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isaias abreu

Telescopio

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isaias abreu

por que mi telescopio no se ve nada seria que me falta una pieza mi telescopio es jason rotary power 540

 

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walterio

Hola Isaias

Esta parte donde publicastes tu pregunta es el sector de clasificados.

Creo deberias ir a foros y buscar el lugar que creas mas indicado para hacer la consulta, como principiantes o ago asi.

No sabemos que tipo de telescopio tenes no como esta armado,tal vez unas fotos ayudarian.

Un abrazo !

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RodyG

Subí unas fotos de como lo estás armando y de los accesorios que te trajo para poder ayudarte 

 

Rody 

  • Like 1

SkyWatcher Explorer 200p f/5 (montura Dobson) - Oculares: BST 25mm, BST 18mm, BST 8mm, BST 5mm - Barlow: Acromático X2 - Filtros: UHC, Moon & Skyglow, Polarizador variable, #12, #23A, #56, #80A

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jordix
hace 1 minuto, RodyG dijo:

Subí unas fotos de como lo estás armando y de los accesorios que te trajo para poder ayudarte 

 

Rody 

 

si, y ya de paso podria saludar, decir "hola", presentarse... vamos que aqui quienes responden son personas, no robots

  • Haha 2

Oculares: ES 24mm 68º, SW Nirvana 16mm 82ª, ES 8.8mm 82º, ES 6,7mm 82º, Hyperion 5mm 68º.

Filtros: Skyglow, CLS, UHC y OIII, #80A, #82A, #11, #12 y mas colores inutiles...:burlon

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    • pencrof
      Por pencrof
      Con 425 millones de fotografías, la NASA crea un asombroso timelapse del Sol durante 10 años. 
      Este vídeo muestra el Sol actuando desde el dos de junio de 2010 al primero de junio de 2020. Está compuesto por 425 millones de imágenes, y un archivo fotográfico de alrededor de 20 millones de GB de información almacenados.
      Para capturar el vídeo, la división de observación de dinámica solar (SDO) utiliza un sistema de imagen computacional, que captura 10 ondas de luz distintas cada 12 segundos. Además, el laboratorio captura una foto de la estrella cada 0.75 segundos.
      Saludos 
       
    • elandrey
      Por elandrey
      Les traigo esta duda que tengo porque la verdad no si no por donde arrancar para buscar una respuesta. Probablemente ya se haya hablado del tema, o sea algo básico, pero jamas he hablado de estos asuntos con gente con conocimiento y creo que este foro puede brindarme algunas respuestas.
       
      Lo que pienso es lo siguiente: Pongamos como ejemplo la observación que nosotros hacemos desde aquí hacia otras estrellas o planetas, lo que nosotros vemos es el pasado, ya que la velocidad de la luz demora determinado tiempo en viajar. Pero pongamos a la inversa, supongamos que hay alguien en algún lugar del univero que nos esta observando a nosotros en este preciso momento, seria que esta observando nuestro pasado? Y si es así, cual seria la forma y el medio donde esas imágenes viajan? Estimo que la luz es la responsable, pero cual seria el medio que permite viajar la luz?
    • AlbertR
      Por AlbertR
      El satélite de observación del Sol SOHO (Solar and Heliospheric Observatory) con órbita de halo alrededor de  Lagrange L1 Sol-Tierra ha descubierto su cometa número 4000 desde que fue lanzado en 1995. Para celebrarlo, la NASA ha publicado hoy un vídeo con las imágenes de los cometas más espectaculares. (Se pueden activar subtítulos en inglés)
       
       
      Saludos.
       
    • ERJAS2000
      Por ERJAS2000
      En esta imagen se ve más o menos la capacidad de mi instrumento en el espectro solar (arriba) y el de la Luna (abajo)
      No he podido resolver más líneas que esas.

    • AlbertR
      Por AlbertR
      La velocidad angular de rotación (var) de la Tierra, nuestro planeta, es de 360º en ~1 día, mientras que la velocidad angular de traslación (vat) en torno al Sol es de 360º en ~365.24 días, por lo tanto mucho menor que la de rotación.
       
      Sabemos desde Kepler que la velocidad angular de traslación no es constante, debido a que la órbita es elíptica y el movimiento es más rápido en el perihelio que en el afelio. Pero para la Tierra, cuya órbita elíptica es de baja excentricidad, la diferencia de velocidad angular entre afelio y perihelio es muy pequeña. Por eso desde la Tierra vemos siempre salir el Sol por el Este y desplazarse siempre hacia el Oeste en un movimiento dominado por la rotación que nos parece casi uniforme.
       
      Uno puede preguntarse, ¿hay algún planeta con órbita lo suficientemente elíptica y rotación lo suficientemente lenta para que cerca del perihelio la velocidad angular de traslación supere a la de rotación? Si eso aconteciera, desde ese planeta se vería al Sol pararse en el cielo y retroceder, hasta que la vat vuelva a ser menor que la var, el Sol se pare de nuevo, y recupere el sentido de movimiento inicial.
       
      Pensemos en Mercurio: su órbita elíptica es bastante excéntrica y su rotación bastante lenta. La velocidad angular de rotación es de 360º en 58.65 días y la velocidad angular media de traslación es de 360º en 87.97 días. En Mercurio, cerca del perihelio, ¿superará en algún momento la vat a la var? Pues resulta que sí, realizando los cálculos se obtiene que 26.6º antes del perihelio, la velocidad angular de traslación de Mercurio ha acelerado lo suficiente como para superar a la de rotación: el Sol se para en el cielo mercuriano y empieza a retroceder. En los lugares de Mercurio en los que justo acaba de amanecer, el Sol retrocederá y se volverá a esconder, hasta que 26.6º después del perihelio, el Sol recupere el sentido inicial del movimiento y amanezca por segunda vez. Es lo que se llama “el doble amanecer de Mercurio”, mirad este vídeo que circula por Internet desde 2010:
       
       
      El vídeo es bonito e ilustrativo del fenómeno, pero al verlo se activó mi “sentido arácnido” de astrónomo aficionado y me pregunté si realmente el retroceso podría ser tan pronunciado como ahí aparece. La conclusión es que no, que el retroceso no es tan exagerado, el Sol retrocede el 68.3% de su diámetro aparente visto desde Mercurio antes de recuperar el sentido de movimiento inicial. Como en este dibujo inferior: cuando el Sol ha salido un “trozo” tal que así se para, retrocede y se oculta completamente, para iniciar a continuación el segundo amanecer. Y todo el proceso es muy lento, el retroceso completo de ese trocito de sol dura 8.47 días terrestres.
       

       
      Una simulación más realista del fenómeno del retroceso, (con el tiempo muy acelerado) es ésta:
       
       
      Quien tenga curiosidad en consultar los cálculos que conducen a estas conclusiones, puede verlos completos en esta página de La web de Física: En el planeta Mercurio,… amanece dos veces
       
      Saludos.
       
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