Juan Carlos Cersosimo - El Paralaje

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La forma más sencilla para medir la distancia entre los objetos es el método geométrico. La distancia de las estrellas fue una incógnita desde los comienzos de las observaciones de los astros. A pesar de que el método geométrico fue bien conocido desde hace miles de años, medir la distancia de los astros no fue una tarea fácil debido a la falta de instrumental adecuado.
Medir un ángulo de paralaje debido al movimiento de la Tierra alrededor del Sol sería el juicio definitivo para aceptar el modelo heliocéntrico, y descartar definitivamente el modelo geocéntrico.
No obstante, sin tener la evidencia, y sobreponiéndose a presiones religiosas, el modelo heliocéntrico fue ampliamente aceptado por muchos filósofos influenciados por las ideas de Galileo y Copérnico.
La justificación científica del modelo heliocéntrico no esperó el descubrimiento del paralaje de las estrellas. Otro fenómeno hasta el momento desconocido fue determinante para justificar el modelo, la aberración estelar. Así fue que las observaciones realizadas por Bradley y Molyneux demostraron el movimiento de la Tierra alrededor del Sol en 1727.
Los desplazamientos debido a paralaje son muy pequeños, y no fueron medidos hasta principios del siglo XIX por el astrónomo Friedrich Bessel.
En la era espacial, telescopios fuera de la atmósfera terrestre, miden paralajes de estrellas variables y supernova. Las características del brillo de estas estrellas permite que se transformen en monolitos de distancia cósmica, lo que permite medir el tamaño del Universo.

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J. C. Cersosimo

El Paralaje : desde Hiparco hasta la Era Espacial / J. C. Cersosimo. - 1a ed . - Ciudad Autónoma de Buenos Aires : Autores de Argentina, 2020.

Libro digital, EPUB

Archivo Digital: online

ISBN 978-987-87-1001-3

1. Distribución del Espacio. I. Título.

CDD 520.2

Editorial Autores de Argentina

www.autoresdeargentina.com

Mail: info@autoresdeargentina.com

DEDICATORIA

El año 2019 marcó el importante aniversario, cincuenta años de la llegada del hombre a la Luna, acontecimiento que muestra la naturaleza inquisitiva de la humanidad por el conocimiento mismo y la aventura. Dedico este libro a todos los astronautas del mundo por ofrecer su sacrificio en favor de generaciones futuras. Incluyo en esta dedicatoria a mis tres hijos, Darío, Homero y Alfonsina, quienes de una u otra forma han seguido mis pasos en admirarse por el conocimiento mismo y su búsqueda.

ÍNDICE

Resumen Resumen Durante el año las estrellas describen un movimiento minúsculo e imperceptible alrededor de su posición media. Este movimiento aparente de las estrellas se denomina “el paralaje”, y es causado por el movimiento de la Tierra alrededor del Sol. Las observaciones del paralaje proporciona una forma de medir las distancias a las estrellas mediante el uso de la geometría; siempre que se conozca la distancia entre el Sol y la Tierra, es el método simple de triangulación. Los desplazamientos por paralajes suelen ser muy pequeños, son menores que un segundo de arco: cuanto más lejos está la estrella, más pequeño es el desplazamiento debido al paralaje. Además el desplazamiento es enmascarado por la turbulencia de la atmósfera. Para evitar la turbulencia atmosférica, se hacen medidas de paralaje fuera de la atmósfera utilizando telescopios en órbita alrededor de la tierra. El paralaje de estrellas más distantes que 3000 años luz se miden desde el espacio. Sin embargo, incluso desde el espacio, los astrónomos deben estar atentos a los movimientos reales de las estrellas. Si bien a simple vista, las estrellas pueden aparecer fijas en el cielo, en realidad se mueven a lo largo del tiempo en trayectorias determinadas por el movimiento galáctico. Muy pocas estrellas revelan éste “movimiento propio” a simple vista; la estrella de Barnard es una excepción famosa debido a que tiene un gran movimiento propio. El elusivo efecto del paralaje fue lo que causó largos debates durante la historia de la astronomía. Desde la antigüedad hasta la intervención de Galileo y Copérnico, se discutían dos modelos capitales, el geocéntrico y el heliocéntrico. El desenlace para la elección del modelo no espero el descubrimiento del paralaje. Otro fenómeno hasta el momento desconocido fue determinante para justificar el modelo heliocéntrico, la aberración estelar. Así fue que las observaciones realizadas por Bradley y Molyneux, a partir de 1727, demostraron el movimiento de la Tierra alrededor del Sol. En 1838 Bessel publicó sus hallazgos de un conjunto de observaciones realizadas en 1837 y 1838. Bessel midió por primera vez el paralaje que fue de 0.3136” de arco, de la estrella de Cygni 61. En la era espacial el paralaje es aun una de las herramientas fundamental para estudiar la estructura del Universo.

Introducción

Parte 1

1 - Medidas y Registros

2 - La Astronomía en Centro América

3 - Astronomía en China antigua

4 - Constelaciones

Parte 2

5 - Primeros Pasos

6 - La Tierra Esférica

7 - Mediciones de la Tierra

8 - El Movimiento Perfecto

9 - Percepciones del Cosmos

Parte 3

10 - El Paralaje

11 – Geometría del Paralaje Estelar

12 - La Refracción Atmosférica

Parte 4

13 - Modelo Planetario de Tolomeo

14 - Copérnico

15 - Tycho Brahe

16 - Kepler

17 - Galileo

Parte 5

18 - El Geocentrísmo como Símbolo de Fe

19 - A 359 años de la condena de Galileo

Parte 6

20 - El experimento de Bradley y Molyneux

21 - Las Primeras Mediciones del Paralaje

Parte 7

22 - Observaciones Modernas del Paralaje

23 - Proxima Centauri

Parte 8

24 - Paralaje en la Era Espacial

25 - Investigación Moderna del Cosmos

Parte 9

26 - Comentario Finales

Apéndice 1

Geometría de la Aberración Estelar

Apéndice 2

Movimiento Propio

Apéndice 3

Variables Cefeidas

Apéndice 4

Supernovas y Muerte de las estrellas

Referencias

Bibliografía recomendada

Reseña biográfica

Resumen

Durante el año las estrellas describen un movimiento minúsculo e imperceptible alrededor de su posición media. Este movimiento aparente de las estrellas se denomina “el paralaje”, y es causado por el movimiento de la Tierra alrededor del Sol. Las observaciones del paralaje proporciona una forma de medir las distancias a las estrellas mediante el uso de la geometría; siempre que se conozca la distancia entre el Sol y la Tierra, es el método simple de triangulación.

Los desplazamientos por paralajes suelen ser muy pequeños, son menores que un segundo de arco: cuanto más lejos está la estrella, más pequeño es el desplazamiento debido al paralaje. Además el desplazamiento es enmascarado por la turbulencia de la atmósfera. Para evitar la turbulencia atmosférica, se hacen medidas de paralaje fuera de la atmósfera utilizando telescopios en órbita alrededor de la tierra. El paralaje de estrellas más distantes que 3000 años luz se miden desde el espacio.

Sin embargo, incluso desde el espacio, los astrónomos deben estar atentos a los movimientos reales de las estrellas. Si bien a simple vista, las estrellas pueden aparecer fijas en el cielo, en realidad se mueven a lo largo del tiempo en trayectorias determinadas por el movimiento galáctico. Muy pocas estrellas revelan éste “movimiento propio” a simple vista; la estrella de Barnard es una excepción famosa debido a que tiene un gran movimiento propio.

El elusivo efecto del paralaje fue lo que causó largos debates durante la historia de la astronomía. Desde la antigüedad hasta la intervención de Galileo y Copérnico, se discutían dos modelos capitales, el geocéntrico y el heliocéntrico. El desenlace para la elección del modelo no espero el descubrimiento del paralaje. Otro fenómeno hasta el momento desconocido fue determinante para justificar el modelo heliocéntrico, la aberración estelar. Así fue que las observaciones realizadas por Bradley y Molyneux, a partir de 1727, demostraron el movimiento de la Tierra alrededor del Sol.

En 1838 Bessel publicó sus hallazgos de un conjunto de observaciones realizadas en 1837 y 1838. Bessel midió por primera vez el paralaje que fue de 0.3136” de arco, de la estrella de Cygni 61. En la era espacial el paralaje es aun una de las herramientas fundamental para estudiar la estructura del Universo.

Introducción

La primera percepción que tenemos del Universo es la imagen de una inmensa bóveda, vemos la mitad de una esfera cortada en la parte inferior por el horizonte. La bóveda que nos envuelve la llamamos "esfera celeste” es la esfera imaginaria que encierra el mundo conocido. El centro de la esfera es el lugar del observador. Cualquiera sea el modelo adoptado, a saber, Tierra plana o esférica, el observador está en el centro de la bóveda imaginaria.

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