| VADEMECUM REMER |
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| Glosario de astronomía y astrofísica |
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Término |
Descripción |
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Aberración |
Cambio de posición geométrica de un cuerpo celeste cuando su luz atraviesa la atmósfera o algún instrumento óptico. Se utiliza para registrar las variaciones de posición del cuerpo en estudio, al cambiar el sitio de observación. |
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Aberración cromática |
Esta aberración se produce, porque las imágenes formadas por las componentes luminosas de diferentes colores no llegan al mismo foco y en un plano y son de tamaño desigual. |
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Aberración de coma |
Una de las 6 aberraciones de las que puede sufrir una superficie óptica, la cual consiste en que los rayos marginales (aún de luz monocromática) se intersectan en un foco más cercano al lente o espejo que los rayos centrales. |
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Aberración de la luz |
Un desplazamiento aparente en la posición de una estrella debido a la velocidad finita de la luz y al movimiento de la Tierra en su órbita alrededor del Sol. A lo largo de cada año, la estrella parece describir una pequeña elipse alrededor de su posición media. |
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Aberración diurna |
Aparente desplazamiento angular de los cuerpos celestes, producido por el movimiento de rotación de la Tierra. |
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Aberración en lentes y espejos |
Defecto que consiste en que los rayos luminosos no se reúnen donde debieran, de acuerdo con la teoría elemental. |
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Aberración óptica |
Término genérico se abarca una serie de defectos que afectan a los instrumentos ópticos con lentes y con espejos. |
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Abertura |
Diámetro del objetivo de un telescopio. |
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Abside |
Nombre que recibe cada uno de los dos extremos del eje mayor de la órbita elíptica descrita por un cuerpo celeste. |
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Absorción |
La absorción es el proceso mediante el cual la radiación deja de atravesar algún medio (pérdida de energía de una onda de radio); la energía que pierde la radiación es absorbida por el medio. Ocurre mayoritariamente en la región D de la ionósfera. |
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Absorción atmosférica |
Es la disminución de la intensidad luminosa de una fuente celeste, causada por los gases que componen la atmósfera. Crece rápidamente en las capas más bajas de la atmósfera, cuya densidad es mucho más elevada que la de los estratos superiores. |
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Absorción divergente |
Absorción de una onda de radio cerca del punto de reflexión. |
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Absorción en el casquete polar |
Fenómeno por el que se producen caídas en los circuitos transpolares de comunicación ionosférica, que suelen durar varios días. Normalmente van precedidas de grandes erupciones en el hemisferio visible del Sol. El intervalo de tiempo entre la erupción solar y la absorción varía entre pocos minutos y varias horas. |
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Absorción en la capa polar |
Condición anómala de la ionósfera polar por la cual las radioondas HF y VHF (3 - 300 MHz) son absorbidas, y las radioondas LF y VLF (3 - 300 KHz) son reflejadas a altitudes más bajas que lo normal. En la práctica, la absorción se infiere del flujo de protones a energías más grandes que 10 MeV, por lo que la absorción en la capa polar y los eventos de protones son simultáneos. No obstante, las trayectorias de radio transpolar pueden ser perturbadas por días o semanas, luego del final de un evento de protones. |
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Absorción interestelar |
Se refiere esto al material entre las estrellas en forma de diminutas partículas de materia. Su presencia se revela por el modo en que absorben y dispersan la región azul de la luz visible y al radiación ultravioleta. Esto es lo que hace que a veces, las estrellas se vean como rojas, cuando en realidad no lo son, pues esta materia, absorbe parte de la luz que emiten las mismas, llegando a nosotros un dato aparente, que es erróneo de su espectro. |
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Absorción no derivativa |
Absorción de una onda de radio a medida que transita su camino. Este tipo de absorción ocurre principalmente en la región D de la ionósfera y es más significativa que la absorción divergente. |
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Absorción por desviación |
Absorción de una onda radio cerca del punto de reflexión. |
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Abundancia |
Cantidades relativas de elementos químicos. |
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Acceso del Sol |
Movimiento aparente con que se aproxima el Sol al Ecuador. |
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Aceleración |
La aceleración es un cambio de velocidad. Los cambios de velocidad pueden ser tanto en intensidad como en dirección. Un movimiento acelerado donde cambia la dirección es la translación de un cuerpo alrededor de otro. Un movimiento donde cambia la intensidad de la velocidad es la caída libre. |
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Aceleración constante |
Descripción para la caída de un cuerpo en movimiento. |
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Aceleración de betatrón |
Ganancia de energía en la dirección transversal al campo magnético, que resulta del tranporte de partículas cargadas dentro de campos magnéticos más fuertes sin la violación de la primera invariante adiabática. |
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Aceleración de Fermi |
Ganacia de energía en la dirección paralela al campo magnético, que resulta de una contracción de la línea del campo (esto es, de un acortamiento del camino de rebote de la partícula) sin violar la segunda invariante adiabática. |
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Aceleración de la gravedad |
La fuerza de atracción gravitacional hace que un objeto en caída libre sobre un cuerpo celeste se mueva, prescindiendo de eventuales resistencias atmosféricas, de modo acelerado, o sea, con un aumento constante de su velocidad por unidad de tiempo, y que se dirija hacia el centro del cuerpo celeste. |
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Aceleración de las estrellas fijas |
Intervalo cambiante que adelanta a diario el paso de una estrella al del Sol por un mismo meridiano. Es de 3 m y 56 s respecto al Sol Medio. |
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Aceleración de partículas |
Dispositivo, a menudo de varios kilómetros de longitud, utilizado para acelerar las partículas subatómicas a altas velocidades y dispararlas contra otras partículas o contra blancos. Los resultados de las colisiones sugieren las propiedades de las partículas. |
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Achatada |
Forma no esférica producida por la rotación de una elipse alrededor de su eje mas estrecho; el diámetro ecuatorial de un cuerpo achatado (como Júpiter) es mayor que su diámetro polar. |
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Achernar |
Estrella de primera magnitud del hemisferio austral, en la constelación Erídano. |
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Acimut o azimut |
Es el ángulo que se mide recorriendo el horizonte en el sentido de las manecillas del reloj, a partir de un punto escogido como referencia. Puede ser el punto cardinal del norte. |
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Acimut magnético |
Ángulo formado por una dirección y el norte magnético. |
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Acondritos |
Meteorito rocoso sin cóndrulos. |
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Acontecimiento de recombinación |
A temperaturas por debajo los 3.000°K, los electrones se unen a los núcleos y forman verdaderos átomos (éste es el fenómeno de la «recombinación»). |
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Acoplamiento |
Colisión de un electrón con una molécula o con un átomo neutro que produce la formación de un ion negativo. Más tarde las cargas negativas desaparecen debido a la recombinación entre iones positivos y negativos. El acoplamiento depende de la densidad de átomos de oxígeno, a mayor densidad, mayor velocidad en la desaparición de la ionización. |
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Acortamiento |
Diferencia entre la distancia verdadera de un cuerpo celeste al Sol o la Tierra, y la misma distancia proyectada sobre el plano eclíptico. |
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Acrecimiento |
Proceso que permite a una estrella, gracias a su propio campo gravitatorio acumular materia procedente del exterior. |
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Acreción |
Acumulación de polvo y gas en cuerpos más grandes. |
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Acreción binaria |
Proceso por el que una estrella en un sistema binario extrae materia de su compañera mediante la atracción gravitatoria. |
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Acrónico |
Se llama al astro que sale o se pone al ocultarse el Sol, y al orto u ocaso de dicho astro. |
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Actividad geomagnética |
Variaciones naturales del campo geomagnético. Están determinadas por el índice A como sigue:
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Actividad protonica |
Niveles de actividad solar con al menos un evento de alta energía (flare clase X). |
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Actividad solar |
Conjunto de fenómenos de intensidad variable (manchas, protuberancias, etc.) sobre la superficie del Sol, que caracterizan su comportamiento. |
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Activo |
Cuando se refiere al Sol, este término significa "cambiante". La actividad solar es la apariencia cambiante del Sol. |
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Adara |
Estrella notable de la constelación del Can Mayor. |
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Afelio |
Punto de la órbita de un planeta donde está más alejado del Sol. |
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AFRED |
Acrónimo del índice A determinado en el Observatorio Magnético de Fredericksburg. |
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Agitación |
Eyección de material que surge de las regiones activas y alcanza alturas coronales para luego descender o retornar a la cromósfera a través de la trayectoria de ascenso. |
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Aglomeración |
En cosmología, un grupo de galaxias más unidas de lo que se esperaría si las galaxias estuviesen esparcidas aleatoriamente en el espacio. Una aglomeración típica tiene un tamaño aproximado de 15 millones de años luz. |
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Aglomeración Coma |
La aglomeración masiva de galaxias más cercana a la nuestra, que se conoce como el grupo local. |
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Aglomeración globular |
Acumulación esférica de estrellas dentro de una galaxia, que giran en órbita entre sí debido a su gravedad mutua. Una aglomeración globular típica consta de cerca de un millón de estrellas; por lo tanto, las aglomeraciones globulares son mucho más pequeñas que las galaxias. |
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Aglomerarse |
En cosmología, la tendencia observada de galaxias a arracimarse, a agruparse entre sí en vez de distribuirse de manera uniforme e independiente unas de otras. |
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Aglutinar |
En astronomía la palabra aglutinar se refiere a la unión de varios cuerpos pequeños para formar cuerpos mayores. Por ejemplo, la Tierra se formó por aglutinación o aglomeración de planetesimales, estos a su vez por aglutinación de rocas de hielos y piedras y éstas por aglutinación de polvo. |
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Águila |
Constelación boreal situada en la Vía Láctea, al occidente de Pegaso y al sur del Cisne. |
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Agujero coronal |
Extensa región de la atmósfera del Sol, generalmente situada cerca de los polos solares, que emite pocas radiaciones X y ultravioleta, y en la que tanto la densidad como la temperatura se pueden interpretar como una ausencia parcial de corona. |
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Agujero de gusano |
Distorsión hipotética del espaciotiempo que une agujeros negros enormemente separados. |
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Una región del espacio donde la masa está comprimida con una densidad tal que nada puede escapar. Según la teoría, se correspondería con el estado evolutivo de una estrella que ha colapsado bajo su propia gravedad, es entonces que su densidad se hace extraordinaria y ni la luz puede escapar de él. Objeto cuya gravedad es tan grande que la velocidad de escape es superior a la velocidad de la luz. La luz que trata de escapar de un agujero negro vuelve a caer sobre su superficie tal como lo hace una piedra lanzada al aire. Por ello, un agujero negro es invisible desde su exterior. |
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Agujero negro supermasivo |
Objeto hipotético en el centro de algunas galaxias, con una masa equivalente a varios cientos de millones de estrellas. |
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Alba |
Primera luz del día antes de salir el Sol. |
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Albedo |
Factor que indica la reflectividad de un cuerpo celeste; es la relación entre la radiación reflejada y la incidente, habitualmente expresada en porcentaje. A una superficie perfectamente reflectante se le asigna un albedo igual a 1, mientras que a una superficie que absorbe la totalidad de la luz que incide sobre ella se le asigna un albedo de 0. Por ejemplo, el albedo de la Tierra es 0.37, es decir que refleja al espacio el 37% de la luz que recibe del Sol. |
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Albedo característico |
Marca oscura o brillante sobre la superficie de un objeto que podría no ser una característica geológica o topográfica. |
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Alción |
Estrella principal y más brillante de las Pléyades. |
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Aldebarán |
Estrella principal de la constelación de Tauro. |
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Algol |
Estrella de la constelación de Perseo, muy notable. |
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Alineamiento |
Característica topográfica lineal que podría representar una estructura de la corteza. |
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Almagesto |
Tratado de astronomía de Claudio Ptolomeo, que constituye el resumen de todos los conocimientos matemáticos de la Antigüedad. Contiene un tratado completo de trigonometría plana y esférica, un catálogo de 1.022 estrellas, cálculos sobre las distancias del Sol y de la Luna, un método para calcular eclipses, y descripciones de los instrumentos de astronomía utilizados en su época. |
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Cada uno de los círculos imaginarios de la esfera celeste, paralelos al horizonte. |
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Cada uno de los círculos imaginarios de la esfera celeste, paralelos al horizonte. |
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Alpha Centauri |
La estrella brillante más cercana a nuestro sistema solar. Esta en la Constelación austral del Centauro, muy cerca de la Cruz del Sur. |
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Altair |
Estrella de primera magnitud, de la constelación del Águila. |
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Altazimutal |
Término utilizado para describir un instrumento que utiliza altitud y acimut para ejecutar sus movimientos. |
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Altitud |
Es el ángulo sobre el horizonte del observador hasta el cenit que se encuentra en un punto a 90° sobre su cabeza. |
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Altura |
Es la elevación del objeto en el cielo, medida a partir del horizonte hacia el cenit. Su valor mínimo es 0º sobre el horizonte y su valor máximo es 90º en el cenit. |
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Altura solar meridiana |
Es la que hay entre el horizonte del observador y el Sol cuando este se halla exactamente en el Sur, y ocurre el mediodía verdadero. |
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Altura virtual |
La altura aparente de una capa ionosférica, deducida por el tiempo de retraso de un pulso de radio reflejado sobre el supuesto de que viaja a la velocidad de la luz en su recorrido completo. |
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Alpha Centauri |
La estrella brillante más cercana a nuestro sistema solar. Esta en la Constelación austral del centauro, muy cerca de la Cruz del Sur. |
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Amor |
Clase de asteroides que se aproximan a la Tierra, cuyas órbitas no cruzan la de la Tierra. |
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Analema |
Curva en la que se expresa la ecuación del tiempo y la posición del sol entre los trópicos a lo largo del año. |
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Andrómeda |
Constelación septentrional situada al sur de Casiopea. Incluye tres estrellas de segunda magnitud y una nebulosa elipsoidal de igual nombre. |
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Angrito |
Meteorito pétreo, calizo, compuesto de augita titanífera color púrpura, con algo de olivino. |
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Angstrom |
Unidad de longitud = 1 x 10-8cm ó 0,00000001 cm. La usan los astrónomos para medir la longitud de onda de la luz visible. |
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Ángulo |
Porción y medida del grado de rotación de una línea que parte del punto de observación hacia un cuerpo celeste respecto de otra que sirve de orientación. |
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Ángulo acimutal |
El que forma el meridiano del lugar de observación con la línea que se tiende hacia un cuerpo celeste. |
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Ángulo cénit |
El cénit solar es 0 ángulo entre el punto situado en la cabeza de un observador y un objeto, como el sol. El ángulo es 0 si el sol está directamente sobre la cabeza y es de 90 grados cuando el sol está en el horizonte. |
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Ángulo cenital |
El que forma una línea tendida hacia un punto de la superficie de la Tierra o hacia un cuerpo celeste al intersectarse con la vertical del observador. |
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Ángulo cenital solar |
Ángulo medido sobre la superficie de la Tierra entre el Sol y el cenit. |
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Ángulo de elevación |
Ángulo entre la horizontal y la dirección de interés. |
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Angulo de fase |
Para objetos del Sistema Solar, ángulo entre la Tierra y el Sol visto desde el objeto. |
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Ángulo de posición |
Angulo, centrado en la componente más brillante de una estrella doble, que un observador sigue en sentido contrario al de las agujas del reloj desde el norte hasta la componente mas débil. |
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Ángulo de retorno |
Ángulo entre el vector velocidad de una partícula cargada y el vector campo magnético del medio. |
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Ángulo horario |
Distancia angular entre el meridiano del lugar y el círculo horario que pasa por el objeto celeste. Se mide en el plano del ecuador celeste. |
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Ángulo normal de la onda |
Ángulo phi entre el vector de propagación de onda k y el vector campo magnético B del medio. |
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Anillo |
Cada uno de los conjuntos circulares de partículas de diversos materiales que se mueven en órbita alrededor de un planeta. |
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Anillo astronómico |
Es un reloj de sol portátil compuesto por un anillo en cuyo interior se trazan las señales horarias. |
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Anillo de corriente |
Una corriente eléctrica muy dispersa circulando alrededor de la Tierra, llevada por iones y electrones atrapados. |
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Anillo de crepe |
Anillo interno de Saturno, denominado también anillo C, que se extiende hacia dentro desde el anillo más brillante (el anillo B). |
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Anillo de diamantes |
Paso de la luz del Sol a través de un valle en el limbo de la Luna durante un eclipse total de Sol. La última perla de Baily visible al principio y al final de la fase de totalidad de un eclipse de Sol. |
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Anillos |
Algunos planetas presentan anillos. Júpiter tiene un anillo de polvo fino; Saturno tiene más de 1000, algunos son de rocas otros de hielos, y otros de polvo; Urano tiene 15 y Neptuno 9, son de rocas y hielos. En otras palabras los anillos no son sólidos. Algunas estrellas también tienen anillos de rocas y polvo que las circundan. El Sol tiene cinco de estos anillos. |
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Aniquilación |
Desaparición de una partícula y su antipartícula correspondiente como resultado de su colisión. La colisión convierte las masas de la partícula y la antipartícula en energía. |
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Anisotropía |
Condición en que el universo aparece diferente en distintas direcciones. |
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Annulus |
La porción en forma de anillo del disco solar visible en la fase central de un eclipse solar anular. |
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Anomalía de invierno |
En las latitudes medias la frecuencia F2 es más baja en verano que en invierno, no obstante de un ángulo cenital solar más grande en verano. |
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Anomalía ecuatorial |
Fenómeno diurno. Es una disminución en las frecuencias de la Capa F en el ecuador geomagnético relativa a las frecuencias de bajas latitudes. |
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Anomalía excéntrica |
En el movimiento elíptico no perturbado, es el ángulo medido en el plano de la elipse, desde el pericentro al punto de intersección del círculo circunscrito con la vertical, al eje mayor, que pasa por el cuerpo que describe la órbitra. El pericentro es el punto de la órbita más cercano al centro de la elipse. |
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Anomalía gravitatoria |
Es la diferencia entre la gravedad calculada y la observada. |
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Anomalía invernal |
En las latitudes medias, la frecuencia F2 es más baja en verano que en invierno, a pesar del más largo ángulo cénit solar durante el verano. |
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Anstrom |
Unidad de longitud de onda o distancia, equivalente a 1/10000 micrómetros ó 1/10000000000 metros (10^-10 metros). Para mediciones de longitudes de tamaños atómicos. |
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Antares |
Estrella de primera magnitud, de la constelación de Escorpión. |
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Anteojo |
Instrumento óptico formado por un sistema de lentes adecuadamente dispuestas en el interior de un tubo, con el que se obtienen imágenes aumentadas de objetos lejanos. |
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Anteojo astronómico |
Instrumento óptico utilizado para la observación de los cuerpos celestes. |
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Anticolor |
A la presencia de un antiquark en la composición de una partícula, se le asocia un anticolor en vez de un color (antirrojo, antiazul, antiverde), el cual es interpretado como «blanco». |
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Antigua |
Superficie planetaria que ha sido modificada poco desde su formación: típicamente aparece acribillada de una gran cantidad de cráteres de impacto (es contraria al término "joven"). |
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Antileptón |
Antipartícula de cualquiera de los varios tipos de leptones. |
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Antipartícula |
Las antipartículas son partículas idénticas a las partículas salvo por propiedades clave, como la carga. Cuando una antipartícula entra en contacto con la partícula correspondiente éstas se aniquilan produciendo dos fotones. La antipartícula del electrón es el positrón y la del protón el antiprotón. |
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Antípoda |
El punto que está diametralmente opuesto en el otro lado del planeta, por ejemplo: el polo norte terrestre es antípoda del polo sur. |
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Antiprotón |
Antipartícula de un protón. |
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Antiquark |
Antipartícula de un quark. Los antiquarks poseen anticolor en vez de color. |
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Anuario astronómico |
Guía de posiciones de objetos celestes y acontecimientos astronómicos que se publica cada año. |
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Año |
El tiempo que tarda la Tierra en describir una órbita alrededor del Sol. Con relación a las estrellas fijas. Este tiempo es de 365,25636 días (1 año sidéreo); con relación al Sol, es de 365,24219 días (el año solar o tropical). |
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Año anomalístico |
Paso sucesivo de la Tierra por su perihelio. Su duración es de 365.25964 días. |
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Entre los pueblos que se rigen por el calendario mahometano, periodo de tiempo comprendido en 12 lunaciones sucesivas (cada una toma 29 días 12 horas 44 minutos y 2 segundos), equivalente a 354 días o a 355, ya que en cada ciclo de 30 periodos se intercalan 11 días, con el fin de hacer coincidir el número de días completos con las fracciones de día de la lunación verdadera; la numeración de
estos periodos se hace tomando como punto de referencia el año de la hégira (migración de Mahoma de La Meca a Medina), el 16 de julio de 622 dC. |
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Año Besseliano |
Período de una revolución en Ascensión Recta, del Sol Medio. |
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Año civil |
Intervalo de 365 ó 366 días que rige la vida civil, social y religiosa de la mayoría de los paises del mundo. Es la parte entera del año trópico. Para su buen funcionamiento, es necesario que en cada año, la posición del Sol en el cielo, corresponda al mismo día. Para lograrlo, es necesario corregirlo de acuerdo a las siguientes reglas: - si el año es divisible exactamente entre 4, entonces dura 366 días, es decir será año bisiesto. - en el caso de los años seculares (múltiplos de 100), si el año no es divisible entre 400 no será bisiesto. Los años se cuentan en relación a la era Cristiana, cuyo orígen es el año 1. Los años subsecuentes se nombran "después de Cristo" (d.C.) y a los precedentes como "antes de Cristo" (a.C.). En Astronomía, con el propósito de manejar los años numéricamente, el año 1 a.C. se define como cero. Los años contados antes de la era cristiana son negativos, por ejemplo el año 2 a.C. es -1 en la notación astronómica; el año 23 a.C. es el -22, el año 115 a.C. es el -114, etc. La regla es restar uno al número del año y el resultado se escribre, sin el sufijo a.C., anteponiéndole el signo menos. Para los años posteriores a la era cristiana, simplemente se quita el sufijo d.C. y se tendrá la notación astronómica. Con esta notación se pueden manejar numéricamente los años y se puede obtener fácilmente, de acuerdo con el procedimiento ya mencionado, la secuencia de años bisiestos. |
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Año cósmico |
El tiempo que tarda el Sol y el Sistema Solar en describir una órbita alrededor del centro de nuestra Galaxia; es igual a aproximadamente 225 millones de años. |
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Año embolismal |
Periodo de tiempo comprendido en 13 lunaciones sucesivas; algunos calendarios, como el judío, y el griego antiguo, intercalan 7 periodos de 13 meses en cada grupo de 19 años lunares (de 12 meses) con el fin de que cada 20 lunaciones coincidan los calendarios solar y lunar; este Periodo de 13 lunaciones puede constar de 383, 384 o 385 días. |
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Entre los pueblos que se rigen por el calendario mahometano, periodo de tiempo comprendido en 12 lunaciones sucesivas (cada una toma 29 días 12 horas 44 minutos y 2 segundos), equivalente a 354 días o a 355, ya que en cada ciclo de 30 periodos se intercalan 11 días, con el fin de hacer coincidir el número de días completos con las fracciones de día de la lunación verdadera; la numeración de
estos periodos se hace tomando como punto de referencia el año de la hégira (migración
de Mahoma de La Meca a Medina), el 16 de julio de 622 dC. |
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Año luz |
Unidad de longitud equivalente a la distancia recorrida por la luz en el transcurso de un año. Como la velocidad de la luz es de 299.792.458 m/s, un año luz equivale a 9.460.000.000.000 kilómetros o 63.240 UA (unidades astronomicas) o 0.3066 àrsecs, es decir, casi 800 veces el diámetro de nuestro sistema solar. La estrella más cercana está a unos cuatro años luz. |
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Año sideral |
El tiempo requerido por el Sol para volver a la misma posición con respecto a las estrellas del cielo y equivale a 365,2564 días solares medios o 365 días, 6 horas, 9 minutos y 10 segundos. Es el periodo orbital verdadero de la tierra con respecto a las estrellas. |
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Año trópico |
El tiempo necesario para que el sol vuelva al Punto Aries, 365 días solares medios o 365 días, 5 horas, 48 minutos y 46 segundos. El año trópico es 20 minutos y 24 segundos más corto que el año sideral. |
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Diámetro de la lente del objetivo de un telescopio refractor, del espejo principal de un telescopio reflector, o del plato de un radiotelescopio. |
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Apex |
Punto de la esfera celeste situado en la constelación de Hércules, hacia el cual parece dirigirse el sistema solar con una velocidad del orden de 20 km/s. |
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Aplanamiento |
Parámetro que especifica qué tanto difiere la figura de un planeta de una esfera. Se mide por la razón f = (a - b)/a donde "a" es el radio ecuatorial del planeta y "b" su radio polar. |
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Apoapsis |
Punto en órbita más alejado de un planeta. |
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El apoastro es el punto de una órbita elíptica alrededor de un astro que está más lejos del astro. Si el astro es el sol, también se llama a este punto afelio; si es la tierra, apogeo; y si es cualquier otro se junta "apo" con el nombre del astro, preferiblemente en forma latina o griega:
apojovio, aposelenio. |
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Apocromático |
Dispositivo óptico corregido de aberraciones cromáticas. |
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Apogaláctico |
El punto en la órbita de una estrella, dentro de una Galaxia, más alejado del centro de esta. |
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Apogeo |
Es el punto más distante de la órbita de la Tierra alrededor del Sol. |
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Apollo |
Clase de asteroides que se aproximan a la Tierra, cuyas órbitas cruzan la de la Tierra. |
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Aproximación por cuadrados mínimos |
Método para aproximar mediante una función conocida datos observacionales de tal manera que minimice el cuadrado de los desvíos. |
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Apside |
Punto en la órbita de un cuerpo en el que la distancia de éste a su centro de atracción es la máxima o la mínima. Un ejemplo de los Apsides son: el Apogeo y Perigeo cuando el objeto orbita alrededor de la Tierra, Afelio y Perihelio cuando el objeto orbita alrededor del Sol, y Apogaláctico y Perigaláctico cuando órbita alrededor del centro de la Galaxia. |
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Apulso |
Instante en que un astro parace tocar a otro; contacto del borde de un astro con el hilo vertical del retículo del anteojo con el que se mira. |
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Apus |
Constelación poco notable, situada muy cerca del polo sur celeste, próxima al Octante. |
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Ara |
Constelación austral situada al norte del Apus, junto a la Vía Láctea. |
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Arco de choque |
En astrofísica, la región limítrofe donde el viento solar es detectado por primera vez por el campo magnético de un planeta. |
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Arco diurno |
Es el que describe el Sol en su movimiento aparente por la esfera celeste, desde que sale hasta que se oculta. En un reloj de sol se refleja en la línea que recorre la sombra sobre la superficie del cuadrante. |
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Argos |
Grupo de constelaciones australes que atraviesan la Vía Láctea. |
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Argumento de perihelio |
Angulo entre el plano de la órbita a partir del nodo ascendente y el perihelio, medido en la dirección del movimiento. |
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Ariétidas |
Estrellas fugaces cuyo punto radiante se halla en la constelación de Aries. Su máxima intensidad se produce en la primera quincena de junio; en las Ariétidas-Norte a mitad de noviembre. |
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Arqueoastronomía |
La arqueoastronomía trata de reconstruir acontecimientos y estudios astronómicos efectuados por las grandes culturas que nos precedieron. Muchas de ellas conocían las posiciones de los astros más brillantes, habían medido el año y podían predecir los eclipses; incluso construían sus edificaciones orientales se llama Ceres, tiene unos 2000 km de diámetro. |
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Arturo |
Estrella de primera magnitud de la constelación del Boyero (Bootes). |
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Ascensión |
Elevación de un astro sobre el horizonte. |
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Ascensión oblicua |
Arco del ecuador celeste comprendido entre el punto equinoccial de primavera y el punto del horizonte en el que aparece o se pone el astro considerado; se mide en horas y de occidente a oriente. |
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Ascensión recta |
La coordenada equivalente a la longitud geográfica en la esfera celeste. |
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Asistencia gravitatoria |
Utilización de la fuerza gravitatoria de un cuerpo celeste para alterar la trayectoria de una nave espacial. Las maniobras asistidas por la gravedad de un planeta permiten conseguir cambios de velocidad y dirección que de otro modo serían imposibles para misiones con combustible limitado. |
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ASM |
Acrónimo de Sistema de monitoreo espacial. |
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Asociación estelar |
Cúmulo disperso de estrellas que se cree que se han formado juntas. |
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Aspecto |
Posición aparente de un cuerpo celeste, observado desde la Tierra, con respecto a otro planeta, al Sol o a la Luna. |
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Asterismo |
Agrupaciones de estrellas de diferentes yconstelaciones sin forma aparente definida. Como ejemplo tenemos al "Triángulo del Verano". |
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Asteroide |
Pequeño cuerpo del sistema solar, generalmente rocoso y de forma irregular. La mayor parte de los asteroides se concentran en una franja situada entre las órbitas de los planetas Marte y Júpiter. |
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Asteroide Patroclo |
Asteroide 617 descubierto en 1906 después del descubrimiento del asteroide Aquiles (asteroide 588). |
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Asteroidea atanea |
Grupo de asteroides que llegan a cruzar la órbita de la Tierra y la de Venus. |
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Asteroides amor |
Grupo de asteroides cuya máxima aproximación al Sol es de 1-1.3 UA. Suelen cruzar la órbita de Marte, pero no la de la Tierra. |
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Asteroides apolo |
Grupo de asteroides que llegan a cruzar la órbita de la Tierra. Sus perihelios están a menos de una UA. Son los asteroides con mas probabilidades de colisionar con la Tierra en cualquier punto. Se conocen unos 30 asteroides de este tipo. |
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Asteroides atanea |
Grupo de asteroides que llegan a cruzar la órbita de la Tierra y la de Venus. |
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Los asteroides Troyanos son un grupo de asteroides que preceden o siguen a Júpiter en su órbita a 60 grados medidos respecto al Sol. Están en las regiones donde se igualan las fuerzas gravitacionales del Sol y de Júpiter. Llevan nombres de héroes de la mitología griega como por Héctor. |
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Astillejos |
Nombre que se da a Cástor y Pólux, estrellas principales de la constelación de Géminis. |
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Astro |
Un astro es un objeto celeste, es decir uno de los innumerables cuerpos que pueblan al universo. Los astros son el objeto de estudio de los astrónomos, al principio sólo se les describía, ahora se pretende analizarlos para conocer su origen y evolición aplicándoles las leyes físicas conocidas en la Tierra. |
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Astro rey |
El Sol. |
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Astrobiología |
Rama de las ciencias aplicadas que estudia la posibilidad de existencia de formas vivas en otras regiones del universo distintas de la Tierra. |
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Astrofísica |
La ciencia de los procesos físicos que acompañan a la formación de las estrellas, planetas, etc. |
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Astrofísico |
Perteneciente o relativo a la astrofísica. |
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Astrofotografía |
Técnica auxiliar de la astronomía dedicada a la obtención y el estudio de imágenes fotográficas de los astros. |
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Astrolabio |
El astrolabio es un instrumento de medición astronómica. Fue inventado por los árabes durante la edad media. Este pueblo lo utilizaba para medir la altitud de la estrellas sobre el horizonte y de allí determinar la posición geográfica del observador. |
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Astrología |
La astrología es un sistema no científico basado en la superstición que supone que se pueden explicar o predecir las actitudes humanas a partir del estudio de las posiciones de los astros. La astrología surgió en egipto antiguo, donde efectivamente se podian predecir las inundaciones del Nilo a partir de las posiciones de las estrellas. |
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Astrometría |
Medida precisa de la posición de objetos astronómicos, usualmente con respecto a catálogos estándar de posiciones estelares. Para computaciones de órbitas de asteroides se consideran aceptables medidas con un error de 1" o 2" (l ó 2 arcosegundos). |
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Persona que viaja alespacio exterior a bordo de una nave espacial. |
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Astronáutica |
Estudio de la navegación y exploración de los espacios interplanetarios e interestelares. |
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Astronomía |
Ciencia que estudia los astros. |
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Astronomía infrarroja |
La observación de objetos en la longitud de onda que se encuentra entre la luz visible y las ondas de radio. Algunos objetos que son muy débiles en la luz visible son muy brillantes en el infrarojo. |
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Astronómico |
Relativo a la astronomía: observación astronómica. |
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Astrónomo |
Persona dedicada a investigar al cosmos utilizando observaciones de objetos celestes y aplicándole interpretaciones científicas. El astrónomo pretende aplicar las leyes de la naturaleza vecina a la Tierra al conocimiento del Universo. De tal manera que clasifica objetos y explica su evolución. |
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Atacir |
División del firmamento en doce zonas (o casas) iguales mediante meridianos. |
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Aten |
Clase de asteroides que se aproximan a la Tierra, cuyas órbitas cruzan la de la Tierra en el afelio. |
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Atmósfera |
La atmósfera es una envolvente gaseosa que rodea a algún astro, ya sea satélite, planeta o estrella. El color de la atmósfera depende de su composición química y de su densidad. En Venus y Marte el cielo se ve color naranja. En la Luna donde no hay atmósfera el cielo se ve negro. |
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Atmósfera extendida |
Las atmósferas son envolventes gaseosas que rodean a diversos cuerpos. Estas no tienen fronteras exteriores bien delimitadas, sobre todo en cuerpos calientes, que se están evaporando, como las estrellas. Algunas estrellas se inflan al final de sus vidas produciendo atmósferas muy extendidas. |
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Atmósferas y las gravedades de los cuerpos del sistema solar |
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Átomo |
Un átomo es la menor unidad de un elemento químico sin dejar de exhibir las propiedades específicas. Cuando se subdivide, un átomo pierde las propiedades químicas de cualquier elemento químico. Un átomo está formado por un núcleo de protones y neutrones rodeado por una nube de electrones. |
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Átomo primigenio |
Versión de Georges Lemaître para describir que las ecuaciones de Einstein en la relatividad indican que el universo debió haberse iniciado con un estado muy denso de la materia, con un «átomo primigenio». |
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Atomos neutrales energéticos |
Átomos con energías entre pocos keV y cientos de keV emitidos por plasmas calientes cuando iones energéticos son sometidos a interacciones con intercambios de cargas. En el caso de la magnetósfera terrestre, los átomos neutros energéticos son producidos principalmente por el intercambio de cargas entre iones energéticos de carga simple y el hidrógeno neutro frío de la geocorona. Los átomos neutros producidos por el intercambio de cargas dejan la región de interacción esencialmente con la misma energía y dirección que las del ión incidente. |
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AU |
Abreviatura de Unidad Astronómica. |
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Auge |
Apogeo lunar. |
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Aureola |
Corona simple o doble que circunda a la Luna en los eclipses de Sol. |
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Aureola galáctica |
Región esférica que circunda el centro de una galaxia. Puede extenderse más allá de los límites luminosos de la galaxia y contener una fracción importante de la masa de ésta. Comparando con la distancia cosmológica, los objetos que se encuentran en la aureola de la Vía Láctea nos parecen cercanos. |
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Auriga |
Constelación boreal muy notable, entre Géminis y Perseo. |
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Aurígidas |
Estrellas fugaces cuyo punto radiante se halla en la constelación del Auriga. Su máxima intensidad se produce en la primera quincena de febrero. |
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Aurora |
Brillo causado en la ionósfera de un planeta por la interacción de su campo magnético con partículas cargadas procedentes del viento solar. En la Tierra se observan cerca de las regiones polares, lo que produce una liberación de energía en formas diferentes, incluyendo luz, y se conocen como Aurora Austral (hemisferio sur) o Boreal (hemisferio norte). Se producen a una distancia comprendida entre 100 y 250 km por encima de la superficie. |
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Aurora boreal |
Las Luces del Norte se producen por la interacción del viento solar, el campo magnético terrestre y la parte superior de la atmósfera; un efecto similar tiene lugar en el hemisferio sur donde se conoce con el nombre de aurora austral. |
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Aurora difusa |
Un resplandor que comunmente cubre gran parte del oval auroral. No se ve a simple vista pero se puede observar con claridad a través de cámaras satelitales. |
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Aurora discreta |
Son las típicas estructuras tipo cinta de una aurora observada desde la tierra. Desde el espacio se pueden ver como puntos mas brillantes en la aurora difusa. |
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Ausencia de peso |
A esta condición se llega en el caso de vehículos espaciales en órbita cuando la fuerza de gravedad de la Tierra es exactamente igual a las fuerzas internas del vehículo espacial a una velocidad de cerca de 29.000 Km. |
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Axiones |
Supuesta partícula elemental que podría ser gran parte de la materia oscura que domina en el universo. |
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Azafea |
Instrumento astronómico para sustituir el astrolabio. |
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Azimut o acimut |
Es el ángulo de un plano vertical fijo con otro que pasa por un punto de la esfera celeste. Pl. acimut o acimuts. |
Bahía magnética |
Desviación relativamente suave de la componente horizontal H alejándose y luego retornando a su nivel quieto. |
Balanza |
Constelación y signo zodiacal de Libra. |
Ballena |
Constelación austral cercana al Ecuador y situada debajo de Piscis. |
Bandas de absorción |
Líneas oscuras superpuestas al espectro continuo. |
Bandas de sombra |
Bandas claras y oscuras que parecen recorrer el suelo durante los minutos que vienen antes y despues de la totalidad en un eclipse solar; causadas por irregularidades en la parte superior de la atmósfera. |
Bar |
Unidad de presión. 1 bar = 0.987 atmósferas = 101,300 pascales = 14.5 libras/pulgada cuadrada = 100,000 Newtons por metro cuadrado. |
Barbato |
Cometa cuya franja luminosa antecede al núcleo. |
Baricentro |
El centro de gravedad del sistema Tierra/Luna. |
Barión |
Un barión es un término que agrupa a dos de las partículas que constituyen a la materia común: los protones y los neutrones. Estas partículas están en los núcleos atómicos. Toda la materia visible del Universo es bariónica. La materia oscura podría estar constituida por partículas no bariónicas. |
Basalto |
Término genérico que se aplica a las rocas ígneas de color oscuro compuestas por minerales que son relativamente ricos en hierro (Fe) y Magnesio (Mg). Son comunes en zonas volcánicas. |
Base Inferior de Rayos X |
Promedio diario del flujo base de rayos X en una escala de 1 a 8 angstrom. Es un mínimo del mediodía designado para reducir los efectos de las llamaradas solares. |
Bayer |
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Beta centauri |
Una de las "balizas" que señalan la Cruz del Sur. Es la segunda estrella más brillante en la constelación del Centauro. Es un sistema triple, acompañada por B Centauri y bastante más lejos, Próxima Centauri. |
Beta del plasma |
Relación promedio entre la presión de partículas y la presión del campo magnético: |
Betelgeuse |
Estrella supergigante, de magnitud y brillo
variables, de la constelación ecuatorial de Orión. |
Beta Centauri |
Una de las "balizas" que señalan la Cruz del Sur. Es la segunda estrella más brillante en la constelación del Centauro. Es un sistema triple, acompañada por B Centauri y bastante más lejos, Próxima Centauri. |
Big-Bang |
Gigantesca explosión que se supone que dió origen el Universo en expansión actual a partir de un estado de densidad y temperatura extremadamente altas. |
Binaria |
Estrella doble. |
Binaria de rayos X |
Una binaria de rayos X es un sistema binario formado por un objeto compacto (estrella de neutrones ó hoyo negro) y una estrella compañera en el cual la compañera está perdiendo materia que el objeto compacto acreta. Esta acreción, usualmente procediendo a través de un disco de acreción, produce una enorme emisión de rayos X, lo que le da su nombre al sistema. Según la compañera tiene una masa más alta ó más baja que la del objeto compacto se habla de una binaria de rayos X de masa alta ó baja. Se conocen unas 200 binarias de rayos X y son los objetos más brillantes de nuestra Galaxía en la banda de los rayos X. Las binarias de rayos X son similares a las variables cataclísmicas, en las cuales el objeto compacto acretor es una enana blanca, pero son mucho más energéticas ya que el campo gravitacional de una estrella de neutrones ó un hoyo negro es mucho más fuerte que él de una enana blanca. |
Binaria eclipsante |
Par de estrellas vinculadas por la gravedad. Se llaman binaria eclipsante porque una estrella pasa periódicamente por delante de la otra visto desde la Tierra ocultando así temporalmente su luz. |
Binarias eclipsadas |
En algunos sistemas binarios, las estrellas mientras describen sus órbitas (cada una alrededor de la otra) se ocultan unas a otras produciendo una disminución del brillo del conjunto si la estrella que pasa delante de la otra es de menos brillo y del tamaño suficiente para ocultar a la más brillante. |
Binario |
Sistema estelar compuesto por dos estrellas que se encuentran ligadas por su atracción gravitatoria. |
Binoculares |
Son prácticamente en características (y potencia) a dos telescopios refractores, puesto que utilizan lentes que nos entregan una imagen refractada. |
Biosfera |
Zona próxima a la superficie caracterizada por la existencia de vida. |
Bola de fuego |
Meteoro extremadamente brillante, de ordinario con una magnitud aparente que denota un brillo superior al indicado por -5; algunas bolas de fuego llegan a alcanzar un brillo de la magnitud -20. |
Bólido |
Meteoro de gran brillo (se acostumbra utilizar como norma mag > -4.0). |
Bolómetro |
Instrumento destinado a medir la energía radiante (en especial las radiaciones de microondas e infrarrojas). |
Bootes |
Constelación boreal con alrededor de 140 estrellas visibles, cercana a la Osa Mayor, cuya estrella principal es Arturo. |
Bosón |
Partícula que transporta fuerza; uno de los dos tipos de partículas elementales. |
Bosón de vector intermedio |
Bosón, o portador de fuerza, que transporta la fuerza débil. Los bosones de vector intermedio cargados reciben también el nombre de partículas W; los bosones de vector intermedio neutros son partículas Z. |
Bosón Higgs H |
En teoría, bosón masivo capaz de transformar la fuerza electrodébil en fuerzas electromagnética y débil separadas. Los bosones Higgs H sólo pudieron existir entre los 10-33 y los l0-12 segundos después del Big Bang. |
Bosón Higgs X |
En teoría, bosón masivo capaz de liberar la fuerza fuerte de la fuerza electronuclear previamente unificadas. Los bosones Higgs X sólo pudieron existir durante un breve período que se inició 10-35 segundos después del Big Bang; su descomposición pudo producir un exceso de partículas de materia sobre las de antimateria que aún es evidente en el cosmos. |
Bóveda celeste |
Parte de la esfera celeste que está sobre el horizonte. |
Bradita |
Estrella fugaz de escaso brillo que se mueve lentamente. |
Brazo de espiral |
Región densa en el disco de una galaxia espiral, que contiene estrellas muy jóvenes y nubes de hidrógeno ionizado. |
Brecha |
Roca de grano grueso, compuesta por fragmentos angulosos de otras rocas, que se mantienen juntos mediante un cemento mineral o una matriz de grano fino. |
Bremsstrahlung (desaceleración radiactiva) |
Corresponde al proceso de pérdida de energía de las partículas cargadas cuando viajan a través de la materia. Las partículas cargadas generan radiactividad cuando son aceleradas por los campos magnéticos de los núcleos atómicos. |
Brillo |
Cantidad que caracteriza la intensidad luminosa de un astro (brillo absoluto) o la iluminación, debida a este astro, de un receptor perpendicular a los rayos luminosos (brillo aparente). |
Brillo aparente |
Cantidad de energía recibida por segundo, por unidad de área, en la superficie terrestre, proveniente de un cuerpo celeste. Depende del brillo absoluto (luminosidad) del astro y de su distancia a la Tierra. |
Brillo intrínseco |
Cantidad de energia (de ordinario luz) desprendida por un objeto, su brillo verdadero, independiente de la distancia o del oscurecimiento causado por la materia intermedia que pueda haber entre el observador y el objeto. |
Brillo superficial |
El brillo de la unidad de área de la superficie de un objeto. Para los objetos extendidos como las nebulosas, el brillo superficial determina la cantidad de contraste presentado por el objeto con respecto al firmamento de fondo y si la superficie del objeto posee el brillo suficiente como para formar una imagen en la retina del observador. Aun cuando el brillo total del objeto pueda ser alto, todavía puede ser difícil de percibir si su extensión es tal que el brillo superficial sea bajo. |
Brújula |
Constelación austral situada al sur de Hydra y al oeste de la Popa. |
Bucle post-estallido |
Es un sistema de prominencias visto con frecuencia despues de un estallido con forma de dos bandas entrelazadas. |
Burbujas (en la distribución en gran escala de las galaxias) |
Las estructur formadas por la distribución observada de las galaxias en el espacio. Algunos catastros de galaxias cercanas muestran su ubicación sobre capas más bien esféricas -burbujas- de un diámetro aproximado de 100 millones años luz (casi mil veces el diámetro de una sola galaxia). Existen muy pocas galaxias en el interior de una «burbuja». |
Buril |
Constelación austral, situada entre la Paloma y el Erídano. |
Buscador |
El buscador de un telescopio, es un instrumento óptico de pequeñas dimensiones, que montado sobre el tubo del telescopio, y alineado con este, nos permite hacer el seguimiento de cualquier objeto astronómico logrando enfocarlo en el centro del instrumento, debido a su gran campo. Viene dotado de un retículo, para poder centrar los objetos con precisión. Habitualmente, trae una montura con tres tornillos que permite hacer el centrado del mismo para que sea coincidente con el del cuerpo principal del instrumento. |
Constelación boreal situada al Este de Pegaso, y próxima al Delfín. |
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Cabellera |
Nebulosidad que envuelve el núcleo de un cometa. |
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Constelación boreal situada entre las de la Virgen y los Lebreles, formada por multitud de estrellas de poco brillo. |
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Cabra |
Estrella de primera magnitud, en la constelación del Cochero. |
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Cabrillas |
Las siete estrellas principales de las Pléyades. |
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Cadena de Perseo-Piscis |
Región del espacio que contiene una enorme agrupación de galaxias, un superconglomerado. Las galaxias de esta superconglomeración parecen estar distribuidas en una larga cadena. |
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Cadena protón-protón |
La cadena protón-protón es un conjunto de procesos nucleares mediante los cuales cuatro núcleos de átomos de hidrógeno se combinan para formar un átomo de helio, produciendo gran cantidad de energía. La cadena protón-protón se da dentro de las estrellas con masa similar a la del Sol. |
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Caída libre |
La caída libre es el movimiento que sigue un cuerpo cuando la única fuerza que recibe es la de la gravedad. Galileo descubrió que la aceleración de los cuerpos en caída libre es independiente de su masa. |
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Calcio K |
Estrecha longitud de onda de luz azul que es emitida y absorbida por los iones del elemento calcio. Son importantes en estrellas como el Sol. |
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Cálculo de orden de magnitud |
Cálculo aproximativo de la magnitud de algo, con una precisión que fluctúa en un rango entre diez veces demasiado grande y diez veces demasiado pequeño. |
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Caldera |
Cráter formado por una explosión o colapso de una colada volcánica. |
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Calendario |
El calendario es la subdivisión del tiempo que han inventado los humanos. El tiempo se mide con eventos periódicos: el día, el mes (por la repetición de las fases de la Luna), el año (por la sucesión de las estaciones y la repetición de las mismas constelaciones en el cielo). |
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Calendario del horizonte |
Un dibujo del horizonte este, con la posición del Sol a su salida marcado en varias fechas, usado para averiguar la fecha actual. |
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Calendario Gregoriano |
Calendario introducido por el Papa Gregorio XIII en 1582, para reemplazar al calendario Juliano. Como el calendario juliano, consiste en agregar un día en todos los años que sean divisibles por cuatro, a los que se les llama años bisiestos. A diferencia del calendario juliano, se exceptúan aquellos años seculares que no sean divisibles por cuatrocientos. Por ejemplo los años 1800, 1900 y 2100 no son años bisiestos, en cambio, 1600 y 2000 sí lo son. |
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Calendario Juliano |
El calendario Juliano es el que precedió al gregoriano (que utilizamos actualmente). Fué instaurado por Julio César, en el año 45 a.C. y se basa en un año de 365.25 días exactamente. Tiene 365 días por año y un año bisiesto cada cuatro años, sin excepción. Se utiliza en astronomía para marcar las fechas de variabilidad de las estrellas. |
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Calentamiento de marea |
Calentamiento por fricción del interior de un satélite debido a la deformación provocada por el empuje gravitacional de su planeta primario o posiblemente de los satélites vecinos. Es muy importante en Io, el satélite más cercano a Júpiter. |
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Calípico |
Ciclo lunar equivalente a un período de 76 años, que fue ideado por el astrónomo griego Calipo, para perfeccionar (cuadruplicándolo) el áureo número. Más tarde Hiparco lo volvió a corregir. |
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Calisto |
Satélite de Júpiter descubierto por Galileo. |
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Caloría |
La caloría es la cantidad de energía necesaria para elevar en un grado la temperatura de un gramo de agua. Cada minuto llegan a la Tierra, provenientes del Sol, 1.94 calorías por centímetro cuadrado. A esta cantidad de radiación se le conoce como constante solar, se mide fuera de la atmósfera con satélites. |
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Camaleón |
Constelación austral situada entre la Quilla y la Mosca, cerca del polo Sur. |
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Constelación boreal que se extiende desde las constelaciones del Auriga y de Perseo hasta la Osa Menor. |
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Cámara |
Telescopio reflector que proporciona imágenes fotográficas de los astros observados. |
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Cámara de burbujas |
Dispositivo experimental que mantiene una cantidad de líquido justo en el punto de ebullición, de modo que las partículas de alta energía que lo crucen dejen un rastro de burbujas a su paso. |
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Cámara de chispas |
Dispositivo que detecta los rayos gamma v también puede estar equipado para rastrear sus trayectorias. |
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Cámara electrónica |
Dispositivo que, acoplado a un telescopio, transforma la imagen luminosa dada por el instrumento en una imagen electrónica que queda registrada sobre una placa sensible. |
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Cámara Schmidt |
Una cámara Schmidt es una cámara fotográfica adaptada a un telescopio construido para obtener imágenes de gran campo. |
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Cambios transitorios en la corona |
Término general para los cambios de escala de tiempo corto en la corona, pero se usa principalmente para identificar el movimiento hacia el exterior de nubes de plasma. |
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Campana de vacío |
En óptica, la campana de vacío, se utiliza para aluminizar diferentes piezas que deben ser espejadas en su superficie. Se utiliza aluminio de alta pureza en forma de alambre, que en el momento del aluminizado se fundirá y caerá sobre las piezas ópticas colocadas dentro de la campana en forma de vapor, formando una superficie espejada muy fina, pudiendo ser la misma total o semi espejada, de acuerdo al uso que se le dará a las piezas colocadas dentro de la campana. |
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Campo |
Influencia ejercida por una fuerza, como el electromagnetismo o la gravedad, sobre una región de espacio. Un campo tiene un valor preciso en todos los puntos en el espaciotiempo. En general, un campo es un conjunto de valores numéricos de una cantidad física en una región del espacio. |
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Campo cuántico |
Una distribución de energía que está constantemente creando y destruyendo partículas según las probabilidades de la mecánica cuántica, y trasmitiendo las fuerzas de la naturaleza. |
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Campo de gravedad |
En la vecindad de un astro, la fuerza de gravedad varía de un punto al otro. El conjunto de los valores numéricos se llama el campo de gravedad de este astro. Para describirlo, hay que tener a la vez la intensidad de la fuerza de gravedad y la dirección en la cual apunta; se precisan tres números. |
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Campo de gravedad cuántico |
Según la teoría relativista del campo cuántico, un campo de gravedad constante crea un baño radiante de partículas cuánticas, como los fotones a una temperatura determinada. Sería como estar dentro de un horno (por suerte, esta temperatura es muy baja en la fuerza de gravedad de la Tierra). Pero el principio de equivalencia entraña que un campo gravitatorio sea lo mismo que una aceleración. En consecuencia, un observador en aceleración ve un baño de partículas cuánticas creadas por el campo «gravitatorio», mientras que el que está inmóvil no lo ve. Se altera, por tanto, la idea misma de creación y destrucción de partículas cuánticas. No está claro lo que quedará del concepto «partícula cuántica» en la relatividad general, pero en la actualidad este concepto es esencial para la visión que tienen los físicos del micromundo. |
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Campo de velocidad de un fluido |
Del mismo modo que para la gravedad, el campo de velocidad de un fluido asigna tres valores numéricos en cada punto: los tres componentes de la velocidad. |
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Campo escalar |
Es un campo especificado en cada punto del espacio por un sólo número. El campo de temperatura es un ejemplo. En cosmología, los campos escalares juegan un papel de gran importancia. En física cuántica, son asociados a las partículas de espín 0 (los piones, las partículas de Higgs). |
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Campo espinorial |
Es aquel que comporta dos número. Se asocia a las partículas de espín ½ (electrones, quarks, neutrinos). |
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Campo geomagnético |
Es el campo magnético observado sobre y alrededor del planeta Tierra. La intensidad del campo magnético en la superficie de la Tierra es de 0,32 gauss en el ecuador y 0,62 gauss en el polo norte. |
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Campo magnético |
Un campo magnético es campo de fuerzas que afecta a los imanes, atrayendo una parte del imán y repeliendo otra. Existen estrellas con campos magnéticos importantes. Las manchas del Sol son producto de su campo magnético. La Tierra, Júpiter, Saturno y Urano también poseen campos magnéticos. |
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Campo magnético interplanetario |
El campo magnético que se origina en el espacio por la circulación de las partículas cargadas eléctricamente que forman el viento solar. |
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Campo tensorial |
Es un campo de nueve números y se encuentra asociado a partículas de espín 2 (gravitones). |
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Campo vectorial |
Corresponde a cada uno de los tres componentes de la velocidad. Se asocia a partículas de espín unidad (fotones, gluones, W y Z). |
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Can Mayor |
Constelación meridional localizada en el sur y algo al oeste de Can Menor. |
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Can Menor |
Constelación ecuatorial situada al este de Orión y debajo del Cangrejo y los Gemelos. |
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Canal de filamentos |
Formación ancha de fibrilas en la cromósfera, marcando el lugar donde se formará pronto un filamento o donde acaba de desaparecer alguno de éstos. |
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Canalizado |
Región de campo magnético débil en el lado diurno de la magnetósfera de altas latitudes, donde ocurre tanto la precipitación de electrones hacia la ionósfera como el flujo de iones ionosféricos hacia la magnetósfera. |
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Cáncer |
Cuarto signo zodiacal, que el sol recorre aparentemente entre el 21 de junio y el 23 de julio. |
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Cangrejo |
Nebulosa de la constelación del Toro. |
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Canícula |
Período del año en que arrecia el calor. Tiempo en el que la estrella Sirio sale y se pone con el Sol, y que, en la antigüedad, coincidía con el inicio del verano en la latitud de El Cairo. Los griegos asignaban cincuenta días al reino funesto de la estrella del Perro. Los romanos llamaban dies
caniculares a los comprendidos entre el 3 de julio y el 11 de agosto, aunque no ocuparan
lugar exacto en el calendario. |
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Cantidad de materia |
La cantidad de materia que tiene un cuerpo se refiere a la masa que posee. La materia puede tener diversas densidades. Por ejemplo la densidad promedio de Júpiter es 1.3 gr/cm3 en cambio la de la Tierra es 5.5gr/cm3. La densidad promedio del universo es 10E-31 partículas por centímetro cúbico. |
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Caos |
Área distintiva de terreno fracturado. |
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Capa de choque |
En astrofísica, región fronteriza donde el viento solar empieza a ser detectado por el campo magnético de un planeta. |
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Capa E |
Región ionosférica diurna controlada por el Sol, a una distancia entre 80 y 150 kilómetros. |
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Capa fronteriza |
Capa de transición entre dos regiones vecinas en la magnetósfera. La capa límite de la hoja de plasma (PSBBL) (por sus siglas en inglés) es la transición de la lámina de Plasma y los lóbulos de la cola. La capa fronteriza de latitud baja (LLBL) (por sus siglas en inglés), justo dentro de la magnetopausa, es la transición entre la magnetósfera ecuatorial y el viento solar (mas propiamente, la magnetocubierta, el viento solar frena cuando pasa a través del frente de choque). |
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Capa inversora |
Parte gaseosa que constituye la transición entre la fotósfera y la cromósfera del Sol, formada por gases incandescentes que tienen la propiedad de invertir el espectro haciendo brillantes sus rayos. |
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Capricornio |
Décimo signo zodiacal, que el sol recorre en apariencia entre el 21 de didiembre y el 20 enero. |
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Capuchón polar |
Cubierta densa de nubes que puede verse a veces sobre los casquetes polares de Marte. |
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Caos |
En lenguaje técnico, el estado caótico es uno de extrema sensibilidad a cómo se inicia un proceso. |
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Características de un asteroiede potencialmente peligroso |
Diámetro: más de 175 metros; el choque de un cuerpo de más de 1 km provocaría un desastre global. |
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Carbono |
El carbono es un elemento químico cuyo isótopo más abundante tiene 6 protones y seis neutrones. Es el constituyente fundamental de la moléculas que forman la vida. El llamado carbono 14 es un isótopo del carbono muy útil para fechar la edad de restos de seres vivos, de hasta 10.000 años. |
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Carga de electrón |
se reconoce con la siguiente expresión matemática: |
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Carga eléctrica |
La carga eléctrica es una propiedad de la materia que es proporcional a la cantidad de electricidad que posee una partícula. La carga eléctrica mínima puede ser positiva como la de los protones o negativa como la de los electrones. |
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Caronte |
Único satélite natural conocido de Plutón. |
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Gran constelación boreal siempre visible, siete de cuyas estrellas parecen formar la figura de un carro sin ruedas, con lanza. |
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Casa celeste |
Cada una de las doce porciones de 30º en que se divide el firmamento por círculos de longitud, o por los de atacir. |
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Casquetes polares |
Zonas distintivas en la superficie de la Tierra y Marte cerca de los polos. En Marte, los casquetes polares están formados principalmente por dióxido de carbono helado, que quizás incluya también algo de hielo de agua. Los casquetes polares marcianos se expanden y encogen con las estaciones. |
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Castor |
Una de las dos estrellas principales de la constelación de Géminis. |
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Catálogo |
Lista en la que se enumeran y enlistan objetos astronómicos, en base a algunas de sus propiedades. |
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Catálogo de Messier |
Lista de los astros del espacio exterior desarrollada por el astrónomo francés Charles Messier (1730 - 1817) en la segunda mitad del siglo XVIII. Messier, descubridor de hasta 21 cometas, publicó este catálogo para la identificación de objetos celestes que pudieran ser confundidos con cometas, como es el caso de las nebulosas (debido a la precariedad de los instrumentos
de observación de esa época). Su primer catálogo fue publicado en 1771, y contenía la posición y descripción de 45 objetos celestes. Finalmente este catálogo fue expansionado hasta 103 objetos, y más actualmente (en la década de 1960, al descubrirse un documento de Pierre Méchain, astrónomo colaborador de Messier), se amplió hasta 110 objetos. |
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Catena |
Cadena de cráteres. |
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Cauda |
Parte de un cometa que se extiende desde la cabellera, rodeando al núcleo brillante, en dirección opuesta al Sol. Se compone de polvo y de gas, los cuales han sido expulsados de la cabellera por el viento solar y por la presión de la radiación del Sol. |
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Causalidad (esfera de causalidad o esfera causal) |
En el conjunto de los puntos del espacio que, en un momento dado, pueden haber sido influenciados por un suceso, sabiendo que los efectos físicos no se desplazan más rápido que la luz. La superficie de esta esfera es el horizonte. En un espacio fijo, sin expansión, el radio de la esfera causal o distancia del horizonte aumenta con la velocidad de la luz. En nuestro universo en expansión, aumenta más rápido aún. La esfera causal primordial se refiere a los sucesos más antiguos. En el universo contemporáneo, el radio de la esfera causal primordial es de aproximadamente quince mil millones de años luz. |
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Cavus |
Del latín, hueco, depresión irregular en forma de hoyo. |
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CCD |
Acrónimo de Dispositivos de Carga Acoplada, dispositivos fotoeléctricos altamente sensibles capaces de registrar en forma electrónica la intensidad y el punto de llegada de pequeñísimas cantidades de luz. Los CCD se col can en el extremo receptor de los telescopios, para "tomar fotografías" de objetos astronómicos muy desvanecidos; han llegado a reemplazar casi completo las placas fotográficas. |
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Cefeida |
Estrella de magnitud aparente variable cuyo período es función de su magnitud absoluta, y que se puede calcular su distancia a la Tierra. La duración del ciclo está estrechamente relacionada con la luminosidad de la estrella. De este modo, al medir el tiempo del ciclo de luz de una estrella cefeida se puede calcular su luminosidad intrínseca. Al comparar la luminosidad una estrella con su brillantez aparente, por lo tanto, se obtiene la distancia de la estrella. Las cefeidas se cuentan entre los pocos objetos astronómicos cuyas distancias pueden determinarse con exactitud. |
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Cefeida variable |
Ver Variable Cefeida. |
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Cefeo |
Constelación boreal cercana a la Osa Menor. |
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Celda de Hadley |
Ciclo en una atmósfera planetario en el cual la convección empuja los gases ascendentes de las áreas calientes de la atmósfera hacia otras más frías, donde los gases se hunden, circulan de vuelta a las áreas calientes y son empujados de nuevo hacia arriba. |
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Celeste |
Relativo al cielo: los cuerpos celestes. |
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Cenicienta |
Luz débil con la cual brilla la parte de la Luna no iluminada por el Sol. |
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Punto de la esfera celeste situado en la vertical del observador. |
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Cenital |
Relativo al cenit. |
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Ceniza |
Material de grano fino producido por una erupción piroclástica. |
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Centauro |
Constelación austral, una de cuyas estrellas, la Alfa Centauri, es el cuerpo estelar más próximo a la Tierra. |
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Centauros |
Familia de objetos a medio camino entre asteroides y cometas. |
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Centelleo |
Irregularidades del índice de refracción producen que rayos perpendiculares al frente de onda se propaguen en direcciones diferentes. |
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Centro de masa |
Referido al movimiento de un objeto. Según las leyes de Newton, podemos tomar un objeto arbitrariamente complejo y dividir sus movimientos en dos partes: |
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Ceratias |
Cometa de dos colas. |
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Cero absoluto |
El cero absoluto es la temperatura más baja a la que puede estar la materia. A esta temperatura las moléculas dejan de tener movimiento. El cero absoluto está a -273ºC ó 0ºK. |
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Chaos |
Area de terreno muy accidentado. |
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Chirales |
La chiralidad de los fermiones es una particularidad de las TC's, independiente de la compactificación, ya que no es derivable en la teoría de Kaluza-Klein. |
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Choque interplanetario |
El brusco límite formado al frente de una nube de plasma (ej. uno formado debido a expulsión de masa de la corona) si pasa a través de espacio interplanetario mucho mas rápido que el resto del viento solar. |
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Chorro |
Emisión de una corriente de plasma delgada y de alta velocidad, expulsado del centro de una fuente de radio. |
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Chorro de alta velocidad |
Forma del viento solar que tiene una velocidad de aproximadamente el doble del promedio de las velocidades de aquel. |
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Ciclo de actividad solar |
Ciclo de aproximadamente 11 años durante el cual la cantidad de manchas, ráfagas y protuberancias solares va de un máximo a un mínimo. |
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Ciclo del carbono |
El ciclo del carbono es una cadena de reacciones nucleares que involucra al carbono en uno de sus estadios intermedios y que transforma cuatro átomos de hidrógeno en uno de helio y libera energía. El carbono funciona como catalizador. El ciclo del carbono es importante en estrellas más masivas que el Sol. |
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Ciclo solar |
El ciclo solar es un lapso de 11 años durante el cual varían la cantid de manchas, ráfagas y protuberancias solares. En el máximo solar, la actividad solar es alta y, por eso, también la emisión de radiaciones EUV que afectan a la ionosfera. |
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Cifras científicas |
son las cantidades muy grandes y muy pequeñas comunes a la astrofísica y a la cosmología que suelen ser representadas como potencias de diez. El diámetro de un átomo, aproximadamente 0,00000001 centímetros, se expresa como 10-8 centímetros; el expone (-8) significa el número de lugares decimales en la fracción De un modo similar, la masa aproximada del Sol en kilogramos se representa como l030, que en notación decimal ordinaria sería un 1 seguido de treinta ceros. Este sistema de presentar las cifras no sólo es conciso, sino que también permite que cantidades ampliamente divergentes sean comparadas con facilidad sumando o restando exponentes en vez de realizar tediosas divisiones y multiplicaciones. |
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Cinemática |
Parte de la mecánica, que estudia el movimiento prescindiendo de las fuerzas que lo producen. En cosmología, se reconoce una cinemática newtoniana y una einsteiana. |
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Cinturón corpuscular |
Cada una de las zonas anulares que rodean a ciertos planetas y en las cuales son capturadas y retenidas por el campo magnético las partículas electrizadas de alta energía emitida por el Sol. |
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Cinturón de asteroides |
Región del espacio entre Marte y Júpiter donde se encuentran localizados la gran mayoría de asteroides. |
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Cinturón de Kuiper |
El cinturón de Kuiper es una región en forma de dona que está entre 37 y 59 unidades astronómicas del Sol. Allí se encuentran gran parte de los núcleos de los cometas de períodos cortos. El primer cuerpo que se descubrió en esa región es QB1 1992. |
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Cinturón de radiación |
Zona del espacio que rodea un planeta dotada de campo magnético, en la que se encuentran numerosas partículas atómicas confinadas por este campo. |
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Cinturones |
Bandas oscuras en las nubes de planetas gigantes como Júpiter, pueden estar dotadas de distinta velocidad de movimiento unas de otras. |
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Cinturones de Van Allen |
Los cinturones de Van Allen son regiones que circundan a la Tierra donde existen partículas de alta energía atrapadas por el campo magnético terrestre. Las partículas atrapadas provienen del viento solar. Fueron descubiertos con los primeros satélites artificiales científicos construidos por el hombre. |
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Circo |
Relieve montañoso en forma de anillo con fondo llano en la superficie de la Luna o de ciertos planetas. |
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Círculo de altura |
Círculo de la esfera celeste paralelo al horizonte, en un lugar determinado. |
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Círculo horario |
Gran círculo que contiene a los polos celestes y algún objeto astronómico. |
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Circumpolar |
Se dice de una estrella, objeto o constelación que está situada cerca del polo celeste desde la latitud en que se encuentra el observador y que nunca se ponen bajo el horizonte. |
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Cisne |
Constelación boreal de la Vía Láctea, entre Cefeo y el Águila. Sus estrellas más brillantes forman una cruz. |
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Claro de la Tierra |
Ver Luz cenicienta. |
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Clase de luminosidad |
Clasificación de las estrellas de algún tipo espectral dado, según su luminosidad. Se han establecido las clases: 0, I, II, III, IV, V, VI Y VII. |
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Clasificación de las estrellas por su temperatura en la superficie en base a su espectro. |
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Clases de llamaradas de Rayos X |
Categorías de llamaradas basadas en su emisión de energía de rayos X. Están clasificadas atendiendo a la magnitud de su intensidad en el punto máximo de la explosión (I), medidas en la tierra en una banda de angstrom de 1 a 8 como sigue:
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Clasificación de fulguraciones de Rayos X |
Clasificación de una fulguración basada en su emisión de energía en rayos X. Las fulguraciones son clasificadas por el orden de magnitud de la intensidad del pico del estallido ( I ) medido en la Tierra en el rango comprendido entre 1 y 8 angstroms como sigue:
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Clasificación de Harvard |
Ordena las estrellas según las líneas espectrales que aparecen en sus espectros. Se puede demostrar que es equivalente a ordenarlas por su temperatura efectiva.
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Clasificación de Grupos de Manchas Solares |
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Clasificación de McIntosh |
Consiste en un esquema de tres letras. ![]()
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Clasificación de nebulosas |
Nebulosas de Emisión: Estas nebulosas son excitadas por estrellas que las iluminan, calentando el polvo y los gases que contiene e ionizando estos últimos. Cuando el polvo se enfría y los átomos se recombinan, liberan energía, haciendo que la Nebulosa emita radiación. Esta radiación es la que se detecta de este tipo de Nebulosas. |
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Clasificación de nitidez solar |
- Excelente: Estructuras visibles en las sombras (gránulos). Estructuras muy definidas en la penumbra. |
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Clasificación de Seeing |
- Excelente: Cielo sobresaliente para observar;
totalmente despejado, sin bruma y estabilidad atmosférica; prácticamente cualquier
aumento da imágenes notables. |
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Clasificación de Yerkes |
La Clasificación de Harvard, a partir de la temperatura entrega algunos datos sobre el color y características espectrales. Una clasificación que entrega información más específica es la de Yerkes ordena las estrellas de acuerdo a su luminosidad. Esto permite obtener información
acerca de la forma de la estrella, la naturaleza de algunas líneas espectrales, las cuales permiten obtener la gravedad superficial de las estrellas.
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Clasificación de Zürich de los grupos de manchas solares |
Se basa en si el grupo tiene una
distribución monopolar o bipolar, en la existencia o no de penumbra y en este último caso si se halla presente en uno o en ambos extremos, así como a la extensión del grupo en grados de longitud heliográfica.
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Clasificación estelar |
Todas las estrellas reciben una designación que consiste en una o unas letras (latinas y romanas) y un número, de acuerdo con la naturaleza de sus espectros ópticos, los cuales están relaccionados con su temperatura superficial. Esta clasificación fue establecida por Annie Jump Cannon. |
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Clasificación magnetica del Observatorio de Monte Wilson |
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Clepsidra |
Reloj de agua. |
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CMB |
Acrónimo de Fondo Cósmico de Microondas. Ver Radiación de fondo. |
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Coeficiente de fase |
Cadencia en la que varía la magnitud de un asteroide con el ángulo de fase, en unidades de mag/grados. |
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Cohete |
Aparato volador que sube hacia el cielo en dirección casi perpendicular a la superficie terrestre. Algunos cohetes se utilizan para poner en órbita instrumentos científicos, otros llevan a bordo naves tripuladas. |
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Cola |
Estela luminosa formada por gas y polvo, que prolonga la cabeza de un cometa en dirección opuesta al Sol. |
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Cola de gas |
Los cometas, cuando están cerca del Sol, tienen una cola de gas que alcanza más de 150.000.000 de kilómetros de longitud; es decir, más que la distancia que separa a la Tierra del Sol. Esta cola se forma por la interacción del viento solar con los gases que rodean al núcleo del cometa. Estos gases fueron ionizados por la radiación solar y gracias a su carga eléctrica sienten fuertemente la presión del viento solar. La cola de gas apunta en dirección directamente opuesta al Sol y es de color ligeramente azul. |
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Cola de polvo |
Los cometas pueden tener una cola de polvo. Se produce cuando se desprenden partículas sólidas del núcleo. Las partículas son empujadas en dirección contraria al Sol por la presión de la radiación solar. El viento solar tiene poco efecto sobra esta cola de polvo ya que las partículas no tienen carga electríca. Ya que la fuerza de radiación es debil el polvo se aleja lentamente de la coma del cometa y la cola de polvo, orientada en dirección opuesta al Sol, aparece `atrasada' con respecto a la cola de gas. La cola de polvo brilla porque refleja la luz del Sol, puede tener coloración rosada. |
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Cola magnética |
Porción de la magnetósfera planetaria que es empujada en la dirección del viento solar. |
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Colapso gravitatorio |
Derrumbe por su propio peso de un objeto masivo hacia su interior. Un ejemplo es el caso de las nubes interestelares que se van desplomando hacia su centro para, posteriormente, formarse en estrellas, una vez que se inició la fusión nuclear. |
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Colimador |
Instrumento de óptica que permite obtener un haz de rayos luminosos paralelos. Anteojo que va montado sobre los grandes telescopios astronómicos, para facilitar su puntería. |
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Colisión |
Interacción gravitatoria de galaxias a muy corto alcance, lo cual da como resultado, a veces, una fusión. |
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Colisiones de Coulomb |
Interacciones colisionales entre partículas debido a sus campos eléctricos. |
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Colles |
Pequeñas colinas, collados o protuberancias montañosas. |
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Color |
El color es la impresión que deja sobre nuestra retina la luz de diferentes longitudes de onda. Los colores de los cuerpos incandescentes y densos están relacionados con su color. |
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Coluro |
Cada uno de los dos meridianos de la esfera celeste, que contienen, el primero, los dos solsticios, y el segundo, los dos equinoccios. |
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Coma |
Envoltura nebulosa de la cabeza (núcleo activo) de un cometa. |
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Constelación boreal situada entre las de la Virgen y los Lebreles, formada por multitud de estrellas de poco brillo. |
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Comensurabilidad |
Una configuración orbital en la que dos cuerpos orbitan con un barícentro común (el Sol) cuando el período de uno es una fracción racional del otro. |
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Cometa |
Cuerpo menor del sistema solar caracterizado por un núcleo de varios kilometros formado por rocas y hielo, y sobre todo por una cabellera y una cola que se hacen más visibles a medida que el cometa se aproxima al Sol. |
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Cometa caudato |
Cometa que tiene la estela detrás a modo de cola. |
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Cometa corniforme |
Cometa que tiene una cola luminosa y curva. |
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Cometa crinito |
Cometa cuya estela luminosa se parte en varias ramas divergentes. |
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Cometa periódico |
Cometa que pertenece al Sistema Solar, cuyas apariciones y perihelios suceden regularmente. |
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Comienzo brusco |
Incremento o decremento abrupto en la intensidad de la componente del campo magnético dirigidad hacia el Norte, que marca el inicio de una tormenta magnética. |
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Comienzo gradual |
Es el comienzo de una tormenta geomagnética que se manifiesta de una forma no bien definida. |
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Componente H |
Intensidad horizontal del Campo Geomagnético. |
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Condensados piónicos |
Se trata de un posible nuevo estado de la materia que se encontraría en el centro de las estrellas de neutrones. Los piones son partículas subnucleares detectadas en laboratorios de aceleración y que pueden concebirse como el pegamento que mantiene unido el núcleo atómico. |
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Condiciones límite |
Las condiciones necesarias para determinar la evolución de un sistema físico, dadas las leyes de la naturaleza. Por ejemplo, la oscilación de un péndulo se determina tanto por las leyes de la mecánica y la gravedad como por la altura inicial desde la que se deja caer el péndulo. Esta última se denomina condición límite, o condición inicial. |
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Condrita |
Una condrita es un meteorito rocoso, o un fragmento de este, que contiene partículas esféricas pequeñas llamadas cóndrulos. Uno de las condritas más importantes es el meteorito Allende, dentro de sus cóndrulos se descubrieron aminoácidos. |
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Condritas carbonáceas |
Tipo raro de meteorito caracterizado por la presencia de compuestos de carbono. cóndrulos: partículas redondeadas de 0,1 a l mm de diámetro, presentes en los meteoritos rocosos y están constituidas por silicatos. |
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Condritos |
Meteoritos con cóndrulos. |
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Cóndrulo |
Estructura esférica de olivino y piroxeno, que se encuentra a veces en el interior de los sideritos. Los aerolitos que llevan cóndrulos se denominan condritos, o condritas. |
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Conglomerado |
Conjunto de numerosas estrellas que están agrupadas en un mismo sistema. |
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Conjunción |
Alineación aproximada de la Tierra, el Sol y de un planeta. En la conjunción "superior", el planeta está, visto desde la Tierra, detrás del Sol, en la conjunción "inferior" está delante. También se habla de conjunción con la Luna. |
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Conjunción inferior |
Evento astronómico de Mercurio o Venus cuando alguno de ellos se encuentra exactamente entre el Sol y la Tierra. |
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Conjunción superior |
Evento astronómico de Mercurio o Venus cuando el Sol se encuentra exactamente entre el planeta y la Tierra. |
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Conjunto de universos |
Grupo hipotético de muchos universos con diferentes propiedades. Algunos físicos intentan calcular cuán "probables" son las propiedades de nuestro universo imaginándolo como una muestra de un conjunto de universos. |
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Conmensurabilidad |
Ver Resonancia. |
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Cono de ceniza |
Colina de forma cónica formada por la acumulación de fragmentos piroclásticos que caen al suelo en una condición esencialmente sólida. |
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Cono de perdida |
Rango de ángulos de retorno para puntos de reflejo de partículas debajo del tope de la atmósfera. Las partículas con tales ángulos de retorno son eliminadas por colisiones con la atmósfera. |
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Cono de rotura |
Superficies de fractura estriadas con forma cónica producidas por el impacto de un meteorito sobre rocas quebradizas de grano fino como la caliza. |
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Cono de salpicadura |
Cono bajo de abruptas pendientes formado por piroclastos fluidos que recubren la superficie alrededor de un orificio volcánico. |
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Cono de sombra |
Sombra en forma de cono, proyectada por un planeta en la dirección opuesta a la del Sol. |
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Constante cosmológica - Lambda |
Una contribución a la gravedad que resulta de la densidad de la masa efectiva, o densidad de la energía, en el vacío. Una constante cosmológica positiva
actúa como si fuese gravedad negativa: en vez de provocar la atracción mutua de dos masas, las hace repelerse. |
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Constante de acoplamiento |
Valores numéricos que especifican la intensidad relativa de cada una de las fuerzas de la física. |
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Constante de Boltzmann - K |
describe la relación entre la
temperatura y la energía cinética para moléculas de un gas. Se expresa
matemáticamente de la siguiente manera: |
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Constante de gravitación - G |
Su expresión matemática es la siguiente: Ver Ley de gravedad. |
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Constante de Hubble - Ho |
La constante de Hubble es la tasa a la que se expande el Universo en el presente. Su valor aun no está bien determinado, se estima que está entre 50 y 100 km/s Mpc. Midiendo con precisión la constante de Hubble se puede estimar la edad del Universo. Cuando se trata de cálculos actualizados se expresa H0 = Hprt |
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Constante de Planck |
constante fundamental de la naturaleza que mide la magnitud de los efectos de la mecánica cuántica. La luz visible, por ejemplo, consta de partículas discretas de luz, o fotones, y cada una transporta una cantidad de energía igual a la constante de Planck multiplicada por la frecuencia
de luz visible. (La energía de un fotón de luz visible es de aproximadamente 10-18, o una milmillonésima de una
milmillonésima, la energía de una monedita que cae al suelo desde la altura de la cintura). Al combinar la constante de Planck con otras dos constantes fundamentales de la naturaleza -la constante gravitacional de Newton y la velocidad de la luz- se obtienen otras unidades de Planck que marcan densidades críticas y tiempos en que la mecánica cuántica y la
gravedad eran extremadamente importantes. Por ejemplo, la densidad de Planck, o escala de Planck, es la densidad de materia sobre la cual la estructura, y quizás hasta el significado, del tiempo y del espacio se rompen debido a los efectos de la mecánica cuántica. Expresándolo en cifras, la densidad de Planck es de unos 1093 gramos por centímetro cúbico. El universo recién creado tuvo esta enorme densidad a la edad aproximada de 10-43 segundos, lo que se denomina la era de Planck, y cuando su temperatura alcanzaba los 1022 centígrados. A esta temperatura, la energía media por partícula era equivalente a la masa de Planck, unos 10-5 gramos. |
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Constante de Stefan-Boltzmann - sigma |
Corresponde a la constante de proporcionalidad insertada en la ley de Stefan-Boltzmann. Su expresión matemática se la conoce de la siguiente manera: |
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Constante dieléctrica |
Razón entre la densidad de flujo eléctrico y el campo eléctrico. |
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Constante gravitacional gausiana |
Constante que define al sistema astronómico de medidas mediante la tercera ley de Kepler. Sus unidades son: de longitud (L), la Unidad Astronómica; de masa (M), la masa de Sol y de Tiempo (T), el día. El valor de la constante es K = 0.01720209895 y sus dimensiones son LMT. |
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Constantes fundamentales de la naturaleza |
Cantidades físicas, como la velocidad de la luz o la masa de un electrón, que son parte fundamental de las leyes de la física y que se considera son las mismas siempre y en cual quier lugar del universo. La mayoría de los físicos trabajan con las constantes fundamentales como si fueran propiedades dadas del universo. |
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Constantes universales |
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Constelación |
Conjunto de estrellas que parecen próximas en el cielo por efecto de la perspectiva. Las constelaciones clásicas se asocian a figuras de animales, de personajes mitológicos o de objetos de uso común, y varían según los pueblos y los periodos históricos. Cada objeto astronómico está localizado en una constelación específica. La esfera celeste esta dividida en 88 constelaciones. |
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Constelación zodiacal |
Constelación por la que pasa la eclíptica. |
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Constelaciones |
El cielo se ha dividido en 88 secciones irregulares que se llaman constelaciones, con el fin de localizar las estrellas y otros cuerpos celestes. Muchas constelaciones fueron delineadas y bautizadas hace miles de años con nombres mitológicos de diferentes culturas.
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Contacto binario |
Figura asteroidal compuesta por dos asteroides esféricos en contacto. |
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Contactos |
En las fases de un eclipse, una ocultación o un transito, es cuando los margenes de los discos aparentes de los cuerpos astronómicos parecen "tocarse". En un eclipse solar, el primer contacto es cuando el margen que avanza del Sol toca por vez primera la Luna; El segundo contacto es cuando el margen anterior del Sol toca al otro lado de la Luna, con lo cual empieza la totalidad; el tercer contacto es cuando el margen posterior del Sol toca al margen posterior de la Luna, con lo que termina la totalidad: y el cuarto contacto marca el final de un eclipse. |
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Contaminación luminosa |
Luz parásita que ilumina el cielo produciendo una pérdida de visibilidad de los astros (tapando a los de brillo más débil). |
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Continuo espacio temporal |
Sistema tetradimensional que incorpora tres dimensiones espaciales más el tiempo. |
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Contenido total de electrones |
El número de electrones a lo largo de la trayectoria de onda medido en electrones/cm 2. El TEC se usa para determinar el retardo y los cambios de dirección de una onda en la ionosfera. |
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Contracción de longitud |
Tendencia de un objeto en movimiento a acortarse en la dirección de su movimiento, tal como lo ve un observador estacionario con respecto al objeto. |
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Control solar |
Término usado para indicar que el comportamiento de una región ionosférica está dominado por el Sol. |
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Convección |
La convección es un modo de transporte de energía en el cual los movimientos macroscópicos (a gran escala) de masas transportan el calor. La ebullición del agua es un ejemplo de convección. Otros son los movimientos de los vientos, de magma terrestre, y de masas de materia en algunas capas del Sol y otras estrellas. |
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Coordenadas celestes |
Sistema de coordenadas semejantes al de la tierra, en el que la longitud está reemplazada por la Ascensión recta y la latitud por la declinación. |
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Coordenadas celestes eclípticas |
Latitud y longitud eclípticas de un punto de la bóveda celeste. Pueden ser geocéntricas o heliocéntricas. |
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Coordenadas celestes ecuatoriales |
Ascensión recta y declinación de un punto de la bóveda celeste. Pueden ser geocéntricas o heliocéntricas. |
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Coordenadas ecuatoriales |
Sistema de coordenadas semejante al de la Tierra, en el que la longitud está reemplazada por la ascensión recta, y la latitud por la declinación. |
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Coordenadas geográficas |
Latitud y longitud de un punto de la superficie terreste, relativas al centro de la Tierra. |
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Coordenadas horizontales de un astro |
Altura y acimut de este astro. |
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Coordenadas solares |
Distancia Meridiana Central (CMD). La distancia angular en la longitud solar medida desde el meridiano central. |
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Corona |
La corona es la región más exterior de la atmósfera solar, con baja densidad (<1.0 × 109 partículas/cm cúbico) y alta temperatura (> 1.0 × 106 grados K). También se aplica a las regiones externas de otras estrellas. Se caracteriza por su temperatura elevada de dos millones de grados centígrados. En fotografías de rayos x se ve muy brillante. La corona se puede ver a simple vista durante los eclipses de Sol. |
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Corona F |
Porción de la corona vista por el ojo humano (es decir vista en luz blanca) durante un eclipse total de Sol, que es causada por la luz solar dispersada o reflejada por partículas sólidas (polvo) del espacio interplanetario. |
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Corona K |
Porción de la corona vista en luz blanca (es decir vista por el ojo humano durante un eclipse total de Sol), que es causada por la luz solar dispersada por los electrones en la atmósfera superior caliente del Sol. |
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Coronae |
Estructuras en forma de montículo en Venus, posiblemente causadas por expansión de la corteza, que miden por término medio 800 metros de altura y de 150 a 550 kilómetros de diámetro. |
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Coronógrafo |
Un telescopio de diseño especial que, por medio de un disco plateado en su cara exterior, bloquea la luz del disco solar con la intención de estudiar su débil atmósfera solar, creando para ello "eclipses de Sol" artificiales que oculten el brillantísimo disco solar. |
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Corpúsculo planetario |
En teoría, pequeño cuerpo orbital que aumenta activamente su masa gracias a las colisiones al azar y acabará convirtiéndose en un planeta a plena escala. |
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Corredor de plages |
Espacio en un plage cromosférico carente de intensidad, coincidiendo con una línea de inversión de polaridad. |
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Corriente anillo |
Sistema de corriente equivalente en gran escala situado en la región ecuatorial, entre 3 y 7 radios terrestres producida por la deriva de Este a Oeste de las partículas atrapadas en la cavidad magnetosférica. |
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Corriente anular |
Corriente eléctrica que envuelve la Tierra y que se sabe que se intensifica durante las tormentas magnéticas. Un aumento en la corriente produce una depresión en el campo magnético medido cerca del ecuador en la superficie terrestre. Este campo magnético es controlado de forma rutinaria por los observatorios magnéticos automáticos en la Tierra y se conoce como índice Dst (Disturbance storm time). Durante este intervalo de tiempo, somos capaces de ver de forma global los aumentos y los descensos de la corriente angular durante el curso de la tormenta magnética y como se relaciona directamente esto con el índice Dst. |
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Corriente de Hall |
Los electrones atrapados entre dos polos de un electroimán se mueven en función de los campos magnéticos. Si una corriente va hacia el norte y hay un campo magnético vertical (hacia arriba), éste empuja a los electrones hacia el poniente. Los electrones tienden entonces a irse a una orilla del plano, generándose no sólo el usual flujo de carga, sino una corriente en la dirección transversal. |
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Corriente Magallánica |
Rastro de gases de hidrógeno que se extiende desde las Nubes de Magallanes hacia el polo sur de la Vía Láctea. |
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Corrientes de Birkeland |
Corrientes eléctricas que unen la ionósfera de la Tierra con otras regiones distantes,fluyendo junto con líneas de campo magnético. Llamadas asípor Kristian Birkeland, un pionero en la investigación auroral quien inicialmente propuso dichas corrietes alrededor de 1900, estas corrientes son normalmente asociadas con la aurora polar y con subtormentas. |
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Corrimiento al azul |
Es apreciado cuando una fuente de radiación se acerca al observador. Se evidencia un cambio en las líneas espectrales hacia longitudes de onda más cortas. |
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Corrimiento al rojo |
El corrimiento al rojo es el desplazamiento de las líneas espectrales de un objeto celeste debido a su velocidad de alejamiento. Las líneas espectrales de los astros se desplazan cuando estos se acercan o se alejan de nosotros, se conoce como el efecto Doppler. Puesto que el Universo se expande las galaxias más alejadas presentan mayor corrimiento al rojo que las cercanas. |
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Corrimiento al rojo cosmológico |
Efecto generado por una luz emitida que se desplaza hacia el rojo desde una fuente lejana como consecuencia de la expansión endógena del espaciotiempo. |
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Corteza |
Capa sólida de la superficie de un planeta. |
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Cósmico |
Relativo al universo o cosmos. Dícese del orto u ocaso de un astro, que coincide con la salida del Sol. |
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Cosmogonía |
La cosmogonía es el estudio del origen del Universo, sin embargo se suele usar este término para referirse al estudio del origen del Sistema Solar. Se piensa que este se formó a partir de una nube de gas y de polvo, en cuya región central aglutinó la mayor parte de la materia para formar el Sol y en las regiones externas los planetas. |
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Cosmografía |
Descripción de los sistemas astronómicos del Universo, que emplea de las ciencias matemáticas y físicas nociones elementales. |
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Cosmográfico |
Perteneciente o relativo a la cosmografía. |
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Cosmógrafo |
Persona que ejerce la cosmografía. |
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Cosmología |
Ciencia que estudia el universo o cosmos, su origen, su estructura y las leyes generales que lo rigen. En otro tiempo estuvo muy relacionada con la metafísica (cosmología escolástica); en la actualidad se denomina filosofía natural o filosofía de la naturaleza. Parte de la astronomía que trata de las leyes generales que rigen el origen, la estructura y la evolución del universo. Conjunto
de teorías que proponen una imagen coherente del universo. |
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Cosmología cuántica |
Subcampo de la cosmología que se relaciona con el universo durante sus primeros 10-43 segundos, cuando los efectos de la mecánica cuántica y la gravedad eran ambos extremadamente importantes. |
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Cosmología FRW |
Se denominan así los modelos cosmológicos modernos basados en las soluciones de Friedmann-Robertson-Walker, suelen denominase cosmología de «FRW». |
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Cosmonauta |
Un cosmonauta es una persona que viaja en una nave espacial. |
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Cosmos |
El cosmos es la totalidad de los objetos celestes, el espacio, el tiempo y la radiación. Cosmos es sinónimo de universo. |
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Cráter |
Perforación de forma circular en la superficie sólida de un planeta o satélite, producida por el impacto de un meteorito o por una erupción volcánica. La mayor parte de los cráteres de la Luna, por ejemplo, son cráteres de impactos meteóricos. |
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Cratones |
Porciones relativamente estables de los continentes compuestas por regiones escudo y sedimentos de plataformas; tipicamente, los cratones están rodeados por regiones tectónicamente activas caracterizadas por la actividad volcánica, aparición de fallas y movimientos ascensionales. |
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Creciente |
Dicese dc una de las fases de la Luna o de los planetas internos (Venus y Mercurio) vistos desde la Tierra, causadas por los angulos relativos de la luz solar que ilumina al planeta o la Luna, y del punto de vision del observador. Desde una nave espacial tambien han sido observadas fases crecientes de la Tierra, Marte, Júpiter y Saturno. |
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Crepúsculo |
Es la claridad que precede a la salida del Sol o sigue a su puesta. |
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Crochet |
Desviación repentina del campo geomagnético orientado al Sol (componente H) asociada con una gran emisión de rayos X provenientes de una fulguración solar. |
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Cromatógrafo de gases |
Dispositivo para el análisis de compuestos químicos o mezclas de compuestos. |
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Cromodinámica cuántica - QCD |
Teoría que explica las interacciones de la fuerza fuerte entre los quarks en términos cuánticos. |
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Cromosfera |
Nivel más bajo de la atmósfera solar entre la fotósfera y la corona. Aparece como un anillo rojo alrededor del Sol durante los eclipses. |
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Cronógrafo |
Instrumento que permite registrar con precisión, mediante una señal eléctrica, el instante en que se produce un fenómeno. |
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Constelación que marca el Sur geográfico. |
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Constelación que marca el Sur geográfico. |
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Cuadrante |
Antiguo instrumento astronómico de medida de ángulos, formado por la cuarta parte de un círculo y dividido en grados, minutos y segundos. |
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Cuadrante solar |
Superficie plana en la que se han trazado unas líneas, que permiten conocer la hora de acuerdo con la sombra proyectada por el Sol. |
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Cuadratura |
Dos astros están en cuadratura cuando su distancia angular es de 90º. Un ejemplo de ello es el Sol y la Luna en el primer o último cuarto. |
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Cuanto |
Paquete o cantidad fija de alguna propiedad física como masa o energía. |
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Cuark |
Ver Quark. |
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Cúasar |
Acrónimo de Quasi Stellar Radio Source (Radiofuente cuasiestelar). Cuerpo celeste similar a una estrella pero visible a distancias enormes, incluso millones de años luz. Actualmente se cree que los cuasares son núcleos particularmente brillantes de galaxias lejisimas. |
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Cuentas de Baily |
Una cadena de varias cuentas brillantes de luz blanca, visibles justamente antes o después de la totalidad en un eclipse solar. |
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Cuerda cósmica |
Según la teoría, un tipo de objeto masivo unidimensional que se formó durante la primitiva expansión del universo. |
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Cuerdas de flujo |
Líneas de fuerza magnética que se hallan en la ionosfera de Venus. |
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Cuerpo celeste |
Cualquiera de las estrellas, planetas, lunas, cometas, etc que hay en el universo. |
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Cuerpo negro |
Un cuerpo negro es un objeto que absorbe toda la radiación electromagnética que incide en él y que emite la misma cantidad de energía que absorbe por unidad de tiempo. Su emisión depende exclusivamente de la temperatura. La radiación de una estrella se puede aproximar a la de un cuerpo negro; las estrellas azules son más calientes que las amarillas y éstas que las rojas. |
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Cuervo |
Pequeña constelación austral, cercana y al Este del Cráter. |
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Culminación |
Es la máxima altura alcanzada por un cuerpo celeste sobre el horizonte. Este coincide con el momento en que el cuerpo celeste en sí atraviesa el meridiano. |
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Culminar |
Pasar un astro por el punto de máxima altura a que puede hallarse ese día por encima del horizonte. |
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Cúmulo |
Conjunto estable de estrellas relacionadas físicamente entre sí. |
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Agrupación irregular (disperso) de estrellas que poseen un origen común y posiblemente reciente. Se denomina tambien cúmulo galáctico ya que estos cúmulos se encuentran dentro de la galaxia, principalmente en sus brazos. |
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Cúmulo de estrellas |
Conjunto estable de estrellas, relacionadas físicamente que se limitan unas con otras por su mutua atracción gravitatoria. |
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Cúmulo de galaxias |
Sistema de galaxias unido gravitatoriamente, en un número que va desde unas pocas docenas a varios miles. |
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Cúmulo esférico |
Ver Cúmulo globular. |
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Cúmulo estelar |
Conjunto de estrellas homogeneas por distancia y edad, que se mantiene unido por la gravedad. Los cúmulos estelares abiertos o galácticos se encuentran en el plano de nuestra galaxia; los cumulos estelares globulares orbitan alrededor de nuestra galaxia como satélites. |
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Conglomerado estelar de cientos de estrellas cuya distribución tiende hacia el plano de la Galaxia. |
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Agrupación esférica de estrellas poseedoras de un origen común; los cúmulos globulares y sus estrellas son muy viejos. Estos cúmulos se encuentran en la zona exterior de la galaxia y acompañan a esta. |
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Cursor |
Pieza pequeña que se desliza a lo largo de otra mayor en algunos aparatos. |
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Curva de luz |
Representación gráfica de la variación temporal de la magnitud aparente de un astro. |
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Curvatura |
separación de la geometría del universo con respecto a la geometría euclidiana (plana). En términos cualitativos, la curvatura la indica el parámetro de curvatura, simbolizado por k. Los valores k = 0, 1, -l se refieren a la geometría plana (no curva), la geometría cerrada y la geometría abierta, respectivamente. En una geometría plana, por ejemplo, la circunferencia de un círculo es igual a dos veces p multiplicado por su radio. En una geometría cerrada, la circunferencia es menor que dos veces p multiplicado por el radio; en una geometría abierta, es mayor. |
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Cúspides (de la magnetósfera) |
Dos regiones de campos magnéticos débiles, en el límite de la magnetósfera hacia el Sol, uno en cada lado del Ecuador. Estos separan líneas de campo magnético cerrando al frente de aquellos barridos hacia la cola magnética de la Tierra. |
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D-comas |
Nuevos objetos requeridos por la simetría de dualidad. Se extienden en varias dimensiones donde los extremos de las cuerdas pueden terminar de una forma semejante a una coma ",". A principios de el año 1996, A.Strominger y C. Vafa utilizaron los D-comas como estados cuánticos del campo gravitacional de ciertos tipos de agujeros negros, lograron reproducir, exactamente y por primera vez, las propiedades termodinámicas de Bekenstein y Hawking. |
Debilitamiento diurno |
Cuando ocurre una fulguración, el incremento de la absorción de las ondas de radio en la Región D de la ionósfera puede hacer inutilizable parte del espectro de altas frecuencias de HF. |
Decadencia radiactiva |
Es el escape de un electrón desde un átomo pese a que el primero no contaba con la energía necesaria para hacerlo. |
Decaimiento beta |
Reacción nuclear espontánea en la cual un neutrón decae en un protón, un electrón y un neutrino. |
Decaimiento nuclear |
Se refiere a átomos que normalmente no se encuentran en la naturaleza y que, al se producidos por una manipulación, su permanencia es brevísima. Es el caso del positronium, una especie de átomo de hidrógeno formado por un electrón y un positrón que se aniquilan en una diezmilésima de millonésima de segundo, mientras un fotón se escapa con la energía. |
Decil |
Si ordenamos un conjunto de valores numéricos de menor a mayor y lo dividimos en diez partes iguales, entonces los valores que separan las partes se llaman deciles. En consecuencia hay nueve deciles que separan las diez secciones. Los deciles superior e inferior son los niveles 90% y 10%, respectivamente. |
Declinación |
Distancia angular entre un astro y el ecuador celeste. La declinación corresponde a la latitud. |
Declinación magnética |
Desviación de las líneas del campo magnético de la Tierra, respecto de la línea norte sur geográfica. Cambia periódicamente con el tiempo. |
Declive Geomagnético Ecuatorial |
Donde el campo geomagnético está horizontal respecto a la Tierra. |
Decrecimiento de Forbush |
Decrecimiento abrupto, de al menos un 10%, de la intensidad de los rayos cósmicos galácticos observados por monitores de neutrones. |
Defecto de iluminación |
Medida angular de la porción del disco lunar o planetario que no está iluminado, observado desde la Tierra. |
Deferente |
Círculo grande centrado en la Tierra o cerca de ella, sobre el cual se mueve el epiciclo de un determinado planeta, en la teoría geocéntrica desarrollada por Hiparco y Ptolomeo. |
Deflección de la vertical |
Diferencia angular entre el cenit astronómico y el cenit geodésico. |
Deflección gravitatoria de la luz |
Desviación de un haz de luz, debida a la gravedad. |
Degeneración |
Estado de la materia altamente comprimido característico del núcleo de ciertas enanas blancas. En la materia degenerada, la ley de los gases ideales que relaciona densidad con presión no se cumple. |
Deimos |
Uno de los dos satélites naturales de Marte |
Delfín |
Constelación boreal pequeña situada cerca y al Este del Águila. |
Delta Y (Delta T) |
Diferencia ente el tiempo dinámico terrestre y el tiempo universal. |
Densidad |
Medida de masa por unidad de volumen. Se expresa en gramos por centímetro cúbico (o kilogramos por litro). La densidad del agua es 1.0, del hierro es 7.9 y del plomo 11.3 gr/cm3. |
Densidad crítica |
En cosmología la densidad crítica se refiere a la densidad promedio que debería tener el Universo de tal manera que alcanzara un radio infinito en un tiempo infinito. Si la densidad fuese mayor que la crítica el Universo se colapsaría sobre sí mismo. Si la densidad fuese menor que la crítica el Universo se expandería por siempre. |
Densidad de electrones |
Es el número de electrones por unidad de volumen. |
Densidad de masa crítica |
El valor de la densidad promedio de masa cósmica sobre la cual el universo es cerrado. La densidad promedio de masa del universo se obtiene midiendo la masa en un volumen de espacio muy amplio, que incluya muchas galaxias, y dividiendo esa cifra por el tamaño del volumen. La velocidad actual de expansión del universo es la que determina la densidad de masa crítica. Según cálculos de la velocidad actual de expansión del universo, la densidad actual de masa crítica corresponde a aproximadamente 10-29 gramos por centímetro cúbico. Basándonos en las mejores mediciones, la densidad promedio de masa de nuestro universo parece estar cerca de un décimo de la densidad de masa crítica. |
Depleción |
Disminución local del campo de gravedad de un astro. |
Desacoplamiento débil |
Se considera como desacoplamiento débil, cuando la temperatura de la radiación cósmica desciende bajo diez mil millones de grados y los neutrinos de la radiación cósmica de fondo ya no tienen interacción con la materia del cosmos. Después de este período, circulan libremente en el universo y constituyen la radiación fósil neutrínica cuya temperatura media hoy está estimada en 1,9°K. No ha sido aún detectado. |
Desacoplamiento electromagnético |
Cuando la temperatura cósmica desciende bajo tres mil grados, aproximadamente, la formación de los átomos de hidrógeno hace desaparecer la población de electrones libres con los cuales los fotones de la radiación cósmica de fondo interactuaban. Después de ese período, el libre recorrido medio de estos fotones es más grande que el radio del universo observable. |
Descomposición |
Transformación espontánea de una partícula en una o más partículas distintas, que luego pueden descomponerse también. |
Desierto |
Vasta regiones de distancias microscópicas donde teóricamente no aparecen partículas. |
Uso de las letras griegas para asignarlas a las estrellas de una constelacion para la identificación de éstas. La asignación es por orden alfabético (griego) comenzando por la estrella más luminosa (estrella alfa) y siguiendo por orden de luminosidad decreciente de las estrellas de la constelación (beta, gamma, delta, ...). Para designar a cada estrella se nombra su letra del alfabeto griego seguido del genitivo del nombre latino de la constelación. Por ejemplo Alpha Cygni es la estrella más brillante de la constelación del Cisne (también conocida con el nombre de Deneb). |
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Desplazamiento hacia el azul |
Las ondas luminosas procedentes de una estrella que se mueve hacia nosotros son comprimidas por el movimiento de la estrella. Esto significa que la luz tiene longitudes de onda más cortas, y se dice que está desplazada hacia el azul. El desplazamiento es tanto mayor cuanto mayor sea la velocidad del desplazamiento de la estrella con respecto al observador, por lo que la medida del desplazamiento hacia el rojo o hacia el azul (observado por ejemplo para una raya espectral de frecuencia conocida en el espectro de la estrella) indica cuál es la velocidad de alejamiento o de acercamiento respectivamente de la estrella al observador. |
Desplazamiento que a causa del Efecto Doppler, acusan las ondas luminosas emitidas por una estrella o por una galaxia que se aleja de nosotros. En los pocos casos en que se aproximan, se habla de un desplazamiento hacia en Azul. |
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Desvanecimiento diurno |
Cuando se produce una erupción solar, un aumento en la absorción de las ondas radio en la región D puede convertir parte del espectro de alta frecuencia (HF) en inutilizable. A veces la totalidad del espectro de HF se ve afectado, pero normalmente las frecuencias más bajas se ven aún más afectadas. Únicamente aquellos circuitos con sectores diurnos pueden verse perturbados por este suceso. |
Desvanecimiento multicamino |
Cuando existen varios caminos para la propagación de una señal de radio, cada uno conlleva un retardo diferente. Esto produce que el receptor sume varias versiones de la misma señal con fases distintas. Esta suma puede producir una importante degradación en la amplitud de la señal que llamamos desvanecimiento por multicamino. |
Deterioro orbital |
Es el resultado cuando un cuerpo se mueve con demasiada lentitud para mantener su órbita; la órbita se vuelve cada vez más pequeña hasta que los cuerpos orbitante y orbitado chocan. |
Deuterio |
El deuterio es un isótopo del hidrógeno que contiene un protón y un neutrón. El deuterio es un combustible fundamental de las estrellas, durante la fusión nuclear dos núcleos de deuterio se convierten en uno de helio liberando enormes cantidades de energía. |
Deuterón |
Partícula que consiste en un neutrón y un protón; es equivalente al núcleo de un átomo de deuterio, un isótopo del hidrógeno. |
Deyección |
Materia que es arrojada desde una depresión en la superficie de un planeta, ya sea a causa de la colisión de un meteorito o cometa o de una erupción volcánica u otro proceso tectónico. |
Día |
El día es el intervalo de 86400 segundos del Sistema Internacional de Tiempo. Es el lapso entre dos pasos sucesivos del Sol por el meridiano del observador. Los días transcurren porque la Tierra rota sobre su eje. También se puede medir la rotación del planeta respecto de las estrellas, en cuyo caso el día es cuatro minutos más corto. |
Día aparente |
Período entre un mediodía y el siguiente, tal como es observado desde un punto determinado de la superficie de un planeta; llamado también día solar, o Sol. |
Día civil |
Día medio contado de 0 a 24 h a partir del paso inferior del Sol medio por el meridiano del lugar. |
Cada uno de los días contados ininterrumpidamente desde el 1 de enero de 4713 a. C. |
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Día juliano modificado |
Cada uno de los días contados ininterrumpidamente desde el 17 de noviembre de 1858 a las 0 horas. Se deduce de la fecha reportad en el periodo juliano por sustracción de 2400000,5. Su uso se acordó en 1973 por la Unión Astronómica Internacional. |
Día lunar |
Tiempo que tarda la Tierra en su movimiento de rotación con respecto a la Luna; o sea, el intervalo de tiempo transcurrido entre los dos pasos sucesivos de la Luna por el meridiano del lugar. El día lunar medio es aproximadamente de 24,84 horas de duración o 1,035 veces el día solar medio. |
Día medio |
Tiempo transcurrido entre dos pasos sucesivos del Sol medio o ficticio, por el meridiano. su duración es de 24 horas. |
Tiempo de rotación de la Tierra con respecto al equinoccio invernal. Es aproximadamente igual a 0,99727 del día solar medio. Debido a la precisión de los equinoccios, el día sideral así definido es ligeramente menor que el período de rotación con respecto a las estrellas fijas, pero la diferencia es menor que un centésimo de segundo. Período de rotación de la tierra sobre sí misma. Un día sideral equivale a 23 horas, 56 minutos y 4,090 seg., media fase exacta de la luna o un
planeta inferior. |
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Es el tiempo necesario para que la esfera celeste complete una rotación completa (360 grados) sobre su eje. Visto desde la Tierra, es el intervalo de tiempo entre dos pasos sucesivos de una estrella cualquiera del firmamento que por un meridiano terrestre cualquiera, esto es, es el periodo real de rotación de la Tierra sobre su propio eje (360 grados completos). |
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Período de rotación de la Tierra con respecto al Sol, al completar una vuelta alrededor de su eje. El día solar medio es el tiempo o período de rotación con respecto al sol medio. El día solar que comienza a medianoche se llama día civil o día calendario, pero si el día comienza a mediodía, se le denomina día astronómico y fue usado primitivamente en los cálculos astronómicos. |
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Día solar medio |
Intervalo de tiempo entre dos culminaciones sucesivas del Sol medio ecuatorial, contados iguales en un mismo meridiano geográfico. Como comienzo de los días solares medios para cualquier meridiano se toma el momento de la culminación inferior del Sol medio. |
Día solar verdadero |
Intervalo de tiempo entre dos culminaciones iguales sucesivas del Sol verdadero, contadas desde un mismo meridano geográfico. Como comienzo de los días solares verdaderos para cualquier meridiano se toma el momento de la culminación inferior del Sol verdadero. |
Día verdadero |
Intervalo de tiempo, cercano a las 24 h, pero variable según la época del año, que separa dos pasos consecutivos del Sol por el meridiano de un lugar. |
Diagrama de diapasón |
Sistema complejo de clasificación de galaxias desarrollado por Hubble. |
Diagrama de Hertzsprung-Russell |
Gráfico en el que se representa la temperatura o color de las estrellas frente a su magnitud absoluta, que es la medida del brillo real de una estrella. La posición de una estrella en el diagrama de Hertzprung-Russell depende de su masa y de su edad, y el estudio del modo en que se distribuyen las estrellas en el diagrama, ayuda a los astrofísicos a calcular cómo evolucionan las estrellas. |
Diametro angular |
Es el ángulo obtenido desde la localización del observador entre dos puntos en lados opuestos del disco de un cuerpo. |
Diámetro aparente de un astro |
Ángulo bajo el cual se percibe, desde un lugar de observación, la imagen de un astro que no presenta un aspecto puntiforme. |
Diferenciación |
La diferenciación es cuando, en el caso de un gran cuerpo esférico, como un planeta o luna, las sustancias más densas están en las regiones centrales y las más livianas en la superficie. La Tierra está diferenciada, en el núcleo están la mayor parte del hierro y el niquel, después están las rocas densas, las más livianas y finalmente en el exterior el agua y el aire. |
Dilatación del tiempo |
Efecto relativista en el que el paso del tiempo por un cuerpo en movimiento se ve frenado desde el punto de vista de un observador estacionario, o sea, el tiempo se alarga. La dilatación del tiempo es un efecto de una predicción paradigmática cosmológica. |
Dilúculo |
Última de las seis partes que dividían la noche. |
Dipolarización |
Durante la fase de crecimiento de una tormenta, el campo geomagnético nocturno adquiere una configuración deformada debido a el acrecentamiento y el corrimiento hacia la Tierra de la hoja de corriente (current sheet) cercana al planeta. Al comienzo de una subtormenta el campo magnético cede de la configuración deformada hacia una configuración más parecida a un dipolo, como consecuencia de una interrupción o desviación o reducción de de la hoja de corriente. Esta relajación del campo geomagnético se llama dipolarización. |
Disco |
Superficie visible del Sol (o cualquier cuerpo celeste) proyectado sobre el cielo. |
Disco circunestelar |
Disco plano y extenso de hielo, polvo y partículas rocosas supendidas en gases orbitando alrededor de una estrella. A partir de las aglomeraciones de estos materiales pueden formarse posteriormente los planetas. |
Disco de acreción |
Materia distribuida en forma de disco que circunda a un objeto compacto. El objeto compacto puede ser un hoyo negro ó una estrella de neutrones, lo que genera una binaria de rayos X, ó también una enana blanca, lo que genera una variable cataclísmica. La materia de los discos de acreción se calienta por fricción y emite radiación ultravioleta y/ó rayos X. También puede acelerar chorros de materia llamados jets. |
Disco de objetos cósmicos |
Corresponde a la evidente forma circular que observamos en el Sol, la Luna, un planeta, etc. |
Disco protoplanetario |
Ver Disco circunestelar. |
Dispositivo de carga acoplada |
Una red electrónica de detectores, normalmente colocada en el foco de un telescopio, para registrar la radiación electromagnética. |
Distancia angular |
Distancia aparente entre dos objetos vistos desde un punto y medidos en grados, minutos y segundos de arco. |
Distancia cenital |
Distancia angular medida a partir del cenit, es igual a 90° menos su altura sobre el horizonte. |
Distancia cenital de una estrella |
Ángulo que forma con la vertical del lugar el rayo visual que va del ojo del observador a la estrella. |
Distancia cosmológica |
Distancia ulterior a los lindes de nuestra galaxia. A esas latitudes, cuando observamos objetos cósmicos, la naturaleza curva del espaciotiempo llega a ser evidente. Los efectos cosmológicos que se pueden detectar incluyen dilatación del tiempo y corrimiento al rojo. |
Distancia focal |
Distancia a la que el objetivo de un aparato óptico forma la imagen en el visor. |
Distancia geocéntrica |
Distancia desde la Tierra al asteroide. |
Distancia heliocéntrica |
Distancia entre el objeto celeste y el Sol. |
Distancia media |
Semieje mayor de una órbita elíptica. |
Distancia perihélica |
El punto de la órbita de un asteroide más cercano al Sol. |
Diurno |
Relativo al día, en oposición a nocturno. |
División de Cassini |
La principal división de los anillos de Saturno, que separa el anillo A del anillo B (los anillos más internos). |
División de Encke |
División delgada existente en el anillo A de Saturno. |
Dorado |
Constelación austral situada entre las de Mesa y Pintor. |
Dorsum |
Cresta montañosa. |
Dragón |
Constelación boreal de forma irregular y extensa, que rodea a la Osa Menor. |
Dualidad onda-partícula |
Principio de mecánica cuántica que implica que la luz (y, desde luego, todas las otras partículas subatómicas) a veces actúan como una onda, y a veces actúan como una partícula, dependiendo de la experimentación que se esté desempeñando. Como ejemplo, podemos señalar que las frecuencias bajas de radiación electromagnética tiende a actuar más como una onda que una partícula; la frecuencia alta de radiación electromagnética tiende a actuar más como una partícula que una onda. |
Dualidades |
Las dualidades son un cierto tipo de simetría que aparece en las ecuaciones de la teoría efectiva (a bajas energías) de cuerdas. Se reconocen tres tipos de dualidad: T, S y U; en que la dualidad U es una combinación de la S y la T, siendo la T la equivalencia entre dos TC, una compactificada sobre un volumen grande y otra sobre un espacio pequeño. Por otro lado, la dualidad S se refiere a la equivalencia entre dos teorías de cuerda, una con un acoplamiento fuerte y la otra débil. En el fondo, la dualidad S es una clase muy parecida a la que presenta la eléctrico-magnética que aparece en las ecuaciones de Maxwell en el electromagnetismo y es considerada por la comunidad científica internacional como una de las grandes contribuciones que se han realizado en los últimos años en teorías de campos. Además, fue muy importante su contribución en los pasos iniciales para el establecimiento de las simetrías de dualidad en la TSC. |
Earth-crosser (Cruzador-Tierra) |
Tipo de asteroide cuya órbita ocasionalmente intersecta la de la Tierra, como resultado de las perturbaciones de los planetas lejanos. |
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Eclipse |
Ocultación transitoria total o parcial, de un astro por interposición de otro cuerpo celeste. Especial importancia revisten los eclipses de Sol, en los cuales la Luna impide la visión del astro. Otro tipo de Eclipse son los eclipses de Luna. En ellos el satélite no se puede ver porque se encuentra en el cono de sombra que proyecta la Tierra en el espacio. |
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Eclipse anular |
Eclipse en el que deja de verse la parte central del astro y queda visible en anillo del mismo. |
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Eclipse de estrellas |
El que afecta a una estrella, por lo general debido a la acción de la Luna. |
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Eclipse de Luna |
El que se produce en las proximidades de los puntos nodales cuando la Luna entra en el cono de sombra proyectado por la Tierra; tiene lugar cada 18 años y 11 días (ciclo de Saros), y su duración máxima es de unos 100 minutos. |
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Eclipse de Luna parcial |
Eclipse en el que la Luna puede penetrar parcialmente en la zona de totalidad o sólo en el cono de penumbra. |
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Eclipse de Luna total |
Eclipse en el que la Luna entra por completo en el cono de penumbra para pasar al de sombra y salir de nuevo por el otro extremo del cono de penumbra. |
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Eclipse de Sol |
El debido a la interposición de la Luna entre el Sol y la Tierra y al hecho de que el tamaño aparente de nuestro satélite es casi igual al del Sol (vistos desde la Tierra). |
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Eclipse de Sol anular |
El que se produce cuando el disco lunar no cubre totalmente el solar debido a sus posiciones relativas. |
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Eclipse de Sol parcial |
Eclipse en el que el observador se encuentra en las zonas de penumbra. |
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Eclipse de Sol total |
Eclipse en el que el observador se encuentra situado en el interior del cono de sombra, cuya base sobre la superficie terrestre tiene un diámetro máximo de 250 km. |
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Eclipse Lunar |
Un eclipse lunar, se produce cuando la Tierra se interpone entre la Luna y el Sol. Cuando esto ocurre, la Tierra tapa los rayos del Sol que inciden sobre la Luna eclipsandola. Durante un eclipse de Luna, hay dos eventos muy llamativos. El primero de ellos es cuando la Luna se torna de color rojo. Esto ocurre cuando la Luna pasa por la zona de la penumbra, que es justo cuano los rayos solares atraviezan la atmosfera terrestre y producen una difraccion que solo deja pasar las ondas de luz correspondientes al color rojo. EL otro momento importante de un eclipse lunar, es cuando la Luna entra a la Umbra. En ese momento se observa como la sobra curva (demostracion de que la Tierra es redonda) como comienza a obscurecer la superficie lunar, hasta el tundo de hacerla totalmente invisible a la vista. |
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Eclipse solar |
Los eclipse solares se producen cuando (en este caso la Luna) se interpone entre la Tierra y el Sol proyectando su sobmra sobre la superficie terrestre. La Luna por ser mucho mas pequeña que la Tierra, produce una sombra tambien mucho mas pequeña o en otras palabras, el cono umbral que produce es mas corto que el producido por la Tierra. Es por eso que adiferencia de los eclipses lunares cuando la Luna es practicamente opacada por la sombra terrestre, los solares solo pueden ser visibles desde lugares muy especificos de la Tierra (por donde pasa el cono umbral de la Luna), el cual puede medir entre 0 y 50 km de diametro. |
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Eclipses de las Lunas de Júpiter |
Júpiter tiene varias lunas, todas ellas se mueven practicamente en el plano del ecuador del planeta. Desde la Tierra se aprecia claramente la sombras de las lunas proyectadas sobre las nubes altas de Júpiter. En Júpiter hay eclipses todos los días. |
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Eclíptica |
Círculo máximo de la esfera celeste, que recorre el Sol en su movimiento aparente, o la Tierra en su movimiento real en el transcurso de un año. Se denomina plano de la eclíptica a aquel en el cual se halla la órbita de la Tierra, así como el centro de nuestro Globo y el del Sol. Dicho plano forma un ángulo de 23° 27' con el plano del ecuador terrestre. |
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Eclíptica media |
Eclíptica de tipo móvil afectada por la precesión. |
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Eclíptica verdadera |
Eclíptica móvil afectada tanto por la precesión como por la nutación y definida en todo momento por la posición del centro de gravedad del sistema Tierra-Luna y por su vector velocidad. |
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Ecuación anual |
Perturbación periódica del movimiento de la Luna, descubierta en 1590 por T. Brahe, cuyo valor máximo es de 11 min 9 s. |
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Ecuación de campo |
Una de las complejas ecuaciones usadas para describir los contornos de los campos gravitatorios y de otras fuerzas en el espacio-tiempo. |
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Ecuación de los equinoccios |
Diferencia entre el tiempo sidéreo verdadero y el tiempo sidéreo medio. |
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Ecuación de Friedmann |
Una ecuación para la evolución del universo. La ecuación de Friedmann puede derivarse de la teoría de gravedad de Einstein y del supuesto de que el universo es homogéneo (se ve igual en cada punto) e isotrópico (se ve igual en toda dirección). La solución de la ecuación de Friedmann explica, entre otras cosas, cómo la distancia entre las galaxias cambia con el tiempo. |
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Ecuación de Planck |
Ecuación de la mecánica cuántica que relaciona la energía de un E con su frecuencia nu: |
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Ecuación de Schrödinger |
ecuación fundamental en la mecánica cuántica para el desarrollo de la función de onda de un sistema. |
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Ecuación del centro |
Diferencia entre la anomalía verdadera y la anomalía media. |
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Ecuación del tiempo |
Diferencia entre el día solar medio y el día solar verdadero. |
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Ecuación diferencial |
Una ecuación que describe la evolución de un sistema en el tiempo, dadas las condiciones límite para dicho sistema. Casi todas las leyes de la física se expresan en las matemáticas de las ecuaciones diferenciales. |
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Ecuaciones de Einstein |
Las ecuaciones de la teoría de la gravedad d Einstein, denominada de la relatividad general. Las ecuaciones de Einstein especifican en forma cuantitativa la gravedad producida por la materia y la energía. Puesto que se piensa que la gravedad es la principal fuerza que actúa sobre distancias muy largas, las ecuaciones de Einstein se utilizan en las teorías cosmológicas modernas. |
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Ecuador |
Círculo máximo imaginario de la esfera terrestre cuyo plano es perpendicular a la línea de los polos. |
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Ecuador celeste |
Círculo imaginario de la esfera celeste que se utiliza como punto de referencia fundamental para la medida de las coordenadas astronómicas. |
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Ecuador del dipolo magnético |
Donde el campo geomagnético es horizontal a la Tierra. Donde la inclinación (I) es cero. |
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Ecuador galáctico |
Círculo máximo tomado en el medio de la Vía Láctea. El ecuador en un sistema de coordenadas en el cual el ecuador está situado a lo largo del plano de nuestra galaxia, la Galaxia de la Vía Láctea. |
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Ecuador magnético |
Lugar de los puntos de la superficie terrestre en los que la inclinación es nula. |
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Ecuador medio |
Ecuador móvil afectado por la precesión. |
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Ecuador terrestre |
Cículo máximo que equidista de los polos de la Tierra. Tiene un diámetro ecuatorial de 12.756,78 km y una circunferencia de 40.070,368 km. |
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Ecuador verdadero |
Ecuador celeste móvil afectado por la precesión y la nutación. |
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Ecuante |
Círculo excéntrico que se agregaba al deferente para explicar algunas pecualiaridades del movimiento del Sol y de ciertos planetas. |
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Ecuatorial |
Relativo al ecuador. |
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Edad de la Luna |
Término dado en astronomía para el número de días transcurridos después de la Luna Nueva. |
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Efecto Compton |
Explica el aparente aumento de la longitud de onda de los rayos dispersados por átomos livianos. |
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Efecto Coriolis |
Aparente deflexión de la trayectoria de un objeto sobre la superficie de un cuerpo en rotación, a consecuencia de la rotación del cuerpo. El efecto es visible, por ejemplo, en las formas espirales de las tormentas terrestres y en las atmósferas de otros planetas. |
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Efecto de faro |
Una estrella de neutrones o púlsar en rotación, de unos 10 km de diámetro, va acompañada de un fuerte campo magnético envolvente. Las partículas cargadas eléctricamente que siguen las líneas del campo magnético producen un «haz de faro» de radiación detestable desde la Tierra. La superficie de la estrella puede estar formada por una corteza de núcleos de hierro, bajo la cual hay una especie de «cristal» formado por otros núcleos atómicos y por partículas subnucleares. A medida que se penetra en el interior, la materia se va haciendo superconductora (conduce las corrientes eléctricas sin resistencia). El centro mismo de la estrella de neutrones puede ser un «pión condensado» de partículas subnucleares. |
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Efecto de oposición |
Incremento aparente de brillo de un asteroide con ángulos de fase pequeños. |
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Efecto creado cuando la fase total de un eclipse solar está a punto de empezar, en el momento en que la ultima cuenta de Baily (un fragmento restante de la fotosfera) brilla tan intensamente en comparación con la corona pálida del Sol que se parece a la piedra preciosa de un anillo. El término tambien se aplica a la fase equivalente que tiene lugar al final de la totalidad. |
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Efecto Doppler |
Fenómeno ondulatorio en el que las ondas aparentan comprimirse al acercarse su fuente al observador o ensancharse al alejarse la fuente del observador. |
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Efecto fotoeléctrico |
efecto explicado por A. Einstein que demuestra el hecho de que la luz, a cierta frecuencia, puede golpear electrones y sacarlos de una placa metálica cargada. |
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Efecto invernadero |
Fenómeno por el cual el calor queda atrapado cerca de la superficie de un planeta por los gases y nubes atmosféricos. La radiación solar de corta longitud de onda penetra fácilmente la atmósfera, pero la radiación infrarroja de larga longitud de onda de la calentada superficie es absorbida, causando de este modo un calentamiento gradual. |
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Efecto Rubikov-Callen |
En la colisión de un protón con el núcleo central de un monopolo las interacciones GTU simétricas violan la conservación del número protónico y pueden hacer que el protón se desintegre rápidamente en partículas más ligeras. |
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Efecto spaghetti |
Descompresión de las fuerzas gravitatorias en los pies y la cabeza de una persona en un agujero negro, que terminarán destrozándolo. |
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Efemérides |
Relación de las coordenadas astronómicas de posición del Sol, la Luna y los planetas, y de los datos que sirvan para su observación. |
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Efemérides astronómicas |
Tablas que dan, para cada día del año, los valores de algunas magnitudes astronómicas variables, en particular las de las coordenadas de los planetas, de la Luna y del Sol. |
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Eje |
Línea imaginaria trazada a través de los polos de un cuerpo celeste y alrededor de la que gira dicho cuerpo; también una de las dos líneas perpendiculares (el eje mayor y el eje menor) que pasan a través del centro de una elipse. |
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Eje del mundo |
Diámetro que pasa por los polos de la esfera celeste y es perpendicular al ecuador celeste. |
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Eje rotacional |
Línea alrededor de la cual gira un objeto; en los planetas y. las estrellas, se extiende a través del centro del planeta entre los polos geográficos norte y sur. |
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Eje semimayor |
Es la mitad de la longitud del eje mayor que atraviesa el foco de una elipse (p.ej. una órbita planetaria). También el eje semimayor de una órbita planetaria es la distancia promedio entre el orbitante y el orbitado. Las distancias de la periapsis y de la apoapsis como la excentricidad pueden ser calculadas desde el eje semimayor: |
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Electrochorro ecuatorial |
Es una corriente de electrones delgada en la ionósfera sobre el ecuador magnético, entre los 100 y los 115 Km de altura, normalmente desplazándose hacia el Este. El electrochorro puede invertir su dirección durante condiciones geomagnéticas perturbadas y tiempos magnéticamentes quietos. Las inversiones durante estos tiempos quietos han sido relacionadas a mareas lunares. Hay una fuerte correlación entre el electrochorro ecuatorial y el fenómeno esporádico ecuatorial de ionización en la Capa E. |
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Electrodinámica cuántica - QED |
Teoría que explica las interacciones electromagnéticas entre partículas en términos cuánticos. |
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Electrojet auroral |
Dos corrientes eléctricas intensas, fluyendo alrededor del oval auroral desde el lado del día hacia el lado de la noche y uniéndose en algún punto al oeste de la media noche. Asociado con las corrientes de Birkeland y causada por las propiedades inusuales de la conductividad eléctrica de la plasma ionosférica, los electrojets son responsables por prácticamete toda la perturbación magnética observada en la tierra debido a subtormentas. Su magnitud (derivada de analizar dichas perturberancias) normalmente sirve como un medidor conveniente de la intensidad de la actividad de las subtormentas. |
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Electromagnetismo |
Fuerza que atrae partículas de carga opuesta y repele partículas de carga similar. El electromagnetismo afecta a todas las partículas cargadas pero no a las partículas neutras como los neutrinos. |
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Electrón |
Partícula muy menuda (sólo el 0,05% de la masa de un protón), negativamente cargada que orbita alrededor del núcleo de un átomo. Su carga eléctrica es igual y opuesta a la del protón del núcleo, y en un átomo normal el número de electrones iguala al de protones lo que lo hace eléctricamente neutro. El electrón emite y absorbe radiación electromagnética haciendo transiciones entre niveles fijos de energía. |
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Electronvoltio (eV) |
Unidad de medida de energía o masa eV, definida como la energía adquirida por un electrón al atravesar una variación de un voltio de un campo electromagnético. El electrón pesa cerca de 10-27 gramos, lo que equivale a unos 500 millones (5 x 108) de electronvoltios de energía. El electronvoltio es entonces, según los estándares corrientes, muy pequeño. La energía que se libera al dejar caer una monedita (unos tres gramos) al suelo es de unos 4 x 1017 electronvoltios. |
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Elemento |
Una de las más de 100 sustancias que no pueden ser reducidas por medios químicos a sustancias más simples. Los elementos son correspondientes a los tipos fundamentales de átomos que constituyen los bloques del edificio de la materia, y que son descritos en la tabla periódica de los elementos. Los elementos más abundantes en el universo son el hidrógeno y el helio, ellos dos constituyen cerca del 80% y 20% de toda la materia del universo respectivamente. A pesar que los restantes elementos (los elementos pesados) constituyen una fracción mínima del universo, no obstante influyen en forma importante en muchos fenómenos cosmológicos. Sobre el 2% del disco de la Vía Láctea está comprendido de elementos pesados. |
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Elementos geomagnéticos |
Componentes del campo geomagnético en la superficie terrestre. Estos componentes son: la Declinación (D), la Inclinación (I), y las componentes dinámicas H (intensidad horizontal), Z (intensidad vertical), F (intensidad total), X (componente al Norte geográfico) e Y (componente al Este geográfico). La Declinación es el ángulo en el plano horizontal comprendido entre la dirección al Norte geográfico y la del Norte magnético, positivo (+) al Este, de 0° a 180°, y negativa (-) al Oeste. La Inclinación es el ángulo comprendido entre las componentes Horizontal H y la Intensidad Total F del campo que determinan el Meridiano Magnético, se mide de 0° a 90° positivo hacia el Nadir y negativo hacia el Cenit. La componente vertical Z es positiva hacia el Nadir y negativa hacia el Cenit. |
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Elementos keplerianos |
Serie de parámetros necesarios para describir la órbita de un objeto. |
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Elementos orbitales |
Parámetros (números) que determinan la posición de un objeto y su movimiento alrededor de otro. En el Sistema Solar hay que tener en cuenta además el efecto perturbador de los planetas y cuando se consideran se obtiene lo que se denomina "elementos de la osculatriz" (que cambian siempre con el tiempo y por eso se indica la época de validez). Seis elementos se utilizan para determinar la órbita de un cuerpo alrededor del Sol con un séptimo elemento (la época, o tiempo para el que son válidos los elementos). Cuando se descubre un asteroide nuevo y se disponen de pocas observaciones se obtiene su órbita preliminar con las "determinaciones de dos cuerpos" en la que sólo se tienen en cuenta el objeto descubierto y el Sol. |
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Elementos propios |
Elementos orbitales que incluyen los efectos perturbadores de los planetas. |
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Elementos orbitales |
Parámetros (números) que determinan la posición de un objeto y su movimiento alrededor de otro. En el Sistema Solar hay que tener en cuenta además el efecto perturbador de los planetas y cuando se consideran se obtiene lo que se denomina "elementos de la osculatriz" (que cambian siempre con el tiempo y por eso se indica la época de validez). Seis elementos se utilizan para determinar la órbita de un cuerpo alrededor del Sol con un séptimo elemento (la época, o tiempo para el que son válidos los elementos). Cuando se descubre un asteroide nuevo y se disponen de pocas observaciones se obtiene su órbita preliminar con las "determinaciones de dos cuerpos" en la que sólo se tienen en cuenta el objeto descubierto y el Sol. |
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Elementos siderófilos |
Esta frase significa literalmente elementos amantes del hierro. Ello incluye el iridio, osmio, platino y paladio, que se encuentran en los interiores ricos en metales de los asteroides segregados químicamente o los planetas. Estos elementos son extremadamente raros en la superficie de la Tierra, sin embargo son relativamente abundantes en rocas que limitan el final del período cretáceo. |
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Elipse |
Ovalo. Forma geométrica tal que la suma de las distancias de un punto cualquiera de la elipse a dos puntos fijos (llamados focos) es constante. En un sistema ligado gravitacionalmente, donde dos objetos orbitan alrededor de su centro de masas, las órbitas son elipses con el centro de masas en uno de los focos. |
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Elongación |
Separación de dos cuerpos celestes tal como es vista desde un tercero, expresada en unidades de distancia de arco. La elongación de un planeta se refiere a su distancia desde el Sol, tal como se mide desde la Tierra. |
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Elongación máxima |
Instante en que la elongación de un planeta interior alcanza su valor máximo. |
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Emersión |
Reaparición de un astro después de una ocultación. |
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Emisión de sincrotrón |
Tipo de radiación no térmica generada por electrones y otras partículas cargadas que trazan espirales alrededor de las líneas de no campo magnético a casi la velocidad de la luz. |
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Emisión no térmica |
Radiación electromagnética producida por cualquiera de varios procesos, incluida la radiación de sincrotrón. El esquema característico de una emisión no térmica es que incrementa su intensidad a medida que aumenta la frecuencia. |
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Emisión solar de radio |
El Sol se comporta como un emisor de ondas de radio de banda ancha, ocupando longitudes de onda desde cm hasta Dm. Tanto en condiciones normales como en caso de perturbaciones y eventos solares.
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Emisión térmica |
Radiación electromagnética producida por procesos relacionados con el calor y caracterizada por un esquema de emisión que cae en intensidad a medida que aumenta la frecuencia. |
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Enana (estrellas) |
Se denominan así a la mayoría de las estrellas, las de la secuencia principal del diagrama de Hertzsprung-Russell. Las estrellas en él se las bautizó como supergigantes luminosas, supergigantes, gigantes, subgigantes, enanas y subenanas. El Sol en esa categorización resulta ser una estrella enana. |
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Enana blanca |
Estrella con alta densidad (una tonelada por cm3)que representa el estado final de una estrella como el Sol. Su estructura se debe al equilibrio entre la fuerza de gravitación y la presión de electrones degenerados en su interior. |
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Enana café |
Una enana café es una estrella que está en el límite de ser un planeta ya que apenas si logra tener reacciones nucleares en su interior. Una enana café emite muy poca radiación. Probablemente muchas de las compañeras estelares sean enanas cafés que se descubrirán con los nuevos detectores infrarrojos. |
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Enana marrón |
Cuerpo tenue de menos de 0,1 masas solares sin suficiente auto-gravedad para fusionar hidrógeno en helio. |
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Enana negra |
Una enana negra es una estrella apagada, es una esfera de gas que no emite radiación (que haya consumido completamente su combustible nuclear). Dentro de cuatro mil quinientos millones de años el Sol se convertirá en estrella enana negra, después de haber arrojado su atmósfera extendida al espacio y de haberse enfriado. |
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Energía |
Habilidad de efectuar un trabajo, donde el trabajo es definido como mover una masa a través de un espacio. |
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Energía cinética |
Energía que posee un cuerpo en movimiento. Es proporcional a su masa y al cuadrado de su velocidad. |
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Energía mecánica |
En física, se denomina energía mecánica a la suma de las energías cinética y potencial (de los diversos tipos). En la energía potencial puede considerarse también la energía potencial elástica, aunque esto suele aplicarse en el estudio de problemas de ingeniería y no de física. Expresa la capacidad que poseen los cuerpos con masa de efectuar un trabajo. |
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Energía potencial |
Energía que posee un cuerpo en un campo gravitatorio. Depende de su masa y de la intensidad del campo gravitacional en el punto; ésta a su vez depende de la masa que genera el campo y de la distancia al punto. |
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Enjambre |
Zona del espacio interplanetario en la que se hallan distribuídos los meteoroides de origen común (asteroidal o cometario). Son los responsables de la ocurrencia de las lluvias de meteoros. Usualmente, los enjambres describen trayectorias muy similares a la de su cometa progenitor. |
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Enlace |
Colisión de un electrón con una molécula o átomo neutros que causa la formación de un ión negativo. Luego las cargas negativas desaparecen debido a la recombinación entre iones positivos y negativos. Las colisiones dependen de la densidad de los átomos de oxígeno,cuanto más grande sea la densidad, más rápido desaparecerála ionización. |
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Entropía |
Magnitud física que multiplicada por la temperatura absoluta de un cuerpo da la energía degradada, o sea lo que no puede convertirse en trabajo si no entra en contacto con un cuerpo más frío. Se trata de una medida cuantitativa del grado de desorden de un sistema físico. Los sistemas muy desordenados poseen una entropía alta; los sistemas sumamente ordenados tienen una entropía baja. Una de las leyes de la física, la segunda ley de la termodinámica, enuncia que la entropía de cualquier sistema físico aislado sólo puede aumentar con el tiempo. |
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Entropía específica |
Es la relación de la entropía total de un objeto (p.ej. un gas) con la de una partícula determinada componente del mismo elemento. |
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Entropía gravitacional |
En las estructuras físicas en que la energía de gravedad es la forma energética dominante (estrellas, agujeros negros, universo), se introduce la noción de entropía gravitacional en adición a la entropía térmica. Tal como la energía de gravitación, es proporcional al cuadrado de la masa del objeto. Para un agujero negro, es numéricamente proporcional al número de fotones emitidos durante su evaporación por fenómenos cuánticos. |
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Epacta |
Número de días en que el año solar excede al año lunar. |
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Epiciclo |
círculo pequeño alrededor del cual gira un planeta; el centro del epiciclo a su vez orbita en torno de otro cuerpo celeste en un círculo de mayor tamaño (deferente). |
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Epoca de recombinación |
La época de recombinación se refiere al momento en que el gas del Universo pasó de estar ionizado a estar neutro. Esto sucedió cuando la edad del Cosmos era de 300000 años. Una vez que el gas se recombinó se pudieron formar nubes que a su vez dieron origen a las primeras estrellas. |
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Época estándar |
Sistema de referencia definido por una fecha y hora al cual son referidas las coordinadas celestes. Hasta 1984 las coordenadas eran referidas al ecuador y equinoccio del inicio del año Besseliano; actualmente se usa el año juliano denotado por J2000.0 |
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Equilibrio hidrostático |
Estado de balance que existe entre las fuerzas de presión y gravitacionales, en el interior de las estrellas y los planetas. |
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Equilibrio térmico |
La condición de un sistema en el que todas sus partes han intercambiado calor y han llegado a la misma temperatura. Un sistema aislado en equilibrio térmico no cambia con el tiempo. |
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Cada uno de los dos instantes en que el Sol, moviendóse sobre la elíptica, atraviesa el ecuador celeste. Los equinoccios que señalan el inicio de la primavera y el otoño, caen respectivamente en el 21 de Marzo y el 23 de Septiembre (en el hemisferio Norte). Estos dos días son también los únicos del año en los cuales el día y la noche tienen la misma duración: 12 horas. |
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Equinoccio de otoño |
Equinoccio de septiembre, es decir, cuando el día tiene la misma duración que la noche. |
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Equinoccio de primavera |
Interseccion de la eclíptica y el ecuador celeste que el Sol cruza en su camino hacia declinaciones septentrionales (positivas). Ocurre el 21 de marzo. El punto de la órbita terrestre donde tiene lugar el equinoccio vernal se llama "Punto de Aries". |
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Equinoccio otoñal |
Interseccion de la eclíptica y el ecuador celeste que el Sol cruza cada año en su camino hacia declinaciones meridionales (negativas). Ocurre el 23 de septiembre. El punto de la órbita terrestre donde tiene lugar el equinoccio otoñal se llama "Punto de Libra". |
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Día del año en el que se inicia la primavera en el hemisferio norte, la duración del día y la noche son iguales. Nodo ascendente de la eclíptica sobre el ecuador celeste. Momento en el cual la longitud aparente del Sol es cero. |
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Constelación boreal situada al Este de Pegaso, y próxima al Delfín. |
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Era |
Sistema de notación cronológica relativa a una fecha dada. |
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Era de Planck |
Teóricamente, el muy breve período de tiempo después del Big Bang y hasta el Momento de Planck. Las condiciones durante la Era de Planck violan las reglas de la mecánica cuántica convencional y de la relatividad general y no pueden ser descritas adecuadamente por la física actual. |
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erg/sec |
Medida métrica de poder equivalente a 10-10 kilovatios. |
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Ergoesfera |
Región alrededor de un agujero negro, dentro de la esfera fotónica y fuera del horizonte de sucesos, donde sólo los objetos que siguen en movimiento pueden evitar el entrar en la singularidad. |
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Erídano |
Constelación austral situada al oeste de la Liebre y al este de la Ballena. |
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Erupción de clase M |
Erupción solar que tiene un rango determinado de energía de rayos X. Visualmente producen desvanecimientos en el hemisferio terrestre en el que se recibe la luz solar (día). Son menos intensas que las de clase X, pero más que las de clase C. |
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Erupción de protones |
Erupción solar que libera gran cantidad de protones. |
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Eruptivo |
Nivel de actividad solar con al menos un evento de radio (10 cm) y varios eventos cromosféricos por día (flares clase C). |
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Escala de Danjon |
Durante un eclipse lunar total, la Tierra impide la llegada directa de la luz solar a la superficie de la Luna mientras ésta se encuentra dentro de la umbra. Sin embargo, las capas superiores de la atmósfera terrestre refractan los rayos solares rasantes que delimitan la sombra de la Tierra, filtrando la luz verde y azul. Esto hace de la fase total de un eclipse lunar un fenómeno llamativo, ya que la luz difusa refractada por la Tierra baña la superficie lunar con tonalidades anaranjadas o rojizas.
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Escala de Turín o Torino |
La escala no sólo tiene en cuenta la posibilidad de impacto, sino el tamaño y velocidad del asteroide. A continuación se reproduce la escala detallada en cada uno de sus puntos:
Es importante señalar que el índice de la escala de Turín asignado a un objeto podrá cambiar, según se vaya conociendo mejor su órbita. Por lo general, en general un objeto asignado a 1 baja a 0 en cuestión de meses; es bastante extraño que un objeto con índice 0 vaya a subir en la escala. |
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Escarpa |
Cresta empinada, parecida a un risco, formada por una falla o por la erosión de las capas de roca más blandas en las formaciones inclinadas. |
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Escintilación |
Cambio rápido del destello de luz de las estrellas o de la Tierra, a modo de pulsación. |
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Escarpadura |
Línea de acantilados producida por las fallas o la erosión; ladera o pendiente en forma de acantilado de considerable longitud y relativamente recta, que rompe la continuidad general del terreno mediante la separación de la superficies situadas a diferentes niveles. |
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Escorpio |
Octavo signo zodiacal, que recorre el Sol aparentemente entre el 23 de octubre y el 22 de noviembre. |
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Escudamiento de la Capa E |
Una señal de radio dirigida hacia la capa F es desviada y atenuada por la capa E. Este escudamiento en la capa E ocurre cuando la frecuencia máxima utilizable (MUF) de la capa E es más grande que la frecuencia en operación. La señal no puede alcanzar la capa F y la propagación se realiza a través de múltiples trayectorias en la capa E. Estos modos son atenuados muy duramente, especialmente cuando ocurren más de dos trayectorias, y por ende no son posibles la comunicaciones efectivas. |
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Escudo de Orión |
Línea curva de estrellas en la parte occidental de la constelación de Orión. |
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Escultor |
Constelación austral situada entre las de la Ballena y Fénix, poco destacable. |
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Esfera |
Espacio limitado por una superficie curva cuyos puntos equidistan todos de otro interior llamado centro. |
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Esfera armilar |
Dispositivo formado por diversos círculos que representan los de la bóveda celeste. |
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Esfera celeste |
Esfera imaginaria de radio grande (o infinito) que se centra en la Tierra y se usa para propósitos prácticos en la observación astronómica. Se ha creado un mapa con un entramado de líneas a modo de reja con el fin de poder identificar objetos en el cielo. Este mapa enrejado incluye coordenadas ecuatoriales (ascensión recta y declinación), coordenadas eclipticas (longitud ecliptica y latitud) y coordenadas galácticas (longitud galáctica y latitud) que se refieren a la rotación de la Tierra, la revolución de la Tierra sobre el Sol, y el plano de la galaxia, respectivamente. ![]() |
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Esfera fotónica |
Región alrededor de un agujero negro que captura la luz que viaja con ángulos determinados; confinada en el interior por el límite estático. |
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Esfera oblicua |
La celeste para un observador cuyo horizonte es oblicuo respecto del ecuador. |
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Esfera paralela |
La celeste para un observador cuyo horizonte es el que se observa desde cualquiera de los polos terrestres. |
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Esfera recta |
La celeste para un observador situado en la línea de los equinoccios. |
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Globo terráqueo o terrestre. |
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Globo terráqueo o terrestre. |
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Espacio curvo |
Distorsión en la geometría del espacio, que ocurre normalmente cerca de los cuerpos muy masivos, y que puede ser detectada observando la trayectoria curva seguida por la luz en esa región. |
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Espacio planetario |
Es el que ocupan los planos de las órbitas de los planetas al rotar en torno al Sol. |
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El que está fuera de la atmósfera terrestre, el universo. |
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El que está fuera de la atmósfera terrestre, el universo. |
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Espacio tiempo |
Sistema tetradimensional en el que cualquier cantidad física puede ser localizada específicando su posición en las tres dimensiones espaciales más el tiempo; también, la realidad física que existe dentro de este sistema. |
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Espada de Orión |
Línea vertical de estrellas, dentro de la constelación de Orión. |
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Espectro |
Conjunto de líneas resultantes de la descomposición de una luz compleja. |
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Espectro continuo |
Espectro que contiene todas las longitudes de onda en un rango dado, sin líneas de absorción o emisión. |
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Espectro electromágnetico |
El espectro electromagnético está formado por ondas de radio, microondas, ondas de infrarrojo, ondas visibles, ondas del ultravioleta, rayos X y rayos gamma. |
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Espectrógrafo |
Instrumento que divide luz u otra radiación electromagnética en sus longitudes de onda individuales, o espectro, y registra el resultado fotográficamente. |
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Espectrógrama |
Fotografía de un espectro astronómico. |
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Espectroheliógrafo |
Instrumento que sirve para fotografiar los detalles de la superficie solar, mediante la utilización de la luz procedente de una radiación única del espectro. |
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Espectrómetro de masa |
Dispositivo usado para determinar la composición química de una sustancia midiendo las distintas masas de sus componentes. |
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Espectroradiómetro |
Dispositivo que mide la cantida de energía reflejada o radiada por una superficie en dos o más longitudes de onda. |
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Espectroscopía |
Conjunto de métodos empleados para estudiar por medio del espectro las radiaciones de los cuerpos incandescentes. |
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Espejo parabólico |
Espejo cóncavo cuya sección transversal es una parábola. Refleja rayos paralelos a su punto focal y es, en consecuencia, empleado en los telescopios reflectores. |
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Cada una de las protuberancias que pueden observarse en la parte superior de la cromosfera solar. Son fenómenos de breve duración (pocos minutos) consistentes en estructuras de 1.000 km de diámetro y hasta 7.000 km de altura, que avanzan a velocidades de hasta 20 km/s. |
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Espículas |
Patrones de gas en forma de aguja que pueden verse en la atmósfera solar. |
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Cada una de las protuberancias que pueden observarse en la parte superior de la cromosfera solar. Son fenómenos de breve duración (pocos minutos) consistentes en estructuras de 1.000 km de diámetro y hasta 7.000 km de altura, que avanzan a velocidades de hasta 20 km/s. |
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Espiga |
Estrella de primera magnitud de la constelación de la Virgen. |
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Espín |
Propiedad matemática de las partículas subatómicas que es análoga al momento angular de una peonza. El espín puede ser positivo o negativo. |
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Espiral barrada |
Un tipo de galaxia que tiene una "barra" cruzando su centro y terminando en los brazos de la espiral (dos brazos). |
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Estación |
Parada aparente de los planetas en sus órbitas, por la mutación de sus movimientos directos en retrógrados o viceversa. Es producto de la combinación de los movimientos propios de los demás planetas con el de la Tierra. |
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Estacionario |
Dícese del planeta que parece estar detenido en su órbita durante un cierto tiempo. |
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Estacionario |
Se llama estacionario al planeta que está como quieto en su órbita aparente durante algún tiempo. |
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Estaciones |
Las estaciones son las variaciones en el clima de un planeta debido a la inclinación de su eje de rotación respecto al plano de traslación. En Júpiter no hay estaciones porque su eje es perpendicular a la órbita. En cambio en Marte y la Tierra cuyos ejes están ligeramente inclinados hay estaciones marcadas. |
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Estado cuántico |
Dos electrones en un átomo pueden ocupar la misma órbita «estado » siempre que comporten diferente espín. Dos electrones de igual espín no pueden ocupar la misma órbita en el átomo. |
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Estado estacionario |
Teoría alternativa al Big Bang, no ampliamente aceptada, que estipula que el universo ha existido siempre y siempre existirá en un estado similar al presente. |
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Estado fundamental |
El nivel más bajo posible de energía de un electrón dado. |
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Estallido |
Acrecentamiento transitorio de la emissión de radio solar, generalmente asociado a una región activa o a una fulguración. |
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Estallido de protones |
Cualquier estallido que produce un flujo de protones a energías más altas que 10 MeV en las vecindades de la Tierra. |
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Estallido de rayos X |
Aumento temporario de la emisión de rayos X del Sol. El perfil de la curva tiempo-vs-intensidad de estallidos de rayos X blandos es similar al perfil de la intensidad de la línea H-alfa de una fulguración asociada. |
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Estallido en el rango centimétrico |
Estallido de radiación solar en las longitudes de onda del orden del centímetro. |
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Estallido en microondas |
Señal de microondas asociada con fulguraciones ópticas o en rayos X. |
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Estallido en U |
El espectro de un repentino radio-estallido en una llamarada solar. En una representación de intensidad-frecuencia tiene una apariencia con forma de U. |
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Estallido estelar |
Nacimiento repentino de muchas estrellas muy juntas entre sí; las causas de este fenómeno todavía no son bien comprendidas. |
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Estándar de gravedad |
Desarrollado por el Instituto Pendelsaal de Postdam, Alemania, y cuyo valor es 981,27400 gal. |
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Este |
Punto cardinal por donde sale el Sol el día de los equinoccios, contrario al Oeste. |
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Estela |
Rastro que deja tras de sí un meteoro después de su aparición debido a ionización causada por éste sobre la atmósfera terrestre. |
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Estrato |
Capa nubosa muy baja, grisácea y traslúcida, que permite distinguir el disco solar; consta de gotitas de agua; excepcionalmente, en caso de temperaturas muy bajas, puede contener cristales de hielo, produce escasas precipitaciones; las partes más bajas forman nieblas nocturnas que se elevan por la mañana y se resuelven en cúmulos. |
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Estratósfera |
Región fría de la atmósfera de un planeta sobre las regiones convectivas (tropósfera). No tiene generalmente movimientos verticales pero algunas veces presenta fuertes corrientes de chorro horizontales. |
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Estrella |
Cuerpo celeste gaseoso dotado de luz propia. Hay cerca de 100 mil millones de estrellas sólo en nuestra galaxia.
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Estrella binaria |
Sistema de dos estrellas en movimiento, una en torno a la otra. |
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Estrella binaria eclipsante |
Sistema de dos estrellas, que observadas desde la Tierra, se eclipsan periódicamente una a la otra. |
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Estrella binaria espectroscópica |
La no resoluble, cuya duplicidad se detecta mediante el estudio de su espectro. |
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Estrella binaria fotométrica |
La no resoluble, caracterizada por una luminosidad variable a causa de los eclipses de las componentes del sistema. |
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Estrella capullo u OH/IR |
Expulsado por la misma estrella y que no permite observarlas directamente. Se detectan por la radiación infrarroja emitida desde el capullo. Podrían ser muy numerosas y constituir gran parte de la materia oscura e invisible de las galaxias. |
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Estrella cefeida |
La pulsante con variación periódica de luminosidad y una variación de su espectro de igual período. |
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Estrella circumpolar |
La que está siempre por encima o por debajo del horizonte cuando varía su posición en el cielo con el movimiento diurno. |
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Estrella de campo |
La que está situada en un punto arbitrario del espacio y no pertenece a ningún enjambre. |
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Estrella de carbono |
Gigante roja caracterizada por un espectro con intensas rayas de carbono molecular. |
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Estrella en el punto álgido de su vida, cuando el hidrógeno contenido dentro de ella está experimentando su fusión nuclear; estas estrellas forman una banda -la denominada "secuencia principal"- en los graficos de temperaturas estelares frente a brillos estelares (diagramas Hertzprung-Russerll). |
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Estrella hiperdensa (mil millones de toneladas por centímetro cúbico) que está compuesta por un gas de neutrones degenerados. Representa el estado final de una estrella de masa mayor que 8 masas solares. Las estrellas llegan a este estado después de pasar por una fase explosiva conocida como supernova. En sus inicios una estrella de neutrones rota muy rápidamente y emite pulsos de radiación electromagnética que la llevan a ser conocida como un púlsar. |
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Estrella degenerada |
Las estrellas degeneradas son estrellas muy densas: las enanas blancas y las estrellas de neutrones. Son las etapas finales de la evolución de las estrellas. |
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La que está en el extremo de la lanza de la Osa Menor. Actualmente la Polar está situada a menos de 1º al S del Polo Norte. Esta estrella, de segunda magnitud, dejará un día de ser estrella polar pues, a causa del movimiento de precesión del eje de la Tierra, el polo celeste al que apunta describe en 25.800 años un movimiento circular cuyo radio mide 23,5º. |
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Sistema que comprende dos o más estrellas. Es una doble verdadera cuando están físicamente próximas, en cambio, en una doble óptica, están situadas en la misma dirección aproximada con respecto al observador en la Tierra, por lo cual parecen próximas pero en realidad están muy alejadas. |
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Estrella doble visual |
La que permite observar sus componentes por separado. |
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Estrella enana |
La de pequeña masa y brillo cien veces inferior al del Sol. Perteneciente a la secuencia principal del diagrama H-R. |
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Estrella enana blanca |
La de temperatura superior a 10.000 K, densidad de 100.000 g/cm3 y magnitud visual absoluta comprendida entre 10 y 15; en el diagrama H-R ocupa una zona situada debajo de la secuencia principal. |
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Estrella errante |
Es cualquier planeta. |
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Estrella evolucionada |
Estrella cercana al término de su vida cuando la mayoría de su combustible se ha agotado. Este período de la vida de la estrella se caracteriza por la pérdida de su masa desde la superficie en forma de viento estelar. |
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Estrella fugaz |
Traza luminosa que produce el paso de un aerolito por la atmósfera, provocado por el desplazamiento rápido de un corpúsculo sólido que se hace incandescente al rozar con las capas superiores de la atmósfera. |
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Estrella gigante |
Estrella caracterizada por su gran tamaño y luminosidad, que ocupa una zona situada por encima y a la derecha de la secuencia principal del diagrama H-R. |
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Estrella gigante roja |
La gigante perteneciente a los tipos espectrales G, K o M. |
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Estrella guía |
La que permite seguir el movimiento diurno durante la obtención de una placa fotográfica. |
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Estrella huésped |
Calificación dada por los antiguos chinos a una estrella que repentinamente aparece en los cielos nocturno y que, al cabo de un tiempo, desaparece. Posteriormente, los astrónomos europeos bautizaron a este tipo de estrellas como novas. |
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Estrella matutina |
Uno de los planetas visibles a simple vista (no una estrella), así descrito cuando sale antes del Sol. |
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Estrella Mira |
La variable gigante de largo período (80 a 1.000 días), cuyo espectro presenta líneas de emisión. |
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Estrella múltiple |
Sistema de más de tres estrellas enlazadas por la gravitación universal. Entre las múltiples, una de las más interesantes es la ternaria Centauri. |
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Estrella nova |
La variable cuya luminosidad aumenta de forma repentina hasta 100.000 veces antes de disminuir lentamente. |
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Estrella oscura |
En un sistema binario, aquella que no emite radiación visible. |
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La que está en el extremo de la lanza de la Osa Menor. Actualmente la Polar está situada a menos de 1º al S del Polo Norte. Esta estrella, de segunda magnitud, dejará un día de ser estrella polar pues, a causa del movimiento de precesión del eje de la Tierra, el polo celeste al que apunta describe en 25.800 años un movimiento circular cuyo radio mide 23,5º. |
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Estrella principal |
La más luminosa de un sistema binario. |
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Estrella pulsante |
La variable caracterizada por presentar contracciones y expansiones periódicas. |
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Estrella subenana |
Aquella que tiene menor masa y luminosidad que las de la secuencia principal que tienen su mismo espectro. |
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Estrella subgigante |
Aquella cuyos valores de masa y luminosidad son intermedios de los correspondientes a las enanas y gigantes de su mismo tipo espectral. |
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Estrella supergigante |
La de gran masa y luminosidad. |
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Estrella supernova |
Ver Supernova. |
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Estrella T Tauri |
Estrella muy joven caracterizada por extensas y violentas eyecciones de su masa. |
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Estrella temporaria |
La que repentinamente adquiere un brillo superior al ordinario y lo mantiene durante cierto tiempo. Recibe también el nombre de nova. |
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Estrella triple |
Es un sistema con más de tres estrellas unidas por la gravitación universal. |
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Estrella variable |
Aquella cuya luminosidad varía como consecuencia de modificaciones físicas intrínsecas (campo magnético, radio, tipo espectral, etc.). |
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Estrella vespertina |
Uno de los planetas visibles a simple vista (no una estrella), así descrito cuando se pone después del Sol. |
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Estrellas binarias |
Pareja de estrellas formadas al mismo tiempo y que orbitan en torno de un centro de gravedad mutuo. Entre la mitad y dos tercios de las estrellas en las inmediaciones del Sol son miembros de sistemas binarios. |
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Estrellas de la población I, II y III |
Las estrellas más jóvenes observadas se conocen como estrellas de la población I; las estrellas un poco más antiguas observadas se denominan población II; se postula que una generación aún más antigua de estrellas -población III- existió todavía antes. Las estrellas de la población II se formaron en su mayor parte a partir del hidrógeno y helio. Las estrellas de la población I, como nuestro Sol, se formaron del hidrógeno, el helio y un vasto número de elementos más pesados (como el carbono y el oxígeno) que se piensa se crearon en el interior de estrellas antiguas de las poblaciones II y III, y que posteriormente fueron arrojados espacio. |
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Estrellas de neutrones |
Más pequeñas y densas (millones de toneladas por cm |
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Estrellas variables |
Una estrella variable es una estrella que varía en su brillo debido a una compañera estelar o debido a cambios físicos . Así pues, a continuación tenéis una descripción más o menos detallada de los principales grupos de estrellas variables, ya que la clasificación es bastante grande y aún se siguen descubriendo nuevos tipos de estrellas. Los datos están recogidos del GCVS (General Catalogue of Variable Stars).
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Estrella vespertina |
Uno de los planetas visibles a simple vista (no una estrella), así descrito cuando se pone después del Sol. |
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Estrella Wolf-Rayet |
Estrella variable de gran luminosidad y masa, cuyo espectro se caracteriza por la presencia de anchas bandas de emisión y, en ocasiones, de rayas de absorción débiles en su extremo violeta. |
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Estrellamiento |
Grupo de estrellas, o espacio celeste que corresponde a un punto o región del globo. |
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Estrellas de neutrones |
Más pequeñas y densas (millones de toneladas por cm) que las enanas blancas, se mantiene en el límite de Chandrasekar. |
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Estructura en gran escala |
La distribución de galaxias y otras formas de masa en escalas de grandes distancias, que cubren cientos de millones de años y más. Un universo perfectamente homogéneo e isotrópico no tendría a estructura en gran escala; un universo con todas las galaxias alineadas en fila india tendría una enorme estructura en gran escala. |
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Estudios del desplazamiento al rojo |
La tabulación metódica de los desplazamientos hacia el rojo de un gran número de galaxias en una región específica del firmamento. Los desplazamientos al rojo miden directamente la velocidad de alejamiento de las galaxias. Si se adopta la ley de Hubble, estas velocidades pueden traducirse a distancias. Bajo este supuesto, una perspectiva del desplazamiento al rojo entrega la tercera dimensión, la profundidad, para las galaxias en un catastro. Las otras dos dimensiones para cada galaxia las entregan sus posiciones percibidas en el firmamento. El desplazamiento al rojo de una galaxia se obtiene midiendo su espectro de luz; de este modo es posible ver cuál es el grado de desplazamiento de sus colores. |
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Éter |
Sustancia hipotética capaz de transportar las ondas de luz que en sus tiempos se creía que permeaba todo el espacio. |
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Euclidiano |
Euclidiano se refiere a la geometría plana. Un Universo euclidiano no tendría ningún tipo de curvatura a gran escala. Algunas teorías cosmológicas sugieren que el Universo es euclidiano. |
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Europa |
Satélite de Júpiter descubierto por Galileo. |
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Evección |
Desigualdad periódica en la forma y posición de la órbita lunar, causada por la atracción solar. |
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Evento a nivel de superficie |
Aumento pronunciado del conteo de rayos cósmicos al nivel del suelo de al menos un 10% sobre lo normal, asociado con protones solares de energías superiores a los 500 MeV. Estos eventos son relativamente raros, ya que ocurren solo unas pocas veces durante cada ciclo solar. |
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Evento de alta energia |
Son los flares (clase 2 o más) con prominentes estallidos centimétricos y perturbaciones ionosféricas repentinas. Los protones de alta energía son esviados hacia la Tierra en la mayoría de los casos en que estos eventos ocurren en el lado Oeste del disco solar (flare clase X). |
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Evento geofísico |
Flares (de importancia 2 ó más) con explosiones centimétricas (máximo del flujo más alto que el flujo del Sol Quieto, duración de más de 10 minutos) y/o perturbaciones ionosféricas fuertes. Algunas veces estos flares son seguidos por tormentas geomagnéticas o pequeñas absorciones de radioondas en la ionósfera polar (flare clase M). |
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Evento protonico |
Por definición, la medición de al menos 10 protones/cm2/seg./steradián a energías por encima de 10 MeV. |
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Eventos cromosféricos |
Son algunas erupciones en la cromósfera que no producen ni estallidos de radiación centimétricas ni efectos ionosféricos. Se lo suele denominar Flare de clase C. |
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Evolución cósmica |
La evolución cósmica se refiere a los cambios que ha sufrido el universo durante su historia, comenzando por la Gran Explosión, pasando por la formación de las primeras estrellas y galaxias, hasta llegar al origen del Sistema Solar, incluyendo a la Tierra así como la aparición de la vida. |
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Evolución estelar |
La evolución estelar se refiere a la vida de las estrellas. Comienza con su formación dentro de nubes de gas y polvo. Continúa con la manera como obtienen su energía y termina con su extinción, la cual depende de su masa, como enanas negras o explosiones de supernovas, estrellas de neutrones u hoyos negros. |
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Excentrica |
No circular. Elíptica (aplicado a una órbita). |
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La medida en que la elipse de una órbita se separa de la forma circular.
rp es la distancia de la periapsis. |
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Excentricidad de la órbita de un planeta |
Excentricidad de la elipse descrita alrededor del Sol. |
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Excéntrico |
No circular, elíptico (aplicado a una órbita). |
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Exhalación |
Estrella fugaz. |
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Exitón |
Es un electrón, ligado a un ión positivo al cual le falta un electrón que con anterioridad salió. Forma algo parecido a un átomo de hidrógeno: una carga positiva al centro y un electrón más liviano girando a su alrededor en una amplia órbita. |
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Exobiología |
Ciencia que estudia las posibilidades de existencia de vida en el universo, fuera de la Tierra. |
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Expansión del universo |
Teoría sugerida por W. De Sitter en 1917, relativa a un estado de evolución permanente del universo y que implica que las distintas galaxias se alejan sistemáticamente las unas de las otras. |
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Expansión exponencial |
Expansión extremadamente rápida. Por ejemplo, globo que duplica su tamaño cada segundo -de modo que mide una pulgada después de un segundo, dos pulgadas a los dos segundos, cuatro pulgadas a los tres segundos y ocho pulgadas a los cuatro segundos- se está expandiendo en forma exponencial. En cambio, un globo cuyo radio es de una pulgada después de un segundo, dos pulgadas a los dos segundos, tres pulgadas a los tres segundos y cuatro pulgadas a los cuatro segundos, se está expandiendo en forma lineal con el tiempo, no exponencial. Según el modelo del universo inflacionario, el universo antiguo atravesó un breve período de expansión exponencial, durante el cual su tamaño creció en forma considerable. |
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Experimento de pensamiento |
Hipotética serie de sucesos simplificados, a menudo poco prácticos de reproducir físicamente, en donde se usa la lógica para predecir el resultado. |
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Explosión |
Aumento transitorio de la emisión solar, normalmente asociado con una región activa o con una erupción. |
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Explosión de radio |
Un brusco y fuerte incremento de las emisiones de radio de un objeto astronómico. |
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Explosión de supernova |
Una explosión de supernova sucede cuando una estrella masiva alcanza el final de su vida. Durante la explosión se producen los elementos químicos más pesados que el hierro. Algunas veces el núcleo de la estrella original implota produciendo una estrella de neutrones o un hoyo negro. |
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Explosión estelar |
Algunas estrellas explotan. Se llaman novas y supernovas. Las novas sufren explosiones de sus envolventes exteriores, cuando caen sobre estas capas, cantidades cuantiosas de materia de alguna compañera. Las supernovas son las explosiones de las estrellas masivas que ocurren al final de sus vidas. |
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Expulsión de masa coronal |
Expulsión de materia desde el Sol hacia el espacio interplanetario. Si la materia se dirige hacia la Tierra entonces se produce una perturbación en el campo magnético terrestre. |
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Extinción atmosférica |
Disminución de la luz de objetos astronómicos debido a la atmósfera de la Tierra, en la que las moléculas (aire, polvo, etc.) absorben, reflejan y refractan la luz antes de llegar a la superficie de ésta. Este efecto llega a ser importante por debajo de los 20 grados sobre el horizonte local. Existen métodos para compensar el efecto de extinción, pero siempre es mejor obtener las medidas cuando el objeto está alto sobre el horizonte, de esta forma se minimizan los errores. |
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Extragaláctico |
Localizado fuera de la galaxia de la Vía Láctea. |
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Eyección |
Expulsión de materia. Frecuentemente usado para describir el material que expulsa hacia afuera una estrella masiva en una explosión de supernova. |
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Eyección de materia de la corona |
Eyección de material desde el Sol hacia el espacio interplanetario. Si el material es expulsado hacia la Tierra, luego el evento se asocia con una perturbación en el campo magnético terrestre o en la ionósfera. |
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Eyección oscura sobre el disco solar |
Eyecciones oscuras gaseosas sobre el disco solar, visibles en la longitud de onda Halfa. |
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Factor de escala |
Una medida de distancia en cosmología. La distancia entre dos galaxias cualesquiera, por ejemplo, es proporcional al factor de escala, que siempre está aumentando en un universo en expansión. Si el factor de escala duplica su tamaño, entonces la distancia entre dos galaxias cualesquiera también se duplica. |
Factor de oblicuidad |
Es el factor que relaciona la frecuencia crítica vertical con la frecuencia máxima utilizable (MUF) para un circuito de altas frecuencias (HF). Se denota como M(D)región, donde D es la distancia y región puede ser E, F1 ó F2. Este factor se incrementa con el aumento de la longitud del camino, por lo tanto caminos más largos usarán frecuencias más altas. |
Fácula |
Región brillante de la fotósfera que se ve en luz blanca, difícilmente visible excepto cerca del limbo solar. |
Falla |
Grieta o rotura en la corteza de un planeta a lo largo de cual pueden producirse movimientos o desprendimientos. Los movimientos de una falla pueden ser verticales, horizontales u oblicuos. |
Falso vacío |
Una región en el espacio que parece estar vacía, pero que en realidad contiene energía almacenada. Al liberar esta energía almacenada, se dice que el falso vacío se desintegra. |
Familias |
Grupos de asteroides con valores casi iguales de los elementos orbitales a, e y i. |
Fase |
Apariencia variable de un planeta o de la Luna según la configuración Planeta-Sol-Tierra. |
Fase de recuperación |
Fase de la tormenta en la cual la componente del campo comprimida hacia el norte retorna a su nivel normal. |
Fase gibosa |
Fase de la Luna o de un planeta intermedia entre la media y la llena. |
Fase inicial |
Período de la tormenta geomagnética en el cual hay un aumento de la intensidad horizontal (H) en las latitudes medias. |
Fase principal |
Período de la tormenta geomagnética en el cual generalmente se produce una disminución de la componente horizontal a latitudes medias. |
Fases de la Luna |
Las fases de la Luna se refieren al aspecto que toma ésta vista desde la Tierra. Las mismas son producidas por las diferentes posiciones respecto al Sol que ocupa la Luna en su movimiento alrededor de la Tierra. Se distinguen cuatro fases: Luna nueva o novilunio, cuarto creciente, Luna llena o plenilunio y cuarto menguante. La fase en que se encuentra la Luna se define por la relación entra la parte que ocupa la porción que se encuentra iluminada y el diámetro del disco lunar. ![]() |
Fecha |
Una fecha es una serie de números y palabras que ayudan a ubicarse en el tiempo. Actualmente se miden las fechas en occidente a partir de u año cercano al nacimiento de Cristo, el año 1. Para señalar una fecha se ponen el número del día, el nombre o número del mes y el año. |
Fecha juliana - JD |
Se refiere al número de días julianos. |
Fénix |
Constelación austral situada al sur del Horno y el Escultor, y al oeste de la Grulla. |
Fenómeno lunar transitorio |
Aparición fugaz de chorros de gas en algunas regiones lunares. Son poco frecuentes y de naturaleza desconocida. Han sido detectados en los cráteres Aristarco, Alfonso, Eratóstenes y algunos otros, motivo por el cual se presume puedan ser de origen volcánico. |
Fenómenos celestes |
Son eventos cósmicos que implican cambios. Por ejemplo: explosiones estelares, nacimiento de nuevas estrellas o procesos evolutivos como formación de sistemas estelares y planetarios o la vida de las estrellas y el universo. |
Fermión |
Partícula de materia o antimateria; una de las dos clases de partículas elementales. |
Fibrila |
formación lineal en la cromósfera Ha del Sol, como se ve a través de un filtro Ha, que ocurre cerca de manchas solares fuertes y plage o en un canal de filamentos. |
Filamento |
Son estructuras que se observan en el infrarrojo en las superficies de distintos objetos cósmico como una línea ondulante y delgada. Un filamento es una protuberancia proyectada sobre el plano de una galaxia o el disco de una estrella. Los filamentos son nubes suspendidas en los gases y polvo de las capas externas de una galaxia o en la fotosfera de una estrella a una fotosfera altitud que supera los 700.000 km. |
Filamento solar que desaparece |
Es la desaparición repentina (en una escala de tiempo que va de minutos a horas) de un filamento solar. |
Finderscope |
También llamado buscador, es un pequeño catalejo usado para facilitar la ubicación de objetos celestes en un telescopio. |
Física de partículas |
Estudio experimental de las partículas subatómicas, utilizando a menudo aceleradores de partículas. |
Fisión nuclear |
Proceso nuclear que libera energía cuando los núcleos atómicos pesados se desintegran en núcleos más ligeros. La fisión es una especie de radiactividad masiva en que el núcleo se parte, no en dos pedazos, sino en varios trozos de diversos tamaños. En genera, ocurre cuando se bombardea al núcleo con neutrones. |
Fisura |
Apertura o rotura extensa en un terreno o superficie, de considerable longitud y profundidad. |
Flare |
Erupción súbita de energía sobre el disco solar, que puede durar de minutos a horas, en la cual se emiten partículas y radiación muy energética (origen de las "tormentas solares"). |
Flare principal |
Este flare es el elemento principal para la predicción de tormentas magnéticas, tormentas y/o protones cósmicos en los alrededores de la Tierra. |
Flares homólogos |
Flares solares que ocurren repetitivamente en la misma región activa, con la misma posición, y con una forma y desarollos comunes. |
Flash de helio |
La subita conversión en una estrella pasando de quemar como combustible el hidrógeno a hacerlo con el helio que se ha generado al quemar el hidrógeno. Esto ocurre cuando una estrella empieza a colapsarse al haber consumido casi todo el hidrógeno que tenía como combustible, colapso que produce una elevación de temperatura en el núcleo de la estrella, y que alcanza los valores necesarios para que pueda comenzarse las reacciones termonucleares de la quema del helio. |
Flecha |
Constelación boreal situada al norte del Águila. |
Flexus |
Marca lineal. |
Flocculi |
Manchas de la superficie del Sol, observables con equipo espectroscópico. Son de dos tipos principalmente: Brillantes (debidas al calcio) y oscuras (debidas al hidrógeno). |
Fluctuación debida a los caminos multiples |
Pueden ocurrir pequeños retrasos temporales en las señales de radio viajando en un modo simple (primer modo) debido a irregularidades en la ionósfera. |
Fluctuaciones |
Desviación de condiciones uniformes. Por ejemplo, una masa de gas que se agrupa a una densidad mayor que el gas circundante se calificaría como una fluctuación. A la cantidad de agrupamientos para cada escala de masa se le denomina espectro de fluctuación. La mayoría de los cosmólogos intenta explicar las estructuras observadas en el universo (como los grupos de galaxias), según la condensación gravitacional y el crecimiento de pequeñas fluctuaciones de masa en el pasado. |
Fluctuaciones cuánticas |
Variaciones continuas en las propiedades de un sistema físico, producidas por el carácter probabilista de la naturaleza supuesto por la mecánica cuántica. Por ejemplo, el número de fotones en una caja con paredes perfectamente reflectantes varía constantemente debido a las fluctuaciones cuánticas. Estas fluctuaciones pueden hacer que las partículas aparezcan y desaparezcan. Algunas teorías sostienen que el universo completo fue creado a partir de la nada, en una fluctuación cuántica. |
Fluctuaciones en la densidad |
Inhomogeneidades aleatorias en una distribución de materia que de otro modo sería uniforme. |
Fluctus |
Terreno con flujos. |
Flujo bipolar |
Movimiento hacia fuera de los gases de una estrella joven en dos chorros opuestos. |
Flujo brillante sobre el disco |
Es un chorro de gas brillante que emana de la cromósfera. |
Flujo brillante sobre el limbo |
Es un enorme chorro gaseoso que se mueve mas de 0,15 radios solares por encima del limbo. |
Flujo de longitud de onda de 10 centimetros |
Es la intensidad de la emisión de radiación del Sol a una longitud de onda de 10.7 cm, frecuentemente usada en lugar del número de manchas solares como indicador de la actividad solar. |
Flujo de 10 centímetros |
La capacidad de producción del Sol en una longitud de onda de 10.7 centímetros, frecuentemente utilizado en vez del número de manchas solares como un indicador de la actividad solar. |
Fluorescencia |
Emisión de una longitud de onda precisa que sigue a la excitación de un electrón por absorción de la luz de una longitud de onda menor. |
Flute |
Cambio de brillo de una estrella evolucionada debido al impacto en su superficie de materia atraída. Normalmente ocurre con enanas rojas en plenos procesos degenerativos. |
Fmin |
La frecuencia más baja reflejada por la ionósfera. Permite saber el nivel de absorción en la ionósfera. |
Fobos |
Uno de los dos satélites naturales de Marte. |
Foco |
Uno de los puntos fijos que definen una elipse, parábola o hipérbola. |
Focos |
Se denomina así tanto a manchas como poros individuales; por ejemplo, si dentro de una misma mancha se distinguen 3 sombras, se tendrán 3 focos. |
foE |
Frecuencia crítica de la capa E, es decir la frecuencia máxima que puede reflejar. |
foF2 |
Frecuencia crítica de la capa F2, es decir la frecuencia máxima que puede reflejar. |
Formación del sistema solar |
Se piensa que el Sistema Solar se formó a partir de una nube de gas y polvo que sufrió un proceso de aglutinación. En el centro, con la mayor parte de la materia se constituyó el Sol. A partir de la materia sobrante se formaron los planetas y otros cuerpos menores. Los cercanos al Sol sólo de materia refractaria. |
Formación estelar |
La formación estelar es la manera en que nacen las estrellas. Este proceso nunca ha sido observado ya que se lleva a cabo dentro de nubes de gas y polvo que se aglutinan para constituirlas. Antes de nacer, las estrellas no emiten luz visible. El proceso de formación estelar dura miles de años. |
Formación explosiva de galaxias |
Una teoría de la formación galáctica en la que la explosión de una gran cantidad de estrellas crea una gigantesca onda de choque que se desplaza hacia afuera y comprime el gas circundante. Las galaxias se forman en las regiones donde existe un gas de alta densidad. |
Fornax |
Constelación austral situada entre las de Cetus y Eridanus. |
Fosa |
Depresión del terreno larga, estrecha y poco profunda. |
Fotino |
Partícula elemental predicha por la Susi (teoría de la supersimetría), que deberían existir, y que no han sido habidas en parte alguna. |
Fotoionización |
Producción de iones positivos y electrones libres por la acciñón de radiación de alta energía EUV y Rayos X, sobre átomos y moléculas. |
Fotometría |
Medida precisa de la magnitud aparente de un objeto astronómico. Las magnitudes obtenidas siempre se dan respecto a unas longitudes de onda o bandas espectrales. |
Fotómetro |
Instrumento que mide el brillo o la magnitud aparente de un objeto, mediante la detección de los fotones emitidos. |
Fotón |
Unidad de energía electromagnética asociada con una longitud de onda específica. |
Fotosfera |
Superficie visible del Sol, parte superior de una capa convectiva de gases situada en la porción más externa del Sol cuya temperatura la hace emitir luz con longitudes de onda visibles; se pueden observar en la fotosfera manchas solar y fáculas. |
Fracción iluminada |
La fracción del disco de un cuerpo iluminado por el Sol. |
Fractales |
Expresión matemática de escalas anómalas. Las fractales o dimensiones anómalas, no son más que números que especifican con precisión, en cualquier ejemplo dado, la desviación respecto a la norma de escala prevista. |
Fragmentar |
Algunos de los cuerpos celestes sólidos se pueden romper, es decir se fragmentan. La fragmentación puede ocurrir por colisiones o por fuerzas de marea. Uno de los satélites de Urano, Miranda, parece estar formado de fragmentos, producto de una colisión con algún gran cuerpo, que se volvieron a juntar. |
Frecuencia |
Medida de fenómenos repetitivos. Está dada en ciclos por segundo. El color de la luz depende de la frecuencia de la radiación electromagnética. |
Frecuencia bi-ionica |
Condición de resonancia de onda electromagnética (módulo de kappa tendiendo a infinito) justo debajo de la girofrecuencia del ión pesado, que ocurre solo en un plasma multi-iónico. |
Frecuencia crítica |
Máxima frecuencia que puede ser reflejada verticalmente desde una capa ionosférica. |
Frecuencia del plasma |
Frecuencia máxima de oscilación natural del plasma. Es proporcional a la raíz cuadrada de la densidad de electrones. |
Frecuencia hibrida inferior |
Condición de resonancia de onda (módulo de kappa tendiendo a infinito) entre las girofrecuencias del electrón y el ión. |
Frecuencia limitada por absorción |
Frecuencia más baja para comuniciones radio fiables a través de la ionosfera. Esta frecuencia es significativa sólo en sectores de circuitos durante el día. |
Frecuencia máxima utilizable |
Es la frecuencia más alta para comunicaciones de radio confiables por medio de la ionósfera. La frecuencia máxima utilizable media es la más alta apropiada para una hora particular para al menos el 50% de los días del mes. |
Frecuencia muy alta |
La parte del espectro de radiofrecuencia entre 30 y 300 MHz. |
Frecuencia muy baja |
La parte del espectro de radiofrecuencia entre 3 y 30 KHz. |
Frecuencia ultra alta |
La parte del espectro de radiofrecuencia que sobrepasa los 300 MHz. |
Freno de marea |
Deceleración en la rotación de una luna o planeta causada por el tirón gravitatorio de otros cuerpos, principalmente el Sol. |
Fricción dinámica |
Fuerza de arrastre creada por los efectos gravitatorios combinados de varios cuerpos. |
Fuente cuasi-estelar - QSS |
A veces también se le llama cuasi - estelar objeto (QSO). |
Fuerza |
Fenómeno físico que puede cambiar el impulso de un objeto. Las cuatro fuerzas aceptadas hoy en día son gravedad, electromagnetismo, la fuerza fuerte y la fuerza débil. |
Fuerza centrífuga |
Fuerza aparente hacia el exterior experimentada por un cuerpo que gira alrededor de su eje. |
Fuerza de Coriolis o efecto Coriolis |
Debido a que la Tierra gira de oeste a este, un objeto situado en el ecuador se está moviendo hacia el este a gran velocidad. en los polos no existe tal movimiento y en los lugares de latitud intermedia hay velocidades intermedias. Si un objeto qu está en el ecuador es impulsado hacia el norte o hacia el sur, su exceso de movimiento hacia el este lo desviará lateralmente, como si fuera empujado por una fuerza. |
Fuerza de Coulomb |
Ver Ley de Coulomb. |
Fuerza de gravedad |
La más débil de las cuatro fuerzas fundamentales de la naturaleza; la fuerza gravitacional entre dos masas cualesquiera es proporcional al producto de las masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia entre ellas. Las otras tres fuerzas fundamentales son la fuerza electromagnética y dos tipos de fuerza nuclear. |
Fuerza de intercambio |
Su existencia al nivel atómico es lo que impide que se colapsen las nubes electrónicas que rodean los núcleos atómicos. |
Fuerza de marea |
Fuerza producida por un campo gravitatorio que actúa sobre cuerpos extendidos y deformables. Retarda el movimiento de rotación de los cuerpos. |
Fuerza débil |
Fuerza de muy corto alcance responsable de la descomposición de las partículas. |
Fuerza electrodébil |
Fuerza en la que el electromagnetismo y la fuerza débil están combinadas y son indistinguibles. La fuerza electrodébil puede existir tan sólo a energías muy altas. |
Fuerza electromagnética |
Es la interacción de los fotones con la materia. |
Fuerza electronuclear |
Según las teorías de la gran unificación (GTU), fuerza en la que el electromagnetismo, la fuerza débil y la fuerza fuerte están combinadas y son indistinguibles. La fuerza electronuclear puede existir tan sólo en las energías extremadamente altas del universo muy primitivo o en aceleradores de partículas. |
Fuerza fuerte |
Fuerza que une entre sí a los quarks en partículas compuestas y los retiene juntos a protones y neutrones para formar núcleos atómicos. |
Fuerza gravitacional |
Es la fuerza responsable de la atracción de las masas. |
Fuerza tecnicolor |
Teóricamente se supone que dicha fuerza podría manifestarse a escalas de distancia de entre 10-17 y 10-18 cm. La fuerza tecnicolor imita la fuerza coloreada conocida que mantiene los quarks unidos. Pero se manifiesta a través de una nueva serie de «gluones tecnicolor», que interactúan con una nueva serie de quarks, los «tecniquarks», que se unen para formar «tecnihadrones», similares a hadrones ordinarios como los protones, neutrones piones, pero de masa mucho mayor. |
Fuerzas nucleares |
Existen dos tipos, la fuerza nuclear fuerte y la fuerza nuclear débil. Ambas, más la fuerza de gravedad y la electromagnética, constituyen las cuatro fuerzas fundamentales de la naturaleza. La fuerza nuclear ¡fuerte!, que es la más poderosa de todas, es la que mantiene unidos protones y neutrones en el núcleo atómico. Fuerza nuclear débil es responsable de ciertos tipos de radiactividad; por ejemplo, la desintegración de un neutrón en un protón, un electrón y un antineutrino. |
Fulguración |
Erupción repentina de energía sobre el disco solar que dura desde pocos minutos hasta horas, de la cual se emiten radiación y partículas. |
Fulguración con forma de dos cintas |
Fulguración que se ha desarrollado como un par de cintas brillantes ( ribbons) a ambos lados de la línea principal de inversión ("neutral") del campo magnético de una región activa. |
Fulguración de clase M |
Fulguración solar que tiene un rango particular de emisión de energía de radiación X. Una fulguración de este tipo terminará produciendo una interferencia en las comunicaciones de radio por absorción de las ondas HF en la capa D sobre el lado diurno de la Tierra. Las fulguraciones de clase M son más intensas que las de clase X pero menos intensas que las de clase C. |
Fulguración en el limbo |
Es una fulguración observada en el limbo solar. |
Fulguración en luz blanca |
Fulguración mayor en la cual pequeñas partes se vuelven visibles en luz blanca. Tales fulguraciones son generalmente fuertes emisoras de rayos X, radioondas y partículas. |
Fulguraciones solares |
Erupciones explosivas sobre el Sol que alcanzan temperaturas de millones de grados. Debe tenerse en cuenta que una fulguración no es una prominencia. |
Función de onda |
La descripción matemática de un sistema físico de acuerdo a las leyes de la mecánica cuántica. La función de onda indica los estados posibles de un sistema físico, y cuál es la probabilidad de estar en un estado particular en un momento dado. |
Función de onda de probabilidad de Schrödinger |
Describe la función ondular de las propiedades cuánticas de los objetos muy pequeños. |
Función de onda del universo |
Propuesta por Hawking y Hartle en la que se define que es factible explicar el universo en términos de una función de onda, lo que elimina la singularidad del principio del tiempo. |
Furier de transformación rápida - FFT |
Es la herramienta matemática que permite transformar las tomas hechas por un interferómetro en radios de un espacio del cielo. |
Fusión |
Combinación de dos núcleos atómicos para formar un núcleo más pesado, liberando gran cantidad de energía como resultado. |
Fusión nuclear |
Proceso nuclear en el cual varias partículas elementales (protones y neutrones) o átomos ligeros (hidrógeno y helio) se combinan para crear átomos más complejos. Las diferencias de masa que se dan en estos procesos (masa de los átomos iniciales y masas de los átomos resultantes) se convierte en energía, según la famosa equivalencia de Einstein E = mc2. Es la fuente de la mayor parte de la energía que consume la Tierra. |
Fusión termonuclear |
El proceso que da energía a una estrella. En la reacción más simple, los núcleos de los átomos de hidrógeno “se fusionan” para formar helio. Aproximadamente un 0.7 por ciento de la masa del hidrógeno es convertida en energía, que es lo que hace brillar a la estrella. Más adelante, una estrella puede “quemar” el helio para hacer carbono y otros elementos. Las más masivas continúan con este proceso de quemar las “cenizas” de la última reacción hasta que sus núcleos quedan convertidos en hierro. Al llegar a ese punto, el núcleo de una estrella así se colapsa y sus capas exteriores salen disparadas al espacio. |
G |
Parámetro utilizado para calcular la magnitud aparente de un asteroide con el nuevo sistema de cálculo, y que sustituye al coeficiente de fase. |
Gal |
Unidad de aceleración gravitacional en cm. por segundos al cuadrado (cm/seg2). |
Galáctico |
Que pertenece a nuestra galaxia. |
Objeto celeste compuesto por centenares de miles de millones estrellas. El Universo está poblado por galaxias, e incluso el Sol, con el sistema solar, se encuentra en el interior de una de ellas: La Vía Láctea. |
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Galaxia activa |
Aquella que se caracteriza por emitir grandes cantidades de energía, generalmente de naturaleza no térmica, desde una o varias regiones relativamente pequeñas (núcleos). |
Galaxia aislada |
Enlazada por un puente de materia gaseosa. |
Galaxia anillo |
Galaxia peculiar con un núcleo central rodeado por un anillo en el mismo plano; se cree que es el resultado de la colisión de una galaxia disco y otra más pequeña. |
Galaxia anillo polar |
Galaxia peculiar con un cuerpo central alargado rodeado por un anillo de estrellas de polo a polo en ángulo recto con el plano de la galaxia central. |
Galaxia disco |
Cualquier galaxia con un disco, incluidas las espirales y las espirales barradas. Los astrónomos que utilizan simulaciones por computación o ordenador para estudiar la estructura y las interacciones galácticas emplean a menudo galaxias disco sin estructuras espirales. |
Galaxia doble |
Consta sólo de dos miembros. |
Galaxia elíptica |
La que tiene forma de elipsoide de revolución, cuyo aplanamiento permite dividirlas en ocho grandes grupos, desde E0 (esféricas) hasta E7 (las de forma elíptica más pronunciada). En ellas, la concentración de estrellas disminuye del núcleo, muy pequeño y brillante, hacia los bordes. |
Es un tipo de galaxia que parece concentrar la mayor parte de sus estrellas en una especie de núcleo central (esférico o aovado), y un delgado plato constituido por estrellas mayormente jóvenes concentradas en brazos espirales que salen del núcleo central. Se clasifican en dos tipos:
- SB: Espirales barradas: Dos brazos curvos comienzan en los extremos opuestos de un núcleo central alargado (con cierta forma de barra).
- b: Núcleo o barra central y brazos espirales prominentes. - c: Núcleo o barra central pequeño, brazos espirales bien definidos. |
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Galaxia espiral barrada |
La que se caracteriza por presentar una barra que pasa por su centro y de la que parten los brazos; divididas a su vez en tres grupos (SBa, SBb y SBc), según el desarrollo de la barra, y cada uno de ellos, en dos subgrupos según que los brazos salgan en ángulo recto de los extremos de la barra [SBa (s)] o tangencialmente del núcleo [SBa (r)]. Incluye dos grupos, las de tipo 1 (que pueden resolverse en estrellas, nebulosas, etc.) y las de tipo 2 (que no admiten dicha resolución). |
Galaxia espiral normal |
La que tiene dos o tres brazos. |
Galaxia irregular |
Aquella cuyo aspecto no presenta una simetría ni una estructura bien definidas (forma amorfa). Se clasifican en dos grandes grupos: las irregularidades de tipo I o magallánico (Ir I) y las irregulares de tipo II (Ir II). Las primeras son muy ricas en materia interestelar y en estrellas jóvenes. Las del segundo grupo son galaxias aplanadas con zonas de absorción distribuidas irregularmente, que a veces tienen forma de filamentos muy extensos. Son poco comunes y difíciles de resolver en estrellas individuales. |
Galaxia lenticular |
Son un grupo de transición entre las galaxias elípticas y las espirales y se dividen en tres subgrupos: SO1, SO2 y SO3. Poseen un disco, una condensación central muy importante y una envoltura extensa. Incluyen las lenticulares barradas (SBO), que comprenden tres grupos: en el primero (SBO1), la barra es ancha y difusa; en el segundo (BO2), la barra es más luminosa en las extremidades que en el centro, y en el tercero (SBO3) es ya muy brillante y bien definida. |
Galaxia N |
Galaxia activa elíptica con un núcleo pequeño y muy brillante que varía de luminosidad. |
Galaxia Seyfert |
Galaxia con un núcleo activo extremedamente brillante compacto y variable. Este tipo de galaxias fue descrito por Carl Seyfert en 1943. En los núcleos activos se originan líneas de emisión muy intensas. |
Galaxias interactivas |
Galaxias que están o han estado lo bastante cerca unas de otras como para afectarse gravitatoriamente. |
Gallardetes |
Estructuras de gran tamaño de la corona del Sol, que de ordinario están cerca del ecuador solar, a las que da forma el campo magnético del Sol. |
Gamma |
Unidad de carga del campo magnético de la Tierra. 1 Gama = 1 nanoTesla = 1,0 × 10-5 gauss. |
Ganimide |
Satélite de Júpiter descubierto por Galileo. |
Gardening |
Proceso de formación de cráteres en los planetas/satélites y asteroides debido al impacto de cuerpos menores. |
Gas |
Componente de la mayoría de las galaxias, y que representa una fracción significativa de su masa. La mayoría de los gases en el universo son una forma de hidrógeno. |
Gas iónico |
gas cuyo átomos han perdido o ganado electrones debido a cargas eléctricas (ver también Ión). En astrofísica es un término usual para describir el gas que rodea a estrellas calientes donde las altas temperaturas ocasionan pérdidas de electrones a los átomos. |
Gas ionizado |
Gas cuyo átomos han perdido o ganado electrones debido a cargas eléctricas (ver también Ión). En astrofísica es un término usual para describir el gas que rodea a estrellas calientes donde las altas temperaturas ocasionan pérdidas de electrones a los átomos. |
Gauss |
Es la unidad de inducción magnética en el sistema de unidades cgs. |
Gegenschein |
Mancha luminosa en el cielo, redondeada o alargada, situada exactamente a 180 grados del Sol; también denominada "luz antisolar", está originada por la iluminación del polvillo interplanetario situado en la eclíptica. |
Gemínidas |
Estrellas fugaces cuyo punto radiante se halla en la constelación de Géminis. |
Géminis |
Tercer signo zodiacal, que aparentemente el Sol recorre entre el 21 de mayo y el 21 de junio. |
Generador radioisotópico termoeléctrico - GRT |
Un tipo de fuente de energía nuclear, llevado en muchas sondas al espacio lejano, en la que la electricidad se genera por el calor liberado en la desintegración de un isótopo radioactivo. |
Geocéntrico |
Relativo al centro de la Tierra como punto de observación. |
Geocorona |
Extensión exosférica de átomos neutrales (principalmente hidrógeno) relativamentes fríos (~1000 K), que dispersa resonantemente radiación solar alfa Lyman. |
Línea contendida en una superficie que une dos puntos de la misma, cuya distancia entre ellos es mínima. |
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Línea contendida en una superficie que une dos puntos de la misma, cuya distancia entre ellos es mínima. Perteneciente o relativo a la geodesia. |
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Geoestacionaria |
Órbita directa, ecuatorial y circular alrededor de la Tierra. Para un observador desde la Tierra, los satélites que siguen la órbita geoestacionaria aparecen fijos en el cielo, ya que giran a la misma velocidad angular (en torno al mismo eje y en el mismo sentido) que aquélla. |
Geometría |
Aplica a las superficies planas o al espacio «plano»; las geometrías no euclidianas se aplican a las superficies curvas o al espacio curvo y pueden incluir fenómenos tan improbables como triángulos cuyos vértices totalizan más o menos de 180 grados. |
Geometría euclidiana |
La geometría desarrollada por el matemático griego Euclides cerca del 300 a.C. La geometría euclidiana, al igual que todas las geometrías, deduce ciertos resultados a partir de una serie de presunciones iniciales. Uno de los supuestos críticos de la geometría euclidiana es que, dados una línea recta cualquiera y un punto no ubicado en dicha línea, se puede trazar exactamente una línea, paralela a la primera línea, hasta ese punto. Uno de los resultados de la geometría euclidiana es que los ángulos interiores de cualquier triángulo suman 180 grados. La geometría euclidiana es la que se enseña en la secundaria. |
Geometría no euclidiana |
La geometría que no sigue los postulados y resultados de la geometría de Euclides. Por ejemplo, en una geometría no euclidiana la suma de los ángulos interiores de un triángulo no es 180 grados. Según la teoría de la relatividad general de Einstein, la gravedad distorsiona el espacio en una geometría no euclidiana. |
Geometría riemanniana |
Una vasta clase de geometrías no euclidianas. Las matemáticas de la relatividad general utilizan la geometría riemanniana. |
Órbita directa, ecuatorial y circular alrededor de la Tierra. Para un observador desde la Tierra, los satélites que siguen la órbita geoestacionaria aparecen fijos en el cielo, ya que giran a la misma velocidad angular (en torno al mismo eje y en el mismo sentido) que aquélla. |
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Geosincrónica |
Descripción de la órbita de una nave espacial o satélite alrededor de nuestro planeta y que completa un círculo cada veintitres horas y cincuenta y seis minutos, el mismo tiempo que emplea la Tierra para efectuar una rotación sobre sí misma; así, el objeto permanece siempre encima de un mismo lugar del suelo. Las órbitas geosíncronas se establecen sobre el ecuador a una altura de aproximadamente 35.000 kilómetros. Llamadas también geoestacionarias. |
Gigametro |
Mil megametros. La velocidad de la luz es de 0,3 gigametros por segundo. La distancia de la Luna a la Tierra es de 0,38 gigametros. |
Gigante |
Una estrella más brillante y de mayor tamano que la mayoría de las estrellas de su color y temperatura. Las estrellas se convierten en gigantes (de ordinario el tipo denominado "gigantes rojas") cuando agotan todo el hidrogeno y helio contenido de su nucleo y comienzan a consumir elementos más pesados originados en la combustión nuclear del helio, típicamente carbono (que da un color rojizo a la estrella), y salen de la "secuencia principal" de su ciclo de vida. |
Gigante azul |
Estrella joven, luminosa y de gran masa de clase espectral O o B. |
Gigante gaseoso |
Los cuatro grandes planetas del Sistema Solar: Jupiter, Saturno, Urano y Neptuno, y en general, cualquier planeta extrasolar de características similares a éstos: Constituidos por material gaseoso en lugar de por material rocoso. |
Gigante roja |
Estrella que tiene una temperatura superficial inferior a la del Sol pero un diámetro grande comparado con el diámetro solar. |
Gigantes rojas |
Estrellas rojizas y brillantes de gran tamaño, poseen entre 10 y 100 veces el diámetro del Sol. |
Girante |
Se dice a la conjunción de la Luna con el Sol. |
Giro ciclotrónico |
Es el movimiento de una partícula cargada bajo la acción de una fuerza de Lorentz debida a un campo magnético. Cuando la velocidad de la partícula paralela al campo magnético es cero, la trajectoria es circular, y cuando la velocidad paralela es distinta de cero, la trayectoria es helicoidal. El radio del movimiento circular o helicoidal de la partícula se llama radio de giro y es igual a: mientras que la frecuencia de giro se llama girofrecuencia o frecuencia de movimiento ciclotrónico y es igual a: donde q es la carga de la partícula y m su masa. h'F2: [h'F2] es la altura virtual de la capa F2. Esta altura se mide durante la noche, cuando las capas F1 y F2 se unen para formar la capa F. Se obtienen alturas similares para las capas E y F1. |
Glóbulos de Bok |
Nubes de material oscuro en el espacio, descubiertas por Bartholomeus Bok en 1947, que se cree están a punto de colapsar para formar estrellas. Estos glóbulos pueden tener un tamaño de sólo 0,04 parsec (8.000 unidades astronómicas) o ser diez veces mayores, pueden contener desde una décima parte de la masa del Sol hasta algunas decenas de masas solares de material en forma de gas y polvo. |
Gluón |
Bosón, o partícula portadora de fuerza, que transporta la fuerza fuerte y une a los quarks entre sí. Hay ocho tipos de gluones. |
GMC |
Acrónimo de Nube molecular gigante. Nubes de gran tamaño ubicadas en el espacio interestelar compuestas principalmente de moléculas de hidrógeno (dos átomos de hidrógeno), y de otras que han sido detectadas por radiotelescopios. Estas nubes son los sitios habituales para la formación de estrellas y en ellas se pueden generar miles de millones de ellas semejantes a nuestro Sol. |
GMT |
Acrónimo de Greenwich mean time o tiempo medio de Greenwich. Esta referencia se utiliza en astronomía para designar un tiempo cuyo origen es el mediodía. Suele usarse, de forma impropia, para designar el tiempo universal (UTC), tiempo civil cuyo origen es medianoche. |
Reloj de sol primitivo, consistente en una simple vara vertical que proyecta su sombra sobre una superficie plana horizontal. Indicador de las horas en los relojes solares más comunes. |
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Gnomónica |
Arte y ciencia de diseñar y calcular relojes de sol. |
Graben |
En la superficie de la Tierra, la Luna o de otros planetas o satélites, una region larga y estrecha entre dos fallas que se ha hundido (ha experimentado subsidencia). |
Grado |
Unidad de ángulo, es decir, unidad de tamaño aparente, que equivale a 1/360 de un giro completo. La uña del pulgar, mirándola con el brazo estirado, tiene un tamaño aparente de un grado. La Luna y el Sol tienen un tamaño aparente de medio grado, y siempre se pueden tapar con la punta del meñique. |
Gran atractor |
Una gran concentración de masa en la dirección de las constelaciones de la Hidra y el Centauro. |
Gran explosión |
La Gran Explosión es la teoría más aceptada sobre el orígen del Universo. Se piensa que hace unos quince mil millones de años se inició la expansión del Universo. En ese momento se formaron las partículas sólidas que constituyen los átomos y las partículas de luz que pueblan el espacio que también se formó en ese momento. |
Grandes Teorías Unificadas - GUT |
Las teorías en la física que intentan explicar las fuerzas de la naturaleza como manifestaciones de una sola fuerza fundamental. |
Granulación |
Conjunto de pequeñas celdas vistas sobre la superficie del Sol debidas a los movimientos convectivos de los calientes gases solares. |
Gran atractor |
Una gran concentración de masa en la dirección de las constelaciones de la Hidra y el Centauro. |
Granulación |
Conjunto de pequeñas celdas vistas sobre la superficie del Sol debidas a los movimientos convectivos de los calientes gases solares. |
Gravedad |
La más débil de las cuatro fuerzas fundamentales del universo que afectan a toda la materia. La magnitud de la atracción gravitacional depende directamente de la masa e inversamente de la distancia al cuadrado. Por ejemplo, la atracción gravitacional entre nosotros y la Tierra es mucho mayor que entre nosotros y el Sol, aunque el Sol es 333.000 veces más masivo que la Tierra. La distancia que nos separa del Sol debilita la atracción gravitacional mutua. Estando en la Tierra, el jalón gravitacional de la Tierra sobre una persona es 1650 veces más grande que el del Sol. |
Gravedad conforme |
Gravedad conforme es una modificación de la Relatividad General que no afecta a la estructura geométrica básica de la teoría pero sí que se aparta de ésta en cómo la masa-energía afecta a la estructura geómetrica espacio-temporal. En términos aproximados podemos decir que ésta lleva a bajas energía a un potencial newtoniano del tipo V(r) = -a/r + b r (con a y b constantes), a diferencia de la
Relatividad General que lleva a un potencial del tipo V(r) = -a/r que implica una fuerza inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. |
Gravedad cuántica |
Explicación aún no verificada de la gravedad en términos de mecánica cuántica, incluida su transmisión por medio de partículas hipotéticas llamadas gravitones. La gravedad cuántica es crucial para el estudio de la Era de Planck en el universo primitivo. Hasta la fecha no existe una teoría completa e internamente coherente de gravedad cuántica, aun cuando se han descubierto exitosas teorías cuánticas para todas las fuerzas de la naturaleza a excepción de la gravedad. |
Gravimeter |
Instrumento usado para medir la gravedad. |
Gravisfera |
Región situada alrededor de un astro en la que la fuerza de atracción de éste es superior a la de los astros vecinos. |
Gravitación |
La gravitación es una de las cuatro fuerzas fundamentales de la naturaleza; es la fuerza responsable de la atracción de las masas. Tanto Newton como Einstein desarrollaron el conocimiento de sus propiedades. |
Gravitino |
Supercompañero del gravitón, podrían tener masas bastante pequeñas. |
Gravitón |
Según la teoría, bosón que transmite la fuerza de la gravedad. Los gravitones todavía no han sido verificados experimentalmente. |
GRB |
Explosión de rayos gamma en el espacio que dura desde una fracción de segundo a varios minutos. Aún no se encuentran evidencias duras sobre sus orígenes y causas. |
Grietas lunares |
Formaciones parecidas a valles que serpentean por la superficie lunar pareciendo más a cauces de ríos. Estos han sido causado por flujos de lava o por tubos de lava colapsados. |
Grupo de Patroclo |
Grupo de asteroides que comparten la órbita de Júpiter y que se mueven alrededor de un punto 60º por detrás del planeta. |
Grupo local |
Es una agrupación de unas 30 galaxias, dominada por dos espirales gigantes: la Vía Láctea y Andrómeda (M31). |
Grus |
Constelación poco vistosa situada entre el Pez Austral y el polo sur, cerca del Ave Fénix. |
Guardas |
Nombre de las dos estrellas traseras del cuadrilátero de la Osa Mayor. |
H-alfa |
Longitud de onda de luz roja que es emitida y absorbida por el elemento hidrógeno. La longitud de onda es 653.3 nm. La energía de esta longitud de onda se forma dentro de la cromosfera y es sensible a las llamaradas solares. Se utiliza a lo largo y ancho del mundo para la vigilancia de las llamaradas solares (fulguraciones solares). |
Hadrones |
En la medida en que se ha ido contando con aceleradores más potentes, se han ido descubriendo partículas que interactúan vigorosamente junto a protones y neutrones, entre ellas hiperones, mesones K, mesones Rho, partículas extrañas, todo un zoo de partículas de número probablemente infinito y sumamente inestables. Todas estas partículas, que interactúan potentemente, recibieron el nombre colectivo de hadrones, que significa fuertes, pesadas, y densas. |
Hadronización |
es la transformación que sufre, a temperaturas inferiores a 10-14K, el gas de partículas cuánticas de quarks libres y gluones coloreados en un gas de quarks ligados a hadrones. |
Halo |
Anillo brillante perceptible alrededor de los cuerpos celestes. Los halos observados en torno al Sol y la Luna se deben a la refracción y reflexión de su luz por la atmósfera terrestre. |
Halo galáctico |
Envoltura externa de las galaxias que contiene una parte importante de la masa de la galaxia. La densidad estelar es muy baja pero el halo comprende un inmenso volumen. Está compuesto por estrellas de baja masa, que fueron las primeras en formarse en la galaxia y que contienen casi exclusivamente hidrógeno y helio (estrellas llamadas de población II), y por materia oscura aún no debidamente identificada. |
Hebea |
Asteroide descubierto en 1847 por Hencke, cuyo diámetro es algo menor de 300 km. |
Hégira |
Era de los mahometanos, que se cuenta desde la puesta del Sol del 16 de julio de año 622 d.C., Día en que Mahoma huye de la Meca al salir hacia la ciudad de Medina. |
Helíaco |
Relativo a Helios, el Sol. Dícese de la salida o puesta de un astro que se produce al mismo tiempo que la salida o puesta del Sol. |
Helio |
Segundo elemento químico más ligero y segundo más abundante después del hidrógeno, con un núcleo que incluye dos protones y al menos dos neutrones. |
Heliocéntrico |
Centrado en el Sol. Las órbitas planetarias son heliocéntricas. |
Heliofísica |
Tratado de la naturaleza del Sol. |
Heliómetro |
Instrumento para medir distancias angulares entre dos astros, o de su diámetro aparente. |
Heliopausa |
Punto en el que el viento solar se une al medio interestelar o al viento solar procedente de otras estrellas. |
Helioscopio |
Variedad de ocular o aparato acoplable a los anteojos y telescopios, para observar el Sol sin daños en la vista. |
Heliosfera |
Espacio dentro de los límites de la heliopausa que contiene al Sol y el sistema solar. |
Helióstato |
Un tipo especial de telescopio para el seguimiento del Sol. Dispositivo que sigue el movimiento del Sol sobre el firmamento a lo largo del día. |
Hemisferio |
Parte del planeta o cuerpo esférico o semiesférico que se encuentra al norte o al sur del ecuador planetario. |
Hemisferio anterior |
Hemisferio que mira hacia delante en la dirección del movimiento de un satélite que matiene siempre una misma cara mirando hacia el planeta primario. |
Hemisferio posterior |
Hemisferio que mira hacia atrás, en dirección contraria al movimiento de un satélite que ofrece siempre el mismo lado a su planeta primario. |
Hércules |
Constelación boreal situada al oeste de la Lira, norte del Serpentario y este de la Corona boreal. |
Hespérides |
Estrellas de la constelación del Toro. |
H'F2 |
La altura virtual de la capa F2. Durante la noche, cuando las capas F2 y F1 se mezclan para formar la capa F, es el momento para realizar la medida de h'F. El procedimiento es el mismo para las capas E y F1. |
Híadas |
Grupo de estrellas de la constelación del Toro. |
Hidra |
Constelación austral situada debajo del Cangrejo. |
Hidrocarbono |
Compuesto químico formado por átomos de carbono e hidrógeno. Debido a que los átomos de carbono forman fácilmente enlaces fuertes, son posibles miles de tipos de hidrocarbonos; se han encontrado siete en material interestelar. |
Hidrodinámica |
El estudio de cómo fluyen los gases y los fluidos bajo fuerzas aplicadas. |
Hidrodinámica de partículas |
Método de analizar el movimiento de un fluido, como una nube de gas, modelando la trayectoria de las partículas individuales dentro de la masa fluida. |
Hidrógeno |
Elemento detestable más común del universo, con un núcleo que incluye un protón. En teoría, el hidrógeno fue el elemento primario producido inmediatamente después del Big Bang. Se presenta en varias formas, incluidos el hidrógeno neutro (HI), átomos de hidrógeno sin carga eléctrica, que contienen un protón y un electrón; el hidrógeno ionizado (HII), átomos de hidrógeno cargados positivamente de los que ha sido extirpado el electrón; e hidrógeno molecular, moléculas de átomos de hidrógeno. |
Hidrógeno ionizado |
Hidrógeno que ha perdido su electrón, quedando reducido a un simple protón. Es el constitutivo principal de las estrellas y nebulosas. |
Hidrógeno metálico líquido |
Una exótica y altamente comprimida forma de hidrógeno líquido que fácilmente conduce la electricidad. |
Hidrómetro |
Instrumento que mide la gravedad específica de un líquido, normalmente para ayudar a determinar su composición. |
Hielo |
Los científicos planetarios utilizan esta palabra para referirse al agua, metano y amoníaco que generalmente están en estado sólido en sistema solar exterior. |
Hildas |
Clase de asteroides con resonancia de 2/3. |
Hipérbola |
Un tipo de curva abierta que a veces es seguida por cuerpos con una velocidad demasiado elevada como para seguir una órbita cerrada. |
Agrupación de cúmulos de galaxias, unidas entre sí gravitacionalmente, cuyas dimensiones pueden alcanzar los 100 Mpc. |
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Hipótesis de números grandes de Dirac |
La edad actual del universo, dividida por el tiempo que tarda la luz en atravesar el radio de un protón, es una cifra cercana a 1040, casi igual a la proporción de las energías de la fuerza electromagnética y la fuerza gravitacional. Dirac consideró que era muy poco probable que la igualdad aproximada de estos dos números grandes fuese accidental, y dedujo que algún proceso físico debía estar funcionando para mantenerla. Como la primera cifra (la edad del universo) evidentemente cambia con el tiempo, Dirac propuso que también las «constantes fundamentales de la naturaleza» incluidas en la segunda cifra debían cambiar con el tiempo, para mantener la igualdad. |
Hipótesis Gaia |
Esta hipótesis, que recibe su nombre por la diosa griega de la Tierra Gaea, sostiene que la Tierra debería ser considerada como un organismo vivo. Fue formulada por primera vez en 1969 por el biólogo británico James Lovelock. |
Hispania |
Asteroide cuyo diámetro tiene poco más de 100 km. |
Homogeneidad |
En cosmología, la propiedad de que un volumen grande del universo se ve igual que cualquier otro. La mayoría de los modelos cosmológicos la suponen. |
Hora |
Unidad de medida angular igual a 15 grados. |
La que marca el Gobierno de un país, y que puede estar adelantada o atrasada con respecto al GMT o UTC. |
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Hora de referencia |
Ver Hora civil. |
Hora regida por el Sol medio o ficticio. |
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Hora referida a un meridiano horario o huso horario |
La Tierra se divide en 24 husos horarios y se obtiene al dividir entre 15 los 260° de circunferencia del ecuador. |
Tiempo transcurrido desde el paso del meridiano del lugar por el primer punto de Aries. El día sideral es 3m 55.91 s menor que el día solar. Se refiere al tiempo medido que se basa en las estrellas fijas. |
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Hora solar |
La que marca la incidencia del Sol en cada meridiano. |
Hora Universal |
Hora local de Greenwich. La hora local de algún lugar, se obtiene restando a la hora de Greenwich la longitud del lugar en horas. |
Horario |
Relativo a las horas. |
Horizontal |
Paralelo al plano del horizonte y, por tanto, perpendicular a una dirección que representa convencionalmente la vertical. |
Horizonte |
Línea divisoria del cielo y la Tierra. Plano perpendicular a la línea que va del observador al cenit del lugar. Gran círculo formado por la intersección de la esfera celeste con el plano perpendicular a la línea que une al observador con el cenit del lugar llamado horizonte astronómico. |
Horizontes de eventos |
El punto de no regreso de un agujero negro. Toda luz o materia que atraviese ese límite queda condenada a la gravedad del agujero. Más allá de este punto, la velocidad de escape es mayor que la velocidad de la luz, el límite de velocidad máximo. Básicamente, aunque no es una frontera física, el horizonte de eventos marca la “superficie” del agujero negro. |
Horizontes de sucesos |
Frontera matemática de un agujero negro. El radio de una masa esférica que se ha comprimido hasta transformarse en un agujero negro, o el radio fronterizo donde se ha interrumpido el espacio y el tiempo. Desde esa frontera no escapa nada, ni la luz que atraviesa sus límites; cualquier fenómeno que ocurra pasada esa frontera jamás podrá verse fuera de ella. Por otra parte, una partícula pueda golpear la singularidad por un corto período de tiempo una vez traspasado el horizonte. En este sentido, el horizonte de sucesos es un puntos sin regreso. |
Horologium |
Constelación austral situada entre las de Erídano y el Retículo. |
Un hoyo negro, ó agujero negro, es cualquier cuerpo suficientemente masivo y compacto donde la gravedad superficial es tan alta que ni siquiera la luz logra escapar. Los hoyos negros se detectan porque absorben toda la materia que está en su cercanía, cuando esta cae se calienta y emite luz que se puede detectar desde la Tierra, como es el caso por ejemplo en las binarias de rayos X. Se
piensa que existen agujeros negros en los centros de las remanentes de supernova, y en los
núcleos activos de galaxias y de los cuasares. |
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Hoyos Coronales |
Los hoyos coronales son regiones de la atmósfera externa del Sol de donde emerge el viento solar. Se llaman así porque se ven oscuras en rayos x. Se presentan en mayor número durante los mínimos de actividad solar. |
Hummocky |
Terreno irregular y accidentado. |
Hyder flare |
Un filamento asociado a un Flare de dos bandas, que ocurre frecuentemente en regiones de menos manchas. La fulguración quizá resulte del impacto sobre la Cromosfera de material del Filamento que vuelve a caer. |
Hydrus |
Constelación austral situada al sur del Reloj y Erídano, al este de Dorado y al Norte de Octante. |
Hz |
Unidad de frecuencia del SI, definida como la frecuencia de un ciclo por segundo. |
Ígneo |
Roca o mineral que se solidificó a partir de material parcial o totalmente fundido. |
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Iluminación |
La iluminación es la proyección de luz de un cuerpo brillante sobre otro. El Sol ilumina a los planetas, anillos, asteroides y cuerpos menores del Sistema Solar. Cada uno tiene un lado día y otro noche, dependiendo del lado que ilumine el Sol. |
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Implosión |
Fenómeno cósmico que estriba en el descenso violento del tamaño de un astro. |
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Impulso |
Medida de la inercia de un objeto; masa de un objeto multiplicada por su velocidad. |
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Impulso brusco |
Perturbación repentina de varios gammas en la componente hacia el Norte del campo magnético en las bajas latitudes, a la cual no le sigue una tormenta magnética. Un impulso brusco se transforma en comienzo brusco si luego ocurre una tormenta magnética. |
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Impulso súbito |
Incremento abrupto en la fuerza de la componente horizontal del campo magnético de la tierra. No se produce tras él una tormenta geomagnética, ya que en este caso se convertiría en Principio Súbito. |
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Incandescente |
Un gas incandescente es un gas tan caliente que emite luz. En general los gases incandescentes están formados por plasmas, es decir que los átomos que los constituyen han perdido uno o varios de sus electrones. La mayor parte de la materia visible del universo está formada por gases incandescentes. |
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Inclinación |
Ángulo entre el plano de la órbita de un planeta y la eclíptica. |
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Incremento de masa |
Tendencia de un objeto en movimiento a volverse más masivo, según es percibido por un observador estacionario con respecto a él. |
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Indicción Romana |
Período de quince años en el que se hacían dos recaudaciones de impuestos extraordinarios. Establecida desde Constantino, todavía se usa en las bulas eclesiásticas. La primera Indicción empezó el día 1 de enero del 313. |
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Índice a |
Índice de equivalencia de amplitud trihorario de la actividad geomagnética local; "a"se relaciona con el indice trihorario K de acuerdo con la siguiente escala:
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Índice A |
Índice diario de la actividad geomagnética que resulta del promedio de los ocho índices trihorarios "a". |
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Índice Ap |
Índice planetario para medir la fuerza de la perturbación en el campo magnético terrestre. Se define a partir de una serie de estaciones estándar en todo el mundo. |
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Índice compresivo del Flare |
es el indicativo de la importancia de una fulguración (Flare) dado por la suma de los cinco aspectos siguientes: |
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Índice Danjon |
Un astrónomo francés, Danjon, inventó una escala para medir el brillo de los eclipses totales de Luna. Para ello se estima cuán oscura o brillante se ve la Luna a simple vista según la siguiente tabla:
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Índice de color |
La diferencia de magnitudes entre dos bandas espectrales cualesquiera. |
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Índice de refracción |
Índice que define la cantidad de refracción a la que estará sometida una onda cuando entre a un medio. |
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Índice Dst |
Índice geomagnético que describe las variaciones en la corriente angular ecuatorial. |
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Índice global de una erupción |
Indicativo de la importancia de una erupción solar dada por la suma de las cinco componentes siguientes:
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Índice K |
Indice de la actividad geomagnética medido cada tres horas. Varía de 0 (muy tranquilo) hasta 9 (extremadamente perturbado). El índice K mide la desviación de la componente horizontal más perturbada. |
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Índice Kp |
Índice geomagnético planetario de actividad, medido cada tres horas, generado en Gottingen, Alemania, basado en los índices K de 12 o 13 observatorios distribuidos alrededor del mundo. |
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Índice T |
Indicador del efecto de la actividad solar en las frecuencias de la región F. El índice T es un indicador de la frecuencia crítica (foF2) de la ionosfera, que determina el máximo de frecuencias que se pueden usar para circuitos de comunicación HF. El valor más alto de este índice es el mayor de la máxima frecuencia posible. El índice T tiene la misma escala general que el número de manchas solares. |
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Indices de electrojet auroral |
Los índices AE (AU, AL y AE) proveen de una medida del efecto magnético en la superficie terrestre de las corrientes de electrojet aurorales que van hacia el este y hacia el oeste. Para medir el índice AE, se utilizan la componente H del campo geomagnético obtenida en observatorios situados en latitudes aurorales o subaurorales y relativamente uniformes en longitud. Los índices AU y AL son definidos a partir de las envolventes inferior y superior de la perturbación superpuesta delta H de todos los observatorios. |
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Indio |
Constelación austral situada cerca del polo sur, poco notable y que incluye más de 80 estrellas. |
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Inercia |
Tendencia de un objeto a permanecer en movimiento, si está en movimiento, o en reposo, si está en reposo; resistencia a la aceleración. |
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Inflación |
La inflación se refiere a una época del Universo temprano donde la expansión cósmica fue mucho más intensa de lo que es ahora (repentina expansión en el espacio que se produjo 10-35 segundos después del Big Bang). Este periodo de inflación ayuda a explicar algunas características del Universo, como por ejemplo que galaxias muy distantes entre sí en dos direcciones opuestas del cielo tengan características semejantes. |
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Inflación antigua |
El modelo original (1981) del universo inflacionario. |
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Inflación caótica |
Una variación del modelo del universo inflacionario, en la que las fluctuaciones cuánticas aleatorias están continuamente formando nuevos universos. |
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Inflación nueva |
Modificación del modelo original del universo inflacionario, realizada en 1982. Aunque el modelo original solucionó unos cuantos problemas cosmológicos, llevaba a la conclusión de que el universo era muy inhomogéneo durante la época inflacionaria y contenía burbujas de espacio vacío rodeadas por un medio lleno de energía. En la inflación nueva también se mantiene que el universo experimentó una breve época de expansión extremadamente rápida, pero no aparecen estas burbujas. |
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Infrarrojo |
Banda de radiación electromagnética con una frecuencia más baja que la microonda (en un rango de 1 a 100 micrones) y una longitud de onda más larga que la luz roja visible. La radiación infrarroja que se genera en el espectro electromagnético del espacio generalmente no es visible desde la superficie de la Tierra. |
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Ingravedad |
Condición de gravedad cero aparente experimentada por los viajeros del espacio. |
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Ingravidez |
Ver Gravedad cero. |
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Inmersión |
Comienzo de la ocultación de un astro. |
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Insolación |
La insolación es la cantidad de luz solar que recibe un cuerpo opaco, como un planeta o una de sus lunas. La insolación es mayor cuando los rayos caen perpendiculares a la superficie, como durante el verano, a medio día. |
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Instrumental |
En astronomiá con esta palabra se designa el equipo auxiliar que posee un telescopio: cámara fotográfica, espectrógrado, detector optoelectrónico, equipo de cómputo, etc. Así como el equipo para reducir, interpretar, los datos astronómicos, digitalizadores, mesas de luz, medidores, etc. |
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Instrumento |
Los astrónomos han tenido que construir gran variedad de instrumentos para escudriñar el universo, ya que no pueden acudir a sus diversos objetos directamente. El instrumento por excelencia es el telescopio, este cuenta con gran diversidad de equipo auxiliar como la cámara fotográfica y el espectrógrafo. |
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Instrumento universal |
Este es un pequeño tubo telescópico que se monta de manera que pueda rotar en el plano horizontal y vertical y adosado a círculos graduados para con la ayuda de los mismos se puedan medir ángulos horizontales y verticales. Este instrumento, permite realizar todos los trabajos de astronomía en condiciones de campo. La luz que el objetivo de este instrumento recolecta, se desvía lateralment por medio de un prisma hacia un micrómetro ocular. Los limbos graduados también están prpvistos de oculares. El instrumento debe ser colocado de modo que el eje vertical coincida con la vertical y el eje horizontal debe ser perpendicular a él. |
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Intensidad |
Cantidad de radiación recibida de un objeto. Los astrónomos ópticos prefieren el nombre de brillo. |
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Intensificación de imágenes |
Manipulación numérica de datos de imágenes digitales a fin de apreciar detalles que de otra manera no se verían. |
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Interacciones débiles |
Las interacciones entre ciertas partículas causadas por la fuerza nuclear débil. |
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Intercambio de carga |
Proceso por el cual un ión energético adquiere un electrón de un átomo neutro térmico. Como resultado, el ión con una carga simple se neutraliza, convirtiéndose en un átomo neutro energético. Reciprocamente, el átomo térmico se convierte en un ión térmico. |
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Interestelar |
Situado entre las estrellas de una galaxia. |
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Interferometría |
La interferometria es la técnica utilizada para obtener el poder de resolución de telescopios muy grandes, utilizando dos o más telescopios pequeños separados entre si. Esta técnica provee a dos telescopios separados entre si, digamos, 100 metros, una visión tan detallada como la de un solo telescopio gigante de 100 metros. |
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Interferómetro |
En astronomía una disposición de dos o más telescopios utilizados asociadamente para localizar y examinar fuentes de emisión electromagnética. Con componentes separados una distancia de varias veces la longitud de onda de las ondas incidentes, un interferómetro aprovecha la interferencia natural de las ondas electromagnéticas a medida que llegan de diferentes direcciones. |
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Interlunio |
Tiempo en que la Luna nueva no es visible, inmediatamente después de la lunación anterior. |
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Interpolación |
Método por el cual se estima sobre la base de alguna regla. Por esto la interpolación lineal estima la posición de dos puntos a partir de valores de la función respectiva a ambos lados del punto. |
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Interpretación de Copenhague de la mecánica cuántica |
Interpretación de la mecánica cuántica que sostiene que un sistema físico existe en uno y sólo uno de sus estados posibles después de realizar una medición. Antes de la medición, el sistema no posee existencia física y sólo puede describirse en términos de la probabilidad de cada posible resultado de una medición. |
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Interpretación de múltiples mundos (Everett-Wheeler) de la mecánica cuántica |
La tesis que sostiene que un sistema físico existe en forma simultánea en todos sus posibles estados, antes y después de haberse sometido a mediciones (comparar con la interpretación de Copenhague de la mecánica cuántica). En la interpretación de múltiples mundos, cada una de estas existencias simultáneas forma parte de un universo separado. Cada vez que medimos un sistema físico y descubrimos que está en un estado particular de todos los posibles, nuestro universo se bifurca hacia uno de los universos donde el sistema esté en ese estado particular en ese preciso momento. No obstante, el sistema continúa existiendo en sus otros posibles estados, en universos paralelos. |
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Intervalo de Kirkwood |
La distribución de los asteroides no es uniforme en el Cinturon de Asteroides ya que existen grandes áreas despejadas o intervalos. |
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Intervalo espaciotemporal |
Expresión matemática de la distancia en el espacio y en el tiempo entre dos puntos (sucesos) en una línea del mundo. |
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Intragaláctico |
Dentro de los límites de la galaxia de la Vía Láctea. |
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Invariantes adiabaticas |
las partículas cargadas atrapadas geomagnéticamente ejecutan tres movimientos básicos de acuerdo a tres invariantes adiabáticas. La primera invariante adiabática o momento magnético µ de la partícula es igual a: Aquí µ es una constante del movimiento ciclotrón de la partícula en campos magnéticos B espacial y temporalmente variantes, mientras que la razón de cambio de B es más chica que la de la girofrecuencia wc de la partícula, y mientras que su radio de giro es comparable o más grande que el radio de curvatura de la línea del campo magnético. La segunda invariante adiabática es: donde I° es la integral a lo largo de la línea de campo, pl es la componente del momento de la partícula a lo largo del campo magnético. J se asocia con el movimiento de rebote de la partícula a lo largo de las líneas del campo magnético y entre los puntos de reflejo m1 y m2; mientras que las variaciones del campo electromagnético tengan frecuencias w mucho más chicas que la frecuencia de rebote wb, es invariante. Mientras que la partícula rebota, también es arrastrada alrededor de la Tierra, moviéndose sobre una cáscara tridimensional de deriva alrededor del eje del campo magnético. La tercera invariante adiabática es el flujo magnético F conservado circunscripto por las órbitas periódicas de las partículas en la cáscara de deriva: donde I es la integral sobre un camino de deriva completo de la partícula, vd es la suma de todas las velocidades de deriva perpendicular, y a es el ángulo acimutal, F es invariante cuando la frecuencia w de las variaciones del campo electromagnético es mucho más pequeña que la frecuencia de deriva wd. |
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Investigación |
La investigación en astronomía procura comprender como funciona el universo. Pretende conocer qué clase de objetos lo pueblan, cómo están distribuidos y cómo cambian en el tiempo. La investigación astronómica aplica las leyes de la física al universo y así trata de comprenderlo. |
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Ío |
Satélite de Júpiter. Tiene un diámetro aproximado de 4000 Km, y está a 423.800 Km del planeta. |
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Ión |
Átomo que ha perdido uno o más electrones y por lo tanto tiene carga eléctrica positiva. Un átomo de hidrógeno ionizado es un protón. La mayor parte de la materia bariónica del Universo está ionizada, es decir, sus átomos han perdido cuando menos un electrón. |
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Ionización |
Estado de la materia en el que los átomos han dejado de ser neutros porque han perdido uno o varios electrones. La mayor parte de los átomos del Universo están ionizados. Cuando los electrones se reincorporan a los átomos emiten luz que puede ser observada. |
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Ionograma |
Registro del retraso temporal (altura virtual) de ecos de señales HF desde la ionósfera a frecuencias variables. |
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Ionopausa |
Área limítrofe en el límite superior de una ionosfera. |
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Ionosfera |
Región de partículas cargadas en la parte superior de la atmósfera de un planeta. Capa superior de la atmósfera terrestre que se encuentra altamente ionizada. Los electrones libres de la ionosfera reflejan las ondas de radio de longitud de onda menor que 10 metros (30 Mhz). Se sitúa a partir de 90 kilómetros de altura y tiene un espesor de 300 km. |
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Isótopo |
Una o más formas de un elemento químico que tiene el mismo número de protones pero un número diferente de neutrones en el núcleo. |
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Isotropía |
En cosmología, la propiedad del universo de aparecer igual en todas direcciones. La uniformidad de la radiación del ruido de fondo cósmico, que proviene de todas las direcciones del espacio, sugiere que, Visto en gran escala, el universo es isotrópico con respecto a nuestra posición. Si suponemos que nuestra posición no es única, podemos concluir que el universo parece isotrópico con respecto a todos los puntos. Este último resultado requiere que el universo sea homogéneo. |
Jano |
Satélite de Saturno que se presenta como un astro de magnitud 14.5 y dista de Saturno 151.470 km. Su periodo de revolución es de 0.695 días, sincrónico con el de rotación. Presenta radios de 110 x 95 x 80 kilómetros. |
Japeto |
Satélite de Saturno que se presenta como un astro de magnitud 11. Dista del planeta 3.360.000 km. Su periodo de revolución es de 79.33 días, sincrónico con el de rotación, y su radio es de 730 km. Tiene la particularidad de poseer muy oscuro el hemisfrio que mira hacia el sentido de su movimiento orbital y el hemisferio contrario muy claro cubierto por hielos. En la frontera entre el hemisferio oscuro y el claro hay un cráter con un pico central. |
Jets |
Rayos de partículas, comúnmente emitidos por núcleos galácticos activos o una estrella de neutrones o púlsar. Se diferencian de los chorros de los aviones jet en que éstos son emitidos en una dirección, mientras que los jet astrofísicos son gatillados en pares en direcciones opuestas. |
Constelación boreal que se extiende desde las constelaciones del Auriga y de Perseo hasta la Osa Menor. |
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Johannesburgo |
Cometa 1910 I. Se distinguió por ser un cometa excepcionalmente brillante, visiblre a pena luz del ´dia y que apareció el 12 de Enero cuadno el cometa Halley estaba abjo obseración telescópica. Poseía una cola de 40º de longitud. En unas pocas semanas dejó de ser visible. Hasta el presente, es el cometa más brillante del siglo XX y a veces se le conoce como el cometa de Johannesburgo. |
Joven |
Cuando se utiliza para describir la superficie de un planeta, "joven" significa que los rasgos visibles tienen un origen relativamente reciente, es decir, que los rasgos más antiguos han sido destruidos por la erosión o las corrientes de lava. Las superficies jóvenes presentan pocos cráteres de impacto y son generalmente variadas y complejas; por el contrario, una superficie "vieja" es una que ha cambiado relativamente poco a lo largo del tiempo geológico. Las superficies de la Tierra e Io son jóvenes; las superficies de Mercurio y Calisto son antiguas. |
Júpiter |
Quinto planeta en orden de distancia respoecto al Sol. Júpiter es un planeta gaseoso, posee 317.9 veces la masa de la Tierra, es decir poco más del 1% de la masa del Sistema Solar. Está a 5.2 unidades astronómicas del Sol. Su periodo de revolución es de 11.86 años. Tiene un anillo de polvo fino y 17 satélites, uno de los cuales, Io, tiene volcanes activos. |
Kaón |
Partícula de la familia de los mesones. |
Kelvin - (K) |
Unidad para medir temperatura: 0 K es el cero absoluto; el hielo se derrite a 273 K (0°C, 32°F); el agua hierve a 373 K ( 100°C, 212°F). |
Kiloelectron voltio - (keV) |
Unidad de energía, tal que x keV corresponde a la energía ganada por una partícula con carga simple acelerada a través de una diferencia de potencial de x kV. |
Kilogramo - (Kg) |
Masa de un litro de agua; un kilogramo es equivalente a 1.000 gramos o 2.2 libras. |
Kilómetro - (Km) |
Unidad de distancia; un kilómetro es equivalente a 1.000 metros ó 0,62 millas. |
Kiloparsec - (kpc) |
Unidad de distancia que equivale a mil parsecs, o cerca de tres mil años luz. |
Kinemático |
es referido al cálculo o a la descripción de la mecánica subyacente del movimiento astronómico de un objeto. Por ejemplo, en radioastronomía, los diagramas de líneas espectrales se usan para determinar las cinemáticas o los movimientos relativos de la materia alojada en el centro de las galaxias o que circunda a estrellas nacientes. |
Kirwood, vacíos de |
Vacíos en el cinturón asteroidal donde los periodos orbitales de los asteroides corresponden a ciertas fracciones del periodo de Júpiter. |
Kohoutek |
Cometa visible en los años 1973 y 1974. Es un cometa de largo periodo que no volverá a nuestra parte del Sistema Solar en muchos miles de años. Presentó una cola normal y una anticola que estaban unidas po run velo de sustancia que abarcaba unos 130º. Al acercarse al Sol este cometa no cumplió las expectativas que se tenían sobre su brillantez. |
Constelación poco llamativa ubicada entre las de Cisne, Casiopea y Andrómeda. |
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Lado Noche |
Los cuerpos opacos como los planetas y satélites sólo brillan cuando reflejan la luz de alguna estrella. Por consiguiente siempre tienen un lado iluminado y otro en la oscuridad. Al lado iluminado de un cuerpo celeste por una estrella se le llama lado día, al otro, al que no le llega luz, lado noche. |
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Constelación poco llamativa ubicada entre las de Cisne, Casiopea y Andrómeda. |
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Lágrimas de San Lorenzo |
Ver Perseidas. |
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Laguna de Hertzsprung |
Zona horizontal en el diagrama H_R situada más arriba que la secuencia principal, entre las estrellas blancas, y donde no se encuentra ninguna estrella normal. Esta zona, que corresponde a las clases espectrales entre la A0 y la F5, es ocupada por estrellas del tipo RR de la Lira y otras variables. |
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Langranianos |
Es una función de las energías de un sistema físico en evolución. |
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Langranianos, puntos |
Cinco puntos en el plano orbital de dos cuerpos masivos en órbita circular alrededor de un centro de gravedad común, donde un tercer cuerpo puede quedar en equilibrio. |
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Láser |
Acrónimo de light amplification by stimulated emission of radiation o amplificación de la luz por emisión de radiación estimulada. El láser es un aparato que produce un rayo de luz monocromático y coherente. Su nombre es acrónimo de las palabras en inglés: "light amplification by stimulated emission of radiation" (amplificación de la luz por emisión estimulada de radiación). |
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Latitud celeste |
Distancia angular en la esfera celeste medida al norte o al sur de la eclíptica. Se mide a lo largo del gran círculo que pasa por los polos de la eclíptica y el objeto astronómico. |
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Latitud de reflejo |
A medida que una partícula atrapada geomagnéticamente se mueve a lo largo de una línea del campo magnético desde el ecuador hacia latitudes más altas se encuentra con un incremento de B. Para conservar su momento magnético (la primera invariante adiabática), su ángulo de retorno aumenta. Eventualmentese vuelve 90° y la partícula se refleja hacia atrás a lo largo de la línea de campo. La latitud del punto de deflexión se llama latitud de reflejo y depende del ángulo de retorno de velocidad ecuatorial de la partícula y de la geometría del campo magnético. |
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Latitud terrestre |
Distancia angular en la Tierra, medida al norte o al sur de su ecuador, a lo largo del meridiano de un lugar. |
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Latitudes altas |
Con referencia específica a zonas de actividad geomagnética, latitudes altas son aquellas comprendidas entre los 50° y 80° de latitud geomagnética. |
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Latitudes medias |
Con referencia específica a zonas de actividad magnética, latitudes medias son aquellas comprendidas entre los 20° y los 50° de latitud geomagnética. |
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Lava |
Roca fundida o semifundida que brota de los respiraderos o rendijas en la superficie de un planeta. |
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Lebreles |
Constelación boreal situada debajo de la cola de la Osa Mayor. |
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Lemb |
Borde exterior del disco de un evidente objeto celeste. |
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Lemniscata |
Cualquier línea curva cerrada y con figura similar a un ocho, como la que indica la hora media en los relojes solares. |
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Lente gravitatoria |
Efecto óptico de la relatividad general en el que la gravedad de un cuerpo muy masivo dobla la luz de un objeto detrás de él, distorsionando su imagen aparente y produciendo a menudo una o más imágenes duplicadas. |
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Lentes gravitacionales |
Un gran objeto, como una Galaxia, puede "curvar" el espacio debido a su enorme gravedad. Esto puede desviar y enfocar la luz de objetos más alejados detrás de el. |
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León |
Quinto signo zodiacal, que aparentemente el Sol recorre entre el 23 de julio y el 23 de agosto |
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Leónidas |
Estrellas fugaces cuyo punto radiante se halla en la constelación del León. Su máxima intensidad se produce a mediados de noviembre. |
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Leptones |
Una de las dos familias (la otra familia siendo la de los Quarks) de partículas fundamentales de la materia, comprendiendo seis partículas: el electrón, el muon y el tau, que son partículas masivas y con carga eléctrica de -1, así como tres neutrinos que son partículas aparentemente sin masa y con carga eléctrica nula. |
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Leptoquarrk |
Según la teoría, bosón masivo que permite a los leptones y quarks intercambiar identidades. Los leptoquarks pudieron producirse sólo durante un breve período de tiempo que empezó 10-43 segundos después del Big Bang. |
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Letra dominical |
Día del año que cae el primer domingo del año, siguiendo la siguiente notación A=1, B=2, C=3, etc. |
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Ley de asociativa |
Axioma de la teoría de grupo que trata de describir matemáticamente operaciones de simetría, por ejemplo, la rotación de un objeto alrededor de un eje. |
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Ley de Bode |
Una interesante relación matemática, popularizada por el astrónomo alemán Johann Bode en el siglo 18, que presentó una predicción de las distancias relativas de los planetas conocidos con el Sol. Esta ley funciona bien hasta Urano, incluyendo el hasta entonces desconocido cinturón de asteroides, pero que fue rota con el descubrimiento de Neptuno. Tomada como ley física en su momento, hoy no deja de ser una curiosidad, pero permitió ubicar al hipotético Urano antes de su descubrimiento.
3 * n + 4
Distancia (AU) = -----------
10
Los cálculos para los distintos planetas y las distancias reales se muestran a continuación (en AU):
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Ley de conservación de la carga bariónica |
Exige la estabilidad protónica de las partículas. |
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Ley de conservación de la carga eléctrica |
El electrón, la primera partícula elemental, se descubrió hace mucho, en 1897. Por lo que se ha podido comprobar hasta el momento, es absolutamente estable y no se desintegra en otras partículas más ligeras. La estabilidad absoluta del electrón está garantizada por la ley de conservación de la carga eléctrica: En una interacción de partículas la carga eléctrica total ha de mantenerse constante. El electrón es la partícula cuántica cargada más ligera, y no puede desintegrarse en partículas más ligeras porque no hay ninguna partícula que pueda llevarse su carga eléctrica. La ley de la conservación de la carga eléctrica, como todas las leyes físicas, se somete a pruebas experimentales; hasta el momento no se ha demostrado que no se cumpla. Las leyes de conservación, como la ley de conservación de la carga eléctrica, desempeñan un papel muy importante en la interpretación de las interacciones de partículas y en la investigación del origen del universo. Las leyes de conservación, de acuerdo con los trabajos de Noether, son consecuencia de una simetría exacta. La ley de conservación de la carga eléctrica, si es absoluta, es el resultado de una simetría exacta de las ecuaciones de la teoría de campo. |
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Ley de conservación del número bariónico |
Los bariones son la familia de hadrones de espín un medio y esta ley significa, en cualquier interacción, que su número total debe conservarse. Dado que el protón es el barión más ligero ha de ser absolutamente estable como consecuencia de la ley de conservación del número bariónico. No hay ninguna partícula a la que pueda pasarle su carga bariónica, de igual forma que el electrón no tiene ninguna partícula más ligera a la que pasar su carga eléctrica. |
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Ley de conservación del número de quarks |
El número de quarks de cada tipo deben conservarse (los antiquarks se cuentan negativamente). Esto significa que en una interacción entre los hadrones bolsiformes, el número de quarks u y d se mantiene constante. Pueden saltar de un hadrón a otro en el momento del choque, cuando las bolsas se superponen, pero su número total no cambia. Como las antipartículas se cuentan negativamente, la ley de conservación del número de quarks u tiene también en cuenta la creación de un quark u y un antiquark u a partir de energía pura. Las diversas leyes de la conservación del número de quarks, cuando se aplican a las interacciones fuertes de los hadrones observados, se confirman en miles de experimentos de laboratorio: nadie duda de ellas. |
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Ley de conservación del número muónico y electrónico |
Las leyes de conservación del número electrónico y muónico, similar a la ley de conservación de la carga eléctrica, se refleja en la desintegración del muón. Imaginemos que asignamos al muón y a su neutrino una «carga de número muónico» de + 1, a sus antipartículas correspondientes de -1 y de cero a todas las demás partículas. Asignaremos asimismo una «carga de número electrónico» de + 1 al electrón y a su neutrino, de -1 a sus antipartículas y de cero a todas las demás partículas. Advertimos entonces que en la desintegración del muón se conserva el número muónico y el electrónico. |
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Ley de Coulomb |
Dos cargas eléctricas ubicadas en diferentes lugares se influyen mutuamente a través del vacío del espacio intermedio. |
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Ley de gravedad |
La gravedad está definida por la ley de gravitación universal: dos cuerpos se atraen con una fuerza (F) directamente proporcional al producto de sus masas (m1m2) e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia (r) que los separa. Su expresión matemática es: ![]() |
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Ley del astrónomo E. Hubble, que indica que el corrimiento hacia el rojo de las galaxias es proporcional a la distancia que se encuentran éstas de nosotros. |
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Ley de los gases ideales |
Principio que dice que dada una cantidad de gas en condiciones normales, la presión del gas es directamente proporcional a su densidad y temperatura. |
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Ley de potencia inversa (de la vida de las estrellas) |
Las estrellas viven mucho tiempo. Según los astrofísicos, el período de vida de una estrella es aproximadamente proporcional a la inversa del cuadrado de su masa (en términos más generales, una ley de potencia inversa). De ahí, que una estrella que tuviera una masa diez veces superior a la del Sol, viviría sólo una centésima parte de los diez mil millones de años que se calcula que vivirá éste, es decir, viviría sólo cien millones de años. Una estrella noventa veces mayor que el Sol, sólo podrá vivir un millón de años, que no es nada a la escala temporal cósmica. Esto puede explicar por qué no vemos apenas estrellas supermasivas de este tipo: desaparecen rápidamente. Si una estrella tuviera noventa veces la masa solar, ese peso aplastante calentaría su núcleo estelar hasta que alcanzara temperaturas elevadísimas y despediría las capas exteriores de la estrella, reduciendo su masa. Estas estrellas de gran tamaño no son estables, por lo que noventa veces la masa solar parece ser el máximo volumen posible, aunque recientemente se ha descubierto una estrella que superaría la masa del Sol en unas ciento cincuenta veces, lo que coloca en jaque la idea. |
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Ley de Stefan-Boltzmann |
La radiación de poder P (el valor de emisión de la energía electromagnética) de un cuerpo caliente es proporcional a la radiación del área, A, y a la temperatura termodinámica, T, elevado a potencia de cuatro. La constante de proporcionalidad es la de constante de Stefan-Boltzmann. |
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Ley de Wien |
Para un cuerpo negro, el producto de la longitud de onda de máxima radiación y de la temperatura termodinámico es constante. Como resultado, cuando la temperatura sube, la máxima energía radiante cambia hacia longitudes de ondas más cortas (energía y frecuencia más alta) y hacia el final del espectro. |
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Ley del cuadrado inverso |
Descripción matemática de cómo la intensidad de algunas fuerzas, incluidas el electromagnetismo y la gravedad, cambian en proporción inversa al cuadrado de la distancia de la fuente; también la relación matemática que describe el cambio en luminosidad de una estrella u otra fuente de luz, y que se produce en una proporción inversa al cuadrado de la distancia desde el lugar de emisión. |
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Leyes de Kepler |
Principios matemáticos que describen los movimientos de los planetas alrededor del Sol, desarrollados por el astrónomo alemán del siglo XVII Johannes Kepler.
Afirma que la órbita de todos los planetas son elipses, con el Sol en un foco. Sgunda ley: Afirma que una línea que conecte un planeta con el Sol barre áreas iguales de espacio en intervalos iguales de tiempo, es decir, el planeta se mueve más aprisa cuanto más cerca está del Sol. Tercera ley: Expresa la relación directa entre la distancia media de un planeta al Sol y el período de su órbita. |
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Leyes de Kirchhoff |
El gran físico teórico alemán Gustav R. Kirchhoff trabajando con el químico Robert Bunsen (1811-1899), publicó en el año 1859 las leyes del análisis espectral que describiremos a continuación.
Segunda ley: un gas enrarecido al ser excitado por calor o una corriente eléctrica emite un espectro discreto de líneas características de cada sustancia química. Tercera ley: un gas enrarecido interpuesto entre una fuente continua y un observador absorberá del espectro continuo radiación de la longitud de onda que emite al ser excitado. |
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Leyes del movimiento de Newton |
Cuando uno quiere saber cómo se mueve algo, siempre trata de usar primero las leyes de Newton, porque las ecuaciones a que dan origen (F = m x a) son a menudo más simples de resolver. En cambio, cuando el movimiento es muy rápido, es necesario acudir a la teoría de la relatividad especial o restringida.
Un cuerpo continúa en su estado de velocidad constante (que puede ser cero) a menos que actúe sobre él una fuerza externa. Segunda ley del movimiento de Newton: Enuncia que la variación de la cantidad de movimiento (mutatio motus) es proporcional a la fuerza motora y se produce en la línea recta en la cual la fuerza ha sido aplicada. La constante de proporcionalidad es la masa inercial del cuerpo. Tercera ley del movimiento de Newton: En un sistema donde ninguna fuerzas externas están presente, cada fuerza de acción son iguales y opuestas, adquiriendo velocidades inversas proporcionales a sus masas. |
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Libertad asintótica |
Con energía asintóticamente elevada, los quarks y los gluones coloreados se comportan como sí estuviesen libres y no interactuasen. |
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Libración |
Oscilaciones de los movimientos de la Luna que muestran una pequeña parte de su cara oculta. |
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Lidar |
Un instrumento similar al radar pero que opera con ondas de luz visible. |
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Liebre |
Constelación austral situada al oeste del Can Mayor. |
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Limbo |
Borde iluminado del disco aparente de un astro. |
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Límite de Chandrasekhar |
Máxima masa en que una estrella podría soportar su propia gravedad (aproximadamente 1.44 veces la masa del Sol). |
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Límite de Eddington |
Límite teórico en el cual la presión de un fotón no puede exceder la atracción gravitacional de un cuerpo que emite luz. Si un cuerpo emite radiación por sobre el límite de Eddington, éste explosionaría por la propia presión de los fotones. |
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Límite de fondo |
Distancia más allá de la cual los objetos forman una pantalla continua; si los objetos no se extienden hasta el límite, podrán observarse huecos entre ellos. En un universo infinito, las estrellas se extenderán más allá del límite de fondo, llenando el cielo nocturno con una luz estelar continua. |
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Límite de observación |
La mayor distancia desde la cual puede haberse originado la luz que se recibe hoy en la Tierra. |
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Límite de Parker |
nuestra galaxia tiene un campo magnético que se retuerce por todos los brazos espirales, y se ha calculado la intensidad de este inmenso campo por sus efectos sobre la luz y las partículas. Los astrónomos aseguran que este campo existe desde hace muchísimo tiempo: cien millones de años sin duda y quizá todo el periodo de vida de la propia galaxia. La existencia del campo magnético galáctico limita muy estrictamente la existencia de monopolos magnéticos, porque sí existiesen en gran número, se habrían comido hace mucho todo el campo galáctico y hoy no existiría. |
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Límite de Roche |
El punto más cercano en el que un cuerpo líquido puede orbitar alrededor de su planeta sin ser destruído por las fuerzas de la marea. |
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Límite del sector solar |
El aparente origen solar, o base, del límite del sector interplanetario, señalado por la polaridad a gran escala de las líneas de inversión. |
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Límite entre sectores |
En el viento solar, el área de demarcación entre sectores, los cuales son formaciones en gran escala caracterizadas por la dirección predominante del campo magnético interplanetario, hacia o desde el Sol. |
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Límite estático |
Frontera exterior de la ergoesfera de un agujero negro, dentro de la cual los objetos deben permanecer en movimiento para evitar ser engullidos por el hoyo. |
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Lince |
Constelación boreal situada entre la Osa Mayor, el Cochero, el Cangrejo y los Gemelos, formada por estrellas poco visibles. |
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Línea |
Marca alargada y estrecha en una superficie. |
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Línea alfa del hidrógeno |
Se trata de la línea espectral más intensa del hidrógeno en la parte visible del espectro. Pertenece a la región del rojo, por lo cual una línea alfa de emisión del hidrógeno es roja. |
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Línea Balmer |
Línea de emisión o absorción en el espectro del hidrógeno que proviene desde las transiciones entre el primero o el segundo estado de excitación con los más altos de energía de un átomo de hidrógeno. |
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Línea de absorción |
Una línea de absorción es una línea oscura sobre un espectro contínuo, es producida por gases fríos que rodean a gases calientes. Las líneas de absorción de los espectros se utilizan para medir velocidad radial, rotación, composición química, densidad y temperatura de los cuerpos observados. Raya de absorción. |
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Línea de absorción interestelar |
Línea de absorción resultante del paso de la luz a través del polvo y los gases interestelares más bien que por las capas exteriores del objeto radiante. |
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Línea de campo magnético |
Indicación de la dirección y fuerza de un campo magnético en una localización determinada. |
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Línea de centralidad |
Para un eclipse, lugar de los puntos de intersección del eje de sombra con la superficie de la Tierra. |
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Línea de emisión |
Raya de emisión. Exceso de emisión en una longitud de onda (o frecuencia) específica con relación a la emisión en regiones cercanas del espectro. Los espectros de las nubes de gas ionizado suelen tener líneas de emisión intensas producto de la recombinación de los electrones en átomos como hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. |
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Línea de equinoccios |
Recta de intersección de los dos planos de la eclíptica y del ecuador celeste. |
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Línea de Fraunhofer |
Longitud de onda a la cual la luz es absorbida, produciendo una zona más oscura en el espectro de una estrella. Josef Fraunhofer estudió las líneas oscuras del espectro solar al comenzar el siglo XIX, por lo cual se las conoce como líneas de Fraunhofer. |
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Línea de hidrógeno |
Ver Línea de los veintiún centímetros. |
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Línea de los apsides |
Recta que une los ápsides de la órbita de un cuerpo celeste que gira bajo la acción de una fuerza central. Es el eje mayor de la elipse orbital. |
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Línea de los nodos |
La que se obtiene por intersección del plano de la órbita descrita por un cuerpo del sistema solar con el plano de referencia de dicho sistema (plano de la eclíptica o del ecuador). |
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Línea de los solsticios |
Línea perpendicular a la de los ápsides y cuya intersección con la trayectoria aparente descrita por el Sol determina los solsticios. |
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Línea de los veintiún centímetros |
Línea espectral producida por el hidrógeno neutro a una longitud de onda justo encima de los veintiún centímetros; la primera línea radioespectral en ser detectada. |
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Línea del mundo |
Trayectoria a través del espacio y del tiempo de un suceso espaciotemporal. |
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Línea equinoccial |
La que se obtiene como resultado de la intersección entre la eclíptica y el ecuador celeste, y cuyos extremos constituyen el punto vernal o de Aries y el punto otoñal o de Libra. |
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Línea espectral |
Longitud de onda del espectro en la cual la intensidad es superior a la correspondiente a los valores vecinos (línea de emisión) o inferior (línea de absorción). Cada elemento químico genera unas líneas espectrales de longitudes de onda muy concretas: el estudio de las líneas espectrales de la luz emitida por una estrella permite por tanto conocer la composición química de la superficie de ésta. Pero también da más datos sobre la estrella: Su movimiento en el espacio, ya que la frecuencia exacta de las rayas se desplazan algo con el movimiento estelar (Ver en "Desplazamiento hacia el rojo"), si hay poderosos campos magnéticos (las líneas espectrales sufren unos pequeños desdoblamientos en presencia de campos magnéticos, es el denominado "Efecto Zeemann"), etc. |
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Línea meridiana |
Para una posición determinada sobre la Tierra, intersección entre el horizonte y el plano meridiano correspondiente a dicho lugar. |
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Línea neutral |
Línea que separa campos magnéticos longitudinales de polaridades opuestas. |
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Línea verde |
La línea verde es una de las más fuertes (y primera en reconocerse) líneas espectrales en la región visible de la corona solar. Esta identifica regiones de la corona con temperaturas moderadas. |
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Línea visual del observador |
La línea visual del observador es la dirección en la cual uno mira el cielo o apunta un telescopio. Para que suceda un eclipse por ejemplo el cuerpo que tapa y el ocultado tienen que estar en la línea visual del observador. |
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Líneas de emisión |
Líneas espectrales muy brillantes, comparado con las longitudes de onda vecinas, y que indica la existencia de un elemento químico dado en la composición química de la superficie que emite la luz analizada. |
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Líneas de Fraunhofer |
Las líneas de Fraunhofer son líneas de absorción en el espectro solar. Es decir, en el Sol la fotósfera tiene gases más fríos que en el interior, cuando la radiación la atraviesa es absorbida y por consiguiente en el espectro estas regiones se ven oscuras. |
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Líneas horarias |
Son las rayas o señales trazadas en los cuadrantes solares, que muestran la hora al incidir sobre ellas la sombra del gnomon. |
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Lira |
Constelación pequeña del hemisferio Norte formada por 21 estrellas. |
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Líridas |
Estrellas fugaces que radian desde la constelación de la Lira. |
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Llamarada |
Erupción repentina de energía sobre el disco solar que puede durar de minutos a horas, desde la que se emite radiación y partículas. |
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Llamarada de clase X del Sol |
Llamaradas que tienen un particular rango de energía producto de la radiación de rayos X. Se trata de acontecimientos muy energéticos. |
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Llamarada de doble banda |
Una llamarada que se desarrolla como un par de brillantes cintas (bandas) en ambos lados de la línea de inversión principal ("neutral") del campo magnético de la región activa. |
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Llamarada de luz blanca |
Una llamarada principal de la que pequeñas partes llegan a ser visibles como luz blanca. Estas llamaradas son usualmente emisoras de fuertes rayos X y partículas. |
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Lluvia coronal |
Material que se condensa en la corona y se precipita en la cromósfera, tal como se observa en la longitud de onda Halfa en el limbo solar sobre manchas solares fuertes. |
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Lluvia de estrellas |
Modernamente se conocen a estas "estrellas fugaces" con lo que en Astronomía se denomina Meteoros, los cuales no son mas que partículas de polvo de distinto origen existentes en el espacio y que al hacer contacto con la atmósfera terrestre a grandes velocidades se queman producto de la fricción, y producen ese destello característico como de estrellas al caer. |
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Lluvia de meteoros |
Caída de muchos meteoros durante un periodo corto de tiempo, debido a que la Tierra pasa a través de la órbita de un cometa. |
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Lobulado |
Que tiene lóbulos o se asemeja a un lóbulo. |
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Longitud activa |
Centro aproximado de las longitudes heliográficas donde las regiones activas son más numerosas y donde tienen lugar más erupciones que en la media de toda la superficie solar. |
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Longitud celeste |
Posición de parte de un cuerpo celeste especificada en el sistema de coordenadas eclípticas. La longitud celeste de un cuerpo es el ángulo obtenido entre el Sol por el primer punto de Aries y el punto en la eclíptica sobre o bajo el cuerpo. |
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Longitud de alcance |
Es la distancia que recorre una onda de radio haciendo una sola reflexión desde la ionósfera. Esta distancia dependerá del ángulo de elevación de la antena y de la altura de la capa reflectiva. |
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Longitud de Carrington |
Sistema de longitudes fijas rotando con el Sol. |
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Longitud de escala |
Una medida del tamaño de un sistema físico o región del espacio. |
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Longitud de onda |
Distancia de cresta a cresta o de valle a valle de una onda electromagnética o de otro tipo. Las longitudes de onda están relacionadas con la frecuencia: cuanto más larga la longitud de onda, más baja la frecuencia. |
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Longitud de onda de De Broglie |
Según la mecánica cuántica, las partículas también tienen características de ondas, donde la longitud de la onda es inversamente proporcional a su frecuencia y cuya constante proporcional es la de Planck. Esto, también se traslada a las teorías de cuerdas. La energía de los electrones, al igual que los fotones, es proporcional a la frecuencia de los modos de vibración (de las cuerdas): a doble de frecuencia, doble de energía. |
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Longitud del nodo ascendente |
Distancia angular medida hacia el este en el plano de la órbita de la Tierra desde el equinoccio vernal hasta el punto donde el asteroide cruza la ecliptica de S a N. |
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Longitud del perihelio |
La suma de le argumento del perihelio y la longitud del nodo ascendente. Nótese que es la suma de dos ángulos que se encuentran en planos diferentes. |
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Longitud eclíptica |
Distancia angular de un cuerpo celeste medida sobre el plano de la eclíptica, a partir del punto vernal. |
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Longitud geográfica |
Distancia angular medida angular medida en el plano del ecuador, al Este o al Oeste del meridiano de Greenwich. |
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Lóbulo de Roche |
Es el punto del espacio circundante de estrellas de sistemas binarios en el cual hasta una partícula que pasara por él caería a una de las superficies de las estrellas. Ahora, si esa partícula pasa por sobre el lóbulo de Roche de las estrellas, en ese caso, generalmente se alojaría en la región circumbinaria que rodea a ambas estrellas. La ubicación del punto del lóbulo de Rochet en un sistema binario corresponde al punto L-1 o interior de libración. Si una estrella en un sistema binario con una órbita cercana a su pareja evoluciona hasta "rellenar" el punto del lóbulo de Roche, los cálculos teóricos predicen que el material que escapa desde esta estrella desbordará a ambas por sobre la región circumbinaria. |
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Lucero |
Cualquiera de los cuerpos celestes que se ven brillar en el cielo, con excepción de la Luna y el Sol. |
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Lucero del alba |
Ver Venus. |
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Luminosidad |
Cantidad de energía liberada por una estrella en forma de luz. A menudo se da esta cantidad relativa a la luminosidad del Sol. Una medida del brillo de una estrella se da con la "Magnitud" de ésta. |
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Luna |
Una luna es un satélite natural de un planeta. La Luna, con mayúscula, es el único satélite natural de la Tierra. Está cubierto de cráteres de impacto y de lavas volcánicas. No tiene atmósfera ni agua. La Luna presenta fases, que son los días y las noches de la Luna vistos desde la Tierra.
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Luna azul |
La segunda Luna llena del mes. |
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Luna llena |
La Luna llena es la fase de la Luna en la cual la cara que da a la Tierra está completamente iluminada por el Sol, es decir que podemos ver todo el lado de día de la Luna desde la Tierra. |
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Luna nueva |
La Luna nueva es la fase de la luna cuando la cara de la Luna que da hacia la Tierra no está iluminada por la luz del Sol. Es decir que estamos observando el lado noche de la Luna. |
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Lunas pastores |
Pequeñas lunas, a veces apareadas, que gravitacionalmente influyen en las órbitas de las partículas en algunos anillos planetarios. |
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Lunación |
Intervalo de tiempo transcurrido entre dos lunas nuevas sucesivas: 29 días, 12 horas y 44 minutos. |
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Lunas galileanas |
Las cuatro lunas más brillantes de Júpiter, descubiertas por Galileo en 1610. Esas lunas son Io, Europa, Ganimedes y Calixto. Las lunas galileanas se pueden ver con un buen par de binoculares o un telescopio poco potente. |
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Lupus |
Constelación situada al Sur de Libra e Hydra, y al Oeste de Centauro. |
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Luz |
Radiación emitida por cuerpos calentados a altas temperaturas (incandescencia) o por cuerpos excitados (luminiscencia) y que es percibida por los ojos. (La luz está constituida por ondas electromagnéticas, y su velocidad de propagación en el vacío es de 299792,5 km/segundo; se puede considerar también como un fluido de partículas energéticas desprovistas de masa (fotones). |
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Luz blanca |
Luz solar integrada en la parte visible del espectro (4000 - 7000 angstroms), por lo que los colores se mezclan y aparecen como blancos al ojo humano. |
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Débil resplandor sobre la superficie de la Luna que completa el disco lunar entre el tercer y quinto día después de la Luna nueva, también llamado "claro de la tierra", porque ésta es la que provoca dicho reflejo. |
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Luz ultravioleta |
La luz ultravioleta es la radiación electromagnética de longitud de onda entre 0.00001 y 0.0003 mm. Las estrellas muy calientes, como las gigantes azules, emiten luz ultravioleta. Sólo es posible observar las regiones ultravioletas del espectro desde fuera de la atmósfera terrestre puesto que ésta las absorbe. |
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Luz visible |
La luz visible es la parte de la radiación electromagnética que percibe el ojo humano, no es casual ya que la atmósfera terrestre es transparente a este tipo de radiación cuya longitud de onda va desde 0.0003 hasta 0.0007 mm. Nosotros percibimos esta radiación como colores que van desde el rojo (longitudes de onda más largas: ~ 700 nonametros) al violeta (longitudes de onda más cortas: ~400 nonametros). |
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Luz zodiacal |
Es una tenue luz lechosa que a veces se observa un poco por encima del horizonte antes del amanecer o después del ocaso, en los puntos en que el sol se alzará o se ha puesto. Se define zodiacal porque el fenómeno se manifiesta a lo largo de la franja del zodíaco o eclíptica. |
M |
Sigla utilizada para individualizar los objetos contenidos en el catálogo de objetos celestes compilado por Charles Messier a finales del Siglo XVIII. Contiene 110 objetos no estelares (cúmulos, nebulosas y galaxias). |
Mácula |
Mancha oscura. |
Magflare |
Flare al cual se le asocia tormenta geomagnética y/o cósmica. |
Magma |
Roca fundida en el interior de la corteza de un planeta que es capaz de realizar una intrusión en las rocas adyacentes o de una extrusión hacia la superficie. Las rocas ígneas se derivan del magma a través de la solidificación y los procesos asociados o mediante la erupción del magma sobre la superficie. |
Magnetita |
Mineral opaco comúnmente encontrado en los asteroides de tipo C. |
Magnetocola |
Porción de la magnetosfera planetaria que es empujada en la dirección del viento solar. |
Magnetógrafo |
Telescopio especial que analiza el color y la polarización de la luz del sol con el fin de medir el campo magnético solar. |
Magnetograma solar |
Es una representación gráfica de la intensidades del campo magnético solar y sus polaridades. |
Magnetograma terrestre |
Es una representación gráfica de las componentes del campo geomagnético. |
Magnetómetro |
Dispositivo para medir la intensidad y la dirección de un campo magnético. |
Magnetopausa |
Límite de la magnetosfera de un planeta, que cae dentro de la onda de choque. |
Magnetosfera |
Región del espacio donde domina el campo magnético de un planeta sobre el producido por el viento solar. Sus límites varían debido al viento solar, al que impide la entrada en la Tierra. |
Magnitud |
Luminosidad de una estrella o de un objeto celeste. Por razones históricas, la escala decrece al crecer la luminosidad (una estrella de magnitud 3, por ejemplo, es más que otra de magnitud 5). Cuando la luminosidad de 2 estrellas difiere en una magnitud, una es 2.5 veces más luminosas que la otra. Conviene distinguir la magnitud aparente, que es la luminosidad medida por un observador en la Tierra, de la magnitud absoluta, que es la luminosidad que tendría la estrella si estuviera situada a una distancia de 10 parsecs. |
Magnitud absoluta - H |
Magnitud que presenta un asteroide a una distancia de la Tierra y del Sol de 1 VA. |
Magnitud aparente |
Magnitud de un astro vista por un observador en Tierra. |
Magnitud B-V |
Un valor utilizado para describir el color de una estrella. Las calientes estrellas azules tiene valores de -5 a 0 y las frías estrellas rojas van de 0 a unos 2.0. |
Magnitud de un eclipse de Luna |
Fracción del diámetro lunar obscurecido por la sombra de la Tierra, en el máximo del eclipse lunar. |
Magnitud de un eclipse de Sol |
Fracción del diámetro solar ocultado por la Luna, en el máximo del eclipse del Sol. |
Magnitud Limite Estelar |
MALE. Formalmente, es la magnitud de la estrella más débil visible a simple vista. Proporciona una medida de la transparencia del cielo así como de la claridad y calidad de los ojos del observador. |
Magnitud visual absoluta |
Magnitud absoluta de un objeto vista a través de un filtro amarillento especial que aproxima las observaciones al rango visual del ojo humano. |
MALE |
Acrónimo de Magnitud Limite Estelar. Formalmente, es la magnitud de la estrella más débil visible a simple vista. Proporciona una medida de la transparencia del cielo así como de la claridad y calidad de los ojos del observador. |
Mancha principal |
Es la mancha principal en la parte oeste (parte que precede) de un grupo magnéticamente bipolar o multipolar de manchas solares. |
Mancha solar |
Area de la fotósfera solar que se ve como una mancha oscura. Parecen oscuras porque son más frías que la fotósfera que las rodea. |
Manchas solares |
Son zonas del disco solar que están a menor temperatura en el Sol (unos 2.000°C); se diferencia sombra de penumbra, se muestran más oscuras que la fotósfera e indican la actividad magnética del Sol. Las manchas salen por el Este y se ponen por el Oeste, apareciendo siempre entre las latitudes 5° y 40°. |
Manto |
Capa de un planeta situada entre el núcleo exterior y la corteza |
Mañana |
Periodo entre la media noche y el mediodía, especialmente del amanecer al mediodía. |
Marca de albedo |
Mancha clara u oscura en la superficie de un cuerpo, por ejemplo un detalle topográfico o geológico. |
Marco de referencia |
Posición desde la que son observados los objetos. |
Mare |
Palabra del latín mar. Se usa para denominar las cuencas de impacto cubiertas de basalto tan comunes sobre la cara vista de la Luna. |
Marea |
Deformación de un cuerpo celeste bajo la acción gravitacional de otro cuerpo cercano. |
Marte |
Cuarto planeta en el Sistema Solar. Es un planeta rocoso. Su masa es de 0.108 veces la de la Tierra. Su distancia al Sol es de 1.25 veces la de la Tierra y su periódo de revolución alrededor de nuestra estrella es de 687 días. Marte posee dos lunas pequeñas llamadas Fobos. Posee casquetes polares que cambian de tamaño con sus
estaciones. |
Masa |
La masa es una medida de la cantidad de materia que tiene un cuerpo. Los cuerpos con masa ejercen una fuerza gravitacional sobre los demás. La masa de todos los planetas del Sistema Solar juntos es tan sólo el 2% de la masa del Sol, que es de 2 por 10 gramos. |
Masa de la Tierra - M |
Unidad
de masa equivalente a la de la Tierra. |
Masa de Planck |
Ver Constante de Planck. |
Masa del electrón - me |
Se reconoce matemáticamente de la siguiente manera: |
Masa del protón - mp |
Se reconoce matemáticamente de la siguiente manera: |
Masa faltante |
Masa cósmica hipotética que algunos científicos citan como necesaria para que el universo tenga la densidad crítica de materia, con un equilibrio exacto entre energía gravitacional y energía cinética de expansión, que da un resultado de omega= l. Se le llama masa faltante por que representa unas diez veces la cantidad de masa que en realidad se ha detectado mediante cualquier método, incluyendo los estudios de efectos gravitacionales. |
Masa solar - M |
Unidad de masa equivalente a la del Sol. |
Maser |
Acrónimo de microwave amplification by stimulated emission of radiation o amplificación de microondas por emisión estimulada de radiación. Dispositivo u objeto celeste que excita las moléculas a producir un estrecho haz de ondas de radio de una cierta longitud de onda. |
Materia |
Categoría de todas las partículas fermiones, como opuestas a las antipartículas; puede referirse tanto a la materia como a la antimateria. |
Materia-radiación |
La correcta aplicación de la termodinámica al conjunto del universo, se convierte, una vez comprendida, en un poderoso instrumento conceptual y de cálculo. Aplicando este enfoque termodinámico al universo tal como aparece hoy, los físicos no hacen sino considerar todo cuanto hay en el universo, como un gas que lo llenase todo. Dicho gas está compuesto por dos elementos importantes. |
Materia degenerada |
Gas en el cual los electrones libres (o los neutrones libres) están en el estado de máxima densidad permitido por las leyes de la mecánica cuántica. La densidad es extraordinariamente alta (una tonelada por centímetro cúbico para un gas de electrones degenerados y mil millones de toneladas por centímetros cúbicos para un gas de neutrones degenerados). La presión en un gas degenerado no depende de la temperatura sino sólo de su densidad. Un gas degenerado de electrones suministra la presión necesaria para sostener una enana blanca contra el colapso gravitacional; un gas degenerado de neutrones soporta a una estrella de neutrones (púlsar o pulsar). |
Materia interestelar |
Conjunto de los materiales extremadamente difundidos (gases débilmente ionizados y polvo) que existen en el espacio situado entre las estrellas de una galaxia y cuya masa total es una fracción no despreciable de la de la galaxia. |
Materia oscura |
Existe gran cantidad de materia en el universo que ejerce fuerza gravitacional sobre los cuerpos visibles pero que no emite ni absorbe luz. La materia oscura forma aproximadamente el 90% de la masa del universo. La materia oscura con una menor velocidad aleatoria y que se concentra fácilmente por la gravedad se denomina materia oscura fría. La materia oscura caliente posee una mayor velocidad aleatoria y, por lo tanto, es capaz de resistir las irregularidades gravitacionales. Los modelos recientes que explican él diseño observado de la aglomeración galáctica pueden, en parte, caracterizarse por si invocan la materia oscura fría o la materia oscura caliente. No se sabe de que está compuesta la materia oscura (no disponemos de evidencia directas de si es fría o caliente). |
Máximo solar |
Tiempo cuando el círculo solar alcanza su punto más alto, definido por el valor regular del número de las manchas solares en 12 meses. |
Maximos |
Los tiempos en que una estrella variable alcanza su brillo máxímo. |
Meandro |
Curva en forma de bucle o rizo formada por la acción del agua, como en el canal de un río. |
Mecánica celeste |
Disciplina científica que trata de los movimientos e interacciones de los cuerpos celestes. |
Mecánica clásica |
Leyes del movimiento basadas en las tres leyes del movimiento de Isaac Newton: |
Mecánica cuántica |
La teoría que explica el comportamiento dual de la materia, similar a las partículas y similar a las ondas, y el carácter probabilista de la naturaleza. Según la mecánica cuántica, es imposible disponer de información completa y precisa acerca del estado de un sistema físico, tal como no puede localizarse una onda en un solo punto en el espacio, puesto que se extiende a muchos puntos. Esta incertidumbre constituye un aspecto intrínseco del sistema o partícula, no un reflejo de nuestra incapacidad para medir con exactitud. Por consiguiente, los sistemas físicos deben describirse en términos de probabilidades. Por ejemplo, en un amplio conjunto de átomos de uranio, es posible predecir en forma exacta qué fracción de estos átomos se desintegrará en forma radiactiva durante los siguientes sesenta minutos, pero es imposible predecir cuáles de ellos lo harán. Otro ejemplo: no se puede localizar a un electrón con una velocidad bien conocida en una pequeña región del espacio, pues aquél se comporta como si ocupase muchos lugares diferentes al mismo tiempo. Se podría ver la existencia de cualquier sistema físico -por ejemplo, un átomo- como la combinación de todos sus estados posibles, cada uno de los cuales posee una cierta probabilidad. La teoría cuántica ha logrado explicar en forma extremadamente satisfactoria el comportamiento de la naturaleza en el nivel subatómico, aun cuando muchos de sus resultados atentan contra nuestra intuición basada en el sentido común. |
Mecánica estadística |
Para una mejor comprensión de la mecánica estadística, imaginemos un gas atrapado en un recipiente con volumen, presión y temperatura definidos (propiedades macroscópicas que caracterizan el estado del gas). Las leyes físicas de la termodinámica que relacionan entre sí esas propiedades macroscópicas del gas las desentrañaron ya los físicos del siglo pasado. Pero hasta que los físicos adoptaron un enfoque más profundo, no se reconoció el importante papel de estas leyes termodinámicas. |
Mecánica newtoniana |
El hecho de que el Universo esté regido por simples leyes naturales es un hecho notable, profundo y absurdo a primera vista. ¿Cómo pueden la vasta variedad de la naturaleza, la multitud de objetos y procesos, estar todos sometidos a unas cuantas leyes simples y universales? Isaac Newton halló la respuesta. Supo hacer por vez primera, al formular su mecánica, una clara distinción conceptual entre las «condiciones iniciales» de un sistema físico y «las leyes del movimiento». Si se nos dan las condiciones de un sistema físico, como las condiciones y momentos de miles de millones de partículas, condiciones que podrían complicarse arbitrariamente, las leyes del movimiento determinan exactamente el desarrollo posterior del sistema en el tiempo. El mundo quedó así dividido en dos componentes: las condiciones iniciales, que representaban la complicada situación del mundo, y la simples leyes universales que determinaban su desarrollo posterior. Pocas veces ha tenido una idea consecuencias tan profundas y de tan largo alcance. |
Media del número de manchas solares |
Media del número de manchas solares durante el mes en cuestión, Como el número puede variar mucho, se trata de suavizar las variaciones en la curva calculando su media. |
Media luna |
Se refiere a las fases lunares de cuarto creciente o de cuarto menguante, cuando la mitad de la cara visible de la Luna está iluminada. |
Mediación |
Momento de la culminación de un astro. |
Medianoche |
Punto medio del periodo horario nocturno, contrario al mediodía y ubicado en la dirección del Norte geográfico. |
Medición de gravedad |
Corresponde a las medidas de los campos gravitatorios. Las variaciones que se producen en las mediciones están dadas por las diferentes densidades que se detectan en las rocas. |
Medidor de opacidad relativa ionosferica |
Receptor de radio especialmente diseñado para el monitoreo continuo del Ruido cosmico. La absorción de ruido cósmico en las regiones polares es muy sensible al flujo de rayos cósmicos solares de baja energía. |
Medio interestelar |
Identificación de los gases y polvo que cohabitan en los espacios entre estrellas en las galaxias. Su distribución no es uniforme en el espacio, pero se cree que en los inicios tuvo una estructura única. |
Medio interplanetario |
El medio interplanetario es el gas y el polvo que se encuentra entre los planetas. El gas proviene principalmente del viento solar, el polvo proviene de las colisiones entre los asteroides y en menor medida de las erupciones volcánicas de cuerpos de masa baja. En el medio interplanetario existe un campo magnético. |
Mediodía |
Punto medio del periodo horario diurno, cuando el Sol se halla en el meridiano del observador y en el punto Sur geográfico. |
Mediodia aparente local |
El instante en el que el Sol cruza el meridiano de una localización. |
Megametro |
Unidad de longitud equivalente a mil kilómetros. Es útil para medir planetas. La tierra mide 12,6 megametros de diámetro. |
Megaparsec - MPC |
Unidad de distancia que equivale a un millón de parsecs, o 3.2 millones de años luz. El megaparsec es una unidad estándar de medida para las distancias a otras galaxias. |
Megatón |
Una unidad de energía que se usa para describir cabezas atómicas nucleares. La energía de un megatón es equivalente a la de un millón de toneladas de TNT. |
Mensa |
Constelación austral situada muy cerca del polo, limítrofe a Dorado, que incluye más de 40 estrellas poco luminosas. |
Mercurio |
Mercurio es el planeta más cercano al Sol, igual a 1/4 de unidad astronómica. No posee atmósfera (atmósfera sumamente ténue) ni satélites. Su masa es de 0.055 veces la de la Tierra. Su periódo de revolución es de 88 días. La superficie está cubierta de cráteres de impacto, calderas volcánicas y enormes acantilados. |
Meridiana de un lugar |
Intersección del plano meridiano y del plano horizontal en un lugar dado. |
Meridiano |
Gran círculo que pasa a través de los polos celestes y del cenit del observador. |
Meridiano 90° W.G. |
Meridiano que atraviesa la Península de Yucatán. Se encuentra 90° al Oeste del meridiano de Greenwich, Inglaterra. Define el huso horario de 6 horas al Este de Greenwich y a la llamada Hora del Centro en la República Mexicana. Difiere de la hora local del distrito Federal en 36 minutos 37 segundo. |
Meridiano central del Sol |
Es el meridiano que de norte a sur atraviesa el centro del Sol tal como se ve desde la Tierra. |
Meridiano cero |
Meridiano de la superficie terrestre que pasa por el observatorio de Greenwich. Marca la longitud 0º. |
Meridiano Efemérico |
Meridiano ficticio que rota independientemente de la Tierra cuya razón de movimiento está definida, implícitamente, por el tiempo dinámico terrestre (TDT). El Meridiano está a 1.002738 T al este del meridiano de Greenwich. |
Meridiano inferior |
Semicírculo máximo que pasa por el nadir del observador y cuyo diámetro va de polo a polo. |
Meridiano superior |
Semicírculo máximo que pasa por el cenit del observador y cuyo diámetro va de polo a polo. |
Meridión |
Hora en que el sol se encuentra en su punto más alto, mediodía. |
Mes |
El mes es una medida de tiempo cuyo origen temporal son las fases de la Luna, que toman poco menos de 30 días en completar sus fases. El principio del año cambió de marzo a enero, durante la época de Carlomagno, por consiguiente el mes variable, febrero que era el último mes del año, actualmente es el segundo y los nombres como septiembre, octubre, etc., no corresponden a los meses siete, ocho, etc. |
Mes anomalístico |
El tiempo entre sucesivos pasajes de la Luna por su perigeo. Este es igual a 27.55 días solares medios o 27 días 13 horas 18 minutos 33 segundos. El mes anomalístico es más largo que el mes sidéreo porque el perigeo de la órbita lunar se mueve en el mismo sentido que la Luna. |
Mes draconítico |
El intervalo entre dos sucesivos pasajes de la Luna a través del mismo nodo de su órbita. El mismo equivale a 27.21 días solares medios o 27 días 5 horas 5 minutos 36 segundos. El mes draconítico es más corto que el mes sidéreo debido a que el movimiento de los nodos de la órbita lunar es en sentido contrario al movimiento de la Luna. |
Mes lunar |
El tiempo medio que transcurre entre sucesivas lunas nuevas o llenas: equivale a 29 días 12 horas 44 minutos. |
Mes nodal |
Ver mes draconítico. |
Mes sideral |
El periodo medio de revolución de la Luna alrededor de la Tierra, tomando como referencia de observación las estrellas: es igual a 27 días, 7 horas, 43 minutos en unidades de días solares medios. |
Mes sidéreo |
Período de revolución de la Luna alrededor de la Tierra con relación a las estrellas. Su longitud es igual a 27.32 días o sea 27 días 7 horas 43 minutos (días solares medios). Al transcurrir este tiempo, la Luna ocupa de nuevo la misma posición en su órbita respecto de las estrellas. |
Mes sinódico |
Período que invierte la luna en efectuar una vuelta alredor de la Tierra al tomar como referncia al Sol. Su duración es de 29 días 12 horas y 44 minutos en tiempo solar medio. Este periodo es el que rige la sucesión de fases de la Luna, por lo que puede decirse que es el intervalo de tiempo transcurrido entre dos lunas nuevas sucesivas. |
Mes trópico |
Intervalo de tiempo al cabo del cual la longitud de la Luna aumenta 360°. A causa de la precesión, el mes trópico es más corto que el mes sidéreo en aproximadamente 7 segundos. |
Mesón pi |
Ver Pión. |
Mesones |
Hadrones con espín igual a un entero. |
Meridión |
Hora en que el Sol se encuentra en su punto más alto, mediodía. |
Metagalaxia |
Conjunto formado por todas las galaxias conocidas dentro de los límites explorados hasta el presente (una esfera espacial de unos 20.000.000.000 de años de luz de diámetro). Dentro de ella las galaxias se agrupan en conglomerados o «nidos de galaxias», algunos de los cuales, conocidos, cuentan con miles de individuos. |
Metal |
Término empleado en astrofísica empleado a la hora de hablar de todos los elementos más pesados que el hidrógeno y el helio, por ejemplo: "El Universo está compuesto por hidrógeno, helio y trazas de metales". (Nótese que la definición es totalmente diferente a la de la Química). |
Metales |
En astronomía, todos los elementos más pesados que el hidrógeno y el helio, que son los dos más livianos. |
Meteorito |
Pequeño cuerpo del sistema solar que atraído por un planeta, cae sobre él. Puede desintegrarse completamente por efecto del rozamiento con la atmósfera o bien puede llegar hasta la superficie de dicho planeta, dando lugar a un cráter. |
Meteoro |
Cinta de luz en el cielo producida por una roca o partícula de polvo del espacio que se incendia debido a la fricción atmosférica. |
Meteoro esporádico |
Meteoro que no proviene de cualquiera de los radiantes conocidos. |
Meteoroide |
Fragmento de roca o metal en el espacio. |
Método de paralaje |
A pesar de sus muchas concepciones erróneas sobre la estructura a gran escala del universo, los astrónomos de los siglos XVIII y XIX realizaron muchas observaciones importantes. Entre ellas, las primeras mediciones directas de distancias a estrellas próximas, que tuvieron, en último término, gran importancia en la determinación de la forma de nuestra galaxia. ¿Cómo se puede medir la distancia que hay a un objeto lejano como una estrella sin ir hasta allí? Los astrónomos utilizaron el método del paralaje, que se explica fácilmente si colocamos un dedo delante de los ojos a unos treinta centímetros. Hemos de mirar el dedo sólo con un ojo y luego sólo con el otro. El dedo salta de posición contra el fondo. Conociendo el ángulo que abarca el salto y la distancia de la «línea de base» entre los ojos, podernos calcular geométricamente la distancia de los ojos al dedo. Los astrónomos hacen básicamente lo mismo cuando utilizan este método de paralaje para medir la distancia hasta las estrellas. Usando como base el diámetro de la órbita de la Tierra alrededor del Sol, realizan dos observaciones de la misma estrella con seis meses de diferencia. El ángulo que miden es el «salto» aparente de la posición de la estrella contra un fondo fijo de estrellas más lejanas aún. La observación del paralaje confirmó también claramente el modelo solar copernicano: la Tierra se mueve alrededor del Sol y no al revés. |
Métrica de Robertson-Walker |
Descripción matemática de las propiedades geométricas de un universo homogéneo e isotrópico. Todas las cosmologías de Friedmann utilizan la métrica de Robertson-Walker. |
MeV |
Unidad de energía usada para describir la energía total transportada por una partícula o protón. |
Microgravedad |
Entorno -dentro de una nave espacial en órbita, por ejemplo- de fuerzas gravitatorias muy débiles. Las condiciones de microgravedad en las estaciones espaciales pueden permitir experimentos o procesos de fabricación que no son posibles en la Tierra. |
Micrometeorito |
Una partícula muy pequeña de material interplanetario, demasiado pequeño para causar un efecto luminoso cuando entra en la atmósfera terrestre. |
Micrometeoro |
Meteoro del tamaño de un grano de polvo. |
Micrómetro |
Instrumento que permite medir con gran precisión longitudes o ángulos muy pequeños. Micra. |
Micrón |
Unidad de longitud que equivale a una millonésima de metro. |
Microonda |
La radiación electromagnética que tiene una longitud de onda larga (entre 1 mm y 30 cm). Las microondas pueden usarse en el estudio del universo, comunicarse con satélites en órbita en la Tierra, y cocinar comida pre-preparada. |
Miligal |
Unidad de medición gravitatoria. Corresponde a la milésima de un gal. |
Mínimo de latitudes medias |
Zona de ionización mínima situada alrededor de 60 grados (latitud magnética), que se observa en horas nocturnas. |
Mínimo solar |
Tiempo cuando el círculo solar alcanza su punto más bajo, definido por el valor regular del número de las manchas solares en 12 meses. |
Mínimos |
Los tiempos en que una estrella variable presenta un brillo mínimo. |
Minuto |
Se llama minuto a cada una de las 60 partes iguales que forman un grado de círculo o una hora. |
Minuto de arco |
Unidad de ángulo igual a l/60 de grado (sesentava parte de un grado). Un minuto de arco es el tamaño aparente de una pulga de 1 mm vista a tres metros y medio de distancia. La vista humana, normalmente, no es capaz de distinguir detalles de tamaño aparente inferior a ése (se exceptúan algunas niñas pequeñas). |
Minuto segundo |
Es cualquiera de las 60 partes iguales que forman un minuto temporal o de círculo. |
Minuto tercero |
Es cada una de las 60 partes iguales que componen el segundo de círculo. |
Miranda |
Miranda es un satélite de Urano. Tiene una estructura superficial muy complicada, de origen reciente por la ausencia de numerosos cráteres de impacto. Aparentemente Miranda sufrió una colisión con algún gran cuerpo y una vez despedazada los fragmentos se volvieron a unir. |
Modelado fluido |
Técnica para simular el comportamiento un objeto celeste no sólido, utilizando un computador y 1os principios de la dinámica de fluidos para seguir el rastro de la materia a través de una malla de celdas. |
Modelo de árbol de partículas |
Modelo por computador que estudia las interacciones de las partículas mediante una estructura jerárquica tridimensional formada por celdas de diferentes tamaños. |
Modelo de aglomeración jerárquica |
Modelo de aglomeración galáctica en el que aparecen distintos patrones a distintas escalas de distancia, indefinidamente a escalas cada vez mayores, y donde la densidad «promedio» de materia depende del tamaño del volumen sobre el que se realiza el promedio. En un modelo homogéneo la densidad promedio es independiente de dicho tarnaño. |
Modelo de De Sitter |
Una solución específica a las ecuaciones cosmológicas de Einstein, descubierta por Wilhelm de Sitter en 1917, en la cual el espacio se expande a una velocidad exponencial, rápida. Esta solución es distinta a las soluciones propuestas por Friedmann y por Lemaître, en las cuales el universo se expande a una velocidad mucho más lenta (una velocidad a la que la distancia entre dos puntos cualesquiera aumenta como algo entre la raíz cuadrada del tiempo y linealmente con el tiempo). Las soluciones tipo de Friedmann y Lemaître se incorporaron al modelo estándar del Big Bang. Modificaciones recientes de este modelo -como el modelo de universo inflacionario- proponen que en sus comienzos el universo atravesó un período de desarrollo exponencial, llamado fase de De Sitter. |
Modelo de Friedmann |
Una clase general de modelos cosmológicos que suponen que el universo es homogéneo e isotrópico en grandes escalas y que permiten la evolución del universo con el tiempo. La mayoría de los cálculos en el modelo estándar del Big Bang suponen una cosmología de Friedmann. |
Modelo de la materia oscura fría |
Un importante modelo teórico para explicar la aglomeración de galaxias y otras grandes distribuciones de masa cósmica. Se basa en el modelo del universo inflacionario, supone que el universo es plano y presume que la «masa faltante» se compone de partículas de movimiento lento que se aglomeran fácilmente. |
Modelo de red de partículas |
Modelo por computación que estudia las interacciones de las partículas dentro de una estructura de malla tridimensional uniforme sobreimpuesta a ellas. |
Modelo del Big Bang |
Un modelo de la evolución del cosmos que sugiere que el universo se creó hace diez a quince mil millones de años, en un estado de densidad y temperatura extremadamente altas. Según este modelo, el universo se ha estado expandiendo, tornándose menos denso y enfriándose desde su inicio. La observación ha comprobado que todas la galaxias distantes se están alejando de nuestra propia galaxia, como lo pronosticó el modelo del Big Bang. |
Modelo del estado estacionario |
Teoría alternativa al Big Bang, no muy ampliamente aceptada, que estipula que el universo ha existido siempre, y siempre existirá, en un estado similar al presente. |
Modelo del Universo inflacionario |
Una reciente modificación del modelo estándar del Big Bang, en la que el universo recién creado atraviesa un breve período de expansión extremadamente rápida (exponencial), después del cual vuelve a la velocidad de expansión más pausada del modelo estándar. El período de expansión rápida comenzó y terminó cuando la edad del universo era aún mucho menor que un segundo, pero proporciona una explicación física a los problemas del horizonte y de la cosmología plana. Asimismo, el modelo del universo inflacionario sugiere que el universo muchísimo más grande que la fracción que nosotros podemos ver. |
Modelo del Universo oscilante |
Un universo que se expande y se contrae sucesivamente, atravesando diversos ciclos. |
Modelo estándar |
A finales de la década de 1970, tras importantes descubrimientos experimentales y teóricos, se completó una nueva imagen del micromundo subatómíco. Las unidades básicas de la materia eran los quarks y otras partículas llamadas leptones y gluones. Las interacciones de estas partículas podían explicar, en principio, todas las cosas materiales del universo. Era un gran triunfo en la empresa de comprender la naturaleza. Proporcionaba el instrumento conceptual necesario para entender el Big Bang. Al modelo matemático que describe esas partículas y sus interacciones se le denomina el «modelo estándar» . El «modelo estándar» de la interacción de partículas subnucleares constituye hoy una unanimidad de este género. Ha sido un éxito desde un punto de vista experimental: ningún experimento lo contradice. Algunos físicos creen que aún no se ha probado adecuadamente. Pero la mayoría lo consideran correcto. El modelo es una teoría relativista del campo cuántico en la que los cuantos se denominan quarks, leptones y gluones: un conjunto de partículas fundamentales. Ello es la idea básica en su esencia. Los físicos han identificado en la naturaleza cuatro interacciones fundamentales: la interacción nuclear fuerte, las interacciones débiles que provocan la desintegración de los núcleos atómicos y de las partículas cuánticas, la fuerza electromagnética y la gravedad. El modelo estándar aborda tres de estas cuatro fuerzas, la electromagnética, la débil y la fuerte. (La gravedad, que es con mucho la fuerza más débil, y que entraña el problema, hasta ahora no resuelto, de una teoría cuántica que la explique, se excluye explícitamente). En el modelo estándar, cada una de estas tres fuerzas actúa mediante una serie de partículas cuánticas denominadas gluones, que son cuantos de un campo de medida de Yang-Mills. La interacción fuerte actúa mediante una serie de ocho «gluones coloreados», la débil mediante una serie de «gluones débiles» llamados W y Z, y la electromagnética mediante el fotón, la partícula de luz, que es también un gluón. Todos estos gluones interactúan con una serie de partículas denominadas quarks y leptones. Los leptones se caracterizan porque sólo interactúan con los gluones débiles y el fotón y no lo hacen con los gluones coloreados de las interacciones fuertes. Los quarks interactúan con los tres grupos de gluones, pero predominantemente con los gluones coloreados de interacción fuerte. Los gluones ( de glue, en inglés, cola, pegamento), hacen que los quarks los leptones «se peguen». Sin gluones, el universo se despegaría, se desintegraría. Sería un gas de quarks y leptones sin interacción y no sería nada interesante. El modelo estándar integra limpiamente dos teorías relativistas del campo cuántico, por una parte, la cromodinámica cuántica, una teoría de campo de quarks que interactúan con los gluones coloreados fuertes, y, por otra, el modelo Weinberg-Salam de las interacciones débiles y electromagnéticas unificadas. Unidas, estas teorías de campo pueden explicar, en principio, todo lo que observamos en el mundo material, salvo la gravedad. |
Modelo goma |
Intenta explicar el universo inflacionario. Una imagen sencilla para entenderlo, en vez del espacio tridimensional curvado del universo real (que es difícil de imaginar), imaginemos el espacio del universo como una línea unidimensional, una línea infinita para un universo «abierto» o un círculo para uno «cerrado». Para delimitar claramente las cosas, supongamos que el universo está cerrado, de modo que su espacio es un círculo. Luego, la expansión del universo vendrá representada por el radio del círculo creciendo y el círculo estirándose como una goma perfectamente elástica. Este es el modelo «goma» del universo. |
Modelo hojuela |
Formulado por el físico ruso Yarkob B. Zel'dovich, propugna para la formación de galaxias y cúmulos que si hubo un grumo inicial de materia gaseosa, su colapso, debido a su propia gravedad, no sería esféricamente simétrico, como un globo que se deshincha. De este modelo deriva la teoría que afirma que primero se formaron los cúmulos y los supercúmulos, como gigantescos grumos de materia que se fragmentaron después en galaxias. |
Modelo mixmaster |
Modelo cosmológico no friedmanniano que comienza con un universo altamente anisotrópico y muestra cómo las anisotropía se reducen con el tiempo. |
Modelo pancake |
Modelo de formación de galaxias en que las primeras estructuras que se condensaron, diferenciándose del fondo uniforme de gas primordial, tenían un tamaño muy grande. Posteriormente, estas grandes masas colapsaron y se transformaron en delgadas capas (pancakes), dividiéndose en diversos fragmentos más pequeños (las galaxias). Una teoría contrapuesta, en ocasiones denominada modelo de aglomeración jerárquica, propone que las primeras estructuras que se formaron eran del tamaño de las galaxias y, a medida que éstas se aglomeraban entre sí por la gravedad, se formaron estructuras cada vez mayores. |
Modelo Rishon |
Elaborado por el físico israelí Haim Harrari que considera que los quarks y leptones estarían formados por dos «rishoners». |
Modelo SU(5) o de Georgi-Glashow |
es la teoría que fue considerada la más simple de todas las que componen la colección de la GTU. Los 8 gluones coloreados y los 4 gluones electrodébiles se incorporaban como 12 componentes de un campo único de Yang-Mills de 24 componentes; se había logrado, pues, una gran unificación. Esta gran simetría única quedaría luego rota espontáneamente por los campos de ruptura de la simetría de Higgs. El resultado era que 8 de los 24 gluones originales podían identificarse con los gluones coloreados, 4 con los gluones electrodébiles W+, W-, y Z. Otros 12 gluones, llamados gluones X, adquirían una masa enorme, tan grande que probablemente ningún acelerador podría crearlos. Sin embargo, los nuevos gluones X mediante interacción con los leptones y los quarks ordinarios, podían convertir quarks en leptones y viceversa. Por tanto, los gluones X de gran masa desestabilizaban el protón. Una vez más, la gran unificación extrañaba desintegración protónica. |
Modelo Weinberg-Salam |
el nombre corresponde a sus creadores que utilizando la idea de Higgs en un modelo de teoría de campo de medida de Yang-Mills, llegan por primera vez a unificar dos fuerzas diferenciadas entre las partículas cuánticas: la fuerza electromagnética (que expresaba las interacciones de los fotones con la materia) y la fuerza débil (responsable de la desintegración de las partículas cuánticas). |
Modo |
Camino seguido por una onda de radio entre el emisor y el receptor. |
Modo mezclado |
A veces, para un radio-enlace en HF, es posible más de un camino de propagación. Habrá diferencias de fase entre los diferentes modos que causarán desvanecimiento por multicamino. |
Modo mixto |
A veces es posible más de un modo de propagación en un circuito HF. Habrá pequeños retrasos temporales entre los diferentes modos lo cual puede causar la degradación de la calidad de la señal recibida. Puede ser posible determinar los diferentes modos a través de un diseño cuidadoso de las antenas usadas. |
Modos de onda de Whistler |
Ondas electromagnéticas con polarización derecha causadas por el giro de electrones a frecuencias por debajo de la girofrecuencia del electrón. |
Molécula |
La más pequeña unidad de un compuesto que retiene las propiedades de esa sustancia. Una molécula puede consistir en un solo átomo o en dos o más átomos unidos entre sí. |
Momento angular |
Es el momento de un cuerpo rotando en un plano alrededor de un punto. Formalmente es el producto de la masa del cuerpo, el radio de la órbita y el cuadrado de la velocidad angular : m r w2. Como consecuencia de la rotación sobre su eje, la Tierra tiene momento angular rotacional, y en virtud de su movimiento anual alrededor del Sol, posee también momento angular traslacional. |
Momento de Planck |
En teoría, un instante, a los 10-43 segundos después del Big Bang, tras el cual el universo debió seguir leyes físicas convencionales. |
Monopolo eléctrico |
Partículas que llevan carga eléctrica. Son muy abundantes. |
Monopolo GTU |
Pequeñas bolitas teóricas de energía de campo devoradora de neutrones. Un monopolo GTU que muestra toda la historia térmica del universo. Al acercarnos al centro del monopolo, las simetrías rotas se restauran. Fuera del monopolo está el mundo de la simetría rota. Y en su interior se restaura la simetría electrodébil, mientras que en el mismo centro del monopolo, a unos 10-29 cm, se restaura la simetría GTU completa. |
Monopolo magnético |
Objeto hipotético que podría habitar el micromundo cuántico. Partícula dotada de una sola unidad de carga magnética y que es distinta a todo lo observado. |
Monopolo Pac-Man |
Partícula teórica de energía de campo devoradora de video puntos en el interior de una estrella de neutrones. Se trataría de un proceso que debería generar rayos X. A partir de los límites calculados de la cuantía de rayos X que emiten las estrellas de neutrones los físicos pueden establecer límites a la posible abundancia de tales monopolos. |
Monopolo Pac-Man |
Partícula teórica de energía de campo devoradora de video puntos en el interior de una estrella de neutrones. Se trataría de un proceso que debería generar rayos X. A partir de los límites calculados de la cuantía de rayos X que emiten las estrellas de neutrones los físicos pueden establecer límites a la posible abundancia de tales monopolos. |
Monóxido de carbono |
Compuesto gaseoso cuyas moléculas contienen un átomo de carbono y uno de oxígeno. Fácilmente detectable en el espacio, el monóxido de carbono proporciona a los astrónomos un medio de cartografiar las nubes interestelares que incluyen también polvo y otros gases. |
Montura |
Soporte mecánico de los aparatos astronómicos. |
Montura paraláctica |
Es el soporte que permite seguir el movimiento diurno de los astros con un sólo movimiento rotatorio del telescopio, etc. |
Montura altazimutal |
La montura para telescopios más simple, que permite mover el telescopio arriba o abajo y a derecha o a izquierda. |
Montura ecuatorial |
Un tipo de montura para telescopios que permite seguir las estrellas y los planetas con un solo movimiento. El eje de la montura está alineado con el eje de la rotación de la Tierra, así cuando lo Tierra gira, la montura gira compensando este movimiento. |
Mosca |
Constelación austral ubicada entre el Camaleón y la Cruz, que incluye algo menos de 80 estrellas. |
Movimiento de un astro del Sistema Solar alrededor del Sol, en general se utiliza para definir el movimiento de un astro alrededor de un centro de masa. (Debe compararse este término con el de rotación). |
|
Movimiento de traslación |
Movimiento que realiza la Tierra alrededor del Sol durante 365 días y 6 horas. Provoca las estaciones. |
Movimiento directo |
Rotación o movimiento orbital en el sentido oeste a este visto desde un lugar por encima del polo norte de un cuerpo primario (por ejemplo en el mismo sentido que la mayoría de los satélites); es lo opuesto a "retrógrado", que sería el movimiento en sentido contrario (este a oeste). También se denomina "movimiento progrado". |
Movimiento diurno |
Movimiento cotidiano aparente de rotación del cielo, debido al movimiento de rotación de la Tierra sobre sí misma. |
Movimiento geocéntrico |
Movimiento aparente de un astro alrededor de la Tierra considerada como centro de observación. |
Movimiento medio |
Es el movimiento elíptico no perturbado, con velocidad angular uniforme. |
Movimiento progrado |
Movimiento directo. |
Movimiento propio |
Movimiento anual angular aparente de un objeto a través del firmamento, indicado como cambio en la posición del objeto con respecto a las estrellas de fondo, que por estar muy alejadas, se pueden considerar fijas en el firmamento. Este movimiento se puede observar en las estrellas más próximas, debido al desplazamiento de éstas y del sistema solar por el espacio, pero debido a las enormes distancias entre las estrellas, se requieren cientos de años para que la posición de una estrella en el firmamento varíe significativamente a simple vista. |
Movimiento retrógrado |
El bucle aparente hacia atrás (hacia el oeste) en el movimiento de un planeta a través del firmamento durante un periodo dilatado de tiempo, cuando es observado desde la Tierra. Copérnico explicó este movimiento aparente como un efecto de proyección causado cuando la Tierra alcanza o es alcanzado por otro planeta en las conjunciones u oposiciones al describir ambos órbitas alrededor del Sol. El efecto es que observando el movimiento de los planetas en el firmamento (sobre el fondo fijo de estrellas), el planeta realiza un movimiento de bucle hacia atrás, para continuar posteriormente su movimiento directo o normal (progrado). |
Movimiento uniforme |
Movimiento a una velocidad constante en línea recta sin rotación. El movimiento uniforme es el único tipo de movimiento contemplado por la relatividad especial. |
Movimientos en gran escala |
Voluminosos movimientos de galaxias distantes que se desvían del flujo de Hubble. |
Muón |
Leptón cargado análogo a un electrón pero mucho menos estable. |
Nadir |
Punto de la esfera celeste diametralmente opuesto al cenit, o sea, hacia abajo, a lo largo de la vertical del lugar. |
Nanómetro |
Unidad de medida igual a una milmillonésima de un metro. |
Nanotesla - (nT) |
Unidad de magnetismo igual a 10 x 10-9 teslas, equivalente a 1 gamma (10 x 10-5 gauss). |
Navío Argos |
Constelación austral ubicada cerca y algo al Oeste del Centauro, bajo el Can Mayor. |
Nebula |
Nube interestelar de polvo o gas, en algunos casos los restos de una supernova o el cascarón eyectado por una estrella. |
Nebulosa |
Masa de polvo y gas de muy baja densidad en el medio interestelar. |
Nebulosa brillante de polvo |
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Nebulosa de absorción |
Nebulosa de la que se capta su silueta cuando absorbe luz procedente desde detrás de ella. Se denomina tambien nebulosa oscura, y suelen ser nebulosas de polvo y gases frios. |
Nebulosa de emisión |
Nube de gas interestelar que brilla por la radiación que emiten una serie de líneas de emisión. La excitación del gas puede ser por radiación ultravioleta emitida por estrellas inmersas en la nube o por calentamiento debido a otro mecanismos. |
Nebulosa compuesta primordialemnte por polvo y que exhibe un espectro igual al de alguna estrella de su cercanía, por lo que es la reflexión el proceso físico causante de la luminiscencia de la masa de polvo. La estrella relacionada con una nebulosa de reflexión pertenece siempre a una clase espectral no más temprana que la B1, pues de lo contrairo ocurrirían procesos de fluorescencia en el gas que está mezclado con el polvo en la nebulosa. El estudio de la dispersión que sufre la luz de la estrella en las nebulosas de reflexión ha llevado a la conclusión de que las partículas de polvo interestelar están compuestas por silicatos, grafitos y metalosilicatos. Ejemplo de este tipo de nebulosa es la Nebulosa de las Pléyades o Mérope. |
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Nebulosa difusa |
Nebulosa gaseosa sin forma definida. Este tipo pertenece a la clasificación que se hace de las nebulosas gaseosas en planetarias (forma regular) y difusas (forma irregular). Ambos tipos de nebulosas emiten gracias a que sus masas gaseosas son irradiadas por una estrella caliente de clase espectrral no más tardía que B0, aunque un pequeño número de nebulosas difusas no se ha logrado relacionar con estrellas. Las nebulosas difusas se cncentran hacia el plano de la Galaxia, lo que es reflejo dela dsiposición hacia este plano de las estrellas calientes que las condiconan. por su origen las nebulosas difusas están a veces relacionadas con las estrellas que las contienen, las que pueden estar agrupadas en un cúmulo estelar o una asociación estelar. ejemplos de este caso son la Nebulosa de Orión que tiene ue su centro al Trapecio de Orión y la Nebolosa Rosette en la onstelación de Unicornio que contiene un rico cúmulo estelar. |
Nebulosa espiral |
Ver Galaxia |
Nebulosa extragaláctica |
Ver Galaxia. |
Nebulosa gaseosa brillante que emite fundamentalmente por un proceso de fluorescencia a causa de la presencia de una estrella cercana my caliente. Las nebulosas fluorescentes se dividen en difusas y planetarias. |
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Nebulosa oscura |
Nebulosa no iluminada por ninguna estrella, que aparece como una nube oscura y oculta los astros situados detrás; especialmente rica en polvo interestelar, alejada de toda estrella excitatriz y que constituye una nube absorbente que oculta los astros situados detrás. |
Nebulosa planetaria |
Objeto galáctico descubierto a finales del siglo XVIII por el astrónomo inglés William Herscel y que recibió esta denominación por su apariencia externa. Las nebulosas planetarias constituyen fuentes de radioemisión, siendo ésta de origen térmico, y son también fuentes intensas de emisión en la región del infrarrojo lejano. Por su composición química, las nebulosas planetarias se asemejan a las nebulosas difusas. |
Nebulosa solar |
Gran nube de gas y polvo a partir de la cual se condensaron el Sol y los planetas hace 4.600 millones de años. |
Neptuno |
Octavo planeta en el Sistema Solar. Planeta gaseoso de color azul. Su masa es de 17.2 veces la terrestre. Su distancia al Sol es de 30.1 unidades astronómicas y su periódo de revolución alrededor del Sol es de 164.8 años. Posee 9 anillos y 8 lunas. Neptuno tiene un gran huracán en su hemisferio sur, se llama la Gran Mancha Azul. Además tiene nubes blancas. |
Neutrino |
Partícula elemental originada en cantidades masivas por las reacciones atómicas nucleares de las estrellas; interactúan muy débilmente con la materia ordinaria, por lo que la mayor parte de ellos atraviesan un cuerpo como si no existiese (incluso un planeta), y por ello son partículas muy difíciles de detectar. |
Neutrinos de electrón |
Son productos de la interacción de un protón con un electrón. |
Neutrinos muónicos |
A temperaturas por debajo de 1010 K, se cruza el umbral de producción de muones. Todos los muones y antimuones se desintegran convirtiéndose en electrones, positrones y neutrinos de muón y de electrón. El exceso de carga de los muones puede pasar a los electrones (el electrón es la partícula cargada más ligera y no cuenta con ninguna otra partícula más ligera a la que pasar su carga). Por tal razón, no hay muones que sobrevivan a la matanza muónica. Pero los neutrinos de muón, dado que llevan el número leptónico de muón (cantidad conservada) deben seguir existiendo, aunque dejen ya de interactuar con las demás partículas. Además su densidad numérica es aproximadamente igual a la de los fotones, puesto que es la que era inmediatamente antes de dejar de interactuar. |
Neutrinos tauónicos |
Dado la cantidad de helio observada en el universo, el neutrino tauónico es uno de los tres clasificados por una diferenciación. |
Neutrón |
Partícula elemental neutra y de masa similar a la del protón. Es un componente fundamental de los núcleos atómicos. Los isótopos difieren entre sí por el número de neutrones que tienen en el núcleo. Los neutrones tienen una vida media de tan sólo 10 minutos cuando están fuera de un núcleo. |
NGC |
Sigla utilizada para individualizar los objetos contenidos en el New General Catalogue de objetos celestes, compilado en el siglo pasado. Contiene cerca de 8.000 objetos no estelares. |
Nimbo |
Círculo que aparece, algunas veces, alrededor de un astro, especialmente del Sol o de la Luna. |
Nitidez solar |
Medición (para este caso cualitativa) de la apreciación del disco solar para el momento de la observación. |
Nivel de energía |
Cantidad de energía asociada a una partícula dentro de un átomo o un núcleo. Un incremento en la energía empujará a los electrones a niveles más altos de energía dentro del átomo. |
Nivel E |
Región ionosférica diurna controlada por el Sol, a una distancia entre 80 y 150 kilómetros. |
Noche |
La noche se produce cuando un cuerpo del sistema solar apunta en dirección contraria al Sol. En la Tierra la noche dura aproximadamente 12 horas, cambio en Júpiter 5. Cuando vemos a la la Nueva estamos observando a su lado noche. En astronomía una buena noche significa que no hay Luna y que está despejado. |
Nodo |
Cualquiera de los dos puntos opuestos en que la órbita de un astro corta la Eclíptica. |
Es aquel en que el planeta pasa de la parte austral a la boreal en la esfera celeste. |
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Es aquel en que el planeta pasa de la zona boreal a la austral. |
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Es aquel en que el planeta pasa de la parte austral a la boreal en la esfera celeste. |
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Es aquel en que el planeta pasa de la zona boreal a
la austral. |
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Nodos |
Puntos en los que la órbita de la luna, de un planeta o de un cometa corta el plano de la eclíptica. |
Nombre propio |
Nombre con que son conocidas las estrellas más brillantes del firmamento, tales como Altair, Betelgeuse, Sirio, Proción, Antares, ..., nombres que se dieron en la antigüedad a estas estrellas. Tienen nombre propio unas 200 estrellas, aunque actualmente se emplean usualmente solo dos o tres docenas de estos nombres. El sistema actual de nombres de estrellas es el denominado "Designaciones de Bayer". |
Reloj de sol primitivo, consistente en una simple vara vertical que proyecta su sombra sobre una superficie plana horizontal. Indicador de las horas en los relojes solares más comunes. |
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Nona |
Estrella que súbitamente adquiere un brillo mayor que el habitual y lo mantiene algún tiempo. |
Norma |
Constelación austral situada entre Ara y Lupus, junto al Compás. |
Nova |
Estrella cuya magnitud aumenta bruscamente debido a la inestabilidad de las reacciones nucleares que ocurren en su interior, temporalmente aumenta su luminosidad desde centenares a millares de veces en su apariencia normal antes de retomar su luminosidad original. |
Nova clasica |
Las novas clásicas son novas que presentan explosion fuertes, pero con intervalos entre explosiones que puede llegar a varios siglos. La luminosidad de la estrella puede aumentar hasta un millón de veces durante la explosión. Se atribuyen a explosiones termonucleares ocurriendo en la superficie de la enana blanca en una variable cataclísmica y debidas a la acumulación del material acretado de la compañera. En estas reacciones el hidrógeno y helio acretados fusionan en cárbono y oxígeno, liberando enormes cantidades de energía. El intervalo entre las explosiones es el tiempo necesario para que la acreción acumule una cantidad suficiente de hidrógeno y helio en la superficie de la enana blanca para producir una nueva explosión. |
Nova enana |
Las novas enanas son novas que presentan explosiones a intervalos cortos, tipicamente unas semanas. Estas explosiones no son tan fuertes como en las novas clásicas y aparentemente tienen un origen distinto, probablemente debido a alguna inestabilidad en el disco de acreción de una variable cataclísmica. |
Nube de Oort |
Una nube formada por un enjambre de cometas localizado entre 30.000 y 100.000 Unidades Astronómicas del Sol, y se cree que es el origen de los cometas que se llegan a ver, cuando éstos, por la razón que sea, caen hacia el sistema solar. Se considera que es un resto de la formación del sistema solar, por lo que los cometas que proceden de esta nube deben de estar formados por la materia inicial de la que se formó el sistema solar. |
Nube estelar |
Una de varias regiones de la Vía Laclea en donde aparecen grandes concentraciones de estrellas. |
Nube molecular |
Conglomerado de gas y polvo donde se forman las estrellas. En la Galaxia se encuentran distribuidas en el plano. Están compuestas principalmente de hidrógeno molecular y otras moléculas como el CO, su temperatura promedio es de 10ºK. |
Nube molecular gigante |
Concentración de gas y polvo interestelares de hasta varias docenas de años luz de diámetro. |
Nube plateada |
Se denomina así al polvo meteórico aglomerado desde 80 a 100 km de altura. Cada una de las partículas de la nube, está recubierta por hielo. Estas nubes, se pueden observar en las noches de verano desde las altas latitudes de la Tierra cerca de la medianoche. |
Nubes de Magallanes |
Cúmulos estelares visibles a simple vista cerca del polo austral (son dos, llamadas Mayor y Menor respectivamente). |
Núcleo |
Parte de un cometa que, junto con la cabellera, constituye la cabeza. En los planetas está compuesto normalmente por un material denso y muy caliente, con frecuencia sólido. |
Núcleo activo galáctico - NAG |
Galaxias normales con un agujero negro masivo en su centro que genera y radia enormes cantidades de energía en todas las longitudes de ondas del espectro electromagnético. |
Núcleo de un Cometa |
Los cometas están constituidos por una parte sólida llamada núcleo y por una parte gaseosa que lo envuelve. El núcleo de los cometas mide unos 20 km de diámetro y está compuesto por hielos entremezclados con rocas. Cuando los núcleos se acercan al Sol sus hielos se evaporan. |
Núcleo solar |
Región de gran densidad y temperatura situada en el centro del Sol. |
Núcleos activos de galaxias |
Los núcleos activos de galaxias emiten cantidades excepcionales de radiación cuya fuente no son las reacciones termonucleares. Los cuasares, las galaxias Seyfert y las radio galaxias poseen núcleos activos. Algunos astrónomos piensan que existen hoyos negros en los núcleos activos de las galaxias. |
Nucleones |
Partículas formadas en la era hadrónica a una temperatura aproximada de 1013K y que, en ese entonces, existieron en cantidades iguales a los fotones. Sin embargo, hoy día, la cantidad de fotones supera a la de nucleones en 400 millones a uno. La fuerza nuclear fuerte afecta los protones y los neutrones por igual (por lo tanto se les da un nombre común, los nucleones). Los electrones, por otra parte, no son todos afectados por esta fuerza. La fuerza nuclear fuerte es de gama muy corta, ya que puede llegar solamente a cerca de 2 x 10-15 m. Dos núcleos que consiguen por lo menos ubicarse juntos a esa distancia pueden entonces ensamblar para formar un nuevo, y más grande núcleo. Este proceso se llama fusión nuclear. |
Nucleosíntesis |
Formación de elementos químicos mediante reacciones nucleares en el interior de las estrellas. |
Nucleosíntesis primordial |
Se refiere a la nucleosíntesis de los elementos durante los primeros minutos que siguieron a la Gran Explosión. Se sintetizaron, hidrógeno, helio y litio así como sus isótopos a partir del plasma original. |
Número de cada año en el ciclo de Metón. En el ciclo en uso se toma como año 1 a.C. Así, para hallar el número áureo de un año se debe añadir 1 al número indicado por el año de la fecha, dividir por 19 y el resto es el númeo áureo. Si el resto es 0, el número áureo es 19. |
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Número de asteroide |
Los asteroides reciben un número de serie cuando son descubiertos; no tiene un significado especial excepto que el asteroide N+1 fue descubierto después del asteroide N. |
Número de Fiamsteed |
Número asignado a una estrella de una constelación dada, atendiendo a la ascension recta en el catalogo de 1725 de John Elamsteed. |
Número de manchas solares |
Indice diario de la actividad solar relacionado con el número de las manchas solares y los grupos de ellas que aparecen en el Sol. Se define como: s = número de manchas g = número de grupos de manchas y k = factor observatorio. |
En términos astronómicos, ciclo lunar de diez y nueve años al cabo de los cuales las fases de la Luna vuelven a sucederse en los mismos días del año. |
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Número de rotación de Bartel |
Número de serie asignado a períodos de rotación de 27 días de parámetros solares y geofísicos. La rotación 1 en esta secuencia fue asignada por Bartel en enero de 1833. |
Variable utilizada para caracterizar la actividad solar. Se le llama también número relativo de manchas solares. |
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Número Internacional de Manchas Solares |
Ver Número de Wolf. |
Nutación |
Oscilación irregular de débil amplitudes movimiento de precesión del eje de rotación de la tierra. Este movimiento proviene de la presencia de la luna. Su periodicidad es de 18,6 años. |
Objetivo |
Parte de un instrumento óptico que concentra los rayos de luz. |
Objeto compacto |
Un objeto compacto es una estrella de neutrones o un hoyo negro. La densidad de una estrella de neutrones es igual a la de los núcleos atómicos, o sea millones de toneladas por centímetro cúbico. No se conocen las densidades de los hoyos negros pero podrían ser mayores. |
Objeto cosmológico |
Se llaman así a los cuasares si se interpretan los corrimientos hacia el rojo de sus espectros como indicación de que están a distancias superlejanas. |
Objetos celestes |
Los objetos celestes son los cuerpos que pueblan al universo. Existen cuerpos brillantes como las estrellas y las nubes de gas caliente. Existen objetos celestes opacos, que pueden reflejar la luz de las estrellas, como los planetas, satélites y el polvo. Además existe la materia oscura que no emite y absorbe luz. |
Objetos del espacio profundo |
Categoría de objetos que están mas allá de nuestro Sistema Solar excluyendo las estrellas. En esta categoría estan las Galaxias, nebulosas, cumulos estelares y parecidos. |
Oblicuidad |
Ángulo entre el eje de rotación del planeta y el polo de su órbita. |
Oblicuidad de la eclíptica |
Es la inclinación del eje de la Tierra respecto a la eclíptica. |
Observación |
Las observaciones astronómicas son la obtención de datos relativos a los cuerpos celestes. Se utilizan satélites y telescopios, según la longitud de onda de la radiación que se desee analizar. Se pueden tomar imágenes de los cuerpos. También se puede descomponer su luz y tomar espectros (como un arco iris). |
Observaciones astronómicas |
Obtención de datos relativos a los cuerpos celestes. Para lograrlas se utilizan telescopios y satélites, según la longitud de onda de la radiación que se desee analizar. Se pueden tomar imágenes de los cuerpos. También se puede descomponer su luz y tomar espectros. |
Observatorio |
Un observatorio astronómico es un sitio donde se encuentran los telescopios y demás instrumental auxiliar. En general son en sitios aislados y elevados. Se buscan lugares secos y alejados de la luz de las ciudades. |
Ocaso |
Puesta del Sol, o de otro astro, al transponer el horizonte. |
Occidental |
Planeta que se pone más tarde que el Sol. |
Ocular |
Dispositivo que concentra la luz recibida por el telescopio, en donde uno enfoca. |
Ocultación |
Cubrimiento de un cuerpo celeste por otro. |
Ofiuco |
Constelación boreal cercana al Ecuador celeste, unida a la Serpiente y situada entre Hércules (por el Norte) y Sagitario y Escorpión (por el Sur). |
Ojo |
El ojo es nuestro órgano de la visión. Fué el primer instrumento de observación astronómica del hombre. Galileo se quedó ciego por mirar al Sol directamente. |
Oleada |
Chorro de material de la región activa que alcanza las alturas de la corona y, entonces, o desaparece o retorna a la cromosfera a través de una trayectoria ascendente. |
Olimpiada |
Entre los griegos, período de cuatro años que transcurría entre la celebración de dos Juegos Olímpicos sucesivos. Fiestas o juegos que se celebraban cada cuatro años en la ciudad de Olimpia, era la base de cómputo internacional. La primera olimpiada empezó el año 776 A.C., la última se cuenta de 392 a 396 de nuestra era. El tercer año de la vigesimosexta olimpiada corresponde, pues, al año 103 después de la institución de dicho cómputo. |
Onda de choque |
Región más externa de magnetosfera de un planeta; es el lugar donde el flujo supersónico del viento solar es frenado hasta velocidad subsónica por el campo magnético planetario. |
Ondas de superficie |
Onda electromagnética que se propagan cerca de la superficie de la Tierra. Varias señales se pierden debido a que la resistencia de la superficie limita el alcance de las ondas en la superficie hasta los 100 Km sobre Tierra y 300 Km sobre el mar para las frecuencias de HF más bajas. Estas longitudes de onda de HF más altas cubren distancias más cortas. |
Onda extraordinaria |
Una onda de radiofrecuencia puede partirse en dos componentes de polarización opuestos, en el caso de la física de la ionósfera, el campo geomagnético. La onda ordinaria sigue las leyes de refracción pero no está afectada por el campo magnético. Sin embargo, la onda extraordinaria lo está. |
Ondas de radio |
Radiación electromagnética con longitudes de onda mayores que 1 mm. |
Ondas magnetosonicas |
Ondas electromagnéticas de baja frecuencia (cerca de la girofrecuencia del ión), las cuales tiene polarización derecha para propagaciones alineadas con el campo. |
Oposición |
Alineación aproximada del Sol, de la Tierra y de otro planeta, en la que éste se encuentra en el lado opuesto al Sol, con relación a la Tierra. |
Óptica |
Es el estudio de la luz y todos los fenómenos que ella produce. |
Órbita |
Trayectoria que cualquier objeto celeste describe en el espacio a causa de su movimiento propio. |
Orbita directa, circular, de baja o nula inclinación, en la cual la velocidad orbital de un satélite coincide con la velocidad rotacional de un planeta: de este modo la nave espacial permanece constantemente sobre el mismo punto de la superficie planetaria, y por tanto, para un observador en la superficie del planeta, el satélite siempre está en el mismo punto del cielo. Los modernos satélites de difusión de radio y televisión son geoestacionarios. La órbita geoestacionaria está a unos 36.000 km de altura sobre la superficie de la Tierra. |
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Órbita directa, circular de poca inclinación en la que la velocidad orbital del satélite coincide con la velocidad rotacional del planeta; una nave espacial que siga esta órbita parece que cuelga inmóvil sobre una posición fija de la superficie del planeta. |
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Orbital |
Que pertenece a las órbitas o se relaciona con ellas. |
Oriental |
Dícese de los planetas que, levantándose antes que el Sol, son visibles por la mañana por el lado de oriente. |
Orión |
Gran constelación ecuatorial situada al oriente del Toro y al occidente del Can Menor y del Can Mayor. Tras ella se observa una nebulosa de igual nombre. |
Oriónidas |
Estrellas fugaces que radian de la constelación de Orión. |
Salida o aparición del Sol o de otro astro por el horizonte. |
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Gran constelación boreal siempre visible, siete de cuyas estrellas parecen formar la figura de un carro sin ruedas, con lanza. |
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Osa Menor |
Gran constelación boreal de forma similar a la Osa Mayor, menor y menos brillante, y la estrella primera de la lanza del carro es la Estrella Polar. |
Oscilación |
Los astrónomos utilizan la palabra oscilación para referirse a movimientos de va y ven como el del péndulo, pero también a pulsaciones o palpitaciones estelares. Durante las oscilaciones estelares estas se expanden y contraen de manera rítmica. |
Otros planetas |
Hasta la fecha no se han encontrado otros planetas de dimensiones considerables pertenecientes al Sistema Solar, aunque sí cuerpos menores como Quironte o QB1-1992. En otros sistema estelares se han descubierto gran cantidad de planetas utilizando detectores infrarrojos y técnicas de radio. |
Óvalo Auroral |
Zona alrededor de cada polo geomagnético donde las auroras se producen con mayor probabilidad. |
OVNI |
Siglas de objeto volador no identificado. Cualquier cuerpo luminoso que viaje por el cielo es un OVNI mientras no se determine su origen. |
Ovoide |
Con forma de huevo. |
Palimpsesto |
Rasgo circular que aparece sobre las superficies de las oscuras lunas heladas como Ganimedes y Calisto que no presentan el relieve asociado con los cráteres de impacto; se piensa que los palimpsestos son cráteres de impacto donde el relieve topográfico del cráter ha sido eliminado por el lento ajuste de la superficie helada. |
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Paloma |
Constelación austral formada por quince estrellas pequeñas y dos más brillantes. |
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Parábola |
Llamado tambien "sección cónica". Una órbita parabólica es una órbita "abierta", como ocurre con algunos cometas que al tener una órbita parabólica solo pasa una vez alrededor del Sol para después perderse en el espacio. |
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Paradoja de Olber |
Problema propuesto por el físico y astrónomo alemán Heinrich Olber en 1826, aunque ya se había planteado años antes. A grandes rasgos, plantea que si el universo tiene una extensión infinita y está lleno de estrellas, deberíamos verlas allá donde miráramos, en todo el cielo, y éste sería tan brillante como la superficie del Sol. Si esto es así, ¿Porqué en cambio la noche es oscura? Porque la luz viaja a una velocidad infinita. La mayor extensión del universo que nosotros alcanzamos a ver es demasiado pequeña, en proporciones factoriales, para que las estrellas llenen el cielo en la forma sugerida por Olber. |
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Paralaje |
Desplazamiento angular aparente de un objeto debido al cambio de posición del observador. Diferencia entre las posiciones aparentes de un astro en la bóveda celeste según el punto donde se supone observado. |
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Ángulo subtendido desde un objeto, por el semieje mayor de la órbita de la Tierra. |
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Paralaje estelar |
Desplazamiento anual aparente de las estrellas cercanas con respecto a estrellas lejanas. El término paralaje estelar se refiere al ángulo de paralaje que es la mitad del desplazamiento angular total. |
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Ángulo subtendido desde un objeto, por el semieje mayor de la órbita de la Tierra. |
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Paralaje trigonométrico |
Diferencia entre las direcciones aparentes de un objeto, observado desde lugares distintos. Desde un objeto, es el ángulo subtendido por las líneas que lo unen con dos puntos dados. |
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Paralelos |
Son los círculos menores paralelos al ecuador. Hay infinitos paralelos pero tienen nombre especial los siguientes: |
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Parámetro de desaceleración |
Parámetro que mide la tasa de disminución de la expansión del universo. La gravedad provoca esta disminución. El parámetro de desaceleración es igual a omega (otro parámetro cosmológico) cuando el universo está dominado por la radiación, aproximadamente los primeros 100 mil años luego del Big Bang, y a l/2 omega cuando el universo está dominado por la materia. Como el parámetro de desaceleración es equivalente a omega (suponiendo una constante cosmológica de cero, como a menudo se hace), determina el desuno final y la geometría espacial del universo. El símbolo para el parámetro de desaceleración suele ser qo. |
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Parametro L |
La ecuación de una línea del campo geomagnético es r = L cos2 lambda donde r es la distancia geocéntrica a partir del centro de la Tierra y lambda es la latitud magnética. El parámetro L es la distancia en radios terrestres (RE) desde el centro de la Tierra hasta el punto donde una línea del campo geomagnético cruza el ecuador (lambda = 0). L es útil para identificar líneas magnéticas y cáscaras de deriva magnética. |
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Par de producción |
Proceso físico por el medio del cual un fotón de rayo gamma comúnmente produce, mediante una interacción con el campo electromagnético de un núcleo, un electrón y un antielectrón (positrón). El fotón original desaparece y su energía se convierte en las dos partículas resultantes. En un proceso a la inversa la aniquilación se empareja al crearse dos fotones de rayos gamma producidos por el mutuo aniquilamiento de una pareja de un electrón y un positrón. |
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Parametro L |
la ecuación de una línea del campo geomagnético es r = L cos2 lambda
donde r es la distancia geocéntrica a partir del centro de la Tierra y lambda es la latitud magnética. El parámetro L es la distancia en radios terrestres (RE) desde el centro de la Tierra hasta el punto donde una línea del campo geomagnético cruza el ecuador (lambda = 0). |
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Parsec |
Unidad de distancia usada en Astronomía. Un Parsec equivale a 3.2616 años luz (3,0857 . 1016 m). Un parsec es la distancia desde la cual la Tierra y el Sol parecerín estar separados por un ángulo de 1 segundo de arco. |
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Partícula |
Una partícula es una componente fundamental de la materia, la antimateria o de una fuerza, algunos ejemplos son el protón, el positrón y el fotón. |
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Partícula alfa |
Una partícula alfa es un núcleo de helio. Está compuesta por dos protones y dos neutrones. Las partículas alfa son un constituyente importante del viento solar. En el interior de las estrellas se pueden fusionar tres partículas alfa para formar un núcleo de carbono. |
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Partícula elemental |
Una partícula elemental es un fragmento de materia común que sólo puede estar formado por quarks o por leptones. |
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Partícula subatómica |
Cualquier partícula más pequeña que un átomo, desde los componentes atómicos como los protones hasta los constituyentes de los protones, los quarks. |
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Partícula virtual |
Partícula de vida extremadamente corta creada de la nada, como permite el principio de incertidumbre. Aunque su existencia es demasiado breve para ser observada directamente, los efectos de esa existencia pueden detectarse. |
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Paso de un astro por el meridiano |
Momento en que el astro parece atravesar exactamente el plano meridiano de un lugar. |
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Paso por el meridiano central |
Es el paso de una región activa u otro fenómeno a través de la longitud del meridiano que pasa por el centro aparente del disco solar. |
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Paso superior por el meridiano |
Tránsito de un objeto celeste por el meridiano del observador. |
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Patera |
Cráter poco profundo; festoneado y borde complejo. |
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Pavón |
Constelación celeste situada cerca del polo antártico, entre el Octante y la del Telescopio. |
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Pegaso |
Constelación boreal situada cerca de Andrómeda, con abundantes estrellas dobles. |
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Penachos polares |
Pequeñas espigas visibles en la corona solar cerca de los polos del Sol, formadas por gas atraído por el campo magnético del astro. |
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Penumbra |
Parte exterior de la proyección de la sombra durante un eclipse de Sol. También es la parte más exterior y caliente de una mancha solar. |
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Pérdida |
Dentro de la ionósfera, se refiere a la salida de los electrones libres de la ionósfera. |
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Perfil de altura |
La variación de un parámetro, por ejemplo la densidad de electrones, en función de la altura. |
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Periapsis |
Punto en órbita más cercano a un planeta. |
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El punto de una órbita alrededor de un astro que está más cerca del astro. Si el astro es el Sol, se le llama perihelio; si es la Tierra, perigeo; y, si es otro, periselenio, perijovio, etc. |
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Periastrón |
El punto de enfoque más cercano de dos de estrellas, como en la órbita de estrellas binarias. |
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Perigeo |
Punto en que la Luna se halla más próxima a la Tierra. |
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Perihelio |
Punto de la órbita de un planeta que se encuentra a la mínima distancia del Sol. |
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Período de revolución de un astro |
Intervalo de tiempo transcurridoentre dos pasos consecutivos de dicho astro por un punto cualquiera de suórbita. |
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Período de rotación |
Tiempo empleado por un objeto en dar una vuelta completa sobre su eje. |
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Período órbital |
Periodo comprendido entre dos pasos consecutivos de un satélite por un punto característico de su órbita. |
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Período Saros |
Se llama Período Saros, a un período de 6.585 días, que representa 18 años y 10 ó 11 días, según los años bisiestos que se comprendan, luego de este tiempo, se repiten los mismos eclipses con algunas pocas diferencias. El período Saros, está basado en que grandes diferencias o desigualdades del movimiento lunar y solar se compensan. Período de 223 meses sinódicos correspondiente aproximadamente a 19 años de eclipses o 18,3 años julianos, es el ciclo en el cual los eclipses de Luna y Sol se repiten aproximadamente bajo las mismas condiciones. |
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Período sideral |
Tiempo que tarda un cuerpo en volver a ocupar la misma posición entre las estrellas. |
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Período sinodico |
Para la Luna, el tiempo promedio entre una fase lunar dada y la siguiente fase lunar en el mismo punto que la anterior. También, mes lunar. |
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Perlas de Bailly |
Regiones luminosas puntuales, visibles en la orilla de la Luna antes y después de la totalidad de un eclipse de Sol. Son producidas por el paso de la luz del Sol a través de las montañas y los cráteres en el limbo lunar. |
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Estrellas fugaces que brillan desde la constelación de Perseo, y suelen verse en agosto. |
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Perseo |
Constelación septentrional cercana y al Este de Andrómeda. |
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Perturbación |
Efecto producido en el movimiento de un cuerpo celeste que gira alrededor de otro por toda fuerza que se añade a la atracción del cuerpo principal. |
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Perturbación de la Propagación Ionosférica |
Esta es, probablemente, una causa de la concentración focal, o al revés, de las ondas de radio. La perturbación usualmente aparece en las frecuencias más altas y gradualmente afecta a las más bajas. Algunas están asociadas con las tormentas magnéticas y se originan en la zona auroral, pudiendo viajar grandes distancias. Otras parecen estar más localizadas y se originan, dentro de la troposfera, en la metereología local. |
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Perturbación ionosférica brusca |
Anomalía en la propagación de radioondas de alta frecuencia (HF) debido a cambios ionosféricos que resultan de las fulguraciones solares, eventos protónicos y tormentas geomagnéticas. |
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Perturbación ionosférica repentina |
Anomalías en la propagación HF a causa de los cambios ionosféricos que resultan por las llamaradas solares, las tormentas geomagnéticas y los eventos de protones. |
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Perturbación ionosférica viajera |
Este fenómeno es probablemente la causa del enfoque y desenfoque de las ondas de radio. La perturbación generalmente aparece en las frecuencias altas, gradualmente afectando las frecuencias más bajas. A veces son asociadas a tormentas magnéticas y se originan en la zona auroral. Estas pueden viajar grandes distancias. Otras parecen ser más localizadas, originándose en la tropósfera, en condiciones de tiempo local. |
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Perturbación recurrente |
Perturbación por lo general magnética, que se repite en un intervalo de 27 días, el cual es el período aproximado de rotación de algunas formaciones solares. |
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Perturbaciones |
Influencias gravitacionales de un cuerpo astronómico con otro. |
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Perturbar |
Provocar la desviación de un planeta o satélite de su movimiento orbital teóricamente regular. |
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Pesebre |
Cúmulo notable de estrellas de la constelación del Cangrejo. |
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Peso atómico |
Masa de un átomo, aproximadamente igual al número de protones y neutrones en su núcleo. |
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Peso molecular |
Es la fuerza resultante de la atracción gravitacional de una masa por la acción de otra. El peso es mayor cuando el cuerpo que ejerce la atracción es más masivo. Por ejemplo pesaríamos más en Júpiter que en la Tierra pero menos en la Luna. |
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Pez austral |
Constelación austral situada debajo de Acuario (vista desde el hemisferio Norte). |
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pi |
Valor constante del radio del círculo de una circunferencia, que es aproximadamente 3.141593. |
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Picos en anillo |
Elevación central caracterizada por un anillo de picos más que un único pico; los anillos de picos son típicos de los grandes cráteres terrestres por encima de los 50 kilómetros (30 millas) de diámetro. |
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Pintor |
Constelación austral situada entre la Paloma y Dorado. |
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Pión |
Partícula predicha por Hideki Yukawa, en el año 1935. se comporta como mensajera de la fuerza que une a neutrones y protones en el núcleo, y que hoy se conoce como mesón pi, o brevemente pión. Puede tener carga eléctrica positiva, negativa, o ser eléctricamente neutra. |
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Piscis |
Duodécimo y último signo zodiacal, que recorre el Sol aparentemente entre el 18 de febrero y el 20 de marzo. |
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Plage |
Regiones brillantes que pueden verse en la cromosfera solar. |
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Plagenil |
Disco sin manchas, libre de plage de calcio. |
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Planeta |
Cuerpo situado en órbita en torno al Sol. Su brillo procede exclusivamente de la luz solar reflejada. Se aplica a todo cuerpo similar situado en la órbita de una estrella.
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Los planetas gigantes o ligeros se localizan en la parte externa del Sistema Solar. Son planetas constituidos básicamente por hidrógeno y helio, reflejo de la composición de la nebulosa solar primigenia. Tienen importantes actividades meteorológicas y procesos de tipo gravitacional, con un pequeño núcleo y una gran masa de gas en convección permanente. |
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Planeta inferior |
Planetas del sistema solar cuya órbita en torno al Sol se halla dentro de la órbita descrita por la Tierra. Los dos planetas inferiores son Mercurio y Venus. |
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Planeta Joviano |
Cualquier de los cuatro planetas gaseosos más exteriores: Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. |
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Planeta superior |
Planetas del sistema solar cuya órbita en torno al Sol se halla más alejada que la de la Tierra. |
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Planetario |
Relativo a los planetas. Aparato que representa los planetas del sistema solar, y reproduce sus movimientos. |
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Los planetas gigantes, después del cinturón de asteroides, son Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno, sigue Plutón que es la excepción ya que por sus características se acomoda más a los interiores. |
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Planetas gigantes |
Son los planetas que son de 4 a 7 veces mayores que la Tierra en tamaño y de 4 a 7 veces menos densos que la Tierra, causado por estar formado en su mayor parte por gases. En este grupo estan Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. |
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Planetas inferiores |
Los planetas Mercurio y Venus; se denominan inferiores porque sus órbitas están más cerca del Sol que la órbita terrestre. |
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Son los planetas comprendidos entre el Sol y el cinturón de asteroides. En su orden son: Mercurio, Venus, Tierra y Marte, planetas duros y sólidos, de pequeño diámetro y baja gravedad, por lo que su atmósfera resulta poco densa y poco extensa. La rotación sobre su eje (día) es larga. |
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Los planetas gigantes, después del cinturón de asteroides, son Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno, sigue Plutón que es la excepción ya que por sus características se acomoda más a los interiores. |
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Planetas menores |
Otro término para referirse a los asteroides. |
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Planetas superiores |
Los planetas Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón se denominan superiores porque sus órbitas están más alejadas del Sol que la órbita de la Tierra. |
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Son los planetas más cercanos al Sol: Mercurio, Venus, la Tierra y Marte. Todos ellos tienen en común una superficie sólida, a diferencia de los demás del sistema solar, que son planetas de tipo gaseosos. |
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Planetesimal |
Un planetesimal es uno de los cuerpos pequeños en los que se condensó la nube de la cual se formó el Sistema Solar y que más adelante se aglutinó con otros planetesimales para formar a los planetas. Algunos grandes cráteres de Mercurio y la Luna son vestigios de la aglutinación de planetesimales. |
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Planetoides |
Pequeños cuerpos celestes sólidos primitivos a partir de los cuales se forman los planetas. |
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Planisferio |
Mapa estelar que permite mostrar cómo aparecerá el cielo a cualquier hora y cualquier día del año para una latitud geográfica determinada, para la que esté realizado ese planisferio. |
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Planitia |
Anchas planicies que ocupan las tierras bajas sobre las superficies planetarias. |
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Plano de la eclíptica |
El plano en el cual orbita un planeta, idealmente sobre el ecuador celeste. |
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Plano de la Galaxia |
El plano de la Galaxia es la región de la Vía Láctea donde se encuentran las estrellas jóvenes, los brazos espirales y las nubes moleculares, de gas y de polvo. Tiene forma de tortilla, mide unos 50.000 años luz de diámetro y unos 600 de espesor. Rota más rápido en el centro que en la orilla. |
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Plano elíptico |
Plano de la órbita de la Tierra alrededor del Sol; plano del paso aparente del Sol por la esfera celeste. |
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Planum |
Meseta o llanura elevada. |
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Plasma |
Materia a alta temperatura constituida por partículas cargadas (iones) normalmente generadas por la actividad termonuclear de las estrellas. |
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Plasmaesfera |
Parte de la magnetosfera consistente en iones y electrones. Puede ser considerada como una extensión de la ionosfera. |
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Plasmapausa |
Es el límite externo de la plasmaesfera. Esta última reside en la magnetósfera y consiste de iones y electrones (podría considerarse una extensión de la ionósfera). |
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Plasmoide |
Objeto móvil consistente en un plasma contenido dentro de una estructura de campo magnético cerrada; por ejemplo, una porción de la magnetocola de la Tierra que se separa de su entorno y se aleja a gran velocidad del planeta. |
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Plenilunio |
Luna llena. |
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Pléyades |
Grupo de estrellas de la constelación Tauro, de las que 7 se ven a simple vista. |
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Plutón |
Planeta del Sistema Solar, menor que la Tierra y el más alejado del Sol, invisible a simple vista. |
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Población estelar |
Clasificación amplia de estrellas basada en su edad, localización galáctica, composición química, espectro y movimientos. |
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Poder de resolución |
Es la capacidad de un telescopio u otro instrumento astronómico, para registrar detalles en una imagen, por ejemplo, la capacidad que tiene el mismo, para separar estrellas dobles cuando estas se encuentran muy juntas, y mostrarlas como dos puntos luminosos separados. Si el telescopio es de baja resolución, las mostrará como una mancha algo alargada. |
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Polarimetría |
Técnica observacional basada en una relación empírica de la variación, con el ángulo de fase, de la polarización de la luz de los asteroide. |
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Polarización |
En un medio ionizado en la presencia de un campo magnético, una onda de radio se divide en dos componentes polarizadas circularmente, cada una propagándose independientemente. En la ionósfera una onda de radio es dividida por el campo magnético de la Tierra en: la onda ordinaria (o) y la onda extraordinaria (x). El reparto de la energía de la onda entre las dos depende del ángulo que la onda hace con el campo magnético. A bajas frecuencias, la onda x es atenuada fuertemente con respecto a la onda o. |
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Polarización izquierda |
Sentido de rotación del vector eléctrico para ondas electromagnéticas alineadas con el campo. |
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Polarización lineal |
El vector eléctrico de una onda está confinado a oscilar a lo largo de una línea especificada. |
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Polo |
Cada uno de los dos puntos en los que el eje de rotación de un astro encuentra la superficie del mismo, a los que se llama polo norte o boreal y polo sur o austral. |
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Polo celeste |
Puntos que marcan el norte y sur de la esfera celeste. |
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Polo magnético |
Regiones limitadas en un imán en que el campo del imán es muy intensivo. |
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Polo Norte celeste |
Punto de intersección de la proyección del eje de rotación terrestre (ideal) con el círculo vertical que pasa por la estrella Polar. |
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Polos celestes |
Puntos que marcan el norte y sur de la esfera celeste. |
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Pólux |
Una de las dos estrellas principales de la constelación de Géminis. |
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Polvo |
El polvo cósmico está formado por partículas sólidas de hielos y piedras, parte del polvo está constituido por cadenas de silicio. El polvo se distribuye en nubes, que impiden ver las estrellas que están por detrás. |
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Polvo interestelar |
Componente sólido que en forma de granos de muy reducidas dimensiones y junto con las estrellas, el gas interestelar y las partículas de alta energía, constituye las galaxias. |
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Popa |
Constelación austral extensa y brillante situada en la Vía Láctea, entre las del Unicornio y la Quilla. |
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Poros |
Puntos oscuros pequeños en que no se distingue entre sombra y penumbra; se muestran aislados o en grupos y derivan en una mancha o desaparecen en unos días. |
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Positrón |
Un positrón es la antipartícula del electrón, tiene carga positiva (e). Cuando un positrón y un electrón se combinan se aniquilan y se convierten en un rayo gamma, es decir energía. En el universo temprano los fotones se convertían continuamente en pares de positrones y electrones y estos en fotones. |
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Pozo gravitatorio |
Distorsión local del entramado del espaciotiempo cerca de un cuerpo masivo, análogo a un pozo o depresión en una lámina bidimensional. |
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Precesión |
De forma lenta, el movimiento cónico periódico de la rotación axial del eje de un cuerpo. |
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Precesión de los equinoccios |
Cambio lento de las posiciones relativas del ecuador y la eclíptica que provoca de año en año su adelanto. |
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Preones |
Hipotéticos objetos más pequeños que los quarks y los leptones. |
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Presión de radiación |
Presión debida a la fuerza que la radiación ejerce sobre un cuerpo. Viendo la radiación como un flujo de fotones la fuerza de radiación está producida por las colisiones de los fotones con la partículas del cuerpo. La presión de radiación es responsable, por ejemplo, de la formación de las colas de gas de los cometas y de los vientos estelares. |
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Primer punto de Aries |
Punto imaginario sobre la esfera celeste donde se intersectan el ecuador celeste y la eclíptica, pasando de declinación positiva a negativa. No existe ninguna estrella en esta posición. |
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Primer punto de Libra |
Punto en que se cortan el Ecuador celeste y la Eclíptica el 23 de septiembre (equinoccio de otoño). |
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Primera luz |
La primera vez que un telescopio nuevo es dirigido hacia las estrellas. |
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Principio antrópico |
La forma débil del principio sostiene que la vida puede existir solamente durante un breve período de la historia de nuestro universo. La forma fuerte del principio antrópico establece que, de todos los valores posibles para las constantes fundamentales de la naturaleza y las condiciones iniciales del universo, sólo una pequeña fracción de ellos permitiría la formación de vida, en cualquier época. |
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Principio cosmológico |
El Principio Cosmológico postula que el Universo debe verse igual independientemente del lugar donde se encuentra el observador, es decir que no existe ningún lugar privilegiado del Cosmos. Este principio es fundamental para las teorías modernas sobre el origen y la evolución del Universo, implica que el Cosmos es homogéneo e isótropico. |
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Principio de equivalencia |
La afirmación de que una fuerza gravitacional es absolutamente equivalente en todos sus efectos físicos a una aceleración general en la dirección contraria. Por ejemplo, una persona dentro de un ascensor en el espacio con una aceleración ascendente de 9,75 metros por segundo sentiría que el suelo ejerce una presión ascendente sobre sus pies exactamente de la misma forma que si el ascensor estuviese detenido sobre la Tierra, donde la gravedad ejerce una presión descendente con una aceleración de 9,75 metros por segundo. El «principio de equivalencia débil» sostiene que todos los objetos, independientemente de su masa o composición, caen con la misma aceleración en presencia de gravedad. El experimento de Eötvös, y otros posteriores y perfeccionados, demuestran el principio de equivalencia débil. |
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Principio de exclusión |
Regla de la mecánica cuántica que dice que dos electrones, neutrones o protones con la misma energía, momento angular y espín, no pueden existir simultáneamente en el mismo átomo. También llamado principio de exclusión de Pauli en honor a su formulador, Wolfgang Pauli. |
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Principio de incertidumbre |
En mecánica cuántica, principio que afirma que es imposible medir simultáneamente de forma precisa la posición y el momento lineal de una partícula. |
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Principio de invarianza coordinada general |
Ver Principios relativistas. |
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Principio de Mach |
La hipótesis de que la inercia de los cuerpos, es decir, su resistencias a la aceleración provocada por fuerzas aplicadas, no está determinada por ninguna propiedad absoluta del espacio, sino por los efectos de la materia distante en el universo. De modo equivalente, el principio de Mach propone que la distancia entre marcos de referencia acelerados y no acelerados sean determinados por los efectos de la materia distante. |
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Principio súbito |
Un impulso súbito se convierte en principio subito si es sucedido por una tormenta geomagnética. En la mayoría de los casos ocurren casi simultáneamente alrededor del mundo. Se trata de un aumento o descenso abrupto en la componente norte del campo geomagnético. |
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Principios relativistas |
Principios empleados por Einstein en la elaboración de sus teorías de relatividad. Todas las leyes de la física tienen igual aplicación, tanto en el marco local como en aquellos semejantes. Este principio, conjuntamente con el principio de la constancia de la velocidad de luz, constituyen los principios medulares de la relatividad especial. |
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Problema de la cosmología plana |
El enigma de por qué el universo está hoy tan cerca del límite entre abierto y cerrado, es decir, por qué es casi plano. De manera similar, ¿por qué debe la densidad de masa promedio estar hoy tan cerca de la densidad de masa crítica, pero no ser exactamente igual a ella? Si omega comienza siendo superior a 1, debiera aumentar cada vez más con el tiempo; si comienza siendo inferior a 1, debiera reducirse cada vez más. Para que omega esté cerca del 0,1 hoy, unos 10 mil millones de años después del, Big Bang, debió haber estado extremadamente cerca de 1 cuando el universo tenía un segundo. Algunos consideran que este equilibrio exquisito es muy poco probable según el modelo estándar del Big Bang, por lo que los desconcierta el que el universo actual sea casi plano. |
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Problema del horizonte |
El enigma planteado por la observación de que regiones del universo muy distantes entre sí comparten las mismas propiedades físicas, como la temperatura, aun cuando estas regiones estaban demasiado alejadas cuando emitieron su radiación como para haber intercambiado calor y haberse homogeneizado en el tiempo que ha pasado desde el principio del universo. Específicamente, detectamos la misma intensidad de ondas de radio cósmicas (radiación del ruido de fondo cósmico) desde todas las direcciones del espacio, lo que sugiere que las regiones que emitieron dicha radiación tenían la misma temperatura en el momento de la emisión. Sin embargo, en ese momento, cuando el universo tenía unos 300 mil años, aquellas regiones estaban separadas por aproximadamente 50 millones de años luz, lo que sobrepasa con mucho la distancia que la luz o el calor podrían haber recorrido desde el Big Bang. |
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Proceso triple-alfa |
Reacción de fusión, característica de las estrellas gigantes rojas y otras estrellas evolucionadas, en la que tres núcleos de helio, también llamados partículas alfa, se fusionan para generar carbono. |
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Proción |
Estrella muy notable de la constelación del Can Menor. |
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Promedio horario zenital |
El número de meteoros visto cada hora bajo condiciones ideales. |
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Prominencia |
Formación de la atmósfera solar que aparece como una estructura brillante en la corona por encima del limbo solar y como una un filamento oscuro cuando se ve proyectado sobre el disco solar. |
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Prominencia activa |
Prominencia que muestra movimiento de materiales y cambios de apariencia durante varios minutos de tiempo. |
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Prominencia eruptiva sobre el limbo |
Prominencia solar que se vuelve activa y se ve ascender desde el Sol. |
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Prominencia, erupción solar |
Erupción de gases caliente por encima de la fotosfera del Sol. Las erupciones solar se pueden ver con más facilidad cerca del terminador, pero algunos son visibles incluso como brillantes corriente sobre la fotosfera. |
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Prominencia eruptiva sobre el limbo |
Prominencia solar que se vuelve activa y se ve ascender desde el Sol. |
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Prominencia tranquila |
Prominencia prolongada y en forma de lámina, aproximadamente vertical con respecto a la superficie del Sol. |
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Prominencias |
Nubes de plasma solar (gas incandescente) que sobresalen del limbo. Se observan a simple vista durante los eclipses totales de Sol. Las protuberancias tienen una temperatura menor que la de su medio circundante, la alta cromosfera y la corona. Están controladas dinámicamente por su campo magnético. |
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Propio |
Movimiento de todo astro en su órbita o en torno a su eje. |
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Proporción de fotones a bariones |
La proporción del número de fotones al número de bariones en cualquier gran volumen típico de espacio. |
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Proporción de masa de luz - (M/L) |
La relación de la masa total de un sistema físico a la cantidad de radiación producida por ese sistema. La masa que no produce radiación de ningún tipo a menudo puede detectarse por medio de sus efectos gravitacionales. Los sistemas con una gran cantidad de esta materia oscura tendrían una alta proporción de masa a luz. |
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Proporción de materia a antimateria |
La relación de la masa en partículas a la masa en antipartículas. Para cada tipo de partícula existe una antipartícula. El positrón, por ejemplo, es la antipartícula del electrón y es idéntico a él, excepto por su carga eléctrica, que es la opuesta. Las abundancias de partículas y antipartículas no deben ser necesariamente equivalentes. Pareciera que nuestro universo se constituye casi totalmente de partículas, y no de antipartículas, aunque no existe una diferencia fundamental entre los dos tipos de materia. |
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Proporción de partícula a antipartícula |
Lo mismo que proporción de materia a antimateria. |
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Proposición «sin bordes» |
Una condición inicial (o condición límite) para el universo propuesta por Stephen Hawking y James Hartle. Estos reformularon las matemáticas de la relatividad general reemplazando el tiempo por una coordenada semejante al espacio, con lo que el universo aparece como si tuviese cuatro dimensiones de espacio en lugar de tres dimensiones de espacio y una de tiempo. (En una formulación de este tipo, el «tiempo» pierde su significado usual.) Hawking y Hartle sugieren que la geometría de esta representación del universo debería ser análoga a la geometría de la superficie de una esfera, es decir, una forma sin bordes. Al traducirla al tiempo y el espacio ordinario, esta condición límite sugerida toma la forma de una condición inicial específica para el universo. La proposición sin bordes se formula mediante un cálculo de la mecánica cuántica del comportamiento del universo primitivo, aunque dichos cálculos están incompletos por la carencia de una teoría intrínsecamente coherente de gravedad cuántica. |
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Prostaféresis |
Diferencia entre la anomalía media y la auténtica de un astro. |
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Protoestrella |
Estadio evolutivo inicial de una estrella en la que aún no han comenzado las reacciones de hidrógeno, y la luminisidad que presenta es a cuenta de su contracción por fuerzas gravitacionales. Una protoestrella se forma cuando una nube de gas y polvo está bajo un colapso gravitacional y la densidad ha alcanzado un valor tal que el calor producto de la compresión no puede ser radiado con la misma rapidez con que se genera. Entonces el núcleo se hace opaco a la radiación y alcanza el equilibrio hidrostático. |
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Protogalaxia |
Nube de hidrógeno aproximadamente redonda a partir de la cual se forma una galaxia; tiene unas treinta veces el tamaño de una galaxia madura. |
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Protón |
El protón es una partícula elemental masiva con carga positiva, es uno de los constituyentes fundamentales del átomo. El átomo de hidrógeno tiene un protón en el núcleo. El protón a su vez está constituido por tres quarks. |
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Protoplaneta |
El precursor de un planeta durante el proceso de acreción que puede finalizar en la formación de un planeta. El polvo que rodea a algunas estrellas tiene todas los atributos necesarios para la formación de un sistema protoplanetario. |
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Protosol |
En teoría, materia gaseosa en el centro de la nebulosa solar, mantenida unida por su propia atracción gravitatoria, que se encogió y comprimió para convertirse en el Sol hará unos 4.500 millones de años. |
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Protuberancia |
Gran esfera de estrellas en el centro de una galaxia espiral. |
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Protuberancia solar |
Filamentos observables en el contorno solar. |
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Nubes de plasma solar (gas incandescente) que sobresalen del limbo. Se observan a simple vista durante los eclipses totales de Sol. Las protuberancias tienen una temperatura menor que la de su medio circundante, la alta cromosfera y la corona. Están controladas dinámicamente por su campo magnético. |
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Puente |
Filamento de estrellas que se extiende entre dos galaxias, y que puede ser resultado de la interacción de dichas galaxias. |
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Puente luminoso |
Línea brillante observada en luz blanca, que penetra o cruza la zona de sombra de una mancha solar y es una señal inminente de división o disolución en la región. |
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Puesta de Sol |
Momento en que el limbo superior del Sol desaparece bajo el horizonte del observador. |
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Pulsar |
Es una estrella muy densa y en rápida rotación en torno al propio eje que emite un haz de ondas electromagnéticas visible desde la Tierra sólo cuando la emisión se dirige hacia nuestro planeta (como si fuera el haz luminoso de un faro). |
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Pulsar binario |
Un pulsar binario es un par de estrellas pulsares que giran alrededor de su centro de masa, formando un sistema doble. El primer sistema descubierto es PSR1913+16. |
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Punto antipodal |
Es el punto que está directamente en la cara opuesta de un planeta: Son sus antípodas. |
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Punto Aries |
Punto de la órbita terrestre en la que tiene lugar el equinoccio vernal o de primavera. |
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Punto caliente |
Centro de un vulcanismo persistente, se cree que es la expresión en superficie de la ascensión de un penacho caliente en el interior del manto terrestre. |
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Punto estacionario |
Posición en la cual la razón de cambio de la ascensión recta de un planeta es, momentáneamente, nula. |
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Punto Lagrangiano |
Una de las soluciones al problema de los tres cuerpos descubierto por el matemático francés Lagrange en el siglo XVIII. Los dos puntos lagrangianos estables, L4 y L5, están en la misma órbita que el cuerpo primario, adelantado y atrasado respectivamente un arco de 60 grados. |
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Punto Libra |
Punto de la órbita terrestre en la que tiene lugar el equinoccio otoñal. |
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Punto radiante |
Punto del cielo desde el que parecen diverger los meteoros de una lluvia de estrellas. |
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Punto vernal |
Punto de intersección de la eclíptica y el ecuador celeste, en el que el Sol franquea el equinoccio de primavera. |
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Puntos conjugados |
Sob dos puntos en la superficie terrestre, en extremos opuestos de una línea de campo magnético. |
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Puntos de Lagrange |
Lagrange mostró que tres cuerpos pueden encontrarse de modo estable en los vértices de un triángulo equilátero que rota en un plano. Si uno de los cuerpos es suficientemente masivo comparado con otros dos, entonces la configuración es aparentemente estable: los cuerpos que se encuentran en esta situación son llamados Troyanos. El vértice delantero del triángulo es conocido como
punto de Lagrange L4; el vértice posterior del triángulo se denomina punto de Lagrange L5. Puntos colineales con los otros dos cuerpos se denominan L1, L2 y L3 y son zonas de equilibrio inestable, empleados a veces por sondas espaciales para mantener una posición fija y estable respecto a la Tierra. |
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Puntos de libración |
Puntos invisibles de fuerzas de gravedad equilibradas, o de liberación, dentro de cualquier sistema de dos cuerpos (como la Tierra y la Luna), giran a medida que gira el sistema sobre su centro común de masas. Se reconocen cinco puntos con las siguientes siglas: L1, L2, L3, L4, y L5. El L1 se ubica sobre el lado interior del segundo cuerpo; L2 sobre el lado externo del mismo cuerpo, y L3 se halla sobre el lado ulterior externo del cuerpo primario. L4 y L5, llamados puntos Trojanos, yacen sobre la órbita del cuerpo secundario y alrededor del primero, sesenta grados adelante y detrás del segundo cuerpo respectivamente. |
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Puntos equinocciales |
Son los dos puntos del mapa de las estrellas donde se cortan el ecuador celeste y la eclíptica. En la figura de la página Mapa de las constelaciones son los puntos donde se cruzan la línea roja y la amarilla. |
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Puntos Langranianos |
Cinco puntos en el plano orbital de dos cuerpos masivos en órbita circular alrededor de un centro de gravedad común, donde un tercer cuerpo puede quedar en equilibrio. |
QB1-1992 |
Es un cuerpo de 200 km de diámetro que órbita alrededor del Sol más allá de la órbita de Plutón. Podría ser el núcleo de un cometa perteneciente al llamado Cinturón de Kuiper que aloja cientos de núcleos cometarios. |
Quásar |
Objeto extragaláctico muy distante que se caracteriza por un espectro con líneas anchas de emisión, un alto corrimiento al rojo (por ende grandes distancias) y una apariencia estelar. Se cree que son núcleos de galaxias tremendamente luminosos donde la energía se obtiene por materia que se precipita a un hoyo negro supermasivo. |
Quarks |
Una de las dos familias (la otra famiilia siendo la de los Leptones) de partículas fundamentales de la materia, comprendiendo seis partículas: u, d, s, c, b, t. |
Quásar |
Objeto cuyo espectro se caracteriza por una gran desplazamiento hacia el rojo. Suelen ser radiofuentes poderosas y a menudo variables en óptica y en radio. Se piensa que son objetos extragalácticos situados a distancias muy grandes, tal vez, núcleos de galaxias especialmente luminosas. |
Quieto |
Palabra usada para denotar niveles de actividad solar con menos de un evento cromosférico por día. |
Quilla |
Constelación austral extensa situada entre las del Camaleón y la Vela, junto al ecuador de la Vía Láctea, con estrellas brillantes. |
Quincuagésima |
Domínica (domingo) que se precede a la Cuaresma. |
Quironte |
Quironte es un cuerpo del Sistema Solar que se traslada alrededor del Sol y cuya órbita pasa entre las de Saturno y Urano. Se descubrió en 1977. Su período de translación es de 49 años. Podría ser un asteroide extraviado. Mide unos 200 km de diámetro. |
Rad |
Medida suplementaria de unidad angular del SI, definida como el ángulo central de un círculo, cuyo valor del arco es igual al radio del círculo. |
Radar de apertura sintética |
Sistema de captación de imágenes que usa el efecto Doppler para aumentar la resolución efectiva. |
Radiación |
Energía que se propaga por el espacio en forma de ondas electromagnéticas: luz, ondas de radio, infrarrojos, ultravioletas, rayos X y rayos gamma. |
Radiación antirradiante |
Un tipo único de radiación cuyo espectro y otras propiedades se caracterizan en su totalidad en términos de una sola cantidad, la temperatura. La radiación antirradiante se produce después de que un grupo de partículas y fotones llega a un estado de equilibrio térmico entre sí, en el cual cada reacción entre las partículas se compensa por la reacción contraria, de modo que el sistema como un todo ya no sigue cambiando. En esta situación, todas las partes del sistema, incluyendo la radiación, han llegado a la misma temperatura. La radiación antirradiante se produciría, por ejemplo, dentro de un homo que se mantuviera a temperatura constante y cuya puerta permaneciera cerrada durante largo tiempo. |
Radiación ciclotrón |
Radiación emitida cuando los electrones aceleran en trayectorias en espiral dentro de un campo magnético. |
Radiación continua |
Radiación electromagnética que es emitida en una distribución suave con la longitud de onda, ya sea por procesos térmicos o no-térmicos. Por definición no posee detalles espectrales como líneas de absorción o emisión. |
Radiación cósmica de fondo |
radiación descubierta en el espacio en 1965. Su frecuencia oscila en la zona de las microondas de radio entre 3 x 108 a 3 x 1011 Hz. Se cree que corresponde a los fósiles de la radiación cósmica que se generó en los momentos de la gran explosión primigenia y, a causa de la expansión del universo, la radiación de fondo cósmico se ha venido enfriando hasta 3°K. A menudo denominada simplemente radiación de fondo, o radiación cósmica de microondas, es un penetrante baño de ondas de radio que provienen de todas las direcciones del espacio. Según la teoría del Big Bang, esta radiación se produjo por las colisiones de las partículas cuando el universo era mucho más joven y caliente, y llenó el espacio de manera uniforme. Las colisiones entre la radiación y la materia cesaron cuando el universo tenía una edad aproximada de 300 mil años; desde entonces, la radiación cósmica de fondo se ha estado dispersando libremente por el espacio. Hoy tiene la forma de ondas de radio. |
Radiación de Cherenkov |
Radiación emitida por una partícula que se mueve a través de un medio a casi la velocidad de la luz. Los rayos cósmicos de altas energías producen radiación de Cherenkov, visible como una débil luz azul, cuando golpean la atmósfera de la Tierra. |
El "resplandor" latente resultante del Big Bang, la formación del Universo. Este resplandor se manifiesta como una radiación de fondo aproximadamente constante en cualquier zona del Universo, con una temperatura equivalente de unos pocos grados Kelvin. Se aprecia en la banda de microondas, y corresponde a una edad del Universo de unos 300 mil años después del "Big
Bang", cuando aún no se habían formado las primeras estrellas y galaxias. |
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Promedio diario del flujo de radiación de fondo de rayos X en el rango que va de 1 a 8 angstroms. Hay un mínimo de mediodía diseñado para reducir los efectos de las fulguraciones. |
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Radiación de Hawking |
Steven Hawking
demostró, en el año 1974, que las partículas cuánticas (la radiación de
Hawking) se producen en el horizonte de sucesos como la superficie de un
agujero negro.
Para los objetivos propuestos, es el tercer caso el que nos interesa. Ha escapado una de las partículas (hacia la infinidad), mientras que la otra ha sido capturada por el agujero. La prófuga llega a ser verdadera y puede ser reconocida su existencia por observadores distantes. Pero la partícula capturada sigue siendo virtual. Esto es explicable de la siguiente manera: El potente campo gravitatorio colindante con la superficie del agujero podría crear espontáneamente una partícula y su antipartícula. Las teorías del campo cuántico de las partículas elementales establecen precisamente similares procesos de creación, comprobados en laboratorio. Una partícula del par creado cae en el agujero (se pierde para siempre), mientras la otra escapa hacia la infinidad y puede aniquilarse con otra partícula en su fuga, convirtiéndose en radiación pura. A la radiación liberada se le denomina «radiación de Hawking». La demostración sobre la radiación de los agujeros negros es el gran descubrimiento de Hawking y es un tour de force,porque fue la primera vez en que se utilizaron las leyes de la mecánica cuántica en conjunción con la relatividad general para revelar un nuevo fenómeno, quizás el más profundo y misterioso, absolutamente de frontera. Según esta teoría, los agujeros negros no son totalmente negros, sino que emiten algún tipo de radiación. El gran enigma es saber si esa radiación al ser emitida entrega otra vez al espacio exterior información sobre el agujero negro, información que el mismo se había tragado. Para ahondar sobre las características de la información de los agujeros negros . |
Radiación de un cuerpo de negro |
Resplandores de radiación a frecuencias particulares distribuidas a través del espectro y generadas por cuerpos negros que son eficientes eyectores y absorbedores de calor. Para los físicos, antes de la aparición de la mecánica cuántica, ello le era difícil de entender. |
Radiación electromagnética |
Radiación asociada a campos eléctricos y magnéticos oscilantes que se propaga en el espacio y que lleva energía. La radiación electromagnética comprende todas las longitudes de onda y frecuencias posibles. En particular las ondas de luz corresponden a la radiación visible. El fotón es la partícula asociada a la radiación. |
Radiación infrarroja |
Radiación electromagnética de longitud de onda mayor que la visible que va desde 7000 Angstrom hasta 1 mm. |
Radiación libre-libre |
Radiación emitida por un electrón cargado negativamente cuando su movimiento libre a través del espacio se ve frenado por la atracción de un ión cargado positivamente. |
Radiación sincrotrón |
Radiación electromagnética característica producida por partículas cargadas (tales como electrones) que se mueven a alta velocidad (una fracción apreciable de la velocidad de la luz) en un campo magnético. Cuanto más rápido se mueven los electrones, más corta es la longitud de onda de la radiación. La emisión sincrotrón se observa en las explosiones y remanentes de supernovas, radio galaxias y púlsares. |
Radiación sincrotrónica |
La radiación electromagnética que se genera en el vacío cuando los electrones de energía muy alta encuentran campos magnéticos. |
Radiación térmica |
Energía electromagnética producida por los procesos relacionados con el calor. |
Radiación ultravioleta |
Radiación de la inmediatamente más corta longitud de onda que la luz visible, entre 5 y 400 nanómetros. La ultravioleta extrema (EUV) y los rayos X tienen longitud de onda más corta de nuevo. |
Radiación Ultravioleta extrema |
Radiación electromagnética con una longitud de onda situada en la porción del extremo ultravioleta. |
Radiación X |
Radiación intermedia en longitud de onda entre la radiación ultravioleta y los rayos gamma. Puesto que los rayos X son absorbidos por la atmósfera, la astronomía de rayos X se realiza desde el espacio. |
Radial |
Movimiento que tienen ciertos astros en la dirección del rayo visual, acercándose o alejándose de la Tierra. |
Radiante |
Area del cielo de la que "parecen" provenir (por un efecto de perspectiva) los meteoros pertenecientes a una misma lluvia. |
Radical hidroxilo |
Molécula formada por un átomo de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Esta molécula interestelar fue la primera en ser identificada por la radioastronomía en 1963. |
Radio |
Forma menos energética de la radiación electromagnética, que posee la frecuencia más baja y la longitud de onda más larga, y es producida por las partículas cargadas que se mueven en distintos sentidos; la atmósfera de la Tierra es transparente para transmitir en longitudes de ondas desde unos milímetros a sobre veinte metros. |
Radio de Schwarzschild |
Radio del horizonte de sucesos en el que la masa de un cuerpo puede llegar a ser comprimida para formar un agujero negro. |
Radio galaxia |
Una radio galaxia es un conglomerado estelar que produce cantidades considerables de ondas de radio. Una de cada millón de galaxias es una radio galaxia. La radio emisión se produce cuando electrones del gas ionizado se mueven en la presencia de campos magnéticos. |
Radio gravitacional |
Ver Horizonte de sucesos. |
Radio lóbulo |
Enorme extensión de plasma altamente luminoso a las longitudes de onda de radio y otras y emitida por el núcleo de una radiofuente extragaláctica. |
Radio orbital síncrono |
Radio orbital con el que el período orbital de un satélite es igual al período rotacional de un planeta. Un satélite síncrono con una inclinación nula (el mismo plano que el ecuador del planeta) permanece fijo en el cielo desde la perspectiva de un observador sobre la superficie del planeta. Estas órbitas se utilizan comúnmente para los satélites de comunicaciones. |
Radioaltímetro |
Instrumento que determina la altitud enviando ondas de radio desde la superficie inferior y midiendo el intervalo hasta su regreso. |
Radioastronomía |
Rama de la astronomía que tiene por objeto el estudio de la radiación radioeléctrica de los astros. |
Radioestrella |
Emisor cósmico de radiaciones que puede ser una galaxia, una nebulosa o una estrella, que se identifica mediante las ondas que difunde. |
Radiofuente |
Área del cielo emisora de radiación radioeléctrica. |
Radiofuente doble |
Galaxia activa consistente en dos radiolóbulos que flanquean una galaxia elíptica. |
Radiogalaxia |
Fuente de emisiones de radio asociadas con una galaxia identificada ópticamente; normalmente una galaxia activa. |
Radiointerferómetro |
Instrumento para examinar las fuentes de ondas de radio mediante el uso simultáneo de dos o más telescopios separados. Los interferómetros producen esquemas de ondas que se superponen a causa de la radiación; estos esquemas son estudiados para determinar la longitud de onda y el diámetro angular de la fuente emisora. |
Radiometría |
Técnica de medida de diámetros, y más recientemente incluso de formas, basado en la reflectividad de los asteroides. |
Radiómetro |
Dispositivo que mide la intensidad de la radiación. |
Radioondas |
Forma menos energética de radiación electromagnética, con la frecuencia más baja y la longitud de onda más larga. |
Radiotelescopio |
Aparato receptor utilizado en radioastronomía. Un radiotelescopio es una, o una serie de antenas que se utilizan para detectar emisión de radio proveniente del espacio. Gracias a los radiotelescopios se han detectado innumerables radiofuentes así como la radiación de fondo que permea al universo. La radioantena captura las ondas como un embudo y las enfoca. |
Ráfaga |
Una ráfaga o fulguración es una erupción violenta de materia de la superficie del Sol o de otra estrella. Las ráfagas son especialmente visibles en la luz roja producida por los iones de hidrógeno. |
Ráfaga de Rayos X |
Intensificación temporal de la emisión de rayos X del Sol. El perfil tiempo-intensidad de las ráfagas de rayos X es similar al de la línea H-alpha de una llamarada asociada. |
Rayo cósmico |
Rayos electromagnéticos de extremada alta frecuencia y energía; los rayos cósmica interactúan usualmente con los átomos de la atmósfera antes de alcanzar la superficie terrestre. Algunos rayos cósmico proceden del exterior del sistema solar mientras que otros son emitidos por el Sol y pasan a través de agujeros que se forman en la corona. |
Rayo verde |
Fenómeno atmosférico que tiene una brevísima duración, se puede observar a la salida o puesta del Sol con buenos horizontes. Se trata de una iluminación verde cuando el disco superior del Sol atraviesa el horizonte, esto se debe a la refracción atmosférica que forma un espectro cuya base es roja y la cima azul. El vapor de agua atmosférico absorbe la mayor parte del naranja y el amarillo, así es debilitado el azul por la dispersión que sufre la atmósfera, queda de este modo el rojo y el verde, la imagen roja se oculta primero, dejando ver el rayo verde. |
Rayos actínicos |
Rayos solares que producen mutaciones químicas. |
Rayos cósmicos |
Partículas atómicas de gran velocidad que llegan a la tierra desde el espacio exterior. |
Rayos gamma |
Radiación electromagnética de longitud de onda más corta y por consiguiente de mayor energía. Se producen durante las explosiones de supernova y en los discos de acreción de hoyos negros supermasivos que se encuentran en núcleos de galaxias. |
Rayos lunares |
Lineas brillante o "rayos" que cruzan la superficie de la Luna, originados por el impacto de un meteoro en la superficie lunar, impacto que esparce el material luminoso alrededor del punto de impacto (normalmente de forma radial). |
Rayos X |
Radiación electromagnética que tiene longitud de onda de milésimas de micra (0.001 a 1 nm) Emitidas durante la actividad de llamaradas solares, ionizan la región D causando un aumento en la absorción de las ondas de radio HF. |
Reacción nuclear |
Las reacciones nucleares son los procesos por los cuales se combinan o se fragmentan los núcleos de los átomos con la liberación o absorción de energía y de partículas, y la subsecuente formación de nuevos elementos. La fusión es cuando se unen los núcleos y la fisión cuando de rompen. |
Reacción protón protón |
La reacción protón protón es un conjunto de procesos nucleares mediante los cuales cuatro núcleos de átomos de hidrógeno se combinan para formar uno de helio, desprendiendo gran cantidad de energía. La reacción protón protón se da dentro de las estrellas con masa similar a la del Sol. |
Recesión |
Retroceso o alejamiento que se observa en las galaxias. La velocidad de recesión es proporcional a la distancia (ley de Hubble) lo que se interpreta en forma natural como una expansión del universo. |
Receso |
Movimiento aparente con que se aparta del Ecuador el Sol. |
Recombinación |
Proceso por el cual se unen iones y electrones para formar nuevamente moléculas con carga nula. |
Refractor |
Anteojo formado únicamente de lentes. |
Reflector |
Espejo u otra superficie usado para enfocar la radiación; también, telescopio que utiliza una superficie de este tipo para enfocar. |
Reflexión |
Aunque las ondas de radio se reflejan actualmente por la ionósfera, se permite sustituir el camino del rayo real por una trayectoria triangular de un rayo simple, como si el rayo fuera reflejado por un espejo. Por esto se dice que las ondas de radio son reflejadas por la ionósfera. |
Refracción |
Es el desvío de una onda cuando atraviesa un límite entre dos medios debido al cambio en la velocidad de la onda. La cantidad de refracción depende de la densidad de electrones en la ionósfera y de la frecuencia en operación. |
Región activa |
Una región del Sol que está activa. Normalemente, una región activa contiene manchas solares. Las regiones activas contienen fuertes campos magnéticos. Las erupciones solares se producen en estas regiones. |
Región D |
Región más baja de la ionosfera donde ocurre la mayoría de la absorción de altas frecuencias (HF). Presente únicamente durante las horas diurnas. |
Región de agitamiento activo |
Es una región activa que exhibe un grupo o serie de olas en forma de espiga de grano que se elevan por encima del limbo. |
Región de flujo emergente |
Área sobre el Sol donde emerge un flujo magnético nuevo. |
Región de prominencias activas solares |
Porción de la superficie solar que presenta prominencias activas. |
Región E |
Capa de la ionósfera terrestre que se forma de día entre los 85 y 140 Km de altura. |
Región E esporádica |
Fenómeno irregular que ocurre en la región E de la Ionosfera, y que afecta significativamente a la propagación de las frecuencias de HF. Puede ocurrir durante el día o la noche y varía notablemente con respecto a la latitud. |
Región F |
Se encuentra aproximadamente entre los 120 Km y los 1500 Km de altitud de la superficie de la Tierra (es la capa más externa de la ionósfera terrestre). A menudo se subdivide en dos partes durante el día. La más baja es la región F1 y la más alta la región F2 (es la más densa y alcanza su pico entre los 200 Km y los 600 Km de altura). Durante la noche, sólo existe una región F. |
Región F extendida |
Irregularidades en la región F de la ionosfera que esparce señales de radio, causando una degradación en las comunicaciones. |
Región H I |
Nube interestelar de hidrógeno neutro. |
Región H II |
Nube de gas de hidrógeno ionizado que rodea una estrella caliente. |
Regolita |
Polvo fino basáltico que cubre la superficie de la Luna. |
Régulo |
Estrella boreal de primera magnitud, la más luminosa de la constelación del León. |
Relación de Faber-Jackson |
Correlación perteneciente a las estrellas variables cefeidas que relaciona la magnitud absoluta de una cefeida con la longitud de su período, o ciclo de intensificación y disminución del brillo (cuanto más largo el período, más brillante la estrella); es una herramienta crítica para estimar distancias extragalácticas. Comparando la magnitud absoluta de una cefeida con su magnitud aparente, los astrónomos pueden calcular la distancia de la estrella. |
Relación de Tully-Fisher |
Una relación observada entre la luminosidad de una galaxia espiral y la velocidad de rotación de sus estrellas. Las galaxias más luminosas poseen estrellas que se desplazan más rápidamente. |
Relación período-luminosidad |
Correlación perteneciente a las estrellas variables cefeidas que relaciona la magnitud absoluta de una cefeida con la longitud de su período, o ciclo de intensificación y disminución del brillo (cuanto más largo el período, más brillante la estrella); es una herramienta crítica para estimar distancias extragalácticas. Comparando la magnitud absoluta de una cefeida con su magnitud aparente, los astrónomos pueden calcular la distancia de la estrella. |
Relajación violenta |
Aproximación rápida al equilibrio gravitatorio por parte de múltiples cuerpos, como las estrellas en las galaxias interactivas. |
Relatividad |
La teoría de cómo el movimiento y la gravedad afectan las propiedades del tiempo y el espacio. La teoría especial de la relatividad establece, entre otras cosas, la naturaleza no absoluta del tiempo. El tiempo que transcurre entre dos sucesos no será el mismo para dos observadores o relojes en movimiento relativo entre sí. La teoría general de la relatividad describe cómo la gravedad afecta la geometría del espacio y la velocidad a la que transcurre el tiempo. |
Relatividad especial |
Teoría física del espacio y del tiempo que postula que los observadores en movimiento uniforme no pueden percibir su movimiento y que los observadores en ese movimiento obtienen el mismo valor para la velocidad de la luz. A partir de estos dos principios la teoría llega a la conclusión de que las medidas de distancia, tiempo y masa variarán según el movimiento de un observador que se mueva uniformemente con relación a la cosa que se está midiendo.
La teoría tiene como consecuencias relativistas el aumento de la masa de los objetos en movimientos rápidos, la flexión de la luz ocasionada por los efectos gravitatorios, la dilatación del tiempo, y el principio de equivalencia masa - energía. |
Relatividad general |
Estimación teórica de los efectos de la aceleración y la gravedad en el movimiento de los cuerpos y la estructura observada del espacio y el tiempo. |
Relatividad restringida |
Teoría física del espacio y del tiempo que postula que los observadores en movimiento uniforme no pueden percibir su movimiento y que los observadores en ese movimiento obtienen el mismo valor para la velocidad de la luz. A partir de estos dos principios la teoría llega a la conclusión de que las medidas de distancia, tiempo y masa variarán según el movimiento de un observador que se mueva uniformemente con relación a la cosa que se está midiendo.
La teoría tiene como consecuencias relativistas el aumento de la masa de los objetos en movimientos rápidos, la flexión de la luz ocasionada por los efectos gravitatorios, la dilatación del tiempo, y el principio de equivalencia masa - energía. |
Relativista |
El adjetivo relativista se emplea para designar situaciones extremas donde se aplica la teoría de la relatividad. |
Reloj |
Instrumento, aparato o máquina que sirve para medir el tiempo y señalar la hora. |
Reloj astronómico |
Reloj que da la lectura de tiempos sidéreos. |
Reloj de agua |
Es el que mide el tiempo mediante el agua que va cayendo de un vaso a otro |
Reloj de sol |
Instrumento que señala la hora mediante la posición de la sombra, proyectada por el Sol, de una varilla. |
Reloj digital |
Reloj sin agujas ni cuadrante, en el que la hora se lee mediante cifras. |
Reloj electrónico |
Reloj construido con circuitos integrados, sin ninguna parte móvil. |
Remanente de supernova |
Gas en expansión que se produjo durante la explosión de una supernova. Un ejemplo bien conocido es la nebulosa del Cangrejo. La velocidad de los gases es de varios miles de kilómetros por segundo. Los gases expulsados durante la explosión arrastran a los del medio interestelar. |
Renormalización |
Procedimiento matemático en física cuántica que redefine la masa y carga de las partículas elementales a fin de evitar ciertas predicciones «infinitas». |
Repleción |
Heterogeneidad de un astro, que se traduce en un aumento local de su campo de gravitación. |
Resolución |
Nivel de detalle de una imagen; bajas resoluciones sólo permiten ver los rasgos o características grandes, mientras que resoluciones altas muestran detalles pequeños. |
La frecuencia natural de vibración de un sistema físico. Fenómenos de resonancia se dan en todos los sistemas en movimiento, en el caso de los asteroides, los vacíos de Kirkwood. |
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Resonancia secular |
Ocurre cuando el periodo de precesión de un nodo o de un ábside es una pequeña fracción racional de un periodo similar de un planeta mayor. |
Resto de supernova |
Nube de gas procedente del estallido de una supernova, que puede verse ópticamente en el firmamento o detectarse gracias a su emisión de radioondas o de rayos X (La Nebulosa del Cangrejo, por ejemplo, puede detectarse de las tres maneras). Es una nube de material estelar en rápida expansión. |
Retardación |
Es el atraso en la propagación de una onda de radio cerca de la frecuencia crítica causado por el retardamiento de la onda que produce la ionósfera. |
Retardo |
Diferencia horaria entre dos salidas lunares consecutivas. |
Retículo |
Disco agujereado con una abertura cortada por dos hilos muy finos que se cruzan en ángulo recto, y que sirve para graduar los anteojos astronómicos y terrestres. |
Reticulum |
Pequeña constelación austral situada al sur y al oeste del Reloj, y por encima de Hydra. |
Retrogradación |
Forma que presenta la trayectoria del movimiento geocéntrico de un planeta en el cielo. Aunque su movimiento real sea directo, visto desde la Tierra, se verá que se mueve de este a oeste. Acción de retrogradar un planeta. |
Retrogradar |
Es retroceder aparentemente un planeta en su órbita, visto desde la Tierra. |
Retrógrado |
Rotación o movimiento orbital de un objeto en sentido horario cuando se ve desde el polo norte de la eclíptica; moviéndose en el sentido opuesto a la gran mayoría de los cuerpos del sistema solar. |
Revolución |
Movimiento de un cuerpo que órbita alrededor de otro. |
Revolución sidérea |
Es la revolución de un cuerpo celeste en relación a la Tierra (periodo de revolución sidéreo es el intervalo de tiempo que tarda un planeta en efectuar una revolución completa alrededor del Sol en relación a las estrellas). |
Revolución sinódica |
Tiempo que tarda un planeta en volver a estar en conjunción con el Sol. |
Revolver |
Hacer su camino un astro regresando a un punto de su órbita. |
Rigel |
Estrella de primera magnitud, de la constelación de Orión. |
Rocas objetivo |
Rocas de la superficie contra las que choca un asteroide o cometa durante el impacto del meteorito. |
Rotación |
Movimiento de un cuerpo que orbita alrededor de otro. Por ejemplo, se habla de revolución en el caso de un planeta que gira alrededor del Sol. |
Rotación diferencial |
Es la que tiene un cuerpo no rígido en las cuales partes distintas tienen diferentes velocidades angulares y por consiguiente diferentes periodos de rotación. Júpiter, el Sol y la Galaxia tienen rotación diferencial. |
Rotación retrógrada |
Es la rotación de un planeta o de un satélite en dirección contraria a la mayoría. |
Rotación sideral |
Tiempo de rotación medido respecto a las estrellas fijas, no con respecto al Sol o al cuerpo orbitado. |
Rotación síncrona |
Cuando el período rotacional de un satélite es igual a su peíodo orbital el mismo lado del satélite mira siempre hacia el planeta. Ej: La Luna en torno a la Tierra, y Caronte en torno a Plutón. |
Rotación sincrónica |
Dicho de un satélite si el período de su rotación sobre su eje es al igual que el período de su órbita alrededor del planeta. Esto implica que el satélite siempre guarda el mismo hemisferio cuando encara al planeta orbitado (p. ej. la Luna). Ello también implica que un de hemisferio (el hemisferio principal) siempre encara en la dirección del movimiento del satélite mientras que el otro da siempre la cara hacia atrás. |
Rotación solar diferencial |
Se refiere al hecho que la rotación del Sol varía con la latitud del Sol, siendo a mayor velocidad en puntos más cercanos al ecuador. |
Ruido |
Cambios al azar sin significado en una radiación, que tienden a oscurecer una señal específica. |
Rupes |
Término aplicado a las escarpaduras en las superficies planetarias; se piensa que muchas escarpaduras son la expresión en superficie de fallas internas de la corteza de un objeto planetario. |
Sagitario |
Noveno signo zodiacal, que el Sol recorre aparentemente entre el 22 de noviembre y el 21 de diciembre. |
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Salida de un astro |
Ver Orto. |
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Salida del Sol |
Momento en que el limbo superior del Sol sale por abajo del horizonte del observador. |
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Saros |
Se llama Período Saros, a un período de 6.585 días, que representa 18 años y 10 o 11 días, según los años bisiestos que se comprendan, luego de este tiempo, se repiten los mismos eclipses con algunas pocas diferencias. El período Saros, está basado en que grandes diferencias o desigualdades del movimiento lunar y solar se compensan. |
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Satélite |
Objeto celeste que orbita alrededor de otro cuerpo que no es una estrella. Se habla de satélite natural en el caso de la Luna y de los satélites de los diferentes planetas, y de satélites artificiales en el caso de los artefactos lanzados por el hombre que giran alrededor de la Tierra. |
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Satélite geoestacionario |
Satélite artificial que gira en la misma dirección, altura y velocidad que la Tierra. |
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Satélite guía, pastor |
Satélite que limita la extensión de un anillo planetario mediante fuerzas gravitacionales. Hacen regresar las minúculas partículas que tratan de escapar del anillo, igualq que los pastores reúnen las ovejas en un rebaño compacto. |
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Satélite pastor |
Un satélite que constriñe y limita a ciertas órbitas, por efecto de su interacción gravitatoria, las partículas de un anillo planetario (como en el caso de los anillos de Saturno, algunos de los cauales están definidos orbitalmente debido a la pesencia de unas pequeñas lunas pastoras). |
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Satélites galileanos |
Los satélites galileanos son las cuatro grandes lunas de Júpiter descubiertas por Galileo. |
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Satélites irregulares |
De órbita extremadamente excéntrica y de plano muy inclinado, con rotación y traslación E al W (directa); estos satélites se asocian a asteroides capturados. |
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Satélites regulares |
Los que tienen órbita circular, rotación y traslación W al E (retrógrada) y una órbita poco inclinada (casi coplanar con la del sistema solar). Dichos satélites y el planeta son congénitos. |
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Satélites troyanos |
Satélites que orbitan en los puntos lagrangianos, 60° delante y 60° detrás de otro satélite. Por ejemplo, Telesto y Calipso son troyanos de Tetis, satélite de Saturno. |
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Saturno |
Sexto planeta del sistema solar, orbitando entre Júpiter y Urano. Saturno es un planeta gaseoso de masa 91 veces mayor que la terrestre. Está a 9.45 unidades astronómicas del Sol, su período de revolución es de 29.46 años. Posee cientos de anillos y 23 satélites, el mayor de los cuales, Titán, tiene atmósfera. |
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Sección conica de iones |
Iones calentados transversalmente que se originan en la ionósfera y tienen una función de distribución angular maximizada para algún ángulo respecto de la dirección del campo magnético. |
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Secuencia espeltral |
Ver Tipo espectral. |
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Secuencia principal |
región diagonal en el diagrama de Hertzsprung-Russell que incluye al noventa por ciento de las estrellas. |
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Seeing astronómico |
Medición (en este caso cualitativa) de las condiciones del cielo que existan para el momento de observación.
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Segunda ley de la termodinámica |
Una ley física formulada en el siglo XIX, que sostiene que cualquier sistema aislado se torna más desordenado con el tiempo. |
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Segundo |
Unidad de tiempo del SI que se define con el valor de 9.192.631.770 que corresponde a las radiaciones emanadas entre dos períodos de transición del átomo del cesio-133. Un nonasegundo tiene el valor de una - billonésima (10-9) de un segundo. |
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Segundo de arco |
Unidad de tamaño aparente, la sesentava parte de un minuto de arco. Los segundos, minutos y grados de arco miden el tamaño y la posición aparentes de un objeto en el cielo. |
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Selenografía |
Rama de la astronomía que se ocupa de la descripción de la Luna. |
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Semana |
Serie de siete días naturales consecutivos, del lunes a domingo. |
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Semana Santa |
Festividad religiosa que a partir del concilio de Nicea de 325 d.C., se festeja el primer domingo después de la primera Luna llena después del equinoccio de primavera. |
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Semidiámetro |
Ángulo subtendido desde el observador, por el radio ecuatorial del Sol, la Luna o algún planeta. |
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Semieje mayor |
El semieje mayor de una órbita planetaria (elíptica) es la distancia media del planeta a su estrella. El periapsis (perihelio) y el apoapsis (afelio) pueden ser determinados del semieje mayor y la excentricidad por la fórmula: |
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Separación |
La distancia angular (medida en grados, minutos y segundos de arco) entre los componentes de una estrella doble. |
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Septentrión |
Osa Mayor, Norte, polo ártico. |
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Séptimo cielo |
En la astronomía de los antiguos, cielo de Saturno, el más lejano de los planetas conocidos entonces; región de la felicidad perfecta. |
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Serpiente |
Constelación boreal situada debajo de Escorpio, Libra y Sagitario, separada en dos partes (cabeza y cola) por el Ofiuco, que incluye más de 100 estrellas. |
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SEU |
Acrónimo de Single Event Upset. Perturbación en la electrónica embarcada en satélites consistente en el cambio de valor lógico de 1 bit de memoria debido a pequeñas descargas producidas por la incidencia de iones. |
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Sicigia |
Conjunción u oposición de la Luna con el Sol. |
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De, relacionado con, o expresado en relación con las estrellas o las constelaciones. |
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Sidereo |
Relativo a las estrellas. También aplicado a la posición relativa de un cuerpo celeste sobre las estrellas. |
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Siderolito |
Variedad de meteorito constituida por metales (hierro, níquel) y silicatos, en proporciones similares. |
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Siderostato |
Aparato dotado de un espejo móvil que permite reflejar la imagen de un astro en una dirección fija. |
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Signo del zodíaco |
Cada una de las doce partes que se distribuyen en 30° de longitud y en las que el zodíaco está dividido a partir del punto vernal. (Reciben los nombres de las constelaciones con las que coincidían hace unos 2000 años; a partir del punto vernal son: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpión, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis). |
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Simulaciones |
En la ciencia, los modelos del comportamiento de sistemas físicos realizados computacionalmente. |
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Simulaciones de cuerpo N |
Simulaciones computacionales del comportamiento de un gran número de cuerpos bajo sus interacciones mutuas. En las simulaciones cosmológicas de cuerpo N, por lo general los cuerpos son galaxias y las interacciones son gravitacionales. El computador simula cómo un grupo de galaxias debiera comportarse bajo su atracción gravitacional mutua. La ley de gravedad y las posiciones y velocidades iniciales de las galaxias hipotéticas y otras masas se ingresan al computador, el que posteriormente calcula la evolución del sistema. |
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Singularidad |
Un lugar ubicado en el espacio o en el tiempo, donde cierta magnitud, como la densidad, se toma infinita. Las leyes de la física no pueden describir cantidades infinitas y, de hecho, los físicos piensan que las cifras infinitas no existen en la naturaleza. Por lo tanto, todas las singularidades, como la de Schwarzschild, probablemente son artefactos creados por teorías inadecuadas y no propiedades verdaderas de la naturaleza. Según la teoría de la relatividad general de Einstein, el universo comenzó en una singularidad de densidad infinita, el Big Bang. Hoy, los físicos piensan que modificación aún no descubierta de la relatividad general, que incorpore la mecánica cuántica, demostrará que el universo no comenzó como una singularidad. |
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Singularidad cósmica |
En teoría, estado del universo antes del Big Bang, cuando toda la materia estaba comprimida en un estado de densidad infinita. |
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Singularidad de Schwarzschild |
El centro de un agujero negro, donde la curvatura del espaciotiempo es total y las mareas gravitatorias son divergentes; teóricamente ningún objeto sólido puede sobrevivir por el sólo hecho de tocar la singularidad. Generalmente, cuando se apela en física a una singularidad es debido a la existencia de alguna inconsistencia teórica; sin embargo, las singularidades dentro de los agujeros negros no implican necesariamente que la relatividad general sea incompleta, ya que ellas se encuentran debidamente sostenidas por los horizontes de sucesos. |
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Sinódico |
Relativo a la alineación de tres cuerpos, con frecuencia la Tierra, el Sol y un tercer cuerpo, como la Luna o un planeta. |
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Sínodo |
Alineación del Sol, los planetas y sus lunas. |
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Sirio |
Estrella blanca caliente que se halla en la constelación de Canis Major. Es la estrella Alfa de esta constelación y la más brillante del cielo con una magnitud estelar aparente de -1.43. Se encuentra a 8,7 años luz ded nuestro Sistema Solar. |
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Sirius B |
Enana blanca de octava magnitud que orbita alrededor de Sirio cada 50 años. Fue detectada por primera vez por el astrónomo alemán Friedrich Bessel (1784-1846) gracias al efecto gravitatorio que provocaba en el movimiento de Sirio (Ver Sirio). Aunque fue vista por primera vez en 1862, no fue hasta 1920 cuando se la reconoció como una enana blanca. |
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Sirrah |
Estrella alpha de la constelación de Andrómeda. |
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Sistema binario |
Par de estrellas unidas gravitatoriamente en órbita alrededor del centro de masa común. Las estrellas binarias son extremadamente corrientes, como lo son los sistemas de tres o más estrellas. |
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Sistema Coudé |
Ver Telescopio Coudé. |
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Sistema de coordenadas eclípticas |
Sistema de coordenadas basado en la eclíptica, que especifica la posición de un cuerpo celeste en término de dos ángulos, la longitud eclíptica (lambda) y la latitud eclíptica (beta). |
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Sistema de coordenadas ecuatorial |
Sistema de coordenadas basado en la esfera celeste que especifica la posición de un cuerpo celeste en termino de dos ángulos, la ascensión recta (alfa) y la declinación (delta). |
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Sistema de coordenadas local |
Sistema de coordenadas que especifica la posición de un cuerpo celeste en término de dos ángulos, el acimut (A) y la altitud (a). |
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Sistema de filamentos arqueados |
Es un Plage compacto y brillante cruzado por un sistema de filamentos pequeños y arqueados, el cual es con frecuencia un signo de crecimiento rápido y continuo de la actividad en una región activa. |
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Sistema de prominencias con forma de bucle |
es un sistema de prominencias con forma de bucle asociadas a grandes fulguraciones. |
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Sistema de Ptolemaeus |
Durante milenios, la humanidad, como un niño humano, se contempló a sí misma como la pupila del ojo cósmico, la suma del universo y el punto alrededor del cual giraba todo lo demás. Aunque los estudios de los movimientos de los cuerpos celestes abrieron finalmente algunos surcos en el egocentrismo humano, las antiguas nociones tardaron en morir. Bien entrado el siglo XVI, la visión que prevalecía era la que el Sol y los demás planetas orbitaban alrededor de la Tierra. Este sistema llegó a ser conocido como el sistema Ptolomeico que predijo suficientemente las posiciones de los planetas para ser observados a ojo desnudo (aunque algunas de sus afirmaciones eran bastante erradas, tal como que la distancia a la Luna debería ser igual a un factor de dos de sus órbitas). |
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Sistema de referencia |
Lugar y tiempo desde donde se mide o registra un evento. |
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Sistema de singularidad |
Ver Teorema de la singularidad. |
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Sistema egocéntrico |
Durante milenios, la humanidad, como un niño humano, se contempló a sí misma como la pupila del ojo cósmico, la suma del universo y el punto alrededor del cual giraba todo lo demás. Aunque los estudios de los movimientos de los cuerpos celestes abrieron finalmente algunos surcos en el egocentrismo humano, las antiguas nociones tardaron en morir. Bien entrado el siglo XVI, la visión que prevalecía era la que el Sol y los demás planetas orbitaban alrededor de la Tierra. Este sistema llegó a ser conocido como el sistema Ptolomeico que predijo suficientemente las posiciones de los planetas para ser observados a ojo desnudo (aunque algunas de sus afirmaciones eran bastante erradas, tal como que la distancia a la Luna debería ser igual a un factor de dos de sus órbitas). |
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Sistema Internacional de Medidas |
Sistema coherente y racionalizado de medidas, derivó desde el sistema MKS y, a su vez, éste del sistema métrico, y es de uso común en la física hoy. En el SI la unidad principal de longitud es el metro, de tiempo es el segundo, y de masa es el kilogramo. |
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Conjunto formado por el Sol y todos los astros que gravitan alrededor de él. |
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Sistema compuesto por una estrella, el Sol, y nueve planetas que orbitan a su alrededor, además de satélites, asteroides, cometas y meteoritos. |
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Sizigia |
Posición de la luna en su órbita cuando está llena o es nueva. |
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Sol |
Astro considerado como el centro de nuestro sistema planetario, donde la temperatura y la presión aumentan hacia su interior y que emite desde su capa luminosa casi la totalidad de la luz que llega a la tierra, la cual tarda 8 minutos y 18 segundos debido a su distancia de 149.5 millones de kilómetros. |
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Sol activo |
Estado del Sol en que ciertos fenómenos solares se presentan en mayor número e intensidad. Por ejemplo manchas solares, protuberancias y ráfagas. |
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Sol de medianoche |
El fenomeno de tener 24 horas de luz solar que ocurre en las zonas polares Norte y Sur. Da lugar a días (y noches) de 6 meses de duración. |
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Sol medio |
Sol imaginario o ficticio, que se desplaza en la bóveda celeste a velocidad constante. No está sujeto a las variaciones del Sol verdadero debidas a la elipticidad de la órbita terrestre. Se usa para definir el tiempo solar medio. |
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Sol promedio |
Es un Sol ficticio que aparenta moverse en una forma uniforme a través del ecuador celeste a una velocidad constante igual a la velocidad media del Sol real en su movimiento por la eclíptica. |
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Sol quieto |
Conjunto de propiedades solares que no dependen de la fase del ciclo solar. |
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Solitón |
Solución matemática que explica el comportamiento de una onda. Por ejemplo, la onda de una solitaria ola del mar. |
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Solsticio |
Cada uno de los dos instantes en que el Sol, moviéndose sobre la eclíptica, se sitúa a la máxima distancia distancia del ecuador celeste; los dos solsticios son también los días en que el Sol, a mediodía, está a la máxima y a la mínima altura sobre el horizonte (solsticio de verano y de invierno, respectivamente). Los Solsticios que señalan el inicio del verano y del invierno (en el hemisferio Norte), caen en el 21 de junio (verano) y el 22 de diciembre (invierno). |
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Solsticio hiemal |
Solsticio de invierno, que hace en el hemisferio boreal el día menor y la noche mayor del año, y en el hemisferio austral todo lo contrario. |
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Solsticio vernal |
Solsticio de verano, que hace en el hemisferio boreal el día mayor y la noche menor del año, y en el hemisferio austral todo lo contrario. |
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Sombra |
Parte central oscura proyectada por un cuerpo iluminado. |
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Sombra solar |
El oscuro centro o núcleo en una mancha solar, con o sin penumbra. |
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Sombras volantes |
Franjas de luz y sombra producidas que se observan justo antes y después de la fase de totalidad de un eclipse de Sol. |
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Sonda espacial |
Instrumento para la exploración espacial situado más allá de la gravedad de la Tierra. |
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Sonda ionosférica |
Radar de pulsos de barrido de frecuencias HF usado para monitorear la ionósfera. Los pulsos son transmitidos verticalmente hacia arriba y la ionosonda registra el tiempo de retraso de la señal que retorna (eco). Las sondas ionosféricas registran en una porción del espectro que va de 1 a 20 MHz. |
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Sublime |
La sublimación se produce cuando una sustancia cambia directamente de un estado sólido a gaseoso sin pasar por el estado líquido. |
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Subtormenta |
Perturbación básica de la magnetósfera terrestre, que involucra reconfiguraciones sucesivas del campo geomagnético y disipación explosiva de energía en la ionósfera de latitudes altas (fenómenos de auroras), en la vaina de plasma inferior (aceleración de iones energéticos) y en la magnetocola (formación de líneas neutrales magnéticas y plasmoides). La energía es provista por el viento solar y es almacenada temporalmente en forma de incremento de flujo magnético en la magnetocola. |
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Suceso espaciotemporal |
Posición espacial de un objeto en un instante asignado en el tiempo. |
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Supercampos |
Composición de varios campos de distintos espines. |
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Superconductividad |
Propensión de ciertas materias a conducir la corriente eléctrica sin resistencia o pérdida de energía cuando son enfriados a temperaturas muy bajas. |
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Superconglomerado |
Un conjunto de aglomeraciones galácticas que se extienden a unos 100 millones de años luz. |
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Supercúmulo |
Agrupación de cúmulos de galaxias, unidas entre sí gravitacionalmente, cuyas dimensiones pueden alcanzar los 100 Mpc. |
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Superenfriamiento |
Fenómeno en el que una sustancia se enfría tan rápidamente que no tiene tiempo suficiente para que una transición de fase como la congelación se produzca a la temperatura esperada. |
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Superespejo |
Concepto teórico que tendría cabida siempre que existiera la supersimetría. Si la naturaleza se rigiera por supersimetría, el micromundo estaría organizado por una especie de «superespejo». A un lado de éste estarían las partículas ordinarias como los leptones, los quarks y los gluones; al otro, cada una de esas partículas tendría la imagen de un supersocio: partículas nuevas llamadas «leptinos», «quarkinos» y «gluinos» . Los leptones y los quarks tienen fermiones de espín 1/2, pero sus supersocios serían bosones. El supersocio del fotón que tiene espín uno sería el «fotino», de espín 1/2, y así sucesivamente. La empresa de dar nombre a esas partículas imaginarias recuerda en cierta manera la denominación de los animales imaginarios, como los manticores y los unicornios, por parte de los zoólogos medievales. |
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Son las estrellas más grandes y brillantes. |
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Superluminal |
Que parece viajar más rápido que la velocidad de la luz. |
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Estrella que, en una fase inestable de su existencia, explota de forma destructiva. |
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Supernova residual |
Nebulosa en expansión, consistente en la masa expulsada por una supernova. |
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Supernovas de Tipo Ia |
Son explosiones termonucleares de enanas blancas en sistemas binarios parecidos a las variables cataclísmicas. En estas explosiones el carbono y/ó oxígeno que forman la enana blanca se convierten en hierro, liberando tanta energía que la enana blanca se destruye totalmente y el nuevo material así formado está eyectado en el medio interestelar, formando un remanente de supernova. |
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Supernovas de Tipo II |
Estas explosiones se inician por la implosión del núcleo de una estrella con masa superior a 8 veces la masa del Sol. El colapso de este núcleo produce una proto-estrella de neutrones y el resto de la estrella al caer sobre esta proto-estrella de neutrones rebota e inicia la explosión. El mecanismo por el cual la implosión induce esta explosión tovavía no se entiende bien. La parte de la estrella progenitora expulsada por la explosión se expande entonces en el medio interestelar
produciendo un remanente de supernova. Estos fenómenos son 100 veces más energéticos que las supernovas de tipo Ia, pero el 99% de la energía producida por el colapso del núcleo será perdida por emisión de neutrinos y el 1% sobrante se encuentra en la energía del material expulsado. Es pues por casualidad que las explosiones de supernovas de tipo Ia, Ib y II tienen casi la misma energía a pesar de que el fenómeno sea tan distinto: son observacionalmente muy parecidas y fueron inicialmente clasificadas bajo el mismo nombre de supernova. Al emitir los neutrinos, la proto-estrella de neutrones se tranforma en estrella de neutrones ó, si es demasiado masiva, colapsa en un hoyo negro. |
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Supersimetría |
Teoría de la física de partículas que propone que todo tipo de fermión o bosón, mediante una transformación, posee una partícula gemela igual de que se diferencia sólo en el espín. Así, los campos de bosones de espín cero pueden convertirse en campos de fermiones de espín 1/2 y viceversa. |
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Sur |
Punto cardinal del horizonte opuesto al Norte. |
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Surtidor galáctico |
Cuando se colocaron en satélites en órbita nuevos detectores de luz ultravioleta como el Explorador Ultravioleta Internacional, los astrónomos pudieron confirmar, a finales de los años setenta, la hipótesis expuesta en 1956 por el físico de Princeton, Lyman Spitzer, jr., de que nuestra galaxia se halla rodeada de una corona de gas caliente que se extiende por encima y por debajo del disco. Esta corona, que absorbe la luz ultravioleta de estrellas lejanas y puede detectarse, en consecuencia, no se relaciona con el halo de materia invisible. Es evidente que el disco de la galaxia, en el que se sitúan todas las estrellas, derrama explosivamente gas caliente en el espacio por encima y por debajo de sí mismo, formando corrientes gigantescas. Ese gas caliente, cuando llega al espacio se enfría, pierde velocidad y vuelve a caer en el disco galáctico (ciclo denominado «surtidor galáctico»). La fuerza que mantiene el surtidor galáctico parece proceder de las explosiones supernóvicas de estrellas situadas en el disco. Estas coronas de gas caliente aparecen también alrededor de otras galaxias. |
Tamaño angular |
Diámetro de un objeto, tal como se lo ve en el cielo, en medida angular. El tamaño angular del Sol y la Luna es de l/2 grado. El diámetro angular de un cuerpo depende de su tamaño lineal y de la distancia a que se encuentra. |
Taquión |
Partícula teórica que puede viajar más aprisa que la velocidad de la luz, quizá mil millones de veces más aprisa. La existencia de ella fue propuesta por Geral Feinberg, en 1967. Para la partícula taquión la de la luz seguirá siendo una velocidad límite, pero un mínimo, no un máximo. Hasta ahora, nunca se ha logrado detectar un taquión. |
Tardo |
Planeta cuyo movimiento diurno real es menor que el medio. |
Tau |
Leptón cargado negativamente, similar a un electrón o un muón pero mucho más masivo y de vida mucho más corta. |
Tauón |
Pueden concebirse como una pequeña partícula puntiforme sin estructura (al menos, no se le ha apreciado estructura nunca) de la familia de los leptones. Según la clasificación de Wigner tiene un espín de un medio y masa considerable, con carga eléctrica de -1. |
Táuridas |
Estrellas fugaces cuyo punto radiante se halla en la constelación del Toro. Su máxima intensidad se produce al final de octubre. |
Tauro |
Segundo signo del Zodíaco, que el Sol recorre aparentemente entre el 20 de abril y el 21 de mayo. |
Taza Horaria Zenital (THZ) |
La Taza Horaria Zenital o (THZ) es la cantidad de meteoros pertenecientes a una lluvia determinada que se aparecen en el lapso de una hora, con el radiante en el zenit y en "condiciones perfectas" de observación. |
Tiempo Dinámico Terrestre o Tiempo Terrestre, escala de tiempo utilizada en cálculos orbitales, es determinado por relojes atómicos, por ello independiente al movimiento de la Tierra. |
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Tecnecio |
Uno de los muchos elementos que se forman en estrellas y explosiones supernóvicas. Se trata de un mineral radiactivo especialmente pesado, con una vida media de 200.000 años, lo suficientemente breve para suponer que se desintegró todo hace mucho tiempo aquí, en la Tierra. |
Tectitas |
Las tectitas son objetos vidriosos pequeños que se encuentran dispersos en la superficie terrestre. Algunos investigadores piensan que vienen de volcanes de la Luna, otros que son el resultado de la fundición y solidificación rápida de material meteoritico después de un impacto. |
Telescopio |
Instrumento usado en la Astronomía para la observación del cielo. Dispone de una lente (telescopio refractor) o de un espejo (telescopio reflector) para recoger la luz procedente de los objetos celestes. |
Telescopio Cassegrain |
Telescopio reflector en que la imagen dada por el objetivo de espejo parabólico se la hace volver atrás por medio de un prequeño espejo convexo hiperbólico colocado antes del foco primario. La imagen se forma entonces en la parte posterior del espejo principal, para lo cual éste está provisto de un agujero central que deja pasar los rayos de luz. Con este tipo de telescopio puede lograrse además que la imagen se forme lateralmente si se introduce un segundo espejo, en este caso plano, delante del espejo principal. |
Telescopio catadióptrico |
Telescopio que utiliza como principio la reflexión y la refracción. A este tipo de telescopio pertenecen los telescopios Baker-Schmidth, Maksutov y Schmidth. |
Telescopio cenital |
Instrumento astronómico que consiste en un telescopio refractor montado en una montura acimutal. Este instrumento se emplea para medir la diferencia de distancias cenitales de dos estrellas que culminen aproximadamente al mismo tiempo, a ambos lados del cenit y que al culminar tengan distancias cenitales que no se diferencien mucho. Si se conocen sus declinaciones se puede calcular exactamente la latitud del lugar de observación y se puede estudiar así el movimiento de los polos de la Tierra. |
Arreglo que se consigue en un telescopio Cassegrain de forma que se obtiene, mediante dos espejos planos, una imagen inmóvil del objeto celeste. Esto se hace con la finalidad de dirigir la luz hacia, por ejemplo, un espectrógrafo grande que se coloca en la base del telescopio. El primer espejo plano se coloca después de que la luz ha sido reflejada en el espejo hiperbólico y la dirige hacia el eje de declinaciones, el segundo espejo plano se encuentra en la intersección del eje de declinaciones y el eje polar, y dirige la luz a lo largo del eje polar, bien hacia arriba o hacia abajo, frecuentemente hacia abajo. |
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Telescopio de reflexión |
Telescopio que emplea un espejo cóncavo en la fase principal de formación de las imágenes. |
Telescopio de refracción |
Telescopio que utiliza una lente en la fase principal de formación de las imágenes. |
Telescopio electrónico |
Cámara electrónica; telescopio reflector cuya pantalla está constituida por una célula fotoeléctrica. |
Telescopio espacial |
Telescopio que opera en el espacio orbitando en torno a la Tierra. |
Telescopio Schmidt-Cassegrain |
Basado en el uso de un lente convexo por donde hace ingreso la radiación, posteriormente rebota en un espejo cóncavo (primario), luego en un espejo cóncavo (secundario), y después visualizando la imagen. |
Tema celeste |
Figura celeste, representación de los astros en cierto momento. |
Temperatura de un cuerpo negro |
Temperatura de un objeto si está reemitiendo toda la energía térmica que se le ha añadido, es decir, si está en equilibrio con la radiación incidente. |
Tensor energía-cantidad de movimiento - ECM |
Tensor de 16 términos que reagrupa la energía y las diversas cantidades de movimiento de un sistema físico. En la teoría de la relatividad general, representa el conjunto de lo que «gravita». |
Teorema de la singularidad |
Según el modelo estándar, en el momento cero el universo tenía (por definición), densidad material infinita, curvatura infinita y temperatura infinita: estado conocido como «singularidad». La singularidad parece algo más bien monstruoso, misterioso incluso, y los físicos se han preguntado: ¿Es evitable una singularidad de este género? |
Teoremas de ningún pelo |
lo que muestran los teoremas de "ningún pelo" es que una gran cantidad de información se pierde cuando un cuerpo colapsa para formar un agujero negro. Hay muchos parámetros que describen este cuerpo. Están los tipos de materia y los momentos multipolo de la distribución de masa. No obstante, el agujero negro que se forma es completamente independiente del tipo de materia y pierde rápidamente todos los momentos multipolo a excepción de los primeros dos: el momento multipolar, que corresponde a la masa y, el momento dipolar, que corresponde al momento angular. Esta pérdida de información, en realidad, no tenía importancia en la teoría clásica. Se podría decir que toda la información acerca del cuerpo en colapso aún se encontraba dentro del agujero negro. A un observador que se encuentra fuera del agujero negro le resultaría muy difícil saber cómo era el cuerpo que sufría el colapso. Sin embargo, en la teoría clásica en principio aún era posible. El observador en realidad jamás perdería de vista aquel cuerpo. En lugar de ello, éste parecería retardar y tornarse muy débil a medida que se acercara al horizonte de sucesos. Pero el observador todavía podría ver de qué estaba hecho y cómo se distribuía la masa. No obstante, la teoría cuántica cambió todo esto. Primero, el cuerpo en colapso expulsaría solamente un número limitado de fotones antes de cruzar el horizonte de sucesos. Serían absolutamente insuficientes para transportar toda la información sobre dicho cuerpo. Esto significa que en la teoría cuántica no existe forma alguna de que un observador externo pueda medir el estado del cuerpo que colapsa. Se podría pensar que esto no importa mucho, puesto que la información seguiría dentro del agujero negro aun cuando no se pudiese medir desde afuera. Pero es justamente aquí donde aparece el segundo efecto de la teoría cuántica acerca de los agujeros negros. La teoría cuántica hará que los agujeros negros emitan radiación y pierdan masa. Parece ser que al final desaparecerán por completo, llevándose consigo la información que portan. Esta información realmente se pierde y no regresa en ninguna forma. Esta pérdida de información introduciría un nuevo nivel de incertidumbre en la física por sobre la incertidumbre usual que se asocia con la teoría cuántica. Desafortunadamente, a diferencia del principio de incertidumbre de Heisenberg, este nivel adicional será más bien difícil de confirmar en forma experimental en el caso de los agujeros negros. Pero hay un sentido en el que puede que ya lo hayamos observado al medir las fluctuaciones en el fondo de microondas. |
Teorema de singularidad |
En astronomía y cosmología, pruebas matemáticas que muestran las condiciones bajo las cuales una masa colapsará gravitacionalmente para formar una singularidad. Los teoremas de singularidad de la cosmología probado en la década de 1960, indican que el comportamiento actual del universo, junto con las leyes de relatividad general pero sin las correcciones de la mecánica cuántica, requiere que en algún tiempo definido en el pasado el universo estuvo comprimido en un estado de tamaño cero y densidad infinita, llamado singularidad. Las leyes de la física no sirven frente a una singularidad y no pueden utilizarse para predecir nada antes o durante la singularidad. |
Teorema virial |
En la física gravitacional, una relación cuantitativa entre la cantidad de energía gravitacional y la cantidad de energía cinética de un sistema físico aislado en equilibrio. Así, para un sistema de estas características se debe medir directamente sólo uno de los dos tipos de energía; el otro se puede deducir mediante el teorema virial. El universo como un todo no está en un estado de equilibrio, por lo que no es necesario que su energía gravitacional y su energía cinética de expansión obedezcan al teorema virial. |
Teoría catastrófica |
Describe la evolución final de una estrella. |
Teoría cuántica |
Estudia las leyes de los objetos más pequeños (las partículas cuánticas). |
Teoría de campo |
Teoría donde las fuerzas entre dos partículas se comunican a través de un «campo» de energía, el que llena el espacio entre dos partículas. En una teoría de campo, cualquier partícula -por ejemplo, un electrón- está rodeada por un campo. Este campo crea y destruye continuamente partículas intermediarias, que trasmiten la fuerza de un electrón a otras partículas. De hecho, se considera que las partículas en sí son concentraciones de energía en el campo. |
Teoría de Copérnico |
Teoría enunciada por Nicholas Copernicus (1473-1543) estableciendo que el Sol es el centro del sistema solar y que los planetas, inclusive la Tierra, giran en torno a él en órbitas fijas y que la Luna gira en torno a la Tierra. Con esta teoría fue posible explicar en forma relativamente simple varios fenómenos visibles y desplazó la teoría anterior de que el universo tenía su centro en una Tierra estacionaria. |
Teoría de grupo de simetría |
Estudia matemáticamente dentro del marco relativista la transformación del espaciotiempo de un observador a otro. |
Teoría de la gota (catastrófica) |
Jeans-Jeffreys, 1919. Recoge las dos teorías anteriores. La estrella invasora al aproximarse al Sol, le arranca una inmensa gota de gas en estado caliente que al enfriarse se fragmentará produciendo esferas de tamaño ordenadamente variable (planetas). |
Teoría de la gran unificación - GTU |
Cualquiera de las diversas teorías similares pero competidoras que unen el electromagnetismo, la fuerza débil y la fuerza fuerte en una sola fuerza electronuclear. |
Teoría de la nebulosa (evolutiva) |
Simón Laplace, 1796. Supone una bola de gas caliente en rotación la cual, al enfriarse la masa, sufre achatamiento y de éste modo el desprendimiento gradual de anillos del sistema. Por cada anillo ecuatorial separado de la nebulosa se forma un planeta del sistema solar, a partir de núcleos de acreción. |
Teoría de la percolación |
Método estadístico utilizado para estudiar las características de movimientos fluidos lentos a través de otro medio; utilizada en algunas simulaciones por computación de la formación de estrellas. |
Teoría de la relatividad |
Describe con mejor precisión los movimientos de los cuerpos en campos gravitatorios fuertes o a velocidades cercanas a la de la luz que la mecánica newtoniana. Todas las experimentaciones que se han hecho hasta la fecha comprueban un alto grado de exactitud con los pronósticos de la relatividad. (Curiosamente, Einstein recibió el premio de Nobel en 1921, no por la Relatividad sino que por su trabajo sobre el efecto fotoeléctrico, en 1905). |
Teoría de la supergravedad |
Pretende incorporar la gravedad al programa de unificación de campos. Los modelos de supergravedad que unifican todas las interacciones, hasta ahora, no son considerados muy realistas. |
Teoría de onda-densidad |
Las estrellas nacen en las densas nubes de gas que hay en los brazos espirales de la galaxia. Pero, ¿qué origen tienen esos brazos? Si los brazos espirales estuviesen formados siempre por las mismas estrellas girando juntas en el disco, las próximas al centro girarían más de prisa que las exteriores. Y con ello, los brazos espírales se enrollarían firmemente en torno a la galaxia en unas cuantas rotaciones de ésta, que abarcarían cientos de millones de años, Pero no es esto lo que vemos: los brazos conservan su forma mientras la galaxia gira. |
Teoría de universos islas |
El que veamos el cielo nocturno lleno de estrellas sustenta la ilusión de que el espacio inmenso del universo ha de estar también uniformemente lleno de ellas. Tal ilusión es tan persuasiva que los astrónomos no pudieron demostrar concluyentemente hasta este siglo que las estrellas forman parte de galaxias («universos-islas») y que las galaxias son los principales habitantes del cosmos. |
Teoría del campo de medida |
Desarrollada por los científicos C. N. Yang y Robert Mills, que descubrieron que la simetría perdida podía recuperarse si se introducía en el espacio real otro campo multicompuesto, denominado campo de medida no abeliano. Si este campo multicompuesto adicional experimentaba también una rotación de sus diversos componentes punto por punto en el espacio real, se restauraba la simetría perdida. El campo de medida cumple la misión de compensar la pérdida de simetría cuando convertimos la rotación interna global en rotación local. Vemos que exigir la existencia de una -simetría local interna (una rotación entre componentes de campo que permite un cambio de punto a punto en el espacio físico) tiene como consecuencia un campo nuevo: el campo de medida. Así, la existencia de campos de medida podría deducirse exclusivamente de las condiciones de simetría. De esta conclusión trascendental, que sitúa el concepto de simetría por encima incluso del de campo, ha partido casi toda la investigación contemporánea en teoría relativista del campo cuántico. |
Teoría del campo unificado |
Teoría que explica todas las fuerzas de campo como manifestaciones diferentes de una única fuerza universal. Su desarrollo es una meta no realizada de los físicos teóricos. |
Teoría del universo estacionario |
Teoría cosmológica según la cual el universo conserva una densidad de materia constante en el transcurso del tiempo. |
Teoría Einstein -De Sitter |
Una solución particular a las ecuaciones cosmológicas de Einstein en la que el universo es plano. |
Teoría electrodébil |
La teoría que unifica la fuerza electromagnética y la fuerza nuclear débil en una sola fuerza. Fue desarrollada en la década de 1960 por Sheldon Glashow, Steven Weinberg y Abdus Salam, y se ha visto confirmada posteriormente en el laboratorio. |
Teoría gauge |
La mayoría de los modelos acertados de la física de partículas se basan en el concepto de una simetría gauge. Existen varios campos de la teoría que pueden transformarse uno en el otro. Esas transformaciones que permite la teoría gauge están sometidas a un conjunto de disposiciones o reglas que forman el grupo de la teoría gauge. Cuando se realizan diferentes transformaciones gauges en los terminales arbitrarios del espaciotiempo, y la teoría no sufre cambios por esas transformaciones, entonces la teoría comporta una simetría local gauge. |
Teoría geocéntrica |
La antigua creencia de que la Tierra era el centro del Universo y todo él giraba a su alrededor. |
Teoría heliocéntrica |
El modelo del Sistema Solar que tiene al Sol como centro alrededor del que giran los planetas. |
Teoría infinitesimal (evolutiva) |
Immanuel Kant, 1755. Supone la existencia de polvo describiendo órbitas. Posteriormente esta nube de materia en suspensión se compacta formando los miembros del sistema solar, tras una acreción gravitacional, es decir, un colapso de esa nube debido a que su densidad ha superado un cierto valor crítico. |
Teoría magnetohidro- dinámica (evolutiva) |
Hoyle, 1960. Las teorías evolutivas habían perdido su vigencia porque no explicaban por qué mientras el Sol tiene el 99.9% de la masa del sistema solar, en los planetas se concentra el 98.0% del momento cinético; ello da origen a teorías catastróficas que resuelven el problema mas el principio de la magnetohidrodinámica salva la dificultad y se regresa a las teorías evolutivas. |
Teoría planetesimal (catastrófica) |
Chamberlain-Moulton, 1905. Supone una estrella que se aproxima al Sol para arrancarle hinchazones ígneas; estas explosiones levantan materia pero los brazos que caen chocan con brazos en ascenso, resultando de las colisiones pequeñas esferas de tamaños variables y órbitas diferentes llamadas planetesimales: del choque entre ellas se formarán los planetas. |
Teoría relativista del campo cuántico |
Aborda matemáticamente el mundo de partículas cuánticas. Esta teoría proporciona la estructura conceptual precisa para concebir las interacciones de partículas cuánticas, lo mismo que la física newtoniana proporciona la estructura conceptual precisa para pensar en el movimiento de los planetas. Los físicos teóricos inventaron la teoría relativista del campo cuántico en los años veinte. Lo hicieron cuando intentaban compaginar la nueva teoría cuántica con la teoría de la relatividad especial de Einstein. Conseguirlo resultó bastante más difícil de lo que se había supuesto. |
Temperatura de cuerpos negros |
La temperatura que irradia un objeto corresponde a la energía térmica que ha generado; pero cuando el objeto es un cuerpo negro no irradiará todo el calor, lo que acrecenta su temperatura interior. |
Temperatura de Hawking |
Temperatura de un agujero negro causada por la emisión de la radiación de Hawking. |
Terametro |
Unidad de longitud equivalente a mil gigametros. La distancia de la tierra al sol es de 0,15 terametros. |
Terminador |
Línea que marca el límite entre el hemisferio oscuro y el iluminado por el Sol en un planeta o satélite. |
Termodinámica |
Parte de la física en que se estudian las relaciones entre el calor y las restantes formas de energía. |
Termosfera |
Región de la atmósfera superior, a unos 100 Km de altura, con temperaturas mayores a los 1000 K. |
Terreno Fantástico |
Nombre dado a un área de Mercurio caracterizada por inusuales formaciones de colinas y valles, que se cree se formaron como resultado de un único impacto gigantesco en la otra cara del planeta. |
Tiempo |
Tiempo es la duración de las cosas sujetas a cambios. Magnitud física que permite ordenar los sucesos estableciendo un pasado, un presente y un futuro. |
El tiempo medido por el Sol en su órbita aparente alrededor de la Tierra. |
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Tiempo atómico internacional |
Escala continua que resulta del análisis de tiempos atómicos de varias ciudades del mundo, por el Bureau Internacional des Poids et Mesures. La unidad de tiempo es el segundo internacional de tiempo. |
Tiempo civil |
Tiempo solar medio aumentado en doce horas: el tiempo civil se cuenta de 0 a 24 horas a partir de medianoche. |
Tiempo de Hubble |
Recíproco a la constante de Hubble. El tiempo (o época) de Hubble proporciona un cálculo para la edad del universo. Para obtener un valor preciso para la edad del universo también hay que conocer omega, ya que la velocidad de expansión ha cambiado con el tiempo. |
Tiempo de las efemérides |
Es el sistema oficial de tiempo solar medio, usado para calcular datos destinados a tablas de fenomenos astronómicos cambiantes (efemérides). |
Tiempo dinámico |
Escalas de tiempo introducidas en 1984 para sustituir al tiempo calculado en las efemérides y que toma en cuenta las distintas fuerzas a las que están sujetos los cuerpos celestes al efectuar sus movimientos. |
Tiempo dinámico terrestre |
Variable independiente de las efemérides geocéntricas aparentes. La unidad de tiempo es de 86,400 segundos del sistema internacional al nivel medio del mar. |
Tiempo efemérico |
Escala de tiempo usada hasta 1984, como variable independiente en la teoría gravitatoria del sistema solar. Fue reemplazado por el tiempo dinámico. |
Tiempo espacial |
Cambios en las condiciones del entorno Tierra-Sol. Puede causar daños significativos a los sistemas tecnológicos, particularmente a las comunicaciones. El tiempo espacial tiene sus orígenes en los cambios de velocidad y de densidad del viento solar. Éste distorsiona el campo magnético terrestre. |
Tiempo luz |
Intervalo de tiempo que la luz necesita para viajar de un objeto celeste a la Tierra. En este tiempo la posición aparente del objeto difiere de su posición verdadera actual. |
Tiempo medio de Greenwich |
Es el tiempo local en la localidad inglesa de Greenwich por la cual pasa el Meridiano cero. |
Tiempo basado en las estrellas como referencia para medición del tiempo; técnicamente, es el ángulo horario del equinoccio vernal, que es igual a la ascensión recta del de los objetos del meridiano del observador. Es el tiempo cuyo día corresponde a la rotación completa (360 grados) de la Tierra sobre su eje. |
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Tiempo solar aparente |
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Tiempo solar medio |
Tiempo derivado de un Sol "medio" ficticio, que viaja con una velocidad uniforme a través del firmamento a lo largo del año. |
Tiempo que transcurre a partir de la culminación inferior del Sol verdadero hasta cualquier otra posición suya en la esfera celeste. Se expresa en fracciones de días solares verdaderos: horas, minutos y segundos solares verdaderos. |
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Tiempo universal |
Medida de tiempo basada en el movimiento diurno del Sol. |
También se le conoce como tiempo civil, es la zona horaria de referencia respecto a la cual se calculan todas las otras zonas del mundo, Es el sucesor de Greenwich Mean Time (GMT), y aún se le denomina de este modo algunas veces. La nueva denominación fue creada para eliminar la inclusión de una localización específica en un estándar internacional, así como para basar la medida del tiempo en
los estándares atómicos, más que en los celestes. |
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El tiempo medido por el Sol en su órbita aparente alrededor de la Tierra. |
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Tierra |
Uno de los planetas del sistema solar. |
Clasificación de las estrellas por su temperatura en la superficie en base a su espectro. Una de las diversas clases de estrellas (O, B, A, F, G, K, M, ...) de acuerdo a su espectro luminoso, el cual a su vez depende del brillo y temperatura superficial de la estrella. La secuencia de letras (secuencia espectral) está asignada en orden a la temperatura decreciente de la superficie estelar: El tipo O corresponde a las estrellas más calientes, mientras que el tipo M corresponde a las estrellas más frías. Las de tipo O son poco frecuentes pero muy brillantes, mientras que las de tipo M son abundantes pero relativamente poco brillantes. El Sol es una estrella de tipo G. |
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Topología |
Rama sumamente desarrollada de la matemática pura, estudia las propiedades de los objetos matemáticos (p.ej. las figuras geométricas) que no se alteran con transformaciones continuas del objeto. |
Tormenta |
Grave salida (desviación) de las condiciones normales en la ionosfera o en el campo magnético de la Tierra. |
Tormenta contínua |
Término general dado para el ruido solar que dura desde algunas horas hasta a veces días. |
Tormenta geomagnética |
Es una perturbación del campo magnético terrestre de alcance mundial. |
Tormenta geomagnética mayor |
Aquella tormenta para la cual el índice Ap cumple la condición 50 <= Ap <= 99. |
Tormenta geomagnética menor |
Aquella tormenta magnética para la cual el índice Ap cumple la condición 29 < Ap <= 49. |
Tormenta geomagnética severa |
Aquella tormenta para la cual el índice Ap cumple la condición 100 <= Ap. |
Tormenta ionosférica |
Perturbación en la región F de la ionósfera, que ocurre en conexión con actividad geomagnética. |
Trabajo del astrónomo |
Una parte fundamental del trabajo del astrónomo se lleva a cabo en los observatorios. Allí además del telescopio hay cubículos, donde el investigador obtiene datos y los analiza con la ayuda de computadoras. El astrónomo tuvo que prepararse para pensar que preguntas interesantes hacerle a la Naturaleza. Después de mucho trabajo podrá escribir un artículo de investigación. |
Transformaciones de Lorentz |
Ecuaciones que relacionan las medidas de longitud, tiempo y masa de un marco de referencia que se mueve uniformemente con respecto a otro. |
Transicíón de fase |
Paso de un sistema físico de un estado a otro. A toda transición de fase corresponde una temperatura crítica, por encima de la cual está "normalmente" en un estado de alta energía y por debajo de la cual el sistema está «normalmente» en su estado de baja energía. En algunas condiciones, el sistema sigue temporalmente en el estado superior bajo la temperatura crítica. Se habla entonces de sobrefusión. Estos cambios de fase se describen en términos de «parámetro de orden». Este parámetro es una variable apta para medir el crecimiento de «orden» que acompaña la transformación. Para la aparición del paramagnetismo, este parámetro de orden es el campo magnético medio; para la cristalización, es una medida de aliniamiento de los cristales. |
Tránsito |
Paso de un planeta interno (Mercurio o Venus) a traves del disco solar visto desde la Tierra, o de un satélite (como uno de los satélites galileanos de Júpiter) a través del disco de su planeta. Asimismo, paso de un objeto a través del meridiano de un observador. |
Transneptunianos |
Familia de asteroides que están situados después de Neptuno y Plutón. El primer componente de este grupo fue descubierto en 1992, en la actualidad se conocen más de 35. |
Transparencia |
Claridad del cielo. |
Transporte convectivo |
Ver Convección. |
Transporte radiactivo |
Transporte de energía en un interior estelar u otro contexto astrofísico donde la energía se transfiere mediante intercambio de fotones (radiación). |
Traslación |
Traslación o translación, o revolución. |
Trayectoria |
Curva trazada por un objeto que se mueve a través del espacio. Una trayectoria cerrada es una órbita. |
Trígono |
Conjunto de tres signos del Zodiaco equidistantes entre sí. |
Tritio |
Isótopo del hidrógeno, con un núcleo que contiene un protón y dos neutrones. |
Trópico |
Que se refiere a la posición exacta del equinoccio, y como consecuencia al instante de los solsticios, donde el Sol, en su movimiento propio, atraviesa a uno u otro de los trópicos. |
Trópicos |
Paralelos terrestres de latitud 23.44º Norte -llamado de Cáncer- y 23.44º S -llamado de Capricornio-; su reflejo en la esfera celeste se corresponde con los solsticios, en los puntos de la eclíptica respectivos. |
Troposfera |
Región baja de la atmósfera de un planeta donde la convección hace que el gas permanezca mezclado y mantiene un incremento constante de la temperatura con la profundidad. |
Troyanos |
Los dos grupos de asteroides situados en los puntos los dos grupos de asteroides situados en los puntos Langranianos que preceden y siguen a Júpiter en su órbita. |
TT |
Acrónimo de Tiempo Terrestre. Escala de tiempo utilizada en cálculos orbitales, es determinado por relojes atómicos, por ello independiente al movimiento de la Tierra. |
Tubos de imagen |
Dispositivos electrónicos que amplifican la luz que reciben, al tiempo que preservan su dirección. |
Tucán |
Constelación próxima al polo antártico, con estrellas de baja luminosidad. |
Ultravioleta |
Banda de radiación electromagnética con una frecuencia más alta y una longitud de onda más baja que la luz azul visible. El ultravioleta o luz ultravioleta es la radiación electromagnética lo longitud de onda entre 0.00001 mm y 0.00004 mm. La mayor parte del ultravioleta es absorbido por la atmósfera de la Tierra, de modo que la astronomía ultravioleta se realiza normalmente en el espacio. |
Ultravioleta extremo |
Porción de espectro electromagnético comprendido entre los 100 y los 1000 Angstroms. |
Umbra |
Región oscura en el centro de una mancha solar. |
Unicornio |
Constelación boreal ubicada entre Pegaso y el Águila. |
Unidad astronómica - (UA) |
Unidad de longitud equivalente a la distancia media de la Tierra al Sol. El valor aceptado de esta distancia, que es igual a la mitad del eje mayor de la órbita de la Tierra, es de 149.597.870 kilómetros (92.960.116 millas) ó 1.496 x 1013 cm ó 214,94 radios solares. |
Unidad de flujo solar |
Unidad de emisión de radiación desde el Sol, usualmente dada como 10-22 vatios por metro cuadrado. |
Unidad de gravedad |
Conocida también como G. Su valor reconocido es 0,1 miligal ó 10-6m/s. |
Unidad luminosa estándar |
En astronomía, cualquier clase de objetos con la misma luminosidad, o con alguna propiedad que permita una determinación confiable de las luminosidades. |
Universo |
Totalidad de los cuerpos celestes y del espacio que los separa. |
Universo abierto |
Un universo cuyo destino es expandirse siempre. En un universo abierto, la energía cinética de expansión siempre es mayor que la energía gravitacional, y el valor de omega siempre es inferior a l. Los universos abiertos tienen la geometría de una superficie curva infinita con el mismo grado de curvatura en cada punto. |
Universo cerrado |
Universo finito. Los universos cerrados se expanden por un tiempo finito, alcanzan un tamaño máximo y después colapsan. En los universos cerrados domina la fuerza centrípeta de gravedad, la que finalmente invierte la propagación centrífuga de la materia; es decir, la energía gravitacional domina la energía cinética de expansión. El valor de omega es mayor a 1 para un universo cerrado. Si un universo comienza cerrado, permanece cerrado; si comienza abierto, sigue abierto; si comienza siendo plano, mantendrá asimismo su condición. En el modelo del Big Bang, el que el universo sea cerrado, abierto o plano lo determinan las condiciones iniciales, tal como el destino de un cohete lanzado desde la Tierra está determinado por su velocidad ascendente inicial, relativa a la fuerza de la energía gravitacional de la Tierra. Si la velocidad inicial de expansión del universo fue inferior a un valor crítico, determinado por la densidad de masa, el universo se expandirá sólo durante un cierto tiempo y luego colapsará, como lo haría un cohete lanzado con una velocidad inferior al valor crítico dependiente de la fuerza de la gravedad de nuestro planeta, que alcanzaría una altura máxima y luego caería a la Tierra. Así se comporta un universo cerrado. Si la velocidad inicial de expansión del universo fue mayor que el valor crítico, el universo es abierto y no cesará de expandirse. Si la velocidad inicial de expansión fue exactamente igual al valor crítico, entonces el universo es plano, y continuará expandiéndose siempre, aunque con una velocidad de expansión que se aproxima al cero. |
Universo en expansión |
Expansión del espacio en sí como resultado del Big Bang. |
Universo en reproducción |
El proceso, en algunos modelos de universo inflacionario, mediante el cual el universo está constantemente produciendo nuevos universos, separados causalmente unos de otros y también del universo madre. |
Universo inflacionario |
Una etapa del universo anterior al Big Bang. |
Universo Kapteyn |
Modelo de principios del siglo XX de la galaxia, que situaba el Sol cerca del centro; llamado así por su originador, el astrónomo holandés Jacobus Kapteyn. |
Universo plano |
Un universo que está en el límite entre un universo abierto y uno cerrado. En un universo plano, la densidad de masa promedio tiene siempre justamente el valor crítico necesario para mantener la energía gravitacional igual a la energía de expansión. En consecuencia, el valor de omega es 1 para ese universo. Los universos planos tienen un tamaño infinito y la geometría de una superficie plana infinita, es decir, la geometría euclidiana. |
Urania |
Urania es la musa de la astronomía. En la mitología griega es la fuente de inspiración de quienes estudian a los astros. En la actualidad Urania no se aparece con mucha frecuencia y por consiguiente los astrónomos tienen que trabajar arduamente para hacer sus investigaciones. |
Urano |
Planeta del Sistema Solar, el séptimo por su cercanía al Sol, 63 veces mayor que la Tierra. |
Uranolito |
Aerolito o meteorito. |
Uranometría |
Rama de la astronomía que se ocupa de medir las distancias celestes. |
Acrónimo de Tiempo universal coordinado. También se le conoce como tiempo civil, es la zona horaria de referencia respecto a la cual se calculan todas las otras zonas del mundo, Es el sucesor de Greenwich Mean Time (GMT), y aún se le denomina de este modo algunas veces. La nueva denominación fue creada para eliminar la inclusión de una localización específica en un estándar internacional, así como para basar la medida del tiempo en los estándares atómicos, más que en los celestes. |
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UTO |
Acrónimo de (universal time outgage o solar medio del meridiano de origen. |
Vacío |
Región del Universo que apenas contiene galaxias brillantes visibles. |
Vacíos |
Grandes regiones de espacio sin galaxias. |
Vacíos de Kirwood |
Vacíos en el cinturón asteroidal donde los periodos orbitales de los asteroides corresponden a ciertas fracciones del periodo de Júpiter. |
Vaina de plasma |
Región en el plano medio de la magnetocola, con un radio de ~5 RE, que contiene la mayor parte del plasma de la magnecola. Se extiende hacia abajo, cerca de la Tierra, alcanzando la ionósfera auroral de latitudes altas a lo largo de las líneas del campo. La densidad promedio de electrones (ne) es aproximadamente 0,5 cm-3, la temperature promedio (Te) es aproximadamente 5 × 106 K, y B es aproximadamente 10 nT. |
Estrella que brilla similarmente a la estrella delta Cephei. Son estrellas de luminosidad variable y periódica, a causa de que su atmósfera se expande y contrae periódicamente. Presentan la característica de que el brillo absoluto y el periodo de cada variación, que puede ser de varias horas a varios días, están directamente relacionadas, por lo que conociendo el brillo aparente con que es percibida la estrella y su periodo de luminosidad (y por tanto su brillo absoluto), se puede calcular la distancia a la estrella, incluso aunque esté en otra galaxia. |
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Variable del tipo Mira |
Estrella variable de periodo largo. como la estrella Omicron Cetí (denominada "Mira" Ceti). |
Variable irregular |
Estrella variable que no tiene un periodo regular en su fluctuación de brillo. |
Variable RCB |
Las estrellas variables de tipo RCB (R Corona Boreal) son variables brillantes, pulsantes y eruptivas, conteniendo poco hidrógeno y siendo ricas en carbono y helio. Muestran caídas de brillo de entre 1 y 9 magnitudes que pueden durar uno o varios meses. |
Variables cataclísmicas |
Las variables cataclísmicas son sistemas binarios formados de una enana blanca con una compañera que es una estrella normal y en los cuales la estrella normal está transferiendo material a la enana blanca por acreción. Usualmente la acreción se hace a través de un disco de acreción. Las variables cataclísmicas son los sistemas que producen la novas (sean novas clásicas, novas enanas ó novas recurentes). |
Variables eclipsantes |
Variables eclipsantes es el nombre que se les da a las estrellas que pasan una delante de la otra produciendo eclipses mutuos. Se descubrieron porque, debido a su enorme distancia, parecen una sola estrella que cambia de brillo. Son importantes para conocer las masas y los diámetros estelares. |
Variación horaria |
Diferencia entre el tiempo sideral y el solar. Los días solares son casi 4 minutos más largos que los siderales. |
Vela |
Constelación austral situada entre Pyxis y Carina, y al este del Centauro. |
Velocidad |
Rapidez y dirección del movimiento. |
Velocidad de escape |
Velocidad con que ha de ser lanzado un objeto desde la superficie de un astro para que éste pueda escapar del campo gravitatorio del astro (no volver a caer sobre éste) y perderse en el espacio. Este valor da una medida de la energía necesaria para llevar un objeto fuera del campo gravitatorio del astro. |
Velocidad de la luz |
La velocidad de la luz es 299.792.458 metros/segundo ó 299.792,458 km/segundo (186.282.397 millas/segundo). La teoría de la Relatividad de Einstein implica que nada puede ir más rápido que la velocidad de la luz. |
Velocidad peculiar |
La velocidad de una galaxia que se desvía de la velocidad esperada suponiendo una expansión uniforme del universo. |
Velocidad radial |
La velocidad radial es la velocidad de un objeto a lo largo de la línea visual del observador. |
Velocidad relativa |
Movimiento a una fracción significativa de la velocidad de la luz, en la que los cambios en tiempo, longitud y masa se vuelven apreciables a los observadores que se hallan estacionarios en términos relativos. |
Venus |
Segundo planeta del sistema Solar, orbitando entre Mercurio y la Tierra. Posee una espesa capa de nubes (siempre está nublado, por consiguiente desde el espacio no se aprecia su superficie cubierta de cráteres de impacto y de origen volcánico) y la temperatura superficial más alta del sistema solar (470ºC) debido al efecto invernadero producido por gases atmosféricos. |
Planeta del Sistema Solar, el más cercano a la Tierra. |
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Vernal |
Relativo a la primavera. |
Vertical |
Círculo mayor de la esfera celeste, cuyo plano contiene la vertical del punto de observación. |
Véspero |
Venus como lucero de la tarde. |
Vía Láctea |
Nombre de nuestra galaxia. La parte más brillante (el disco galáctico) aparece en el cielo nocturno como una franja que atraviesa el cielo. |
Viejo |
Superficie planetaria que ha sido poco modificada desde su formación, generalmente aparece cubierta de gran cantidad de cráteres de impacto; (compara con joven). |
Viento estelar |
El viento estelar es un flujo de partículas provenientes de la mayor parte de las estrellas. Es un mecanismo eficiente mediante el cual las estrellas pierden masa. |
Viento solar |
La efusión de material solar desde la caliente e inestable corona. El viento solar sopla en el espacio interplanetario a una velocidad de unos 400 km (que puede variar drásticamente), llevando con él los campos magnéticos que se originan en el Sol. El viento solar es un flujo de partículas del Sol producido por la expansión de la corona, en otras palabras por la evaporación del Sol. Está formado principalmente por núcleos de hidrógeno y helio así como por electrones. A la distancia
de la Tierra el Viento Solar se mueve a unos 250 km/seg. |
Virgo |
Sexto signo del Zodiaco, que el Sol recorre en apariencia entre el 23 de agosto y el 23 de septiembre. |
Visión apartada |
Una técnica usada para ver objetos tenues. La parte central del ojo no es tan sensible como las partes laterales, por lo que para ver objetos tenues, en lugar de mirarlos directamente, se mira ligeramente a su lado. |
Volans |
Constelación austral próxima al polo antártico, situada entre las del Camaleón y la Quilla. |
Volatil |
Se refiere a las sustancias que son gases a las temperaturas y presiones ordinarias: en astronomía son el hidrógeno, helio, agua, amoníaco, dióxido de carbono y metano. |
Vuelta |
Movimiento circular completo de un cuerpo alrededor de un punto o sobre sí mismo: la Tierra da vueltas en torno al Sol. |
Vulpecula |
Constelación boreal que limita al sur con Pegaso y el Delfín, y al norte con el Cisne. |
West |
Cometa que fue visible en 1976. Junto a la cola dominante de tipo II que era de unos 30º presentó una cola de tipo III. Llegó a alcanzar la magnitud de -3. Se le calcula un periodo de aproximadamente 300.000 años y presentó signos de desintegración luego de pasar por el perihelio. |
Wilson-Hubbart |
Cometa descubierto en 1961, que alcanzó la magnitud de 3.5 y llegó a presentar una cola de 25º. |
Zenit |
Sinómimo de cenit. |
Zodiacal |
Estela luminosa muy pálida, extendida a lo largo de la eclíptica y entrada en el sol. Es la extensión de la corona solar que se prolonga más allá de la órbita de la tierra. El brillo de la luz zodiacal es un poco inferior al de la Vía Láctea. |
Zodíaco |
Región del cielo que contiene la eclíptica, con una extensión angular de 8º, y que es recorrida por el sol durante su movimiento en el cielo en el transcurso de un año. Contiene 12 constelaciones muy conocidas. |
Zona de eclipse |
Parte de la Tierra dese la que se puede observar un eclipse. |
Zona elusiva |
Franja de la Vía Láctea con un ancho de 10° a ambos lados del ecuador galáctico donde, con excepción de 4 ó 5 zonas transparentes, no se ven las galaxias exteriores a la nuestra. Esto comprueba que el polvo se concentra hacia el plano de nuestra Galaxia he impide la visibilidad. A ambos lados de esta franja la concentración de polvo comienza a decrecer, viendose reflejado este hecho en el número de galaxias por unidad de área que va aumentando hasta llegar al máximo en los polos galácticos. |
Zona horaria |
Corresponde a 24 áreas en las que se encuentra dividido el globo terráqueo siguiendo la misma división del Tiempo. |
Zonas |
Bandas brillantes en la capa de nubes de los planetas gigantes (Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno). |
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A D V E R T E N C I A Este glosario de términos es una recopilación razonada de aquellos términos de uso
corriente. Se ha confeccionado a partir de otros trabajos y no
tiene, ni pretende tener, carácter de diccionario, en tanto no hay aquí ese tipo de
elaboración, cuyo resultado excede la mera recopilación, aunque ésta también tenga su
mérito. |
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