Conquistas Astronómicas Galardonadas

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También l os yacimientos arqueológicos ofrecen a los investigadores las claves sobre el empleo que los egipcios hacían de sus conocimientos astronómicos en el trazado de sus grandes monumentos , como templos o tumbas, incluidas las pirámides.

A esta tarea de investigación se ha dedicado la Misión Hispanoegipcia de Arqueoastronomía del Egipto antiguo, que viene desarrollándose en el País del Nilo desde el año Los inicios de la astronomía en Egipto y en su entorno sahariano se remontan más allá del período Predinástico.

En efecto, en el yacimiento neolítico de Nabta Playa, fechado en torno al año a. Sin embargo, la interpretación de este yacimiento resulta muy controvertida entre los egiptólogos.

Durante el reinado de Tutmosis III se elaboró este calendario de festivales, en el que se menciona el orto helíaco de Sirio, cuando empieza la inundación.

Museo del Louvre, París. Las primeras observaciones astronómicas indudables y la iconografía más antigua se sitúan en la fase originaria de la civilización egipcia propiamente dicha, en el Predinástico y el Protodinástico, así como durante el reinado de los primeros faraones de la dinastía II , Hotepskhemuy o Nebre, cuando empezó a desarrollarse el culto solar.

Es precisamente en esta época cuando debió de producirse la génesis y la evolución temprana del calendario civil de días , uno de los descubrimientos más trascendentales de los antiguos egipcios, del que se tiene constancia que ya estaba en pleno uso durante el Imperio Antiguo.

La astronomía, o la observación del cielo en un sentido más amplio, fue una disciplina que en Egipto nunca estuvo muy separada de la religión. De hecho, los mejores "textos" astronómicos —representaciones del cielo nocturno— se han hallado en tumbas o en templos.

Asimismo, los astrónomos egipcios, los imy unut u "observadores de las horas", eran en su mayoría sacerdotes, algunos de alto rango, además de ejercer alguna otra profesión. Entre ellos, cabe citar a Imhotep en el cual se ha querido ver en numerosas ocasiones al inventor del calendario civil o Senenmut, arquitectos respectivos de la pirámide escalonada de Djoser en Saqqara y del majestuoso templo de la reina Hatshepsut en Deir el-Bahari.

También lo era Anen, hermano de la reina Tiyi y tío de Akhenatón, uno de los pocos "astrónomos" de los que se conserva un retrato.

Shu, dios del aire, intenta separar a la diosa del cielo Nut y al dios de la tierra Geb. El calendario civil del Egipto antiguo constaba de doce meses de 30 días cada uno divididos en tres grupos de diez , lo que hacía un total de días.

A estos se sumaban los "Cinco sobre el Año", cinco días adicionales, llamados epagómenos por los griegos, que, al menos desde el Imperio Nuevo, estaban dedicados a cinco de las deidades más importantes de los antiguos egipcios: Osiris, Isis, Set, Neftis y Haroeris; de hecho, se consideraba que eran los días respectivos del nacimiento de cada uno de esos dioses.

Estos cinco días, que completaban el total de , se consideraban aparte y no dentro del cómputo general del año. Se suponía que este instante marcaba, o anunciaba —al menos desde el Imperio Medio—, la llegada de la crecida del Nilo. Una de las peculiaridades de este calendario de días es que carece de año bisiesto.

Puesto que la duración del año trópico el de las estaciones es prácticamente un cuarto de día mayor, esto supone que todos los eventos cíclicos, incluidos los astronómicos, se atrasen un día cada cuatro años.

La estrella Sirio , llamada Sopdet por los egipcios, da lugar a uno de estos sucesos singulares: su primera aparición anual al amanecer, el llamado orto helíaco. Los antiguos egipcios lo denominaban peret sopdet , y constituía una de las fiestas más importantes de su ciclo anual ya que se suponía que este instante marcaba, o anunciaba —al menos desde el Imperio Medio—, la llegada de la crecida del Nilo, un fenómeno natural que tenía enorme trascendencia social y económica.

Con el sistema de calendario de días, sin embargo, la fecha del orto de Sirio se retrasaba un día cada cuatro años , lo que suponía que daba una vuelta completa a todo el calendario civil en un período de algo menos de quince siglos.

En una capilla de Osiris en el templo de Dendera se descubrió un relieve que representa los puntos cardinales y los 36 decanos a la izquierda, una reproducción.

Un enorme arco de plasma y otras asombrosas imágenes que ganaron el Premio Fotógrafo de Astronomía Pie de foto, Andrómeda, inesperada El astronauta hispano-estadounidense Miguel López Alegría, primer español en viajar al espacio, recibirá el próximo 7 de mayo la Medalla de El Instituto de Astronomía de la UNAM continúa con “El Universo los Viernes” , una serie de conferencias astronómicas dirigidas por

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Distancias astronómicas

Conquistas Astronómicas Galardonadas - Missing Un enorme arco de plasma y otras asombrosas imágenes que ganaron el Premio Fotógrafo de Astronomía Pie de foto, Andrómeda, inesperada El astronauta hispano-estadounidense Miguel López Alegría, primer español en viajar al espacio, recibirá el próximo 7 de mayo la Medalla de El Instituto de Astronomía de la UNAM continúa con “El Universo los Viernes” , una serie de conferencias astronómicas dirigidas por

A partir del siglo XIX , surgió el mito histórico que sostenía que la doctrina predominante durante la Edad Media era que la Tierra era plana.

El origen del movimiento que defiende que la Tierra es plana se encuentra en la obra del inventor inglés Samuel Birley Rowbotham , quien sostenía la creencia de que la Tierra era un disco plano centrado en el polo norte y cerrado en su límite sur por un muro de hielo, con el Sol , la Luna , los planetas y las estrellas a tan solo unos centenares de millas sobre su superficie.

Este sistema ideado por Rowbotham, al cual llamó Astronomía zetética , se basa casi enteramente en pasajes bíblicos.

Tras la muerte de Rowbotham, sus seguidores crearon la Sociedad Zetética Universal, publicando una revista titulada The Earth Not a Globe Review , y permanecieron activos hasta bien entrado el siglo XX.

La teoría heliocéntrica llega al siglo XX en todo su esplendor, el Sol es el centro del universo y todo gira alrededor de él incluidos todos los objetos del espacio profundo dentro de los cuales se encontraban unas nebulosas muy especiales llamadas nebulosas espirales.

A principios del siglo pervivía la teoría de los universos isla esbozada por Kant en la cual las nebulosas espirales eran universos isla separados de la vía láctea a la cual pertenecía el Sol.

Esta teoría fue fuertemente apoyada por Herschel pero no se tenían pruebas que la sustentaran. Ejnar Hertzsprung y Henry Norris Russell llevaron a cabo por separado un valioso trabajo de simplificación.

Herztsprung ideó una teoría clasificatoria de estrellas del mismo tipo espectral según su luminosidad, temperatura y masa. La intuición matemática conducirá entonces a un diagrama desarrollado paralelamente por Russell donde se representan los tipos de estrellas según un esquema lógico y según clases de estrellas.

Arthur Stanley Eddington , desde el inicio de sus estudios, se había interesado por el equilibrio interno de las estrellas y los mecanismos relacionados.

Aplicó la ley de los gases perfectos a las estrellas, logrando calcular el brillo de una estrella si pudiera conocer su masa y su radio. Posteriormente trabajó en el mecanismo de las cefeidas descubiertas por Henrietta Swan Leavitt. Sus estudios sobre el equilibrio de las estrellas describieron el modelo estelar como un equilibrio de fuerzas: la variación de las fuerzas gravitacionales y radiantes determinaba una variación de los mecanismos internos de la estrella.

Entre otras cosas, Eddington entendió que el "motor" de las estrellas estaba vinculado a alguna forma de reacciones nucleares que actuaban rompiendo los núcleos de los elementos según alguna reacción subatómica.

En consideró al hidrógeno responsable de las reacciones nucleares desencadenadas por las presiones y temperaturas internas de las estrellas; en esas condiciones el proceso de ruptura de los núcleos tiende a autoalimentarse, desencadenando reacciones exotérmicas.

El científico que revolucionó la forma común de entender la materia y el universo fue sin duda Albert Einstein. En publicó su « Teoría de la relatividad especial », que trastocaría los fundamentos de la física clásica. En él, por ejemplo, se afirmaba que el tiempo no debía considerarse un concepto absoluto, sino relativo, ya que varía en función de la velocidad del observador.

En presentó de forma definitiva su « Teoría General de la Relatividad », según la cual la gravedad de un cuerpo es capaz de modificar las propiedades del espacio físico, planteando así la hipótesis de la curvatura del espacio-tiempo.

De la teoría se deducía que el universo no era estático sino que se expandía, por lo que Einstein introdujo la llamada constante cosmológica para «detener» la expansión y adecuar su teoría a los conocimientos del momento.

La validez de sus afirmaciones teóricas fue confirmada experimentalmente gracias a las mediciones de la rotación de la orientación de la órbita de Mercurio , al fenómeno del corrimiento al rojo de las estrellas y, finalmente, a la curvatura de los rayos de luz en los campos gravitacionales.

En publicó un apéndice a su teoría de la relatividad en el que explicaba el espacio cuatridimensional y la idea de un universo como una entidad finita y en expansión. Esta idea toma ahora el nombre de « Teoría del Todo » en la que se hipotetiza la unión de todas las fuerzas físicas en una sola teoría.

En , Edwin Hubble observó un corrimiento en el espectro de las galaxias hacia el rojo. Este desplazamiento, también llamado redshift o corrimiento al rojo , solo podría explicarse como un efecto del alejamiento de las galaxias unas de otras.

Al recoger en un diagrama la velocidad de alejamiento de las galaxias y su distancia, notó que el gráfico tenía una tendencia lineal, lo que significaba que a medida que aumentaba la distancia, aumentaba la velocidad de las galaxias.

Pero no solo eso: la observación de objetos lejanos devolvía la visión del Universo tal como era en el pasado. Por ello introdujo una famosa constante más tarde llamada " constante de Hubble " que vincula esta importante relación. En Georges Lemaître , matemático y sacerdote, en un artículo publicado en la revista Nature , fusionando los resultados de las investigaciones de Slipher, Hubble y Einstein desarrollaba la relación del corrimiento al rojo con un universo en expansión y propuso que lo habría hecho a partir de un punto inicial, al que llamó atomo primigenio.

El descubrimiento y estudio de las estrellas variables estrellas que varían en brillo periódicamente , iniciado principalmente por Harlow Shapley llevó a descubrir un tipo especial de ellas cuya característica era que los cambios de brillo estaban relacionas con su luminosidad intrínseca, como la estrella prototipo se encontró en la constelación de cefeo se les denominó cefeidas.

Shapley encontró en que los cúmulos globulares , grupos de millones de estrellas que forman un cúmulo compacto y redondo que giran alrededor de los centros galácticos, están mucho más alejados del Sol que del centro de la galaxia y de esta manera el sistema solar debería estar localizado en la periferia, lejos del centro del universo alrededor del cual giran los cúmulos globulares y los demás astros observados y que por ello el Sol no estaba situado en el centro de la galaxia como había creído William Herschel.

Shapley también creía que las nebulosas espirales, descubiertas en el siglo anterior por William Parsons , eran parte de nuestra galaxia. Edwin Hubble , el 19 de febrero de , le escribió a Shapley, que defendía la existencia de una única galaxia: «Seguramente le interesará saber que he hallado una variable cefeida en la nebulosa de Andrómeda».

De esta manera se reveló que las nebulosas espirales no eran simples cúmulos de gas dentro de la vía láctea sino verdaderas galaxias independientes o como Kant describió «universos isla». Los descubrimientos de Hubble estimularon el estudio de las nebulosas espirales, el joven Vesto Slipher quien trabajaba en el observatorio Lowell bajo las órdenes del tristemente célebre Percival Lowell , estaba encargado de su estudio, durante sus investigaciones encontró que dichas nebulosas espirales tenían un corrimiento al rojo persistente en sus espectros un objeto que se aleja del observador alarga las longitudes de onda por él emitidas corriéndose hacia el rojo en el espectro estudiado.

Sin embargo Slipher no encontró la explicación a su hallazgo. En un trabajo independiente Hubble al medir las distancias de 25 galaxias encontró una correlación directa entre su distancia y el grado de corrimiento o en otras palabras la velocidad a la que se alejan.

Un rival válido del Hubble en el campo del estudio de las galaxias fue Fritz Zwicky. Utilizando el telescopio del Observatorio del Monte Palomar , descubrió un gran número de galaxias compactas, formadas únicamente por el núcleo. A partir del estudio en profundidad de su distribución advirtió la tendencia de las galaxias a unirse en supercúmulos.

En , tras el descubrimiento de la existencia de neutrones en laboratorios terrestres, Zwicky junto con Baade plantearon la hipótesis de que las explosiones de supernovae podrían haber dejado un núcleo formado por neutrones como residuo, es decir, una " estrella de neutrones ".

Más tarde, sin embargo, en , Jocelyn Bell y Anthony Hewish detectaron señales de radio pulsantes provenientes de una dirección fija en el espacio. Tras observaciones posteriores, se descubrió que las pulsaciones, que duraban aproximadamente 2 centésimas de segundo, se repetían con intervalos constantes de aproximadamente 1 segundo: las pulsaciones procedían de un púlsar , es decir, de una estrella de neutrones.

El 18 de febrero de , el astrónomo Clyde Tombaugh descubrió Plutón. En su momento se creía que las perturbaciones observadas en la órbita de Neptuno se debían a la existencia de otro planeta; Cuando Tombaugh descubrió Plutón pensó que había resuelto el problema, pero otros estudios posteriores demostraron que Plutón era demasiado pequeño para causar tales perturbaciones.

La primera hipótesis del agujero negro fue formulada en por Laplace, quien planteó la hipótesis de la existencia de estrellas "invisibles", ya que eran tan masivas que hacían imposible que la luz escapara de ellas.

Cuando se introdujo la Relatividad General , la existencia de agujeros negros tenía un considerable apoyo teórico. Karl Schwarzschild de hecho, explotando las bases teóricas de la relatividad, postuló la existencia del " radio de Schwarzschild " o " horizonte de sucesos ", una región alrededor de un agujero negro desde la cual la luz no puede escapar.

El radio de esa región depende de la masa del cuerpo, y su valor es 2,95 veces la masa del propio cuerpo, expresada en masas solares.

Robert Oppenheimer demostró en cómo un cuerpo de gran masa, que había consumido su combustible, podría colapsar para formar un agujero negro. Su demostración, sin embargo, quedó confinada a la teoría hasta , cuando se descubrió. a años luz de distancia de la Terra, un posible agujero negro, Cygnus X-1 era un objeto demasiado grande para ser una estrella de neutrones y demasiado pequeño para ser una estrella ordinaria.

Después de la Segunda Guerra Mundial, los científicos Hoyle , Gold y Bondi propusieron de forma independiente un modelo de Universo estable. Para no contradecir la ley de Hubble por lo tanto, sobre la evidencia de un universo en expansión , plantearon la hipótesis de un Universo en movimiento, pero estacionario en su evolución, es decir, inmutable en el tiempo y uniforme.

Su densidad por tanto, en lugar de disminuir como en el modelo en expansión, permanecería constante gracias a una creación continua de materia a partir de la nada ; de esta manera se validaría el principio cosmológico perfecto , que hipotetiza un Universo uniforme en su distribución e igual en el tiempo, admitiendo la igualdad de las leyes físicas en todos los lugares.

De hecho, el modelo en expansión arroja dudas sobre esta hipótesis. Fred Hoyle , ferviente partidario del estado estacionario, fue también el científico que sugirió la idea de que el combustible nuclear de las estrellas era el helio, que habría formado diversos elementos en el núcleo de las estrellas, entre ellos el carbono, oxígeno e incluso elementos pesados como el hierro.

En , en la Universidad George Washington, Alpher , Gamow y Herman plantearon la hipótesis de que inmediatamente después del Big Bang , cuando el Universo tenía una duración estimable rn fracciones de segundo, como resultado de la expansión se debía haber producido una radiación cósmica de fondo , con un valor de 5 K.

Además, Gamow planteó la hipótesis de que el universo primordial era extremadamente caliente y que la expansión posterior, con el consiguiente descenso de las temperaturas, habría congelado la composición de la materia primordial.

De hecho, su cálculo será confirmado posteriormente por observaciones. En , Arno Penzias y Robert Woodrow Wilson , de los Bell Telephone Laboratories en Nueva Jersey , mientras investigaban una perturbación continua en las comunicaciones intercontinentales, descubrieron la existencia de una radiación constante, sin variaciones estacionales ni direcciones preferenciales.

Casualmente, investigadores de la Universidad de Princeton conocieron los resultados de Penzias y Wilson, interpretando el descubrimiento como prueba de la existencia de radiación de fondo. Posteriormente se confirmó que emitió a 3 K : era la confirmación de la existencia de la radiación que impregna el Universo, el llamado «eco del Big Bang ».

El impactante descubrimiento sustituyó a la teoría del estado estacionario y proporcionó una evidencia clara del origen y la expansión del Universo. Por el descubrimiento, Penzias y Wilson recibieron el Premio Nobel.

La astronomía tuvo un mayor desarrollo con el nacimiento de la astronáutica : gracias a ella se pudo comprender el universo de una manera más profunda y precisa.

De hecho, con el lanzamiento de los primeros satélites artificiales fue posible descubrir algunos aspectos desconocidos del universo. Además del paso fundamental del alunizaje en precedido por la exploración de las sondas automáticas Surveyor , también se lanzaron otras misiones para explorar el sistema solar: en la Unión Soviética envía las primeras sondas a Venus y Marte.

En la sonda estadounidense Mariner 4 fue la primera en sobrevolar Marte transmitiendo imágenes. En la sonda soviética Venera 7 fue la primera en aterrizar en Venus , mientras que la posterior Venera 9 también envió imágenes de la superficie.

Hubo que esperar hasta con el Programa Viking estadounidense para descubrir el aspecto del planeta desde el suelo. Gracias a las misiones interplanetarias del Programa Pioneer en , la Pioneer 10 fue la primera sonda en enviar imágenes de cerca de Júpiter. El Pioneer 11 sobrevoló por primera vez Saturno en En gracias al paso cercano del cometa Halley , la sonda Giotto fue la sonda que más se acercó al astro, tomando fotografías espectaculares.

En los años noventa la sonda Ulysses realizó las primeras observaciones de los polos del Sol. Un renovado interés por la Luna y Marte ha permitido el lanzamiento de una serie de programas de exploración de estos últimos cuerpos, con la intención de preparar en el futuro las aterrizaje humano en Marte.

El conocimiento astronómico se amplió significativamente con la puesta en órbita del Telescopio Espacial Hubble , lo que permitió llevar la mirada más allá de los límites ya alcanzados por los telescopios terrestres. Gracias al telescopio espacial, de hecho, fue posible descubrir que el universo se encuentra actualmente en una fase de expansión acelerada y que parece, en las regiones del espacio profundo, muy uniforme.

En , el físico Alan Guth n. Tras las investigaciones realizadas por cosmólogos, se ha llegado a comprender que no toda la materia ejerce una atracción gravitacional: de hecho, se piensa que a altas temperaturas y densidades existe alguna materia que " antigravita ".

De esta manera se podría explicar la aparente homogeneidad del Universo. Esta teoría aún requiere evidencia observacional que pueda confirmar su sostenibilidad.

En tres equipos independientes de científicos descubrieron, analizando datos del telescopio Hubble relacionados con supernovas de tipo Ia , que el Universo no solo se estaba expandiendo sino que su expansión se acelera.

En este descubrimiento otorgó a los científicos Saul Perlmutter , Brian Schmidt y Adam Reiss el Premio Nobel de Física. Este descubrimiento, posteriormente corroborado también por las mediciones del Telescopio Spitzer , pone en realidad una enorme problema cosmológico, dado que hasta hace poco la expansión se consideraba el único fruto del empujón final del Big Bang.

Hoy se supone que esta expansión acelerada depende de algún papel de la energía oscura que tendería a superar la gravedad natural entre galaxias con un efecto opuesto. La teoría de cuerdas es una teoría de la física que plantea la hipótesis de que la materia, la energía y, en algunos casos, el espacio y el tiempo son en realidad la manifestación de entidades físicas subyacentes, llamadas cuerdas o D-branas , dependiendo del número de dimensiones en las que se desarrollan.

Sus bases se sentaron en cuando el físico teórico Gabriele Veneziano tratando de comprender la fuerza nuclear fuerte , hizo un descubrimiento sensacional.

Encontró que una función de variables complejas creada por el matemático suizo Leonhard Euler , la función beta , se ajustaba perfectamente a los datos sobre la interacción fuerte ; al aplicar la función beta a la fuerza fuerte, la fórmula funcionó, pero nadie pudo explicar por qué.

La teoría anula muchos aspectos de la física tradicional, planteando, entre otras cosas, la hipótesis de la existencia de cuerdas gravitacionales que contienen 14 dimensiones. Si, por un lado, esta teoría es capaz de explicar ciertos procesos aún oscuros relacionados con la estructura del universo, por otro, todavía no es capaz de producir ninguna predicción sujeta a verificación experimental; por tanto, no hay confirmaciones obvias de la teoría.

Sin embargo, es una teoría muy activa y de rápido desarrollo. En la actualidad se sabe que habitamos un minúsculo planeta de un sistema solar regido por el Sol que avanza en el primer tercio de su vida y que está localizado en la periferia de la Vía Láctea , una galaxia espiral barrada compuesta por miles de millones de soles, que posee como las demás galaxias un agujero negro súper masivo en su centro y que forma parte de un conjunto galáctico llamado Grupo Local , el cual, a su vez, se encuentra dentro de un supercúmulo de galaxias.

El universo está constituido por miles de millones de galaxias como la Vía Láctea y se le ha calculado una edad entre 13 y 13 millones de años, y su expansión se acelera constantemente. Desde entonces, el perfeccionamiento de las técnicas de observación ha permitido un desarrollo exponencial de descubrimientos con métodos cada vez más precisos, y el desarrollo de misiones espaciales específicas han convertido la búsqueda de exoplanetas en uno de los temas de mayor interés astronómico.

Se han descubierto sistemas planetarios bastante diferentes al sistema solar, cuya conformación pone en duda las teorías normalmente aceptadas sobre la formación planetaria.

En enero de un grupo de astrónomos liderados por Michael E. Brown descubrieron Eris. Al estar más allá de Plutón , Eris fue originalmente definido como el décimo planeta del sistema solar, pero en , tras una decisión de la Unión Astronómica Internacional , Eris fue clasificado como planeta enano , definición que también se aplicó a Plutón.

En dos sondas espaciales estadounidenses enviaron imágenes de primer plano de Ceres y Plutón por primera vez. El 11 de febrero de se anunció el descubrimiento de la onda gravitacional teorizada por Albert Einstein mediante la detección conjunta de los instrumentos LIGO y el interferómetro VIRGO.

En el siglo XXI , los estudios en el campo cosmológico han recibido un impulso considerable gracias a nuevas técnicas de estudio y a nuevos instrumentos. La materia no bariónica constituye la gran mayoría de la composición del universo y el estudio de la física de partículas se ha convertido en uno de los puntos de mayor interés para comprender la Edad del universo , su geometría y su destino final.

El sustituto del Telescopio Espacial Hubble , el Telescopio Espacial James Webb , gracias a las nuevas tecnologías y a su mayor diámetro permitirá a partir del acercar las regiones del espacio profundo, tratando de determinar las condiciones iniciales de formación del universo.

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Crear un libro Descargar como PDF Versión para imprimir. En otros proyectos. Wikimedia Commons. Ilustración de la teoría geocéntrica. Esfera armilar. Véase también: Anexo:Cronología de la astronomía. La visualización de la luz solar en la puerta de entrada a la cueva durante aproximadamente 50 minutos durante la puesta del sol en el momento del solsticio de verano, confirma esta iluminación completa de la rotonda durante este período solsticial en el momento de la creación de la obra.

Iluminación que permite incluso trabajar a plena luz, durante casi una hora, durante unos días al año, a principios de verano. Pero también la luz de la luna llena por la mañana durante el solsticio de invierno.

La visualisation de la lumière solaire sur la porte d'entrée de la grotte pendant 50 minutes environ lors du coucher solaire au moment du solstice d'été, confirme cet éclairement complet de la rotonde pendant cette période solsticiale au temps de la création de l'œuvre.

Éclairement permettant même un travail en pleine lumière, presque durant une heure pendant quelques jours par an au début de l'été. Mais aussi lumière de la pleine lune le matin lors du solstice d'hiver.

Abu Simbel en Egipto Stonehenge en Gran Bretaña Angkor Wat en Camboya Kokino en Macedonia del Norte Goseck en Alemania Chichén Itzá en México Medicine Wheels en Estados Unidos Cañón del Chaco en Estados Unidos Externsteine en Sajonia , Alemania Nabta Playa en Alto Egipto.

Esta sección es un extracto de Astronomía babilónica. Según la cosmogonía babilónica, el dios Marduk creó los cielos y la Tierra tras derrotar a Tiamat , el Caos primordial representado aquí como un dragón.

Esta sección es un extracto de Astronomía egipcia. Detalle del «techo astronómico» de la tumba de Seti I KV En la época romana, Clemente de Alejandría daba una idea de la importancia de las observaciones astronómicas en los ritos sagrados.

Esta sección es un extracto de Astronomía de la Antigua Grecia. Ilustración del sistema ptolemaico. La astronomía griega recibió importantes influencias de otras civilizaciones de la Antigüedad, principalmente de la babilónica.

Inicialmente, en la época arcaica , el interés de los griegos por los astros se debía a su utilidad para la orientación durante la navegación o para establecer pautas cronológicas. Posteriormente, a partir siglo IV a.

Por otra parte, también realizaron catálogos de las constelaciones, cuyas formas asociaron a objetos y seres míticos.

Esta sección es un extracto de Astronomía china. Este artículo o sección necesita referencias que aparezcan en una publicación acreditada. Esta sección es un extracto de Astronomía india. Una tradición astronómica india nativa identificable permaneció activa durante todo el período medieval y hasta los siglos XVII y XVII , especialmente dentro de la escuela de astronomía y matemáticas de Kerala en el sur de la India.

Esta sección es un extracto de Astronomía maya. Este se encuentra en la Estela 10 de Tikal y la 1 de Xultún , ambos yacimientos la zona de Petén , en Guatemala y también en el Códice Grolier Los conocimientos astronómicos mayas eran propios de la clase sacerdotal pero el pueblo todo los respetaba y conducía su vida de acuerdo a sus predicciones.

Mucho del mismo conocimiento perduró aún después de la conquista, practicándose en la clandestinidad y posteriormente, mezclándose con los rituales de la vida diaria del pueblo maya, muchos de las cuales siguen vigentes en la actualidad Los sacerdotes conocían los movimientos de los cuerpos celestes y eran capaces de aproximarse a la predicción de los eclipses y el curso del planeta Venus visto desde la tierra.

En conclusión, los mayas fueron reconocidos por sus escritos, la arquitectura y sus obras de arte, sus cálculos matemáticos, llenos de simbolismos y representaciones fantásticas sobre el pasado, presente y el futuro de su sociedad.

Esta sección es un extracto de Astronomía aborigen australiana. A menudo se atribuyen significados religiosos o mitológicos a los fenómenos astronómicos y a los cuerpos celestiales. Hay mucha diversidad de tradiciones astronómicas en Australia , cada una con su particular expresión cosmológica.

Sin embargo, parece haber líneas comunes entre los distintos grupos. Artículos principales: Educación en la Edad Media y Ciencia en la Edad Media.

Esta sección es un extracto de Astronomía islámica. Una de las láminas de un astrolabio planisférico andalusí. Al-Tusi en el Observatorio de Maraghe La trinchera del observatorio de Ulugh Beg con la parte inferior del arco meridiano.

En tiempos de Ulugh Beg los muros estaban recubiertas con mármol brillante En historia de la astronomía, la astronomía islámica , árabe o musulmana remite a los trabajos astronómicos realizados por la civilización islámica , especialmente durante la Edad de Oro del islam siglo VIII a siglo XVI , y transcritos en su mayoría en lengua árabe.

Los califas apoyaron económicamente su desarrollo y Bagdad y Damasco se convirtieron en centros intelectuales. La primera obra importante fue el Zīj al-Sindh , de Al-Juarismi , que introdujo conceptos ptolemaicos en las ciencias islámicas, con tablas de los movimientos del Sol, la Luna y los cinco planetas conocidos en aquella época.

En , Al-Farghani , una autoridad en el sistema solar, escribió entre y el Kitāb fī ŷawāmiʿ ʿilm al-nuŷūm en el que proponía principalmente una síntesis de la cosmografía ptolemaica, aunque también corregía a Ptolomeo basándose en los resultados de astrónomos árabes anteriores. Al-Farghānī calculó nuevos valores para la oblicuidad de la eclíptica, para el movimiento de precesión de los apogeos del Sol y de la Luna, y para la circunferencia de la Tierra.

El libro tuvo una amplia distribución en el mundo musulmán y también fue traducido al latín. La obra más importante fue al-Shukūk ʿalā Batlamyūs [Dudas sobre Ptolomeo] de Ibn al-Haytham , en la que se resumen las inconsistencias del modelo ptolemaico.

Muchos astrónomos asumieron el desafío desarrollando modelos alternativos para evitarlos, como Muʾayyad al-Dīn al-ʿUrḍī ca.

Con cerca de 10 manuscritos conservados en el mundo, de los que muchos no han sido objeto de un inventario bibliográfico, el corpus astronómico árabe constituye uno de los componentes mejor conservados de la literatura científica medieval.

Y pese a las lagunas bibliográficas, los textos estudiados hasta la fecha proporcionan una imagen fiable de la actividad astronómica de los pueblos de habla árabe. Dos cuerpos se atraen uno al otro con una fuerza que es directamente proporcional a la masa de cada uno e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa.

Artículo principal: Historia de la espectroscopia. Artículo principal: Formación y evolución del sistema solar. Artículo principal: Ciclo de actividad solar de once años. Artículo principal: Descubrimiento de Neptuno.

Artículos principales: Tierra plana y Mito de la creencia en una Tierra plana. Artículo principal: Teoría del estado estacionario. Artículos principales: Carrera espacial y Anexo:Cronología de sondas espaciales. Durante el reinado de Tutmosis III se elaboró este calendario de festivales, en el que se menciona el orto helíaco de Sirio, cuando empieza la inundación.

Museo del Louvre, París. Las primeras observaciones astronómicas indudables y la iconografía más antigua se sitúan en la fase originaria de la civilización egipcia propiamente dicha, en el Predinástico y el Protodinástico, así como durante el reinado de los primeros faraones de la dinastía II , Hotepskhemuy o Nebre, cuando empezó a desarrollarse el culto solar.

Es precisamente en esta época cuando debió de producirse la génesis y la evolución temprana del calendario civil de días , uno de los descubrimientos más trascendentales de los antiguos egipcios, del que se tiene constancia que ya estaba en pleno uso durante el Imperio Antiguo.

La astronomía, o la observación del cielo en un sentido más amplio, fue una disciplina que en Egipto nunca estuvo muy separada de la religión. De hecho, los mejores "textos" astronómicos —representaciones del cielo nocturno— se han hallado en tumbas o en templos.

Asimismo, los astrónomos egipcios, los imy unut u "observadores de las horas", eran en su mayoría sacerdotes, algunos de alto rango, además de ejercer alguna otra profesión. Entre ellos, cabe citar a Imhotep en el cual se ha querido ver en numerosas ocasiones al inventor del calendario civil o Senenmut, arquitectos respectivos de la pirámide escalonada de Djoser en Saqqara y del majestuoso templo de la reina Hatshepsut en Deir el-Bahari.

También lo era Anen, hermano de la reina Tiyi y tío de Akhenatón, uno de los pocos "astrónomos" de los que se conserva un retrato. Shu, dios del aire, intenta separar a la diosa del cielo Nut y al dios de la tierra Geb.

El calendario civil del Egipto antiguo constaba de doce meses de 30 días cada uno divididos en tres grupos de diez , lo que hacía un total de días.

A estos se sumaban los "Cinco sobre el Año", cinco días adicionales, llamados epagómenos por los griegos, que, al menos desde el Imperio Nuevo, estaban dedicados a cinco de las deidades más importantes de los antiguos egipcios: Osiris, Isis, Set, Neftis y Haroeris; de hecho, se consideraba que eran los días respectivos del nacimiento de cada uno de esos dioses.

Estos cinco días, que completaban el total de , se consideraban aparte y no dentro del cómputo general del año. Se suponía que este instante marcaba, o anunciaba —al menos desde el Imperio Medio—, la llegada de la crecida del Nilo.

Una de las peculiaridades de este calendario de días es que carece de año bisiesto. Puesto que la duración del año trópico el de las estaciones es prácticamente un cuarto de día mayor, esto supone que todos los eventos cíclicos, incluidos los astronómicos, se atrasen un día cada cuatro años. La estrella Sirio , llamada Sopdet por los egipcios, da lugar a uno de estos sucesos singulares: su primera aparición anual al amanecer, el llamado orto helíaco.

Los antiguos egipcios lo denominaban peret sopdet , y constituía una de las fiestas más importantes de su ciclo anual ya que se suponía que este instante marcaba, o anunciaba —al menos desde el Imperio Medio—, la llegada de la crecida del Nilo, un fenómeno natural que tenía enorme trascendencia social y económica.

Con el sistema de calendario de días, sin embargo, la fecha del orto de Sirio se retrasaba un día cada cuatro años , lo que suponía que daba una vuelta completa a todo el calendario civil en un período de algo menos de quince siglos.

En una capilla de Osiris en el templo de Dendera se descubrió un relieve que representa los puntos cardinales y los 36 decanos a la izquierda, una reproducción. Desde el alba de la moderna egiptología se han propuesto varias hipótesis sobre el origen del calendario civil: algunos autores lo consideran un calendario de origen solar, otros estelar, otros luniestelar Sin embargo, tal vez la hipótesis más sugerente es la que plantea que el Nilo tuvo algo que ver en ello.

En el origen, antes de la unificación del país, las sociedades del valle del Nilo debieron de regirse por calendarios lunares locales determinados por el Nilo, pues las fases de la crecida del río marcaban la vida en el territorio, según se puede deducir de las tres estaciones en que dividían el año y el nombre que se daba a cada una de ellas: Inundación akhet , Resurgir peret y Sequía shemu.

Sin embargo, una vez unificado Egipto, se hizo necesario crear un calendario que rigiese los destinos de todo el país. Tradicionalmente se ha pensado que el origen de este calendario civil tiene relación con el orto helíaco de Sirio, pero no hay evidencias documentales que así lo demuestren.

Fuente de la imagen, Angel An. Los sprites o "espectros rojos" son un fenómeno extremadamente raro de luminiscencia atmosférica que parecen fuegos artificiales. Angel An captó esta fotografía desde la cresta más alta de las montañas del Himalaya, en el lago Puma Yumco Tíbet. Fuente de la imagen, Marcel Dreschsler.

Nueva clase de nebulosas galácticas en torno a la estrella YY Hya - Ganadora de la categoría Estrellas y Nebulosas. Otra de las imágenes favoritas del jurado fue la de Marcel Dreschsler. La fotografía capta una nebulosa galáctica desconocida hasta entonces que contiene un par de estrellas rodeadas por una envoltura común, lo que añade otro emocionante descubrimiento a las imágenes ganadoras.

Fuente de la imagen, Vikas Chander. La parte más septentrional de la costa atlántica de Namibia es uno de los litorales más traicioneros del mundo y se ha ganado el nombre de Costa de los Esqueletos. El barco de esta foto, Zeila, quedó varado el 25 de agosto de y aún se conserva en buen estado.

La imagen, tomada por Vikas Chander, muestra los delicados colores de distintos tipos de estrellas en el cielo sobre el pecio. Fuente de la imagen, Marco Lorenzi. Una imagen de Júpiter 30 minutos después de cruzar el meridiano, tomada desde Singapur por Marco Lorenzi.

Se aprecian claramente la Gran Mancha Roja y muchos detalles de la turbulenta atmósfera, compuesta principalmente de hidrógeno y helio gaseosos, así como varias tormentas menores.

Fuente de la imagen, Aaron Wilhelm. El complejo Sh se encuentra cerca de la frontera entre las constelaciones de Cefeo y Lacerta y contiene varias estructuras de cielo profundo, es decir, objetos astronómicos más débilmente visibles a grandes distancias de la Tierra. La fotografía de Aaron Wilhelm incluye 70 horas de datos y la rica interacción de todos los gases revela algo diferente cada vez que se mira.

Fuente de la imagen, John White. A partir de material de audio del Proyecto de Sonificación Chandra de la NASA Observatorio de Rayos X Chandra de la NASA, mayo de , John White capturó visualmente el sonido del agujero negro situado en el centro de la galaxia de Perseo.

El audio se reprodujo a través de un altavoz al que White acopló una placa de Petri, ennegrecida en la parte inferior y rellenada con unos 3 mm de agua. Utilizando un objetivo macro y un halo de luz en una habitación oscura, White experimentó con el audio y los volúmenes para explorar los distintos patrones que se formaban en el líquido.

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By Mazur

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