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Astronomia - Espacio Profundo
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Nestor

Cometa 240P NEAT

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Nestor

Hola a toda la comunidad

 

El último fin de semana, aprovechando el buen tiempo, me dedique a fotografiar el Cometa 240P NEAT. Las condiciones del cielo eran razonables para fotografiar ayudado además con la posición del cometa, altura entre +60º y 70º.

El equipo que utilice, instalado en mi observatorio "Antares", en la ciudad de Pilar, es el siguiente:

Telescopio SkyWatcher 200

Cámara CCD QHY9

Guider con CCD QHY5.

 

Fueron aproximadamente 90 light útiles, de 30 seg de exposición en Bin 3x3. Flats y darks adecuados.

La adquisición de fotos, guiado y control del telescopio realizado con MAXIM 6DL. El procesado es con Astrometrica.

 

Los datos fueron informados al MPC bajo el código de observatorio X39.

 

Informacion:
El cometa fue descubierto el 23 de marzo de 2003 como parte del Programa de observación de NEAT .

La órbita del cometa 240P / NEAT tiene una forma elíptica con una excentricidad de 0.45. Su perihelio está a una distancia de 2.13 me , afelio y 5.61 me del sol . El ciclo de nuestro Daily Star es de 7.6 años, la pendiente de la eclíptica es de 23.5˚.

El núcleo de este cometa tiene hasta varios km de tamaño.

Cometa de la familia Júpiter : un cometa de corta vida perteneciente a una familia de cometas fuertemente influenciados por la gravedad de Júpiter . En su movimiento orbital, el cometa de Júpiter se mueve entre el Sol y Júpiter. Estos cometas no provienen de la descomposición de un gran cometa, pero la forma orbital de Júpiter estaba presente.

De acuerdo con la definición clásica, los cometas de este tipo incluyen cometas con un período más corto que 20 años. Por definición, Levison y Duncan son cometas con un período de circulación de menos de 20 años y aquellos cuyo parámetro de Tisseranda es mayor que 2 y menor que 3 (2 <T J <3).

La inclinación de los cometas de este grupo es inferior a 45 °, muchos de los cuales tienen una pendiente entre 15 y 20 °. Aphelium es aproximadamente 5.2 unidades astronómicas del Sol. El eje de rotación es consistente con el eje de rotación de Júpiter, todos los cuales también se mueven en la misma dirección que los planetas. Estos son probablemente los cometas del Cinturón de Kuiper . A partir del 27 de julio de 2016, se conocen 530 cometas pertenecientes a esta familia.

 

Espero que este trabajo sea de utilidad.

Saludos y buenos cielos.59e8ebccb8797_Cometa240PNEAT.thumb.JPG.2278a56a81b96497df194cf0dba7780a.JPGOrbita.JPG.b07e90e1ac1ee3c969181d6596d6fed3.JPGMagnitud.JPG.ac5472c6f86b3d46da8d27dd76d29b33.JPG

 

 

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Leoyasu

Muy bueno Nestor, gracias por compartir! Que bueno poder cazar estos cascotes desde la casa de uno. Saludos!

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marcelo2010

Nestor, exelente trabajo y muy buena documentacion !!.

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Guest
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    • yo gabagaba
      By yo gabagaba
      Hola Gente:
      Días atrás leì una publicación de Enzo De Bernardini en su pagina de Sur Astronómico sobre el pasaje de este asteroide justo cerca de la zona de M104 y me pareció muy interesante; se dio que justo estaba pasando por el asterismo Stargate, asi es que arme el equipo e hice 35 capturas  x 120s con separaciòn entre tomas  de forma que fueron 2 horas de recorrido. 
      Salio esto..
      Adjunto el link del articulo que esta muy bien explicado en la pagina.
       
      http://www.surastronomico.com/not-925-el-asteroide-iris-cruza-stargate.html
       
      Saludos 
      Federico

    • AlbertR
      By AlbertR
      Permitidme una curiosidad, astrónomos aficionados con telescopio que participáis en Espacio Profundo: ¿Cuál es la magnitud más alta que conseguís resolver con vuestros telescopios?, (con cielo óptimo o casi óptimo)
      Yo supongo que vuestros mayores telescopios deben ser aproximadamente reflectores de 200 mm, ¿llegáis a magnitud 13 en visual y a magnitud 15 en fotografía?
       
      Gracias y saludos.
       
    • AlbertR
      By AlbertR
      El Telescopio Espacial Hubble ha tomado esta espectacular imagen del asteroide 6478 Gault expulsando material polvoriento que ha formado dos colas largas y delgadas similares a las de los cometas. La cola más larga se extiende a más de 800 mil kilómetros y tiene aproximadamente 4800 kilómetros de anchura. La cola más corta tiene aproximadamente una cuarta parte de longitud.
       


      Cada cola representa un episodio en el que el asteroide desprendió parte de su material y evidencia que Gault está comenzando a partirse. Descubierto en 1988, el asteroide de unos 4 kilómetros de diámetro se ha observado repetidamente, pero la aparición de las colas de escombros son la primera evidencia de desintegración. Gault orbita 344 millones de kilómetros del Sol.
       
      Observando las imágenes de las colas podemos ver que los granos de polvo están bien ordenados por tamaño. Todas las partículas grandes (aproximadamente del tamaño de granos de arena) están cerca del objeto y las partículas más pequeñas (aproximadamente del tamaño de los granos de harina) están más lejos porque son empujados más rápido por la presión de la luz solar.
       
      Gault es el segundo asteroide cuya desintegración ha sido fuertemente vinculada al proceso conocido como efecto YORP (Yarkovsky-O'Keefe-Radzievskii-Paddack) Cuando la luz solar calienta un asteroide, la radiación infrarroja que emite su superficie caliente genera impulso angular y calor. Este proceso crea un pequeño par de torsión que puede hacer que el asteroide gire cada vez más rápido. Cuando la fuerza centrífuga resultante comienza a superar a la gravedad, la superficie del asteroide se vuelve inestable, y los desprendimientos de tierra pueden enviar polvo y escombros a la deriva en el espacio a un par de km/h o la velocidad a la que un humano camina. Los investigadores estiman que Gault podría haber estado girando lentamente durante más de 100 millones de años.
       
      La actividad reciente de Gault es una investigación forense astronómica que involucra a telescopios y astrónomos de todo el mundo: La pista inicial fue la detección fortuita de la primera cola de escombros, observada el 5 de enero de 2019, por el telescopio ATLAS de la NASA en Hawai. La cola también apareció en los datos de archivo de diciembre de 2018 del propio ATLAS y de Pan-STARRS ambos en Hawai.
       
      A mediados de enero, el Telescopio Franco Canadiense de Hawai y el Telescopio Isaac Newton en España detectaron la segunda cola más corta. Un análisis de ambas colas sugiere que los dos eventos de polvo ocurrieron uno alrededor del 28 de octubre y el otro alrededor del 30 de diciembre de 2018.

      Las observaciones de seguimiento con el Telescopio William Herschel y el Telescopio OGS, de La Palma y Tenerife, (España) respectivamente, y el Himalayan Chandra Telescope en la India, midieron un período de rotación de dos horas para el asteroide, cerca de la velocidad crítica en la que un asteroide del tipo "montón de escombros" empieza a fracturarse. Gault es la mejor evidencia de un “rotador rápido” justo en el límite de las dos horas. Un análisis del entorno que rodea al asteroide por el Telescopio Hubble, no reveló signos de escombros más uniformemente distribuidos, lo que descarta la posibilidad de que haya sido una colisión con otro asteroide lo que esté causando las emisiones.
       
      Las colas estrechas del asteroide sugieren que el polvo se liberó en ráfagas cortas, que duraron desde unas pocas horas hasta unos pocos días. Las colas comenzarán a desvanecerse en unos pocos meses a medida que el polvo se disperse en el espacio interplanetario.
       
      Los documentos científicos que por ahora se han generado:
       
      The Sporadic Activity of (6478) Gault: A YORP-driven event?
      Dust Properties of Multi-Tailed Active Asteroid (6478) Gault
      Multiple Outbursts of Asteroid (6478) Gault
       
      Saludos.
    • AlbertR
      By AlbertR
      "En los próximos días, los telescopios más grandes y más potentes de Europa y América del Sur apuntarán a un solo punto en el cielo, reuniendo detalles del asteroide gemelo Didymos - Didymoon para ayudar a guiar el diseño de la misión Hera propuesta por la ESA, dirigida a la pareja Didymos de lanzamiento previsto a finales de 2023.
      En este momento, los asteroides Didymos/Didymoon están en oposición, a unos 145 millones de kilómetros de la Tierra, el asteroide principal de Didymos tiene aproximadamente 780 m de ancho, mientras que el 'Didymoon' más pequeño tiene aproximadamente 160 m de ancho, orbitando a aproximadamente 1 km en 11.9 horas
      La campaña de observación comenzará durante tres noches a partir de hoy 8 de marzo con el Gran Telescopio Canarias de 10,4 m de diámetro, el reflector óptico más grande del mundo, ubicado en el Observatorio del Roque de los Muchachos en la isla de La Palma, en Canarias. España. Las observaciones avanzarán durante las próximas cuatro noches con el telescopio William Herschel de 4.2 m de diámetro, el segundo telescopio óptico más grande de Europa, ubicado en el mismo observatorio.
      En abril, la campaña se trasladará al hemisferio sur, con tres noches de observación desde el Very Large Telescope (un cuarteto interconectado de telescopios de 8,2 m de diámetro) del ESO (Observatorio Europeo del Sur), ubicado en Cerro Paranal, Chile"
      Leído en: World’s best telescopes target asteroids for ESA’s HERA mission
       
       

      Con el objetivo de estudiar cómo se podría desviar un objeto astronómico que viniese a impactar contra la Tierra, la ESA y la NASA han decidido lanzar una sonda contra Didymoon que es el pequeño satélite del asteroide Didymos, para ver si con un impacto consiguen modificar su órbita. El proyecto se llama AIDA, (Asteroid Impact & Deflection Assessment), Misión de Análisis de Impacto y Desvío de un Asteroide y consiste en: 
      En primer lugar, se estudiará el sistema Didymos/Didymoon en detalle con los mayores telescopios del mundo para caracterizar con precisión sus órbitas. En 2021 se lanzará DART, (Double-Asteroid Redirection Test), de la NASA, que llegará allí en 2022 y se estrellará contra Didymoon a unos 6 km/s. Se puede descargar un pdf con los detalles en Double Asteroid Redirection Test (DART) Mission Design and Navigation for Low Energy Escape Junto a DART viajara un pequeño cubesat italiano llamado LICIA (Light Italian CubeSat for Imaging of Asteroid) que observará la eyección del impacto y la formación del cráter en los primeros minutos posteriores al impacto de DART. Finalmente, en Noviembre de 2023 se lanzará HERA de la ESA que llegará a Didymos/Didymoon en Diciembre de 2026. Hera medirá la masa de Didymoon con precisión para poder calcular la eficiencia de la transferencia de impulso en el impacto a partir del cambio medido del período orbital de Didymoon. Hera también estudiará la forma y el volumen de Didymoon, permitiendo el modelado de su estructura interna y la respuesta al impacto. Hera establecerá el nuevo estado dinámico del sistema Didymos/Didymoon con gran detalle, para evaluar la transferencia de energía cinética al sistema en el impacto. Finalmente, Hera modelizará el efecto geofísico del impacto de DART, lo que permitirá extrapolar este experimento único a otros asteroides.                                                                                                                                               
      Información adicional en DART Mission Update (JHU/APL 15 Nov 2018)
       
      Estaremos atentos, saludos.
    • matias_f1_09
      By matias_f1_09
      Hola, Buenas noches!
      Les comparto mis primeras pruebas desde La Matanza con un pequeño refractor AZ 800x70mm y una cámara Kodak easyshare a lo largo de febrero y una de recién de Marte
      Espero que les gusten, y si tienen recomendaciones de ésta cámara se lo agradecería, soy nuevo con un telescopio, más aún con la cámara y me encanta la observación.
       
       
       
       






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