Articulo de referencia

Eclipse lunar de enero de 2019

El lunes 21 de enero de 2019 se produjo un eclipse lunar total en el nodo ascendente de la órbita de la Luna , [ 1 ] con una magnitud umbral de 1,1966. Un eclipse lunar ocurre c...

El lunes 21 de enero de 2019 se produjo un eclipse lunar total en el nodo ascendente de la órbita de la Luna , [ 1 ] con una magnitud umbral de 1,1966. Un eclipse lunar ocurre cuando la Luna entra en la sombra de la Tierra , oscureciéndose. Un eclipse lunar total se produce cuando la cara visible de la Luna pasa completamente a la sombra umbral de la Tierra. A diferencia de un eclipse solar , que solo puede verse desde una zona relativamente pequeña del mundo, un eclipse lunar puede verse desde cualquier lugar del lado nocturno de la Tierra. Un eclipse lunar total puede durar casi dos horas, mientras que un eclipse solar total dura solo unos minutos en cualquier lugar, debido a que la sombra de la Luna es menor. Al ocurrir unas 10 horas antes del perigeo (el 21 de enero de 2019 a las 15:00 UTC), el diámetro aparente de la Luna fue mayor. [ 2 ]

Debido a que la Luna estaba cerca de su perigeo el 21 de enero, se puede describir como una " superluna ". [ 3 ] Como esta superluna también fue una luna del lobo (la primera luna llena en un año calendario), se la denominó "superluna de sangre del lobo"; sangre se refiere al color rojo típico de la Luna durante un eclipse lunar total. [ 4 ] Este fue el último eclipse lunar total hasta mayo de 2021. Esta fue una superluna llena porque ocurrió menos de un día antes del perigeo y la Luna estaba a menos de exactamente 360 ​​000  km (223 694  mi).

El Observatorio Griffith en Los Ángeles, California, capturó un video que muestra un meteoroide impactando la Luna durante el eclipse. [ 5 ] El impacto se observó durante la totalidad, a las 4:41 UTC, en el lado izquierdo de la Luna. [ 6 ] Es el único caso documentado de un impacto lunar durante un eclipse lunar total. [ 7 ] [ 8 ]

Apariencia

Este eclipse lunar tuvo lugar en la constelación de Cáncer , justo al oeste del cúmulo del Pesebre .

Visibilidad

El eclipse fue completamente visible sobre América del Norte y del Sur y Europa occidental , observándose ascender sobre el océano Pacífico central y ponerse sobre África , la mayor parte de Europa y Oriente Medio . [ 9 ]

Momento

Puntos de contacto relativos a las sombras umbral y penumbral de la Tierra, aquí con la Luna cerca de su nodo descendente (izquierda), y el movimiento horario del eclipse lunar de enero de 2019 (derecha).

Las fases penumbrales del eclipse cambian la apariencia de la Luna solo ligeramente y generalmente no son perceptibles. [ 11 ]

América

Europa

Impacto avistado

Las transmisiones en directo detectaron un destello de luz mientras se observaba el eclipse. Fue "probablemente causado por el impacto de un pequeño meteoroide de rápido movimiento dejado por un cometa ". [ 7 ]

Inicialmente, pensando que se trataba de ruido electrónico de la cámara, astrónomos y científicos aficionados compartieron el fenómeno visual entre sí para identificarlo. [ 7 ]

Cuando la totalidad comenzaba a las 4:41 UT, el pequeño punto de luz parpadeó al sur de un cráter de casi 55 millas de ancho en la parte occidental de la luna. [ 12 ]

Según Justin Cowart, estudiante de posgrado en geociencias de la Universidad de Stony Brook en Nueva York, quien fue el primero en ver el destello de luz, el lugar del impacto podría estar en algún punto de las tierras altas lunares, al sur del cráter Byrgius . [ 7 ]

"Un meteoroide de este tamaño impacta la luna aproximadamente una vez por semana", dijo Cowart. [ 12 ]

Esta podría ser la primera vez que una colisión, durante un eclipse lunar total, fue captada en video. [ 7 ]

«Nunca antes había oído hablar de alguien que viera un impacto como este durante un eclipse lunar», dijo Sara Russell , profesora de ciencias planetarias en el Museo de Historia Natural de Londres . [ 7 ]

La gente publicó imágenes y videos de un destello de luz mientras la noticia se difundía rápidamente en las redes sociales . [ 12 ]

Trabajando horas extras, el codirector del Sistema de Detección y Análisis de Impactos Lunares (MIDAS), el astrofísico de la Universidad de Huelva en España, José María Madiedo, instaló ocho telescopios para observar cualquier impacto durante el eclipse. [ 12 ]

"Algo dentro de mí me decía que este sería el momento", dijo Madiedo. [ 12 ]

Un artículo calculó una masa de entre 20 y 100 kilogramos y un diámetro de entre 30 y 50  cm que podría haber causado un cráter de entre 7 y 15 metros ubicado "dentro de un triángulo con vértices en los cráteres de Lagrange H, K y X ". [ 13 ] Otros astrónomos estimaron un cráter de entre 10 y 15 metros a partir de un  asteroide de 45 kg que se desplazaba a 61 000  km/h. [ 14 ]

Detalles del eclipse

A continuación se muestra una tabla con detalles sobre este eclipse lunar en particular. Describe varios parámetros relacionados con este eclipse. [ 15 ]

Temporada de eclipses

Este eclipse forma parte de una temporada de eclipses , un período, aproximadamente cada seis meses, en el que ocurren eclipses. Solo hay dos (o a veces tres) temporadas de eclipses al año, y cada temporada dura unos 35 días y se repite poco menos de seis meses (173 días) después; por lo tanto, siempre hay dos temporadas completas de eclipses al año. Ocurren dos o tres eclipses en cada temporada de eclipses. En la siguiente secuencia, cada eclipse está separado por quince días .

Eclipses en 2019

Metónico

Tzolkinex

Medio Saros

Tritos

Saros Lunar 134

Inex

Tríada

Eclipses lunares de 2016–2020

Este eclipse pertenece a una serie semestral . Un eclipse en una serie semestral de eclipses lunares se repite aproximadamente cada 177 días y 4 horas (un semestre) en nodos alternos de la órbita de la Luna. [ 16 ]

Los eclipses lunares penumbrales del 23 de marzo de 2016 y del 16 de septiembre de 2016 se producen en el conjunto de eclipses del año lunar anterior, y los eclipses lunares penumbrales del 5 de junio de 2020 y del 30 de noviembre de 2020 se producen en el conjunto de eclipses del año lunar siguiente.

Saros 134

Este eclipse forma parte de la serie Saros 134 , que se repite cada 18 años y 11 días y consta de 72 eventos. La serie comenzó con un eclipse lunar penumbral el 1 de abril de 1550. Incluye eclipses parciales desde el 7 de julio de 1694 hasta el 13 de octubre de 1856; eclipses totales desde el 25 de octubre de 1874 hasta el 26 de julio de 2325; y un segundo conjunto de eclipses parciales desde el 7 de agosto de 2343 hasta el 12 de noviembre de 2505. La serie finaliza con el evento número 72, un eclipse penumbral, el 28 de mayo de 2830.

La totalidad de mayor duración la producirá el miembro 38 a los 100 minutos y 23 segundos el 22 de mayo de 2217. Todos los eclipses de esta serie ocurren en el nodo ascendente de la órbita de la Luna. [ 17 ]

Los eclipses se tabulan en tres columnas; cada tercer eclipse en la misma columna está separado por un exelicto , por lo que todos proyectan sombras sobre aproximadamente las mismas partes de la Tierra.

Serie Tritos

Este eclipse forma parte de un ciclo tritos , que se repite en nodos alternos cada 135 meses sinódicos (≈ 3986,63 días, o 11 años menos 1 mes). Su aparición y longitud son irregulares debido a la falta de sincronización con el mes anomalístico (período de perigeo), pero las agrupaciones de 3 ciclos tritos (≈ 33 años menos 3 meses) se aproximan (≈ 434,044 meses anomalísticos), por lo que los eclipses son similares en estas agrupaciones.

Serie Inex

Este eclipse forma parte del ciclo inex de largo período , que se repite en nodos alternos cada 358 meses sinódicos (aproximadamente 10 571,95 días, o 29 años menos 20 días). Su aparición y longitud son irregulares debido a la falta de sincronización con el mes anomalístico (período del perigeo). Sin embargo, las agrupaciones de 3 ciclos inex (aproximadamente 87 años menos 2 meses) se aproximan (aproximadamente 1151,02 meses anomalísticos), por lo que los eclipses son similares en estas agrupaciones.

Medio ciclo de Saros

Un eclipse lunar será precedido y seguido por eclipses solares por 9 años y 5,5 días ( medio Saros ). [ 19 ] Este eclipse lunar está relacionado con dos eclipses solares anulares del Saros Solar 141 .

Véase también

Referencias

  1. "Eclipse lunar total (Luna de sangre) del 20 al 21 de enero de 2019" . timeanddate . Consultado el 17 de noviembre de 2024 .
  2. "Distancias lunares para Londres, Reino Unido, Inglaterra" . timeanddate . Consultado el 17 de noviembre de 2024 .
  3. Rogers, James (20 de enero de 2019) .El eclipse de la "superluna de sangre" asombra con imágenes extraordinarias . Fox News .
  4. "Superluna de sangre de lobo: los astrónomos luchan contra el frío y las nubes para ver el eclipse lunar" . The Guardian . 21 de enero de 2019. Consultado el 21 de enero de 2019 .
  5. Bartels, Meghan (22 de enero de 2019). "Mira cómo un meteorito golpea la Luna de Sangre en este video del eclipse lunar" . Space.com . Consultado el 22 de enero de 2019 .
  6. «Un meteorito impactó la luna durante el eclipse lunar. Esto es lo que sabemos» . Ciencia e Innovación . 22 de enero de 2019. Archivado del original el 23 de enero de 2019.
  7. 1 2 3 4 5 6 Andrews, Robin George (23 de enero de 2019). "Durante el eclipse lunar, algo se estrelló contra la Luna" . The New York Times . ISSN 0362-4331 . Consultado el 23 de enero de 2019 . 
  8. "Vídeo: ¡Un meteorito impactó en la Luna durante el reciente eclipse!" . Jason Kottke . 23 de enero de 2019.
  9. "Eclipse lunar total del 21 de enero de 2019" (PDF) . NASA . Consultado el 17 de noviembre de 2024 .
  10. Clarke, Kevin. "Sobre la naturaleza de los eclipses" . Luna inconstante . Cyclopedia Selenica . Consultado el 19 de diciembre de 2010 .
  11. Espenak, Fred. "Eclipses lunares para principiantes" . MrEclipse . Consultado el 7 de abril de 2014 .
  12. 1 2 3 4 5 "Un meteorito impactó la luna durante el eclipse lunar. Esto es lo que sabemos" . 22 de enero de 2019. Archivado del original el 23 de enero de 2019. Consultado el 24 de enero de 2019 .
  13. Zuluaga, JI; Tangmatitham, M.; Cuartas-Restrepo, P.; Ospina, J.; Pichardo, F.; López, SA; Peña, K.; Gaviria-Posada, JM (2020). «Ubicación, órbita y energía de un meteoroide que impacta contra la Luna durante el eclipse lunar del 21 de enero de 2019» . Avisos mensuales de la Real Sociedad Astronómica . 492 : 1432–1449 . arXiv : 1901.09573 . doi : 10.1093/mnras/stz3531 .
  14. La roca espacial que impactó la Luna a 61.000 kilómetros por hora | La Real Sociedad Astronómica
  15. "Eclipse lunar total del 21 de enero de 2019" . EclipseWise.com . Consultado el 17 de noviembre de 2024 .
  16. van Gent, RH "Predicciones de eclipses solares y lunares desde la Antigüedad hasta el presente" . Un catálogo de ciclos de eclipses . Universidad de Utrecht . Consultado el 6 de octubre de 2018 .
  17. "NASA - Catálogo de eclipses lunares de Saros 134" . eclipse.gsfc.nasa.gov .
  18. Listado de eclipses de la serie 134
  19. Fragmentos de astronomía matemática, Jean Meeus, pág. 110, Capítulo 18, El medio saros
  • Gráfico del 21 de enero de 2019: Predicciones del eclipse por Fred Espenak , NASA / GSFC
  • Eclipse del ermitaño: 21/01/2019
  • Información sobre el eclipse de skyandtelescope.com, incluyendo horarios en diferentes zonas horarias.