Tránsito de Venus - GLORIA...

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TRÁNSITO DE VENUS 2012 1 Tránsito de Venus 5-6 junio 2012 (22:00 a 4:56 UT) Australia, Japón, Noruega Objetivo El principal objetivo del proyecto venus-2012.org es la observación del Tránsito de Venus que se producirá el 5/6 de junio de 2012 (ver fig. 1) desde tres enclaves, Australia, Japón y Noruega, con dos fines: 1) Retransmisión en directo del evento (sky-live.tv). 2) Promover actividades educativas a partir de imágenes del tránsito (astroaula.net). Figura 1.- Mapa mundial de visibilidad del tránsito de Venus del año 2012 (créditos F. Espenak, NASA/GSFC, adaptado por J.C. Casado). Fenómeno Se entiende por tránsito de un astro el paso de éste por delante del disco de otro de mayor tamaño aparente. Hay distintos tipos de tránsitos como el de los satélites galileanos sobre el disco de Júpiter o exoplanetas sobre la estrella madre pero los tránsitos de los planetas interiores, Mercurio y Venus, sobre el disco solar son los que despiertan mayor interés social por la posibilidad de su observación sin necesidad de telescopios. Mientras que cada siglo se pueden producir unos 13 o 14 tránsitos de Mercurio (el último fue el 7 de mayo de 2003) los tránsitos de Venus son fenómenos extraordinariamente inusuales, ya que

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Tránsito de Venus 5-6 junio 2012 (22:00 a 4:56 UT)

Australia, Japón, Noruega

Objetivo El principal objetivo del proyecto venus-2012.org es la observación del Tránsito de Venus que se producirá el 5/6 de junio de 2012 (ver fig. 1) desde tres enclaves, Australia, Japón y Noruega, con dos fines:

1) Retransmisión en directo del evento (sky-live.tv). 2) Promover actividades educativas a partir de imágenes del tránsito (astroaula.net).

Figura 1.- Mapa mundial de visibilidad del tránsito de Venus del año 2012 (créditos F. Espenak, NASA/GSFC, adaptado por J.C. Casado).

Fenómeno Se entiende por tránsito de un astro el paso de éste por delante del disco de otro de mayor tamaño aparente. Hay distintos tipos de tránsitos como el de los satélites galileanos sobre el disco de Júpiter o exoplanetas sobre la estrella madre pero los tránsitos de los planetas interiores, Mercurio y Venus, sobre el disco solar son los que despiertan mayor interés social por la posibilidad de su observación sin necesidad de telescopios. Mientras que cada siglo se pueden producir unos 13 o 14 tránsitos de Mercurio (el último fue el 7 de mayo de 2003) los tránsitos de Venus son fenómenos extraordinariamente inusuales, ya que

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en promedio hay dos cada poco más de un siglo. Estos dos tránsitos están separados 8 años y el intervalo entre parejas de tránsitos va alternándose entre los 105,5 y los 121,5 años. En algunas ocasiones, como sucedió en 1388, uno de los tránsitos de la pareja puede no producirse, ya que no coincide con el paso por el nodo. En la historia solo seis tránsitos de Venus han sido observados en 1639, 1761, 1769, 1874, 1882 y el último en junio de 2004. El tránsito del próximo 6 de junio de 2012 es nuestra última oportunidad para presenciar este curioso fenómeno pues el siguiente se producirá en el año 2117.

La  gota  negra Justo después del contacto interno entre los discos del Sol y Venus el disco del planeta parece quedarse unido durante algunos segundos al extremo del disco solar, deformándose para adoptar la apariencia de una gota negra. Este fenómeno se vuelve a repetir justo antes del último contacto interno (fig. 2). El efecto conocido como “gota negra” (Black-Drop en inglés) impide cronometrar con precisión los instantes de contacto entre el disco del planeta y el del Sol, y fue la causa principal por la que las observaciones que se llevaron a cabo para determinar la distancia entre el Sol y la Tierra presentaran una cierta indeterminación. Aunque en un principio el efecto se atribuyó a la atmósfera de Venus en realidad se debe, principalmente, a efectos de la turbulencia atmosférica de nuestro Planeta (lo que en términos astronómicos se conoce como “seeing”) y la calidad y tamaño del instrumental óptico utilizado.

Figura 2.- Efecto de la gota negra durante el contacto interior del tránsito de Venus de junio 2004 (créditos J.C. Casado). Expedición-­‐Localización La expedición estará compuesta por tres grupos: grupo1-G1 Cairns (Australia, lat=-16º55’24’’, lon=145º46’26’’), grupo2-G2 Sapporo (Japón, lat=43°03′43″, lon=141°21′15″) y grupo3-G3 Tromso (Noruega, lat= 69°38′57″, lon=18°57′19″) (ver fig. 3) y estará coordinada y dirigida en todo momento por el Dr. Miquel Serra-Ricart (Astrónomo del Instituto de Astrofísica de Canarias y Administrador del Observatorio del Teide).

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Figura 3.- Puntos de Observación del tránsito de Venus. Las localizaciones son: 1) Cairns, Australia, 2) Sapporo, Japón, 3) Tromso, Noruega.

Retransmisión La duración del tránsito es de 6 horas y 40 minutos y la retransmision se realizará a dos niveles: 1) Directo. Se realizarán tres conexiones en directo con una duración total de 70 minutos coincidiendo con los momentos más interesantes (ver fig. 4 y tabla tiempos en Anexo 1): Conexión1-Entrada Venús en el Sol- 5 junio 22:04-22:34 UT (00:04-00:34 CET). Conexión2-Punto medio del Tránsito- 6 junio 01:25-1:35 UT (3:25-3:35 CET). Conexión3-Salida Venús del Sol- 6 junio de 4:26-4:56 UT (6:26-6:56 CET). UT Universal Time – Tiempo Universal ; CET European Central Time – Tiempo Central Europeo. 2) Secuencia. Desde el 5 de junio a las 22:00 UT y cada cinco minutos se refrescará la imagen del Sol (y Venus) desde los tres puntos para mantener el portal de la retransmisión actualizado. La retransmisión será bilingüe (Castellano e Inglés) y podrá seguirse en el portal sky-live.tv.

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Figura 4.- Tiempos de contacto en el Tránsito.

Actividades  Educativas Se realizarán dos Actividades Educativas a partir de las observaciones del tránsito. Actividad 1) Cálculo distancia Tierra-Sol. Actividad 2) Fenómeno Sol de Medianoche. Históricamente, los tránsitos de Venus fueron el principal método durante cientos de años para la determinación de la Unidad Astronómica (UA, distancia media Sol-Tierra) y, por tanto, la escala del sistema solar. Edmond Halley presentó un método para determinar la UA mediante la observación de las duraciones de los pasos de Venus por el disco solar a partir de una serie realizada desde diferentes lugares en la Tierra. En consecuencia, docenas de expediciones de distintos países, viajaron por todo el mundo para la observación de los tránsitos de los siglos XVIII y XIX, siendo el más famoso el viaje del Capitán James Cook, que fue enviado a Tahití para observar el tránsito de 1769. En el año 1771, utilizando los datos de los años 1761 y 1769, el astrónomo francés Jérôme Lalande determinó la UA en 153 millones de kilómetros (± 1 millones de kilómetros). Observaciones de los tránsitos de 1874 y 1882 permitieron derivar un valor de 149,59 millones de km (± 0,31 millones de km). El acceso y gestión de las Actividades Educativas se realizará con el software libre de contenidos educativos moodle (moodle.org).

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   Créditos  El Séptimo Programa Marco de la Unión Europea (EU, FP7/2007-2013, INFRASTRUCTURES-2011-2, INFRA-2011-1.2.1: e-Science environments) colabora en la retransmisión bajo el proyecto GLORIA – GLObal Robotic telescopes Intelligent Array for e-sciencie” (Grant Agreement –Number 283783).

Colaboradores  Web  

-El INAF IASF de Bolonia participa en la distribución web. -El Instituto de Astrofísica de Canarias participa en la distribución web. -La Universidad de Warsaw participa en la distribución web. -La Universidad de Oxford participa en la distribución web. -El Centro de Supercomputación de Catalunya CESCA participa en la distribución web. -La empresa Alared Soluciones Web S.L. participa en la distribución web. -La empresa Canarcloud participa en la distribución web.

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Colaboradores    

La FECYT (Fundación Española para la Ciencia Y la Tecnología, Ministerio de Ciencia e Innovación) y el IAC (Instituto de Astrofísica de Canarias) colaboran en la retransmisión bajo la actividad "Astronomía Ciudadana" dentro de la convocatoria de ayudas para el fomento de la cultura científica 2011 (FCT-11-1528). Las imágenes de la retransmisión serán puestas a disposición de los docentes para la realización de la práctica “Cálculo distancia Tierra-Sol” (ver astroaula.net).

- El Ejército de Tierra, Mando de Canarias colabora en las comunicaciones vía satélite. - El Grupo Iberia colabora en la logística de transporte.

 

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ANEXO  1.-­‐  Tabla  de  tiempos  locales  (6  junio  2012).  

SOL Lugar I II Máx III IV salida puesta

Geocéntricas (UT) 22:09:29 (5) 22:27:26 (5) 01:29:28 04:31:30 04:49:27 Atenas (UT+3) 07:38:02 07:55:30 6:03 20:45 Barcelona (UT+2) -- -- -- 06:37:57 06:55:31 6:23 21:19 Berlín (UT+2) 06:37:25 06:54:53 4:46 21:24 Berna (UT+2) 06:37:44 06:55:15 5:37 21:21 Bruselas (UT+2) -- -- -- 06:37:29 06:55:00 5:37 21:48 Cairns (UT+10) 08:15:33 08:33:24 11:30:27 14:26:52 14:44:35 6:44 17:49 Dublín (UT+1) 05:37:11 05:54:44 5:06 21:43 Londres (UT) 05:37:24 05:54:56 4:46 21:12 Moscú (UT+4) 05:29:46 08:36:51 08:54:14 4:49 22:07 París (UT+2) 06:37:35 06:55:07 5:49 21:50 Praga (UT+2) 06:37:34 06:55:02 4:55 21:51 Roma (UT+2) 06:38:00 06:55:30 5:36 20:42 Sapporo (UT+9) 07:10:03 07:27:36 10:29:23 13:30:27 13:47:53 4:00 19:08 Tromsø (UT+2) 00:04:32 00:22:07 3:29:27 06:36:04 06:53:32 -- -- Varsovia (UT+2) 06:37:23 06:54:50 4:18 20:52 Viena (UT+2) 06:37:40 06:55:08 4:56 20:51 Washington (UT-3) 18:03:59 18:21:30 5:43 20:31

I – Tangencia externa entre los discos de Venus y el Sol, empieza el tránsito. II – Tangencia interna entre los discos de Venus y el Sol. Máx – Mínima distancia entre Venus y el centro del Sol. III - Venus alcanza el limbo solar opuesto y otra vez hay una tangencia interna entre los discos de Venus y Sol. IV – Tangencia externa del limbo de Venus y el Sol, finaliza el tránsito.