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Astronomía Para otros usos de este término, véase Astronomía (desambiguación) . El Hubble: telescopio ubicado fuera de la atmósfera ue observa ob!etos celestes. "us maravillosas im#genes $an asombrado al mundo. Es el icono de la astronomía moderna. %a astronomía (del latín astronomĭa, & este del griego '*+*-) /  es la ciencia ue se ocupa del estudio de los cuerpos celestes  del universo, incluidos los planetas & sus satélites, los cometas & meteoroides, las estrellas & la materia interestelar , los sistemas de materia oscura, estrellas, gas & polvo llamados gala0ias & los c1mulos de gala0ias2 por lo ue estudia sus movimientos & los fenómenos ligados a ellos. "u registro & la investigación de su origen viene a partir de la información ue llega de ellos a través de la radiación electromagnética o de cualuier otro medio. %a astronomía $a estado ligada al ser $umano desde la antig3edad & todas las civili4aciones $an tenido contacto con esta ciencia. Persona!es como Aristóteles, 5ales de 6ileto, Ana0#goras, Aristarco de "amos, Hiparco de  7icea, 8laudio Ptolomeo, Hipatia de Ale!andría, 7icol#s 8opérnico, 5&c$o 9ra$e , o$annes ;epler , <alileo <alilei, 8$ristiaan Hu&gens o Edmund Halle& $an sido algunos de sus cultivadores. Es una de las pocas ciencias en las ue los aficionados a1n pueden desempe=ar un papel activo, especialmente en el descubrimiento & seguimiento de fenómenos como curvas de lu4 de estrellas variables, descubrimiento de asteroides & cometas, etc. Índice / Etimología > 9reve $istori a de la Astrono mía  o >./ ?evolu ción científica o >.> 7ueva A stron omía @ Astron omía bser vacion al  

Astronomia y la ciencia

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AstronomíaPara otros usos de este término, véase Astronomía (desambiguación).

El Hubble: telescopio ubicado fuera de la atmósfera ue observa ob!etos celestes. "usmaravillosas im#genes $an asombrado al mundo. Es el icono de la astronomía moderna.

%a astronomía (del latín astronomĭa, & este del griego  '*+*-)ἀ/ es la ciencia ue se

ocupa del estudio de los cuerpos celestes del universo, incluidos los planetas & sus satélites,los cometas & meteoroides, las estrellas & la materia interestelar , los sistemas de materiaoscura, estrellas, gas & polvo llamados gala0ias & los c1mulos de gala0ias2 por lo ueestudia sus movimientos & los fenómenos ligados a ellos. "u registro & la investigación desu origen viene a partir de la información ue llega de ellos a través de la radiaciónelectromagnética o de cualuier otro medio. %a astronomía $a estado ligada al ser $umanodesde la antig3edad & todas las civili4aciones $an tenido contacto con esta ciencia.Persona!es como Aristóteles, 5ales de 6ileto, Ana0#goras, Aristarco de "amos, Hiparco de 7icea, 8laudio Ptolomeo, Hipatia de Ale!andría, 7icol#s 8opérnico, 5&c$o 9ra$e,

o$annes ;epler , <alileo <alilei, 8$ristiaan Hu&gens o Edmund Halle& $an sido algunosde sus cultivadores.

Es una de las pocas ciencias en las ue los aficionados a1n pueden desempe=ar un papelactivo, especialmente en el descubrimiento & seguimiento de fenómenos como curvas delu4 de estrellas variables, descubrimiento de asteroides & cometas, etc.

Índice

• / Etimología

• > 9reve $istoria de la Astronomía 

o >./ ?evolución científica

o >.> 7ueva Astronomía

• @ Astronomía bservacional 

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o @./ Estudio de la orientación por las estrellas

o @.> Bnstrumentos de observación 

@.>./ Astronomía visible

@.>.> Astronomía del espectro electromagnético o radioastronomía 

@.>.>./ Astronomía de infrarro!os

@.>.>.> Astronomía ultravioleta

@.>.>.@ Astronomía de ra&os C

@.>.>.D Astronomía de ra&os gamma

• D Astronomía 5eórica 

o D./ %a mec#nica celeste

o D.> Astrofísica

o D.@ Estudio de los ob!etos celestes 

D.@./ El sistema solar desde la astronomía 

D.@././ Astronomía del "ol

D.@./.> Historia de la observación del "ol

D.@./.@ 6anc$as solares

D.@./.D El fin del "ol: el fin de la vida $umanaF

D.@./.G Astronomía de los planetas, satélites & otros ob!etosdel sistema solar 

D.@.> Astronomía de los fenómenos gravitatorios

D.@.@ Astronomía cercana & le!ana

[email protected] 8osmología 

[email protected]./ ormación & evolución de las estrellas

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o D.D Astron#utica 

D.D./ E0pediciones espaciales

• G Hipótesis destacadas

• I Apéndices 

o I./ Apéndice B J Astrónomos relevantes en la Historia 

I././ Ampliaciones

o I.> Apéndice BB J ?amas de la astronomía

o I.@ Apéndice BBB J 8ampos de estudio de la astronomía 

I.@./ 8ampos de estudio principales

I.@.> tros campos de estudio

I.@.@ 8ampos de la astronomía por la parte del espectro utili4ado

o I.D Apéndice BK J E0ploraciones espaciales m#s relevantes

o I.G Apéndice K J Bnvestigaciones activas & futuras 

I.G./ Bnvestigadores relevantes

I.G.> bservatorios terrestres

I.G.@ bservatorios espaciales

o I.I Apéndice KB J %íneas de tiempo en astronomía

• L Kéase también

• M ?eferencias

• N 9ibliografía

• /O Enlaces e0ternos

Etimología

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Etimológicamente, la palabra astronomía proviene del latín astronomĭa, ue a su ve4 proviene del griego αστρονομία (QastronomíaQ compuesto por άστρον QastronQ RestrellaS &seguido de νόμος  QnomosQ Rregla, normaS). %a ma&or parte de las ciencias utili4an el sufi!ogriego λογια (QlogíaQ Rtratado, estudioS), como por e!emplo cosmología & biología. Te$ec$o, astronomía debía propiamente $aberse llamado astrología, pero esta

denominación $a sido usurpada por la pseudociencia ue $o& en día es conocida con dic$onombre. Por ello no debe confundirse la astronomía con la astrología. Aunue ambascomparten un origen com1n, son mu& diferentes. 6ientras ue la astronomía es una  cienciaestudiada a través del método científico, la astrología moderna es una  pseudociencia uesigue un sistema de creencias no probadas o abiertamente erróneas.

Breve historia de la Astronomía

"tone$enge, >MOO a. 8.: se supone ue esta construcción megalítica se reali4ó sobreconocimientos astronómicos mu& precisos. Un men$ir ue supera los I m de altura indica,a uien mira desde el centro, la dirección e0acta de la salida del "ol en el solsticio deverano. Algunos investigadores opinan ue ciertas cavidades pudieron $aber servido paracolocar postes de madera capaces de indicar puntos de referencia en el recorrido de la %una.Artículo principal:  Historia de la astronomía

Aristóteles inauguró toda una nueva perspectiva de la visión cósmica, formali4ando elmodelo astronómico, contra el astrológico.

En casi todas las religiones antiguas e0istía la cosmogonía, ue intentaba e0plicar el origendel universo, ligando éste a los elementos mitológicos. %a $istoria de la astronomía es tanantigua como la $istoria del ser $umano. Antiguamente se ocupaba, 1nicamente, de laobservación & predicciones de los movimientos de los ob!etos visibles a simple vista,uedando separada durante muc$o tiempo de la ísica. En "a!oniaJAn$alt, Alemania, seencuentra el famoso Tisco celeste de 7ebra, ue es la representación m#s antigua conocidade la bóveda celeste. Vui4# fueron los astrónomos c$inos uienes dividieron, por primerave4, el cielo en constelaciones. En Europa, las doce constelaciones ue marcan el

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movimiento anual del "ol fueron denominadas constelaciones 4odiacales. %os antiguosgriegos $icieron importantes contribuciones a la astronomía, entre ellas, la definición demagnitud. %a astronomía precolombina poseía calendarios mu& e0actos & parece ser ue las pir#mides de Egipto fueron construidas sobre patrones astronómicos mu& precisos.

A pesar de la creencia com1n, los griegos sabían de la redonde4 & la esfericidad de la5ierra. 7o pasó desapercibido para ellos el $ec$o de ue la sombra de la 5ierra pro&ectadaen la %una era redonda, ni ue su superficie es obviamente esférica puesto ue, entre otrasra4ones, no se ven las mismas constelaciones en el norte del 6editerr#neo ue en el sur. Enel modelo aristotélico lo celestial pertenecía a la perfección J"cer!os celestes

 !erectamente es#ricos mo$i#ndose en %r&itas circlares !erectas" J, mientras ue loterrestre era imperfecto2 estos dos reinos se consideraban como opuestos. Aristótelesdefendía la teoría geocéntrica para desarrollar sus postulados. ue probablementeEratóstenes uien dise=ara la esfera armilar  ue es un astrolabio para mostrar elmovimiento aparente de las estrellas alrededor de la tierra.

Esfera armilar .

%a astronomía observacional estuvo casi totalmente estancada en Europa durante la Edad6edia, a e0cepción de algunas aportaciones como la de Alfonso C el "abio con sus tablas

alfonsíes, o los tratados de Alcabitius, pero floreció en el mundo con el Bmperio persa & lacultura #rabe. Al final del siglo C, un gran observatorio fue construido cerca de 5e$er#n(Br#n), por el astrónomo persa AlJ;$u!andi, uien observó una serie de pasos meridianosdel "ol, lo ue le permitió calcular la oblicuidad de la eclíptica. 5ambién en Persia, mar;$a&&am elaboró la reforma del calendario ue es m#s preciso ue el calendario !uliano acerc#ndose al 8alendario <regoriano. A finales del siglo BC, el astrónomo persa AlJarg$ani escribió ampliamente acerca del movimiento de los cuerpos celestes. "u traba!ofue traducido al latín en el siglo CBB. Abra$am Wacuto fue el responsable en el siglo CK deadaptar las teorías astronómicas conocidas $asta el momento para aplicarlas a la navegaciónde la marina portuguesa. Xsta aplicación permitió a Portugal ser la puntera en el mundo delos descubrimientos de nuevas tierras fuera de Europa.

Revolución científica

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Kista parcial de un monumento dedicado a 8opérnico en Karsovia.

Turante siglos, la visión geocéntrica de ue el "ol & otros planetas giraban alrededor de la5ierra no se cuestionó. Esta visión era lo ue para nuestros sentidos se observaba. En el?enacimiento, 7icol#s 8opérnico propuso el modelo $eliocéntrico del "istema "olar . "utraba!o 'e (e$oltioni&s )r&im *oelestim fue defendido, divulgado & corregido por

<alileo <alilei & o$annes ;epler , autor de Harmonices +ndi, en el cual se desarrolla por primera ve4 la tercera le, del mo$imiento !lanetario.

<alileo a=adió la novedad del uso del telescopio para me!orar sus observaciones. %adisponibilidad de datos observacionales precisos llevó a indagar en teorías ue e0plicasenel comportamiento observado (véase su obra -ideres .ncis). Al principio sólo seobtuvieron reglas adJ$oc, como las le&es del movimiento planetario de ;epler , descubiertasa principios del siglo CKBB. ue Bsaac 7eYton uien e0tendió $acia los cuerpos celestes lasteorías de la gravedad terrestre & conformando la /e, de la 0ra$itaci%n ni$ersal ,inventando así la mec#nica celeste, con lo ue e0plicó el movimiento de los planetas &consiguiendo unir el vacío entre las le&es de ;epler & la din#mica de <alileo. Esto también

supuso la primera unificación de la astronomía & la física (véase Astrofísica).

5ras la publicación de los 1rinci!ios +atem2ticos de Bsaac 7eYton (ue también desarrollóel telescopio reflector ), se transformó la navegación marítima. A partir de /ILO apro0imadamente, utili4ando instrumentos modernos de latitud & los me!ores relo!esdisponibles se ubicó cada lugar de la 5ierra en un planisferio o mapa, calculando para ellosu latitud & su longitud. %a determinación de la latitud fue f#cil pero la determinación de lalongitud fue muc$o m#s delicada. %os reuerimientos de la navegación supusieron unempu!e para el desarrollo progresivo de observaciones astronómicas e instrumentos m#s precisos, constitu&endo una base de datos creciente para los científicos.

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Blustración de la teoría del 9ig 9ang o primera gran e0plosión & de la evoluciónesuem#tica del universo desde entonces.

Turante los siglos CKBBB al CBC, se presenta el problema de los tres cuerpos, donde Euler , 8lairaut & TQAlembert llevan predicciones m#s precisas sobre los movimientos de la luna &los planetas. Este traba!o es perfeccionado por %agrange & %aplace, permitiendo estimar lasmasas de los planetas & lunas a partir de sus perturbaciones. >

Nueva Astronomía

A finales del siglo CBC se descubrió ue, al descomponer la lu4 del "ol, se podían observarmultitud de líneas de espectro (regiones en las ue $abía poca o ninguna lu4). E0perimentoscon gases calientes mostraron ue las mismas líneas podían ser observadas en el espectrode los gases, líneas específicas correspondientes a diferentes elementos uímicos. Te estamanera se demostró ue los elementos uímicos en el "ol (ma&oritariamente $idrógeno) podían encontrarse igualmente en la 5ierra. Te $ec$o, el $elio fue descubierto primero en elespectro del "ol & sólo m#s tarde se encontró en la 5ierra, de a$í su nombre.

"e descubrió ue las estrellas eran ob!etos mu& le!anos & con el espectroscopio se demostróue eran similares al "ol, pero con una amplia gama de temperaturas, masas & tama=os. %ae0istencia de la Kía %#ctea como un grupo separado de estrellas no se demostró sino $astael siglo CC, !unto con la e0istencia de gala0ias e0ternas &, poco después, la e0pansión deluniverso, observada en el efecto del corrimiento al ro!o. %a astronomía moderna también $adescubierto una variedad de ob!etos e0óticos como los u#sares, p1lsares, radiogala0ias, agu!eros negros, estrellas de neutrones, & $a utili4ado estas observaciones para desarrollar

teorías físicas ue describen estos ob!etos. %a cosmología $i4o grandes avances durante elsiglo CC, con el modelo del 9ig 9ang fuertemente apo&ado por la evidencia proporcionada por la astronomía & la física, como la radiación de fondo de microondas, la %e& de Hubble & la abundancia cosmológica de los elementos uímicos.

Turante el siglo CC, la espectrometría avan4ó, en particular como resultado del nacimientode la física cu#ntica, necesaria para comprender las observaciones astronómicas &e0perimentales.

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Astronomía Observacional

Artículo principal:  3stronomía o&ser$acional 

Estudio de la orientación por las estrellas

%a sa 6a&or  es una constelación tradicionalmente utili4ada como punto de referenciaceleste para la orientación tanto marítima como terrestre.

?epresentación virtual en @T de la situación de las gala0ias de nuestro grupo local en elespacio.Artículos principales:  3stronomía de !osici%n,  Historia de la na$e0aci%n astron%mica & *oordenadas celestes.

Para ubicarse en el cielo, se agruparon las estrellas ue se ven desde la 5ierra en

constelaciones. Así, continuamente se desarrollan mapas (cilíndricos o cenitales) con su propia nomenclatura astronómica para locali4ar las estrellas conocidas & agregar los1ltimos descubrimientos.

Aparte de orientarse en la 5ierra a través de las estrellas, la astronomía estudia elmovimiento de los ob!etos en la esfera celeste, para ello se utili4an diversos sistemas decoordenadas astronómicas. Estos toman como referencia pare!as de círculos m#0imosdistintos midiendo así determinados #ngulos respecto a estos planos fundamentales. Estossistemas son principalmente:

• Sistema altacimutal, u horizontal ue toma como referencias el $ori4onte celeste

& el meridiano del lugar.

• Sistemas horario ecuatorial, ue tienen de referencia el ecuador celeste, pero el primer sistema adopta como segundo círculo de referencia el meridiano del lugarmientras ue el segundo se refiere al círculo $orario (círculo ue pasa por los poloscelestes).

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• Sistema eclíptico, ue se utili4a normalmente para describir el movimiento de los planetas & calcular los eclipses2 los círculos de referencia son la eclíptica & el círculode longitud ue pasa por los polos de la eclíptica & el punto Z.

• Sistema gal!ctico, se utili4a en estadística estelar para describir movimientos &

 posiciones de cuerpos gal#cticos. %os círculos principales son la intersección del plano ecuatorial gal#ctico con la esfera celeste & el círculo m#0imo ue pasa por los polos de la Kía %#ctea & el #pice del "ol (punto de la esfera celeste donde se dirigeel movimiento solar).

%a astronomía de posición es la rama m#s antigua de esta ciencia. Tescribe el movimientode los astros, planetas, satélites & fenómenos como los eclipses & tr#nsitos de los planetas por el disco del "ol. Para estudiar el movimiento de los planetas se introduce el movimientomedio diario ue es lo ue avan4aría en la órbita cada día suponiendo movimientouniforme. %a astronomía de posición también estudia el movimiento diurno & elmovimiento anual del "ol. "on tareas fundamentales de la misma la determinación de la

$ora & para la navegación el c#lculo de las coordenadas geogr#ficas. Para la determinacióndel tiempo se usa el tiem!o de eem#rides ó también el tiem!o solar medio ue est#relacionado con el tiempo local. El tiempo local en <reenYic$ se conoce como 5iempoUniversal.

%a distancia a la ue est#n los astros de la 5ierra en el de universo se mide en unidadesastronómicas, a=os lu4 o p#rsecs. 8onociendo el movimiento propio de las estrellas, esdecir lo ue se mueve cada siglo sobre la bóveda celeste se puede predecir la situaciónapro0imada de las estrellas en el futuro & calcular su ubicación en el pasado viendo comoevolucionan con el tiempo la forma de las constelaciones.

8on un peue=o telescopio pueden reali4arse grandes observaciones. El campo amateur es

amplio & cuenta con muc$os seguidores.

"nstrumentos de observación

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<alileo <alilei observó gracias a su telescopio cuatro lunas del planeta 1piter , un grandescubrimiento ue c$ocaba diametralmente con los postulados tradicionalistas de laBglesia 8atólica de la época.Artículo principal: )&ser$atorio astron%mico

Para observar la bóveda celeste & las constelaciones m#s conocidas no $ar# falta ning1ninstrumento, para observar cometas o algunas nebulosas sólo ser#n necesarios unos prism#ticos, los grandes planetas se ven a simple vista2 pero para observar detalles de losdiscos de los planetas del sistema solar o sus satélites ma&ores bastar# con un telescopiosimple. "i se uiere observar con profundidad & e0actitud determinadas características delos astros, se reuieren instrumentos ue necesitan de la precisión & tecnología de los1ltimos avances científicos.

Astronomía visible

Artículos principales:  3stronomía $isi&le & 4elesco!io.

El telescopio fue el primer instrumento de observación del cielo. Aunue su invención se leatribu&e a Hans %ippers$e&, el primero en utili4ar este invento para la astronomía fue<alileo <alilei uien decidió construirse él mismo uno. Tesde auel momento, los avancesen este instrumento $an sido mu& grandes como me!ores lentes & sistemas avan4ados de posicionamiento.

Actualmente, el telescopio m#s grande del mundo se llama Ker& %arge 5elescope & seencuentra en el observatorio Paranal, al norte de 8$ile. 8onsiste en cuatro telescopiosópticos reflectores ue se con!ugan para reali4ar observaciones de gran resolución.

Astronomía del espectro electromagn#tico o radioastronomía

Artículos principales:  (adioastronomía &  (adiotelesco!io.

"e $an aplicado diversos conocimientos de la física, las matem#ticas & de la uímica a laastronomía. Estos avances $an permitido observar las estrellas con mu& diversos métodos.%a información es recibida principalmente de la detección & el an#lisis de la radiaciónelectromagnética (lu4, infrarro!os, ondas de radio), pero también se puede obtenerinformación de los ra&os cósmicos, neutrinos & meteoros.

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El Ker& %arge Arra&. 8omo muc$os otros telescopios, éste es un arra& interferométrico formado por muc$os radiotelescopios m#s peue=os.

Estos datos ofrecen información mu& importante sobre los astros, su composición uímica,temperatura, velocidad en el espacio, movimiento propio, distancia desde la 5ierra & pueden plantear $ipótesis sobre su formación, desarrollo estelar & fin.

El an#lisis desde la 5ierra de las radiaciones (infrarro!os, ra&os 0, ra&os gamma, etc.) nosólo resulta obstaculi4ado por la absorción atmosférica, sino ue el problema principal,vigente también en el vacío, consiste en distinguir la se=al recogida del ruido de fondo, esdecir, de la enorme emisión infrarro!a producida por la 5ierra o por los propiosinstrumentos. 8ualuier ob!eto ue no se $alle a O ; (J>L@,/G [8) emite se=aleselectromagnéticas &, por ello, todo lo ue rodea a los instrumentos produce radiaciones defondo. Hasta los propios telescopios irradian se=ales. ?eali4ar una termografía de uncuerpo celeste sin medir el calor al ue se $alla sometido el instrumento resulta mu& difícil:adem#s de utili4ar película fotogr#fica especial, los instrumentos son sometidos a unarefrigeración continua con $elio o $idrógeno líuido.

%a radioastronomía se basa en la observación por medio de los radiotelescopios, unosinstrumentos con forma de antena ue recogen & registran las ondas de radio o radiaciónelectromagnética emitidas por los distintos ob!etos celestes.

Estas ondas de radio, al ser procesadas ofrecen un espectro anali4able del ob!eto ue lasemite. %a radioastronomía $a permitido un importante incremento del conocimientoastronómico, particularmente con el descubrimiento de muc$as clases de nuevos ob!etos,inclu&endo los p1lsares (o magnétares), u#sares, las denominadas gala0ias activas,radiogala0ias & bl#4ares. Esto es debido a ue la radiación electromagnética permite vercosas ue no son posibles de detectar en la astronomía óptica. 5ales ob!etos representanalgunos de los procesos físicos m#s e0tremos & energéticos en el universo.

Este método de observación est# en constante desarrollo &a ue ueda muc$o por avan4aren esta tecnología.

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Tiferencia entre la lu4 visible e infrarro!a en la <ala0ia del "ombrero ó 6essier /OD.

Astronomía de infrarro$os

Artículos principales:  3stronomía inrarro5a &  6s!ectrosco!ia inrarro5a.

<ran parte de la radiación astronómica procedente del espacio (la situada entre / &/OOOm) es absorbida en la atmósfera. Por esta ra4ón, los ma&ores telescopios de radiacióninfrarro!a se constru&en en la cima de monta=as mu& elevadas, se instalan en aeroplanosespeciales de cota elevada, en globos, o me!or a1n, en satélites de la órbita terrestre.

Astronomía ultravioleta

Artículos principales:  3stronomía ltra$ioleta &  6s!ectrosco!ia ltra$ioleta7$isi&le.

Bmagen ue ofrece una observación ultravioleta de los anillos de "aturno. Esta reveladoraimagen fue obtenida por la sonda 8assiniJHu&gens.

%a astronomía ultravioleta basa su actividad en la detección & estudio de la radiaciónultravioleta ue emiten los cuerpos celestes. Este campo de estudio cubre todos los camposde la astronomía. %as observaciones reali4adas mediante este método son mu& precisas &$an reali4ado avances significativos en cuanto al descubrimiento de la composición de lamateria interestelar  e intergal#ctica, el de la periferia de las estrellas, la evolución en lasinteracciones de los sistemas de estrellas dobles & las propiedades físicas de los u#sares &de otros sistemas estelares activos. En las observaciones reali4adas con el satélite artificialE0plorador Bnternacional Ultravioleta, los estudiosos descubrieron ue la Kía %#ctea est#

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envuelta por un aura de gas con elevada temperatura. Este aparato midió asimismo elespectro ultravioleta de una supernova ue nació en la <ran 7ube de 6agallanes en /NML.Este espectro fue usado por primera ve4 para observar a la estrella precursora de unasupernova.

%a <ala0ia elíptica 6ML emite se=ales electromagnéticas en todos los espectros conocidos.

Astronomía de raos %

Artículos principales:  3stronomía de ra,os78  &  (adio0raía.

%a emisión de ra&os 0 se cree ue procede de fuentes ue contienen materia a elevadísimastemperaturas, en general en ob!etos cu&os #tomos o electrones tienen una gran energía. Eldescubrimiento de la primera fuente de ra&os 0 procedente del espacio en /NI> se convirtióen una sorpresa. Esa fuente denominada -cor!io 879 est# situada en la constelación deEscorpio en dirección al centro de la Kía %#ctea. Por este descubrimiento ?iccardo

<iacconi obtuvo el Premio 7obel de ísica en >OO>.Astronomía de raos gamma

Artículos principales:  3stronomía de ra,os 0amma &  6s!ectrosco!ia de ra,os 0amma.

El observatorio espacial "Yift est# específicamente dise=ado para percibir se=ales gammadel universo & sirve de $erramienta para intentar clarificar los fenómenos observados.

%os ra&os gamma son radiaciones emitidas por ob!etos celestes ue se encuentran en un proceso energético e0tremadamente violento. Algunos astros despiden &rotes de ra,os

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 0amma o también llamados 9?<s. "e trata de los fenómenos físicos m#s luminosos deluniverso produciendo una gran cantidad de energía en $aces breves de ra&os ue puedendurar desde unos segundos $asta unas pocas $oras. %a e0plicación de estos fenómenos esa1n ob!eto de controversia.

%os fenómenos emisores de ra&os gamma son frecuentemente e0plosiones de supernovas,su estudio también intenta clarificar el origen de la primera e0plosión del universo o &i0&an0 .

El bservatorio de ?a&os <amma 8ompton J&a ine0istenteJ fue el segundo de los llamados 0randes o&ser$atorios es!aciales (detr#s del telescopio espacial Hubble) & fue el primerobservatorio a gran escala de estos fenómenos. Ha sido reempla4ado recientemente por elsatélite ermi. El observatorio orbital B75E<?A% observa el cielo en el rango de los ra&osgamma blandos o ra&os C duros.

A energías por encima de unas decenas de <eK, los ra&os gamma sólo se pueden observar

desde el suelo usando los llamados telescopios 8$eren\ov como 6A<B8. A estas energíasel universo también puede estudiarse usando partículas distintas a los fotones, tales comolos ra&os cósmicos o los neutrinos. Es el campo conocido como ísica de Astropartículas.

Astronomía &eórica

%os astrónomos teóricos utili4an una gran variedad de $erramientas como modelosmatem#ticos analíticos & simulaciones numéricas por computadora. 8ada uno tiene susventa!as. %os modelos matem#ticos analíticos de un proceso por lo general, son me!ores porue llegan al cora4ón del problema & e0plican me!or lo ue est# sucediendo. %osmodelos numéricos, pueden revelar la e0istencia de fenómenos & efectos ue de otra

manera no se verían.@ D

%os teóricos de la astronomía ponen su esfuer4o en crear modelos teóricos e imaginar lasconsecuencias observacionales de estos modelos. Esto a&uda a los observadores a buscardatos ue puedan refutar un modelo o permitan elegir entre varios modelos alternativos oincluso contradictorios.

%os teóricos, también intentan generar o modificar modelos para conseguir nuevos datos.En el caso de una inconsistencia, la tendencia general es tratar de $acer modificacionesmínimas al modelo para ue se corresponda con los datos. En algunos casos, una grancantidad de datos inconsistentes a través del tiempo puede llevar al abandono total de un

modelo.

%os temas estudiados por astrónomos teóricos inclu&en: din#mica estelar  & evoluciónestelar 2 formación de gala0ias2 origen de los ra&os cósmicos2 relatividad general &cosmología física, inclu&endo teoría de cuerdas.

'a mec!nica celeste

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Artículo principal:  +ec2nica celeste

%a astromec!nica o mec2nica celeste tiene por ob!eto interpretar los movimientos de laastronomía de posición, en el #mbito de la parte de la física conocida como mec#nica,generalmente la neYtoniana (%e& de la <ravitación Universal de Bsaac 7eYton). Estudia el

movimiento de los planetas alrededor del "ol, de sus satélites, el c#lculo de las órbitas decometas & asteroides. El estudio del movimiento de la %una alrededor de la 5ierra fue porsu comple!idad mu& importante para el desarrollo de la ciencia. El movimiento e0tra=o deUrano, causado por las perturbaciones de un planeta $asta entonces desconocido, permitió a%e Kerrier  & Adams descubrir sobre el papel al planeta 7eptuno. El descubrimiento de una peue=a desviación en el avance del peri$elio de 6ercurio se atribu&ó inicialmente a un planeta cercano al "ol $asta ue Einstein la e0plicó con su 5eoría de la ?elatividad.

Astrofísica

Artículo principal:  3stroísica

%a astrofísica es una parte moderna de la astronomía ue estudia los astros como cuerposde la física estudiando su composición, estructura & evolución. "ólo fue posible su inicio enel siglo CBC cuando gracias a los espectros se pudo averiguar la composición física de lasestrellas. %as ramas de la física implicadas en el estudio son la física nuclear  (generación dela energía en el interior de las estrellas) & la física relativística. A densidades elevadas el plasma se transforma en materia degenerada2 esto lleva a algunas de sus partículas aaduirir altas velocidades ue deber#n estar limitadas por la velocidad de la lu4, lo cualafectar# a sus condiciones de degeneración. Asimismo, en las cercanías de los ob!etos mu&masivos, estrellas de neutrones o agu!eros negros, la materia ue cae se acelera avelocidades relativistas emitiendo radiación intensa & formando potentes c$orros de

materia.

Estudio de los ob$etos celestes

El sistema solar desde la astronomía

Artículos principales: -istema solar ,  6l sistema solar  &  :ormaci%n , e$olci%n del -istema

-olar .Kéase también: *ronolo0ía del desc&rimiento de los !lanetas del -istema -olar , ss

 sat#lites natrales

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Posición figurada de los planetas & el sol en el sistema solar, separados por planetasinteriores & e0teriores.

El estudio del Universo o 8osmos & m#s concretamente del "istema "olar  $a planteado unaserie de interrogantes & cuestiones, por e!emplo cómo & cu#ndo se formó el sistema, porué & cu#ndo desaparecer# el "ol, por ué $a& diferencias físicas entre los planetas, etc.

Es difícil precisar el origen del "istema "olar. %os científicos creen ue puede situarse $aceunos D.IOO millones de a=os, cuando una inmensa nube de gas & polvo empe4ó a contraerse probablemente, debido a la e0plosión de una supernova cercana. Alcan4ada una densidadmínima &a se autocontra!o a causa de la fuer4a de la gravedad & comen4ó a girar a granvelocidad, por conservación de su momento cinético, al igual ue cuando una patinadorarepliega los bra4os sobre si misma gira m#s r#pido. %a ma&or parte de la materia seacumuló en el centro. %a presión era tan elevada ue los #tomos comen4aron a fusionarse,liberando energía & formando una estrella. 5ambién $abía muc$as colisiones. 6illones deob!etos se acercaban & se unían o c$ocaban con violencia & se partían en tro4os. Algunoscuerpos peue=os (planetesimales) iban aumentando su masa mediante colisiones & alcrecer, aumentaban su gravedad & recogían m#s materiales con el paso del tiempo(acreción). %os encuentros constructivos predominaron &, en sólo /OO millones de a=os,aduirió un aspecto seme!ante al actual. Tespués cada cuerpo continuó su propia evolución.

Astronomía del Sol

Artículo principal: -ol 

El "ol es la estrella ue, por el efecto gravitacional de su masa, domina el sistema planetario ue inclu&e a la 5ierra. Es el elemento m#s importante en nuestro sistema & el

ob!eto m#s grande, ue contiene apro0imadamente el NM] de la masa total del sistemasolar. 6ediante la radiación de su energía electromagnética, aporta directa o indirectamentetoda la energía ue mantiene la vida en la 5ierra. "aliendo del "ol, & esparciéndose por todoel "istema solar en forma de espiral tenemos al conocido como viento solar  ue es un flu!ode partículas, fundamentalmente protones & neutrones. %a interacción de estas partículascon los polos magnéticos de los planetas & con la atmósfera genera las auroras polares &oreales o australes. 5odas estas partículas & radiaciones son absorbidas por la atmósfera.

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%a ausencia de auroras durante el 6ínimo de 6aunder  se ac$aca a la falta de actividad del"ol.

Uno de los fenómenos m#s desconcertantes e impactantes ue podemos observar en nuestro planeta, son las auroras boreales. ueron misterio $asta $ace poco pero recientemente $ansido e0plicadas, gracias al estudio de la astronomía del "ol.

A causa de su pro0imidad a la 5ierra & como es una estrella típica, el "ol es un recursoe0traordinario para el estudio de los fenómenos estelares. 7o se $a estudiado ninguna otraestrella con tanto detalle. %a estrella m#s cercana al "ol, Pró0ima 8entauri, est# a D,> a=oslu4.

El "ol (todo el "istema "olar) gira alrededor del centro de la Kía %#ctea, nuestra gala0ia.Ta una vuelta cada >>G millones de a=os. A$ora se mueve $acia la constelación deHércules a /N \m^s. Actualmente el "ol se estudia desde satélites, como el bservatorioHeliosférico & "olar ("H), dotados de instrumentos ue permiten apreciar aspectos ue,$asta a$ora, no se $abían podido estudiar. Adem#s de la observación con telescopios

convencionales, se utili4an: el coronógrafo, ue anali4a la corona solar , el telesco!ioltra$ioleta e;tremo, capa4 de detectar el campo magnético, & los radiotelesco!ios, uedetectan diversos tipos de radiación ue resultan imperceptibles para el o!o $umano.

El sol es una de las >OO.OOO millones a DOO.OOO millones de estrellas de nuestra gala0ia. Esuna enana amarilla corriente, ue est# a M,G minutosJlu4 de la tierra & es de media edad.8on /,D millones de \ilómetros de di#metro, contiene el NN,M por ciento de la masa denuestro sistema solar, la cual se consume a un ritmo de IOO millones de toneladas de$idrógeno por segundo, produciendo GNI millones de toneladas de $elio. 8onvirtiendo así Dmillones de toneladas en energía seg1n la ecuación E_mc>. Adem#s el sol es similar a una bomba de $idrógeno por la colosal fusión nuclear de $idrógeno ue mantiene en su n1cleo

& la gran cantidad de energía ue emite cada segundo. El euilibrio ue mantiene su tama=oes la contraposición entre su gravedad & la e0pulsión continua de energía. 5ambién es unaestrella de tercera generación. El protio, el isótopo de $idrógeno m#s abundante de lanaturale4a, con su n1cleo solamente compuesto por un protón, es adem#s el combustibleue alimenta las fusiones nucleares en el cora4ón de las estrellas gracias a cu&a ingenteenergía emitida las estrellas brillan inclu&endo a nuestro sol.

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Bmagen en la ue pueden apreciarse las manc$as solares.

El ma&or observatorio solar $a sido el "\&lab. Estuvo en órbita durante nueve meses en/NL@ & principios de /NLD. bservó al "ol en ra&os g, C, ultravioleta & visible, & obtuvo lama&or cantidad de datos (& los me!or organi4ados) ue $a&amos logrado !am#s para unob!eto celeste. En /NLD & /NLI las sondas Helios A & 9 se acercaron muc$o al "ol paramedir las condiciones del viento solar. 7o llevaron c#maras.

En /NMO se lan4ó la sonda "olar 6a0, para estudiar al "ol en un pico de actividad. 5uvo unaavería & los astronautas del *olm&ia reali4aron una complicada reparación.

)anchas solares

<eorge Eller& Hale descubrió en /NOM ue las manc$as solares (#reas m#s frías de lafotosfera) presentan campos magnéticos fuertes. Estas manc$as solares se suelen dar en pare!as, con las dos manc$as con campos magnéticos ue se=alan sentidos opuestos. Elciclo de las manc$as solares, en el ue la cantidad de manc$as solares varía de menos a m#s& vuelve a disminuir al cabo de unos // a=os, se conoce desde principios del siglo CKBBB."in embargo, el comple!o modelo magnético asociado con el ciclo solar sólo se comprobótras el descubrimiento del campo magnético del "ol.

El fin del Sol* +el fin de la vida humana,

En el n1cleo del "ol $a& $idrógeno suficiente para durar otros D.GOO millones de a=os, esdecir, se calcula ue est# en plenitud, en la mitad de su vida. 5al como se desprende de laobservación de otros astros parecidos, cuando se gaste este $idrógeno combustible, el "olcambiar#: seg1n se va&an e0pandiendo las capas e0teriores $asta el tama=o actual de laórbita de la 5ierra, el "ol se convertir# en una gigante ro!a, algo m#s fría ue $o& pero/O OOO veces m#s brillante a causa de su enorme tama=o. "in embargo, la 5ierra no seconsumir# porue se mover# en espiral $acia afuera, como consecuencia de la pérdida demasa del "ol. El "ol seguir# siendo una gigante ro!a, con reacciones nucleares de

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Una de las cosas m#s f#ciles de observar desde la 5ierra & con un telescopio simple son losob!etos de nuestro propio "istema "olar & sus fenómenos, ue est#n mu& cerca encomparación de estrellas & gala0ias. Te a$í ue el aficionado siempre tenga a estos ob!etosen sus preferencias de observación.

%os eclipses & los tr#nsitos astronómicos $an a&udado a medir las dimensiones del sistemasolar.

Tependiendo de la distancia de un planeta al "ol, tomando la 5ierra como observatorio de base, los planetas se dividen en dos grandes grupos: planetas interiores &  planetase0teriores. Entre estos planetas encontramos ue cada uno presenta condiciones singulares:la curiosa geología de 6ercurio, los movimientos retrógrados de algunos como Kenus, lavida en la 5ierra, la curiosa red de antiguos ríos de 6arte, el gran tama=o & los vientos de laatmósfera de 1piter , los anillos de "aturno, el e!e de rotación inclinado de Urano o lae0tra=a atmósfera de 7eptuno, etc. Algunos de estos planetas cuentan con satélites uetambién tienen singularidades2 de entre estos, el m#s estudiado $a sido la %una, el 1nico

satélite de la 5ierra, dada su cercanía & simplicidad de observación, conform#ndose una$istoria de la observación lunar . En la %una $allamos claramente el llamado  bombardeointenso tardío, ue fue com1n a casi todos los planetas & satélites, creando en algunos deellos abruptas superficies salpicadas de impactos.

%os llamados planetas terrestres presentan similitudes con la 5ierra, aumentando su$abitabilidad planetaria, es decir, su potencial posibilidad $abitable para los seres vivos. Asíse delimita la ecósfera, un #rea del sistema solar ue es propicia para la vida.

6#s le!os de 7eptuno encontramos otros !lanetoides como por e!emplo el $asta $ace pococonsiderado planeta Plutón, la morfología & naturale4a de este !laneta menor  llevó a losastrónomos a cambiarlo de categoría en la llamada redeinici%n de !laneta de <==>  aunue posea un satélite compa=ero, 8aronte. Estos planetas enanos, por su tama=o no pueden serconsiderados planetas como tales, pero presentan similitudes con éstos, siendo m#s grandesue los asteroides. Algunos son: Eris, "edna o /NNM ``@/, este 1ltimo singularmente binario & de los denominados c&e?anos. A todo este compendio de planetoides se lesdenomina colouialmente o&5etos o !lanetas transne!tnianos. 5ambién e0isten $ipótesissobre un planeta C ue vendría a e0plicar algunas incógnitas, como la le& de 5itiusJ9ode ola concentración de ob!etos celestes en el acantilado de ;uiper .

Entre los planetas 6arte & 1piter encontramos una concentración inusual de asteroides conformando una órbita alrededor del sol denominada cintr%n de asteroides.

En órbitas dispares & $eteromorfas se encuentran los cometas, ue subliman su materia alcontacto con el viento solar, formando colas de apariencia luminosa2 se estudiaron en susefímeros pasos por las cercanías de la 5ierra los cometas 6c7aug$t o el Halle&. 6enciónespecial tienen los cometas "$oema\erJ%ev& N ue terminó estrell#ndose contra 1piter o el/ONP^"YiftJ5uttle, cu&os restos provocan las lluvias de estrellas conocidas como Perseidas o l20rimas de -an /oren@o. Estos cuerpos celestes se concentran en lugares como elcinturón de ;uiper , el denominado disco disperso o la nube de ort & se les llama engeneral cuerpos menores del "istema "olar .

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En el "istema "olar también e0iste una amplísima red de partículas, meteoroides de diversotama=o & naturale4a, & !ol$o ue en ma&or o menor medida se $allan sometidos al influ!odel eecto 1o,ntin07(o&ertson ue los $ace derivar irremediablemente $acia el "ol.

Astronomía de los fenómenos gravitatorios

Artículos principales: Ara$edad ,  305ero ne0ro &  +ateria oscra.

El campo gravitatorio del "ol es el responsable de ue los planetas giren en torno a este. Elinflu!o de los campos gravitatorios de las estrellas dentro de una gala0ia se denomina mareagal#ctica.

5al como demostró Einstein en su obra (elati$idad 0eneral , la gravedad deforma lageometría del espacioJtiempo, es decir, la masa gravitacional de los cuerpos celestesdeforma el espacio, ue se cr$a. Este efecto provoca distorsiones en las observaciones delcielo por efecto de los campos gravitatorios, $aciendo ue se observen !untas gala0ias ue

est#n mu& le!os unas de otras. Esto es debido a ue e0iste materia ue no podemos ver uealtera la gravedad. A estas masas se las denominó materia oscura.

Encontrar materia oscura no es f#cil &a ue no brilla ni refle!a la lu4, así ue los astrónomosse apo&an en la gravedad, ue puede curvar la lu4 de estrellas distantes cuando $a&suficiente masa presente, mu& parecido a cómo una lente distorsiona una imagen tras ella,de a$í el término lente 0ra$itacional  o anillo de 6instein. <racias a las le&es de la física,conocer cu#nta lu4 se curva dice a los astrónomos cu#nta masa $a&. 8artografiando lasBellas de la gravedad, se pueden crear im#genes de cómo est# distribuida la materia oscuraen un determinado lugar del espacio. A veces se presentan anomalías gravitatorias ueimpiden reali4ar estos estudios con e0actitud, como las ondas gravitacionales provocadas por ob!etos masivos mu& acelerados.

%os agu!eros negros son singularidades de alta concentración de masa ue curva el espacio,cuando éstas acumulaciones masivas son producidas por estrellas le les denomina agu!eronegro estelar 2 esta curva espacial es tan pronunciada ue todo lo ue se acerca a su perímetro es absorbido por este, incluso la lu4 (de a$í el nombre). El agu!ero negroVONOIIN@O es uno de los m#s masivos de los observados. Karios modelos teóricos, como por e!emplo el a05ero ne0ro de -cB?ar@scBild , aportan soluciones a los planteamientos deEinstein.

Astronomía cercana le$ana

Artículos principales:  3stronomía 0al2ctica &  3stronomía e;tra0al2ctica.

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Un caso particular lo $allamos en 3ndr%meda ue dado su grandísimo tama=o &luminiscencia es posible apreciarla luminosa a simple vista. %lega a nosotros con unaasombrosa nitide4 a pesar de la enorme distancia ue nos separa de ella: dos millones &

medio de a=os lu42 es decir, si sucede cualuier cosa en dic$a gala0ia, tardaremos dosmillones & medio de a=os en percibirlo, o dic$o de otro modo, lo ue vemos a$ora de ellaes lo ue sucedió $ace dos millones uinientos mil a=os.

%a astronomía cercana abarca la e0ploración de nuestra gala0ia, por tanto comprendetambién la e0ploración del "istema "olar . 7o obstante, el estudio de las estrellas determinasi éstas pertenecen o no a nuestra gala0ia. El estudio de su clasificación estelar  determinar#,entre otras variables, si el ob!eto celeste estudiado es cercano o le!ano.

5al como $emos visto $asta a$ora, en el "istema "olar encontramos diversos ob!etos C$D 6l

-istema -olar desde la astronomíaE & nuestro sistema solar forma parte de una gala0ia ue

es la Kía %#ctea. 7uestra gala0ia se compone de miles de millones de ob!etos celestes uegiran en espiral desde un centro mu& denso donde se me4clan varios tipos de estrellas, otros sistemas solares, nubes interestelares o nebulosas, etc. & encontramos ob!etos como B;Pegasi, 5au 8eti o <liese GM/ ue son soles cada uno con determinadas propiedadesdiferentes.

%a estrella m#s cercana a nuestro sistema solar es Pró0ima 8entauri ue se encuentra a D,>a=os lu4. Esto significa ue la lu4 procedente de dic$a estrella tarda D,> a=os en llegar a ser percibida en %a 5ierra desde ue es emitida.

Estos soles o estrellas forman parte de numerosas constelaciones ue son formadas por

estrellas i5as aunue la diferencia de sus velocidades de deriva dentro de nuestra gala0iales $aga variar sus posiciones levemente a lo largo del tiempo, por e!emplo la EstrellaPolar . Estas estrellas i5as pueden ser o no de nuestra gala0ia.

%a astronomía le!ana comprende el estudio de los ob!etos visibles fuera de nuestra gala0ia,donde encontramos otras gala0ias ue contienen, como la nuestra, miles de millones deestrellas a su ve4. %as gala0ias pueden no ser visibles dependiendo de si su centro degravedad absorbe la materia (v. agu!ero negro), son demasiado  peue=as o simplemente son

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gala0ias oscuras cu&a materia no tiene luminosidad. %as gala0ias a su ve4 derivanale!#ndose unas de otras cada ve4 m#s, lo ue apo&a la $ipótesis de ue nuestro universoactualmente se e0pande.

%as gala0ias m#s cercanas a la nuestra (apro0imadamente @O) son denominadas el   0r!o

local . Entre estas gala0ias se encuentran algunas mu& grandes como Andrómeda, nuestraKía %#ctea & la <ala0ia del 5ri#ngulo.

8ada gala0ia tiene propiedades diferentes, predomino de diferentes elementos uímicos &formas (espirales, elípticas, irregulares, anulares, lenticulares, en forma de remolino, oincluso con forma espiral barrada entre otras m#s sofisticadas como cigarros, girasoles, sombreros, etc.).

.osmología

Artículos principales: *osmolo0ía & *osmolo0ía ísica.

%a cosmología en rasgos generales estudia la $istoria del universo desde su nacimiento.Ha& numerosos campos de estudio de esta rama de la astronomía. Karias investigacionesconforman la cosmología actual, con sus postulados, $ipótesis e incógnitas.

%a cosmología física comprende el estudio del origen, la evolución & el destino delUniverso utili4ando los modelos terrenos de la física. %a cosmología física se desarrollócomo ciencia durante la primera mitad del siglo CC como consecuencia de diversosacontecimientos & descubrimientos encadenados durante dic$o período.

• Principio cosmológico

• 8onstante cosmológica

/ormación evolución de las estrellas

Artículos principales:  :ormaci%n estelar ,  :ormaci%n , e$olci%n de las 0ala;ias &  6$olci%n

estelar .

Astronomía estelar, Evolución estelar: %a nebulosa de $ormiga (64@). %a e0pulsión de gasde una estrella moribunda en el centro muestra patrones simétricos diferentes de los patrones caóticos esperados de una e0plosión ordinaria.

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• 8orrimiento al ro!o

• uer4as fundamentales

• Aceleración de la e0pansión del Universo

• Bnestabilidad de eans

• Bnteracción nuclear fuerte

Astron!utica

Artículo principal:  3stron2tica

• Asistencia gravitatoria

E0pediciones espaciales

• Pioneer /O & Anomalía de las Pioneer 

(ipótesis destacadas

• Aceleración de la e0pansión del universo

• Hipótesis 7émesis

• 8oloni4ación de 6ercurio

• 5eoría del 9ig 9ang & la  7ucleosíntesis primordial

• 5eoría del Estado Estacionario

• E0pansión cósmica en escala

• Ambiplasma

• Bnflación cósmica

• orma del universo

• Testino 1ltimo del universo

Ap#ndices

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Ap#ndice " 1 Astrónomos relevantes en la (istoria

Artículo principal:  3str%nomo

A lo largo de la $istoria de toda la $umanidad $a $abido diferentes puntos de vista con

respecto a la forma, conformación, comportamiento & movimiento de la tierra, $asta llegaral punto en el ue vivimos $o& en día. Actualmente $a& una serie de teorías ue $an sidocomprobadas científicamente & por lo tanto fueron aceptadas por los científicos de todo elmundo. Pero para llegar $asta este punto, tuvo ue pasar muc$o tiempo, durante el cualcoe0istieron varias teorías diferentes, unas m#s aceptadas ue otras. A continuación semencionan algunas de las aportaciones m#s sobresalientes reali4adas a la Astronomía.

&ales de )ileto

Siglo 2"" a3  .3 Apro0imadamente

8oncibió la redonde4 de la tierra.

5eori4ó ue la 5ierra era una esfera cubierta por una superficie redonda giraba alrededor de esta (así e0plicaba la noc$e) & ue tenía algunos agu! por los cuales se observaba, a1n en la oscuridad nocturna, un poco de la e0terior a la tierra2 la ue él llamo fuego eterno.

4iscípulos de 5it!gorasSiglo 2 a3  .3 Apro0imadamente

"ostuvieron ue el planeta era esférico & ue se movía en el espacio.

5enían evidencia de nueve movimientos circulares2 los de las estrellas fi!los de los G planetas, los de la 5ierra, la %una & el "ol.

5latón

del 678 a3  .3 al 968 a3  .3

Tedu!o ue la 5ierra era redonda bas#ndose en la sombra de esta sobre l%una durante un eclipse lunar .

8oncibió a la 5ierra inmóvil & como centro del Universo.

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Aristóteles

del 9:6 a3  .3 1 977 a3  .3

"ostenía ue la 5ierra era inmóvil &, adem#s era el centro del Universo.

Aristarco de Samos

del 9;< a3  .3 al 79< a3  .3

"ostenía ue la 5ierra giraba, ue se movía & no era el centro del Univer proponiendo así el primer modelo $eliocéntrico. Adem#s determinó ladistancia 5ierraJ%una & la distancia 5ierraJ"ol.

Eratóstenes

del 78= a3  .3 al ;>6 a3  .3

"u contribución fue el c#lculo de la circunferencia terrestre.

bservó & calculó ue la 5ierra era esférica & estaba fi!a.

El "ol, la %una & los planetas giraban alrededor de su propio punto.

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(iparco de Nicea

A?o ;@< a3  .3Q

5osidonio de Apamea

del ;9@ a3  .3 al 9; a3  .3

bservó ue las mareas se relacionaban con las fases de la %una.

.laudio 5tolomeo

A?o ;6<3

Elaboró una enciclopedia astronómica llamada Almagesto.

Nicol!s .op#rnico

;689 1 ;@693

8onsideró al sol en el centro de todas las órbitas planetarias.

8on su telescopio observó ue 1piter  tenía cuatro lunas ue lo circundabservó las fases de Kenus & monta=as en la %una.

Apo&ó la teoría de 8opérnico.

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Calileo Calilei

;@=6 1 ;=673

Dohannes epler

;@8; 1 ;=9<3

Temostró ue los planetas no siguen una órbita circular sino elíptica respdel "ol en un foco del elipse derivando de esto en su primera le&.

%a segunda le& de ;epler en la cual afirma ue los planetas se mueven mr#pidamente cuando se acercan al "ol ue cuando est#n en los e0tremos órbitas.

En la tercera le& de ;epler establece ue los cuadrados de los tiempos utardan los planetas en recorrer su órbita son proporcionales al cubo de sudistancia media al "ol.

"saac NeFton

;=67 1 ;8783

Estableció la le& de la <ravitación Universal:

%as fuer4as ue mantienen a los  planetas en sus órbitas deben ser recíprocas a los cuadrados de sus distancias a los centros

los cu#les gira.

Estableció el estudio de la gravedad de los cuerpos.

Probó ue el "ol con su séuito de planetas via!a $acia la constelación d8isne.

Albert Einstein;:8> 1 ;>@@3

Tesarrolló su 5eoría de la ?elatividad.

Ampliaciones

Entre otros:

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• Henrietta "Yan %eavitt

• Hipatia

• <erard ;uiper 

• EdYin Hubble 

o 6ilton Humason

• HarloY "$aple&

• Ale0ander riedmann

• Kesto "lip$er 

• <eorges Xdouard %ematre

• Herman 9ondi, 5$omas <old & red Ho&le

• <eorge <amoY

• Kera ?ubin

Ap#ndice "" 1 Ramas de la astronomía

Tebido a la amplitud de su ob!eto de estudio la Astronomía se divide en diferentes ramas.Auellas ramas no est#n completamente separadas. %a astronomía se encuentra dividida encuatro grandes ramas:

• Astronomía de posición. 5iene por ob!eto situar en la esfera celeste la posición delos astros midiendo determinados #ngulos respecto a unos planos fundamentales,utili4ando para ello diferentes sistemas de coordenadas astronómicas. Es la ramam#s antigua de esta ciencia. Tescribe el movimiento de los astros, planetas, satélites& fenómenos como los eclipses & tr#nsitos de los planetas por el disco del "ol.5ambién estudia el movimiento diurno & el movimiento anual del "ol & las estrellas.Bnclu&e la descripción de cada uno de los planetas, asteroides & satélites del "istema"olar. "on tareas fundamentales de la misma la determinación de la $ora & ladeterminación para la navegación de las coordenadas geogr#ficas.

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Astronomía planetaria o 8iencias planetarias: un fenómeno similar a un tornado en 6arte.otografiado por el 6ars <lobal "urve&or , la línea larga & oscura est# formada por unvórtice de la atmósfera marciana. El fenómeno toca la superficie (manc$a negra) & asciende por la orilla del cr#ter. %as vetas a la derec$a son dunas de arena del fondo del cr#ter.

• )ec!nica celeste. 5iene por ob!eto interpretar los movimientos de laastronomía de posición, en el #mbito de la parte de la física conocida comomec#nica, generalmente la neYtoniana (%e& de la <ravitación Universal deBsaac 7eYton). Estudia el movimiento de los planetas alrededor del "ol, de

sus satélites, el c#lculo de las órbitas de cometas & asteroides. El estudio delmovimiento de la %una alrededor de la 5ierra fue por su comple!idad mu&importante para el desarrollo de la ciencia. El movimiento e0tra=o de Urano,causado por las perturbaciones de un planeta $asta entonces desconocido, permitió a %e Kerrier  & Adams descubrir sobre el papel al planeta 7eptuno.El descubrimiento de una peue=a desviación en el avance del  peri$elio de6ercurio se atribu&ó inicialmente a un planeta cercano al "ol $asta ueEinstein la e0plicó con su 5eoría de la ?elatividad.

• Astrofísica. Es una parte moderna de la astronomía ue estudia los astroscomo cuerpos de la física estudiando su composición, estructura &

evolución. "ólo fue posible su inicio en el siglo CBC cuando gracias a losespectros se pudo averiguar la composición física de las estrellas. %as ramasde la física implicadas en el estudio son la física nuclear  (generación de laenergía en el interior de las estrellas) & la física de la relatividad. Adensidades elevadas el plasma se transforma en materia degenerada2 estolleva a algunas de sus partículas a aduirir altas velocidades ue deber#nestar limitadas por la velocidad de la lu4, lo cual afectar# a sus condicionesde degeneración. Asimismo, en las cercanías de los ob!etos mu& masivos,estrellas de neutrones o agu!eros negros, la materia ue cae se acelera avelocidades relativistas emitiendo radiación intensa & formando potentesc$orros de materia.

• .osmología. Es la rama de la astronomía ue estudia los orígenes,estructura, evolución & nacimiento del universo en su con!unto.

Ap#ndice """ 1 .ampos de estudio de la astronomía

.ampos de estudio principales

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Astronomía e0tragal#ctica: lente gravitacional. Esta imagen muestra varios ob!etos a4ulescon forma de anillo, los cuales son im#genes m1ltiples de la misma gala0ia, duplicados porel efecto de lente gravitacional del grupo de gala0ias amarillas en el centro de la fotografía.

%a lente es producida por el campo gravitacional del grupo ue curva la lu4 aumentando &distorsionando la imagen de ob!etos m#s distantes.

• Astrometría. Estudio de la posición de los ob!etos en el cielo & su cambio de posición. Tefine el sistema de coordenadas utili4ado & la cinem#tica de los ob!etosen nuestra gala0ia.

• Astrofísica. Estudio de la física del universo, inclu&endo las propiedades de ob!etosastronómicos (luminosidad, densidad, temperatura, composición uímica).

• .osmología. Estudio del origen del universo & su evolución. El estudio de lacosmología es la m#0ima e0presión de la astrofísica teórica.

• /ormación evolución de las gala0ias. Estudio de la formación de gala0ias & suevolución.

• Astronomía gal!ctica. Estudio de la estructura & componentes de nuestra gala0ia &de otras.

• Astronomía e0tragal!ctica. Estudio de ob!etos fuera de la Kía %#ctea.

• Astronomía estelar. Estudio de las estrellas, su nacimiento, evolución & muerte.

• Evolución estelar. Estudio de la evolución de las estrellas desde su formación $astasu muerte como un despo!o estelar.

• /ormación estelar. Estudio de las condiciones & procesos ue llevan a la formaciónde estrellas en el interior de nubes de gas.

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• .iencias planetarias. Estudio de los planetas del "istema "olar  & de los planetase0trasolares.

• Astrobiología. Estudio de la aparición & evolución de sistemas biológicos en eluniverso.

Otros campos de estudio

• ArGueoastronomía

• AstroGuímica

• Astrodin!mica

• Astron!utica

.ampos de la astronomía por la parte del espectro utilizado

Atendiendo a la longitud de onda de la radiación electromagnética con la ue se observa elcuerpo celeste la astronomía se divide en:

• Astronomía óptica, cuando la observación utili4a e0clusivamente la lu4 en laslongitudes de onda ue pueden ser detectadas por el o!o $umano, o mu& cerca deellas (alrededor de DOOJMOO nm). Es la rama m#s antigua.

• Radioastronomía. Para la observación utili4a radiación con longitudes de onda de

mm a cm, similar a la usada en radiodifusión. %a astronomía óptica & de radio puedereali4arse usando observatorios terrestres porue la atmósfera es transparente enesas longitudes de onda.

• Astronomía infrarro$a. Utili4a detectores de lu4 infrarro!a (longitudes de onda m#slargas ue la correspondiente al ro!o). %a lu4 infrarro!a es f#cilmente absorbida porel vapor de agua, así ue los observatorios de infrarro!os deben establecerse enlugares altos & secos.

• Astronomía de alta energía. Bnclu&e la astronomía de ra&os C, astronomía dera&os gamma & astronomía ultravioleta, así como el estudio de los neutrinos & los

ra&os cósmicos. %as observaciones se pueden $acer 1nicamente desde globosaerost#ticos u observatorios espaciales.

Ap#ndice "2 1 E0ploraciones espaciales m!s relevantes