AstronoR

AstronoR Asociación Civil de Astronomía de Resistencia
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* Divulgación y enseñanza teórico práctica de Astronomía Aficionada;

* Participación activa en eventos astronómicos compartiendo información de astronomía y ciencias afines con el público en general;

* Participación activa con otros universos culturales;

* Realización de encuentros con otras organizaciones similares de la región;

* Guía de turismo-astronómico en visitas a Campo del Cielo (Gancedo/Chaco).

11/06/2026

-SOBRE ECLIPSE SOLAR EN VALENCIA (ESPAÑA)
FECHA: 12 DE AGOSTO DE 2026.

🌞🌑 La gran cita del Sol y la Luna en València:
Un abrazo cósmico
que no se veía
desde 1905.

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*ACLARACIÓN*
Se dice que "120 años después vuelve el mismo eclipse": en realidad SIGNIFICA que España NO SE HABÍA VISTO UN ECLIPSE TOTAL DESDE 1905 HASTA 2026, un intervalo de más de un siglo.

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El miércoles 12 de agosto de 2026, justo cuando el día empiece a despedirse, València vivirá un momento mágico que ningún ser humano vivo ha visto antes aquí: UN ECLIPSE TOTAL DE SOL.

Será histórico porque LA ÚLTIMA VEZ QUE EN LA PENÍNSULA ESPAÑOLA VIO UNO FUE HACE MÁS DE 120 AÑOS, EN 1905.

¡Todo un acontecimiento!

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¿A qué hora pasa?

El cielo regalará un espectáculo de casi dos horas, pero el momento más emocionante, la oscuridad total, durará solo un suspiro: ¡1 minuto!

Estos son los horarios clave (hora local de València):

· 19:38 h
– El Sol empieza a esconderse detrás de la Luna poquito a poco (eclipse parcial).

· 20:32 h
– Llega la magia: oscuridad total. El Sol desaparece por completo.

· 20:33 h
– Momento cumbre del eclipse.

· 20:33 h
– Fin de la totalidad. ¡Vuelve la luz!

· 20:56 h
– El Sol se pone en el horizonte.

· 21:24 h
– El eclipse termina… pero ya bajo tierra, mientras el Sol duerme.

Todo ocurrirá con el Sol muy bajito, a solo 2 o 5 grados sobre el horizonte oeste. ¡Menos de un puño cerrado!

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🗺️ ¿Dónde verlo bien? ¡Con vistas al oeste!

Como el Sol estará casi poniéndose, necesitas un sitio despejadísimo hacia el oeste / noroeste.

Las azoteas, los miradores elevados y, sobre todo, las playas serán tus mejores aliadas.

La Oficina de Turismo Visit València y las autoridades han preparado zonas especiales:

· 🏖️ Playa de la Malvarrosa → El punto oficial de observación en la ciudad.
Amplia, adaptada, con horizonte marítimo limpio. ¡Lleva la silla y las gafas especiales!

· 🌊 Playas de la provincia → Por ejemplo, la Playa de Puzol: misma magia, menos aglomeraciones.

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🔭 Consejo

Como el Sol estará en el ocaso, ¡podrías ver el eclipse y la puesta de sol al mismo tiempo!

Busca un lugar alto (
• un castillo,
• un mirador,
• un ático amigo
• o planta tus pies en la arena mirando al mar.

Y recuerda: nunca mires al Sol directamente sin protección adecuada… salvo en ese brevísimo minuto de totalidad, cuando la Luna lo cubre por completo.
Ese minuto vale oro.

Apúntalo en el calendario: 12 de agosto de 2026, 20:32 h. ¡No falteu!

CONTACTO Y RESERVASEnviar mensaje a:+54 9 362 475 4907 MARCELO+54 9 362 431 6246 DAVID
10/06/2026

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09/06/2026

-/////PLANETA TIERRA\\\\\
-SOBRE HISTORIAS ASTRONÓMICAS:
Hoy Jorge Muñoz.

09/06/2026
09/06/2026

-SOBRE ECLIPSE PARCIAL DE LUNA.

-SOBRE CORONÓGRAFO  DE ROMAN💫 ¿Qué es un coronógrafo?Imaginá que estás mirando una linterna muy fuerte y querés ver si h...
08/06/2026

-SOBRE CORONÓGRAFO DE ROMAN

💫 ¿Qué es un coronógrafo?

Imaginá que estás mirando una linterna muy fuerte y querés ver si hay algo chiquito al lado, como una luciérnaga.
La luz de la linterna te encandila tanto que no ves nada.

Entonces ponés una tapita delante para cubrir la linterna y así podés ver lo que hay alrededor.

Eso mismo hace el coronógrafo dentro de un telescopio: bloquea la luz de una estrella para poder ver cosas mucho más débiles cerca de ella, como planetas lejanos o la corona del Sol.

Es como crear un eclipse artificial dentro del telescopio.

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🌞 ¿Para qué sirve?

Tiene dos grandes trabajos:

• Mirar otros mundos: ayuda a ver planetas que giran alrededor de otras estrellas, llamados exoplanetas.

• Estudiar el Sol: permite observar la parte más externa del Sol, su corona, donde nacen las llamaradas y el viento solar.

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🧠 ¿Cómo funciona?

Dentro del coronógrafo hay dos piezas principales:

• Una máscara que tapa la luz de la estrella.

• Un diafragma que limpia los reflejos y brillos que quedan alrededor.

Así el telescopio puede ver lo que antes estaba escondido por el resplandor.

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🚀 ¿Y qué tiene que ver el Coronógrafo con el Telescopio Román?

El Telescopio Espacial Nancy Grace Roman, que la NASA lanzará pronto, lleva un coronógrafo ultra moderno.

Va a estar en el espacio, lejos de la atmósfera, para ver con una claridad que desde la Tierra es imposible.

El coronógrafo de Román es como un quirófano de luz:

• Usa espejos flexibles que se mueven miles de veces por segundo para corregir errores diminutos.

• Tiene máscaras estelares que bloquean la luz con precisión milimétrica.

• Y un sistema inteligente que ajusta la luz en tiempo real.

Con eso podrá fotografiar directamente planetas alrededor de otras estrellas y estudiar cómo se forman los sistemas planetarios.

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🌍 ¿Por qué es importante?

Este telescopio es un paso gigante hacia el futuro.

Gracias a él, los científicos podrán probar nuevas tecnologías que algún día permitirán ver una “segunda Tierra”: un planeta parecido al nuestro, con océanos y atmósfera.

Es como si el Roman fuera el primer puente entre los experimentos que se hacen en los laboratorios y los grandes telescopios del futuro.

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❤️ En resumen:

“El coronógrafo es una tapita mágica que se pone delante de una estrella para poder ver lo que su luz esconde.

El Telescopio Román llevará esa tapita al espacio para descubrir nuevos mundos y entender mejor nuestro Sol.”

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🌌 Coronógrafo del Roman:
🔬 Comparación con los otros avances

🌀 aEFC – Control de Onda Fantasma

• En tierra: corrige errores ópticos residuales en laboratorio, logrando oscuridades extremas.
• Problema: la atmósfera siempre mete ruido.
• Roman: lleva esa corrección al espacio, donde la luz llega pura. Es la versión espacial del aEFC, más estable y profunda.

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🎯 PIAACMC – Límite de Difracción

• En tierra: busca trabajar justo en el límite físico de la óptica, con casi 100% de eficiencia de luz.
• Problema: la atmósfera rompe ese límite.
• Roman: puede operar realmente en ese borde porque está en el vacío. Es la validación práctica de PIAACMC en condiciones ideales.

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💻 PLACID – Pantallas de Cristal Líquido

• En tierra: coronógrafo digital que cambia la forma de bloquear la luz con un botón, ideal para sistemas binarios.
• Problema: depende de pantallas delicadas y del entorno controlado del laboratorio.
• Roman: no usa LCD, pero sí es modular y adaptable. Es como un PLACID espacial, más robusto y pensado para durar años en órbita.

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⚛️ Óptica Cuántica

• En laboratorio: experimentos que usan modos espaciales cuánticos para superar límites clásicos (Rayleigh).
• Problema: aún no ha salido del laboratorio.
• Roman: no aplica óptica cuántica directamente, pero es el puente tecnológico. Lo que aprenda servirá para que los futuros telescopios cuánticos (LUVOIR, HabEx) puedan usar esas técnicas.

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🌠 Lo Positivo del Roman y su Coronógrafo

1. Ambiente perfecto: sin atmósfera, sin polvo, sin turbulencia.
2. Corrección activa: espejos que se ajustan en tiempo real.
3. Sensibilidad extrema: puede ver planetas millones de veces más débiles que su estrella.
4. Versatilidad: adaptable a distintos sistemas estelares.
5. Banco de pruebas: es el primero que no solo observa, sino que experimenta en órbita.
6. Puente hacia el futuro: prepara el camino para telescopios que buscarán directamente una “segunda Tierra”.

08/06/2026

Obtuvimos más de 200 reacciones en una de nuestras publicaciones la semana pasada.

Continuemos divulgando y compartiendo!

¡Gracias a todos por el apoyo!

08/06/2026

-SOBRE EL TELESCOPIO ROMAN.

El telescopio espacial Nancy Grace Roman de la NASA tiene como fecha de lanzamiento oficial el 30 de agosto de 2026.

La misión despegará a bordo de un cohete SpaceX Falcon Heavy desde el Centro Espacial Kennedy en Florida .

Aquí tienes los detalles clave de la misión:

· Plazo original: El despegue se adelantó 8 meses respecto al plazo inicial de mayo de 2027, e incluso mejoró la estimación previa de septiembre de 2026 .

· Destino: El telescopio viajará al punto de Lagrange Sol-Tierra L2 (a 1.5 millones de km de la Tierra) para mantener una posición estable con bajo consumo de combustible .

· Próximos pasos: El equipo ultima los preparativos en Goddard y trasladará el observatorio a Florida en junio de 2026 para las pruebas finales, el llenado de combustible y el acople al cohete .

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-SOBRE TELESCOPIO ESPACIAL ROMAN NANCY GRACE.

Datos Clave del Observatorio (Actualizado a Junio 2026)

Lanzamiento:
30 de agosto de 2026 (La NASA adelantó la fecha desde mayo de 2027).

Destino:
Punto de Lagrange Sol-Tierra L2 (a 1.5 millones de km de la Tierra, el mismo lugar donde orbita James Webb).

Ojo principal:
Espejo primario de 2.4 metros de diámetro (del mismo tamaño que el Hubble).

Visión:
Campo de visión 100 veces mayor que el del Hubble, capturando un área equivalente a 18 lunas llenas en una sola imagen.

Rapidez:
Puede cartografiar en 63 días lo que al Hubble le tomaría 85 años.

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LOS 10 SUPERPODERES CIENTÍFICOS DE ROMAN.

1. La Cámara más Rápida del Cosmos
Mientras que el Hubble y el Webb ven el universo a través de un "sorbete" (enfoque profundo pero reducido), Roman tiene un "ojo de pez" cósmico.

Tomará 100,000 fotos al año, permitiéndonos ver por primera vez la estructura a gran escala del universo.



2. Rebobinando la Máquina del Tiempo
Así como se puede girar un reloj hacia atrás, Roman mirará tan lejos que verá el universo cuando era solo un "mar de partículas" caliente.

Nos mostrará cómo esos pequeños grumos de materia se convirtieron en la gran red de galaxias que vemos hoy.



3. El Mapa de la "Telaraña Cósmica"
El universo no está vacío; está tejido como una esponja o una telaraña gigante con hilos de materia oscura.

Roman capturará estas autopistas invisibles, mostrando por qué las galaxias se agrupan en los cruces de estas enormes autopistas cósmicas.



4. Cazador de Planetas (100,000 Mundos Ocultos)
Roman será un "detective de masas". Podría descubrir hasta 100,000 planetas fuera del sistema solar.

Utilizará una técnica llamada microlente que actúa como una lupa gigante, permitiendo encontrar planetas del tamaño de Marte que son imposibles de ver con otros métodos.



5. El Efecto "Espejismo" de la Materia Oscura
Aunque no podemos ver la materia oscura, sí distorsiona la luz (como un espejismo en el desierto).

Roman medirá este fenómeno (Lente Gravitacional Débil) con una precisión milimétrica para descubrir de qué está hecha esta sustancia misteriosa.



6. El Gemelo Eficiente del Hubble
En 63 días, Roman puede cubrir la misma extensión de cielo que el Hubble cubriría en 85 años.

Es como cambiar de leer un libro letra por letra a leer párrafos enteros de una sola vez.



7. Simulaciones de Alta Definición con IA
Los científicos ya están usando Inteligencia Artificial (Modelos de Difusión) entrenados con datos del Webb para simular cómo verá Roman el universo.

Esto permite a los científicos practicar y afinar los algoritmos antes de que el telescopio llegue al espacio.



8. Termómetro Climático de Mundos Alienígenas
No solo encontrará planetas; les "tomará la temperatura".

Roman detectará el calor de planetas gigantes (Júpiter calientes) para estudiar sus vientos, nubes y cómo cambia el clima entre el día y la noche en mundos a años luz de distancia.



9. De Maryland a Florida (Estado de la Misión)
Actualmente, el telescopio ya pasó su "examen final".

Los ingenieros dieron el visto bueno al espejo principal y lo están preparando para viajar de las instalaciones de la NASA en Maryland a la plataforma de lanzamiento en Cabo Cañaveral, Florida.



10. El "Guardián" de la Vía Láctea
Roman vigilará constantemente el bulbo central de nuestra galaxia (una zona llena de estrellas).

Esto nos ayudará a saber si el Sistema Solar es común o raro, y si hay otros mundos como el nuestro escondidos en el "vecindario" galáctico.

-SOBRE LA REPRESENTACIÓN (ENGAÑOSA), EN FORMA DE EMBUDO DE LOS AGUJEROS NEGROS.La representación del "embudo" es una sim...
07/06/2026

-SOBRE LA REPRESENTACIÓN (ENGAÑOSA), EN FORMA DE EMBUDO DE LOS AGUJEROS NEGROS.

La representación del "embudo" es una simplificación engañosa.
¿Por qué se usa y cuál es la realidad?

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¿POR QUÉ SE USA EL "EMBUDO"? (2D)
****ES UNA ANALOGÍA DIDÁCTICA***
*Una analogía es una comparación entre dos cosas diferentes que guardan cierta semejanza, con el objetivo de explicar la idea más compleja (o desconocida) a partir de la más sencilla (o conocida).

De este modo se explica la curvatura del espacio-tiempo.

En relatividad general, la masa deforma el espacio-tiempo como una membrana elástica.

Para visualizarlo en 2D (un dibujo), se representa el espacio como una superficie plana que se hunde formando un embudo alrededor del agujero negro. Es una metáfora, no una foto real.

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LA REALIDAD (3D)

***LA ATRACCIÓN GRAVITATORIA ES ESFÉRICAMENTE SIMÉTRICA.***
El agujero negro atrae desde todas las direcciones hacia su centro, no solo "desde arriba".

Si estuvieras cerca, sentirías la gravedad apuntando directamente al centro, vengas de donde vengas: arriba, abajo, izquierda, derecha, diagonal...

¿COMO SE PRESENTA CORRECTAMENTE?

Una mejor analogía 3D sería UNA ESFERA HUECA CUYO INTERIOR ATRAE HACIA SU CENTRO.

O muchas flechas en el espacio, todas apuntando al mismo punto central.

En simulaciones científicas reales se usan volúmenes, lentes gravitacionales (anillos de Einstein) y discos de acreción vistos desde distintos ángulos.

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¿DE DÓNDE VIENE EL ERROR?

Muchas animaciones populares muestran el agujero negro como un vórtice o torbellino (como un desagüe) porque añaden un disco de acreción giratorio.

El disco sí tiene un plano preferente (por conservación del momento angular), pero EL POZO GRAVITATORIO en sí no es un embudo; ES OMNIDIRECCIONAL.

* En resumen:
El embudo es una herramienta para explicar la curvatura del espacio en 2D, pero la gravedad real del agujero negro tira por igual hacia el centro desde cualquier dirección.

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* En ciencia, las ANALOGÍAS son herramientas pedagógicas muy útiles, pero siempre hay que recordar dónde fallan (sus limitaciones).

Eso es justo lo que se detecta con el embudo del agujero negro.

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