Este documento resume la astronomía andalusí durante el siglo XIII bajo el reinado de Alfonso X de Castilla. Alfonso X promovió la traducción de textos científicos árabes al latín y castellano, estableciendo a España como el centro científico más importante de Europa. Alfonso X encargó las famosas Tablas Alfonsíes y el Libro del saber astronómico, que recopiló toda la astronomía árabe. Aunque la actividad científica andalusí decayó después de la
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CIRCULAR 778
Diciembre 06 de 2014
CONTENIDO
ASTRONOMÍA ANDALUSÍ: EL SIGLO DE
ALFONSO X. Carlos Edo. De J. Sierra C.
¿LA GRAN MANCHA ROJA DE JÚPITER
ES UNA "QUEMADURA SOLAR"?
EFEMÉRIDES DEL MES DE DICIEMBRE.
Germán Puerta Restrepo.
CARTELERA
INSTRUCCIONES PARA ENVIAR
CONTRIBUCIONES
Circular RAC número 778 diciembre 06 de 2014
Director: Antonio Bernal González
Consejo Editorial: José Roberto Vélez Múnera,
Germán Puerta Restrepo, Carlos Eduardo Sierra
Cuartas
Montaje: Ángela María Tamayo Cadavid.
Página Web: www.rac.net.co
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responsabilidad exclusiva de sus autores
Apreciados amigos de la astronomía:
Se acercan los días de festejos, y con ellos los de alegría y sano
esparcimiento. La semana que pasó celebramos con amplio
despliegue y alborozo, merecido además, el cuadragésimo
quinto aniversario del Planetario de Bogotá, emblemático centro
de difusión de las ciencias de nuestro País e inaugurado por el
entonces Alcalde Mayor de la ciudad Virgilio Barco Vargas en el
que tienen asiento las principales sociedades astronómicas de la
ciudad, que con dificultades administrativas que ha sabido
sortear exitosamente, ha redireccionado su vocación
astronómica y científica después de un arduo trabajo de
remodelación estructural, orgánica y administrativa que hoy lo
posicionan nuevamente como uno de los centros de apropiación
científica y cultural más importantes de Latinoamérica.
Dentro de la programación de su aniversario se realizaron
diversas actividades como el estreno de la cinta “Universo
Oscuro”, la más reciente producción del Museo de Historia
Natural de Nueva York, la celebración de la “Noche de Estrellas”
con destacadas asociaciones y entidades aliadas, y la visita de
distinguidos invitados internacionales como conferencistas
departiendo con todo el público. Y cabe destacar dentro de esas
acciones de participación general, la entrega por parte del
Planetario de Bogotá del premio “Homenaje a la Divulgación de
la Astronomía y Ciencias del Espacio” en la categoría “Vida y
Obra del Divulgador de la Astronomía y Ciencias Afines”, en
ceremonia de gala especial que le fuera otorgado -con mérito
sobrado y ampliamente asentido- a la Asociación de Astrónomos
Autodidactas de Colombia-ASASAC, que el año entrante cumple
sus cincuenta de existencia, y es una de las tres más antiguas de
nuestro continente con amplio reconocimiento general. Para
todos sus adherentes va nuestro fraternal abrazo de felicitación
y nuestro augurio de longeva y fructífera existencia
Un abrazo para todos,
José Roberto Vélez Múnera
Ex presidente de la RAC
2. 2
ASTRONOMÍA ANDALUSÍ: EL SIGLO DE
ALFONSO X.
Carlos Eduardo de J. Sierra Cuartas
Profesor Asociado Universidad Nacional de Colombia
Miembro del International committee for the History of Technology
Sin duda, los hechos son tozudos en cuanto a que la Historia es una pobre dama vergonzante en el mundo
hispano. En efecto, hace poco, el 16 de julio de 2012, se cumplió el octavo centenario de la batalla de las
Navas de Tolosa, uno de los sucesos cruciales en
la historia militar hispana. Sin embargo, paso
desapercibido. En todo caso, el 16 de julio de
1212 las fuerzas cristianas triunfaron sobre el
imperio almohade, lo cual significó el principio
del fin de la presencia islámica en la Península
Ibérica. Más aún, si los almohades hubiesen
ganado tal batalla, este artículo estaría escrito en
lengua árabe y tanto los lectores como yo mismo
oraríamos cinco veces al día en dirección a la
Meca. Por supuesto, las consecuencias de las
Navas quedaron también reflejadas en el mundo
de la ciencia y la tecnología. De facto, el siglo XIII
implicó un auténtico punto de inflexión a este
respecto.
En concreto, se distinguió aquella centuria por
un monarca de obligada mención, Alfonso X el
Sabio (1221-1284), Rey de Castilla y León,
representante del momento crucial de la
occidentalización de la ciencia árabe. De él,
conviene señalar que se distinguió como
astrónomo, poeta e historiador. Es decir, dicho
monarca fue el principal apóstol de la ciencia
árabe en Europa, lo cual significó que España fue
el centro científico más importante del
continente a la sazón y Toledo fue la capital
cultural de Europa. Todo un renacimiento si se
quiere. En fin, bajo la protección del Rey, se
escriben y traducen libros en todos los campos científicos. Además, las traducciones hechas entonces del
árabe al latín han gozado del prestigio de ser las más fidedignas de aquella época. Pero, no sólo se escribía
en latín, sino también en castellano. Así, por vez primera, una lengua romance tuvo uso científico.
Monumento a las Navas de Tolosa, en la Carolina
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Las afamadas Tablas Alfonsíes, elaboradas por los
astrónomos reales, Judá ben Mosé e Isḥāq ben Sīd, en
1272, recopilaron y ampliaron las de Azarquiel. Tienen
como época el 1° de enero de 1252, año de inicio del
gobierno de Alfonso X, y Toledo como lugar de origen.
Durante siglos, hasta que entraron en escena las de
Kepler, tales Tablas fueron las de mayor uso en Europa.
Tal éxito fue el fruto de la mejora que implicó el
hacerlas independientes de los calendarios cristiano y
musulmán. Por añadidura, la difusión respectiva
condujo a que, con lentitud, se tendiera a desplazar de
los cálculos astronómicos el 1° de marzo en favor del 1°
de enero como fecha de comienzo del año. De otro
lado, entre las obras de Azarquiel vertidas al castellano
por Fernando de Toledo, cabe mencionar La manera de componer e facer la asafea, los libros del Orizón
universal y los de la Lámina universal, todos referidos a aparatos inventados o construidos por Azarquiel.
Por su parte, el Libro del saber astronómico, pergeñado bajo la dirección de Alfonso X, recogió toda la
astronomía árabe. Por lo demás, la ciencia árabe contó con discípulos aprovechados e ilustres, como Roger
Bacon y Alberto Magno, dos de los llamados monjes nórdicos, unidos, no precisamente con fortuna, al giro
que tomó la tecnociencia desde entonces como medio de conquista de la naturaleza. Así mismo, entre los
arabistas más señalados de entonces estuvo Raimundo Lulio (1235-1315).
Por supuesto, Alfonso X contó con otros científicos
musulmanes, como Bernardo el Arábigo y Muḥammad b.
Aḥmad al-Riqūṭī al-Mursī. Del primero, a quien se le aplicó el
tratamiento de maestro, poco se sabe, pero es cierto que
colaboró con el judío D. Abraham en la revisión del tratado de
la azafea de Azarquiel, llevada a cabo en Burgos en 1278. Ahora
bien, de mayor interés, según Julio Samsó, es Muḥammad b.
Aḥmad al-Riqūṭī al-Mursī, murciano al igual que Bernardo el
Arábigo. De todos modos, la minoría mudéjar tuvo menos
importancia científica en la España cristiana que los judíos, un
fenómeno explicable por el hecho que muchos científicos
andalusíes, ante el avance cristiano, optaron por emigrar a
Granada o al norte de África, esto es, una sangría de cerebros
que originó a su vez un proceso interesante, si bien de poca
trascendencia, cual fue el surgimiento de los moriscos cultos
que, durante los siglos XVI y XVII, introdujeron en África del
Norte la nueva cultura surgida en la España renacentista. De
todas formas, tal sangría fue inevitable a pesar de los esfuerzos
de Alfonso X por atraer a los científicos muslimes. Incluso, al-
Riqūṭī optó por aceptar la invitación de Muḥammad II para
radicarse en Granada. Allí, prosiguió con la enseñanza de la medicina y otras disciplinas.
Paginas de las tablas Alfonsies
Estatua de Alfonso X en Madrid (España)
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Radicado también en Granada gracias a la
invitación de Muḥammad II, tenemos al
matemático, astrónomo y médico Ibn al-Raqqām,
la figura central de las ciencias exactas en esta
época. Le enseñó matemáticas y astronomía a
Abū Zakariyyā' ibn Huḏayl y, al sultán Naṣr, a
calcular almanaques y construir instrumentos
astronómicos. Además, otro príncipe andalusí
ilustrado fue Yūsuf, hermano de Muḥammad II,
bastante aficionado a las matemáticas y a la
astronomía, intereses que tuvo que ocultar ante
su padre, Muḥammad I, quien no los veía con
buenos ojos.
Afín con lo dicho hasta ahora es el renacimiento
en el siglo XIII del interés de los científicos por los
instrumentos astronómicos, lo que abarcó un
amplio territorio, desde al-Andalus hasta China.
De acuerdo con Juan Vernet, la proyección
estereográfica originó una gama muy amplia de
instrumentos que tuvieron uso frecuente, de los
cuales se conserva una buena parte.
No menos importante que lo abordado hasta aquí es el hecho que, al fenecer el siglo XIII, él judío burgalés
Rabí Abuer, de ascendencia andalusí, publicó sus teorías acerca del tamaño y los límites del universo, para
lo que no faltó la polémica durante un largo tiempo.
Como quiera que sea, esto ilustra la profundidad de
los pensamientos cosmológicos que se tenían a la
sazón, distantes de la superchería y la religión, y más
elaborados incluso que los de los griegos. No
obstante, fue un contemporáneo de Abuer, Levi
Gerson de Banyules, quien pudo dar una cifra para el
límite del universo, a saber: el equivalente a 117.000
años luz, cifra que, cosa curiosa, concuerda con el
tamaño de la Vía Láctea.
Quizás lo dicho hasta aquí pudiera sugerir que la
actividad científica andalusí a lo largo del siglo XIII
hubiese mantenido un impulso comparable al de los
tres siglos anteriores. Pero, nada más lejos de la
realidad, puesto que, tras la derrota almohade en las
Navas de Tolosa, tal actividad decayó en forma brusca.
De facto, uno de los últimos textos matemáticos
hispano-árabes importantes fue el Compendio de
álgebra, de autoría de Abenbéder, quien vivió en
Alfonso X con médicos Islámicos
Örbitas planetarias en el libro del saber.
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Sevilla con anterioridad a su conquista por Fernando III en 1248. En semejante estado de cosas, los
europeos del siglo XIII recogieron la herencia del Islam por medio de España y Sicilia. Empero, al llegar el
siglo XIV, al tiempo que la ciencia desaparecía en los últimos pueblos islámicos, decayó también en Europa
a causa del sofoco producido por confusiones filosóficas y discusiones bizantinas. Así, será menester
aguardar varios siglos hasta tener nueva ciencia, como, por ejemplo, con Antoine Laurent de Lavoisier y
Joseph Priestley en el campo de la química en el siglo XVIII merced a la revolución correspondiente. Por
último, en el reducido Reino Nazarí de Granada, la última fase de la presencia islámica en la Península
Ibérica, el cultivo de la astronomía y las matemáticas apenas podía tener un carácter epigonal, de imitación
respecto a los siglos previos, según veremos en el artículo siguiente. Es lo que Julio Samsó denomina como
la larga agonía de la ciencia en la Granada Nazarí. O, si preferimos, el respectivo canto del cisne.
Fuentes claves
BERNIS, Margarita. (1956). La ciencia hispano-árabe. Extraído el 28 de octubre de 2014 desde
http://www.filosofia.org/mon/tem/es0235.htm.
LÓPEZ PIÑERO, José María. (1986). La ciencia en la historia hispánica. Barcelona: Salvat.
LUQUE ESCAMILLA, Pedro. (2004). Al-Andalus: Precursora de la Revolución Científica. Extraído el 23 de
noviembre desde http://www.turemanso.com.ar/larevista/pensador/andalus.html.
SAMSÓ, Julio. (1981). Dos colaboradores científicos musulmanes de Alfonso X. En: Llull, Vol. 4, pp. 171-179.
SAMSÓ, Julio. (1992). Las ciencias de los antiguos en al-Andalus. Madrid: Mapfre.
VARA THORBECK, Carlos y PIN, Inés (2013). La Reconquista: Cruzada en España: Franceses en Las Navas. En:
La Aventura de la Historia, Año 15, N° 177, pp. 46-49.
VERNET, Juan. (2006). Lo que Europa debe al Islam de España. Barcelona: Acantilado.
Iconografía: (1) http://www.msde.es/camino-a-covadonga.html/18-monumento-navas-de-tolosa-la-
carolina; (2) http://en.wikipedia.org/wiki/Alfonso_X_of_Castile;
(3)http://es.wikipedia.org/wiki/Tablas_alfons%C3%Ades; (4)
http://www.elpuentedeltiempo.com/es/c/Copernico-Azarquiel-Alfonso-X; (5)
http://es.paperblog.com/alfonso-x-el-sabio-1391748.
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¿LA GRAN MANCHA ROJA DE JÚPITER ES UNA
"QUEMADURA SOLAR"?
Ciencia@NASA
28 de noviembre de 2014: Según un nuevo análisis de datos aportados por la misión Cassini, de la NASA, el
color rojizo de la Gran Mancha Roja (Great Red Spot, en idioma inglés) de Júpiter probablemente sea el
producto de químicos simples que la luz del Sol descompone en la atmósfera superior del planeta. Los
resultados contradicen la otra teoría dominante sobre el origen del llamativo color de la mancha, la cual
propone que los químicos rojizos vienen desde abajo de las nubes de Júpiter.
Los resultados fueron
presentados a principios de
noviembre por Kevin
Baines, un científico del
equipo de la misión Cassini,
quien desempeña sus
funciones en el Laboratorio
de Propulsión a Chorro (Jet
Propulsion Laboratory o
JPL, por su sigla en idioma
inglés), de la NASA, en
Pasadena, California. La
presentación se llevó a
cabo en la reunión de la
División de Ciencias
Planetarias (Division for
Planetary Science, en
idioma inglés), de la
Sociedad Astronómica
Estadounidense (American
Astronomical Society, en
idioma inglés), la cual tuvo
lugar en Tucson, Arizona. Baines y sus colegas del JPL, Bob Carlson y Tom Momary, llegaron a sus
conclusiones utilizando una combinación de datos aportados por Cassini cuando llevó a cabo el sobrevuelo
de Júpiter, en diciembre del año 2000, también empleando información extraída de experimentos
realizados en laboratorios.
En el laboratorio, los investigadores bombardearon los gases amoníaco y acetileno (que son los químicos
que se conoce que existen en Júpiter) utilizando luz ultravioleta, con el fin de simular los efectos del Sol
sobre estos materiales a las altitudes extremas de las nubes de la Gran Mancha Roja. Esto produjo un
material rojizo, que el equipo comparó con la Gran Mancha Roja según la observó el Espectrómetro para
Las investigaciones sugieren que los efectos de la luz del Sol producen el color de la
Gran Mancha Roja de Júpiter. Las nubes que forman esta característica del planeta
están mucho más altas que las demás en otros sitios de Júpiter y su naturaleza de
vórtice establece un límite para las partículas rojizas una vez que estas se forman.
Crédito de la imagen: NASA/JPL-Caltech/ Space Science Institute (Instituto de
Ciencia Espacial, en idioma español)
7. 7
Cartografía Infrarroja y Visual (Visible and Infrared Mapping Spectrometer o VIMS, por su acrónimo en
idioma inglés), de Cassini. Los científicos descubrieron que las propiedades de dispersión de la luz de su
“poción” de color rojo encajaban perfectamente con un modelo de la Gran Mancha Roja en el cual el
material de color rojo está limitado a los tramos más altos de esta característica gigante del planeta, la cual
es similar a un ciclón.
“Nuestros modelos sugieren que la mayor parte de la Gran Mancha Roja es, en verdad, bastante insulsa
respecto del color que está debajo de la capa superior de nubes de material rojizo”, dijo Baines. “Debajo de
la ‘quemadura solar’ rojiza, las nubes probablemente son blanquecinas o grisáceas”. Un agente colorante
limitado a la parte superior de las nubes no coincidiría con la teoría rival, la cual propone que el color rojo
de la mancha se debe a que los químicos que afloran se formaron en las profundidades de las capas de
nubes visibles, explicó Baines. Si el material de color rojo fuera transportado desde abajo, debería estar
presente en otras altitudes también, lo que tornaría más roja todavía a la mancha roja.
Júpiter está formado casi en su totalidad por hidrógeno y helio, con apenas un poco de otros elementos.
Los científicos están interesados en entender qué combinaciones de elementos son las responsables de las
tonalidades que se ven en las nubes de Júpiter, ya que esto brindaría más conocimiento sobre la
composición del planeta gigante.
Inicialmente, Baines y sus colegas pretendían determinar si el color de la Gran Mancha Roja podría derivar
de la descomposición de una molécula más compleja, inducida por el Sol, llamada hidrosulfuro de amonio,
que forma una de las capas principales de nubes en Júpiter. Ellos rápidamente descubrieron que, en vez de
un color rojo, los productos que dio como resultado su experimento eran de un tono brillante de verde.
Este sorprendente resultado negativo instó a los investigadores a probar combinaciones simples de
amoníaco con hidrocarburos que son comunes en las elevadas altitudes de Júpiter. La descomposición de
amoníaco y acetileno utilizando luz ultravioleta resultó encajar mejor con los datos recolectados por
Cassini.
La Gran Mancha Roja es una característica de larga data en la atmósfera de Júpiter, que es tan ancha como
dos planetas Tierra. Júpiter posee tres capas principales de nubes, las cuales ocupan altitudes específicas en
sus cielos; de la más alta a la más baja, son las siguientes: nubes de amoníaco, de hidrosulfuro de amonio y
de agua.
Respecto de por qué el color rojo intenso se ve solamente en la Gran Mancha Roja y en unas pocas
manchas mucho más pequeñas del planeta, los investigadores creen que la altitud desempeña un papel
clave. “La Gran Mancha Roja es extremadamente alta”, dijo Baines. “Llega hasta altitudes mucho más altas
que las nubes en cualquier otro sitio de Júpiter”.
El equipo considera que las grandes alturas de la mancha permiten y realzan el enrojecimiento. Sus vientos
transportan partículas de hielo formadas por amoníaco hasta lugares más altos que lo usual en la
atmósfera, donde están expuestas a mucha más luz ultravioleta del Sol. Además, la naturaleza de vórtice de
la mancha establece un límite para las partículas, y evita que se escapen. Esto causa que el enrojecimiento
de las partes superiores de las nubes de la mancha aumente más allá de lo que, de lo contrario, podría
esperarse. Otras áreas de Júpiter muestran una paleta de colores, donde se mezclan el naranja, el marrón e
incluso los tonos de rojo. Baines afirma que estos son los lugares en los cuales se sabe que las nubes altas y
brillantes son mucho más delgadas, lo que permite ver con más profundidad en la atmósfera, donde existen
sustancias más coloridas.
8. 8
Créditos: Traducción al Español: Angela Atadía de Borghetti.
Más información, en inglés y español:
La misión Cassini-Huygens es un proyecto cooperativo entre la NASA, la Agencia Espacial Europea
(European Space Agency, en idioma inglés) y la Agencia Espacial Italiana (Italian Space Agency, en idioma
inglés). El JPL, que es una división del Instituto de Tecnología de California (California Institute of
Technology, en idioma inglés), ubicado en Pasadena, dirige la misión para el Directorio Científico de la
NASA, en Washington. El equipo del VIMS tiene su base en la Universidad de Arizona, en Tucson.
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EFEMÉRIDES DEL MES DE DICIEMBRE
Por : Germán Puerta Restrepo
Director Científico del Planetario de Bogotá
www.astropuerta.com - cel. 315-3473859 - 571 8011430
@astropuerta
Hola:
El evento celeste del mes es la “Lluvia de estrellas” de las Gemínidas en la noche del sábado 13 de
diciembre. Es una de las mejores del año y en esta ocasión, sin Luna que afecte la observación. Más sobre
las Gemínidas y como observarlas en: www.astropuerta.com
Sección Texto de la Semana
El XVIII Festival de Astronomía en Villa de Leyva, Colombia, se realizará del 20 al 22 de febrero de 2015. Más
adelante enviaré la agenda.
En seguida los principales eventos celestes y efemérides históricas.
1. Principales eventos celestes de diciembre de 2014
Investiga y escribe artículos que aporten datos, anécdotas e historias a la comunidad
astronómica de Colombia
Colabora con la Circular.
9. 9
Martes 2 – Ocultación de Urano por la Luna visible en el Oeste de Canadá
Sábado 6 – Luna llena
Sábado 13 – Lluvia de meteoros de las Gemínidas
Domingo 14 – Luna en cuarto menguante
Viernes 19 – Comjunción de la Luna y Saturno
Domingo 21 – Solsticio
Lunes 22 – Luna nueva
Lunes 22 - Lluvia de meteoros de las Ursidas
Domingo 28 – Luna en cuarto creciente
Lunes 29 – Ocultación de Urano por la Luna visible en Alaska, Nortede Canadá y Japón.
2. Principales efemérides históricas de diciembre de 2014
Martes 2 – 1971: La sonda Mars 3 efectúa el primer aterrizaje controlado en Marte
Miércoles 3 – 1973: La nave Pioneer 10 envía las primeras imágenes cercanas de Júpiter
Domingo 7 – 1905: Nace Gerard Kuiper, astrónomo holandés
Martes 9 – 2010: Primer viaje espacial privado por la cápsula Dragon de la empresa Space X
Sábado 13 – 2013: La misión Change 3, primera sonda china en posarse sobre la Luna
Domingo 14 – 1546: Nace Tycho Brahe, astrónomo danés
Domingo 14 – 1962: La nave Mariner 2, primera en cruzar la órbita de Venus
Lunes 15 – 1970: La sonda Venera 7 efectúa el primer aterrizaje controlado en Venus
Martes 16 – 1857: Nace Edward Emerson Barnard, astrónomo estadounidense
Miércoles 17 – 1903: Primer vuelo de un avión a motor de los hermanosWright
Jueves 18 – 1672: Giovanni Cassini descubre a Rhea, luna de SaturnoMiércoles 24 – 1968: La misión
Apolo 8, primera tripulación en orbitar la Luna.
Jueves 25 – 1642: Nace Isaac Newton
Sábado 27 – 1571: Nace Johannes Kepler
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10. 10
CARTELERA
Portal de la Red de Astronomía de Colombia, RAC
Este es nuestro portal de la RAC: www.rac.net.co Los invitamos a visitarlo y a consultar el
directorio de Miembros de la RAC por ciudades.
Facebook: RAC, Red de Astronomía de Colombia. Twitter: @RedAstroCol.
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Conferencias ASASAC para el mes de NOVIEMBRE Y DICIEMBRE de 2014 (*)
Lugar: Planetario de Bogotá – Auditorio Principal
Hora: 2:00-4:00 pm - Entrada LIBRE
(*) Los días 8 y 22 de Noviembre, excepcionalmente, no habrá conferencias
11. 11
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ASOCIACIÓN DE ASTRÓNOMOS AFICIONADOS – ASAFI
DICIEMBRE DE 2014
MARTES:
ASTRONOMÍA:
ASOCIACIÓN DE ASTRÓNOMOS AFICIONADOS DE CALI - ASAFI
Sala múltiple 2 – Hora 6:30 pm
Entrada libre
09. LOS MISTERIOS DEL OCÉANO (Documental dirigido por James Cameron)
Orienta: Luz Marina Duque – Magíster en Filosofía
FECHA CONFERENCIA BREVE DESCRIPCIÓN CONFERENCISTA
6 de
diciembre
Orión: el
regreso de la
NASA a la
exploración
espacial
Luego de atravesar fuertes recortes a su
presupuesto, la NASA (en cooperación con la ESA)
propuso y construyó un nuevo vehículo espacial:
Orión. Será el reemplazo del Transbordador
Espacial, jubilado hace apenas unos años atrás.
Pero ¿cuántos astronautas puede transportar?
¿Tendrá la capacidad de llevar nuevamente al
hombre a la Luna? ¿Estará concebido también para
llevar seres humanos a otros mundos, quizá…
Marte?
John Jairo Parra
(Ingeniero de Sistemas;
candidato a Magíster en
Astronomía, Universidad
Nacional; Expresidente de
ASASAC)
13 de
diciembre
Grandes
impactos de la
Luna y Eclipses
La superficie de la Luna está plagada de cráteres, la
mayoría de los cuales han sido formados por
impactos de asteroides y cometas. A lo largo de la
historia dual con la Tierra, la Luna también ha
actuado como un escudo protector de la vida,
reduciendo el porcentaje de impactos destructores
en nuestro planeta. Otra fascinación directa, esta
vez con el hombre, es la producción de los eclipses,
tanto solares como lunares, en los cuales Selene es
una protagonista principal.
José Roberto Vélez
(Profesor titular de
Bioclínica y Director del
Departamento de
Astronomía, Universidad
del Bosque. Expresidente
de la Red de Astronomía
de Colombia, RAC. Socio
de ASASAC).
12. 12
Inspirada en conceptos del campo de la Astrobiología - el estudio de la vida en otros mundos - James
Cameron explora la idea de que las extrañas criaturas que viven en ambientes extremos halladas en el suelo
marino podrían proporcionar una réplica de lo que es la vida en otros lugares del universo. Al director lo
acompañan en la jornada un equipo joven de biólogos marinos e investigadores de la NASA quienes
comparten su interés y emoción al considerar la correlación entre la vida submarina y la vida que un día
podríamos encontrar en el espacio exterior.
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ASOCIACIÓN DE ASTRÓNOMOS AFICIONADOS – ASAFI
ENERO DE 2015
MARTES:
ASTRONOMÍA:
ASOCIACIÓN DE ASTRÓNOMOS AFICIONADOS DE CALI - ASAFI
Sala múltiple 2 – Hora 6:30 pm
Entrada libre
TEMA: “COMETAS: MISIONES ESPACIALES – LA SONDA ROSETTA”
20. TRAS LA HUELLA DE LOS COMETAS: 30 AÑOS DE MISIONES ESPACIALES PARA ESTUDIARLOS
Orienta: Herman Alberto Ocampo – Ingeniero Mecánico
La aparición de los cometas en el cielo atrajo la atención de muchas personas a lo largo de la historia.
Después de que los astrónomos calcularon sus órbitas y se analizó su composición se planteó la teoría que
habían sido ellos los que habían traído el agua a nuestro planeta muchos millones de años atrás. Por eso es
tan importante ahondar en los estudios respecto a su naturaleza, componentes y características, objetivo
que solo se puede lograr enviando naves espaciales a su encuentro con múltiples detectores y
experimentos científicos a bordo.
27. OBSERVACIÓN CELESTE (Observación astronómica nocturna en el Observatorio Astronómico del Valle,
OAV)
Orienta: Diego Castaño – Ingeniero de Sistemas (Director del OAV)
Buen momento para recordar conceptos básicos de astronomía tales como características especiales de
Júpiter, magnitud y los objetos más brillantes del cielo. Tendremos en el cielo las constelaciones de Tauro,
Orión, Can Mayor, Can Menor y Géminis. Aprenderemos la mitología de Orión y conoceremos el triángulo
del invierno. Observaremos la nebulosa de Orión, las Pléyades, y el imponente Júpiter. ¡No te lo pierdas!
13. 13
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Hola:
Ya está disponible el Calendario Lunar 2015 de Astropuerta.
Se encuentra en:
Bogotá en Librerías la Era Azul, Papelerías Panamericanas, Librería Lerner, Urigua de la Carrera 13 con Calle
94. Tienda de Letras en Granahorrar, la Tienda del Planetario de Bogotá y Rest. La Orilla en la Carrera 5
Calle 27.
En todas las Librerías Nacional de Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla y Pereira.
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A domicilio en Bogotá y por correo a todo el país. Solicítelo en gpuerta@astropuerta.com.co
Saludos
Germán Puerta
Cel 315-3473859
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astropuerta
Facebook. Germán Puerta
14. 14
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NOS ESCRIBEN
En semanas anteriores he tenido la oportunidad de anunciar a la comunidad astronómica del Curso Básico
de Astronomía de la Universidad El Bosque. Deseo informarles que se ha llevado con todo éxito y ha
culminado llenando las expectativas de sus participantes y de la Universidad.
Cumplida la tarea, ésta y la de sembrar la semilla del impulso de la ciencia en este importante centro de
educación superior, se ha brindado el apoyo a quienes se encargarán del desarrollo total de su propósito de
erguirse como Departamento de Astronomía, y con la satisfacción de haber contribuido en ello, me permito
informar que he culminado mi tarea como asesor de este proyecto en la Universidad, a la que deseo el
mejor de los éxitos.
Cordialmente,
José Roberto Vélez Múnera
15. 15
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CONTRIBUCIONES
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FELIZ NAVIDAD Y UN FELIZ AÑO NUEVO 2015
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