marzo 04, 2010

MÍNIMA, LA REDUCCIÓN DE LA DURACIÓN DE LOS DÍAS

Boletín UNAM-DGCS-136
Ciudad Universitaria.
14:45 hrs. 3 de marzo de 2010


• Jaime Urrutia Fucugauchi, especialista del Instituto de Geofísica (IGf), explicó que la reducción de 1.26 milisegundos al día, es un cambio muy pequeño e imperceptible en la vida cotidiana


• Lo más importante es la modificación en el vínculo que mantiene la Tierra con la Luna

Tras el terremoto chileno, el eje de la Tierra se desvió ocho centímetros; sin embargo, este efecto no es el más grande e importante, sino la relación que mantiene la Tierra con la Luna.

El movimiento de 2.7 milisegundos provocado por el sismo que se registró en Chile, es un cambio muy pequeño e imperceptible en la vida cotidiana que ocasionará una mínima reducción de la duración de los días, explicó Jaime Urrutia Fucugauchi, especialista del Instituto de Geofísica (IGf) de la UNAM.

Incluso, la reducción de 1.26 milisegundos al día, agregó, está por debajo de la capacidad de detección experimental de medición.

Luego de que especialistas de la NASA informaran que tras el terremoto chileno de 8.8 grados en escala de Richter, el eje de la Tierra se desvió ocho centímetros, Urrutia Fucugauchi precisó que este efecto no es el más grande e importante, sino la relación que mantiene la Tierra con la Luna.

La interacción entre ambas, explicó, ha ido modificando la duración del día y este cambio ha sido acumulativo. En el periodo precámbrico el día sólo tenía una duración de 10 horas.

Esto, agregó, se debe a que la Luna se aleja paulatinamente y el día es más largo porque la Tierra rota un poco más lento. La intención de medir esto en los temblores, mencionó el investigador del IGf, es conocer si puede o no contrarrestar el efecto.

Entre los investigadores, mencionó, se tiene la teoría de que los milisegundos son acumulativos. Por ello, desde 1960 analizamos si los temblores de grandes magnitudes pueden ocasionar una acumulación de efectos secundarios.

Sin embargo, dijo, esto aún no se puede comprobar porque la capacidad de detección es insuficiente para medir cambios tan pequeños, aunque se mantiene la idea de que los efectos sí se acumulan.

Urrutia Fucugauchi señaló que un .00126 segundo, es decir, una milésima de segundo, está por debajo de la medición directa de la rotación.

Cualquier redistribución de masa en la superficie de la Tierra provoca el cambio en su velocidad de rotación. Tenemos cambios similares de un milisegundo con las variaciones que sufre el planeta al darle la vuelta al Sol.

En el invierno, sostuvo, la rotación se hace un poco más lenta y el día se incrementa un milisegundo; y en el verano, ocurre lo contrario, la rotación aumenta y el día se hace más corto.

“Si se pone un giróscopo a rotar y se le da un empujón, éste puede ocasionar que gire más rápido o más lento, según sea la intensidad. Este efecto ocurrió con el temblor, es como un empujón que se le dio a la Tierra, lo que ocasionó una modificación en su rotación”, detalló.

Chile tiene los registros de temblores de mayor intensidad. En l960, la magnitud fue de 9.5 en la escala de Richter. “No hay ninguno que se le acerque”.

Para concluir, subrayó que comparando los efectos que causó el temblor de Sumatra en diciembre de 2004 con una magnitud de 9.1, se pensaría que éste tendría efectos más importantes; sin embargo, son menores y se debe a que cuando la perturbación del sismo es en la parte ecuatorial, el efecto es menor, y si se afecta la parte de latitudes más altas, es mayor.

– o0o –

marzo 02, 2010

Deconstruyendo a la materia oscura: elucidando su naturaleza a través de los agujeros negros más masivos del Universo.

Xavier Hernández, William Lee
Instituto de Astronomía, UNAM

Uno de los resultados más sorprendentes de la astrofísica contemporánea es que la estructura del Universo a gran escala parece estar dominada por la materia oscura. Esta materia no interacciona con la luz por lo que no puede ser observada, y su naturaleza es desconocida. Sin embargo su presencia se deduce por los efectos gravitacionales que produce sobre el movimiento de otros cuerpos, suponiendo que dichas fuerzas se comportan de la misma manera a pequeñas y a grandes escalas.

Hoy en día, se piensa que las aglomeraciones de materia oscura llevan a la formación misma de las galaxias, atrayendo el gas hacia sus regiones centrales, formando estrellas y otros sistemas observables. Un objeto de estudio es el grado de concentración de materia oscura hacia su centro: crece a niveles altos como sugieren las grandes simulaciones cosmológicas de formación de galaxias, o alcanza un valor máximo y luego se mantiene constante?

La respuesta es importante porque nos puede dar información sobre la naturaleza física de esta misteriosa componente. Por ejemplo, si se confirmara que las concentraciones no crecen mucho, podría deberse a que la materia oscura produce presión como un gas ordinario, restringiendo los modelos que pretendan explicar sus características.

En un artículo que se publicará próximamente en la revista Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, Xavier Hernández y William Lee, investigadores del Instituto de Astronomía de la Universidad Nacional Autónoma de México, reportan que han encontrado una restricción en este contexto, relacionada con la presencia de agujeros negros supermasivos en el centro de las galaxias, y de su interacción con la materia oscura que los rodea.

Los agujeros negros absorben todo lo que pasa cerca de ellos, incluyendo a la materia oscura, y ni siquiera la luz puede escapar. Que tan cerca? Depende de su masa: mientras más masivo sea, mayor es la región donde se da la absorción. Observaciones de los cuasares, brillantes galaxias lejanas, han confirmado que los agujeros negros en sus centros tienen masas que van desde millones hasta miles de millones de veces la del Sol. Estos absorberían materia oscura millones de millones de millones de veces mas rápido que un hoyo negro con la masa del Sol. Sus edades son de miles de millones de años, así que la absorción de materia oscura a ritmos elevados habría hecho ya, en el caso de los más masivos, que el agujero absorbiera la mayor parte de la materia oscura que lo rodea, casi engullendo a su halo de materia oscura entero.

Un agujero negro supermasivo en el centro de una gran galaxia absorberá materia oscura a un ritmo que depende de su masa y de la concentración de ésta a su alrededor. Crédito de imagen: Felipe Esquivel Reed.

Este efecto desbocado produciría no un cuasar o galaxia común y corriente, sino un objeto exótico que no hemos observado, y se deduce entonces que la densidad central de materia oscura en estos casos no rebasa unas 2,500 veces la que se infiere para la vecindad solar.

Esto sugiere que la densidad de materia oscura en los centros de las galaxias termina por aproximarse a un valor constante. Contrastando con los resultados actuales de modelos cosmológicos, la conclusión del trabajo de Hernández y Lee es que probablemente es necesario revisar las hipótesis comúnmente aceptadas de las que estos dependen.

marzo 01, 2010

CON ONDAS DE RADIO ESTUDIAN EN MORELIA EL NACIMIENTO DE ESTRELLAS MASIVAS

Boletín UNAM-DGCS-127
Ciudad Universitaria.
12:30 hrs. 27 de febrero de 2010

• Esas formaciones gigantes aportan elementos esenciales para la vida, pues al morir eyectan calcio y hierro que llega a los seres vivos, dijo Stanley Kurtz, del Centro de Radioastronomía y Astrofísica de la UNAM

• Utilizando radiotelescopios y “faros naturales” llamados máseres, el científico investiga las regiones H II, cunas de estrellas masivas


Las estrellas masivas son astros gigantes, cuyos tamaños son entre ocho y 30 veces más grandes que nuestro Sol. Aunque constituyen minoría en el Universo, son fundamentales en la estructura del medio interestelar y la vida en la Tierra.

Así lo afirmó el doctor Stanley Eugene Kurtz, investigador del Centro de Radioastronomía y Astrofísica (CRyA) de la UNAM, quien en el campus Morelia de esta casa de estudios, indaga cómo nacen esas enormes estrellas y qué características tienen las cunas donde se desarrollan: unas nubes de gas y plasma conocidas como regiones H II.

“El nombre de región H II se refiere al grado de ionización del átomo de hidrógeno, cuando el electrón ya fue quitado de su núcleo y el electrón y el protón andan sueltos”, explicó Kurtz.

Nacidas de un colapso

Las estrellas masivas se forman tras un colapso generado por la gravedad que produce nubes enormes, cientos de veces más grandes que el Sistema Solar y que, aleatoriamente, contienen grumos más densos y fríos en algunos sitios; la fuerza de gravedad provoca que el material se dirija hacia el punto central de la nube.

Cuando la gravedad tiene suficiente tiempo para atraer material hacia el centro se forman protoestrellas que luego se desarrollan como estrellas masivas.

El proceso que da origen a las estrellas masivas tarda en ocurrir unos cien mil años, aunque esos astros viven algunos millones de años, poco tiempo si se les compara con el lapso de vida de estrellas más pequeñas.

Semillas de vida

El impacto de las estrellas masivas sobre el medio interestelar y la galaxia es fundamental, pues en ellas está involucrada una gran cantidad de energía.

“En un sentido podemos decir que estamos aquí gracias a las estrellas masivas, porque elementos como el calcio y el hierro que tenemos en nuestros cuerpos son producidos por las estrellas masivas, que cuando mueren explotan y eyectan todo ese material al sistema interestelar, lo regalan y a veces forman planetas”, detalló Kurtz.

Y aunque estrellas medianas, como el Sol, también contienen ese elementos, cuando mueren los elementos se quedan ahí y no están accesibles en el medio interestelar.

“Es seguro que los átomos de nuestro cuerpo fueron en algún momento parte de una estrella masiva. En su muerte, son semillas de vida”, destacó Kurtz.

Cuando la estrella masiva ya está formada, comienza a emitir muchos fotones en ultravioleta, con suficiente energía para ionizar y hacer la región H II, cuna de donde nacerán nuevas estrellas masivas.

Ondas de radio, donde la mirada no llega

Las estrellas masivas se forman en zonas de nubes moleculares, donde los astrónomos no pueden captar con la luz de los telescopios ópticos, porque el medio está nublado y hay opacidad respecto al brillo de las estrellas.

“En estas zonas el gas de la nube y el polvo es tan denso que es totalmente opaco a la luz. El efecto es parecido a cuando un avión entra a una nube y no vemos nada. Los radares del aeropuerto, que funcionan con ondas de radio, sí pueden traspasar la nubosidad; eso es lo que hacemos con los radiotelescopios: atravesar las zonas opacas y captar señales”, comentó Kurtz.

El radiotelescopio capta números, y voltajes que los científicos introducen a la computadora para traducirlos en datos e imágenes.

“Lo que se capta es la intensidad de la radiación de la estrella, esa es la gran herramienta que utilizamos”, resumió el universitario.

Hay dos formas de trabajar con un radiotelescopio: utilizando una sola antena que capta la intensidad, o captando señales a través de un arreglo de varias antenas, como ocurre con el gran radiotelescopio ALMA, que opera en Chile.

“Equipos grandes como ALMA realizan un proceso matemático que se llama transformada de Fourier; transfiere los datos obtenidos en la computadora para obtener imágenes, siempre distintas y complementarias a las obtenidas con telescopios ópticos e infrarrojos”, detalló el experto.

Con los radiotelescopios se estudia el origen y el campo magnético del Universo, el origen de las galaxias y lo que ocurre con todos los fenómenos físicos que, aunque bajen de frecuencia, pueden detectarse con ondas de radio.

Máseres: faros naturales

En sus estudios, el doctor Stanley Kurtz utiliza unos “faros naturales” llamados máseres.

“Son como láseres, pero naturales. Son haces de luz muy brillantes producidos por varias moléculas como agua, amoniaco, metanol, formaldehído, hidroxilo y óxido de silicio”, detalló el científico.

Algunos máseres se forman donde nacen las estrellas y otros donde éstas mueren. Como son muy brillantes y pequeños, son una herramienta muy útil para estudiar la formación estelar.

“Muchos científicos en el mundo estudian el fenómeno físico del máser, para saber qué produce la emisión máser. Yo me dedico una parte a eso y otra a utilizarlos como herramienta para saber qué pueden decirme de la formación de estrellas”, comentó el investigador del CRyA.

Estos faros naturales se utilizan cuando el gas de una región H II está colapsándose hacia la protoestrella que luego formará una estrella masiva.

“Cuando el gas está colapsándose se forman discos de acresión alrededor de la protoestrella, y dentro del disco se forman máseres. Cuando detecto una línea de máseres con un corrimiento de velocidades puedo inferir la presencia del disco y calcular el tamaño, la masa y la velocidad del disco de acresión que rodea a la protoestrella”, ejemplificó Kurtz.

Las protoestrellas también emiten chorros con flujo de gas molecular desde los polos.

“En esos chorros también se forman máseres. Si yo veo esa configuración con respecto al disco identifico al flujo. Así que los máseres son indicadores de nacimiento de estrellas y permiten hacer varias mediciones. Son trazadores de actividad estelar”, concluyó.

febrero 23, 2010

Presentación de libro

El Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM,
en el marco de su Programa de Investigación Historia de la Ciencia
Invita a la presentación del libro

LA ASTRONOMÍA EN MÉXICO EN EL SIGLO XIX
María de la Paz Ramos y Marco Arturo Moreno Corral (coordinadores)


Comentan:

Anne Folger Staples Dean (El Colegio de México)
Eduardo Piña Garza (UAM-Iztapalapa)
José Franco (Instituto de Astronomía, UNAM)

Modera:

María de la Paz Ramos (CEIICH, UNAM)

Lunes 1 de marzo de 2010, a las 12:00 hrs

Auditorio del CEIICH
Torre II de Humanidades, 4to piso, Circuito Interior, Ciudad Universitaria
Informes: Departamento de Difusión, María Gladis Castillo Guerrero
tel. 5623-0027

febrero 20, 2010

ANUNCIO DE LA CONVOCATORIA PARA OBSERVAR CON EL GTC DURANTE EL SEMESTRE 2010B

El anuncio de la convocatoria para observar con el Gran telescopio Canarias (GTC) durante el semestre 2010B está disponible en:

http://www.gtc.iac.es/en/media/documentos/GTC_2010B_CallForProposals.pdf

Por favor, ten en cuenta también que la fecha y hora límite es en tiempo local en Canarias.

Pedro Alvarez
Director
GRANTECAN

Premio Weizmann para Alejandro Farah

Tenemos el agrado de informarles que nuestro querido amigo y colaborador Alejandro Farah ha sido galardonado con el Premio Weizmann que otorga la Academia Mexicana de Ciencias.

El premio se otorga a la mejor Tesis doctoral del año, el título de la tesis de Alex fue "Diseño y Fabricación Optomecánicos en la Instrumentación Astronómica; OSIRIS" y estuvo dirigida por Elfego Ruiz.

Este trabajo forma parte de la colaboración que tiene el IA en el GTC.
Aprovechamos para invitarlos a que le saquemos el mejor jugo al GTC haciendo uso de OSIRIS...

¡¡¡¡¡FELICIDADES Alex!!!!!

febrero 11, 2010

Reinicio de Actividades del OAN-SPM

Buenos días,

Tengo el gusto de informarles que las actividades del Observatorio Astronómico Nacional en San Pedro Mártir se reanudarán en el transcurso de este fin de semana (sábado 13 o domingo 14 de febrero).

El día de hoy ya se encuentran accesibles las instalaciones del albergue y se iniciarán las trabajos para activar los telescopios y sistemas periféricos. Si no hay ningún contratiempo, las actividades se reanudarán como se indicó anteriormente.

Aprovecho para agradecer el esfuerzo de todo el personal que participó en la apertura del camino hacia el Observatorio. Durante las visitas que hicimos pudimos comprobar el gran esfuerzo que realizaban. A todos ellos ¡muchisimas gracias!

Sin más por el momento, reciban un cordial saludo.

Atte.,

David Hiriart

febrero 10, 2010

Hoy en el coloquio: Franck Müller (IAC, España)

12:00 pm en el Auditorio Paris Pishmish

VLT/SINFONI high-resolution integral field spectroscopy of nearby AGN: revealing the properties of the nuclear star formation and the obscuring torus

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"I present results from a survey of nearby AGN using the adaptive optics assisted integral field spectrometer SINFONI on the VLT. These data enable us to study at high angular resolution (~0.08") the distribution and kinematics of the stars, molecular gas and ionized gas in the central regions of active galaxies. Our observations show strong evidence for recent, but no longer active, nuclear star formation. The intense starbursts were probably Eddington limited and hence inevitably short lived, implying that the starbursts occur in multiple short bursts. The data hint at a delay of 50-100 Myr between the onset of star formation and subsequent fueling of the black hole. We suggest, based on the spatial distribution, kinematics, and column densities that the molecular gas observed is spatially mixed with the nuclear stellar population and is likely to be associated with the outer extent of any smaller scale nuclear obscuring structure. The molecular/dusty structure on these scales may be dynamic since it is possible that the velocity dispersion of the gas, and hence the vertical disk height, is maintained by a short, massive inflow of material into the nuclear region and/or by intense, short-lived nuclear star formation."

Seminario SOMA

El Centro de Investigaciones Químicas de la UAEM tiene el gusto de
invitarlos al seminario titulado

"Rio Tinto un análogo terrestre de Marte"

Que será impartido por el Dr. Ricardo Amils del Centro de Biología Molecular (UAM-CSIC), Universidad Autónoma de Madrid; Centro de Astrobiología (INTA-CSIC)

Este, se realizará el día Jueves 11 de Febrero del 2010 a las 12 horas en el Auditorio de la Facultad de Ciencias, edificio B de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos.

RESUMEN DEL SEMINARIO
El estudio de análogos terrestres de sistemas planetarios constituye una pieza fundamental de la exploración espacial. De entre los análogos terrestres de Marte, Río Tinto (Huelva, Faja Pirítica Ibérica) se considera hoy en día uno de los mejores análogos geoquímicos, debido a que en el mismo se detectan la mayor parte de los minerales descritos por recientes misiones de exploración del planeta rojo. El interés fundamental de la cuenca del Tinto es que la geoquímica de este ambiente está controlada por la actividad quimiolitotrófica de microorganismos que se desarrollan a expensas de las elevadas concentraciones de sulfuros metálicos de la Faja Pirítica Ibérica.

febrero 06, 2010

Avanza construcción de telescopio de San Pedro Mártir

La Jornada
Viernes 5 de febrero de 2010, p. 3

El horneado del espejo de 6.5 metros que formará parte del nuevo Observatorio Astronómico Nacional, ubicado en San Pedro Mártir, Baja California, adscrito al Instituto de Astronomía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), ya fue concluido. Ahora se inicia el proceso de pulido del vidrio, proyecto que quedará concluido entre 2015 y 2017.

El director del Instituto de Astronomía, José Franco, y el coordinador de la Investigación Científica de la UNAM, Carlos Arámburo de la Hoz, estuvieron ayer en el Mirror Lab de la Universidad de Arizona, para supervisar los trabajos que realiza dicho laboratorio estadunidense, único en el mundo que fabrica espejos monolíticos para telescopios de hasta 8.2 metros de diámetro.

Franco explicó que este telescopio tendrá dimensiones relativamente pequeñas, pues los que tienen algunos países miden hasta 10 metros de diámetro, o el Telescopio Europeo Extremadamente Grande, que ya se construye, cuyo espejo primario fragmentado tendrá 42 metros.

Pero, mientras los telescopios cada vez más grandes observan puntos cada vez más pequeños en el espacio, desde San Pedro Mártir podremos observar áreas grandes del cielo con alta resolución en infrarrojo, y hacer otro tipo de estudios, explicó el astrónomo.

febrero 03, 2010

Hoy en el Coloquio: Máseres de Metanol como herramientas para investigar el campo magnético de las regiones de formación estelar

Gabriele Surcis
(Argelander-Institut Alemania)

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Methanol Masers as tools for investigating the magnetic field inmassive star-forming regions.

The term maser is the acronym of microwave amplification by stimulated emission of radiation. An astronomical maser is a naturally occuring source of stimulated emission. These astronomical sources have an important role in the modern astrophysics. In fact they are useful tools in several scenarios both in the Galaxy and in other galaxies (e.g. early stages of star formation, motion of the Local Group). During my talk I will show how one of the maser species (methanol) is becoming an important tool for investigating the magnetic field in massive star-forming regions. In fact, the role of magnetic fields during the protostellar phase of high-mass star-formation is a debated topic. In particular, it is still unclear how magnetic fields influence the formation and the dynamics of disks and outflows. I will present our recent results where we were able to investigate the magnetic field at mas resolution in the massive star-forming region W75N (Surcis et al. 2009) and to observe the 3-dimensional magnetic field structure around the disk of the massive star Cepheus A (Vlemmings et al., in press), in both cases by studying the polarization emissions of the 6.7 GHz methanol masers arising in those regions.

Estado del OAN-SPM tras la tormenta

Buenas tardes,

El pasado sábado 30 de enero, realizamos un recorrido por el camino hacia el Observatorio Astronómcio Nacional en San Pedro Mártir (OAN-SPM) para conocer la situación en que se encuentra.

Los cortes en la carretera transpeninsular ya han sido reparados de una manera provisional. Aún puede apreciarse la magnitud de la tormenta a lo largo del camino hacia el entronque con la carretera al Observatorio. Los viñedos de L.A. Cetto en el Llano Colorado están parcialmente inundados en una buena extensión.

La carretera desde el entronque al Observatorio sufrió varios daños, especialmente en los pasos de los desagües y en los vados de los arroyos. Además, hubo varios derrumbes y algunos cortes.

Los puntos más afectados fueron los cruces de los arroyos del Cortez y del Rancho Meling; en ambos vados las lozas de concreto se levantaron y el paso se cubrió de arena. Pasando el arroyo del Rancho Meling se encuentra una roca que obstruye parcialmente el camino.

En general, la carretera al Observatorio es transitable si se hace con precaución y los daños de la misma estan siendo reparados por la SCT.

A la entrada del Parque Nacional, 28 kms antes del Observatorio, la nieve se acumuló hasta un poco más de un metro. El pasado jueves, el personal del OAN inició la limpieza de la nieve sobre la carretera dentro del Parque y hasta el día de hoy faltan del orden de 15 kms para llegar al albergue del Observatorio.

Es dificil predecir cuánto tiempo más tomará limpiar la nieve del camino, pues la acumulación varía a lo largo de la trayectoria, pero si no hay contratiempos esperamos que el Observatorio encuentre en operación en el transcurso de la próxima semana.

Quiero aprovechar para agradecer el esfuerzo que los compañeros trabajadores del OAN, lidereados en este momento por Ignacio González (Nacho), están realizando para abrir el camino hacia el Observatorio.

Los mantendre informados de los avances que se vayan teniendo.

Sin más por el momento, reciban un cordial saludo.

Atte.,

David Hiriart
Jefe del Observatorio Astronómico Nacional
en la Sierra de San Pedro Mártir, B.C.
Instituto de Astronomía
Universidad Nacional Autónoma de México

febrero 02, 2010

Conferencias de divulgación en la SAM

Ciclo Mirando al Cielo

Sociedad Astronómica de México
SALA GABILODO SOLER
Parque de los Venados, Avenida División del Norte, esquina con Miguel Laurent,
Tercer viernes de mes, 20hrs


1.- La Sociedad Astronómica de México en tiempos de la Revolución.
Fis. Mariana Espinosa
Enero 15

2.- El Telescopio de Harold Johnson y sus hermanos.
Dr. Alan Watson
Febrero 19

3.- Las galaxias y el Universo.
Dra. Margarita Rosado
Marzo 19

4. Tipos de Observatorios Astronómicos.
Ing. Carmelo Guzmán
Abril 16

5. Nebulosas planetarias: el final de estrellas de masa baja e intermedia.
Fis. Jonnathan Reyes
Mayo 21

6. Descubriendo las primeras galaxias a traves de lentes gravitatorias.
Dr. José Antonio de Diego
Junio 18

7. ¿Para que sirve la Criogenia en Astronomía?
M. en I. Ruben Flores
julio 30

8.- Buscando la estructura de la Galaxia.
Fis. Laura Parrao
Agosto 20

9.- Evidencias Observacionales de Agujeros Negros.
M. en C. Erendira M. Huerta
Septiembre 17

10.- ¿Como Nace una Galaxia?
M. en. C. Aldo Rodríguez
Octubre 15

11.- Del Origen del Universo al Origen de la vida.
Dr. Jorge Reyes
Noviembre 19

12.- Urano, la oveja negra del sistema solar.
M. en C. Mario de Leo
Diciembre 10

febrero 01, 2010

POR LA TRASLACIÓN DE PLANETAS, MARTE ESTÁ EN ESTOS DÍAS MÁS CERCA DE LA TIERRA

• Es falso que debido a ese fenómeno, cíclico y natural, el planeta rojo se vea del tamaño de la Luna, aclaró el astrónomo Alejandro Farah, del Instituto de Astronomía

Boletín UNAM
En estos días, Marte está un poco más cerca de la Tierra, a una distancia de 99 millones de kilómetros, según cálculos de la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA) de Estados Unidos.

“Es como si nos acercáramos medio paso a un árbol que está a 200 metros de distancia de nosotros”, ejemplificó el doctor Alejandro Farah Simón, investigador del Instituto de Astronomía (IA) de la UNAM.

El fenómeno, explicó el astrónomo, se debe a la traslación de planetas alrededor del Sol, un fenómeno natural y cíclico que, en el caso de la Tierra, provoca que en un lado de nuestro planeta sea verano cuando en el otro lado es invierno.

Farah aclaró que es falso que, debido a este fenómeno, Marte se vea del tamaño de la Luna. “Eso es imposible”, advirtió.

Recomiendan observarlo

Para quienes están muy habituados a observar el cielo nocturno, esa “cercanía” es visible a simple vista, pues desde el miércoles 27 de enero el planeta rojo brilla más que lo habitual. Y el día de mayor intensidad será hoy.

“El brillo de Marte en estos días se puede comparar con Sirio, que es la estrella más brillante del firmamento y está en la misma región del cielo”, añadió Farah.

Sirio, astro que se caracteriza por su color azul intenso, tiene una magnitud visual de -1.44, y en estos días Marte alcanza una magnitud de -1.3, por eso se ve tan brillante.

“Este fenómeno puede verse a simple vista, aunque será casi imperceptible para quienes no están acostumbrados a observar el cielo nocturno. Pero para todos aquellos aficionados a la astronomía, se recomienda observarlo con un telescopio de cinco pulgadas o más”, señaló.

Hoy habrá, además, Luna llena. Según la NASA, cuando la Luna y Marte coincidan en la misma región del cielo, habrá una conjunción brillante como la luz de una lámpara.

Para quienes observen sin telescopio, Marte se verá como una brillante estrella anaranjada.

enero 29, 2010

ESTANCIAS DE VERANO EN EE.UU. PARA INVESTIGADORES JÓVENES, AMC-FUMEC 2010

La Academia Mexicana de Ciencias (AMC) y la Fundación México-Estados Unidos para la Ciencia (FUMEC) convocan al programa de estancias de verano para investigadores jóvenes de las áreas de Astronomía, Computación, Física, Investigación Educativa (enseñanza de las ciencias), Microsistemas (MEMS), Salud Ambiental y Química para realizar visitas académicas en laboratorios y centros de investigación de EE.UU.

Los candidatos interesados deberán efectuar su solicitud conforme a los requisitos establecidos en la convocatoria:

1. Tener menos de cuarenta años al cierre de esta convocatoria.
2. Ser investigador de tiempo completo en alguna institución mexicana.
3. Enviar las propuestas, a las oficinas de la Academia Mexicana de Ciencias dirigidas al Comité de Evaluación.

La fecha límite para entregar la documentación es el viernes 23 de abril de 2010.

La Convocatoria la podrán consultar en http://www.amc.unam.mx/

enero 25, 2010

Fuertes lluvias en San Pedro Mártir

Buenos dias,

Como muchos de ustedes se habrán enterado por las noticias, del 19 al 23 de enero se presentaron fuertes lluvias en el norte de Baja California. La lluvia continuó en Ensenada hasta hoy sabado 24 por la mañana.

Como medida precautoria, ordenamos el lunes 18 la evacuación del OAN-SPM del personal académico y administrativo quedando sólo un grupo personas que se realizaron el cierre del Observatorio y del Parque Nacional al siguiente día.

Ayer viernes a través de comunicación por radio con el personal del Parque Nacional que se encuentra en la puerta del mismo nos reportan que el área de la Corona está bajo un poco más de tres pies nieve y con temperaturas de menos seis grados
centígrados. Los arroyos del Meling y Cortez presentan flujos grandes, aunque no tengo informacion más precisa. Del Rancho Meling nos informaron que el arroyo está a todo lo ancho del mismo. También he podido comunicarme con el propietario del Rancho la Concepción y nos dice que uno de los arroyos ha crecido 40 pies de ancho y la corriente de agua es muy fuerte
por lo que no se puede atravesar por el momento.

En la carretera transpeninsular hay varias puentes dañados y cortes del camino que dejaron incomunicado al sur del municipio de Ensenada Poco sabemos sobre las condiciones del tramo carretero Lázaro Cardenas -Observatorio que lleva del entronque de la carretera al Observatorio pues es poco el tráfico por ahí y no hay quien pueda informarnos por el momento.

Por la anterior, el Observatorio permanecerá cerrado hasta que se puede tener acceso por carretera y comprobar que las condiciones sean seguras para el personal.

Saludos,

David Hiriart

Publicación en el Diario Oficial

Buenos días,

Tengo el gusto de informarles que el pasado 4 de enero apareció publicado en el Diario Oficial del Estado de Baja California el Decreto donde se aprueban los cambios a la Ley de Protección al Ambiente para el Estado de Baja Califronia para incluir la prevención y el control de la contaminación lumínica.

Mi agradeciemiento a todos aquellos que participaron para lograr este objetivo y espero que sigamos trabajando para preservar el cielo oscuro de la Sierra de San Pedro Mártir con todos los beneficios que ésto conlleva.

Saludos,

David Hiriart

copia del Diario Oficial del Estado donde se publica el Decreto.

enero 22, 2010

Astronomía en tiempos de la Revolución

Conferencia en el Auditorio Gabilondo Soler
de la Sociedad Astronómica de México


Astronomía en tiempos de la Revolución

La Sociedad Astronómica de México de 1910 a 1916


Fis. Mariana Espinosa Aldama (IA-UNAM)


Viernes 22 de enero, 20:00 hrs.

Parque de los Venados, División del Norte esq. Miguel Laurent, col. Vértiz Narvarte, D.F.

enero 20, 2010

Noche de Estrellas en Juchitepec

El Municipio de Juchitepec, SAFIR y el Instituto de Astronomía de la UNAM
invitan a la Noche de Estrellas
que se llevará a cabo de las 17:00 a las 23:00 hrs el 6 de marzo del 2010
en la Unidad Deportiva del Municipio de Juchitepec, Edo. de México.

A 38 minutos del deportivo de Xochimilco, siguiendo por la carretera a Oaxtepec, dando vuelta en el entronque a Juchitepec

¡¡No falten!!

informes: Laura Parrao: laura@astrocu.unam.mx con el asunto: Juchitepec, Noche de Estrellas

enero 18, 2010

In memoriam al Dr. Félix Recillas

Estimados Amigos,

Con mucha pena y dolor les informamos que Dr. Félix Recillas falleció la mañana del 15 de enero. El Dr. Recillas dedicó su vida a las matemáticas, fue director de la Facultad de Ciencias, esposo de nuestra querida Paris Pishmish y padre de Elsa y Sevin Recillas.

Descanse en paz un gran amigo y hombre de ciencia.
Irene Cruz-González