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Niccolò Copernico - Astronomo polacco



Nicolás Copérnico fue el astrónomo polaco y cosmólogo conocido por la teoría astronómica llamada "teoría heliocéntrica" ​​o "eliostatica teoría", según la cual el Sol está inmóvil en el centro del universo y de la Tierra, la rotación diaria sobre su eje, gire en 'años alrededor del sol. Este gran científico, fundamental para la historia de la humanidad y la evolución de la ciencia, nació en Torun (Polonia) 19 de febrero 1473, ciento once años antes de que otro verdadero gigante con el nombre de Galileo Galilei.

galileo-galilei.

Proveniente de una familia de comerciantes y funcionarios del gobierno de la lengua alemana y originario de Silesia, comenzó sus estudios en la Universidad de Cracovia en 1491, gracias al obispo tío influyente. Aquí, sin embargo, no pudo obtener un título de por qué, entonces, se fue a Italia para estudiar medicina y derecho, como era uso y costumbre para muchos polacos de su clase social. Mientras tanto su tío le había dado un canon en Frauenberg (ahora Frombork), un cargo administrativo de que las órdenes menores necesarios. 

En enero de 1497 comenzó sus estudios en Derecho Canónico en la Universidad de Bolonia y profundizó el estudio de la literatura clásica; en ese momento fue profesor invitado de las matemáticas, que, ya crítica de Ptolomeo y el clásico configuración geográfica que se levantó, le animó a estudiar esos temas, astronomía combinado. Una vez graduado, entonces, en 1500 Copérnico enseña astronomía en Roma y al año siguiente ottien permiso para estudiar medicina en Padua (en la universidad donde Galileo enseña casi un siglo más tarde). No satisfecho, se licenció en Derecho Canónico de Ferrara en 1503, antes de regresar a Polonia a los compromisos anteriores con el canon. 

Aquí, entre 1507 y 1515 dispara un tratado de astronomía que ya esboza brevemente los principios de la teoría heliocéntrica y comenzó a escribir su obra más importante, "De revolutionibus Orbium Coelestium" ("Sobre las revoluciones de las esferas celestes"), que termina en 1530 y que el público sólo en 1543, poco antes de su muerte (el 24 de mayo) en gran parte gracias a Rústico, un joven astrónomo que fue durante muchos años un discípulo de Copérnico. Siempre, de hecho, Copérnico era muy reacio a revelar sus propias conclusiones, por el contraste evidente entre las mismas y los conceptos contenidos en la Biblia. 

El astrónomo era entre otras cosas el último de la aristotélica y la razón que le llevó a estudiar un sistema que no sea el de Ptolomeo en su origen en el hecho de que el comportamiento observado de los planetas no satisface por completo la física de Aristóteles. En el sistema de Ptolomeo, por ejemplo, que no se mueven con velocidad angular uniforme, lo que llevó a Ptolomeo para eludir la cuestión al afirmar que el movimiento no fue uniforme cuando se ve desde el centro de la órbita, pero por un punto crece suave. 

Copérnico, desde Aristóteles quisquilloso, quería en lugar de demostrar que había un sistema en el que el movimiento circular era uniforme. Además, la teoría cosmológica universalmente aceptada primero por Copérnico concibió la existencia de un universo geocéntrico en el que la Tierra estaba fija e inmóvil en el centro de varias esferas que giran concéntricos que apoyaron los diferentes planetas del sistema solar (como lo llamamos hoy ). La esfera exterior finito defendió lugar los llamados "estrellas fijas. 

En su tratado, sin embargo, Copérnico reanudó, como hemos visto, la antigua hipótesis heliocéntrica (apoyado precisamente por algunos antiguos griegos como los pitagóricos), se debe a la mencionada cada vez más difícil de conceder la hipótesis con la observación geocéntrica de Ptolomeo de los fenómenos celestes (por una cosa: el movimiento retrógrado aparente de Marte, Júpiter y Saturno, que es un movimiento que parece detener y continuar en la dirección opuesta), y porque, asumiendo el principio de simplicidad y la lógica del orden mundial divina , parecía absurdo que todo el universo fuera a girar alrededor de ese punto que es insignificante en comparación con la Tierra. 

De conformidad con el principio de relatividad del movimiento, por lo tanto, (cada cambio en el espacio puede ser explicada ya sea por el movimiento de la cosa observada o la del observador), Copernicus supone el movimiento de triple de la Tierra (alrededor de su propio eje, alrededor del Sol , con el plano de la eclíptica), mientras se mantiene la tesis de Aristóteles existencia -tolemaiche de las esferas y el universo finito limitado por el cielo inmóvil de las estrellas fijas. 

En otras palabras, Copérnico demostró que los planetas giran alrededor del Sol y la Tierra, girando, haciendo una precesión de su eje, con un movimiento de la oscilación todo parecido al de un trompo. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que el valor de Copérnico no es tanto haber inventado el sistema heliocéntrico, pero han tomado la idea y han hecho un sistema que podría permitir a hacer predicciones exactas como las de Ptolomeo. 

En la búsqueda de un sistema que no sea el de Ptolomeo, de hecho, ya Nicolás de Cusa en '400 (y, específicamente, en "De docta ignorancia") había declarado que el universo era finito pero indeterminada y que la tierra era para moverse y no podía ser en el medio de la nada. El sistema de Ptolomeo había resistido durante mucho tiempo sólo porque, en última instancia, era el único permitido para hacer las cuentas, las previsiones a corto, "funcionó" mejor que cualquier otro sistema, siendo por tanto un ganador. 

Del mismo modo, también es bueno recordar que los conceptos copernicanos eran realmente muy difícil de digerir para el sentido común del siglo XVI, por lo que hasta el 1600 inclusive, en la Tierra, sólo había una docena de Copérnico y casi todos, eso sí, los extranjeros círculos académicos. Más tarde, como usted sabe, después de la condena de la teoría copernicana propuesta por el juicio de Galileo por la Iglesia en 1615-16, la teoría heliocéntrica, aunque en contraposición, se hizo cargo hasta que la declaración final. Desde el punto de vista filosófico, el primero en extraer todas las consecuencias de la teoría de Copérnico, tomando como base para su argumento de infinidad de mundos, fue Giordano Bruno.  

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Astronomía en la antigua Grecia**

En Grecia comenzó a desarrollarse lo que ahora conocemos como astronomía occidental. 




En los primeros tiempos de la historia de Grecia se consideraba que la tierra era un disco en cuyo centro se hallaba el Olimpo y en torno suyo el Okeanos, el mar universal. Las observaciones astronómicas tenían como fin primordial servir como guía para los agricultores por lo que se trabajó intensamente en el diseño de un calendario que fuera útil para estas actividades.


La Odisea de Homero ya se refiere a constelaciones como la Osa Mayor y Orión, y describe cómo las estrellas pueden servir de guía en la navegación. La obra "Los trabajos y los días" de Hesíodo informa sobre las constelaciones que salen antes del amanecer en diferentes épocas del año, para indicar el momento oportuna para arar, sembrar y recolectar. Las aportaciones científicas griegas más importantes se asocian con los nombres de los filósofos Tales de Mileto y Pitágoras, pero no se conserva ninguno de sus escritos. La leyenda de que Tales predijo un eclipse total de Sol el 28 de mayo de 585 a.C., parece ser apócrifa. Hacia el año 450 a.C., los griegos comenzaron un fructífero estudio de los movimientos planetarios. Filolao (siglo V a.C.), discípulo de Pitágoras, creía que la Tierra, el Sol, la Luna y los planetas giraban todos alrededor de un fuego central oculto por una ‘contratierra’ interpuesta. De acuerdo con su teoría, la revolución de la Tierra alrededor del fuego cada 24 horas explicaba los movimientos diarios del Sol y de las estrellas.



El más original de los antiguos observadores de los cielos fue otro griego, Aristarco de Samos. Creía que los movimientos celestes se podían explicar mediante la hipótesis de que la Tierra gira sobre su eje una vez cada 24 horas y que junto con los demás planetas gira en torno al Sol. Esta explicación fue rechazada por la mayoría de los filósofos griegos que contemplaban a la Tierra como un globo inmóvil alrededor del cual giran los ligeros objetos celestes. Esta teoría, conocida como sistema geocéntrico, permaneció inalterada unos 2.000 años. Sus bases eran: - Los Planetas, el Sol, la Luna y las Estrellas se mueven en orbitas circulares perfectas. -La velocidad de los Planetas, el Sol, la Luna y las estrellas son perfectamente uniformes. -La Tierra se encuentra en el centro exacto del movimiento de los cuerpos celestes.




Bajo estos principios Eudoxo (408 - 355 a.C) fue el primero en concebir el universo como un conjunto de 27 esferas concéntricas que rodean la tierra, la cual a su vez también era una esfera. Platón y uno de sus mas adelantados alumnos Aristóteles (384 - 322 a.C.) mantuvieron el sistema ideado por Eudoxo agregándole no menos de cincuenta y cinco esferas en cuyo centro se encontraba la Tierra inmóvil. Pero el centro de la vida intelectual y científica se trasladó de Atenas a Alejandría, ciudad fundada en Egipto por Alejandro Magno y modelada según el ideal griego.

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El péndulo de Foucault**

El péndulo de Foucault, debe su nombre a Jean Bernard Leon Foucault, físico francés que lo inventó con el fin de demostrar la rotación de la Tierra: se basa en los efectos de la fuerza de Coriolis.

El péndulo de Foucault, que se utiliza para demostrar la rotación de la Tierra planeta 

El péndulo de Foucault, en la práctica, es un péndulo de longitud significativa, que se deja libre para oscilar durante varias horas. En todas las latitudes de la Tierra, excepto por el ecuador, hay una lenta rotación del plano de oscilación del péndulo. En particular, el Polo Sur y la rotación completa del Polo Norte toma un día sideral: que la Tierra gira, el plano de oscilación se queda quieto, respetando la ley del movimiento de Newton. El plan a otras latitudes que giran con un período inversamente proporcional al seno de la latitud: por ejemplo, a treinta grados de rotación se produce cada dos días; A los cuarenta y cinco grados cada 1,4 días.

Amundsen al Polo Sur 


El primer péndulo de Foucault consistía en una masa considerable: una esfera de veinte y ocho libras, con un cable largo suspendido 67 metros en la cúpula del Panteón de París. Fue presentado al público en 1851, y el propósito original para el que se hizo fue para dibujar líneas de dirección es siempre la misma, sobre la base de la ley de la 'inercia. Pero esto no sucedió.

Un 'otras fotos de un péndulo de Foucault

En Foucault rotación péndulo es en sentido antihorario en el 'hemisferio sur y en sentido horario en el' hemisferio norte: en ese principio es, por otra parte, la 'invención (el mismo Foucault) giroscopio, cuyo rotor eje sigue el estrellas fijas y gira una vez al día, en cualquier latitud. En resumen, el 'experimento del péndulo de Foucault representa la manifestación más evidente de la rotación que la Tierra gira alrededor de su propio eje. Es algo difícil de construir, ya que son suficientes para causar inexactitudes errores mínimos de salto que alteren o encubren los efectos de la rotación de nuestro planeta. Cabe señalar, asimismo, que la "oscilación es frenado por la resistencia al 'aire: por esta razón los péndulos en los museos están equipadas con un electroimán que permite mantener el sistema en movimiento.


La idea de el péndulo de Foucault se basa en una característica del péndulo: en el momento en que está sujeta únicamente a la fuerza de la gravedad (y por lo tanto no a otras fuerzas externas, tales como fuerzas de fricción), es capaz de mantener su plano del swing.

L 'experimento de Foucault se repitió, incluyendo el' sí, en 1931 en San Petersburgo, con un péndulo de 54 libras y 93 metros adjuntos alto de la cúpula de la catedral de Sant 'Isaac: su período de oscilación fue de veinte segundo, con una "amplitud de las oscilaciones de cinco metros. En la práctica, cada oscilación se caracterizó por un cambio de seis milímetros, que hace visible el 'efecto de la rotación de la Tierra en tan sólo unos minutos.

El péndulo de Foucault se basa, como se ha mencionado, la fuerza de Coriolis. En un marco de referencia giratorio (es decir, la Tierra) un material de punto sufre no sólo la fuerza centrífuga, sino también la fuerza de Coriolis, que es un 'otra fuerza de inercia: la fuerza de Coriolis asociada con la rotación de nuestro planeta es débil, Debido al hecho de que la Tierra en un día sólo realiza una rotación alrededor de su propio eje. En el momento en que la fuerza de Coriolis actúa durante un período de tiempo suficientemente largo, sin embargo, la trayectoria del material en movimiento punto desvía (hacia la izquierda en 'hemisferio sur y hacia la derecha en' hemisferio norte). Y 'lo que está sucediendo con el péndulo de Foucault.

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La Astronomía en la antigüedad**


La curiosidad humana con respecto al día y la noche, al Sol, la Luna y las estrellas, llevó a los hombres primitivos a la conclusión de que los cuerpos celestes parecen moverse de forma regular. La primera utilidad de esta observación fue, por lo tanto, la de definir el tiempo y orientarse.

La astronomía solucionó los problemas inmediatos de las primeras civilizaciones: la necesidad de establecer con precisión las épocas adecuadas para sembrar y recoger las cosechas y para las celebraciones, y la de orientarse en los desplazamientos y viajes.
 

Para los pueblos primitivos el cielo mostraba una conducta muy regular. El Sol que separaba el día de la noche salía todas las mañanas desde una dirección, el Este, se movía uniformemente durante el día y se ponía en la dirección opuesta, el Oeste. Por la noche se podían ver miles de estrellas que seguían una trayectoria similar.

En las zonas templadas, comprobaron que el día y la noche no duraban lo mismo a lo largo del año. En los días largos, el Sol salía más al Norte y ascendía más alto en el cielo al mediodía. En los días con noches más largas el Sol salía más al Sur y no ascendía tanto.

Pronto, el conocimiento de los movimientos cíclicos del Sol, la Luna y las estrellas mostraron su utilidad para la predicción de fenómenos como el ciclo de las estaciones, de cuyo conocimiento dependía la supervivencia de cualquier grupo humano. Cuando la actividad principal era la caza, era trascendental predecir el instante el que se producía la migración estacional de los animales que les servían de alimento y, posteriormente, cuando nacieron las primeras comunidades agrícolas, era fundamental conocer el momento oportuno para sembrar y recoger las cosechas.

La alternancia del día y la noche debe haber sido un hecho explicado de manera obvia desde un principio por la presencia o ausencia del Sol en el cielo y el día fue seguramente la primera unidad de tiempo universalmente utilizada.

Debió de ser importante también desde un principio el hecho de que la calidad de la luz nocturna dependiera de la fase de la Luna, y el ciclo de veintinueve a treinta días ofrece una manera cómoda de medir el tiempo. De esta forma los calendarios primitivos casi siempre se basaban en el ciclo de las fases de la Luna. En cuanto a las estrellas, para cualquier observador debió de ser obvio que las estrellas son puntos brillantes que conservan un esquema fijo noche tras noche.

Los primitivos, naturalmente, creían que las estrellas estaban fijas en una especie de bóveda sobre la Tierra. Pero el Sol y la Luna no deberían estar incluidos en ella.


Del Megalítico se conservan grabados en piedra de las figuras de ciertas constelaciones: la Osa Mayor, la Osa Menor y las Pléyades. En ellos cada estrella está representada por un alvéolo circular excavado en la piedra.
Del final del Neolítico nos han llegado menhires y alineamientos de piedras, la mayor parte de ellos orientados hacia el sol naciente, aunque no de manera exacta sino siempre con una desviación de algunos grados hacia la derecha. Este hecho hace suponer que suponían fija la Estrella Polar e ignoraban la precesión de los equinoccios.

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Edwin Powell Hubble**



Se dice que no existen los imprescindibles, pero creo que hay hombres que realmente han sido fundamentales para la ciencia y sin duda alguna Edwin Hubble ha sido uno de ellos. La astronomía y la astrofísica son dos ramas de la ciencia que le deben muchísimo a este hombre, ya que sin sus investigaciones tal vez no se hubieran llegado a las conclusiones a las que se han llegado, respecto a la creación y expansión del Universo. A muchos de ustedes les sonará familiar su nombre, por el famoso telescopio espacial Hubble que se puso en órbita en los ‘90 y que su nombre en su honor.

Pero ¿saben realmente quién fue Edwin Hubble y cuáles fueron sus aportes a la ciencia? Si se quedan leyendo hasta el final se los voy a contar. Algunos datos biográficos de Edwin Hubble Edwin Powell Hubble nació en un pequeño pueblo de Missouri, Estados Unidos, el 29 de noviembre de 1889. Pocos años después la familia Hubble se trasladó a Chicago, donde Edwin cursó sus estudios secundarios. Desde muy joven se sintió atraído por los misterios de la ciencia, sobre todo luego de haber leído las obras de Julio Verne y Henry Rider Haggard.

Cuando finalizó sus estudios secundarios, obtuvo una beca para estudiar leyes en la Universidad de Oxford. A su regreso a los Estados Unidos en 1913, ejerció la abogacía durante un corto período, hasta que se dió cuenta que debía seguir su verdadera vocación y estudiar astronomía. Entonces comenzó sus estudios en el Observatorio de Yerkes y posteriormente, en 1917, obtuvo un Doctorado en Astronomía de la Universidad de Chicago. Estuvo en el frente durante la Primera Guerra Mundial y prestó sus servicios como científico durante la Segunda, gracias a lo cual obtuvo la Medalla al Mérito, en 1946.

Murió en California, el 28 de setiembre de 1953. Algunos de sus aportes a la ciencia Hubble elaboró un nuevo sistema para la clasificación de las galaxias, a las que ordenó según su contenido, distancia, forma y brillo. En sus observaciones constató que las emisiones de luz de las galaxias tenían un corrimiento hacia el rojo y que se alejaban unas de otras a una velocidad constante. A partir de estas observaciones, en el año 1929 formuló la Ley de Hubble, en la que pudo determinar la edad aproximada del Universo, y también demostrar que el Universo estaba en constante expansión.




Un anécdota interesante sobre el descubrimiento de Hubble en cuanto a la expansión del Universo, es que en 1917 Einstein ya había formulado su teoría de la relatividad, en la cual también incluía la posibilidad de que el Universo se expandiera, pero encontró esta idea tan disparatada que la descartó. Cuando Hubble hizo estos descubrimientos y comprobó que eran ciertas las suposiciones de Einstein, éste fue a darle las gracias.

En la Ley de Hubble también se enuncia la teoría del Big Ban, ya que si el Universo está en constante expansión desde su creación, tuvo que haber un momento en la historia en la que esa expansión comenzó, lo que se conoce como Big Ban. Gracias a las observaciones de Edwin Hubble se pudo constatar que además de la nuestra, existían muchas otras galaxias en el Universo. Cuando la Segunda Guerra Mundial finalizó Edwin Hubble regresó a su trabajo en los observatorios de Mount Wilson y Mount Palomar.

Enseguida convenció a sus empleadores en Mount Wilson, que era necesario contar con un telescopio aún mejor que el modelo reflector de 100 pulgadas con el que contaban hasta el momento. Dicho telescopio se construyó en Mount Palomar y el propio Hubble tuvo la oportunidad de utilizarlo antes de morir Telescopio espacial Hubble En el año 1990 se lanzó al espacio este telescopio espacial, denominado así en honor a Edwin Hubble.

El telescopio orbital Hubble (conocido como HST, por sus siglas en inglés), está en el exterior de la atmósfera, a más de 500 km. sobre el nivel del mar, orbitando alrededor de la Tierra. La ventaja de tener un telescopio espacial, es que se obtienen mejores imágenes al eliminar los defectos que causa la interposición de la atmósfera. Además la ubicación del telescopio cercana a la Tierra, permite que astronautas realicen en él reparaciones y mejoras, para perfeccionar las imágenes que brinda.



Para finalizar les dejo una frase de Edwin Hubble que me gustó mucho y que resume muy bien cómo ha sido la aventura de la ciencia para el hombre. "Equipado con sus cinco sentidos, el hombre explora el universo que le rodea y llama a la aventura de ciencia."

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Astronomía prehistórica: ¿magia, religión, ciencia?**

El cielo resultaba mágico e incomprensible para los hombres primitivos. Contemplaron el firmamento con admiración y, convencidos de su influencia en la vida humana, constituyó la base de las primeras creencias místicas o religiosas.

Pronto advirtieron la diferencia entre las simples estrellas (que creyeron fijas) y los astros en movimiento visibles a simple vista, como la Luna, el Sol, Venus, Marte, Júpiter y Saturno. Agruparon las estrellas en constelaciones a las que impusieron nombres: Géminis, Cáncer, etc.

La periodicidad en la sucesión de las fases de la Luna condujo a la institución del mes lunar, que es la base del que todavía usamos; la regularidad en la salida y la puesta del Sol, así como su trayectoria de levante a poniente, desembocó en la noción del día solar y condujo al establecimiento de un horario.

La observación de los movimientos solares con relación a las estrellas fijas reveló que el Sol recorre las doce constelaciones del Zodíaco (se dividió la esfera celeste en doce sectores de 30º cada uno) en un largo lapso de tiempo, con lo que se obtuvo la noción de año y la distribución de éste en doce meses. De estas observaciones derivan las actuales divisiones sexagesimales de los ángulos y el tiempo.


En este capítulo damos un repaso a los primeros conocimientos astronómicos. Lo que sabemos es escaso, pero ahí va:

En este capítulo...



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Astronomía en Babilonia**

Los asirios, sumerios, acadios, babilonios y, en general, todas las civilizaciones que ocuparon Oriente Medio en la antiguedad, estudiaron los movimientos del Sol y de la Luna para perfeccionar su calendario. Solían designar como comienzo de cada mes el día siguiente a la luna nueva, cuando aparece el primer cuarto lunar. Al principio este día se determinaba mediante la observación, pero después los babilonios trataron de calcularlo anticipadamente.



Las primeras actividades astronómicas que se conocen de los pueblos que ocuparon Mesopotamia datan del siglo VIII a.C. Se conoce que midieron con precisión el mes y la revolución de los planetas. La observación más antigua de un eclipse solar procede también de los Babilonios y se remonta al 15 de junio del 763 a.C.

Los babilonios calcularon la periodicidad de los eclipses, describiendo el ciclo de Saros, el cual aun hoy se utiliza. Construyeron un calendario lunar y dividieron el día en 24 horas. Finalmente nos legaron muchas de las descripciones y nombres de las constelaciones. Hacia el 400 a.C. comprobaron que los movimientos aparentes del Sol y la Luna de Oeste a Este alrededor del zodíaco no tienen una velocidad constante.

Parece que estos cuerpos se mueven con velocidad creciente durante la primera mitad de cada revolución hasta un máximo absoluto y entonces su velocidad disminuye hasta el mínimo originario. Los babilonios intentaron representar este ciclo aritméticamente dando por ejemplo a la Luna una velocidad fija para su movimiento durante la mitad de su ciclo y una velocidad fija diferente para la otra mitad.




Perfeccionaron además el método matemático representando la velocidad de la Luna como un factor que aumenta linealmente del mínimo al máximo durante la mitad de su revolución y entonces desciende al mínimo al final del ciclo. Con estos cálculos los astrónomos babilonios podían predecir la luna nueva y el día en que comenzaría el nuevo mes. Como consecuencia, conocían las posiciones de la Luna y del Sol todos los días del mes.

De forma parecida calculaban las posiciones planetarias, tanto en su movimiento hacia el Este como en su movimiento retrógrado. Los arqueólogos han desenterrado tablillas cuneiformes que muestran estos cálculos. Algunas de estas tablillas, que tienen su origen en las ciudades de Babilonia y Uruk, a las orillas del río Éufrates, llevan el nombre de Naburiannu (hacia 491 a.C.) o Kidinnu (hacia 379 a.C.), astrólogos que debieron ser los inventores de los sistemas de cálculo.

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La Astronomía en el antiguo Egipto**

Los egipcios observaron que las estrellas realizan un giro completo en poco más de 365 días. Además, este ciclo de 365 días del Sol concuerda con el de las estaciones, y ya antes del 2500 a.C. los egipcios usaban un calendario basado en ese ciclo, por lo que cabe suponer que utilizaban la observación astronómica de manera sistemática desde el cuarto milenio.

El año civil egipcio tenía 12 meses de 30 días, más 5 días llamados epagómenos. La diferencia, pues, era de ¼ de día respecto al año solar. No utilizaban años bisiestos: 120 años después se adelantaba un mes, de tal forma que 1456 años después el año civil y el astronómico volvían a coincidir de nuevo.

El Nilo empezaba su crecida más o menos en el momento en que la estrella Sothis, nuestro Sirio, (el Sepedet de los egipcios), tras haber sido mucho tiempo invisible bajo el horizonte, podía verse de nuevo poco antes de salir el Sol.

El calendario egipcio tenía tres estaciones de cuatro meses cada una:
- Inundación o Akhet.
- Invierno o Peret, es decir, "salida" de las tierras fuera del agua.
- Verano o Shemú, es decir, "falta de agua".



La apertura del año egipcio ocurría el primer día del primer mes de la Inundación, aproximadamente cuando la estrella Sirio comenzaba de nuevo a observarse un poco antes de la salida del Sol.

De finales de la época egipcia (144 d.C.) son los llamados papiros de Carlsberg, donde se recoge un método para determinar las fases de la Luna, procedente de fuentes muy antiguas. En ellos se establece un ciclo de 309 lunaciones por cada 25 años egipcios, de tal forma que estos 9.125 días se disponen en grupos de meses lunares de 29 y 30 días. El conocimiento de este ciclo permitió a los sacerdotes egipcios situar en el calendario civil las fiestas móviles lunares.

La orientación de templos y pirámides es otra prueba del tipo de conocimientos astronómicos de los egipcios. Se construyeron pirámides como la de Gizeh, alineada con la estrella polar, con la que les era posible determinar el inicio de las estaciones usando para ello la posición de la sombra de la pirámide. También utilizaron las estrellas para guiar la navegación.



El legado de la astronomía egipcia llega hasta nuestros días bajo la forma del calendario. Herodoto, en sus Historias dice: "los egipcios fueron los primeros de todos los hombres que descubrieron el año, y decían que lo hallaron a partir de los astros". La perspicaz observación del movimiento estelar y planetario permitió a los egipcios la elaboración de dos calendarios, uno lunar y otro civil. El calendario Juliano y, más tarde, el Gregoriano - el que usamos actualmente -, no son más que una modificación del calendario civil egipcio.

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La Astronomía en la Europa Antigua**

Antiguos pueblos que habitaron Europa tuvieron conocimientos avanzados de los movimientos de los astros, matemática y geometría. Realizaron grandes construcciones para la practica de la astronomía observacional, determinaron los solsticios y equinoccios y pudieron predecir los eclipses.



Los astrónomos de las culturas megalíticas tuvieron unos conocimientos realmente sorprendentes de los movimientos de los astros y de la geometría práctica. Nos demuestran que poseyeron ese gran saber los grupos de grandes piedras erectas (megalitos, algunos de más de 25 toneladas de peso), dispuestas de acuerdo con esquemas geométricos regulares, hallados en muchas partes del mundo.

Algunos de esos círculos de piedras fueron erigidos de modo que señalasen la salida y la puesta del Sol y de la Luna en momentos específicos del año; señalan especialmente las ocho posiciones extremas de la Luna en sus cambios de declinación del ciclo de 21 días que media entre una luna llena y la siguiente.
Varios de estos observatorios se han preservado hasta la actualidad siendo los mas famosos los de Stonehenge en Inglaterra y Carnac en Francia.

Stonehenge ha sido uno de los mas extensamente estudiados. Se construyó en varias fases entre los años 2200 y 1600 a.C. Su utilización como instrumento astronómico permitió al hombre del megalítico realizar un calendario bastante preciso y predecir eventos celestes como eclipses lunares y solares.



Stonehenge fue erigido a 51º de latitud norte y se tuvo en cuenta el hecho de que el ángulo existente entre el punto de salida del Sol en el solsticio de verano y el punto más meridional de salida de la Luna es un ángulo recto. El círculo de piedras, que se dividía en 56 segmentos, podía utilizarse para determinar la posición dc la Luna a lo largo del año. Y también para averiguar las fechas de los solsticios de verano e invierno y para predecir los eclipses solares.

Los círculos de piedras le dieron al hombre del megalítico en Europa un calendario bastante seguro, requisito esencial para su asentamiento en comunidades organizadas agrícolas tras el ultimo periodo glacial, unos 10.000 años a.C. Pero, aunque el europeo primitivo aprendió a servirse del firmamento para regular su vida, siguió adorando los astros, considerados como residencia o incluso como manifestación de poderosos dioses que lo controlaban todo.
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La Astronomía en la antigüedad**

La curiosidad humana con respecto al día y la noche, al Sol, la Luna y las estrellas, llevó a los hombres primitivos a la conclusión de que los cuerpos celestes parecen moverse de forma regular. La primera utilidad de esta observación fue, por lo tanto, la de definir el tiempo y orientarse.

La astronomía solucionó los problemas inmediatos de las primeras civilizaciones: la necesidad de establecer con precisión las épocas adecuadas para sembrar y recoger las cosechas y para las celebraciones, y la de orientarse en los desplazamientos y viajes.

Para los pueblos primitivos el cielo mostraba una conducta muy regular. El Sol que separaba el día de la noche salía todas las mañanas desde una dirección, el Este, se movía uniformemente durante el día y se ponía en la dirección opuesta, el Oeste. Por la noche se podían ver miles de estrellas que seguían una trayectoria similar.

En las zonas templadas, comprobaron que el día y la noche no duraban lo mismo a lo largo del año. En los días largos, el Sol salía más al Norte y ascendía más alto en el cielo al mediodía. En los días con noches más largas el Sol salía más al Sur y no ascendía tanto.





Pronto, el conocimiento de los movimientos cíclicos del Sol, la Luna y las estrellas mostraron su utilidad para la predicción de fenómenos como el ciclo de las estaciones, de cuyo conocimiento dependía la supervivencia de cualquier grupo humano. Cuando la actividad principal era la caza, era trascendental predecir el instante el que se producía la migración estacional de los animales que les servían de alimento y, posteriormente, cuando nacieron las primeras comunidades agrícolas, era fundamental conocer el momento oportuno para sembrar y recoger las cosechas.

La alternancia del día y la noche debe haber sido un hecho explicado de manera obvia desde un principio por la presencia o ausencia del Sol en el cielo y el día fue seguramente la primera unidad de tiempo universalmente utilizada.

Debió de ser importante también desde un principio el hecho de que la calidad de la luz nocturna dependiera de la fase de la Luna, y el ciclo de veintinueve a treinta días ofrece una manera cómoda de medir el tiempo. De esta forma los calendarios primitivos casi siempre se basaban en el ciclo de las fases de la Luna. En cuanto a las estrellas, para cualquier observador debió de ser obvio que las estrellas son puntos brillantes que conservan un esquema fijo noche tras noche.

Los primitivos, naturalmente, creían que las estrellas estaban fijas en una especie de bóveda sobre la Tierra. Pero el Sol y la Luna no deberían estar incluidos en ella.



Del Megalítico se conservan grabados en piedra de las figuras de ciertas constelaciones: la Osa Mayor, la Osa Menor y las Pléyades. En ellos cada estrella está representada por un alvéolo circular excavado en la piedra.

Del final del Neolítico nos han llegado menhires y alineamientos de piedras, la mayor parte de ellos orientados hacia el sol naciente, aunque no de manera exacta sino siempre con una desviación de algunos grados hacia la derecha. Este hecho hace suponer que suponían fija la Estrella Polar e ignoraban la precesión de los equinoccios.

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Galileo Galilei**


Y sin embargo se mueve!

Padre de la ciencia moderna, Galileo Galilei es el pensador gigante a través del cual se extendió una nueva manera de hacer ciencia, basada en un método sólido ya no se basa en la observación directa de la naturaleza, sino más bien en el uso de instrumentos científicos.

Nacido en Pisa el 15 de febrero 1564 por los padres de lo que hoy llamaríamos clase media (el padre es el músico Vincenzo Galilei, la madre de Giulia Ammannati), Galileo dio sus primeros estudios de la literatura y la lógica en Florencia, donde se trasladó con su familia en 1574. En 1581, a instancias de su padre se matriculó en la escuela de medicina de la Universidad de Pisa, pero para esta disciplina no se mostrará un interés real. Luego salió de la Universidad de Pisa hace maletas y regresó a Florencia.

Aquí se desarrolla una pasión por la mecánica que comienzan a construir máquinas cada vez más sofisticadas, las matemáticas y la física que estudian haciendo observaciones con la guía de Hostilio Ricci.
Con el tiempo la fórmula algunos teoremas de la geometría y la mecánica. El estudio de Arquímedes en 1586 descubrió el "bilancetta" para determinar el peso específico de los cuerpos (la famosa balanza hidrostática).

En 1589 obtuvo la cátedra de matemáticas en la Universidad de Pisa que ocupó hasta 1592, en 1591 su padre Vincenzo muere, dejando el timón de la familia; en este momento él está interesado en el movimiento de caída de los cuerpos y escribe el "De Motu".

En 1593, Galileo fue llamado a Padua, donde la universidad local le ofrece una prestigiosa cátedra de matemáticas, la geometría y la astronomía. Galileo aceptó con entusiasmo y que permanecerá hasta 1610.
Mientras tanto, en 1599 conoció a Marina Gamba, quien le dará tres hijos: María Celeste, Arcángela y Vincenzo.

Galileo enseñando al dux de Venecia el uso del telescopio. Fresco de Giuseppe Bertini (1825–1898).

Y 'en este período que comienza a moverse hacia la teoría de Copernic ana del movimiento planetario, con el apoyo de las observaciones formuladas por un nuevo instrumento construido en Holanda: el telescopio. Galileo entonces traerá importantes mejoras en el instrumento.

En 1609 publicó su "Nueva Astronomía", que contiene las dos primeras leyes del movimiento planetario.
En Padua, con el nuevo instrumento de Galileo hace una serie de observaciones de la Luna en diciembre 1609; Es 07 de enero 1610 cuando observa las "estrellitas" brillante cerca de Júpiter.

En marzo de 1610 revela en "Starry Messenger" que estos cuatro satélites de Júpiter se bautizará "Astri Medici" en honor a Cosme II de Médici.

Sólo más tarde, a sugerencia de Kepler, los satélites serán nombrados con el que se conocen hoy en día: Europa, Io, Ganímedes y Calisto.



El descubrimiento de un centro de movimiento que no era la Tierra comienza a socavar la teoría ptolemaica del cosmos. Las teorías astronómicas de Galileo Galilei pronto se consideraron incompatibles con las verdades reveladas de la Biblia y la tradición aristotélica.

Una primera consecuencia es reprimenda formal del cardenal Belarmino. Galileo, después de todo, no hace más que confirmar la teoría de Copernic ana, la teoría ya conocida desde hace algún tiempo.

La Inquisición eclesiástica no escucha a la razón, burbuja como herético este sistema cosmológico y prohíbe formalmente Galileo para apoyar estas teorías. Lo que es más el texto "De revolutionibus Orbium Coelestium" de Copérnico está en la lista negra.

En abril de 1630, Galileo, se intimida, pero no lo suficiente para detener la exploración científica extraordinaria, terminar de escribir el "Diálogo sobre los dos sistemas del mundo", donde las teorías de Copernic ana y ptolemaico se ponen dialécticamente compara, luego demostrar, por supuesto, la superioridad de los nuevos descubrimientos científicos.


También está de acuerdo con el Vaticano algunos cambios con el fin de imprimir el trabajo, pero luego decide tenerlo impreso en Florencia en 1632.
Llegó a las manos del Papa Urbano VIII, que prohíbe la distribución y hace establecer un proceso contra Galileo por la Inquisición.

El científico, ya viejo y enfermo, fue llamado a Roma y llevado a juicio (1633). Encarcelado y amenazado con la tortura, se vio obligado a retractarse públicamente (humillados llevaba un saco áspero) y condenado a cadena perpetua. Se dice que la ocasión Galileo murmuró en voz baja, "Y sin embargo se mueve".

La sentencia fue más tarde conmutada por la de aquellos que se llaman hoy "arresto domiciliario": se le permitió cumplir la pena en su villa de Arcetri, cerca de Florencia, la cárcel y el exilio hasta la muerte.

Este científico colosal y pensador a quien debemos los pilares fundamentales del progreso científico de construcción tal como la conocemos hoy en día, murió en Florencia el 8 de enero de 1642, rodeado de estudiantes y la ceguera casi total.

Un Galilei fue el responsable de la ley del péndulo (el tiempo de las oscilaciones es constantemente igual, independientemente de su tamaño): los que iban en la Catedral de Pisa todavía puede admirar, suspendido en un momento de alta del templo, la lámpara con sus oscilaciones Él inspiró a los jóvenes Galilei simplemente la invención del péndulo como regulador de un movimiento mecánico.

Galileo fue enterrado en Santa Croce en Florencia, en el mausoleo del jefe italiano.
Trescientos cincuenta años después de su muerte (1992), la Iglesia ha reconocido oficialmente la grandeza de Galileo Galilei, "rehabilitar" y absuelto de la acusación de herejía.


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El Telescopio Espacial Hubble**

El telescopio espacial Hubble, cuyo acrónimo es el nombre en Inglés HST Telescopio Espacial Hubble, es un telescopio que orbita la Tierra a una altura de unos 560 kilómetros. El HST es un proyecto conjunto de la NASA (Agencia Nacional de actividades Espacio y Aeronáutica) y la ESA (Agencia Espacial Europea).

Telescopio Espacial Hubble
El Telescopio Espacial Hubble en órbita alrededor de la Tierra

La característica extraordinaria de la Telescopio Espacial Hubble es que permitió superar dicho límite que ha condicionado los astrónomos desde los tiempos de Galileo Galilei, que la atmósfera de la Tierra, lo que distorsiona las imágenes captadas por los telescopios situados en suelo de la Tierra. El HST en cambio, estar por encima de la atmósfera, permite la observación de los cuerpos celestes, con más claridad.
Es llamado así en honor del astrónomo y astrofísico de la American astrónomo Edwin Hubble, conocido en la comunidad científica en el año 1929 para la formulación de la ley empírica de "corrimiento al rojo" ("Viajes al rojo"), que ahora se llama "Ley de Hubble".

Rasgos técnicos

El telescopio tiene una masa de alrededor de 11 toneladas, es de 13 metros de largo y 4 de ancho y es un verdadero ojo en el cielo puede mirar en el Universo. Consta de un telescopio reflector con dos espejos: el principal tiene un diámetro de 2,4 metros y está equipado con cámaras que le permiten ver y capturar objetos celestes distantes de nosotros los miles de millones de años luz. Los dispositivos giratorios que orientan y estabilizar el telescopio, giroscopios, son tres. Está alimentado por la energía generada por sus dos paneles solares y cada órbita completa alrededor de la Tierra tiene una duración de aproximadamente 95 minutos.

NGC 6362 cúmulo globular
Vista pintoresca del centro del cúmulo globular NGC 6362, tomada por el Hubble. Crédito:
ESA Hubble y la NASA

Hubble está equipado con una lente de ángulo planetario doble le permite disparar planetas en alta resolución y un instrumento llamado espectrógrafo, que divide la luz captada por el telescopio en las distintas frecuencias que la componen. El análisis del espectro permite el análisis de la información fundamental relativa a un cuerpo celeste, como su composición química, la temperatura, la velocidad de rotación y los campos magnéticos. Es también equipado espacio para observaciones en los objetos infrarrojos y débiles.
Los datos recogidos por el Hubble, así como los comandos de operación se envían a la Tierra a través del relé de datos por satélite de seguimiento, la estación ubicada en White Sands, Nuevo México. El ordenador de a bordo puede almacenar comandos por más de 24 horas, y los datos recogidos por el Hubble puede ser transmitida a la estación a la Tierra directamente o almacenada y transmitida después.

Nebulosa de Orión
Nebulosa de Orión, tomada por el telescopio espacial Hubble. Crédito: NASA, ESA, M.
Robberto (STScI

Lanzar

El telescopio fue puesto en órbita 24 de abril 1990 con la misión STS La tripulación de la misión, integrada por los astronautas estadounidenses coronel Loren J. Shriver (comandante), el coronel Charles F. Bolden (piloto), el capitán Bruce McCandless II, el Dr. Steven A. Hawley, la doctora Kathryn D. Sullivan (Especialistas de Misiones), el Se posicionó en las capas exteriores de la atmósfera.

Los primeros resultados no fueron lo que esperábamos porque el espejo primario del telescopio sufría de aberración esférica debido a un defecto de fabricación: fueron distorsionadas y fuera de imágenes de enfoque. El error se corrigió en 1993 con una misión espacial en la que los astronautas la creación de una serie de lentes correctivos. Otras misiones realizadas por los astronautas en el espacio a pie se llevaron a cabo a las fallas de reparación o reemplazar equipos por otros más avanzados. En los años siguientes el telescopio Hubble ha proporcionado espectaculares imágenes de objetos celestes distantes, conseguir el look de la humanidad en el Universo.

Galaxia espiral NGC 1672
Galaxia espiral NGC 1672 tomada desde el telescopio espacial Hubble. Crédito:
NASA, ESA, Hubble Heritage Team (STScI

Descubrimientos

Hubble, con sus numerosos descubrimientos y los cientos de miles de imágenes astronómicas excepcionales, ha ayudado a los seres humanos para perfeccionar su visión del universo. A través de sus ojos nos mostró las maravillas del cosmos, ante la cual nos mantenemos cautivados. Suyas son las imágenes de la colisión de 1994 del cometa Shoemaker

En 2012 se publicó una imagen tomada por el Hubble, llamado eXtreme Campo Profundo del Hubble, lo que nos da una visión muy profunda del universo, la más profunda jamás obtuvieron: la imagen muestra una pequeña región del espacio que contiene galaxias más débiles y más distante jamás visto, obtenido gracias a las imágenes tomadas por el telescopio de 10 años.

El universo, según las últimas estimaciones, tiene unos 13,8 mil millones de años y las galaxias observada en la fecha imagen de nuevo hace nueve 13200000000 años; esto significa que su luz ha viajado 13,2 mil millones de años en llegar hasta nosotros. Observando el 'Hubble eXtreme Deep Field es como hacer un largo viaje en el tiempo y observar cómo el Universo era casi en el momento de su nacimiento.

Hubble eXtreme Deep Field
Hubble eXtreme Deep Field. Crédito: NASA; ESA; G. Illingworth, D. Magee, y P. Oesch, Universidad de

California, Santa Cruz; R. Bouwens, de la Universidad de Leiden; y el Equipo HUDF09

Hubble también ha contribuido al descubrimiento de la materia oscura que impregna el universo, que es un componente de la materia que, aunque no es directamente observable, se manifiesta su existencia a través de sus efectos gravitatorios. En 2011 y 2012 descubrió el cuarto y el quinto satélite de Plutón (reclasificado como planeta enano  en 2006) y el 14 por satélite del planeta Neptuno. En diciembre de 2013 también ha identificado cinco planetas con la presencia de agua en sus atmósferas y descubrió la presencia de dióxido de carbono en la atmósfera de un planeta similar a Júpiter que orbita otra estrella.



Analizar y estudiar la composición de las atmósferas de planetas extrasolares, Hubble puede hacer una contribución a la búsqueda de posible vida extraterrestre y sigue inspirando a los astrónomos y aficionados de todo el mundo con sus imágenes extraordinarias, que nos ayudan a entender los misterios de la maravillosa cosmos.

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