los primeros astromos

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. LOS PRIMEROS ASTROMOS La historia de los astrónomos, tal y como la conocemos, se remonta a la antigua Grecia. Pero anteriormente a estos podemos observar las primeras pinceladas de la astronomía en las esculturas prehistóricas como el stonehenge. Pero donde encontramos la astronomía tal como la conocemos es en Grecia, donde el astrónomo Aristarco de Samos(310– 230 a. C.) calculó la distancia entre la Tierra y la Luna, además de proponer el modelo helicocéntrico de nuestro sistema solar, pero en su época no fue aceptado. Posteriormente encontramos a Eudoxo de Cnido(390–337 a. C.), quien propuso el sistema geocéntrico y fue aceptado además por Aristóteles y toda su escuela, pero esta idea no explicaba gran parte de los fenómenos que eran observados por los astrónomos. Por ello fue Ptolomeo quien decidió encontrar una solución y conseguir que ese sistema (geocentrismo) pudiera ser compatible con todas esas observaciones. QUE ES LA REVOLUCION COPERNICA La Revolución de Copérnico es el nombre con el que suele conocerse a la revolución científica que se produce en Europa

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primeros astrónomos de la historia

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. LOS PRIMEROS ASTROMOS

La historia de los astrónomos, tal y como la conocemos, se remonta a la antigua Grecia. Pero anteriormente a estos podemos observar las primeras pinceladas de la astronomía en las esculturas prehistóricas como el stonehenge.

Pero donde encontramos la astronomía tal como la conocemos es en Grecia, donde el astrónomo Aristarco de Samos(310–230 a. C.) calculó la distancia entre la Tierra y la Luna, además de proponer el modelo helicocéntrico de nuestro sistema solar, pero en su época no fue aceptado.

Posteriormente encontramos a Eudoxo de Cnido(390–337 a. C.), quien propuso el sistema geocéntrico y fue aceptado además por Aristóteles y toda su escuela, pero esta idea no explicaba gran parte de los fenómenos que eran observados por los astrónomos. Por ello fue Ptolomeo quien decidió encontrar una solución y conseguir que ese sistema (geocentrismo) pudiera ser compatible con todas esas observaciones.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

QUE ES LA REVOLUCION COPERNICA

La Revolución de Copérnico es el nombre con el que suele conocerse a la revolución científica que se produce en Europa Occidental, representada en la astronomía por el paso del tradicional sistema ptolemaico geocéntrico (herencia clásica adaptada y conservada por el pensamiento cristiano medieval) al innovador sistema copernicano heliocéntrico, iniciada en el siglo XVI por Nicolás Copérnico (cuya obra De revolutionibus, no alude al tradicional concepto de revolución, sino al de ciclo o trayectoria circular de los cuerpos celestes) y culminada en el siglo XVII por Isaac Newton. En gran parte como consecuencia de esta revolución, el panorama intelectual de finales del siglo XVII y comienzos del siglo XVIII se considera la crisis de la conciencia europea y abrirá el siglo XVIII como siglo de las luces o de la Ilustración.

La expresión revolución copernicana o giro copernicano ha pasado a ser popularmente sinónimo de cambio radical en cualquier ámbito.

La transformación de la sociedad occidental de medieval en moderna, en su aspecto de cambio de mentalidad hacia la modernidad, significó una nueva consideración de la naturaleza desde un nuevo pensamiento científico, permitido por el uso de la razón humana sin sujección al principio de autoridad. Desde el Renacimiento, el antropocentrismo humanista sustituye al teocentrismo de la escolástica. El Barroco revalorizará los sentidos y la experiencia como fuente de conocimiento. Racionalismo y Empirismo serán dos orientaciones filosóficas opuestas, pero complementarias.

En tiempos de Galileo, la física adquirió el estatus de modelo de ciencia, modelo que debería seguir todo saber que quisiera alcanzar la categoría de conocimiento científico. La tarea de la ciencia del siglo XVII fue encontrar técnicas precisas para tener el control racional de la experiencia y mostrar cómo conceptos matemáticos se pueden utilizar para explicar los fenómenos naturales.

ASTRONOMIA MODERNA

La tarea del astrónomo básicamente consiste en investigar los cuerpos celestes y la forma de llevarla a cabo muestra diferentes aspectos, entre los cuales sobresale el de la observación de los astros. Para ello, los astrónomos cuentan con observatorios, a diferencia de muchos otros científicos que trabajan en laboratorios; en los laboratorios se hacen experimentos, y en los observatorios, por su parte, observaciones.

INSTRUMENTOS DE ASTRONOMICAS

ANTEOJO - Instrumento óptico formado por un sistema de lentes adecuadamente dispuestas en el interior de un tubo, con el que se obtienen imágenes aumentadas de objetos lejanos. SIN.: anteojo de larga vista, catalejo.Anteojo astronómico, instrumento óptico utilizado para la observación de los cuerpos celestes. SIN.: telescopio refractor. Instrumento óptico constituido por un doble sistema de lentes dispuestas de forma que permiten la visión binocular, utilizado para la observación de objetos lejanos. SIN .: gemelos.

ARMILAR - Esfera armilar, conjunto de varios círculos de metal, madera, etc., que representan el cielo y el movimiento de los astros, en cuyo centro se halla situada una pequeña esfera que representa la Tierra.

AZAFEA - Instrumento astronómico para sustituir el astrolabio.

Buscador: El buscador de un telescopio, es un instrumento óptico de pequeñas dimensiones, que montado sobre el tubo del telescopio, y alineado con este, nos permite hacer el seguimiento de cualquier objeto astronómico logrando enfocarlo en el centro del instrumento, debido a su gran campo. Viene dotado de un retículo, para poder centrar los objetos con precisión. Habitualmente, trae una montura con tres tornillos que permite hacer el centrado del mismo para que sea coincidente con el del cuerpo principal del instrumento

CÁMARA - Telescopio reflector que proporciona imágenes fotográficas de los astros observados. Cámara electrónica - Dispositivo que, acoplado a un telescopio, transforma la imagen luminosa dada por el instrumento en una imagen electrónica que queda registrada sobre una placa sensible.

COLIMADOR - Instrumento de óptica que permite obtener un haz de rayos luminosos paralelos. Anteojo que va montado sobre los grandes telescopios astronómicos, para facilitar su puntería.

CORONÓGRAFO - Instrumento óptico que sirve para el estudio de la corona solar.

CRONÓGRAFO - Instrumento que permite registrar con precisión, mediante una señal eléctrica, el instante en que se produce un fenómeno.

CUADRANTE - Antiguo instrumento astronómico de medida de ángulos, formado por la cuarta parte de un círculo y dividido en grados, minutos y segundos.Cuadrante solar, superficie plana en la que se han trazado unas líneas, que permiten conocer la hora de acuerdo con la sombra proyectada por el Sol.

CURSOR - Pieza pequeña que se desliza a lo largo de otra mayor en algunos aparatos.Hilo móvil que atraviesa el campo de un micrómetro y que sirve para medir el diámetro aparente de un astro.

INSTRUMENTOS DE MEDIDA

Un instrumento de medición es un aparato que se usa para comparar magnitudes físicas mediante un proceso de medición. Como unidades de medida se utilizan objetos y sucesos previamente establecidos como estándares o patrones y de la medición resulta un número que es la relación entre el objeto de estudio y la unidad de referencia. Los instrumentos de medición son el medio por el que se hace esta lógica conversión.

NOMON o GNOMON - Reloj de sol primitivo, consistente en una simple vara vertical que proyecta su sombra sobre una superficie plana horizontal. Indicador de las horas en los relojes solares más comunes.

ASTROLABIO - Instrumento que se utilizaba para observar la posición de los astros y determinar su altura sobre el horizonte.

EL SEXTANTE es un instrumento que permite medir ángulos entre dos objetos tales como dos puntos de una costa o un astro, generalmente en el Sol, y el horizonte. Conociendo la elevación del Sol y la hora del día se puede determinar la latitud a la que se encuentra el observador. Esta determinación se efectúa con bastante precisión mediante cálculos matemáticos sencillos a partir de las lecturas obtenidas con el sextante.

EL INTERFERÓMETRO es un instrumento que emplea la interferencia de las ondas de luz para medir con gran precisión longitudes de onda de la misma luz.

Hay muchos tipos de interferómetros, en todos ellos se utilizan dos haces de luz que recorren dos trayectorias ópticas distintas, determinadas por un sistema de espejos y placas que, finalmente, convergen para formar un patrón de interferencia.

Áreas de aplicación: agricultura, biotecnología, cosméticos, ciencias de la tierra, de la atmósfera y mineralogía, control medioambiental, alimentos y bebidas, ciencia forense, medicina y química clínica, investigación militar, industria del petróleo, industria farmacéutica, ciencia de los polímetros, ciencia de los materiales, industria textil, etc.

INSTRUMENTOS DEL TELESCOPIO

TELESCOPIO - Instrumento óptico astronómico, o anteojo de gran alcance, que generalmente se destina a observar los astros, combinado a veces con un espejo cóncavo. La paternidad del invento del telescopio es muy debatida. Parece que lo logró el óptico holandés Lippershey en 1608. Galileo perfeccionó el modelo holandés y en 1610 descubrió con su telescopio los satélites de Júpiter, los anillos de Saturno, las montañas de la Luna y las manchas del Sol. En el perfeccionamiento ulterior del instrumento intervinieron Kepler, Newton, etc. El aumento angular de un telescopio es igual al cociente de las distancias focales del objetivo y del ocular. La luminosidad o poder de captación de luz es proporcional al área de la lente-objetivo y, por lo tanto, aumenta a proporción del cuadrado de la abertura (diámetro) del objetivo. El campo visual de los grandes telescopios es pequeño.

Telescopio Hubble - Resulta más potente que los mayores instrumentos de su clase existentes en el suelo en 1983, año de su construcción. Ello tiene una explicación: las capas inferiores y más densas de la atmósfera se hallan constantemente sujetas a turbulencias que afectan a las ondas luminosas procedentes de los astros observados. Las imágenes son tanto más borrosas cuanto mayor es el aumento y los telescopios no alcanzan la potencia permitida por el diámetro de su espejo. A ello contribuye también el polvo microscópico que contamina la baja atmósfera. Situando el telescopio en una órbita circunterrestre por encima de la atmósfera se evitan esos inconvenientes y, con un espejo de menor diámetro, pueden ser observados cuerpos celestes que escapan a los grandes instrumentos terrestres. Obviamente, también el telescopio espacial puede observar astros ya conocidos, pero obtendrá de ellos fotografías mucho más netas. Aunque el Hubble es una creación de la NASA, la ESA europea,por haber sufragado el 15% de su coste, dispone del 15% del tiempo de observación para sus propios astrónomos bajo la dirección de un centro ubicado en Garching (Al.). Se trata de un satélite cilíndrico de 13 m de largo y 4,3 de diámetro máximo.

UN RADIO INTERFERÓMETRO es la combinación de radiotelescopios más pequeños para formar el equivalente a uno de mayor tamaño, lo que permite la observación de una radiofuente con mayor resolución.

Por lo general se combinan radiotelescopios de espejo de tamaño medio, los cuales reciben de la misma fuente cósmica. De este modo, mediante el análisis de las interferencias producidas por los distintos haces procedentes de cada una de las antenas de los radiotelescopios, las observaciones son mucho más detalladas y con una mayor resolución que con los radiotelescopios parabólicos convencionales. De hecho, el radiointeferómetro tiene la potencia de un radiotelescopio parabólico cuyo diámetro fuera igual a la separación entre las antenas más alejadas.

TELESCOPIO FOTOGRAFICO

Un telescopio fotográfico es aquel que en vez de un observador tiene situado en el ocular una cámara para captar imágenes. Los telescopios profesionales son en su mayoría de este tipo pues permiten realizar trabajos de estudio a partir de las fotografías. 

Para los aficionados un telescopio fotográfico es aquel que tiene una relación focal

pequeña para disminuir el tiempo de exposición necesario debido al bajo brillo de los astros.

INSTRUMENTOS ESPECTORALES

EL ESPECTROHELIÓGRAFO es un instrumento usado en astronomía. Captura una imagen fotográfica del Sol en una sola longitud de onda de luz, una imagen monocromática. La longitud de onda es generalmente elegida para coincidir con una longitud de onda espectral de uno de los elementos químicos presentes en el Sol.

Fue desarrollado independientemente por George Ellery Hale y por Henri-Alexandre Deslandres en 1890, y posteriormente refinado en 1932 por Robert Raynolds McMath para tomar películas.

El instrumento consta de un prisma o una rejilla de difracción, junto con una estrecha rendija que permite pasar una sola longitud de onda (un monocromator). La luz es enfocada sobre un medio fotográfico y la rendija es movida a lo largo del disco del Sol para formar una imagen completa.

ESPECTOSCOPIO

es el estudio de la interacción entre la radiación electromagnética y la materia, con absorción o emisión de energía radiante. Tiene aplicaciones en astronomía, física, química y biología, entre otras disciplinas científicas.

Espectro de luz de una llama de alcohol.

Luz visible como parte del espectro electromagnético.

El análisis espectral se basa en detectar la absorción o emisión de radiación electromagnética a ciertas longitudes de onda y se relacionan con los niveles de energía implicados en una transición cuántica.

Existen tres casos de interacción con la materia:

1. Choque elástico : existe sólo un cambio en el impulso de los fotones. Ejemplos son los rayos X, la difracción de electrones y la difracción de neutrones.

2. Choque inelástico : por ejemplo la espectroscopia Raman.3. Absorción o emisión resonante de fotones.