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¿QUE ES LA ASTRONOMIA?


Se puede definir como la ciencia que estudia toda clase de cuerpos celestes y todo lo que este relacionado con ellos como sus movimientos etc. Esta ciencia a venido ligada a la humanidad desde la antigüedad y todas las civilizaciones han tenido contacto con ella, en esta ciencia hasta los aficionados juegan un papel importante en la investigación de las estrellas y muchos otros aspectos que tienen que ver con la astronomía.

Hay que tener en cuenta que 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.

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. Como por ejemplo cuando la actividad principal era la caza, era trascendental predecir el instante en 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.
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HISTORIA DE LA ASTRONOMIA Y APORTES CULTURALES



La historia de la astronomía se podría decir que inicio desde la aparición de los primeros homo sapiens, observarían que tanto el Sol como la Luna y las estrellas parecían  moverse siempre de Oriente a Poniente, pero tiempo después descubrirían que había peculiaridades en estos movimientos.
La aparición de cometas, la ocurrencia de eclipses tanto lunares como solares, deben seguramente haber puesto a reflexionar a nuestros antepasados, dando origen a la creación de distintas concepciones cosmológicas en la antigüedad. Muy probablemente, en dicha época estos acontecimientos fueron atribuidos a fuerzas desconocidas. Sin embargo, la reflexión sobre estos fenómenos fue útil ya que le ayudó a mejorar su capacidad de abstracción, lo cual fue indispensable para el desarrollo de las matemáticas y otras ciencias. De la misma manera hay que tener en cuenta que todo lo que hoy en día conocemos se lo debemos a culturas que brillaron hace miles de años.

ASTRONOMIA SUMERIA

Los sumerios observaron y calcularon la posición y el movimiento de los planetas sobre la eclíptica que es el círculo aparente que traza el Sol sobre la esfera celeste durante su trayectoria anual; y le dieron los siguientes nombres a las constelaciones del zodiaco y a los planetas.
Explicaron las estaciones.
Explicaron el movimiento retrogrado de los planetas. Aprendieron a calcular novilunios( Fase lunar en la que la Luna no refleja luz y no es visible desde la Tierra).
Calendario luni-solar: año de 13 meses.
Elaboraron mapas celestes , dieron el nombre a muchas de las estrellas.
Observaron eclipses lunares y propusieron las series "Saros" ocurrencia de los eclipses de Luna en series de cinco o seis, separadas por un largo periodo de tiempo.
Los sumerios también aportaron la división del día en 24 horas, la hora en 60 minutos, y los minutos en 60 segundos y la división del círculo en 360 grados.

ASTRONOMIA EGIPCIA

Dentro de los aportes que la cultura egipcia compartió con la humanidad encontramos que se dedicaron al estudio de las estaciones y a la elaboración de un calendario muy preciso. El año normal estaba formado por 365 días. Por otro lado el año vago (antecesor de nuestro año bisiesto) contaba con 366 días. También le dieron el nombre de los días de la semana, de acuerdo al nombre que ellos mismos le dieron a los cuerpos más brillantes del cielo. Luna, Marte, Mercurio, Júpiter, Venus, Saturno, Sol.
Es importante tener en cuenta que la escuela de astronomía más importante de la antigüedad se localizo en Alejandría, Egipto.
Cabe destacar que dentro de dicha escuela asistieron grandes pensadores que aportaron a la civilización una gran cantidad de conocimientos, entre estos podemos resaltar a :
Erastotenes: Fue el primero en medir el tamaño de la tierra. La cual se llevo a cabo midiendo el ángulo de la sombra proyectada por una estaca vertical en Alejandría el día del solsticio de verano. Lugar donde Erastotenes sabía que no se proyecta ninguna sombra en ese día por encontrarse sobre el ecuador terrestre.
Aristarco de Samos :Escribió el libro sobre las dimensiones y distancias del Sol y la Luna. Para medir el tamaño relativo de la Tierra y la Luna, siguió la idea de Aristóteles de que la sombra circular que se observa en la Luna durante un eclipse lunar. Debido al gran tamaño del Sol, Aristarco pensó en una época que era el Sol y no la tierra el centro del sistema solar.
Aristóteles: Creía en la simetría y perfección del mundo, en un Universo esférico y finito, con la Tierra en su centro. Observando que la sombra de la Tierra sobre la superficie lunar es de forme circular (durante un eclipse lunar), llego a la conclusión de que la tierra es esférica. Compiló un catalogo que contenía la posición y el brillo de mas de 1000 estrellas. Se cree que esto lo hizo debido al descubrimiento de una estrella nova en la constelación de Escorpión. Descubrió la precesión de los equinoccios(es el momento del año en que los días tienen una duración igual a la de las noches en todos los lugares de la Tierra, excepto en los polos. Esto  ocurre dos veces por año: el 20 ó 21 de marzo y el 22 o 23 de septiembre de cada año, épocas en que los dos polos de la Tierra se encuentran a igual distancia del Sol, cayendo la luz solar por igual en ambos hemisferios),lo cual permitió predecir con mayor precesión los eclipses.

Hiparco:
Determinó en forma muy precisa la posición del Sol para cada día del año. Efectuó observaciones para determinar el periodo rotación de los planetas. Utilizo el método de Aristarco para determinar con mayor precisión el tamaño de la Luna y el Sol, así como sus distancias desde la Tierra.  Se cree que  el Sol es mucho mayor que la Tierra, y que el Sol se encuentra mucho más lejos que la Luna. Con esto se dio cuenta de que la Luna tiene un radio que es cerca de cuatro veces menor que el de la tierra. Utilizando el resultado de Eratostenes para el radio de la Tierra, pudo encontrar el diámetro real de la Luna. Lo más complicado fue medir la distancia del sol. Para esto midió primero el ángulo de elongación máxima de Mercurio. Cuando este se encuentra en su elongación máxima, la distancia Tierra-Mercurio es igual a la distancia Tierra-Sol.

ASTRONOMIA  MAYA

Conocieron a la perfección el periodo Sinódico de Venus: el tiempo que queda para que la Tierra y Venus se alineen con respecto al Sol 583.92 días. También se dieron cuenta que toma 2922 días para que Saturno, Tierra y Venus se alineen con respecto a las estrellas.
La Via Láctea era llamada el "Árbol de la vida", representado por una Ceiba. Era además conocida como Wakah Chan, "Serpiente del Cielo" o "Serpiente de nubes". Creían que toda la vida provenía de la Vía Láctea. La eclíptica generalmente se representa con una barra cruzada en eje mayor (algo parecido a una cruz cristiana).
Conocían la eclíptica (la trayectoria del Sol en el cielo enmarcada por las constelaciones del zodiaco).

ASTRONOMIA MODERNA



Dentro de la astronomía moderna encontramos unos grandes personajes que dieron una visión más compleja y compacta sobre el cosmos. Entro de estos encontramos a:
Nicolás Copérnico: Copérnico estableció que el Sol es el centro del sistema solar.


Johanes Kepler  usando los datos de Brahe, se dio cuenta que las órbitas de los planetas no son circulares si no elípticas. Formula las leyes que llevan a su nombre.

Galileo Galilei  Fue el primero que uso el telescopio con fines astronómicos. El mismo diseño el telescopio refractor galileano.
Algunos de sus descubrimientos más notables fueron:
Observaciones de la Luna; Las lunas Galileanas de Júpiter; Anillos de Saturno; Fases de Venus;  Manchas Solares.


Isaac Newton: Formula las tres leyes de Newton de la mecánica clásica. Descubre la ley de gravitación universal. Invento el telescopio reflector Newtoniano.
Las leyes de Newton son básicas para entender casi todos los movimientos que ocurren en el sistema solar. Son fundamentales en la astronáutica. Todo satélite obedece las leyes de Newton. Las mismas leyes sirven para entender el movimiento de sistemas estelares.

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CULTURAS



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¿QUE ES EL UNIVERSO?


Se podría definir el universo como todo lo que existe, todo lo que nos rodea energía, materia, espacio, etc se puede decir que es muy grande pero esto no quiere decir que sea infinito apesar de toda la tecnología que existe en el momento no se a logrado descifrar que tan grande es el universo.

El Universo contiene galaxias, cúmulos de galaxias y estructuras de mayor tamaño llamadas supercúmulos, además de materia intergaláctica.
Un dato importante es que el  90% del Universo es una masa oscura, que no podemos observar. Por cada millón de átomos de hidrógeno los 10 elementos más abundantes son: Hidrógeno, Helio, Oxígeno, Nitrógeno, Silicio, Magnesio, Neón, Hierro, Azufre.
Nuestro mundo, la Tierra, es minúsculo comparado con el Universo. Formamos parte del Sistema Solar, perdido en un brazo de una galaxia que tiene 100.000 millones de estrellas, pero sólo es una entre los centenares de miles de millones de galaxias que forman el Universo.
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ORIGEN DE EL UNIVERSO


Durante el transcurso de la existencia del hombre se ha intentado explicar el origen del universo, para ello encontramos dos teorías que son las más acertadas y aceptadas, el Big Bang y la teoría Inflacionaria, que se complementan.
La teoría del Big Bang o gran explosión plantea que entre 12.000 y 15.000 millones de años, toda la materia del Universo estaba concentrada en una zona extraordinariamente pequeña del espacio, y explotó. La materia salió impulsada con gran energía en todas direcciones.

Los choques y un cierto desorden hicieron que la materia se agrupara y se concentrase más en algunos lugares del espacio, y se formaron las primeras estrellas y las primeras galaxias. Desde entonces, el Universo continúa en constante movimiento y evolución.


Teoría inflacionaria planteada por Alan Guth (basada en la teoria de la relatividad de Einsteinintenta explicar el origen y los primeros instantes del Universo. Se basa principalmente  en estudios sobre campos gravitatorios fortísimos, como los que hay cerca de un agujero negro.

Supone que una fuerza única se dividió en las cuatro que ahora conocemos, produciendo el origen al Universo. El empuje inicial duró un tiempo prácticamente inapreciable, pero fue tan violenta que, a pesar de que la atracción de la gravedad frena las galaxias, el Universo todavía crece.
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LOS CUERPOS CELESTES


GALAXIA

Nuestro sistema solar forma parte de una galaxia (Vía Láctea). A la vez la Vía Láctea podemos encontrar diversas formaciones de estrellas y polvo interestelar. Las más destacables son las nebulosas y los cúmulos estelares.
Podemos encontrar galaxias enormes como Andrómeda que es la mas cercana, o pequeñas como su vecina M32. Su forma puede ser globo, de lente, planas, elípticas, espirales (como la nuestra) o formas irregulares.

Las primeras galaxias se empezaron a formar de años después del Big-Bang. Muchos núcleos de galaxias emiten una fuerte radiación, cosa que indica la probable presencia de un agujero negro, lo que lleva a pensar que los agujeros negros son los que forman las galaxias.

Los movimientos de las galaxias provocan, a veces, choques violentos. Pero, en general, las galaxias se alejan las unas de las otras, como puntos dibujados sobre la superficie de un globo que se infla.



NEBULOSA


Las nebulosas son estructuras de gas y polvo interestelar, su visibilidad depende de su densidad.
Podemos encontrar tres tipos de nebulosas:

Las nebulosas de emisión, cuya radiación proviene del polvo y los gases ionizados como consecuencia del calentamiento a que se ven sometidas por estrellas cercanas muy calientes. Algunos de los objetos más sorprendentes del cielo, como la nebulosa de Orión, son nebulosas de este tipo.

Las nebulosas de reflexión reflejan y dispersan la luz de estrellas poco calientes de sus cercanías. Las Pléyades de Tauro son un ejemplo de estrellas brillantes en una nebulosa de reflexión.

Las nebulosas oscuras son nubes poco o nada luminosas, que se representan como una mancha oscura, a veces rodeada por un halo de luz. La razón por la que no emiten luz por sí mismas es que las estrellas se encuentran a demasiada distancia para calentar la nube. Una de las más famosas es la nebulosa de la Cabeza de Caballo, en Orión. Toda la franja oscura que se observa en el cielo cuando miramos el disco de nuestra galaxia es una sucesión de nebulosas oscuras.
ESTRELLA


Las estrellas son masas de gases, principalmente hidrógeno y helio, que emiten luz. Se encuentran a temperaturas muy elevadas. En su interior hay reacciones nucleares.
Las estrellas  están en rápido movimiento, pero a distancias tan grandes que sus cambios de posición se perciben sólo a través de los siglos.
La estructura interna de las estrellas no se puede observar de forma directa, pero hay estudios que indican corrientes de convección y una densidad y una temperatura que aumentan hasta alcanzar el núcleo, donde tienen lugar reacciones termonucleares.
La estrella más cercana a la Vía Láctea es Proxima Centauri, uno de los componentes de la estrella triple Alpha Centauri, que está a unos 40 billones de kilómetros de la Tierra. Alpha Centauri, también llamada Rigil Kentaurus, está en la constelación de Centauro. A simple vista parece una única estrella por lo que la convierte en la tercera estrella más brillante del cielo sur.



AGUJEROS NEGROS





Son cuerpos en un espacio-tiempo que tiene una gran densidad capaz de atraer todo lo que hay a su alrededor incluyendo los fotones de luz ya que estan rodeados de una frontera esférica que permite que la luz entre pero no salga. 

Un agujero negro se crea después de la muerte de una estrella de gran masa la cual empieza a contraerse hasta concentrar toda su masa en un mínimo volumen conocida como una enana blanca.  Si la masa de una estrella es más de dos veces la del Sol, llega un momento en su ciclo en que ni los neutornes pueden soportar la gravedad, la estrella se colapsa y se convierte en un agujero negro.

Hay dos tipos de agujeros negros: cuerpos de alta densidad y poca masa concentrada en un espacio muy pequeño, y cuerpos de densidad baja pero masa muy grande, como ocurre en el centro de las galaxias.


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LEYES DE KEPLER


Dentro de las leyes de Kepler podemos distinguir tres que son:

En la primera ley de Kepler establece que las orbitas de los planetas son elipses unos de cuyos focos es el sol. Esto significa que un planeta no puede encontrarse siempre a la misma distancia del Sol.
La segunda ley afirma que toda orbita, el área descrita por el radio vector del planeta (recta que une el centro del planeta con el centro del sol) es proporcional al tiempo empleado en recorrerla.
La tercera ley dice que los cuadrados de los periodos de revolución de los planetas son proporcionales a los cubos de los semiejes mayores de las orbitas.

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LEYES DE NEWTON



PRIMERA LEY DE NEWTON

Expresa la tendencia de todos los cuerpos a conservar su estado de reposo o movimiento. Esta propiedad general de la materia recibe el nombre de inercia. La inercia de los cuerpos se pone de manifiesto en muchos ejemplos de la vida corriente. Al frenar un autobús los pasajeros van hacia delante porque tienden a mantenerse n su estado de movimiento. Por el contrario cuando el bus arranca, los viajeros van hacia atrás porque tienden a mantenerse en su estado de reposo.
La inercia de los cuerpos está relacionada con la masa de los mismos. Cuanto mayor es la masa de un objeto mayor es la resistencia que ofrece a modificar su estado de reposo o movimiento, es decir, mayor es su inercia.


SEGUNDA LEY DE NEWTON

Nos expresa que se necesita una fuerza para cambiar la velocidad o la dirección del movimiento, es decir para acelerar el cuerpo. Esta relación es la que nos explica la segunda ley de Newton que se puede enunciar así:
Existe una proporcionalidad directa entre la fuerza aplicada a un cuerpo y la aceleración que le produce, y esta es la misma dirección y sentido de la fuerza aplicada.
La expresión matemática de la segunda ley conocida también como ecuación fundamental de la dinámica, suele escribirse: F=m.a; es decir la fuerza que se le aplica a un cuerpo de masa, es igual al producto de dicha masa por la aceleración que se le comunica.


TERCERA LEY DE NEWTON

Esta ley nos explica los fenómenos de interacción entre cada par de cuerpos, tiene el siguiente enunciado: si un cuerpo ejerce una fuerza (acción) sobre otro, este ejerce sobre el primero otra fuerza (reacción) de la misma intensidad y dirección.
Es importante observar que este principio de acción y reacción relaciona dos fuerzas que no están aplicadas al mismo cuerpo, lo que produce en ellos aceleraciones diferentes, según sean sus masas. Por lo demás, cada una de esas fuerzas obedece por separado a la segunda ley.



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LA LEY DE LA GRAVITACION UNIVERSAL


Desde sus inicios el hombre ha intentado dar unas leyes que rigen  el movimiento de la Tierra y los Planetas, entre las más importantes cabe destacas la Ley de la gravitación Universal propuesta por Newton. Pero partir del siglo XIX, el descubrimiento de los fenómenos ondulatorios de la luz empezó a demostrar que no todos los fenómenos naturales se regían por la ley de gravitación universal. El gran rebatimiento de esta ley se produjo ya en el siglo XX con La Teoría de la relatividad de Einstein.
 

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