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CIRCULAR 937
Mayo 05 de 201820años
CONTENIDO
 VIAJEROS MEDIEVALES: ÁLGEBRA
MEDIEVAL Y RENACENTISTA
Carlos Eduardo de Jesús Sierra Cuartas
 AGLOMERACIONES MASIVAS DE
GALAXIAS EN FORMACIÓN EN EL
UNIVERSO TEMPRANO
nasa.net
 EFEMÉRIDES DEL MES
Germán Puerta Restrepo
 CARTELERA
 INSTRUCCIONES PARA ENVIAR
CONTRIBUCIONES
Circular RAC número 937 mayo 05 de 2018
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
Para suscribirse escriba un correo en blanco a:
Astrocolombia-subscribe@yahoogroups.com
Contribuciones, sugerencias y opiniones:
Astrocolombia-owner@yohoogroups.com.
Ver condiciones en la última página.
Las Circulares de la RAC no pretenden dirimir
conflictos de los asociados ni toman partido en
ellos, salvo en casos extremos.
Las opiniones emitidas en esta circular son
responsabilidad exclusiva de sus autores
Apreciados amigos de la astronomía:
El Telescopio Espacial Hubble (HST de la sigla en inglés),
llamado así en honor al descubridor de la expansión del
Universo que después sentara las bases para la Teoría
del Big-Bang, es un coloso de los cielos que orbita la
Tierra a unos 600 kilómetros cada 97 minutos a 28.000
kilómetros por hora; tiene una forma cilíndrica con 13.2
metros de largo por 4 de diámetro, pesa cerca de 12
toneladas y alberga en su interior un espejo de 2.4
metros con disposición de reflector Ritchey-Chrétien y
posee equipos que le permiten observar y fotografiar el
espacio en el espectro visual y en el infrarrojo cercano;
nos ha cambiado definitivamente la forma de ver
nuestro Universo, con un catálogo de fotografías de la
más alta resolución y belleza.
Fue puesto en órbita por el Transbordador Espacial
Discovery durante la misión STS-31 un 24 de abril de
1990, es decir que la semana pasada conmemoramos su
aniversario número veintiocho y se prevé que nos
seguirá deleitando con sus impresionantes imágenes
hasta el 2021, cuando lo habrá de suceder el Telescopio
Espacial James Webb, que ojalá no tenga tantos
imprevistos que le retrasan constantemente su puesta
en operación. Para su cumpleaños 28 el Telescopio
Espacial Hubble nos ha regalado una magnífica
fotografía de la Nebulosa de la Laguna (M8), situada a
4000 años luz de nosotros en la Constelación de
Sagitario donde nacen cientos de estrellas jóvenes. Para
contemplar la última fotografía hermosa de esta
nebulosa pueden acceder a través de la página web del
Hubble: www.nasa.gov.hubble.
Un abrazo para todos,
José Roberto Vélez Múnera
Ex Presidente de la RAC
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VIAJEROS MEDIEVALES: ÁLGEBRA MEDIEVAL
Y RENACENTISTA
Carlos Eduardo de Jesús Sierra Cuartas
Profesor asociado, Universidad Nacional de Colombia
Miembro del International Committee for the History of Technology
Carlos Eduardo Vasco Uribe
En 1995, tuve el grato placer de conocer a Carlos Eduardo Vasco Uribe con motivo de un curso que condujo en el
Jardín Botánico Joaquín Antonio Uribe de Medellín. Por fortuna, estuve invitado a almorzar con tan ilustre intelectual
colombiano, lo cual me permitió conocerlo más de cerca. De ahí que le tenga aprecio a unos de sus libros, dedicado al
álgebra renacentista, en un período que comprende desde el Pequeño Renacimiento del siglo XIII hasta el ocaso del
Renacimiento del siglo XVI, un tema que complementa sobremanera lo recién visto acerca del quadrivium. Más aún,
un tema de investigación atípico en un país como Colombia, cuyo estímulo es harto enclenque al respecto.
A poco de comenzar, mi ilustre doble tocayo destaca que, en 1480, no existía en
Europa obra matemática alguna digna de llamarse álgebra. En cambio, apenas un
siglo después, la situación era otra: para entonces, ya habían fallecido del Ferro,
Tartaglia, Ferrari, Cardano, Bombelli y Recorde. Además, había visto la luz el Canon
Mathematicus de Francisco Vieta. Es decir, el álgebra ya era una disciplina madura.
Por ejemplo, todavía en 1480, nadie sabía cómo rayos resolver ecuaciones de
tercero y cuarto grado, cuya solución ya existía para 1580. En otras palabras, en
este momento, Europa ya conocía los métodos del álgebra árabe, italiana y
alemana.
Pedro Nuñez
3
Si miramos la época anterior al período
abordado por Vasco Uribe, llama la atención
que, hasta el siglo XII, apenas existía en Europa
una reproducción elemental de la aritmética y
la geometría griegas. En cuanto a lo que
pudiera llamarse álgebra, la que había era
retórica, sin el simbolismo matemático que
conocemos. Empero, más tarde, en el siglo XVI,
merced al auge antedicho, comienza el
desarrollo de nuevos instrumentos, como, por
ejemplo, el que debemos al portugués Pedro
Núñez (1502-1578), conocido en latín como
Nonius, aunque los franceses, nacionalistas
como los que más, se lo atribuyen a Pierre
Vernier, pese a que éste describió tal instrumento en 1631, ocho décadas después de Núñez. Por el estilo, ese siglo
XVI también vio nacer otra herramienta invaluable: los logaritmos, los cuales simplificaron la multiplicación al
permitir hacerla mediante una suma; y la división, al facilitarla mediante una resta. Además, dada la escasez de tablas
de logaritmos en la Europa de entonces, comenzó el desarrollo de un instrumento más accesible: las primeras reglas
de cálculo, basadas justamente en las propiedades de los logaritmos. De hecho, la regla de cálculo, un instrumento
que funciona como una computadora analógica, es tan valiosa que los astronautas de las misiones Apolo solían tener
consigo reglas tales por si acaso fallaba la computadora de a bordo. Es más, sin las reglas de cálculo, el Proyecto
Manhattan y las misiones Apolo serían inconcebibles. En la figura correspondiente, puede apreciarse una regla de
cálculo moderna. Años atrás, mi antiguo profesor de ingeniería económica en la Facultad de Minas, Fernando Pérez
Arango, conocedor de mi pasión por la historia de la ciencia y la tecnología, me obsequió una espléndida regla de
cálculo que él había ganado en una rifa realizada (si mal no recuerdo, en la década de 1970) por la respectiva
Asociación de Exalumnos. De facto, estas reglas llegaron a ser parte de la imagen típica de los ingenieros y científicos
con anterioridad al auge de las calculadoras electrónicas. Pero, más interesante todavía, la regla de cálculo tiende a
volver a las aulas de clase, puesto que permite entender mejor el concepto de logaritmo, las escalas asociadas y el
sentido del orden de magnitud.
Retornemos a la obra mencionada de Carlos Eduardo Vasco Uribe. Como no hay dicha que dure para siempre,
avanzado el siglo XVI, cuando, a la sazón, el álgebra italiana del Renacimiento era patrimonio de toda la cultura
europea, fenecía la era de los grandes algebristas de entonces. Esto significa que los problemas más difíciles, esto es,
la solución de las ecuaciones cúbica y cuártica, estaban resueltos. Por lo tanto, de ahí en más, los intentos
investigativos subsiguientes fueron estériles, algo similar a lo sucedido luego del descubrimiento espectacular del
nailon por Wallace Hume Carothers en 1933, puesto que la empresa DuPont creyó ingenuamente que podría
reproducir a voluntad semejante “milagro” tecnológico. Sin embargo, durante los veinte años siguientes, la DuPont
tuvo que contentarse con desarrollos menores, mucho más modestos. En otras palabras, la creatividad, cuya sede
radica en el inconsciente, no puede suscitarse a voluntad. En fin, pese a dicho agotamiento del álgebra en las
postrimerías del siglo XVI, surgieron algunos conocimientos nuevos gracias a los nuevos métodos empleados en tales
intentos. Además, la comunidad matemática comenzó a aceptar los números negativos y los complejos. En cualquier
caso, la nueva era que así se anunciaba tuvo como rasgo la simbolización del álgebra y la algebrización de la
geometría, una ruptura en la que cumplieron su papel figuras como Vieta, Harriot, Oughtred, Girard y Descartes.
Regla de Cálculo
4
Esta ruptura que implicó el paso irreversible hacia la simbolización fue crucial
en la consolidación de la revolución científica en curso. En efecto, simbolizar
permite practicar mejor el principio de inteligibilidad del método científico,
aquel que permite comprimir una gran cantidad de información en un
modelo mucho más corto, como, por ejemplo, una ecuación o un grupo de
ecuaciones. En otras palabras, con un álgebra retórica sería más complicado
manejar tal principio. Piense el lector en cómo haría para programar en su
computador un algoritmo sin la ayuda del simbolismo matemático. Si, a guisa
de ejemplo, pensamos en una situación apurada como la de la misión Apolo
XIII, sabe Dios cómo hubieran hecho para retornar los astronautas
respectivos a la Tierra sin la ayuda del simbolismo de marras para sus
cálculos. En esta perspectiva, captamos mejor las bondades de la herencia
matemática bajomedieval y renacentista.
No solo esto. Así mismo, el uso más razonable del principio de inteligibilidad
potencia los otros dos principios constitutivos del aristocrático método
científico: el principio de objetividad y el principio dialéctico. Sin duda, si hay
un acuerdo en la comunidad científica para proceder con el mayor rigor
matemático posible, pocas opciones quedan (o, al menos, así debería ser)
para que el humor o los prejuicios de los científicos naturales le metan ruido a sus investigaciones. Y, al contar con
teorías, modelos o modelillos con un buen basamento, entra en juego ese juez irrecusable que es el experimento
bien concebido, el cual facilita dirimir entre teorías, modelos o modelillos que compiten entre sí mediante un diálogo
saludable a dos bandas entre teoría y experimento. Y, repito, todo esto gracias al simbolismo pergeñado gracias a los
grandes algebristas bajomedievales y renacentistas. Loor a todos ellos desde este siglo XXI. Esos sí eran científicos de
fuste.
Fuentes
REQUENA, Ángel. (2011). La regla de cálculo vuelve al aula. Extraído el 22 de enero de 2018 desde
https://matemirada.wordpress.com/2011/05/11/la-regla-de-calculo-vuelve-al-aula/.
VASCO URIBE, Carlos Eduardo. (1985). El álgebra renacentista. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia.
Iconografía: (1) https://www.youtube.com/watch?v=TQHikkoJXgY; (2)
https://www.pinterest.es/pin/409475791091334746/; (3)
https://es.wikipedia.org/wiki/Regla_de_c%C3%A1lculo#/media/File:Sliderule.PickettN902T.agr.jpg; (4)
https://matemirada.files.wordpress.com/2011/05/rc.jpg.
Ingenieros con regla de cálculo
5
AGLOMERACIONES MASIVAS DE GALAXIAS EN
FORMACIÓN EN EL UNIVERSO TEMPRANO
nasa.net
Ilustración de una megafusión de galaxias antiguas. Image Credit: ESO/M. Kornmesser
Los telescopios ALMA y APEX han buceado en las profundidades del espacio — hacia la época en la que el universo
tenía una décima parte de su edad actual — y han sido testigos de los inicios de una gigantesca aglomeración
cósmica: la inminente colisión de jóvenes galaxias con estallido de formación estelar. Los astrónomos creían que
estos eventos tuvieron lugar unos 3.000 millones de años después del Big Bang, por lo que se sorprendieron cuando
las nuevas observaciones revelaron que esto sucedió cuando el universo tenía tan sólo la mitad de esa edad. Se cree
que estos antiguos sistemas de galaxias acaban formando las estructuras más masivas del universo: los cúmulos de
galaxias.
Utilizando el interferómetro ALMA (Atacama Large Millimeter/submillimeter Array) y el experimento APEX (Atacama
Pathfinder Experiment), dos equipos internacionales de científicos, liderados por Tim Miller (de la Universidad de
Dalhousie de Canadá y la Universidad de Yale en los Estados Unidos) y por Iván Oteo (de la Universidad de
Edimburgo, Reino Unido) han descubierto concentraciones de galaxias sorprendentemente densas que están a punto
de fusionarse, formando los núcleos de lo que finalmente se convertirá en colosales cúmulos de galaxias.
Estudiando el 90% de todo el universo observable, el equipo de Miller observó un protocúmulo de galaxias llamado
SPT2349-56. La luz de este objeto comenzó a viajar hacia nosotros cuando el universo tenía alrededor de una décima
parte de su edad actual.
6
Las galaxias individuales de esta densa acumulación cósmica son galaxias con brotes de formación estelar (conocidas
en inglés como galaxias starburst) y la concentración de esta vigorosa formación estelar en una región tan compacta
la convierte en la zona más activa jamás observada en el universo joven. Allí nacen cada año miles de estrellas,
mientras que, en comparación, en nuestra Vía Láctea nace tan solo una al año.
Combinando observaciones de ALMA y APEX, el equipo de Oteo ya había descubierto una megafusión similar
formada por diez galaxias polvorientas con formación estelar, apodadas un "núcleo rojo polvoriento" debido a su
intenso color rojo.
Iván Oteo explica por qué estos objetos son inesperados: “Se cree que la duración de los brotes de formación estelar
polvorientos es relativamente corta, ya que consumen el gas a un ritmo extraordinario. En cualquier momento, en
cualquier rincón del universo, estas galaxias suelen ser minoría. Por lo tanto, encontrar numerosos brotes de
formación estelar polvorientos brillando al mismo tiempo de ese modo es muy desconcertante, y algo que todavía
necesitamos comprender”.
Estos cúmulos de galaxias en formación se detectaron primero como débiles manchas de luz usando el Telescopio del
Polo Sur y el Observatorio Espacial Herschel. Posteriores observaciones de ALMA y APEX demostraron que tenían una
estructura inusual y confirmaron que su luz se originó mucho antes de lo esperado, sólo 1.500 millones de años
después del Big Bang.
Finalmente, las nuevas observaciones de alta resolución de ALMA, revelaron que las dos manchas de brillo tenue no
eran objetos individuales, sino que estaban compuestas por catorce y diez galaxias masivas individuales
respectivamente, cada una dentro de un radio comparable a la distancia entre la Vía Láctea y las vecinas Nubes de
Magallanes.
“Estos descubrimientos hechos con ALMA son sólo la punta del iceberg. Más observaciones llevadas a cabo con APEX
muestran que el número real de galaxias con formación estelar probablemente es tres veces mayor. Otras
observaciones en curso hechas con el instrumento MUSE, instalado en el VLT de ESO, también están identificando
más galaxias”, comenta Carlos De Breuck, astrónomo de ESO.
Los modelos teóricos y computacionales actuales sugieren que este tipo de protocúmulos tan masivos habrían
necesitado mucho más tiempo para evolucionar. Utilizando datos de ALMA, con su superior resolución y sensibilidad,
incorporados a sofisticadas simulaciones por ordenador, los investigadores son capaces de estudiar la formación de
cúmulos menos de 1.500 millones de años después del Big Bang.
“Aún no sabemos cómo este conjunto de galaxias creció tanto y tan rápido. No se formó de manera gradual a lo largo
de miles de millones de años, como podrían suponer los astrónomos. Este descubrimiento ofrece una gran
oportunidad para estudiar cómo se unieron galaxias masivas para formar enormes cúmulos de galaxias”, afirma Tim
Miller, doctorando en la Universidad de Yale y autor principal de uno de los artículos.
---- RAC ---
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EFEMERIDES 2018
Hola:
Regresan los planetas, Venus al atardecer sobre el horizonte al Oeste, Júpiter en la noche sobre el Este, y más tarde
Saturno y Marte. Listos los telescopios.
Germán Puerta Restrepo
Principales eventos celestes del año 2018
 Sábado Abril 21 - Lluvia de meteoros de la Lyridas
 Jueves Mayo 31 - Conjunción de la Luna y Saturno
 Martes Junio 27 - Conjunción de la Luna y Saturno
 Domingo Julio 15 - Conjunción de la Luna y Venus
 Martes Julio 25 - Conjunción de la Luna y Saturno
 Sábado Agosto 11 - Lluvia de meteoros de las Perseidas
 Lunes Septiembre 17 - Conjunción de la Luna y Saturno
 Domingo Octubre 14 - Conjunción de la Luna y Saturno
 Jueves Octubre 18 - Conjunción de la Luna y Marte
 Lunes Noviembre 5 - Lluvia de meteoros de las Táuridas del Sur
 Domingo Noviembre 11 - Conjunción de la Luna y Saturno
 Lunes Noviembre 12 - Lluvia de meteoros de las Táuridas del Norte
 Sábado Noviembre 17 - Lluvia de meteoros de las Leónidas
 Domingo Diciembre 9 - Conjunción de la Luna y Saturno
 Jueves Diciembre 13 - Lluvia de meteoros de las Gemínidas
8
Principales eventos celestes de mayo de 2018
 Viernes 4 – Conjunción de la Luna y Saturno
 Martes 8 – Luna en cuarto menguante
 Miércoles 9 – Oposición de Júpiter
 Martes 15 – Luna nueva
 Miércoles 16 – Ocultación de Aldebarán por la Luna visible en el norte de Canadá.
 Martes 22 – Luna en cuarto creciente
 Martes 29 – Luna llena
Principales efemérides históricas de mayo 2018
 Martes 1 – 1949: Gerard Kuiper descubre a Nereida, luna de Neptuno
 Sábado 5– 1961: Alan Shepard, primer estadounidense en el espacio exterior
 Lunes 7 – 1925: Operación del primer proyector de planetario en Múnich, Alemania
 Lunes 14 – 1973: Lanzamiento de la estación espacial Skylab
 Viernes 25 - 1961: El Presidente de Estados Unidos John F. Kennedy en un discurso ante el Congreso propone
colocar una tripulación en la Luna antes de 10 años
 Miércoles 30 – 1975: Fundación de la Agencia Espacial Europea
---- RAC ---
9
CARTELERA
10
---- RAC ---
11
Conferencias ASASAC para el mes de MAYO de 2018
Lugar: Planetario de Bogotá – Auditorio Principal
Hora: 11:30 am – 1 pm
Entrada LIBRE
Fecha Conferencia Conferencista(s) Descripción
Mayo 5 Persiguiendo Auroras
Boreales: Las luces del
norte
Enrique Romero Motta
Ingeniero Industrial, Escuela
Colombiana de Ingeniería,
Maestrías en Gerencia en
Logística del Florida Institute
of Technology, Innovación
empresarial de la Universidad
de Barcelona. Profesor en la
U. de la Sabana y Escuela
Colombiana de Ingeniería.
Las auroras boreales siempre han
causado un efecto hipnotizante
por su majestuosidad. En la
mitología nórdica se creía eran
creadas por las Valquirias, las
doncellas guerreras de Odín,
quienes, al cabalgar por el aire,
llevando el mensaje de este,
hacían relucir sus armaduras en el
cielo ártico. Para los Sami
(población nativa de la región de
Laponia sueca y finlandesa)
representaban el batir de la cola
de un zorro cruzando las mesetas
de Svalbard al rozar la nieve.
¿Pero qué son?, ¿Como se
forman?, ¿Porque la diferencia de
sus colores? Respondiendo estas
preguntas reciba algunos Tips
sobre como fotografiarles y cuáles
son los sitios recomendados en
Europa Ártica para perseguir estas
fascinantes luces del norte y en
que épocas del año es más
recomendado hacerlo.
Mayo 12 Los Hijos de los dioses Ana María Saldarriaga
Valderrama
Administradora Universidad
de los Andes, especialista en
Salud Ocupacional con
Los hombres de la antigüedad
pensaban que la contemplación
de los cielos era la más noble de
todas las ciencias.
La astronomía moderna se ha
12
estudios en herbología y
astronomía. Socia de
Astroséneca.
desarrollado a partir de la visión
poética del cosmos de
Mesopotamia, Egipto, y a través
de la antigua Grecia.
De estos últimos sus tradiciones y
sus mitos se formó una
iconografía estelar universal, que
luego fue enriquecida por los
árabes.
Mayo 19 Naves Espaciales y
Exploración del Espacio
Enrique Segura Moreno
Ingeniero Aeronáutico
Universidad de San
Buenaventura, Gerente de
Seguridad Operacional y
Aérea en Aeroturbo de
Colombia, Instructor de
Seguridad Operacional y
Factores Humanos en
Aviación en la Escuela
Aeronáutica de Colombia y el
Instituto de Estudios Técnicos
Aeronáuticos.
Hablaremos sobre la teoría de los
cohetes, los conceptos básicos de
propulsión, las naves espaciales y
la exploración espacial.
Un viaje a través de la historia
que nos llevó desde los primeros
sueños por alcanzar el espacio,
hasta las potentes naves que
llevan humanos a vivir al espacio,
y a las naves que viajan a
increíbles velocidades por la
vastedad del Sistema Solar y fuera
de él, enviándonos las más
alucinantes imágenes que los
hombres hayan podido imaginar,
al igual que el futuro de las naves
y los viajes espaciales.
Mayo 26 El láser y la óptica
adaptativa
Roberto Alfonso Velasco
Patiño
Ingeniero electrónico
especialista
telecomunicaciones y
magister en informática -
Universidad Distrital
Francisco José de Caldas.
Socio fundador de ASASAC
¿Por qué parpadean o titilan las
estrellas?
¿Qué es la distorsión por la
atmósfera terrestre?
¿Cómo se mide y se corrigen
estos problemas?
Veremos cómo las modernas
técnicas de ayudadas por láser, y
cómo la óptica adaptativa llegó a
solucionar los problemas
causados por estos y otros
factores, y elevaron la astronomía
a nuevas alturas en calidad y
cómo los nuevos observatorios
tanto terrestres como espaciales
la utilizan hoy en día.
---- RAC ---
13
ASOCIACIÓN COLOMBIANA
DE ESTUDIOS
ASTRONÓMICOS
ACDA
PROGRAMACIÓN ACADÉMICA
MAYO 2018
PLANETARIO DE BOGOTÁ
Auditorio
Sábados – 10:00 AM – 11:30 AM
Entrada libre
MAYO 5
Conversatorio
STEPHEN HAWKING Y LA COSMOLOGÍA MODERNA
Los trabajos de Stephen Hawking en los últimos 30 años, revolucionaron sin lugar a dudas la cosmología moderna,
sentando muchas de sus bases científicas y orientando sus principales líneas de investigación en desarrollo hoy en
día.
Con el fin de acercar al público al importante legado científico de Hawking y entender toda su importancia, ACDA ha
organizado este conversatorio con dos profesores del Observatorio Astronómico Nacional, expertos en el tema.
Invitados
LEONARDO CASTAÑEDA
Físico y magister en física – Universidad Nacional de Colombia
Doctor en astronomía – Universidad de Bonn
Profesor Asociado - Observatorio Astronómico Nacional
JOSÉ ROBEL ARENAS
Magister y doctor en Ciencias Físicas – Universidad Nacional de Colombia.
Profesor Asociado, Observatorio Astronómico
Moderador
DAVID TOVAR RODRÍGUEZ
Geólogo - Universidad Nacional de Colombia
M.Sc. Planetary Geology - University of Minnesota
Codirector Grupo de Ciencias Planetarias y Astrobiología – GCPA
Vicepresidente académico - ACDA
14
MAYO 12
LA CATASTRÓFICA VISITA DE LA ESTRELLA DE SCHOLZ AL SISTEMA SOLAR
Hace aproximadamente 70.526 años, la Estrella de Scholz ingresó al Sistema Solar a una distancia de 0,81 años luz del
Sol. La perturbación causada en la Nube de Oort y en la región externa del Cinturón de Kuiper lanzó miles cometas y
objetos menores al Sistema Solar Interior.
PEDRO IGNACIO DEAZA RINCÓN
Físico y Magíster en astronomía - Universidad Nacional de Colombia
Profesor – Universidad Distrital Francisco José de Caldas
Miembro de ACDA, LIADA y Sección Italiana de Cometas
MAYO 19
CÓMO FUNCIONA EL GRAN COLISIONADOR DE HADRONES
Mucho se ha hablado del famoso Bosón de Higgs, de los Quarks, o del Modelo Estandar que define las partículas del
Universo, pero poco se ha dicho cómo funciona la maravillosa máquina que es el Gran Colisionador de Hadrones y
que representa el esfuerzo de muchas naciones y científicos del mundo entero.
En esta charla se explicará de qué forma se obtienen las partículas, como se aceleran, se organizan, se compactan en
paquetes y se logra que finalmente colisionen en los lugares adecuados para estudiar los resultados de tan colosales
impactos.
JORGE LÓPEZ MARTÍNEZ
Ingeniero electrónico – Universidad Distrital
Astrónomo aficionado y constructor de telescopios.
Socio fundador ACDA
MAYO 26
¿HAY ESPACIO PARA COLOMBIA EN EL ESPACIO?
Innovación es la palabra de moda, pero ¿qué significa realmente? ¿Es un atributo de los países desarrollados? o ¿una
oportunidad para las naciones emergentes? En el mismo orden de ideas, ¿son la ciencia y la tecnología lujos caros de
los “ricos”? o ¿la clave del cambio social en países como Colombia?
Discutamos en esta charla los ejemplos de aportes científicos y tecnológicos que los colombianos realizan localmente,
con un impacto global; dándonos más razones para sentirnos orgullosos, que las que nos han dado el fútbol o la
música. Reflexionemos sobre lo que a los ciudadanos, brinda y compromete, la competitividad científica de su país.
Y al final nos podemos preguntar: ¿Hay espacio para Colombia en el Espacio?
YESID LÓPEZ LÓPEZ
Ingeniero de Sistemas y líder de calidad de un proyecto de software internacional
Astrónomo aficionado y divulgador científico
Coordinador Grupo de estudio en exploración espacial – ACDA
15
Apreciados Amigos de la Sociedad Julio Garavito, de la Astronomía y de las Ciencias Espaciales en general.
Reciban un cordial saludo.
El sábado 28 de Abril de 2018 desde las 11:00 Am hasta las 1:00 PM. se tuvo la reunión de la Sociedad Julio Garavito
en la Sala de Reuniones del Planetario de Medellín "Jesús Emilio Ramírez González"-Antioquia-Colombia con el
Conversatorio: Hablemos con la Primera Astrónoma de la Universidad de Antioquia
Por: B.Sc. Xibelly Eliseth Mosquera Escobar
Astrónoma
Candidata a Maestría en Física
Grupo de Física y Astrofísica Computacional-FACom
Instituto de Física, Universidad de Antioquia - Colombia
https://youtu.be/PuC_MJAuXFU
https://youtu.be/eHc-m1Y76UQ
https://youtu.be/6Tna9Up_Z60
https://www.youtube.com/watch?v=kMx2n-75taM
Nota: Estas charlas promovidas por la Sociedad Julio Garavito son de entrada libre sin costo alguno.
La Sociedad Julio Garavito agradece a los Directivos del Parque Explora por permitirle realizar sus reuniones
quincenales que han sido tradicionales por más de 43 años en un lugar que se ha convertido en un referente de
Ciencia, Ingeniería, Tecnología e Industria AeroEspacial en la Ciudad de Medellín.
Por la atención prestada, muchas gracias.
Campo Elías Roldán.
Director Sociedad Julio Garavito para el Estudio de la Astronomía
Medellín-Antioquia
COLOMBIA.
sociedadjuliogaravito@gmail.com
campoelias.roldan@gmail.com
3046633269 - 3158094336
---- RAC ---
16
CONTRIBUCIONES
Envíe sus artículos, sugerencias, avisos para la cartelera y opiniones a el.punto.vernal@gmail.com o sencillamente
respondiendo al correo en el que llega la circular.
En las circulares hacemos un esfuerzo por cuidar el lenguaje escrito y no publicaremos aquello que no cumpla los
siguientes requisitos
1. Las contribuciones deben enviarse en Word sin formatear (no en pdf ni en ningún otro formato); deben tener una
extensión máxima de dos hojas tamaño carta y deben contener el nombre del autor. Se puede hacer referencia a
páginas web, pero los hipervínculos deben ser retirados.
2. Cada artículo contendrá un máximo de dos imágenes. Estas deben ser enviadas como archivos aparte del texto, en
formato JPG y con un máximo peso de 150K. Los pies de foto deben ir al final del texto con referencia clara a cada
imagen.
3. Los avisos de la cartelera deben estar en Word sin formatear y contener solamente los titulares de las actividades
que se anuncian y la fecha, hora, lugar y los datos necesarios para obtener más información.
4. Cada autor debe preocuparse por revisar cuidadosamente la ortografía y la redacción, no contentándose sólo con
la revisión que hace el procesador de texto. Todo aquello que se copie del Internet o de otras fuentes, debe hacer
referencia clara al autor original.
---- RAC ---

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Circular 937 may_05-18

  • 1. 1 CIRCULAR 937 Mayo 05 de 201820años CONTENIDO  VIAJEROS MEDIEVALES: ÁLGEBRA MEDIEVAL Y RENACENTISTA Carlos Eduardo de Jesús Sierra Cuartas  AGLOMERACIONES MASIVAS DE GALAXIAS EN FORMACIÓN EN EL UNIVERSO TEMPRANO nasa.net  EFEMÉRIDES DEL MES Germán Puerta Restrepo  CARTELERA  INSTRUCCIONES PARA ENVIAR CONTRIBUCIONES Circular RAC número 937 mayo 05 de 2018 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 Para suscribirse escriba un correo en blanco a: Astrocolombia-subscribe@yahoogroups.com Contribuciones, sugerencias y opiniones: Astrocolombia-owner@yohoogroups.com. Ver condiciones en la última página. Las Circulares de la RAC no pretenden dirimir conflictos de los asociados ni toman partido en ellos, salvo en casos extremos. Las opiniones emitidas en esta circular son responsabilidad exclusiva de sus autores Apreciados amigos de la astronomía: El Telescopio Espacial Hubble (HST de la sigla en inglés), llamado así en honor al descubridor de la expansión del Universo que después sentara las bases para la Teoría del Big-Bang, es un coloso de los cielos que orbita la Tierra a unos 600 kilómetros cada 97 minutos a 28.000 kilómetros por hora; tiene una forma cilíndrica con 13.2 metros de largo por 4 de diámetro, pesa cerca de 12 toneladas y alberga en su interior un espejo de 2.4 metros con disposición de reflector Ritchey-Chrétien y posee equipos que le permiten observar y fotografiar el espacio en el espectro visual y en el infrarrojo cercano; nos ha cambiado definitivamente la forma de ver nuestro Universo, con un catálogo de fotografías de la más alta resolución y belleza. Fue puesto en órbita por el Transbordador Espacial Discovery durante la misión STS-31 un 24 de abril de 1990, es decir que la semana pasada conmemoramos su aniversario número veintiocho y se prevé que nos seguirá deleitando con sus impresionantes imágenes hasta el 2021, cuando lo habrá de suceder el Telescopio Espacial James Webb, que ojalá no tenga tantos imprevistos que le retrasan constantemente su puesta en operación. Para su cumpleaños 28 el Telescopio Espacial Hubble nos ha regalado una magnífica fotografía de la Nebulosa de la Laguna (M8), situada a 4000 años luz de nosotros en la Constelación de Sagitario donde nacen cientos de estrellas jóvenes. Para contemplar la última fotografía hermosa de esta nebulosa pueden acceder a través de la página web del Hubble: www.nasa.gov.hubble. Un abrazo para todos, José Roberto Vélez Múnera Ex Presidente de la RAC
  • 2. 2 VIAJEROS MEDIEVALES: ÁLGEBRA MEDIEVAL Y RENACENTISTA Carlos Eduardo de Jesús Sierra Cuartas Profesor asociado, Universidad Nacional de Colombia Miembro del International Committee for the History of Technology Carlos Eduardo Vasco Uribe En 1995, tuve el grato placer de conocer a Carlos Eduardo Vasco Uribe con motivo de un curso que condujo en el Jardín Botánico Joaquín Antonio Uribe de Medellín. Por fortuna, estuve invitado a almorzar con tan ilustre intelectual colombiano, lo cual me permitió conocerlo más de cerca. De ahí que le tenga aprecio a unos de sus libros, dedicado al álgebra renacentista, en un período que comprende desde el Pequeño Renacimiento del siglo XIII hasta el ocaso del Renacimiento del siglo XVI, un tema que complementa sobremanera lo recién visto acerca del quadrivium. Más aún, un tema de investigación atípico en un país como Colombia, cuyo estímulo es harto enclenque al respecto. A poco de comenzar, mi ilustre doble tocayo destaca que, en 1480, no existía en Europa obra matemática alguna digna de llamarse álgebra. En cambio, apenas un siglo después, la situación era otra: para entonces, ya habían fallecido del Ferro, Tartaglia, Ferrari, Cardano, Bombelli y Recorde. Además, había visto la luz el Canon Mathematicus de Francisco Vieta. Es decir, el álgebra ya era una disciplina madura. Por ejemplo, todavía en 1480, nadie sabía cómo rayos resolver ecuaciones de tercero y cuarto grado, cuya solución ya existía para 1580. En otras palabras, en este momento, Europa ya conocía los métodos del álgebra árabe, italiana y alemana. Pedro Nuñez
  • 3. 3 Si miramos la época anterior al período abordado por Vasco Uribe, llama la atención que, hasta el siglo XII, apenas existía en Europa una reproducción elemental de la aritmética y la geometría griegas. En cuanto a lo que pudiera llamarse álgebra, la que había era retórica, sin el simbolismo matemático que conocemos. Empero, más tarde, en el siglo XVI, merced al auge antedicho, comienza el desarrollo de nuevos instrumentos, como, por ejemplo, el que debemos al portugués Pedro Núñez (1502-1578), conocido en latín como Nonius, aunque los franceses, nacionalistas como los que más, se lo atribuyen a Pierre Vernier, pese a que éste describió tal instrumento en 1631, ocho décadas después de Núñez. Por el estilo, ese siglo XVI también vio nacer otra herramienta invaluable: los logaritmos, los cuales simplificaron la multiplicación al permitir hacerla mediante una suma; y la división, al facilitarla mediante una resta. Además, dada la escasez de tablas de logaritmos en la Europa de entonces, comenzó el desarrollo de un instrumento más accesible: las primeras reglas de cálculo, basadas justamente en las propiedades de los logaritmos. De hecho, la regla de cálculo, un instrumento que funciona como una computadora analógica, es tan valiosa que los astronautas de las misiones Apolo solían tener consigo reglas tales por si acaso fallaba la computadora de a bordo. Es más, sin las reglas de cálculo, el Proyecto Manhattan y las misiones Apolo serían inconcebibles. En la figura correspondiente, puede apreciarse una regla de cálculo moderna. Años atrás, mi antiguo profesor de ingeniería económica en la Facultad de Minas, Fernando Pérez Arango, conocedor de mi pasión por la historia de la ciencia y la tecnología, me obsequió una espléndida regla de cálculo que él había ganado en una rifa realizada (si mal no recuerdo, en la década de 1970) por la respectiva Asociación de Exalumnos. De facto, estas reglas llegaron a ser parte de la imagen típica de los ingenieros y científicos con anterioridad al auge de las calculadoras electrónicas. Pero, más interesante todavía, la regla de cálculo tiende a volver a las aulas de clase, puesto que permite entender mejor el concepto de logaritmo, las escalas asociadas y el sentido del orden de magnitud. Retornemos a la obra mencionada de Carlos Eduardo Vasco Uribe. Como no hay dicha que dure para siempre, avanzado el siglo XVI, cuando, a la sazón, el álgebra italiana del Renacimiento era patrimonio de toda la cultura europea, fenecía la era de los grandes algebristas de entonces. Esto significa que los problemas más difíciles, esto es, la solución de las ecuaciones cúbica y cuártica, estaban resueltos. Por lo tanto, de ahí en más, los intentos investigativos subsiguientes fueron estériles, algo similar a lo sucedido luego del descubrimiento espectacular del nailon por Wallace Hume Carothers en 1933, puesto que la empresa DuPont creyó ingenuamente que podría reproducir a voluntad semejante “milagro” tecnológico. Sin embargo, durante los veinte años siguientes, la DuPont tuvo que contentarse con desarrollos menores, mucho más modestos. En otras palabras, la creatividad, cuya sede radica en el inconsciente, no puede suscitarse a voluntad. En fin, pese a dicho agotamiento del álgebra en las postrimerías del siglo XVI, surgieron algunos conocimientos nuevos gracias a los nuevos métodos empleados en tales intentos. Además, la comunidad matemática comenzó a aceptar los números negativos y los complejos. En cualquier caso, la nueva era que así se anunciaba tuvo como rasgo la simbolización del álgebra y la algebrización de la geometría, una ruptura en la que cumplieron su papel figuras como Vieta, Harriot, Oughtred, Girard y Descartes. Regla de Cálculo
  • 4. 4 Esta ruptura que implicó el paso irreversible hacia la simbolización fue crucial en la consolidación de la revolución científica en curso. En efecto, simbolizar permite practicar mejor el principio de inteligibilidad del método científico, aquel que permite comprimir una gran cantidad de información en un modelo mucho más corto, como, por ejemplo, una ecuación o un grupo de ecuaciones. En otras palabras, con un álgebra retórica sería más complicado manejar tal principio. Piense el lector en cómo haría para programar en su computador un algoritmo sin la ayuda del simbolismo matemático. Si, a guisa de ejemplo, pensamos en una situación apurada como la de la misión Apolo XIII, sabe Dios cómo hubieran hecho para retornar los astronautas respectivos a la Tierra sin la ayuda del simbolismo de marras para sus cálculos. En esta perspectiva, captamos mejor las bondades de la herencia matemática bajomedieval y renacentista. No solo esto. Así mismo, el uso más razonable del principio de inteligibilidad potencia los otros dos principios constitutivos del aristocrático método científico: el principio de objetividad y el principio dialéctico. Sin duda, si hay un acuerdo en la comunidad científica para proceder con el mayor rigor matemático posible, pocas opciones quedan (o, al menos, así debería ser) para que el humor o los prejuicios de los científicos naturales le metan ruido a sus investigaciones. Y, al contar con teorías, modelos o modelillos con un buen basamento, entra en juego ese juez irrecusable que es el experimento bien concebido, el cual facilita dirimir entre teorías, modelos o modelillos que compiten entre sí mediante un diálogo saludable a dos bandas entre teoría y experimento. Y, repito, todo esto gracias al simbolismo pergeñado gracias a los grandes algebristas bajomedievales y renacentistas. Loor a todos ellos desde este siglo XXI. Esos sí eran científicos de fuste. Fuentes REQUENA, Ángel. (2011). La regla de cálculo vuelve al aula. Extraído el 22 de enero de 2018 desde https://matemirada.wordpress.com/2011/05/11/la-regla-de-calculo-vuelve-al-aula/. VASCO URIBE, Carlos Eduardo. (1985). El álgebra renacentista. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia. Iconografía: (1) https://www.youtube.com/watch?v=TQHikkoJXgY; (2) https://www.pinterest.es/pin/409475791091334746/; (3) https://es.wikipedia.org/wiki/Regla_de_c%C3%A1lculo#/media/File:Sliderule.PickettN902T.agr.jpg; (4) https://matemirada.files.wordpress.com/2011/05/rc.jpg. Ingenieros con regla de cálculo
  • 5. 5 AGLOMERACIONES MASIVAS DE GALAXIAS EN FORMACIÓN EN EL UNIVERSO TEMPRANO nasa.net Ilustración de una megafusión de galaxias antiguas. Image Credit: ESO/M. Kornmesser Los telescopios ALMA y APEX han buceado en las profundidades del espacio — hacia la época en la que el universo tenía una décima parte de su edad actual — y han sido testigos de los inicios de una gigantesca aglomeración cósmica: la inminente colisión de jóvenes galaxias con estallido de formación estelar. Los astrónomos creían que estos eventos tuvieron lugar unos 3.000 millones de años después del Big Bang, por lo que se sorprendieron cuando las nuevas observaciones revelaron que esto sucedió cuando el universo tenía tan sólo la mitad de esa edad. Se cree que estos antiguos sistemas de galaxias acaban formando las estructuras más masivas del universo: los cúmulos de galaxias. Utilizando el interferómetro ALMA (Atacama Large Millimeter/submillimeter Array) y el experimento APEX (Atacama Pathfinder Experiment), dos equipos internacionales de científicos, liderados por Tim Miller (de la Universidad de Dalhousie de Canadá y la Universidad de Yale en los Estados Unidos) y por Iván Oteo (de la Universidad de Edimburgo, Reino Unido) han descubierto concentraciones de galaxias sorprendentemente densas que están a punto de fusionarse, formando los núcleos de lo que finalmente se convertirá en colosales cúmulos de galaxias. Estudiando el 90% de todo el universo observable, el equipo de Miller observó un protocúmulo de galaxias llamado SPT2349-56. La luz de este objeto comenzó a viajar hacia nosotros cuando el universo tenía alrededor de una décima parte de su edad actual.
  • 6. 6 Las galaxias individuales de esta densa acumulación cósmica son galaxias con brotes de formación estelar (conocidas en inglés como galaxias starburst) y la concentración de esta vigorosa formación estelar en una región tan compacta la convierte en la zona más activa jamás observada en el universo joven. Allí nacen cada año miles de estrellas, mientras que, en comparación, en nuestra Vía Láctea nace tan solo una al año. Combinando observaciones de ALMA y APEX, el equipo de Oteo ya había descubierto una megafusión similar formada por diez galaxias polvorientas con formación estelar, apodadas un "núcleo rojo polvoriento" debido a su intenso color rojo. Iván Oteo explica por qué estos objetos son inesperados: “Se cree que la duración de los brotes de formación estelar polvorientos es relativamente corta, ya que consumen el gas a un ritmo extraordinario. En cualquier momento, en cualquier rincón del universo, estas galaxias suelen ser minoría. Por lo tanto, encontrar numerosos brotes de formación estelar polvorientos brillando al mismo tiempo de ese modo es muy desconcertante, y algo que todavía necesitamos comprender”. Estos cúmulos de galaxias en formación se detectaron primero como débiles manchas de luz usando el Telescopio del Polo Sur y el Observatorio Espacial Herschel. Posteriores observaciones de ALMA y APEX demostraron que tenían una estructura inusual y confirmaron que su luz se originó mucho antes de lo esperado, sólo 1.500 millones de años después del Big Bang. Finalmente, las nuevas observaciones de alta resolución de ALMA, revelaron que las dos manchas de brillo tenue no eran objetos individuales, sino que estaban compuestas por catorce y diez galaxias masivas individuales respectivamente, cada una dentro de un radio comparable a la distancia entre la Vía Láctea y las vecinas Nubes de Magallanes. “Estos descubrimientos hechos con ALMA son sólo la punta del iceberg. Más observaciones llevadas a cabo con APEX muestran que el número real de galaxias con formación estelar probablemente es tres veces mayor. Otras observaciones en curso hechas con el instrumento MUSE, instalado en el VLT de ESO, también están identificando más galaxias”, comenta Carlos De Breuck, astrónomo de ESO. Los modelos teóricos y computacionales actuales sugieren que este tipo de protocúmulos tan masivos habrían necesitado mucho más tiempo para evolucionar. Utilizando datos de ALMA, con su superior resolución y sensibilidad, incorporados a sofisticadas simulaciones por ordenador, los investigadores son capaces de estudiar la formación de cúmulos menos de 1.500 millones de años después del Big Bang. “Aún no sabemos cómo este conjunto de galaxias creció tanto y tan rápido. No se formó de manera gradual a lo largo de miles de millones de años, como podrían suponer los astrónomos. Este descubrimiento ofrece una gran oportunidad para estudiar cómo se unieron galaxias masivas para formar enormes cúmulos de galaxias”, afirma Tim Miller, doctorando en la Universidad de Yale y autor principal de uno de los artículos. ---- RAC ---
  • 7. 7 EFEMERIDES 2018 Hola: Regresan los planetas, Venus al atardecer sobre el horizonte al Oeste, Júpiter en la noche sobre el Este, y más tarde Saturno y Marte. Listos los telescopios. Germán Puerta Restrepo Principales eventos celestes del año 2018  Sábado Abril 21 - Lluvia de meteoros de la Lyridas  Jueves Mayo 31 - Conjunción de la Luna y Saturno  Martes Junio 27 - Conjunción de la Luna y Saturno  Domingo Julio 15 - Conjunción de la Luna y Venus  Martes Julio 25 - Conjunción de la Luna y Saturno  Sábado Agosto 11 - Lluvia de meteoros de las Perseidas  Lunes Septiembre 17 - Conjunción de la Luna y Saturno  Domingo Octubre 14 - Conjunción de la Luna y Saturno  Jueves Octubre 18 - Conjunción de la Luna y Marte  Lunes Noviembre 5 - Lluvia de meteoros de las Táuridas del Sur  Domingo Noviembre 11 - Conjunción de la Luna y Saturno  Lunes Noviembre 12 - Lluvia de meteoros de las Táuridas del Norte  Sábado Noviembre 17 - Lluvia de meteoros de las Leónidas  Domingo Diciembre 9 - Conjunción de la Luna y Saturno  Jueves Diciembre 13 - Lluvia de meteoros de las Gemínidas
  • 8. 8 Principales eventos celestes de mayo de 2018  Viernes 4 – Conjunción de la Luna y Saturno  Martes 8 – Luna en cuarto menguante  Miércoles 9 – Oposición de Júpiter  Martes 15 – Luna nueva  Miércoles 16 – Ocultación de Aldebarán por la Luna visible en el norte de Canadá.  Martes 22 – Luna en cuarto creciente  Martes 29 – Luna llena Principales efemérides históricas de mayo 2018  Martes 1 – 1949: Gerard Kuiper descubre a Nereida, luna de Neptuno  Sábado 5– 1961: Alan Shepard, primer estadounidense en el espacio exterior  Lunes 7 – 1925: Operación del primer proyector de planetario en Múnich, Alemania  Lunes 14 – 1973: Lanzamiento de la estación espacial Skylab  Viernes 25 - 1961: El Presidente de Estados Unidos John F. Kennedy en un discurso ante el Congreso propone colocar una tripulación en la Luna antes de 10 años  Miércoles 30 – 1975: Fundación de la Agencia Espacial Europea ---- RAC ---
  • 11. 11 Conferencias ASASAC para el mes de MAYO de 2018 Lugar: Planetario de Bogotá – Auditorio Principal Hora: 11:30 am – 1 pm Entrada LIBRE Fecha Conferencia Conferencista(s) Descripción Mayo 5 Persiguiendo Auroras Boreales: Las luces del norte Enrique Romero Motta Ingeniero Industrial, Escuela Colombiana de Ingeniería, Maestrías en Gerencia en Logística del Florida Institute of Technology, Innovación empresarial de la Universidad de Barcelona. Profesor en la U. de la Sabana y Escuela Colombiana de Ingeniería. Las auroras boreales siempre han causado un efecto hipnotizante por su majestuosidad. En la mitología nórdica se creía eran creadas por las Valquirias, las doncellas guerreras de Odín, quienes, al cabalgar por el aire, llevando el mensaje de este, hacían relucir sus armaduras en el cielo ártico. Para los Sami (población nativa de la región de Laponia sueca y finlandesa) representaban el batir de la cola de un zorro cruzando las mesetas de Svalbard al rozar la nieve. ¿Pero qué son?, ¿Como se forman?, ¿Porque la diferencia de sus colores? Respondiendo estas preguntas reciba algunos Tips sobre como fotografiarles y cuáles son los sitios recomendados en Europa Ártica para perseguir estas fascinantes luces del norte y en que épocas del año es más recomendado hacerlo. Mayo 12 Los Hijos de los dioses Ana María Saldarriaga Valderrama Administradora Universidad de los Andes, especialista en Salud Ocupacional con Los hombres de la antigüedad pensaban que la contemplación de los cielos era la más noble de todas las ciencias. La astronomía moderna se ha
  • 12. 12 estudios en herbología y astronomía. Socia de Astroséneca. desarrollado a partir de la visión poética del cosmos de Mesopotamia, Egipto, y a través de la antigua Grecia. De estos últimos sus tradiciones y sus mitos se formó una iconografía estelar universal, que luego fue enriquecida por los árabes. Mayo 19 Naves Espaciales y Exploración del Espacio Enrique Segura Moreno Ingeniero Aeronáutico Universidad de San Buenaventura, Gerente de Seguridad Operacional y Aérea en Aeroturbo de Colombia, Instructor de Seguridad Operacional y Factores Humanos en Aviación en la Escuela Aeronáutica de Colombia y el Instituto de Estudios Técnicos Aeronáuticos. Hablaremos sobre la teoría de los cohetes, los conceptos básicos de propulsión, las naves espaciales y la exploración espacial. Un viaje a través de la historia que nos llevó desde los primeros sueños por alcanzar el espacio, hasta las potentes naves que llevan humanos a vivir al espacio, y a las naves que viajan a increíbles velocidades por la vastedad del Sistema Solar y fuera de él, enviándonos las más alucinantes imágenes que los hombres hayan podido imaginar, al igual que el futuro de las naves y los viajes espaciales. Mayo 26 El láser y la óptica adaptativa Roberto Alfonso Velasco Patiño Ingeniero electrónico especialista telecomunicaciones y magister en informática - Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Socio fundador de ASASAC ¿Por qué parpadean o titilan las estrellas? ¿Qué es la distorsión por la atmósfera terrestre? ¿Cómo se mide y se corrigen estos problemas? Veremos cómo las modernas técnicas de ayudadas por láser, y cómo la óptica adaptativa llegó a solucionar los problemas causados por estos y otros factores, y elevaron la astronomía a nuevas alturas en calidad y cómo los nuevos observatorios tanto terrestres como espaciales la utilizan hoy en día. ---- RAC ---
  • 13. 13 ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE ESTUDIOS ASTRONÓMICOS ACDA PROGRAMACIÓN ACADÉMICA MAYO 2018 PLANETARIO DE BOGOTÁ Auditorio Sábados – 10:00 AM – 11:30 AM Entrada libre MAYO 5 Conversatorio STEPHEN HAWKING Y LA COSMOLOGÍA MODERNA Los trabajos de Stephen Hawking en los últimos 30 años, revolucionaron sin lugar a dudas la cosmología moderna, sentando muchas de sus bases científicas y orientando sus principales líneas de investigación en desarrollo hoy en día. Con el fin de acercar al público al importante legado científico de Hawking y entender toda su importancia, ACDA ha organizado este conversatorio con dos profesores del Observatorio Astronómico Nacional, expertos en el tema. Invitados LEONARDO CASTAÑEDA Físico y magister en física – Universidad Nacional de Colombia Doctor en astronomía – Universidad de Bonn Profesor Asociado - Observatorio Astronómico Nacional JOSÉ ROBEL ARENAS Magister y doctor en Ciencias Físicas – Universidad Nacional de Colombia. Profesor Asociado, Observatorio Astronómico Moderador DAVID TOVAR RODRÍGUEZ Geólogo - Universidad Nacional de Colombia M.Sc. Planetary Geology - University of Minnesota Codirector Grupo de Ciencias Planetarias y Astrobiología – GCPA Vicepresidente académico - ACDA
  • 14. 14 MAYO 12 LA CATASTRÓFICA VISITA DE LA ESTRELLA DE SCHOLZ AL SISTEMA SOLAR Hace aproximadamente 70.526 años, la Estrella de Scholz ingresó al Sistema Solar a una distancia de 0,81 años luz del Sol. La perturbación causada en la Nube de Oort y en la región externa del Cinturón de Kuiper lanzó miles cometas y objetos menores al Sistema Solar Interior. PEDRO IGNACIO DEAZA RINCÓN Físico y Magíster en astronomía - Universidad Nacional de Colombia Profesor – Universidad Distrital Francisco José de Caldas Miembro de ACDA, LIADA y Sección Italiana de Cometas MAYO 19 CÓMO FUNCIONA EL GRAN COLISIONADOR DE HADRONES Mucho se ha hablado del famoso Bosón de Higgs, de los Quarks, o del Modelo Estandar que define las partículas del Universo, pero poco se ha dicho cómo funciona la maravillosa máquina que es el Gran Colisionador de Hadrones y que representa el esfuerzo de muchas naciones y científicos del mundo entero. En esta charla se explicará de qué forma se obtienen las partículas, como se aceleran, se organizan, se compactan en paquetes y se logra que finalmente colisionen en los lugares adecuados para estudiar los resultados de tan colosales impactos. JORGE LÓPEZ MARTÍNEZ Ingeniero electrónico – Universidad Distrital Astrónomo aficionado y constructor de telescopios. Socio fundador ACDA MAYO 26 ¿HAY ESPACIO PARA COLOMBIA EN EL ESPACIO? Innovación es la palabra de moda, pero ¿qué significa realmente? ¿Es un atributo de los países desarrollados? o ¿una oportunidad para las naciones emergentes? En el mismo orden de ideas, ¿son la ciencia y la tecnología lujos caros de los “ricos”? o ¿la clave del cambio social en países como Colombia? Discutamos en esta charla los ejemplos de aportes científicos y tecnológicos que los colombianos realizan localmente, con un impacto global; dándonos más razones para sentirnos orgullosos, que las que nos han dado el fútbol o la música. Reflexionemos sobre lo que a los ciudadanos, brinda y compromete, la competitividad científica de su país. Y al final nos podemos preguntar: ¿Hay espacio para Colombia en el Espacio? YESID LÓPEZ LÓPEZ Ingeniero de Sistemas y líder de calidad de un proyecto de software internacional Astrónomo aficionado y divulgador científico Coordinador Grupo de estudio en exploración espacial – ACDA
  • 15. 15 Apreciados Amigos de la Sociedad Julio Garavito, de la Astronomía y de las Ciencias Espaciales en general. Reciban un cordial saludo. El sábado 28 de Abril de 2018 desde las 11:00 Am hasta las 1:00 PM. se tuvo la reunión de la Sociedad Julio Garavito en la Sala de Reuniones del Planetario de Medellín "Jesús Emilio Ramírez González"-Antioquia-Colombia con el Conversatorio: Hablemos con la Primera Astrónoma de la Universidad de Antioquia Por: B.Sc. Xibelly Eliseth Mosquera Escobar Astrónoma Candidata a Maestría en Física Grupo de Física y Astrofísica Computacional-FACom Instituto de Física, Universidad de Antioquia - Colombia https://youtu.be/PuC_MJAuXFU https://youtu.be/eHc-m1Y76UQ https://youtu.be/6Tna9Up_Z60 https://www.youtube.com/watch?v=kMx2n-75taM Nota: Estas charlas promovidas por la Sociedad Julio Garavito son de entrada libre sin costo alguno. La Sociedad Julio Garavito agradece a los Directivos del Parque Explora por permitirle realizar sus reuniones quincenales que han sido tradicionales por más de 43 años en un lugar que se ha convertido en un referente de Ciencia, Ingeniería, Tecnología e Industria AeroEspacial en la Ciudad de Medellín. Por la atención prestada, muchas gracias. Campo Elías Roldán. Director Sociedad Julio Garavito para el Estudio de la Astronomía Medellín-Antioquia COLOMBIA. sociedadjuliogaravito@gmail.com campoelias.roldan@gmail.com 3046633269 - 3158094336 ---- RAC ---
  • 16. 16 CONTRIBUCIONES Envíe sus artículos, sugerencias, avisos para la cartelera y opiniones a el.punto.vernal@gmail.com o sencillamente respondiendo al correo en el que llega la circular. En las circulares hacemos un esfuerzo por cuidar el lenguaje escrito y no publicaremos aquello que no cumpla los siguientes requisitos 1. Las contribuciones deben enviarse en Word sin formatear (no en pdf ni en ningún otro formato); deben tener una extensión máxima de dos hojas tamaño carta y deben contener el nombre del autor. Se puede hacer referencia a páginas web, pero los hipervínculos deben ser retirados. 2. Cada artículo contendrá un máximo de dos imágenes. Estas deben ser enviadas como archivos aparte del texto, en formato JPG y con un máximo peso de 150K. Los pies de foto deben ir al final del texto con referencia clara a cada imagen. 3. Los avisos de la cartelera deben estar en Word sin formatear y contener solamente los titulares de las actividades que se anuncian y la fecha, hora, lugar y los datos necesarios para obtener más información. 4. Cada autor debe preocuparse por revisar cuidadosamente la ortografía y la redacción, no contentándose sólo con la revisión que hace el procesador de texto. Todo aquello que se copie del Internet o de otras fuentes, debe hacer referencia clara al autor original. ---- RAC ---