.

Para observar la bóveda celeste y las constelaciones más conocidas no hará falta ningún instrumento, para observar cometas o algunas nebulosas solo serán necesarios unos prismáticos, los grandes planetas se ven a simple vista; pero para observar detalles de los discos de los planetas del sistema solar o sus satélites mayores bastará con un telescopio simple. Si se quiere observar con profundidad y exactitud determinadas características de los astros, se requieren instrumentos que necesitan de la precisión y tecnología de los últimos avances científicos.

Astronomía visible

El telescopio fue el primer instrumento de observación del cielo. Aunque su invención se le atribuye a Hans Lippershey, el primero en utilizar este invento para la astronomía fue Galileo Galilei quien decidió construirse él mismo uno. Desde aquel momento, los avances en este instrumento han sido muy grandes como mejores lentes y sistemas avanzados de posicionamiento.

Actualmente, el telescopio más grande del mundo se llama Very Large Telescope y se encuentra en el observatorio Paranal, al norte de Chile. Consiste en cuatro telescopios ópticos reflectores que se conjugan para realizar observaciones de gran resolución.

Astronomía del espectro electromagnético o radioastronomía

 
El Very Large Array. Como muchos otros telescopios, este es un array interferométrico formado por muchos radiotelescopios más pequeños.

Se han aplicado diversos conocimientos de la física, las matemáticas y de la química a la astronomía. Estos avances han permitido observar las estrellas con muy diversos métodos. La información es recibida principalmente de la detección y el análisis de la radiación electromagnética (luz, infrarrojos, ondas de radio), pero también se puede obtener información de los rayos cósmicos, neutrinos y meteoros.

Estos datos ofrecen información muy importante sobre los astros, su composición química, temperatura, velocidad en el espacio, movimiento propio, distancia desde la Tierra y pueden plantear hipótesis sobre su formación, desarrollo estelar y fin.

El análisis desde la Tierra de las radiaciones (infrarrojos, rayos x, rayos gamma, etc.) no solo resulta obstaculizado por la absorción atmosférica, sino que el problema principal, vigente también en el vacío, consiste en distinguir la señal recogida del "ruido de fondo", es decir, de la enorme emisión infrarroja producida por la Tierra o por los propios instrumentos. Cualquier objeto que no se halle a 0 K (-273,15 °C) emite señales electromagnéticas y, por ello, todo lo que rodea a los instrumentos produce radiaciones de "fondo". Hasta los propios telescopios irradian señales. Realizar una termografía de un cuerpo celeste sin medir el calor al que se halla sometido el instrumento resulta muy difícil: además de utilizar película fotográfica especial, los instrumentos son sometidos a una refrigeración continua con helio o hidrógeno líquido.

La radioastronomía se basa en la observación por medio de los radiotelescopios, unos instrumentos con forma de antena que recogen y registran las ondas de radio o radiación electromagnética emitidas por los distintos objetos celestes.

Estas ondas de radio, al ser procesadas ofrecen un espectro analizable del objeto que las emite. La radioastronomía ha permitido un importante incremento del conocimiento astronómico, particularmente con el descubrimiento de muchas clases de nuevos objetos, incluyendo los púlsares (o magnétares), cuásares, las denominadas galaxias activas, radiogalaxias y blázares. Esto es debido a que la radiación electromagnética permite "ver" cosas que no son posibles de detectar en la astronomía óptica. Tales objetos representan algunos de los procesos físicos más extremos y energéticos en el universo.

Este método de observación está en constante desarrollo ya que queda mucho por avanzar en esta tecnología.

Astronomía infrarroja
 
Diferencia entre la luz visible e infrarroja en la Galaxia del Sombrero o Messier 104.

La astronomía infrarroja es el estudio de las fuentes astronómicas a partir de la radiación infrarroja que emiten. Para ello se utiliza la espectroscopía infrarroja.

Aunque en general se denomina infrarroja a la radiación electromagnética de longitud de onda más larga que la de la luz visible (400-700 nm) y más corta que la de la radiación de terahertzios (100-1000 μm) o las microondas (1-1000 mm), en astronomía suele considerarse como infrarrojo el rango entre 1 y 1000 micrómetros. Este rango se subdivide a su vez en 3 o 4 intervalos:

Esta subdivisión tiene su razón de ser en los diferentes fenómenos físicos que son observables en cada uno de estos rangos, así como en las distintas técnicas de observación y tecnología de detectores empleados en cada uno de ellos.

La atmósfera terrestre absorbe la radiación procedente de fuentes astronómicas en casi todo el espectro infrarrojo (de 1 a 1000 μm), exceptuando unas cuantas ventanas de transmisión atmosférica en las que transmite parcialmente, y además emite intensamente en el infrarrojo, por lo que la observación en el infrarrojo desde tierra requiere de técnicas que permitan eliminar la contribución de la atmósfera. Por esta razón, los mayores telescopios de radiación infrarroja se construyen en la cima de montañas muy elevadas, se instalan en aeroplanos especiales de cota elevada, en globos, o mejor aún, en satélites de la órbita terrestre.

Debido a que la radiación infrarroja es menos absorbida o desviada por el polvo cósmico que la radiación de longitud de onda más corta, se puede observar en infrarrojo regiones que quedan ocultas por el polvo en luz visible o ultravioleta. Entre las regiones que son más efectivamente estudiadas en el infrarrojo se cuentan el centro galáctico y las regiones de formación estelar.
Astronomía ultravioleta
 
Imagen que ofrece una observación ultravioleta de los anillos de Saturno. Esta reveladora imagen fue obtenida por la sonda Cassini-Huygens.

La astronomía ultravioleta basa su actividad en la detección y estudio de la radiación ultravioleta que emiten los cuerpos celestes. Este campo de estudio cubre todos los campos de la astronomía. Las observaciones realizadas mediante este método son muy precisas y han realizado avances significativos en cuanto al descubrimiento de la composición de la materia interestelar e intergaláctica, el de la periferia de las estrellas, la evolución en las interacciones de los sistemas de estrellas dobles y las propiedades físicas de los quásares y de otros sistemas estelares activos. En las observaciones realizadas con el satélite artificial Explorador Internacional Ultravioleta, los estudiosos descubrieron que la Vía Láctea está envuelta por un aura de gas con elevada temperatura. Este aparato midió asimismo el espectro ultravioleta de una supernova que nació en la Gran Nube de Magallanes en 1987. Este espectro fue usado por primera vez para observar a la estrella precursora de una supernova.

Astronomía de rayos X
 
La Galaxia elíptica M87 emite señales electromagnéticas en todos los espectros conocidos.

Se cree que la emisión de rayos x procede de fuentes que contienen materia a elevadísimas temperaturas, en general en objetos cuyos átomos o electrones tienen una gran energía. El descubrimiento de la primera fuente de rayos x procedente del espacio en 1962 se convirtió en una sorpresa. Esa fuente denominada Scorpio X-1 está situada en la constelación de Escorpio en dirección al centro de la Vía Láctea. Por este descubrimiento Riccardo Giacconi obtuvo el Premio Nobel de Física en 2002.

Astronomía de rayos gamma
 
El observatorio espacial Swift está específicamente diseñado para percibir señales gamma del universo y sirve de herramienta para intentar clarificar los fenómenos observados.

Los rayos gamma son radiaciones emitidas por objetos celestes que se encuentran en un proceso energético extremadamente violento. Algunos astros despiden brotes de rayos gamma o también llamados BRGs. Se trata de los fenómenos físicos más luminosos del universo produciendo una gran cantidad de energía en haces breves de rayos que pueden durar desde unos segundos hasta unas pocas horas. La explicación de estos fenómenos es aún objeto de controversia.

Los fenómenos emisores de rayos gamma son frecuentemente explosiones de supernovas, su estudio también intenta clarificar el origen de la primera explosión del universo o big bang.

El Observatorio de Rayos Gamma Compton —ya inexistente— fue el segundo de los llamados grandes observatorios espaciales (detrás del telescopio espacial Hubble) y fue el primer observatorio a gran escala de estos fenómenos. Ha sido reemplazado recientemente por el satélite Fermi. El observatorio orbital INTEGRAL observa el cielo en el rango de los rayos gamma blandos o rayos X duros.

A energías por encima de unas decenas de GeV, los rayos gamma solo se pueden observar desde el suelo usando los llamados telescopios Cherenkov como MAGIC. A estas energías el universo también puede estudiarse usando partículas distintas a los fotones, tales como los rayos cósmicos o los neutrinos. Es el campo conocido como Física de Astropartículas.

Astronomía teórica

Los astrónomos teóricos utilizan una gran variedad de herramientas como modelos matemáticos analíticos y simulaciones numéricas por computadora. Cada uno tiene sus ventajas. Los modelos matemáticos analíticos de un proceso por lo general, son mejores porque llegan al corazón del problema y explican mejor lo que está sucediendo. Los modelos numéricos, pueden revelar la existencia de fenómenos y efectos que de otra manera no se verían.[11][12]

Los teóricos de la astronomía ponen su esfuerzo en crear modelos teóricos e imaginar las consecuencias observacionales de estos modelos. Esto ayuda a los observadores a buscar datos que puedan refutar un modelo o permitan elegir entre varios modelos alternativos o incluso contradictorios.

Los teóricos, también intentan generar o modificar modelos para conseguir nuevos datos. En el caso de una inconsistencia, la tendencia general es tratar de hacer modificaciones mínimas al modelo para que se corresponda con los datos. En algunos casos, una gran cantidad de datos inconsistentes a través del tiempo puede llevar al abandono total de un modelo.

Los temas estudiados por astrónomos teóricos incluyen: dinámica estelar y evolución estelar; formación y evolución de las galaxias; origen de los rayos cósmicos; relatividad general y cosmología física, incluyendo teoría de cuerdas.

Mecánica celeste

 
El Sistema Solar puede ser explicado con gran aproximación mediante la mecánica clásica, concretamente, mediante las leyes de Newton y la ley de la gravitación universal de Newton. Solo algunas pequeñas desviaciones en el perihelio de mercurio que fueron descubiertas tardíamente no podían ser explicadas por las teoría de Newton y solo pudieron ser explicadas mediante la teoría de la relatividad general de Einstein.

La mecánica celeste es la rama de la astronomía y la mecánica que estudia los movimientos de los cuerpos celestes en virtud de los efectos gravitatorios que ejercen sobre ellos otros cuerpos masivos. Se aplican los principios de la física conocidos como mecánica clásica (ley de gravitación universal de Isaac Newton).

Estudia el movimiento de dos cuerpos, conocido como problema de Kepler, el movimiento de los planetas alrededor del Sol, de sus satélites y el cálculo de las órbitas de cometas y asteroides. El estudio del movimiento de la Luna alrededor de la Tierra fue por su complejidad muy importante para el desarrollo de la ciencia. El movimiento extraño de Urano, causado por las perturbaciones de un planeta hasta entonces desconocido, permitió a Le Verrier y Adams descubrir sobre el papel al planeta Neptuno. El descubrimiento de una pequeña desviación en el avance del perihelio de Mercurio se atribuyó inicialmente a un planeta cercano al Sol hasta que Einstein la explicó con su Teoría de la Relatividad.

Astrofísica

 

La astrofísica es el desarrollo y estudio de la física aplicada a la astronomía.[13]​ Estudia las estrellas, los planetas, las galaxias, los agujeros negros y demás objetos astronómicos como cuerpos de la física, incluyendo su composición, estructura y evolución. La astrofísica emplea la física para explicar las propiedades y fenómenos de los cuerpos estelares a través de sus leyes, fórmulas y magnitudes.[14]

El inicio de la astrofísica fue posiblemente en el siglo XIX cuando gracias a los espectros se pudo averiguar la composición física de las estrellas. Una vez que se comprendió que los cuerpos celestes están compuestos de los mismos que conforman la Tierra y que las mismas leyes de la física y de la química se aplican a ellos, nace la astrofísica como una aplicación de la física a los fenómenos observados por la astronomía. La astrofísica se basa, pues, en la asunción de que las leyes de la física y la química son universales, es decir, que son las mismas en todo el universo.

Debido a que la astrofísica es un campo muy amplio, los astrofísicos aplican normalmente muchas disciplinas de la física, incluyendo la física nuclear (véase Nucleosíntesis estelar), la física relativísta, la mecánica clásica, el electromagnetismo, la física estadística, la termodinámica, la mecánica cuántica, la física de partículas, la física atómica y molecular. Además, la astrofísica está íntimamente vinculada con la cosmología, que es el área que pretende describir el origen del universo.[15]

Esta área, junto a la física de partículas, es una de las áreas más estudiadas y más apasionantes del mundo contemporáneo de la física. Desde que el telescopio espacial Hubble nos brindó detallada información de los más remotos confines del universo, los físicos pudieron tener una visión más objetiva de lo que hasta ese momento eran solo teorías.[16]

En la actualidad, todos o casi todos los astrónomos tienen una sólida formación en física y las observaciones siempre se ponen en su contexto astrofísico, así que los campos de la astronomía y astrofísica están frecuentemente enlazados. Tradicionalmente, la astronomía se centra en la comprensión de los movimientos de los objetos, mientras que la astrofísica busca explicar su origen, evolución y comportamiento. Actualmente, los términos «astronomía» y «astrofísica» se suelen usar indistintamente para referirse al estudio del universo.

Estudio de los objetos celestes

El sistema solar desde la astronomía

 
Posición figurada de los planetas y el Sol en el sistema solar, separados por planetas interiores y exteriores.

El estudio del universo o cosmos y más concretamente del sistema solar ha planteado una serie de interrogantes y cuestiones, por ejemplo cómo y cuándo se formó el sistema, por qué y cuándo desaparecerá el Sol, por qué hay diferencias físicas entre los planetas, etc.

Es difícil precisar el origen del sistema solar. Los científicos creen que puede situarse hace unos 4600 millones de años, cuando una inmensa nube de gas y polvo empezó a contraerse probablemente, debido a la explosión de una supernova cercana. Alcanzada una densidad mínima ya se autocontrajo a causa de la fuerza de la gravedad y comenzó a girar a gran velocidad, por conservación de su momento cinético, al igual que cuando una patinadora repliega los brazos sobre sí misma gira más rápido. La mayor parte de la materia se acumuló en el centro. La presión era tan elevada que los átomos comenzaron a fusionarse, liberando energía y formando una estrella. También había muchas colisiones. Millones de objetos se acercaban y se unían o chocaban con violencia y se partían en trozos. Algunos cuerpos pequeños (planetesimales) iban aumentando su masa mediante colisiones y al crecer, aumentaban su gravedad y recogían más materiales con el paso del tiempo (acreción). Los encuentros constructivos predominaron y, en solo 100 millones de años, adquirió un aspecto semejante al actual. Después cada cuerpo continuó su propia evolución.

Astronomía del Sol
 
Uno de los fenómenos más desconcertantes e impactantes que se puede observa en la Tierra son las auroras boreales. Fueron misterio hasta hace poco pero recientemente han sido explicadas gracias al estudio de la astronomía del Sol.

El Sol es la estrella que, por el efecto gravitacional de su masa, domina el sistema planetario que incluye a la Tierra. Es el elemento más importante en nuestro sistema y el objeto más grande, que contiene aproximadamente el 98 % de la masa total del sistema solar. Mediante la radiación de su energía electromagnética, aporta directa o indirectamente toda la energía que mantiene la vida en la Tierra. Saliendo del Sol, y esparciéndose por todo el sistema solar en forma de espiral tenemos al conocido como viento solar que es un flujo de partículas, fundamentalmente protones y neutrones. La interacción de estas partículas con los polos magnéticos de los planetas y con la atmósfera genera las auroras polares boreales o australes. Todas estas partículas y radiaciones son absorbidas por la atmósfera. La ausencia de auroras durante el Mínimo de Maunder se achaca a la falta de actividad del Sol.

A causa de su proximidad a la Tierra y como es una estrella típica, el Sol es un recurso extraordinario para el estudio de los fenómenos estelares. No se ha estudiado ninguna otra estrella con tanto detalle. La estrella más cercana al Sol, Próxima Centauri, está a 4,2 años luz.

El Sol (todo el sistema solar) gira alrededor del centro de la Vía Láctea, nuestra galaxia. Da una vuelta cada 225 millones de años. Ahora se mueve hacia la constelación de Hércules a 19 km/s. Actualmente el Sol se estudia desde satélites, como el Observatorio Heliosférico y Solar (SOHO), dotados de instrumentos que permiten apreciar aspectos que, hasta ahora, no se habían podido estudiar. Además de la observación con telescopios convencionales, se utilizan: el coronógrafo, que analiza la corona solar, el telescopio ultravioleta extremo, capaz de detectar el campo magnético, y los radiotelescopios, que detectan diversos tipos de radiación que resultan imperceptibles para el ojo humano.

El Sol es una de las 200 000 millones a 400 000 millones de estrellas de nuestra galaxia. Es una enana amarilla corriente, que está a 8,5 minutos-luz de la Tierra y es de media edad. Con 1,4 millones de kilómetros de diámetro, contiene el 99,8 por ciento de la masa de nuestro sistema solar, la cual se consume a un ritmo de 600 millones de toneladas de hidrógeno por segundo, produciendo 596 millones de toneladas de helio. Convirtiendo así 4 millones de toneladas en energía según la ecuación E=mc². Además el Sol es similar a una bomba de hidrógeno por la colosal fusión nuclear de hidrógeno que mantiene en su núcleo y la gran cantidad de energía que emite cada segundo. El equilibrio que mantiene su tamaño es la contraposición entre su gravedad y la expulsión continua de energía. También es una estrella de tercera generación. El protio, el isótopo de hidrógeno más abundante de la naturaleza, con su núcleo solamente compuesto por un protón, es además el combustible que alimenta las fusiones nucleares en el corazón de las estrellas gracias a cuya ingente energía emitida las estrellas brillan incluyendo a nuestro sol.

La parte visible del Sol está a 6000 °C y la corona, más alejada, a 2 000 000 °C. Estudiando al Sol en el ultravioleta se llegó a la conclusión de que el calentamiento de la corona se debe a la gran actividad magnética del Sol. Los límites del sistema solar vienen dados por el fin de su influencia o heliosfera, delimitada por un área denominada Frente de choque de terminación o Heliopausa.

Historia de la observación del Sol
 
Imagen en la que pueden apreciarse las manchas solares.

El estudio del Sol se inicia con Galileo Galilei de quien se dice que se quedó ciego por observar los eclipses. Hace más de cien años se descubre la espectroscopia que permite descomponer la luz en sus longitudes de onda, gracias a esto se puede conocer la composición química, densidad, temperatura, situación los gases de su superficie, etc. En los años 50 ya se conocía la física básica del Sol, es decir, su composición gaseosa, la temperatura elevada de la corona, la importancia de los campos magnéticos en la actividad solar y su ciclo magnético de 22 años.

Las primeras mediciones de la radiación solar se hicieron desde globos hace un siglo y después fueron aviones y dirigibles para mejorar las mediciones con aparatos radioastronómicos. En 1914, C. Abbot envió un globo para medir la constante solar (cantidad de radiación proveniente del sol por centímetro cuadrado por segundo). En 1946 el cohete V-2 militar ascendió a 55 km con un espectrógrafo solar a bordo; este fotografió al Sol en longitudes de onda ultravioletas. En 1948 (diez años antes de la fundación de la NASA) ya se fotografió al Sol en rayos X. Algunos cohetes fotografiaron ráfagas solares en 1956 en un pico de actividad solar.

En 1960 se lanza la primera sonda solar denominada Solrad. Esta sonda monitoreó al sol en rayos x y ultravioletas, en una longitud de onda muy interesante que muestra las emisiones de hidrógeno; este rango de longitud de onda se conoce como línea Lyman α. Posteriormente se lanzaron ocho observatorios solares denominados OSO. El OSO 1 fue lanzado en 1962. Los OSO apuntaron constantemente hacia el Sol durante 17 años y con ellos se experimentaron nuevas técnicas de transmisión fotográfica a la Tierra.

El mayor observatorio solar ha sido el Skylab. Estuvo en órbita durante nueve meses en 1973 y principios de 1974. Observó al Sol en rayos g, X, ultravioleta y visible, y obtuvo la mayor cantidad de datos (y los mejor organizados) que hayamos logrado jamás para un objeto celeste.

En 1974 y 1976 las sondas Helios A y B se acercaron mucho al Sol para medir las condiciones del viento solar. No llevaron cámaras.[17]

En 1980 se lanzó la sonda Solar Max, para estudiar al Sol en un pico de actividad. Tuvo una avería y los astronautas del Columbia realizaron una complicada reparación.

Manchas solares

George Ellery Hale descubrió en 1908 que las manchas solares (áreas más frías de la fotosfera) presentan campos magnéticos fuertes. Estas manchas solares se suelen dar en parejas, con las dos manchas con campos magnéticos que señalan sentidos opuestos. El ciclo de las manchas solares, en el que la cantidad de manchas solares varía de menos a más y vuelve a disminuir al cabo de unos 11 años, se conoce desde principios del siglo XVIII. Sin embargo, el complejo modelo magnético asociado con el ciclo solar solo se comprobó tras el descubrimiento del campo magnético del Sol.

El fin del Sol: ¿el fin de la vida humana?

En el núcleo del Sol hay hidrógeno suficiente para durar otros 4500 millones de años, es decir, se calcula que está en plenitud, en la mitad de su vida. Tal como se desprende de la observación de otros astros parecidos, cuando se gaste este hidrógeno combustible, el Sol cambiará: según se vayan expandiendo las capas exteriores hasta el tamaño actual de la órbita de la Tierra, el Sol se convertirá en una gigante roja, algo más fría que hoy pero 10 000 veces más brillante a causa de su enorme tamaño. Sin embargo, la Tierra no se consumirá porque se moverá en espiral hacia afuera, como consecuencia de la pérdida de masa del Sol. El Sol seguirá siendo una gigante roja, con reacciones nucleares de combustión de helio en el centro, durante solo 500 millones de años. No tiene suficiente masa para atravesar sucesivos ciclos de combustión nuclear o un cataclismo en forma de explosión, como les ocurre a algunas estrellas. Después de la etapa de gigante roja, se encogerá hasta ser una enana blanca, aproximadamente del tamaño de la Tierra, y se enfriará poco a poco durante varios millones de años.

Astronomía de los planetas, satélites y otros objetos del sistema solar
 
Astronomía lunar: el cráter mayor es el Dédalo, fotografiado por la tripulación del Apollo 11 mientras orbitaba la Luna en 1969. Ubicado cerca del centro de la cara oculta de la luna, tiene un diámetro de alrededor de 93 kilómetros.
 
Vista que presentó el cometa McNaught a su paso próximo a la Tierra en enero de 2007.

Una de las cosas más fáciles de observar desde la Tierra y con un telescopio simple son los objetos de nuestro propio sistema solar y sus fenómenos, que están muy cerca en comparación de estrellas y galaxias. De ahí que el aficionado siempre tenga a estos objetos en sus preferencias de observación.

Los eclipses y los tránsitos astronómicos han ayudado a medir las dimensiones del sistema solar.

Dependiendo de la distancia de un planeta al Sol, tomando la Tierra como observatorio de base, los planetas se dividen en dos grandes grupos: planetas interiores y planetas exteriores. Entre estos planetas encontramos que cada uno presenta condiciones singulares: la curiosa geología de Mercurio, los movimientos retrógrados de algunos como Venus, la vida en la Tierra, la curiosa red de antiguos ríos de Marte, el gran tamaño y los vientos de la atmósfera de Júpiter, los anillos de Saturno, el eje de rotación inclinado de Urano o la extraña atmósfera de Neptuno, etc. Algunos de estos planetas cuentan con satélites que también tienen singularidades; de entre estos, el más estudiado ha sido la Luna, el único satélite de la Tierra, dada su cercanía y simplicidad de observación, conformándose una historia de la observación lunar. En la Luna hallamos claramente el llamado bombardeo intenso tardío, que fue común a casi todos los planetas y satélites, creando en algunos de ellos abruptas superficies salpicadas de impactos.

Los llamados planetas terrestres presentan similitudes con la Tierra, aumentando su habitabilidad planetaria, es decir, su potencial posibilidad habitable para los seres vivos. Así se delimita la ecósfera, un área del sistema solar que es propicia para la vida.

Más lejos de Neptuno encontramos otros planetoides como por ejemplo el hasta hace poco considerado planeta Plutón, la morfología y naturaleza de este planeta menor llevó a los astrónomos a cambiarlo de categoría en la llamada redefinición de planeta de 2006 aunque posea un satélite compañero, Caronte. Estos planetas enanos, por su tamaño no pueden ser considerados planetas como tales, pero presentan similitudes con estos, siendo más grandes que los asteroides. Algunos son: Eris, Sedna o 1998 WW31, este último singularmente binario y de los denominados cubewanos. A todo este compendio de planetoides se les denomina coloquialmente objetos o planetas transneptunianos.[18]​ También existen hipótesis sobre un planeta X que vendría a explicar algunas incógnitas, como la ley de Titius-Bode o la concentración de objetos celestes en el acantilado de Kuiper.

Entre los planetas Marte y Júpiter encontramos una concentración inusual de asteroides conformando una órbita alrededor del sol denominada cinturón de asteroides.

En órbitas dispares y heteromorfas se encuentran los cometas, que subliman su materia al contacto con el viento solar, formando colas de apariencia luminosa; se estudiaron en sus efímeros pasos por las cercanías de la Tierra los cometas McNaught o el Halley. Mención especial tienen los cometas Shoemaker-Levy 9 que terminó estrellándose contra Júpiter o el 109P/Swift-Tuttle, cuyos restos provocan las lluvias de estrellas conocidas como Perseidas o lágrimas de San Lorenzo. Estos cuerpos celestes se concentran en lugares como el cinturón de Kuiper, el denominado disco disperso o la nube de Oort y se les llama en general cuerpos menores del sistema solar.

En el sistema solar también existe una amplísima red de partículas, meteoroides de diverso tamaño y naturaleza, y polvo que en mayor o menor medida se hallan sometidos al influjo del efecto Poynting-Robertson que los hace derivar irremediablemente hacia el Sol.

Astronomía de los fenómenos gravitatorios

El campo gravitatorio del Sol es el responsable de que los planetas giren en torno a este. El influjo de los campos gravitatorios de las estrellas dentro de una galaxia se denomina marea galáctica.

Tal como demostró Einstein en su obra Relatividad general, la gravedad deforma la geometría del espacio-tiempo, es decir, la masa gravitacional de los cuerpos celestes deforma el espacio, que se curva. Este efecto provoca distorsiones en las observaciones del cielo por efecto de los campos gravitatorios, haciendo que se observen juntas galaxias que están muy lejos unas de otras. Esto es debido a que existe materia que no podemos ver que altera la gravedad. A estas masas se las denominó materia oscura.

Encontrar materia oscura no es fácil ya que no brilla ni refleja la luz, así que los astrónomos se apoyan en la gravedad, que puede curvar la luz de estrellas distantes cuando hay suficiente masa presente, muy parecido a cómo una lente distorsiona una imagen tras ella, de ahí el término lente gravitacional o anillo de Einstein. Gracias a las leyes de la física, conocer cuánta luz se curva dice a los astrónomos cuánta masa hay. Cartografiando las huellas de la gravedad, se pueden crear imágenes de cómo está distribuida la materia oscura en un determinado lugar del espacio. A veces se presentan anomalías gravitatorias que impiden realizar estos estudios con exactitud, como las ondas gravitacionales provocadas por objetos masivos muy acelerados.

Los agujeros negros son singularidades de alta concentración de masa que curva el espacio, cuando estas acumulaciones masivas son producidas por estrellas le les denomina agujero negro estelar; esta curva espacial es tan pronunciada que todo lo que se acerca a su perímetro es absorbido por este, incluso la luz (de ahí el nombre). El agujero negro Q0906+6930 es uno de los más masivos de los observados. Varios modelos teóricos, como por ejemplo el agujero negro de Schwarzschild, aportan soluciones a los planteamientos de Einstein.

Astronomía cercana y lejana

 
Un caso particular lo hallamos en Andrómeda que dado su grandísimo tamaño y luminiscencia es posible apreciarla luminosa a simple vista. Llega a nosotros con una asombrosa nitidez a pesar de la enorme distancia que nos separa de ella: dos millones y medio de años luz; es decir, si sucede cualquier cosa en dicha galaxia, tardaremos dos millones y medio de años en percibirlo, o dicho de otro modo, lo que vemos ahora de ella es lo que sucedió hace dos millones quinientos mil años.

La astronomía cercana abarca la exploración de nuestra galaxia, por tanto comprende también la exploración del Sistema Solar. No obstante, el estudio de las estrellas determina si estas pertenecen o no a nuestra galaxia. El estudio de su clasificación estelar determinará, entre otras variables, si el objeto celeste estudiado es "cercano" o "lejano".

Tal como hemos visto hasta ahora, en el Sistema Solar encontramos diversos objetos (v. El Sistema Solar desde la astronomía) y nuestro sistema solar forma parte de una galaxia que es la Vía Láctea. Nuestra galaxia se compone de miles de millones de objetos celestes que giran en espiral desde un centro muy denso donde se mezclan varios tipos de estrellas, otros sistemas solares, nubes interestelares o nebulosas, etc. y encontramos objetos como IK Pegasi, Tau Ceti o Gliese 581 que son soles cada uno con determinadas propiedades diferentes.

La estrella más cercana a nuestro sistema solar es Próxima Centauri que se encuentra a 4,2 años luz. Esto significa que la luz procedente de dicha estrella tarda 4,2 años en llegar a ser percibida en La Tierra desde que es emitida.

Estos soles o estrellas forman parte de numerosas constelaciones que son formadas por estrellas fijas aunque la diferencia de sus velocidades de deriva dentro de nuestra galaxia les haga variar sus posiciones levemente a lo largo del tiempo, por ejemplo la Estrella Polar. Estas estrellas fijas pueden ser o no de nuestra galaxia.

La astronomía lejana comprende el estudio de los objetos visibles fuera de nuestra galaxia, donde encontramos otras galaxias que contienen, como la nuestra, miles de millones de estrellas a su vez. Las galaxias pueden no ser visibles dependiendo de si su centro de gravedad absorbe la materia (v. agujero negro), son demasiado pequeñas o simplemente son galaxias oscuras cuya materia no tiene luminosidad. Las galaxias a su vez derivan alejándose unas de otras cada vez más, lo que apoya la hipótesis de que nuestro universo actualmente se expande.

Las galaxias más cercanas a la nuestra (aproximadamente 30) son denominadas el grupo local. Entre estas galaxias se encuentran algunas muy grandes como Andrómeda, nuestra Vía Láctea y la Galaxia del Triángulo.

Cada galaxia tiene propiedades diferentes, predomino de diferentes elementos químicos y formas (espirales, elípticas, irregulares, anulares, lenticulares, en forma de remolino, o incluso con forma espiral barrada entre otras más sofisticadas como cigarros, girasoles, sombreros, etc.).

Cosmología

La cosmología en rasgos generales estudia la historia del universo desde su nacimiento. Hay numerosos campos de estudio de esta rama de la astronomía. Varias investigaciones conforman la cosmología actual, con sus postulados, hipótesis e incógnitas.

La cosmología física comprende el estudio del origen, la evolución y el destino del Universo utilizando los modelos terrenos de la física. La cosmología física se desarrolló como ciencia durante la primera mitad del siglo XX como consecuencia de diversos acontecimientos y descubrimientos encadenados durante dicho período.

Formación y evolución de las estrellas
 
Astronomía estelar, Evolución estelar: La nebulosa de hormiga (Mz3). La expulsión de gas de una estrella moribunda en el centro muestra patrones simétricos diferentes de los patrones caóticos esperados de una explosión ordinaria.

Astronáutica

Expediciones espaciales

Hipótesis destacadas

Apéndices

Apéndice I - Astrónomos relevantes en la Historia

A lo largo de la historia de toda la humanidad ha habido diferentes puntos de vista con respecto a la forma, conformación, comportamiento y movimiento de la Tierra, hasta llegar al punto en el que vivimos hoy en día. Actualmente hay una serie de teorías que han sido comprobadas científicamente y por lo tanto fueron aceptadas por los científicos de todo el mundo. Pero para llegar hasta este punto, tuvo que pasar mucho tiempo, durante el cual coexistieron varias teorías diferentes, unas más aceptadas que otras. A continuación se mencionan algunas de las aportaciones más sobresalientes realizadas a la Astronomía.

  Tales de Mileto siglo VII}} Teorizó que la Tierra era una esfera cubierta por una superficie redonda que giraba alrededor de esta (así explicaba la noche) y que tenía algunos agujeros por los cuales se observaba, aún en la oscuridad nocturna, un poco de la luz exterior a la tierra; la que él llamo "fuego eterno".
Discípulos de Pitágoras ca. Siglo V a. C. • Sostuvieron que el planeta era esférico y que se movía en el espacio.
• Tenían evidencia de nueve movimientos circulares; los de las estrellas fijas, los de los 5 planetas, los de la Tierra, la Luna y el Sol.
  Platón 427-347 a. C. • Dedujo que la Tierra era redonda basándose en la sombra de esta sobre la Luna durante un eclipse lunar.
• Concibió a la Tierra inmóvil y como centro del Universo.
  Aristóteles 384-322 a. C. • Sostenía que la Tierra era inmóvil y, además era el centro del Universo.
  Aristarco de Samos 310-230 a. C. • Sostenía que la Tierra giraba, que se movía y no era el centro del Universo, proponiendo así el primer modelo heliocéntrico. Además determinó la distancia Tierra-Luna y la distancia Tierra-Sol.
  Eratóstenes 276-194 a. C. • Su contribución fue el cálculo de la circunferencia terrestre.
  Hiparco de Nicea 150 a. C. • Observó y calculó que la Tierra era esférica y estaba fija.
• El Sol, la Luna y los planetas giraban alrededor de su propio punto.
Posidonio de Apamea 135-31 a. C. • Observó que las mareas se relacionaban con las fases de la Luna.
  Claudio Ptolomeo Año 140 • Elaboró una enciclopedia astronómica llamada Almagesto.
  Nicolás Copérnico 1473-1543 • Consideró al sol en el centro de todas las órbitas planetarias.
  Galileo Galilei 1564-1642 • Con su telescopio observó que Júpiter tenía cuatro lunas que lo circundaban.
• Observó las fases de Venus y montañas en la Luna.
• Apoyó la teoría de Copérnico.
  Johannes Kepler 1571-1630 • Demostró que los planetas no siguen una órbita circular sino elíptica respecto del Sol en un foco del elipse derivando de esto en su primera ley.
• La segunda ley de Kepler en la cual afirma que los planetas se mueven más rápidamente cuando se acercan al Sol que cuando están en los extremos de las órbitas.
• En la tercera ley de Kepler establece que los cuadrados de los tiempos que tardan los planetas en recorrer su órbita son proporcionales al cubo de su distancia media al Sol.
  Isaac Newton 1642 - 1727 • Estableció la ley de la Gravitación Universal: «Las fuerzas que mantienen a los planetas en sus órbitas deben ser recíprocas a los cuadrados de sus distancias a los centros respecto a los cuales gira»
• Estableció el estudio de la gravedad de los cuerpos.
• Probó que el Sol con su séquito de planetas viaja hacia la constelación del Cisne.
  Albert Einstein 1879-1955 • Desarrolló su Teoría de la Relatividad.

La tabla se puede ampliar con, entre otros:

Apéndice II - Ramas de la astronomía

 
Astronomía planetaria o Ciencias planetarias: un fenómeno similar a un tornado en Marte. Fotografiado por el Mars Global Surveyor, la línea larga y oscura está formada por un vórtice de la atmósfera marciana. El fenómeno toca la superficie (mancha negra) y asciende por la orilla del cráter. Las vetas a la derecha son dunas de arena del fondo del cráter.

Debido a la amplitud de su objeto de estudio la Astronomía se divide en cuatro grandes ramas, que no están completamente separadas entre sí:

  • Astronomía de posición. Tiene por objeto situar en la esfera celeste la posición de los astros midiendo determinados ángulos respecto a unos planos fundamentales, utilizando para ello diferentes sistemas de coordenadas astronómicas. Es la rama más antigua de esta ciencia. Describe el movimiento de los astros, planetas, satélites y fenómenos como los eclipses y tránsitos de los planetas por el disco del Sol. También estudia el movimiento diurno y el movimiento anual del Sol y las estrellas. Incluye la descripción de cada uno de los planetas, asteroides y satélites del Sistema Solar. Son tareas fundamentales de la misma la determinación de la hora y la determinación para la navegación de las coordenadas geográficas.
  • Mecánica celeste. Tiene por objeto interpretar los movimientos de la astronomía de posición, en el ámbito de la parte de la física conocida como mecánica, generalmente la newtoniana (Ley de la Gravitación Universal de Isaac Newton). Estudia el movimiento de los planetas alrededor del Sol, de sus satélites, el cálculo de las órbitas de cometas y asteroides. El estudio del movimiento de la Luna alrededor de la Tierra fue por su complejidad muy importante para el desarrollo de la ciencia. El movimiento extraño de Urano, causado por las perturbaciones de un planeta hasta entonces desconocido, permitió a Le Verrier y Adams descubrir sobre el papel al planeta Neptuno. El descubrimiento de una pequeña desviación en el avance del perihelio de Mercurio se atribuyó inicialmente a un planeta cercano al Sol hasta que Einstein la explicó con su Teoría de la Relatividad.
  • Astrofísica. Es una parte moderna de la astronomía que estudia los astros como cuerpos de la física estudiando su composición, estructura y evolución. Solo fue posible su inicio en el siglo XIX cuando gracias a los espectros se pudo averiguar la composición física de las estrellas. Las ramas de la física implicadas en el estudio son la física nuclear (generación de la energía en el interior de las estrellas) y la física de la relatividad. A densidades elevadas el plasma se transforma en materia degenerada; esto lleva a algunas de sus partículas a adquirir altas velocidades que deberán estar limitadas por la velocidad de la luz, lo cual afectará a sus condiciones de degeneración. Asimismo, en las cercanías de los objetos muy masivos, estrellas de neutrones o agujeros negros, la materia que cae se acelera a velocidades relativistas emitiendo radiación intensa y formando potentes chorros de materia.
  • Cosmología. Es la rama de la astronomía que estudia los orígenes, estructura, evolución y nacimiento del universo en su conjunto.

Apéndice III - Campos de estudio de la astronomía

Campos de estudio principales

 
Astronomía extragaláctica: lente gravitacional. Esta imagen muestra varios objetos azules con forma de anillo, los cuales son imágenes múltiples de la misma galaxia, duplicados por el efecto de lente gravitacional del grupo de galaxias amarillas en el centro de la fotografía. La lente es producida por el campo gravitacional del grupo que curva la luz aumentando y distorsionando la imagen de objetos más distantes.

Otros campos de estudio

Campos de la astronomía por la parte del espectro utilizado

Atendiendo a la longitud de onda de la radiación electromagnética con la que se observa el cuerpo celeste la astronomía se divide en:

Apéndice IV - Organizaciones de exploración espacial más relevantes

Véase también

Referencias

  1. Real Academia Española y Asociación de Academias de la Lengua Española. «astronomía». Diccionario de la lengua española (23.ª edición). 
  2. Peru21, Redacción (25 de abril de 2020). «Astronomía en cuarentena». Peru21. Consultado el 26 de abril de 2020. 
  3. 1). de Echegaray, Don Eduardo (1887). Faquineto, José María, ed. Diccionario general etimológico de la lengua española (Resurso en línea). Tomo I. Madrid: Faquineto. p. 520. Consultado el 31 de enero de 2017.  2). Anders, Valentín et ál. (Sin fecha). «Etimología de astronomía». Consultado el 31 de enero de 2017. 
  4. 1). de Echegaray, Don Eduardo (1887). Faquineto, José María, ed. Diccionario general etimológico de la lengua española (Resurso en línea). Tomo I. Madrid: Faquineto. p. 520. Consultado el 31 de enero de 2017.  2). . Ediciones Universidad de Salamanca. Sin fecha. Archivado desde el original el 4 de marzo de 2016. Consultado el 11 de noviembre de 2014.  3). Anders, Valentín et ál. (Sin fecha). «Etimología de astronomía». Consultado el 31 de enero de 2017. 
  5. 1). de Echegaray, Don Eduardo (1887). Faquineto, José María, ed. Diccionario general etimológico de la lengua española (Resurso en línea). Tomo I. Madrid: Faquineto. p. 520. Consultado el 31 de enero de 2017.  2). . Ediciones Universidad de Salamanca. Sin fecha. Archivado desde el original el 3 de agosto de 2016. Consultado el 31 de enero de 2017.  3). Anders, Valentín et ál. (Sin fecha). «Etimología de astronomía». Consultado el 31 de enero de 2017. 
  6. de Echegaray, Don Eduardo (1887). Faquineto, José María, ed. Diccionario general etimológico de la lengua española (Resurso en línea). Tomo I. Madrid: Faquineto. p. 520. Consultado el 31 de enero de 2017. 
  7. «Ley de gravitación universal». 
  8. Forbes, 1909, págs. 74-76
  9. «La estrella mas grande». 
  10. «Reconocer constelaciones». 
  11. H. Roth, A Slowly Contracting or Expanding Fluid Sphere and its Stability, Phys. Rev. (39, p;525–529, 1932)
  12. A.S. Eddington, Internal Constitution of the Stars
  13. «¿Qué es la Astrofísica?». Consultado el 19 de febrero de 2015. 
  14. «ASTROFISICA:(1,2,3) Introducción, Historia, Teorías físicas implicadas». Consultado el 19 de febrero de 2015. 
  15. Gustavo Yepes (UAM). «Física del Espacio». Consultado el 5 de febrero de 2008. 
  16. Pedro J. Hernández (2003). «La nueva cosmología». Consultado el 5 de febrero de 2008. 
  17. «Sondas Helios». 
  18. «Objetos transneptunianos». 

Bibliografía

Por orden alfabético del título de las obras:

  • Astronomía, José Luis Comellas. Editorial Rialp (1983).
  • Claroscuro del Universo, Mariano Moles Villamate. CSIC (2007). [1]
  • Cosmos, Carl Sagan. Editorial Planeta (1980).
  • Curso de Astronomía general, Bakulin, Kononóvich y Moroz. Editorial MIR (1987).
  • De Saturno a Plutón, Isaac Asimov. Alianza Editorial (1984).
  • El cometa Halley, José Luis Comellas y Manuel Cruz. Aula Abierta Salvat, Salvat Editores (1985).
  • El mundo de los planetas, Wulff Heintz. Ediciones Iberoamericanas (1968).
  • El nuevo Sistema Solar, varios autores. Libros de "Investigación y Ciencia". Editorial Prensa Científica (1982).
  • Guía de las Estrellas y los Planetas, Patrick Moore. Ediciones Folio (1982).
  • Historia del Telescopio, Isaac Asimov. Alianza Editorial (1986).
  • Introducción a la Astrofotografía, José García García. Equipo Sirius.
  • La exploración de Marte, José Luis Sérsic. Editorial Labor (1976).
  • Objetivo Universo, Alejandro Feinstein, Horacio Tignanelli. Ediciones Colihue (1996).
  • Planetas del Sistema Solar, Mijail Márov. Editorial MIR (1985).
  • Sol, lunas y planetas. Erhard Keppler. (Ed. Salvat Editores, Biblioteca Científica Salvat, 1986).
  • Un viaje al Cosmos en 52 semanas, Antxón Alberdi y Silbia López de Lacalle. CSIC (2007). [2]

Enlaces externos

  •   Wikisource contiene obras originales sobre Astronomía.
  •   Wikcionario tiene definiciones y otra información sobre astronomía.
  •   Wikinoticias tiene noticias relacionadas con Astronomía.
  •   Wikiquote alberga frases célebres de o sobre Astronomía.
  • Unión Astronómica Internacional (International Astronomical Union) (en inglés).
  •   Datos: Q333
  •   Multimedia: Astronomy
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  •   Citas célebres: Astronomía

astronomía, para, otros, usos, este, término, véase, desambiguación, debe, confundirse, astrología, pseudociencia, observa, bóveda, celeste, para, adivinación, clarividencia, astronomía, griego, άστρον, ástron, estrella, νομία, nomía, normas, leyes, estrellas,. Para otros usos de este termino vease Astronomia desambiguacion No debe confundirse con la astrologia una pseudociencia que observa la boveda celeste para la adivinacion y la clarividencia La astronomia del griego astron astron estrella y nomia nomia normas leyes de las estrellas 1 es la ciencia que estudia los cuerpos celestes del universo incluidos las estrellas los planetas sus satelites naturales los asteroides cometas y meteoroides la materia interestelar las nebulosas la materia oscura las galaxias y demas por lo que tambien estudia los fenomenos astronomicos ligados a ellos como las supernovas los cuasares los pulsares la radiacion cosmica de fondo los agujeros negros entre otros asi como las leyes naturales que las rigen La astronomia asimismo abarca el estudio del origen desarrollo y destino final del Universo en su conjunto mediante la cosmologia y se relaciona con la fisica a traves de la astrofisica la quimica con la astroquimica y la biologia con la astrobiologia Hubble Legacy Field la imagen mas detallada del universo que muestra mas de 265 000 galaxias que se remontan a partir de unos 500 millones de anos despues del Big Bang Recopila 7 500 fotografias que pesan 250 GB juntas y que fueron hechas por el famoso telescopio espacial Hubble en 16 anos de observaciones astronomicas hasta 2019 Impresion artistica de la Via Lactea la galaxia espiral en la que se encuentra el sistema solar y la Tierra La estrella mas cercana despues del Sol es Proxima Centauri a poco mas de 4 anos luz la cual alberga en su zona habitable al exoplaneta Proxima Centauri b y la galaxia mas cercana es la Enana del Can Mayor a unos 25 000 anos luz aunque la Galaxia de Andromeda a 2 5 millones de anos luz se esta acercando y es el objeto mas lejano visible a simple vista en un cielo nocturno Imagen real de un atardecer en Marte capturada por el Mars rover de la mision Curiosity en el crater de Gale El Sol se aprecia mas pequeno al estar mas alejado y el tono azulado se debe al fino polvo de la atmosfera marciana La exploracion de Marte es una de las mas desarrolladas y se espera que en un futuro muy cercano sea el primer planeta en el que el ser humano camine fuera de la Tierra La empresa SpaceX esta planeando incluso llevar a cabo la colonizacion de Marte Su registro y la investigacion de su origen viene a partir de la informacion que llega de ellos a traves de la radiacion electromagnetica o de cualquier otro medio La mayoria de la informacion usada por los astronomos es recogida por la observacion remota aunque se ha conseguido reproducir en algunos casos en laboratorio la ejecucion de fenomenos celestes como por ejemplo la quimica molecular del medio interestelar Es una de las pocas ciencias en las que los aficionados aun pueden desempenar un papel activo especialmente sobre el descubrimiento y seguimiento de fenomenos como curvas de luz de estrellas variables descubrimiento de asteroides y cometas etc La astronomia ha estado ligada al ser humano desde la antiguedad y todas las civilizaciones han tenido contacto con esta ciencia Personajes como Aristoteles Tales de Mileto Anaxagoras Aristarco de Samos Hiparco de Nicea Claudio Ptolomeo Hipatia de Alejandria Nicolas Copernico Tycho Brahe Johannes Kepler Galileo Galilei Christiaan Huygens o Edmund Halley han sido algunos de sus cultivadores La metodologia cientifica de este campo empezo a desarrollarse a mediados del siglo XVII Un factor clave fue la introduccion del telescopio por Galileo Galilei que permitio examinar el cielo de la noche mas detalladamente El tratamiento matematico de la Astronomia comenzo con el desarrollo de la mecanica celeste y con las leyes de gravitacion por Isaac Newton aunque ya habia sido puesto en marcha por el trabajo anterior de astronomos como Johannes Kepler Hacia el siglo XIX la Astronomia se habia desarrollado como una ciencia formal con la introduccion de instrumentos tales como el espectroscopio y la fotografia que permitieron la continua mejora de telescopios y la creacion de observatorios profesionales 2 Indice 1 Etimologia 2 Historia 2 1 Revolucion cientifica 2 2 Nueva astronomia 3 Astronomia observacional 3 1 Estudio de la orientacion por las estrellas 3 2 Instrumentos de observacion 3 2 1 Astronomia visible 3 2 2 Astronomia del espectro electromagnetico o radioastronomia 3 2 2 1 Astronomia infrarroja 3 2 2 2 Astronomia ultravioleta 3 2 2 3 Astronomia de rayos X 3 2 2 4 Astronomia de rayos gamma 4 Astronomia teorica 4 1 Mecanica celeste 4 2 Astrofisica 4 3 Estudio de los objetos celestes 4 3 1 El sistema solar desde la astronomia 4 3 1 1 Astronomia del Sol 4 3 1 2 Historia de la observacion del Sol 4 3 1 3 Manchas solares 4 3 1 4 El fin del Sol el fin de la vida humana 4 3 1 5 Astronomia de los planetas satelites y otros objetos del sistema solar 4 3 2 Astronomia de los fenomenos gravitatorios 4 3 3 Astronomia cercana y lejana 4 3 4 Cosmologia 4 3 4 1 Formacion y evolucion de las estrellas 4 4 Astronautica 4 4 1 Expediciones espaciales 5 Hipotesis destacadas 6 Apendices 6 1 Apendice I Astronomos relevantes en la Historia 6 2 Apendice II Ramas de la astronomia 6 3 Apendice III Campos de estudio de la astronomia 6 3 1 Campos de estudio principales 6 3 2 Otros campos de estudio 6 3 3 Campos de la astronomia por la parte del espectro utilizado 6 4 Apendice IV Organizaciones de exploracion espacial mas relevantes 7 Vease tambien 8 Referencias 9 Bibliografia 10 Enlaces externosEtimologia EditarLa palabra astronomia proviene del latin astrŏnŏmĭa astronomia y esta del griego ἀstronomia astronomia 3 Esta compuesta por las palabras astron astron estrellas que a su vez viene de ἀstῆr astḗr estrella constelacion y nomos nomos regla norma orden 3 El lexema ἀstῆr astḗr esta vinculado con las raices protoindoeuropeas ster stel sust estrella presente en la palabra castiza estrella que llega desde la latina stella Tambien puede versele en astrologia asteroide asterisco desastre desastroso y muchas otras 4 El lexema nomia nomia regulacion legislacion viene de nemw nemoo contar asignar tomar distribuir repartir segun las normas y esta vinculado a la raiz indoeuropea nem contar asignar tomar distribuir mas el lexema ia ia accion cualidad Puede versela en dasonomia macrotaxonomia tafonomia y taxonomia 5 Etimologicamente hablando la astronomia es la ciencia que trata de la magnitud medida y movimiento de los cuerpos celestes 6 Historia EditarEsta seccion es un extracto de Historia de la astronomia editar Ilustracion de la teoria geocentrica Esfera armilar La historia de la astronomia es el relato de las observaciones descubrimientos y conocimientos adquiridos a lo largo de la historia en materia astronomica La astronomia surge desde que la humanidad dejo de ser nomada y se empezo a convertir en sedentaria luego de formar civilizaciones o comunidades empezo su interes por los astros Desde tiempos inmemorables se ha visto interesado en los mismos estos han ensenado ciclos constantes e inmutabilidad durante el corto periodo de la vida del ser humano lo que fue una herramienta util para determinar los periodos de abundancia para la caza y la recoleccion o de aquellos como el invierno en que se requeria de una preparacion para sobrevivir a los cambios climaticos adversos La practica de estas observaciones es tan cierta y universal que se han encontrado a lo largo y ancho del planeta en todas aquellas partes en donde ha habitado el ser humano Se deduce entonces que la astronomia es probablemente uno de los oficios mas antiguos manifestandose en todas las culturas humanas En casi todas las religiones antiguas existia la cosmogonia que intentaba explicar el origen del universo ligando este a los elementos mitologicos La historia de la astronomia es tan antigua como la historia del ser humano Antiguamente se ocupaba unicamente de la observacion y predicciones de los movimientos de los objetos visibles a simple vista quedando separada durante mucho tiempo de la Fisica En Sajonia Anhalt Alemania se encuentra el famoso disco celeste de Nebra que es la representacion mas antigua conocida de la boveda celeste Quiza fueron los astronomos chinos quienes dividieron por primera vez el cielo en constelaciones En Europa las doce constelaciones que marcan el movimiento anual del Sol fueron denominadas constelaciones zodiacales Los antiguos griegos hicieron importantes contribuciones a la astronomia entre ellas la definicion de magnitud La astronomia precolombina poseia calendarios muy exactos y parece ser que las piramides de Egipto fueron construidas sobre patrones astronomicos muy precisos La inmutabilidad del cielo esta alterada por cambios reales que el hombre en sus observaciones y conocimiento primitivo no podia explicar de alli nacio la idea de que en el firmamento habitaban poderosos seres que influian en los destinos de las comunidades y que poseian comportamientos humanos y por tanto requerian de adoracion para recibir sus favores o al menos evitar o mitigar sus castigos Este componente religioso estuvo estrechamente relacionado al estudio de los astros durante siglos hasta cuando los avances cientificos y tecnologicos fueron aclarando muchos de los fenomenos que en un principio no eran comprendidos Esta separacion no ocurrio pacificamente y muchos de los antiguos astronomos fueron perseguidos y juzgados al proponer una nueva organizacion del universo Actualmente estos factores religiosos superviven en la vida moderna como supersticiones A pesar de la creencia comun los griegos sabian de la esfericidad de la Tierra No paso desapercibido para ellos el hecho de que la sombra de la Tierra proyectada en la Luna era redonda ni que no se ven las mismas constelaciones en el norte del Mediterraneo que en el sur En el modelo aristotelico lo celestial pertenecia a la perfeccion cuerpos celestes perfectamente esfericos moviendose en orbitas circulares perfectas mientras que lo terrestre era imperfecto estos dos reinos se consideraban como opuestos Aristoteles defendia la teoria geocentrica para desarrollar sus postulados Fue probablemente Eratostenes quien disenara la esfera armilar que es un astrolabio para mostrar el movimiento aparente de las estrellas alrededor de la tierra La astronomia observacional estuvo casi totalmente estancada en Europa durante la Edad Media a excepcion de algunas aportaciones como la de Alfonso X el Sabio con sus tablas alfonsies o los tratados de Alcabitius pero florecio en el mundo con el Imperio persa y la cultura arabe Al final del siglo X un gran observatorio fue construido cerca de Teheran Iran por el astronomo persa Al Khujandi quien observo una serie de pasos meridianos del Sol lo que le permitio calcular la oblicuidad de la ecliptica Tambien en Persia Omar Khayyam elaboro la reforma del calendario que es mas preciso que el calendario juliano acercandose al Calendario Gregoriano A finales del siglo IX el astronomo persa Al Farghani escribio ampliamente acerca del movimiento de los cuerpos celestes Su trabajo fue traducido al latin en el siglo XII Abraham Zacuto fue el responsable en el siglo XV de adaptar las teorias astronomicas conocidas hasta el momento para aplicarlas a la navegacion de la marina portuguesa Esta aplicacion permitio a Portugal ser la puntera en el mundo de los descubrimientos de nuevas tierras fuera de Europa Revolucion cientifica Editar Articulo principal Revolucion cientifica Detalle de un monumento dedicado a Copernico en Varsovia Durante siglos la vision geocentrica que consistia en que el Sol y otros planetas giraban alrededor de la Tierra no se cuestiono Esta vision era lo que para nuestros sentidos se observaba En el Renacimiento Nicolas Copernico propuso el modelo heliocentrico del sistema solar Su trabajo De Revolutionibus Orbium Coelestium fue defendido divulgado y corregido por Galileo Galilei y Johannes Kepler autor de Harmonices Mundi en el cual se desarrolla por primera vez la tercera ley del movimiento planetario Galileo anadio la novedad del uso del telescopio para mejorar sus observaciones La disponibilidad de datos observacionales precisos llevo a indagar en teorias que explicasen el comportamiento observado vease su obra Sidereus Nuncius Al principio solo se obtuvieron reglas ad hoc como las leyes del movimiento planetario de Kepler descubiertas a principios del siglo XVII Fue Isaac Newton quien extendio hacia los cuerpos celestes las teorias de la gravedad terrestre y conformando la ley de gravitacion universal 7 inventando asi la mecanica celeste con lo que explico el movimiento de los planetas y consiguiendo unir el vacio entre las leyes de Kepler y la dinamica de Galileo Esto tambien supuso la primera unificacion de la astronomia y la fisica vease Astrofisica Tras la publicacion de los Principios Matematicos de Isaac Newton que tambien desarrollo el telescopio reflector se transformo la navegacion maritima A partir de 1670 aproximadamente utilizando instrumentos modernos para medir la latitud y la longitud geograficas y los mejores relojes disponibles se ubico cada lugar de la Tierra en un planisferio o mapa calculando para ello su latitud y su longitud La determinacion de la latitud fue facil pero la determinacion de la longitud fue mucho mas delicada por su acoplamiento con la hora local Los requerimientos de la navegacion supusieron un empuje para el desarrollo progresivo de observaciones astronomicas e instrumentos mas precisos constituyendo una base de datos creciente para los cientificos Ilustracion de la teoria del Big Bang o primera gran explosion y de la evolucion esquematica del universo desde entonces Durante los siglos XVIII al XIX se presenta el problema de los tres cuerpos donde Euler Clairaut y D Alembert llevan predicciones mas precisas sobre los movimientos de la luna y los planetas Este trabajo es perfeccionado por Lagrange y Laplace permitiendo estimar las masas de los planetas y lunas a partir de sus perturbaciones 8 Nueva astronomia Editar A finales del siglo XIX se descubrio que al descomponer la luz del Sol se podian observar multitud de lineas de espectro regiones en las que habia poca o ninguna luz Experimentos con gases calientes mostraron que las mismas lineas podian ser observadas en el espectro de los gases lineas especificas correspondientes a diferentes elementos quimicos De esta manera se demostro que los elementos quimicos en el Sol mayoritariamente hidrogeno podian encontrarse igualmente en la Tierra De hecho el helio fue descubierto primero en el espectro del Sol y solo mas tarde se encontro en la Tierra de ahi su nombre Se descubrio que las estrellas eran objetos muy lejanos y con el espectroscopio se demostro que eran similares al Sol pero con una amplia gama de temperaturas masas y tamanos La existencia de la Via Lactea como un grupo separado de estrellas no se demostro sino hasta el siglo XX junto con la existencia de galaxias externas y poco despues la expansion del universo observada en el efecto del corrimiento al rojo La astronomia moderna tambien ha descubierto una variedad de objetos exoticos como los cuasares pulsares radiogalaxias agujeros negros estrellas de neutrones y ha utilizado estas observaciones para desarrollar teorias fisicas que describen estos objetos La cosmologia hizo grandes avances durante el siglo XX con el modelo del Big Bang fuertemente apoyado por la evidencia proporcionada por la astronomia y la fisica como la radiacion de fondo de microondas la ley de Hubble y la abundancia cosmologica de los elementos quimicos Durante el siglo XX la espectrometria avanzo en particular como resultado del nacimiento de la fisica cuantica necesaria para comprender las observaciones astronomicas y experimentales Astronomia observacional EditarArticulo principal Astronomia observacional Estudio de la orientacion por las estrellas Editar Articulos principales Astronomia de posicion Historia de la navegacion astronomicay Coordenadas celestes La Osa Mayor arriba y la Osa Menor abajo son constelaciones tradicionalmente utilizadas como puntos de referencia celeste para la orientacion tanto maritima como terrestre El Cinturon de Orion a 1 500 anos luz constituido de izquierda a derecha por las estrellas Alnitak Alnilam y Mintaka en la Constelacion de Orion es la mas reconocible del cielo nocturno en todo el mundo por lo que tambien ha sido usada para la orientacion En la esquina inferior izquierda se puede apreciar la Nebulosa de la Flama y la Nebulosa Cabeza de Caballo entre algunas otras Para ubicarse en el cielo se agruparon las estrellas que se ven desde la Tierra en constelaciones Asi continuamente se desarrollan mapas cilindricos o cenitales con su propia nomenclatura astronomica para localizar las estrellas conocidas y agregar los ultimos descubrimientos 9 Aparte de orientarse en la Tierra a traves de las estrellas la astronomia estudia el movimiento de los objetos en la esfera celeste para ello se utilizan diversos sistemas de coordenadas astronomicas Estos toman como referencia parejas de circulos maximos distintos midiendo asi determinados angulos respecto a estos planos fundamentales Estos sistemas son principalmente Sistema altacimutal u horizontal que toma como referencias el horizonte celeste y el meridiano del lugar Sistemas horario y ecuatorial que tienen de referencia el ecuador celeste pero el primer sistema adopta como segundo circulo de referencia el meridiano del lugar mientras que el segundo se refiere al circulo horario circulo que pasa por los polos celestes Sistema ecliptico que se utiliza normalmente para describir el movimiento de los planetas y calcular los eclipses los circulos de referencia son la ecliptica y el circulo de longitud que pasa por los polos de la ecliptica y el punto g Sistema galactico se utiliza en estadistica estelar para describir movimientos y posiciones de cuerpos galacticos Los circulos principales son la interseccion del plano ecuatorial galactico con la esfera celeste y el circulo maximo que pasa por los polos de la Via Lactea y el apice del Sol punto de la esfera celeste donde se dirige el movimiento solar Eclipse anular del Sol La astronomia de posicion es la rama mas antigua de esta ciencia Describe el movimiento de los astros planetas satelites y fenomenos como los eclipses y transitos de los planetas por el disco del Sol Para estudiar el movimiento de los planetas se introduce el movimiento medio diario que es lo que avanzaria en la orbita cada dia suponiendo movimiento uniforme La astronomia de posicion tambien estudia el movimiento diurno y el movimiento anual del Sol Son tareas fundamentales de la misma la determinacion de la hora y para la navegacion el calculo de las coordenadas geograficas Para la determinacion del tiempo se usa el tiempo de efemerides o tambien el tiempo solar medio que esta relacionado con el tiempo local El tiempo local en Greenwich se conoce como Tiempo Universal La distancia a la que estan los astros de la Tierra en el de universo se mide en unidades astronomicas anos luz o parsecs Conociendo el movimiento propio de las estrellas es decir lo que se mueve cada siglo sobre la boveda celeste se puede predecir la situacion aproximada de las estrellas en el futuro y calcular su ubicacion en el pasado viendo como evolucionan con el tiempo la forma de las constelaciones 10 Instrumentos de observacion Editar Con un pequeno telescopio pueden realizarse grandes observaciones El campo amateur es amplio y cuenta con muchos seguidores Galileo Galilei observo gracias a su telescopio cuatro lunas del planeta Jupiter un gran descubrimiento que chocaba diametralmente con los postulados tradicionalistas de la Iglesia Catolica de la epoca Articulo principal Observatorio astronomico Para observar la boveda celeste y las constelaciones mas conocidas no hara falta ningun instrumento para observar cometas o algunas nebulosas solo seran necesarios unos prismaticos los grandes planetas se ven a simple vista pero para observar detalles de los discos de los planetas del sistema solar o sus satelites mayores bastara con un telescopio simple Si se quiere observar con profundidad y exactitud determinadas caracteristicas de los astros se requieren instrumentos que necesitan de la precision y tecnologia de los ultimos avances cientificos Astronomia visible Editar Articulos principales Astronomia visibley Telescopio El telescopio fue el primer instrumento de observacion del cielo Aunque su invencion se le atribuye a Hans Lippershey el primero en utilizar este invento para la astronomia fue Galileo Galilei quien decidio construirse el mismo uno Desde aquel momento los avances en este instrumento han sido muy grandes como mejores lentes y sistemas avanzados de posicionamiento Actualmente el telescopio mas grande del mundo se llama Very Large Telescope y se encuentra en el observatorio Paranal al norte de Chile Consiste en cuatro telescopios opticos reflectores que se conjugan para realizar observaciones de gran resolucion Astronomia del espectro electromagnetico o radioastronomia Editar Articulos principales Radioastronomiay Radiotelescopio El Very Large Array Como muchos otros telescopios este es un array interferometrico formado por muchos radiotelescopios mas pequenos Se han aplicado diversos conocimientos de la fisica las matematicas y de la quimica a la astronomia Estos avances han permitido observar las estrellas con muy diversos metodos La informacion es recibida principalmente de la deteccion y el analisis de la radiacion electromagnetica luz infrarrojos ondas de radio pero tambien se puede obtener informacion de los rayos cosmicos neutrinos y meteoros Estos datos ofrecen informacion muy importante sobre los astros su composicion quimica temperatura velocidad en el espacio movimiento propio distancia desde la Tierra y pueden plantear hipotesis sobre su formacion desarrollo estelar y fin El analisis desde la Tierra de las radiaciones infrarrojos rayos x rayos gamma etc no solo resulta obstaculizado por la absorcion atmosferica sino que el problema principal vigente tambien en el vacio consiste en distinguir la senal recogida del ruido de fondo es decir de la enorme emision infrarroja producida por la Tierra o por los propios instrumentos Cualquier objeto que no se halle a 0 K 273 15 C emite senales electromagneticas y por ello todo lo que rodea a los instrumentos produce radiaciones de fondo Hasta los propios telescopios irradian senales Realizar una termografia de un cuerpo celeste sin medir el calor al que se halla sometido el instrumento resulta muy dificil ademas de utilizar pelicula fotografica especial los instrumentos son sometidos a una refrigeracion continua con helio o hidrogeno liquido La radioastronomia se basa en la observacion por medio de los radiotelescopios unos instrumentos con forma de antena que recogen y registran las ondas de radio o radiacion electromagnetica emitidas por los distintos objetos celestes Estas ondas de radio al ser procesadas ofrecen un espectro analizable del objeto que las emite La radioastronomia ha permitido un importante incremento del conocimiento astronomico particularmente con el descubrimiento de muchas clases de nuevos objetos incluyendo los pulsares o magnetares cuasares las denominadas galaxias activas radiogalaxias y blazares Esto es debido a que la radiacion electromagnetica permite ver cosas que no son posibles de detectar en la astronomia optica Tales objetos representan algunos de los procesos fisicos mas extremos y energeticos en el universo Este metodo de observacion esta en constante desarrollo ya que queda mucho por avanzar en esta tecnologia Astronomia infrarroja Editar Esta seccion es un extracto de Astronomia infrarroja editar Diferencia entre la luz visible e infrarroja en la Galaxia del Sombrero o Messier 104 La astronomia infrarroja es el estudio de las fuentes astronomicas a partir de la radiacion infrarroja que emiten Para ello se utiliza la espectroscopia infrarroja Aunque en general se denomina infrarroja a la radiacion electromagnetica de longitud de onda mas larga que la de la luz visible 400 700 nm y mas corta que la de la radiacion de terahertzios 100 1000 mm o las microondas 1 1000 mm en astronomia suele considerarse como infrarrojo el rango entre 1 y 1000 micrometros Este rango se subdivide a su vez en 3 o 4 intervalos Infrarrojo cercano de 1 a 5 mm aproximadamente Infrarrojo medio de 5 a 25 40 mm Infrarrojo lejano de 25 40 a 200 350 mm Submilimetrico de 200 350 mm a 1 mm que algunos incluyen en el rango de las radioondas Esta subdivision tiene su razon de ser en los diferentes fenomenos fisicos que son observables en cada uno de estos rangos asi como en las distintas tecnicas de observacion y tecnologia de detectores empleados en cada uno de ellos La atmosfera terrestre absorbe la radiacion procedente de fuentes astronomicas en casi todo el espectro infrarrojo de 1 a 1000 mm exceptuando unas cuantas ventanas de transmision atmosferica en las que transmite parcialmente y ademas emite intensamente en el infrarrojo por lo que la observacion en el infrarrojo desde tierra requiere de tecnicas que permitan eliminar la contribucion de la atmosfera Por esta razon los mayores telescopios de radiacion infrarroja se construyen en la cima de montanas muy elevadas se instalan en aeroplanos especiales de cota elevada en globos o mejor aun en satelites de la orbita terrestre Debido a que la radiacion infrarroja es menos absorbida o desviada por el polvo cosmico que la radiacion de longitud de onda mas corta se puede observar en infrarrojo regiones que quedan ocultas por el polvo en luz visible o ultravioleta Entre las regiones que son mas efectivamente estudiadas en el infrarrojo se cuentan el centro galactico y las regiones de formacion estelar Astronomia ultravioleta Editar Articulos principales Astronomia ultravioletay Espectroscopia ultravioleta visible Imagen que ofrece una observacion ultravioleta de los anillos de Saturno Esta reveladora imagen fue obtenida por la sonda Cassini Huygens La astronomia ultravioleta basa su actividad en la deteccion y estudio de la radiacion ultravioleta que emiten los cuerpos celestes Este campo de estudio cubre todos los campos de la astronomia Las observaciones realizadas mediante este metodo son muy precisas y han realizado avances significativos en cuanto al descubrimiento de la composicion de la materia interestelar e intergalactica el de la periferia de las estrellas la evolucion en las interacciones de los sistemas de estrellas dobles y las propiedades fisicas de los quasares y de otros sistemas estelares activos En las observaciones realizadas con el satelite artificial Explorador Internacional Ultravioleta los estudiosos descubrieron que la Via Lactea esta envuelta por un aura de gas con elevada temperatura Este aparato midio asimismo el espectro ultravioleta de una supernova que nacio en la Gran Nube de Magallanes en 1987 Este espectro fue usado por primera vez para observar a la estrella precursora de una supernova Astronomia de rayos X Editar La Galaxia eliptica M87 emite senales electromagneticas en todos los espectros conocidos Articulos principales Astronomia de rayos Xy Radiografia Se cree que la emision de rayos x procede de fuentes que contienen materia a elevadisimas temperaturas en general en objetos cuyos atomos o electrones tienen una gran energia El descubrimiento de la primera fuente de rayos x procedente del espacio en 1962 se convirtio en una sorpresa Esa fuente denominada Scorpio X 1 esta situada en la constelacion de Escorpio en direccion al centro de la Via Lactea Por este descubrimiento Riccardo Giacconi obtuvo el Premio Nobel de Fisica en 2002 Astronomia de rayos gamma Editar Articulos principales Astronomia de rayos gammay Espectroscopia de rayos gamma El observatorio espacial Swift esta especificamente disenado para percibir senales gamma del universo y sirve de herramienta para intentar clarificar los fenomenos observados Los rayos gamma son radiaciones emitidas por objetos celestes que se encuentran en un proceso energetico extremadamente violento Algunos astros despiden brotes de rayos gamma o tambien llamados BRGs Se trata de los fenomenos fisicos mas luminosos del universo produciendo una gran cantidad de energia en haces breves de rayos que pueden durar desde unos segundos hasta unas pocas horas La explicacion de estos fenomenos es aun objeto de controversia Los fenomenos emisores de rayos gamma son frecuentemente explosiones de supernovas su estudio tambien intenta clarificar el origen de la primera explosion del universo o big bang El Observatorio de Rayos Gamma Compton ya inexistente fue el segundo de los llamados grandes observatorios espaciales detras del telescopio espacial Hubble y fue el primer observatorio a gran escala de estos fenomenos Ha sido reemplazado recientemente por el satelite Fermi El observatorio orbital INTEGRAL observa el cielo en el rango de los rayos gamma blandos o rayos X duros A energias por encima de unas decenas de GeV los rayos gamma solo se pueden observar desde el suelo usando los llamados telescopios Cherenkov como MAGIC A estas energias el universo tambien puede estudiarse usando particulas distintas a los fotones tales como los rayos cosmicos o los neutrinos Es el campo conocido como Fisica de Astroparticulas Astronomia teorica EditarLos astronomos teoricos utilizan una gran variedad de herramientas como modelos matematicos analiticos y simulaciones numericas por computadora Cada uno tiene sus ventajas Los modelos matematicos analiticos de un proceso por lo general son mejores porque llegan al corazon del problema y explican mejor lo que esta sucediendo Los modelos numericos pueden revelar la existencia de fenomenos y efectos que de otra manera no se verian 11 12 Los teoricos de la astronomia ponen su esfuerzo en crear modelos teoricos e imaginar las consecuencias observacionales de estos modelos Esto ayuda a los observadores a buscar datos que puedan refutar un modelo o permitan elegir entre varios modelos alternativos o incluso contradictorios Los teoricos tambien intentan generar o modificar modelos para conseguir nuevos datos En el caso de una inconsistencia la tendencia general es tratar de hacer modificaciones minimas al modelo para que se corresponda con los datos En algunos casos una gran cantidad de datos inconsistentes a traves del tiempo puede llevar al abandono total de un modelo Los temas estudiados por astronomos teoricos incluyen dinamica estelar y evolucion estelar formacion y evolucion de las galaxias origen de los rayos cosmicos relatividad general y cosmologia fisica incluyendo teoria de cuerdas Mecanica celeste Editar Esta seccion es un extracto de Mecanica celeste editar El Sistema Solar puede ser explicado con gran aproximacion mediante la mecanica clasica concretamente mediante las leyes de Newton y la ley de la gravitacion universal de Newton Solo algunas pequenas desviaciones en el perihelio de mercurio que fueron descubiertas tardiamente no podian ser explicadas por las teoria de Newton y solo pudieron ser explicadas mediante la teoria de la relatividad general de Einstein La mecanica celeste es la rama de la astronomia y la mecanica que estudia los movimientos de los cuerpos celestes en virtud de los efectos gravitatorios que ejercen sobre ellos otros cuerpos masivos Se aplican los principios de la fisica conocidos como mecanica clasica ley de gravitacion universal de Isaac Newton Estudia el movimiento de dos cuerpos conocido como problema de Kepler el movimiento de los planetas alrededor del Sol de sus satelites y el calculo de las orbitas de cometas y asteroides El estudio del movimiento de la Luna alrededor de la Tierra fue por su complejidad muy importante para el desarrollo de la ciencia El movimiento extrano de Urano causado por las perturbaciones de un planeta hasta entonces desconocido permitio a Le Verrier y Adams descubrir sobre el papel al planeta Neptuno El descubrimiento de una pequena desviacion en el avance del perihelio de Mercurio se atribuyo inicialmente a un planeta cercano al Sol hasta que Einstein la explico con su Teoria de la Relatividad Astrofisica Editar Esta seccion es un extracto de Astrofisica editar Este articulo o seccion necesita referencias que aparezcan en una publicacion acreditada Este aviso fue puesto el 2 de diciembre de 2013 Imagen de la galaxia de Andromeda en infrarrojo La astrofisica es el desarrollo y estudio de la fisica aplicada a la astronomia 13 Estudia las estrellas los planetas las galaxias los agujeros negros y demas objetos astronomicos como cuerpos de la fisica incluyendo su composicion estructura y evolucion La astrofisica emplea la fisica para explicar las propiedades y fenomenos de los cuerpos estelares a traves de sus leyes formulas y magnitudes 14 El inicio de la astrofisica fue posiblemente en el siglo XIX cuando gracias a los espectros se pudo averiguar la composicion fisica de las estrellas Una vez que se comprendio que los cuerpos celestes estan compuestos de los mismos que conforman la Tierra y que las mismas leyes de la fisica y de la quimica se aplican a ellos nace la astrofisica como una aplicacion de la fisica a los fenomenos observados por la astronomia La astrofisica se basa pues en la asuncion de que las leyes de la fisica y la quimica son universales es decir que son las mismas en todo el universo Debido a que la astrofisica es un campo muy amplio los astrofisicos aplican normalmente muchas disciplinas de la fisica incluyendo la fisica nuclear vease Nucleosintesis estelar la fisica relativista la mecanica clasica el electromagnetismo la fisica estadistica la termodinamica la mecanica cuantica la fisica de particulas la fisica atomica y molecular Ademas la astrofisica esta intimamente vinculada con la cosmologia que es el area que pretende describir el origen del universo 15 Esta area junto a la fisica de particulas es una de las areas mas estudiadas y mas apasionantes del mundo contemporaneo de la fisica Desde que el telescopio espacial Hubble nos brindo detallada informacion de los mas remotos confines del universo los fisicos pudieron tener una vision mas objetiva de lo que hasta ese momento eran solo teorias 16 En la actualidad todos o casi todos los astronomos tienen una solida formacion en fisica y las observaciones siempre se ponen en su contexto astrofisico asi que los campos de la astronomia y astrofisica estan frecuentemente enlazados Tradicionalmente la astronomia se centra en la comprension de los movimientos de los objetos mientras que la astrofisica busca explicar su origen evolucion y comportamiento Actualmente los terminos astronomia y astrofisica se suelen usar indistintamente para referirse al estudio del universo Estudio de los objetos celestes Editar El sistema solar desde la astronomia Editar Posicion figurada de los planetas y el Sol en el sistema solar separados por planetas interiores y exteriores Articulos principales Sistema solar El sistema solary Formacion y evolucion del sistema solar Vease tambien Cronologia del descubrimiento de los planetas del sistema solar y sus satelites naturales El estudio del universo o cosmos y mas concretamente del sistema solar ha planteado una serie de interrogantes y cuestiones por ejemplo como y cuando se formo el sistema por que y cuando desaparecera el Sol por que hay diferencias fisicas entre los planetas etc Es dificil precisar el origen del sistema solar Los cientificos creen que puede situarse hace unos 4600 millones de anos cuando una inmensa nube de gas y polvo empezo a contraerse probablemente debido a la explosion de una supernova cercana Alcanzada una densidad minima ya se autocontrajo a causa de la fuerza de la gravedad y comenzo a girar a gran velocidad por conservacion de su momento cinetico al igual que cuando una patinadora repliega los brazos sobre si misma gira mas rapido La mayor parte de la materia se acumulo en el centro La presion era tan elevada que los atomos comenzaron a fusionarse liberando energia y formando una estrella Tambien habia muchas colisiones Millones de objetos se acercaban y se unian o chocaban con violencia y se partian en trozos Algunos cuerpos pequenos planetesimales iban aumentando su masa mediante colisiones y al crecer aumentaban su gravedad y recogian mas materiales con el paso del tiempo acrecion Los encuentros constructivos predominaron y en solo 100 millones de anos adquirio un aspecto semejante al actual Despues cada cuerpo continuo su propia evolucion Astronomia del Sol Editar Uno de los fenomenos mas desconcertantes e impactantes que se puede observa en la Tierra son las auroras boreales Fueron misterio hasta hace poco pero recientemente han sido explicadas gracias al estudio de la astronomia del Sol Articulo principal Sol El Sol es la estrella que por el efecto gravitacional de su masa domina el sistema planetario que incluye a la Tierra Es el elemento mas importante en nuestro sistema y el objeto mas grande que contiene aproximadamente el 98 de la masa total del sistema solar Mediante la radiacion de su energia electromagnetica aporta directa o indirectamente toda la energia que mantiene la vida en la Tierra Saliendo del Sol y esparciendose por todo el sistema solar en forma de espiral tenemos al conocido como viento solar que es un flujo de particulas fundamentalmente protones y neutrones La interaccion de estas particulas con los polos magneticos de los planetas y con la atmosfera genera las auroras polares boreales o australes Todas estas particulas y radiaciones son absorbidas por la atmosfera La ausencia de auroras durante el Minimo de Maunder se achaca a la falta de actividad del Sol A causa de su proximidad a la Tierra y como es una estrella tipica el Sol es un recurso extraordinario para el estudio de los fenomenos estelares No se ha estudiado ninguna otra estrella con tanto detalle La estrella mas cercana al Sol Proxima Centauri esta a 4 2 anos luz El Sol todo el sistema solar gira alrededor del centro de la Via Lactea nuestra galaxia Da una vuelta cada 225 millones de anos Ahora se mueve hacia la constelacion de Hercules a 19 km s Actualmente el Sol se estudia desde satelites como el Observatorio Heliosferico y Solar SOHO dotados de instrumentos que permiten apreciar aspectos que hasta ahora no se habian podido estudiar Ademas de la observacion con telescopios convencionales se utilizan el coronografo que analiza la corona solar el telescopio ultravioleta extremo capaz de detectar el campo magnetico y los radiotelescopios que detectan diversos tipos de radiacion que resultan imperceptibles para el ojo humano El Sol es una de las 200 000 millones a 400 000 millones de estrellas de nuestra galaxia Es una enana amarilla corriente que esta a 8 5 minutos luz de la Tierra y es de media edad Con 1 4 millones de kilometros de diametro contiene el 99 8 por ciento de la masa de nuestro sistema solar la cual se consume a un ritmo de 600 millones de toneladas de hidrogeno por segundo produciendo 596 millones de toneladas de helio Convirtiendo asi 4 millones de toneladas en energia segun la ecuacion E mc Ademas el Sol es similar a una bomba de hidrogeno por la colosal fusion nuclear de hidrogeno que mantiene en su nucleo y la gran cantidad de energia que emite cada segundo El equilibrio que mantiene su tamano es la contraposicion entre su gravedad y la expulsion continua de energia Tambien es una estrella de tercera generacion El protio el isotopo de hidrogeno mas abundante de la naturaleza con su nucleo solamente compuesto por un proton es ademas el combustible que alimenta las fusiones nucleares en el corazon de las estrellas gracias a cuya ingente energia emitida las estrellas brillan incluyendo a nuestro sol La parte visible del Sol esta a 6000 C y la corona mas alejada a 2 000 000 C Estudiando al Sol en el ultravioleta se llego a la conclusion de que el calentamiento de la corona se debe a la gran actividad magnetica del Sol Los limites del sistema solar vienen dados por el fin de su influencia o heliosfera delimitada por un area denominada Frente de choque de terminacion o Heliopausa Historia de la observacion del Sol Editar Imagen en la que pueden apreciarse las manchas solares Articulo principal Formacion y evolucion del sistema solar El estudio del Sol se inicia con Galileo Galilei de quien se dice que se quedo ciego por observar los eclipses Hace mas de cien anos se descubre la espectroscopia que permite descomponer la luz en sus longitudes de onda gracias a esto se puede conocer la composicion quimica densidad temperatura situacion los gases de su superficie etc En los anos 50 ya se conocia la fisica basica del Sol es decir su composicion gaseosa la temperatura elevada de la corona la importancia de los campos magneticos en la actividad solar y su ciclo magnetico de 22 anos Las primeras mediciones de la radiacion solar se hicieron desde globos hace un siglo y despues fueron aviones y dirigibles para mejorar las mediciones con aparatos radioastronomicos En 1914 C Abbot envio un globo para medir la constante solar cantidad de radiacion proveniente del sol por centimetro cuadrado por segundo En 1946 el cohete V 2 militar ascendio a 55 km con un espectrografo solar a bordo este fotografio al Sol en longitudes de onda ultravioletas En 1948 diez anos antes de la fundacion de la NASA ya se fotografio al Sol en rayos X Algunos cohetes fotografiaron rafagas solares en 1956 en un pico de actividad solar En 1960 se lanza la primera sonda solar denominada Solrad Esta sonda monitoreo al sol en rayos x y ultravioletas en una longitud de onda muy interesante que muestra las emisiones de hidrogeno este rango de longitud de onda se conoce como linea Lyman a Posteriormente se lanzaron ocho observatorios solares denominados OSO El OSO 1 fue lanzado en 1962 Los OSO apuntaron constantemente hacia el Sol durante 17 anos y con ellos se experimentaron nuevas tecnicas de transmision fotografica a la Tierra El mayor observatorio solar ha sido el Skylab Estuvo en orbita durante nueve meses en 1973 y principios de 1974 Observo al Sol en rayos g X ultravioleta y visible y obtuvo la mayor cantidad de datos y los mejor organizados que hayamos logrado jamas para un objeto celeste En 1974 y 1976 las sondas Helios A y B se acercaron mucho al Sol para medir las condiciones del viento solar No llevaron camaras 17 En 1980 se lanzo la sonda Solar Max para estudiar al Sol en un pico de actividad Tuvo una averia y los astronautas del Columbia realizaron una complicada reparacion Manchas solares Editar George Ellery Hale descubrio en 1908 que las manchas solares areas mas frias de la fotosfera presentan campos magneticos fuertes Estas manchas solares se suelen dar en parejas con las dos manchas con campos magneticos que senalan sentidos opuestos El ciclo de las manchas solares en el que la cantidad de manchas solares varia de menos a mas y vuelve a disminuir al cabo de unos 11 anos se conoce desde principios del siglo XVIII Sin embargo el complejo modelo magnetico asociado con el ciclo solar solo se comprobo tras el descubrimiento del campo magnetico del Sol El fin del Sol el fin de la vida humana Editar En el nucleo del Sol hay hidrogeno suficiente para durar otros 4500 millones de anos es decir se calcula que esta en plenitud en la mitad de su vida Tal como se desprende de la observacion de otros astros parecidos cuando se gaste este hidrogeno combustible el Sol cambiara segun se vayan expandiendo las capas exteriores hasta el tamano actual de la orbita de la Tierra el Sol se convertira en una gigante roja algo mas fria que hoy pero 10 000 veces mas brillante a causa de su enorme tamano Sin embargo la Tierra no se consumira porque se movera en espiral hacia afuera como consecuencia de la perdida de masa del Sol El Sol seguira siendo una gigante roja con reacciones nucleares de combustion de helio en el centro durante solo 500 millones de anos No tiene suficiente masa para atravesar sucesivos ciclos de combustion nuclear o un cataclismo en forma de explosion como les ocurre a algunas estrellas Despues de la etapa de gigante roja se encogera hasta ser una enana blanca aproximadamente del tamano de la Tierra y se enfriara poco a poco durante varios millones de anos Astronomia de los planetas satelites y otros objetos del sistema solar Editar Astronomia lunar el crater mayor es el Dedalo fotografiado por la tripulacion del Apollo 11 mientras orbitaba la Luna en 1969 Ubicado cerca del centro de la cara oculta de la luna tiene un diametro de alrededor de 93 kilometros Vista que presento el cometa McNaught a su paso proximo a la Tierra en enero de 2007 Una de las cosas mas faciles de observar desde la Tierra y con un telescopio simple son los objetos de nuestro propio sistema solar y sus fenomenos que estan muy cerca en comparacion de estrellas y galaxias De ahi que el aficionado siempre tenga a estos objetos en sus preferencias de observacion Los eclipses y los transitos astronomicos han ayudado a medir las dimensiones del sistema solar Dependiendo de la distancia de un planeta al Sol tomando la Tierra como observatorio de base los planetas se dividen en dos grandes grupos planetas interiores y planetas exteriores Entre estos planetas encontramos que cada uno presenta condiciones singulares la curiosa geologia de Mercurio los movimientos retrogrados de algunos como Venus la vida en la Tierra la curiosa red de antiguos rios de Marte el gran tamano y los vientos de la atmosfera de Jupiter los anillos de Saturno el eje de rotacion inclinado de Urano o la extrana atmosfera de Neptuno etc Algunos de estos planetas cuentan con satelites que tambien tienen singularidades de entre estos el mas estudiado ha sido la Luna el unico satelite de la Tierra dada su cercania y simplicidad de observacion conformandose una historia de la observacion lunar En la Luna hallamos claramente el llamado bombardeo intenso tardio que fue comun a casi todos los planetas y satelites creando en algunos de ellos abruptas superficies salpicadas de impactos Los llamados planetas terrestres presentan similitudes con la Tierra aumentando su habitabilidad planetaria es decir su potencial posibilidad habitable para los seres vivos Asi se delimita la ecosfera un area del sistema solar que es propicia para la vida Mas lejos de Neptuno encontramos otros planetoides como por ejemplo el hasta hace poco considerado planeta Pluton la morfologia y naturaleza de este planeta menor llevo a los astronomos a cambiarlo de categoria en la llamada redefinicion de planeta de 2006 aunque posea un satelite companero Caronte Estos planetas enanos por su tamano no pueden ser considerados planetas como tales pero presentan similitudes con estos siendo mas grandes que los asteroides Algunos son Eris Sedna o 1998 WW31 este ultimo singularmente binario y de los denominados cubewanos A todo este compendio de planetoides se les denomina coloquialmente objetos o planetas transneptunianos 18 Tambien existen hipotesis sobre un planeta X que vendria a explicar algunas incognitas como la ley de Titius Bode o la concentracion de objetos celestes en el acantilado de Kuiper Entre los planetas Marte y Jupiter encontramos una concentracion inusual de asteroides conformando una orbita alrededor del sol denominada cinturon de asteroides En orbitas dispares y heteromorfas se encuentran los cometas que subliman su materia al contacto con el viento solar formando colas de apariencia luminosa se estudiaron en sus efimeros pasos por las cercanias de la Tierra los cometas McNaught o el Halley Mencion especial tienen los cometas Shoemaker Levy 9 que termino estrellandose contra Jupiter o el 109P Swift Tuttle cuyos restos provocan las lluvias de estrellas conocidas como Perseidas o lagrimas de San Lorenzo Estos cuerpos celestes se concentran en lugares como el cinturon de Kuiper el denominado disco disperso o la nube de Oort y se les llama en general cuerpos menores del sistema solar En el sistema solar tambien existe una amplisima red de particulas meteoroides de diverso tamano y naturaleza y polvo que en mayor o menor medida se hallan sometidos al influjo del efecto Poynting Robertson que los hace derivar irremediablemente hacia el Sol Astronomia de los fenomenos gravitatorios Editar Articulos principales Gravedad Agujero negroy Materia oscura El campo gravitatorio del Sol es el responsable de que los planetas giren en torno a este El influjo de los campos gravitatorios de las estrellas dentro de una galaxia se denomina marea galactica Tal como demostro Einstein en su obra Relatividad general la gravedad deforma la geometria del espacio tiempo es decir la masa gravitacional de los cuerpos celestes deforma el espacio que se curva Este efecto provoca distorsiones en las observaciones del cielo por efecto de los campos gravitatorios haciendo que se observen juntas galaxias que estan muy lejos unas de otras Esto es debido a que existe materia que no podemos ver que altera la gravedad A estas masas se las denomino materia oscura Encontrar materia oscura no es facil ya que no brilla ni refleja la luz asi que los astronomos se apoyan en la gravedad que puede curvar la luz de estrellas distantes cuando hay suficiente masa presente muy parecido a como una lente distorsiona una imagen tras ella de ahi el termino lente gravitacional o anillo de Einstein Gracias a las leyes de la fisica conocer cuanta luz se curva dice a los astronomos cuanta masa hay Cartografiando las huellas de la gravedad se pueden crear imagenes de como esta distribuida la materia oscura en un determinado lugar del espacio A veces se presentan anomalias gravitatorias que impiden realizar estos estudios con exactitud como las ondas gravitacionales provocadas por objetos masivos muy acelerados Los agujeros negros son singularidades de alta concentracion de masa que curva el espacio cuando estas acumulaciones masivas son producidas por estrellas le les denomina agujero negro estelar esta curva espacial es tan pronunciada que todo lo que se acerca a su perimetro es absorbido por este incluso la luz de ahi el nombre El agujero negro Q0906 6930 es uno de los mas masivos de los observados Varios modelos teoricos como por ejemplo el agujero negro de Schwarzschild aportan soluciones a los planteamientos de Einstein Astronomia cercana y lejana Editar Un caso particular lo hallamos en Andromeda que dado su grandisimo tamano y luminiscencia es posible apreciarla luminosa a simple vista Llega a nosotros con una asombrosa nitidez a pesar de la enorme distancia que nos separa de ella dos millones y medio de anos luz es decir si sucede cualquier cosa en dicha galaxia tardaremos dos millones y medio de anos en percibirlo o dicho de otro modo lo que vemos ahora de ella es lo que sucedio hace dos millones quinientos mil anos Articulos principales Astronomia galacticay Astronomia extragalactica La astronomia cercana abarca la exploracion de nuestra galaxia por tanto comprende tambien la exploracion del Sistema Solar No obstante el estudio de las estrellas determina si estas pertenecen o no a nuestra galaxia El estudio de su clasificacion estelar determinara entre otras variables si el objeto celeste estudiado es cercano o lejano Tal como hemos visto hasta ahora en el Sistema Solar encontramos diversos objetos v El Sistema Solar desde la astronomia y nuestro sistema solar forma parte de una galaxia que es la Via Lactea Nuestra galaxia se compone de miles de millones de objetos celestes que giran en espiral desde un centro muy denso donde se mezclan varios tipos de estrellas otros sistemas solares nubes interestelares o nebulosas etc y encontramos objetos como IK Pegasi Tau Ceti o Gliese 581 que son soles cada uno con determinadas propiedades diferentes La estrella mas cercana a nuestro sistema solar es Proxima Centauri que se encuentra a 4 2 anos luz Esto significa que la luz procedente de dicha estrella tarda 4 2 anos en llegar a ser percibida en La Tierra desde que es emitida Estos soles o estrellas forman parte de numerosas constelaciones que son formadas por estrellas fijas aunque la diferencia de sus velocidades de deriva dentro de nuestra galaxia les haga variar sus posiciones levemente a lo largo del tiempo por ejemplo la Estrella Polar Estas estrellas fijas pueden ser o no de nuestra galaxia La astronomia lejana comprende el estudio de los objetos visibles fuera de nuestra galaxia donde encontramos otras galaxias que contienen como la nuestra miles de millones de estrellas a su vez Las galaxias pueden no ser visibles dependiendo de si su centro de gravedad absorbe la materia v agujero negro son demasiado pequenas o simplemente son galaxias oscuras cuya materia no tiene luminosidad Las galaxias a su vez derivan alejandose unas de otras cada vez mas lo que apoya la hipotesis de que nuestro universo actualmente se expande Las galaxias mas cercanas a la nuestra aproximadamente 30 son denominadas el grupo local Entre estas galaxias se encuentran algunas muy grandes como Andromeda nuestra Via Lactea y la Galaxia del Triangulo Cada galaxia tiene propiedades diferentes predomino de diferentes elementos quimicos y formas espirales elipticas irregulares anulares lenticulares en forma de remolino o incluso con forma espiral barrada entre otras mas sofisticadas como cigarros girasoles sombreros etc Cosmologia Editar Articulos principales Cosmologiay Cosmologia fisica La cosmologia en rasgos generales estudia la historia del universo desde su nacimiento Hay numerosos campos de estudio de esta rama de la astronomia Varias investigaciones conforman la cosmologia actual con sus postulados hipotesis e incognitas La cosmologia fisica comprende el estudio del origen la evolucion y el destino del Universo utilizando los modelos terrenos de la fisica La cosmologia fisica se desarrollo como ciencia durante la primera mitad del siglo XX como consecuencia de diversos acontecimientos y descubrimientos encadenados durante dicho periodo Principio cosmologico Constante cosmologicaFormacion y evolucion de las estrellas Editar Articulos principales Formacion estelar Formacion y evolucion de las galaxiasy Evolucion estelar Astronomia estelar Evolucion estelar La nebulosa de hormiga Mz3 La expulsion de gas de una estrella moribunda en el centro muestra patrones simetricos diferentes de los patrones caoticos esperados de una explosion ordinaria Corrimiento al rojo Fuerzas fundamentales Aceleracion de la expansion del Universo Inestabilidad de Jeans Interaccion nuclear fuerteAstronautica Editar Articulo principal Astronautica Asistencia gravitatoriaExpediciones espaciales Editar Pioneer 10 y Anomalia de las PioneerHipotesis destacadas EditarAceleracion de la expansion del universo Hipotesis Nemesis Colonizacion de Mercurio Teoria del Big Bang y la Nucleosintesis primordial Teoria del Estado Estacionario Expansion cosmica en escala Ambiplasma Inflacion cosmica Forma del universo Destino ultimo del universoApendices EditarApendice I Astronomos relevantes en la Historia Editar Articulo principal Astronomo A lo largo de la historia de toda la humanidad ha habido diferentes puntos de vista con respecto a la forma conformacion comportamiento y movimiento de la Tierra hasta llegar al punto en el que vivimos hoy en dia Actualmente hay una serie de teorias que han sido comprobadas cientificamente y por lo tanto fueron aceptadas por los cientificos de todo el mundo Pero para llegar hasta este punto tuvo que pasar mucho tiempo durante el cual coexistieron varias teorias diferentes unas mas aceptadas que otras A continuacion se mencionan algunas de las aportaciones mas sobresalientes realizadas a la Astronomia Tales de Mileto siglo VII Teorizo que la Tierra era una esfera cubierta por una superficie redonda que giraba alrededor de esta asi explicaba la noche y que tenia algunos agujeros por los cuales se observaba aun en la oscuridad nocturna un poco de la luz exterior a la tierra la que el llamo fuego eterno Discipulos de Pitagoras ca Siglo V a C Sostuvieron que el planeta era esferico y que se movia en el espacio Tenian evidencia de nueve movimientos circulares los de las estrellas fijas los de los 5 planetas los de la Tierra la Luna y el Sol Platon 427 347 a C Dedujo que la Tierra era redonda basandose en la sombra de esta sobre la Luna durante un eclipse lunar Concibio a la Tierra inmovil y como centro del Universo Aristoteles 384 322 a C Sostenia que la Tierra era inmovil y ademas era el centro del Universo Aristarco de Samos 310 230 a C Sostenia que la Tierra giraba que se movia y no era el centro del Universo proponiendo asi el primer modelo heliocentrico Ademas determino la distancia Tierra Luna y la distancia Tierra Sol Eratostenes 276 194 a C Su contribucion fue el calculo de la circunferencia terrestre Hiparco de Nicea 150 a C Observo y calculo que la Tierra era esferica y estaba fija El Sol la Luna y los planetas giraban alrededor de su propio punto Posidonio de Apamea 135 31 a C Observo que las mareas se relacionaban con las fases de la Luna Claudio Ptolomeo Ano 140 Elaboro una enciclopedia astronomica llamada Almagesto Nicolas Copernico 1473 1543 Considero al sol en el centro de todas las orbitas planetarias Galileo Galilei 1564 1642 Con su telescopio observo que Jupiter tenia cuatro lunas que lo circundaban Observo las fases de Venus y montanas en la Luna Apoyo la teoria de Copernico Johannes Kepler 1571 1630 Demostro que los planetas no siguen una orbita circular sino eliptica respecto del Sol en un foco del elipse derivando de esto en su primera ley La segunda ley de Kepler en la cual afirma que los planetas se mueven mas rapidamente cuando se acercan al Sol que cuando estan en los extremos de las orbitas En la tercera ley de Kepler establece que los cuadrados de los tiempos que tardan los planetas en recorrer su orbita son proporcionales al cubo de su distancia media al Sol Isaac Newton 1642 1727 Establecio la ley de la Gravitacion Universal Las fuerzas que mantienen a los planetas en sus orbitas deben ser reciprocas a los cuadrados de sus distancias a los centros respecto a los cuales gira Establecio el estudio de la gravedad de los cuerpos Probo que el Sol con su sequito de planetas viaja hacia la constelacion del Cisne Albert Einstein 1879 1955 Desarrollo su Teoria de la Relatividad La tabla se puede ampliar con entre otros Henrietta Swan Leavitt Hipatia Gerard Kuiper Edwin Hubble Milton Humason Harlow Shapley Alexander Friedmann Vesto Slipher Georges Edouard Lemaitre Herman Bondi Thomas Gold y Fred Hoyle George Gamow Vera Rubin Apendice II Ramas de la astronomia Editar Astronomia planetaria o Ciencias planetarias un fenomeno similar a un tornado en Marte Fotografiado por el Mars Global Surveyor la linea larga y oscura esta formada por un vortice de la atmosfera marciana El fenomeno toca la superficie mancha negra y asciende por la orilla del crater Las vetas a la derecha son dunas de arena del fondo del crater Debido a la amplitud de su objeto de estudio la Astronomia se divide en cuatro grandes ramas que no estan completamente separadas entre si Astronomia de posicion Tiene por objeto situar en la esfera celeste la posicion de los astros midiendo determinados angulos respecto a unos planos fundamentales utilizando para ello diferentes sistemas de coordenadas astronomicas Es la rama mas antigua de esta ciencia Describe el movimiento de los astros planetas satelites y fenomenos como los eclipses y transitos de los planetas por el disco del Sol Tambien estudia el movimiento diurno y el movimiento anual del Sol y las estrellas Incluye la descripcion de cada uno de los planetas asteroides y satelites del Sistema Solar Son tareas fundamentales de la misma la determinacion de la hora y la determinacion para la navegacion de las coordenadas geograficas Mecanica celeste Tiene por objeto interpretar los movimientos de la astronomia de posicion en el ambito de la parte de la fisica conocida como mecanica generalmente la newtoniana Ley de la Gravitacion Universal de Isaac Newton Estudia el movimiento de los planetas alrededor del Sol de sus satelites el calculo de las orbitas de cometas y asteroides El estudio del movimiento de la Luna alrededor de la Tierra fue por su complejidad muy importante para el desarrollo de la ciencia El movimiento extrano de Urano causado por las perturbaciones de un planeta hasta entonces desconocido permitio a Le Verrier y Adams descubrir sobre el papel al planeta Neptuno El descubrimiento de una pequena desviacion en el avance del perihelio de Mercurio se atribuyo inicialmente a un planeta cercano al Sol hasta que Einstein la explico con su Teoria de la Relatividad Astrofisica Es una parte moderna de la astronomia que estudia los astros como cuerpos de la fisica estudiando su composicion estructura y evolucion Solo fue posible su inicio en el siglo XIX cuando gracias a los espectros se pudo averiguar la composicion fisica de las estrellas Las ramas de la fisica implicadas en el estudio son la fisica nuclear generacion de la energia en el interior de las estrellas y la fisica de la relatividad A densidades elevadas el plasma se transforma en materia degenerada esto lleva a algunas de sus particulas a adquirir altas velocidades que deberan estar limitadas por la velocidad de la luz lo cual afectara a sus condiciones de degeneracion Asimismo en las cercanias de los objetos muy masivos estrellas de neutrones o agujeros negros la materia que cae se acelera a velocidades relativistas emitiendo radiacion intensa y formando potentes chorros de materia Cosmologia Es la rama de la astronomia que estudia los origenes estructura evolucion y nacimiento del universo en su conjunto Apendice III Campos de estudio de la astronomia Editar Campos de estudio principales Editar Astronomia extragalactica lente gravitacional Esta imagen muestra varios objetos azules con forma de anillo los cuales son imagenes multiples de la misma galaxia duplicados por el efecto de lente gravitacional del grupo de galaxias amarillas en el centro de la fotografia La lente es producida por el campo gravitacional del grupo que curva la luz aumentando y distorsionando la imagen de objetos mas distantes Astrometria Estudio de la posicion de los objetos en el cielo y su cambio de posicion Define el sistema de coordenadas utilizado y la cinematica de los objetos en nuestra galaxia Astrofisica Estudio de la fisica del universo incluyendo las propiedades de objetos astronomicos luminosidad densidad temperatura composicion quimica Cosmologia Estudio del origen del universo y su evolucion El estudio de la cosmologia es la maxima expresion de la astrofisica teorica Formacion y evolucion de las galaxias Estudio de la formacion de galaxias y su evolucion Astronomia galactica Estudio de la estructura y componentes de nuestra galaxia y de otras Astronomia extragalactica Estudio de objetos fuera de la Via Lactea Astronomia estelar Estudio de las estrellas su nacimiento evolucion y muerte Evolucion estelar Estudio de la evolucion de las estrellas desde su formacion hasta su muerte como un despojo estelar Formacion estelar Estudio de las condiciones y procesos que llevan a la formacion de estrellas en el interior de nubes de gas Ciencias planetarias Estudio de los planetas del Sistema Solar y de los planetas extrasolares Astrobiologia Estudio de la aparicion y evolucion de sistemas biologicos en el universo Otros campos de estudio Editar Arqueoastronomia Astroquimica Astrodinamica AstronauticaCampos de la astronomia por la parte del espectro utilizado Editar Atendiendo a la longitud de onda de la radiacion electromagnetica con la que se observa el cuerpo celeste la astronomia se divide en Astronomia optica cuando la observacion utiliza exclusivamente la luz en las longitudes de onda que pueden ser detectadas por el ojo humano o muy cerca de ellas alrededor de 400 800 nm Es la rama mas antigua Radioastronomia Para la observacion utiliza radiacion con longitudes de onda de mm a cm similar a la usada en radiodifusion La astronomia optica y de radio puede realizarse usando observatorios terrestres porque la atmosfera es transparente en esas longitudes de onda Astronomia infrarroja Utiliza detectores de luz infrarroja longitudes de onda mas largas que la correspondiente al rojo La luz infrarroja es facilmente absorbida por el vapor de agua asi que los observatorios de infrarrojos deben establecerse en lugares altos y secos Astronomia de alta energia Incluye la astronomia de rayos X astronomia de rayos gamma y astronomia ultravioleta asi como el estudio de los neutrinos y los rayos cosmicos Las observaciones se pueden hacer unicamente desde globos aerostaticos u observatorios espaciales Apendice IV Organizaciones de exploracion espacial mas relevantes Editar NASA ESA Sociedad Planetaria SpaceXVease tambien Editar Portal Astronomia Contenido relacionado con Astronomia Astrobiologia Astrodinamica Astronautica Astronomo Astronomia amateur Astronomia estelar Astronomia extragalactica Astronomia galactica Astronomia ultravioleta Cielo nocturno Cosmologia Estrella Formacion estelar Formacion y evolucion de las galaxias Galaxia Gran Historia Historia de la astronomia Instrumentos astronomicos Telescopio Observatorio Observatorio espacial Lista de estrellas cercanas a la Tierra Nebulosa Objeto astronomico Planetario Simbologia astronomica Sistema Solar UniversoReferencias Editar Real Academia Espanola y Asociacion de Academias de la Lengua Espanola astronomia Diccionario de la lengua espanola 23 ª edicion Peru21 Redaccion 25 de abril de 2020 Astronomia en cuarentena Peru21 Consultado el 26 de abril de 2020 a b 1 de Echegaray Don Eduardo 1887 Faquineto Jose Maria ed Diccionario general etimologico de la lengua espanola Resurso en linea Tomo I Madrid Faquineto p 520 Consultado el 31 de enero de 2017 2 Anders Valentin et al Sin fecha Etimologia de astronomia Consultado el 31 de enero de 2017 1 de Echegaray Don Eduardo 1887 Faquineto Jose Maria ed 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Salvat Editores 1985 El mundo de los planetas Wulff Heintz Ediciones Iberoamericanas 1968 El nuevo Sistema Solar varios autores Libros de Investigacion y Ciencia Editorial Prensa Cientifica 1982 Guia de las Estrellas y los Planetas Patrick Moore Ediciones Folio 1982 Historia del Telescopio Isaac Asimov Alianza Editorial 1986 Introduccion a la Astrofotografia Jose Garcia Garcia Equipo Sirius La exploracion de Marte Jose Luis Sersic Editorial Labor 1976 Objetivo Universo Alejandro Feinstein Horacio Tignanelli Ediciones Colihue 1996 Planetas del Sistema Solar Mijail Marov Editorial MIR 1985 Sol lunas y planetas Erhard Keppler Ed Salvat Editores Biblioteca Cientifica Salvat 1986 Un viaje al Cosmos en 52 semanas Antxon Alberdi y Silbia Lopez de Lacalle CSIC 2007 2 Enlaces externos Editar Wikisource contiene obras originales sobre Astronomia Wikcionario tiene definiciones y otra informacion sobre astronomia Wikinoticias tiene noticias relacionadas con Astronomia Wikiquote alberga frases celebres de o sobre Astronomia Union Astronomica Internacional International Astronomical Union en ingles Datos Q333 Multimedia Astronomy Noticias Categoria Astronomia Citas celebres AstronomiaObtenido de https es wikipedia org w index php title Astronomia amp oldid 137604538, wikipedia, wiki, leyendo, leer, libro, biblioteca,

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