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Dragonfly goes on Titan: what an incredible mission! – Pt. 1

On Earth it is 9:00 a.m. UT on January 14, 2005 when the small Huygens probe is released from the Cassini mothership and plunges into the atmosphere of Titan at an altitude of 1200 km
credit ESA

Huygens parachutes down for two and a half hours, measuring atmospheric pressure, temperatures, electrical properties, humidity, wind speed, and direction.

Equipped with a microphone, Huygens also records the first ambient sounds from another celestial body. The spacecraft descends through an atmosphere formed by hydrocarbon and nitrogen smog, and lower down a troposphere furrowed by a few but dense cloud formations, possibly thunderstorms, and characterized by fog formations at medium altitudes, crossed by electrical discharges.

The slow descent gives Huygens plenty of time to photograph the approaching surface, and surprisingly the panorama of Titan recalls the orography of our mountains, with quiet valleys crossed by rivers and streams.

We can glimpse sinuous channels of ice organized in a dense network of main branches and smaller branches, which seem to flow into vast basins similar to large lakes, bordered by coastlines with a marked profile.
And then, islands and slabs of lighter-colored soils, perhaps shoals or sandy shores, emerging from darker basins near the coastlines, over which misty formations stand out.

Discesa su Titano, ripresa dalla sonda Huygens (credit ESA)

But the resemblance is only apparent…

Titan is, in fact, a world totally alien to Earth and, as far as we know, also very different from other solid bodies in the Solar System.

Instead of liquid water, Titan has liquid methane; instead of silicate rocks, Titan has rocks of compact ice; instead of dust, Titan has a regolith of ice and smog; instead of lava flows, Titan has volcanoes that erupt ice.

A very strange world that reveals its secrets only with great difficulty!

All this Huygens saw and photographed, as he descended cradled by Titan’s winds.

Until, after two and a half hours of travel, he touches down in what looks like the wet bed of a stream, largely composed of water ice, full of smooth pebbles that lie, eroded at the base by the flow of water, on an apparently soft but solid surface, perhaps the beach of one of the many river channels or drains.

Another 72 minutes and the probe’s batteries run out

And Huygens has been there ever since, for 17 years. Or maybe not, Titan is such a living, violent world that a flood or methane rains could have swept her away, buried in one of the many lakes of hydrocarbons…

A little sorry, honestly. That spacecraft was brave, and it gave us the first important insights into a truly alien world, 1.5 billion miles away from home.

Of course, the photographs it left us are of poor quality (the camera technology was that of 15 years earlier) and deteriorated by brutal compression algorithms (a price to be paid to the temporariness of communications and the short time available for transmission), but the mission is still a technological and scientific success.

But Huygens will not be alone for long. Another Earth probe is preparing to land on Titan and to reap the benefits of its sacrifice…

Dragonfly on the way!

Rappresentazione artistica della sonda Dragonfly sulla superficie di Titano.
Credits: NASA/Johns Hopkins APL

Among the many moons in the Solar System, Titan – Saturn’s largest moon, the second largest in the Solar System – stands out for its unique characteristics, and for the possibility of finding extraterrestrial life forms there, past or present.

Larger than the planet Mercury, its orbit around Saturn places it about 1.4 billion kilometers from the Sun (i.e., about 10 times farther than Earth), so its average temperature is about -180°C.

Its atmosphere, dense and opaque in the visible spectrum, is composed largely of nitrogen and methane.

Methane on Earth is one of the products of the life processes of organisms and occurs naturally in gaseous form. On Titan, however, where the surface pressure is 50% higher than on Earth, methane is liquid and, just like water on our planet, forms clouds and rains, fills lakes and rivers.

Titan is the only satellite in the Solar System that possesses a thick atmosphere and liquids flowing on its surface. It even has a hydrological system similar to Earth’s, although it rains methane instead of water. Wind and rain have created surface features similar to those found on Earth and, like Earth, Titan manifests the alternation of seasons.

At this point the question arises: could Titan host, or have hosted, some form of life?

It depends. Life as we know it needs three things: an energy source such as sunlight, a liquid solvent such as water, and organic substances, a wide variety of carbon-based compounds that build proteins for life as we know it.

Before life arose on Earth, our atmosphere was very different. There was almost no oxygen and much more methane. In the sunlight, these molecules formed organic chemicals that then rained down on the ground. We don’t know exactly what those chemicals were, but when combined with water and energy they probably formed the primordial soup from which life arose.

We can’t travel back in time and see exactly what happened in the past, but fortunately, there is a current place with a similar atmosphere: Titan!
So we just have to go and see! Yes, but how?
We had a chance in 2005 with the little Huygens, but its brief existence only served to make us even more curious.

And Saturn, it’s not exactly around the corner…

Fortunately, NASA has found the funding to put together a true sci-fi mission, giving birth to the idea of a giant drone that will go “from flower to flower” on Titan’s surface.
We won’t be sending an ordinary lander, then. Planetary landers move very slowly and can only explore a small region of the worlds they visit, but Titan’s low gravity and dense atmosphere will allow Dragonfly, as it has obviously been named, to take flight and make leaps of tens of kilometers.

Dragonfly is certainly not a garden-variety drone.

At 3 meters long and weighing 500 kilograms, it’s more like a small car, with four arms that each support two rotors stacked on top of each other. Each of the eight rotors will be about one meter in diameter.
The aircraft will be able to travel at about 10 meters per second and will be able to fly up to 4 km altitude. This will allow it to make short flights from one point to another on the surface. Each flight will be meticulously planned but will have to be done autonomously, as a radio command sent from Earth would take more than 80 minutes to reach the drone.

Titan’s gravity is about one-seventh that of Earth, slightly weaker than the gravity of our Moon. With an atmosphere four times denser than Earth’s – about the pressure you feel one meter underwater – conditions are therefore perfect for flight.

A human being with flapping wings could probably fly to Titan!

Curiosi di saperne di più? L’articolo prosegue nella seconda parte che sarà online il 24 aprile!

IXPE — apertura

Nel video, la simulazione di IXPE che si dispiega nello spazio prima di iniziare le sue operazioni scientifiche per studiare il cosmo.

La sonda origami

Così la descrivono simpaticamente sul sito NASA.

Effettivamente, la suggestiva animazione, rende proprio l’idea di un delicato origami di carta che si dispiega nello Spazio.

Il più recente osservatorio a raggi X della NASA, l’Imaging X-ray Polarimetry Explorer (IXPE), ha esteso con successo il suo “collo” il 15 dicembre. La missione, lanciata il 9 dicembre, è un passo avanti verso lo studio dei raggi X ad alta energia in un modo tutto nuovo.

Sonda IXPE – indagine a raggi X
Approfondimento nella sezione I Fatti in Evidenza del n.254 di Coelum Astronomia.

Ottieni la tua copia direttamente dal nostro sito!

Micronovae: una nuova tipologia di esplosione stellare

«Abbiamo scoperto e identificato per la prima volta quella che chiamiamo micronova»

Le parole cariche di emozione di Simone Scaringi, astronomo della Durham University nel Regno Unito che ha condotto lo studio su queste esplosioni pubblicato oggi su Nature.

«Il fenomeno sfida la nostra comprensione di come avvengono le esplosioni termonucleari nelle stelle. Pensavamo di saperlo, ma questa scoperta propone un modo totalmente nuovo per realizzarle», aggiunge.

La scoperta è avvenuta grazie all’utilizzo del VLT (Very Large Telescope) dell’ESO (European Southern Observatory).

Questa nuova tipologia di esplosioni stellari, le micronovae, si verificano sulla superficie di alcune stelle e ciascuna può bruciare in poche ore materiale stellare pari a circa 3,5 miliardi di Grandi Piramidi di Giza.

Numeri impressionanti!

Sì, è vero, ma piccoli su scala astronomica: sono molto meno energetiche delle esplosioni stellari conosciute come novae, che gli astronomi conoscono da secoli. Entrambi i tipi di esplosioni si verificano su nane bianche, stelle morte con una massa simile a quella del Sole, ma piccole come la Terra.

Una nana bianca in un sistema binario (cioè composto da due stelle) può rubare materiale, principalmente idrogeno, dalla sua stella compagna se le due stelle sono abbastanza vicine tra loro. Quando questo gas cade sulla superficie caldissima della nana bianca, innesca la fusione degli atomi di idrogeno in elio in modo esplosivo.

Nelle novae, queste esplosioni termonucleari si verificano sull’intera superficie stellare. ”

«Tali detonazioni fanno bruciare e rendono molto luminosa l’intera superficie della nana bianca per diverse settimane», spiega la coautrice Nathalie Degenaar, astronoma dell’Università di Amsterdam.

Piccole, grandi esplosioni

Le micronovae sono esplosioni simili alle novae, però su scale più ridotte e più rapide che durano solo alcune ore. Si verificano sulla superficie di alcune nane bianche con forti campi magnetici, che incanalano il materiale verso i poli magnetici della stella.

«Per la prima volta, abbiamo visto che la fusione dell’idrogeno può avvenire anche in modo localizzato. L’idrogeno può essere contenuto alla base dei poli magnetici di alcune nane bianche, in modo che la fusione avvenga solo in quei luoghi», afferma Paul Groot, astronomo della Radboud University nei Paesi Bassi e coautore dello studio.

«Questo porta all’esplosione di una sorta di bombe a microfusione, che hanno circa un milionesimo della forza esplosiva di una nova, da cui il nome micronova», continua Groot.

Sebbene “micro” possa far pensare che questi eventi siano piccoli, non fatevi ingannare:

Uno solo di questi scoppi può bruciare materiale per circa 20.000.000 trilioni di kg, o circa 3,5 miliardi di Grandi Piramidi di Giza appunto!

Non perdere il video dell’animazione di una micronova direttamente sui canali ufficiali ESO!

Queste nuove micronovae sfidano la comprensione degli astronomi delle esplosioni stellari e potrebbero essere più abbondanti di quanto si pensasse in precedenza.

«Ciò dimostra solo quanto l’Universo sia dinamico. Questi eventi possono essere in realtà abbastanza comuni, ma poiché sono così rapidi è difficile coglierli in azione», spiega Scaringi.

L’equipe si è imbattuta per la prima volta in queste misteriose micro-esplosioni durante l’analisi dei dati del satellite TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite) della NASA.

«Guardando i dati astronomici raccolti da TESS della NASA, abbiamo scoperto qualcosa di insolito: un lampo luminoso di luce ottica della durata di alcune ore. Cercando ulteriormente, abbiamo trovato diversi segnali simili», dice Degenaar.

L’equipe ha osservato tre micronovae con TESS: due provenivano da nane bianche note, ma la terza ha richiesto ulteriori osservazioni con lo strumento X-shooter installato sul VLT dell’ESO per la conferma che fosse una nana bianca.

«Con l’aiuto del Very Large Telescope dell’ESO, abbiamo scoperto che tutti questi lampi ottici sono stati prodotti da nane bianche», aggiunge Degenaar.

«Questa osservazione è stata fondamentale per interpretare il nostro risultato e per la scoperta delle micronovae», dice Scaringi.

La scoperta delle micronovae si aggiunge al repertorio di esplosioni stellari conosciute.

L’equipe ora vuole catturare altri eventi sfuggenti come questi, che richiedono indagini su larga scala e misurazioni rapide a seguire.

«La risposta rapida di telescopi come il VLT o l’NTT (New Technology Telescope) dell’ESO e la suite di strumenti disponibili ci permetteranno di svelare più in dettaglio cosa sono queste misteriose micronovae», conclude Scaringi.

FONTI:

Comunicato stampa ESO: Astronomi scoprono le micronove, un nuovo tipo di esplosione stellare

Una grande novità sta arrivando!

“Quando c’è silenzio, c’è sempre da preoccuparsi”

E in effetti l’abbiamo combinata grossa!

Zitti zitti, quatti quatti, qui in redazione abbiamo lavorato ad un grande novità. Non è un passaggio banale, l’abbiamo ponderato con cura e con attenzione, poiché coinvolgerà tutti e vogliamo che sia… speciale!

Il mistero non durerà a lungo, questione di giorni, pochi, pochissimi giorni!

Seguiteci… e sarà un’emozione!

 

Stop per Curiosity: ruota bloccata

Nuova sfida per il nostro rover preferito

Come si può notare nella foto di copertina, il rover Curiosity, che da ben 10 anni ci fa sognare con le sue incredibili scoperte e immagini marziane, ha un problema da risolvere:

Una delle sue ruote si è incastrata 

Ruote già usurate dal tempo quelle di Curiosity e che hanno dovuto affrontare diverse sfide in questi anni.

Questa immagine è stata scattata il 19 marzo 2017, come parte di un set utilizzato dai membri del team del rover per ispezionare le condizioni delle sei ruote (fonte: CNN)

Giusto pochi giorni fa, il rover ha rischiato un incontro ravvicinato con alcune rocce affilate come rasoi. Situazione non inusuale sul pianeta rosso: già nel 2017 il passaggio su questa tipologia di rocce – definita “dorso di alligatore” – aveva comportato alcuni danni alle ruote, come si può notare nella foto. Sebbene questa tipologia di rocce non sia del tutto impraticabile, attraversare questo terreno avrebbe comportato un’usura maggiore delle ruote e minacciato la loro longevità. Così il team di piloti ha preferito tracciare un nuovo percorso sul Monte Sharp, la montagna di 5,5 km che Curiosity sta scalando dal 2014.

Ora però una delle sue ruote sembra essere in difficoltà.

Curiosity può ancora muoversi e tutti gli strumenti di bordo funzionano perfettamente, ma una mossa incauta dei suoi autisti marziani potrebbe comportare il danneggiamento definitivo della ruota.

Si attendono manovre millimetriche e di alta precisione: sicuramente non semplici da remoto a ben 254 milioni di km di distanza e con un ritardo delle comunicazioni di 14 minuti!

Di seguito il dettaglio della ruota del rover. Si notano bene i segni di usura. Credit: NASA/JPL-Caltech/MSSS (PH)

Non si sta così male anche nella periferia della nostra galassia

Diffondiamo il comunicato stampa ricevuto poco fa da INAF

In un prossimo futuro la definizione di zona abitabile galattica potrebbe essere modificata per ampliarsi anche a zone più esterne della nostra galassia perché sarà necessario considerare non solo la metallicità, ovvero l’abbondanza di elementi più pesanti dell’elio, ma anche la capacità del gas e della polvere interstellari di formare molecole organiche. Lo dicono i risultati dello studio in pubblicazione su Astronomy & Astrophysics e guidato da ricercatori e ricercatrici dell’Istituto Nazionale di Astrofisica.

Grazie al lavoro del team internazionale coinvolto nel progetto CHEMOUT (CHEMical complexity in star-forming regions of the OUTer Galaxy), per la prima volta sono state analizzate in dettaglio nella regione esterna della Via Lattea, la nostra galassia, alcune molecole organiche semplici e molecole associate a processi di formazione stellare.

I risultati dello studio mostrano che la presenza di queste molecole non varia significativamente con la distanza dal centro galattico e l’attività di formazione stellare è altrettanto efficiente anche nei più remoti confini della Galassia.

Rappresentazione artistica della Via Lattea: i cerchi verdi indicano le sorgenti osservate, il cerchio giallo rappresenta la zona solare con il Sole indicato al centro. Sulla destra sono schematizzate alcune delle molecole individuate nello studio.
Crediti: NASA/JPL-Caltech/R. Hurt (SSC/Caltech)/ Fontani/Magrini (INAF)

«Finora pensavamo che la regione esterna della nostra galassia fosse un ambiente sfavorevole alla formazione sia di pianeti terrestri sia di molecole complesse» dice Francesco Fontani, ricercatore dell’INAF di Firenze e primo autore dell’articolo in pubblicazione sulla rivista Astronomy & Astrophysics. «Al contrario, ora si sta scoprendo che le abbondanze, almeno delle specie più semplici contenenti carbonio, non sono basse come si poteva immaginare».

La regione esterna della Via Lattea era infatti considerata un ambiente non ottimale per la formazione di molecole complesse e planetesimi perché la presenza di elementi chimici più pesanti dell’elio è molto bassa. Per lo stesso motivo, le zone più periferiche della nostra galassia erano state escluse dalla cosiddetta “zona abitabile galattica” e quindi ritenute di minor interesse dalla comunità scientifica, sebbene in passato proprio in quelle regioni erano state evidenziate tracce di specie organiche anche complesse, come ad esempio il metanolo.

Ora, varie e accurate osservazioni spettroscopiche hanno permesso di individuare numerose specie chimiche in trentacinque diverse sorgenti a diverse distanze dal centro galattico.

I dati utilizzati nello studio sono stati ottenuti nel corso degli ultimi tre anni con osservazioni effettuate al radiotelescopio IRAM da 30 metri situato a Pico Veleta, in Sierra Nevada (Spagna) su trentacinque sorgenti compatte nella regione esterna della nostra galassia già individuate come buoni candidati per la presenza di formazione di stelle e pianeti.

I risultati presentati nell’articolo “CHEMOUT: CHEMical complexity in star-forming regions of the OUTer Galaxy. I. Organic molecules and tracers of star-formation activity” sono i primi realizzati nell’ambito del progetto CHEMOUT in cui il team internazionale di ricercatori guidati da Francesco Fontani dell’INAF di Firenze si occuperà di studiare la presenza di molecole organiche e i traccianti di formazione stellare nella Galassia esterna caratterizzata da metallicità, ovvero l’abbondanza di elementi più pesanti del’elio, inferiori a quelle del Sole.

Il progetto avrà anche lo scopo di contribuire alla ridefinizione della cosiddetta “zona abitabile galattica” (galactic habitable zone) proprio sulla base non solo della metallicità ma anche della capacità di formare molecole che è probabilmente più vasta di come ritenuto fino a ora.

Individuare e studiare questo tipo di molecole organiche o altre molecole semplici non organiche con potenziale prebiotico che si trovano in regioni in cui si formano stelle e pianeti significa conoscere i “mattoni” che potrebbero in passato aver condotto alla formazione delle molecole complesse alla base della vita sulla Terra e altrove nell’Universo.

In futuro, ulteriori studi potranno confrontare i risultati osservativi con specifici modelli chimici per capire più in dettaglio quali siano le principali vie di formazione delle molecole e se queste siano simili o diverse da quelle già note e studiate nella Galassia locale e interna.

«Con il progetto CHEMOUT continueremo ad approfondire lo studio dell’abbondanza di alcune molecole in funzione della distanza dal centro galattico» sottolinea Fontani. «Con l’avvento di telescopi sempre più sensibili stiamo scoprendo che pianeti rocciosi e/o di piccole dimensioni sono ovunque nella Galassia così come le molecole organiche anche complesse, che si trovano anche in regioni di formazione stellare a bassa metallicità, sia nella Via Lattea che in altre galassie. Questo indica che la sola metallicità non è – o potrebbe non essere – un criterio sufficiente per stabilire quale sia la regione della nostra o di altre galassie in cui la probabilità di sviluppare e conservare forme di vita è più alta».

Per approfondire:

L’articolo “CHEMOUT: CHEMical complexity in star-forming regions of the OUTer Galaxy. I. Organic molecules and tracers of star-formation activity”, di F. Fontani, L. Colzi, L. Bizzocchi, V.M. Rivilla, D. Elia, M.T. Beltrán, P. Caselli, L. Magrini, A. Sánchez-Monge, L. Testi, D. Romano è in pubblicazione sulla rivista Astronomy & Astrophysics.

L’impatto della pandemia sulla produzione di CO2

La NASA misura per la prima volta diminuzioni nei livelli di CO2 dovuti all’attività dell’uomo

Era un’ipotesi basata su diversi indicatori, quella che durante la pandemia si fossero ridotte anche le emissioni di CO2. Di quanto però, con gli strumenti a disposizione, era difficile dirlo. Ora, grazie ai dati ad alta risoluzione del satellite OCO-2, gli scienziati l’hanno misurato per la prima volta

Ne abbiamo già sentito parlare verso la fine del 2020: il cambiamento dello stile di vita in quasi tutti i Paesi dell’Emisfero Settentrionale, obbligato dalla pandemia da Covid-19 [e dal primo lockdown, in particolare], ha provocato cambiamenti misurabili nei livelli di emissione di gas atmosferici connessi alle attività umane.

Ma in che termini, esattamente?

Lo dicono i risultati di un articolo pubblicato su Science Advances e firmato interamente NASA:

La riduzione delle attività umane verificatasi all’inizio del 2020 a causa della pandemia ha portato a diminuzioni senza precedenti delle emissioni di anidride carbonica (CO2)

Nonostante sia il cambiamento a breve termine più significativo mai rilevato, le quantità in gioco rimangono piccole rispetto alle variazioni climatiche e presenti nella circolazione dell’aria dovute alle variazioni stagionali o indotte da correnti e flussi biosferici.

La vera novità, piuttosto, sta nell’aver misurato e distinto, per la prima volta, le emissioni regionali e sul breve termine indotte dall’uomo e quelle, invece, di matrice più prettamente climatica.

Un’impronta umana pesante sul clima

Non perdere l’interessante approfondimento sul canale YouTube NASA: “NASA Tracks COVID-19’s Atmospheric Fingerprint”

Ma torniamo un attimo al 2020.

Il primo report della Nasa sull’argomento, lo dicevamo, risale al mese di novembre. Gli scienziati avevano confrontato le previsioni sulle emissioni generate con i modelli del Goddard Earth Observing System (GEOS) della NASA, e vi avevano sottratto i dati registrati da ben 46 paesi durante la pandemia, per un totale di 5756 siti di osservazione a terra.

In quel caso comunque, è bene precisarlo, le registrazioni riguardavano le emissioni di biossido di azoto – un comune inquinante atmosferico rilasciato dalle automobili, dagli aerei e da molte realtà industriali – e non di CO2.

L’anidride carbonica, invece, è un gas serra presente nell’atmosfera e la sua concentrazione cambia a causa di processi naturali come la fotosintesi e respirazione delle piante, lo scambio con gli oceani e le attività umane – prime fra tutte la combustione di combustibili fossili e la deforestazione.

Dalla rivoluzione industriale, la concentrazione di CO2 nell’atmosfera è aumentata di quasi il 49%, avvicinandosi ormai a 420 parti per milione (il superamento della soglia di 400 ppm era avvenuto, per la prima volta nella storia umana, nel 2013).

La difficoltà nel caso di questo gas è, l’abbiamo accennato, distinguere quale sia il contributo dell’uomo e quale invece dei fenomeni naturali rispetto ai cambiamenti registrati.

Un’ulteriore complicazione, poi, è dovuta al fatto che la CO2 può rimanere nell’atmosfera fino a un secolo dopo essere stata rilasciata, motivo per cui l’inerzia dell’aumento delle temperature globali connessa alle emissioni umane è così difficile da vincere.

Tornando ai dati registrati, questa stessa inerzia comporta che i cambiamenti a breve termine potrebbero perdersi nel ciclo globale del carbonio, che coinvolge i processi naturali così come quelli umani: i blocchi dell’inizio del 2020 sono una piccola parte del quadro totale di CO2 per l’anno.

Volendo citare un altro esempio, all’inizio del 2020 ci sono stati importanti incendi in Australia che hanno rilasciato un’enorme quantità di CO2 e, contemporaneamente, i ricercatori hanno osservato un maggiore tasso di assorbimento da parte delle piante in India.

Il report NASA

In questo nuovo studio gli scienziati hanno utilizzato l’Orbiting Carbon Observatory-2 (OCO-2) della NASA, che fornisce dati ad alta risoluzione grazie a spettrometri ad alta precisione progettati per raccogliere anche le più piccole fluttuazioni di CO2.

I dati, confrontati con i modelli su scala globale forniti da GEOS, hanno permesso di ottenere misurazioni con una risoluzione mensile. I risultati sono evidenti:

Nell’emisfero settentrionale la crescita nella concentrazione di CO2 causata dall’uomo è diminuita da febbraio a maggio 2020 da 0,14 a 0,62 parti per milione rispetto allo scenario previsto senza pandemia, corrispondente a una diminuzione annuale delle emissioni globali dal 3% al 13%.

 

In futuro, grazie alla sua sensibilità ed elevata risoluzione temporale, questo nuovo metodo potrà essere utilizzato per monitorare i risultati dei programmi e delle politiche di mitigazione del clima, soprattutto a livello comunitario o regionale.

Secondo le stime dei ricercatori della NASA, infatti, esso ha la capacità di rilevare i cambiamenti nella CO2 atmosferica appena un mese o due dopo che sono avvenuti, fornendo informazioni veloci e utilizzabili su come le emissioni umane e naturali si stanno evolvendo.

Fonti:

NASA Science Enables First-of-its-Kind Detection of Reduced Human CO2 Emissions

 

1988: L’anno dello spazio

Riprende la rubrica tutta dedicata all’Astronomia degli Anni ’80!

Ti sei perso le scorse puntate? Le trovi qui!

Il 1988 fu un anno goloso per lo spazio

Pensate, si stima che a questa data fossero conosciuti a livello scientifico circa 10 milioni di composti, tra inorganici e organici ed altri ne continueranno a venire.

Il 1988 fu l’anno in cui l’Unione Sovietica lanciò le sonde Phobos 1 e 2.

Phobos 2 riuscì a fotografare magistralmente Marte e Phobos, ma la missione fallì poco prima di inviare i due lander sulla superficie di Phobos. Inoltre, nello stesso anno, fu lanciato il satellite italiano San Marco.

Satellite San Marco (credit @NASAhistory)

Con una massa di 236 kg venne fiondato in un’orbita equatoriale dalla base italiana sulla costa del Kenya il 25 marzo.

E fu l’ultimo della serie. Ovvero: dopo buttiamo via lo stampo!

Il suo scopo principale era il rilevamento delle grandezze fisiche per lo studio delle relazioni tra l’attività solare e le condizioni fisiche dell’alta atmosfera terrestre. E mentre nei cinema uscivano capolavori come Chi ha incastrato Roger Rabbit? e Rain Man (ma anche Beetle Juice e Una Pallottola Spuntata, per gli appassionati del genere), gli scienziati scoprivano nel microcosmo i canali dell’acqua all’interno della membrana cellulare e veniva ottenuto il primo brevetto per un animale geneticamente modificato.

Nel 1988 venne anche lanciata la STS-26, la 26a missione dello Space Shuttle della NASA e il settimo volo dell’orbiter Discovery.

Credits: NASA

Nel 1988 si aprì un canale scientifico senza precedenti: la ricerca dei pianeti extrasolari

In quell’anno gli astronomi canadesi Bruce Campbell, G. A. H. Walker e Stephenson Yang pubblicano osservazioni di velocità radiale che suggerivano che un pianeta extrasolare orbitasse attorno alla stella Gamma Cephei.

Questo pianeta, tuttavia, venne confermato soltanto nel 2002.

Per avere il primo pianeta confermato si dovette aspettare altri 4 anni, nel 1992. In quell’anno ne furono scoperti tre attorno a una pulsar chiamata PSR B1257+12 chiamati PSR B1257+12 B e PSR B1257+12 C.

Era la prima super-terra scoperta in assoluto!

Nel 1988, in Unione Sovietica, lo Shuttle Buran senza equipaggio venne lanciato da un razzo Energia.

Buran 2.01 (credit: Wikipedia)

Era il suo primo volo spaziale orbitale (e anche l’ultimo a dir la verità).

Parlando di disgrazie, il 1988 vide spegnersi una delle candele più luminose del secolo scorso: Richard Feynman.

Nello stesso anno venne anche scoperto l’asteroide 3994 Ayashi.

Il clima stava cambiando, stavano arrivando gli anni ’90 e George H. W. Bush, già vicepresidente nei due mandati di Ronald Reagan, diventava il 41º Presidente.

Al contempo, Ayrton Senna vinceva il campionato del mondo di Formula 1.

È un caso? Sicuramente.

Fu proprio nel 1988 che venne coniato per la prima volta il termine “riscaldamento globale” dal climatologo della NASA James Hansen, portandolo all’attenzione dell’opinione pubblica.

Inoltre in quell’anno venne istituito il gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC).

Il 1988 vide anche due eclissi solari e due lunari e lo sbarco sulla Terra della seconda serie di Exogini!

Ora guardatevi allo specchio, ragazzi degli anni 80, come faceva Michael Jackson in Man in the Mirror e pensate: ma quanto dareste per tornare indietro nel tempo anche solo per un giorno?

E no, non vale portarsi l’almanacco calcistico per fare la schedina!

Ciao belli, ora scappo che ho i sofficini sul fuoco. Alla prossima puntata col 1989!

Nuova interruzione fra ESA e ROSCOSMOS

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L’Agenzia Spaziale Europea ESA dopo la sospensione della collaborazione annunciata  scorse settimane sul progetto ExoMARS, comunica ufficialemente una nuova interruzione nei rapporti con l’agenzia russa. Il direttore generale dell’ESA Josef Aschbacher ha dichiarato nella giornata di ieri che in discussione questa volta saranno le sonde dedicate all’esplorazione lunare Luna-25, 26 e 27 su cui l’ESA avrebbe testato alcune apparecchiature tecnologiche.

“Come per ExoMars, l’aggressione russa contro l’Ucraina e le conseguenti sanzioni messe in atto rappresentano un cambiamento fondamentale delle circostanze e rendono impossibile per l’ESA attuare la prevista cooperazione lunare “, ha affermato l’ESA in una nota.

L’ESA aveva pianificato di montare una telecamera di navigazione chiamata Pilot-D sulla sonda Luna-25, il cui lancio è previsto per questa estate, ma per ora lo strumento sarà deposto in un luogo sicuro fino a quando l’agenzia europea non saprà in grado di recuperarlo.

Come nel caso di ExoMARS ora l’ESA invierà delle indagini per trovare nuove colleborazioni in grado di mantenere gli stessi standard operativi.

fonte ESA

 

Oggetto GNz7q: l’anello mancante tra le galassie starburst e i quasar luminosi

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Riceviamo e diffondiamo il comunicato stampa ricevuto poco fa da INAF.

Un gruppo di ricerca internazionale rileva il precursore di un buco nero supermassiccio nei dati di archivio del telescopio Hubble

Una collaborazione internazionale, che ha visto la partecipazione di astrofisici della Sapienza e dell’Istituto nazionale di astrofisica – Inaf, ha scopertoun oggetto distante circa 13 miliardi di anni luce dalla Terra, estremamente compatto e arrossato dalla polvere stellare. La rilevazione, effettuata grazie all’utilizzo del telescopio spaziale Hubble, farà luce sul mistero della crescita dei buchi neri supermassicci nell’universo primordiale. I risultati del lavoro sono stati pubblicati su Nature

La scoperta di buchi neri supermassicci nell’universo primordiale, con masse fino a diverse centinaia di milioni di volte quella del sole, ha sollevato il problema di capire come oggettidi questa taglia siano stati in grado di formarsi e crescere nel breve periodo di tempo successivo alla nascita dell’Universo (meno di un miliardo di anni). Teoricamente, un buco nero inizia dapprima ad aumentare la sua massa accrescendo gas e polvere nel nucleo di una galassia ricca di polvere e caratterizzata da elevati tassi di formazione stellare (una cosiddetta galassia starburst polverosa). L’energia generata nel processo spazza via i materiali circostanti, trasformando il sistema in un quasar, una sorgente astrofisica molto luminosa e compatta.

Fino a oggisono state scoperte galassie starburst polverose e quasar luminosi post-transizione ad appena 700-800 milioni di anni dopo il Big Bang, ma non è mai stato trovato un “giovane” quasar nella fase di transizione, la cui scoperta deterrebbe la chiave per la comprensione dei meccanismi di formazione dei buchi neri supermassicci nell’Universo primordiale.

 

Un gruppo di ricerca internazionale, coordinato dall’astronomo Seiji Fujimoto dell’Università di Copenaghen, con la partecipazione, fra gli altri, di ricercatori del Dipartimento di Fisica della Sapienza e dell’Istituto nazionale di astrofisica – Inaf, ha rianalizzato una grande quantità di dati d’archivio estratti dal telescopio spaziale Hubble e ha scoperto un oggetto, denominato poi GNz7q, che è proprio l’anello mancante tra le galassie starburst e i quasar luminosi nell’universo primordiale. I risultati del lavoro sono stati pubblicati sulla rivista Nature.

Le osservazioni spettroscopiche con i radiotelescopi hanno mostrato che il giovane quasar è nato solo 750 milioni di anni dopo il Big Bang. Tali osservazioni, sono state poi confrontate con i modelli teorici. Questa importante fase del lavoro è stata svolta da Rosa Valiante dell’Inaf e Raffaella Schneider della Sapienza e ha mostrato come le caratteristiche dello spettro elettromagnetico di questo oggetto, dai raggi X alle onde radio, non si discostano dalle previsioni delle simulazioni teoriche.

Questo suggerisce che GNz7q sia il primo esempio di buco nero in rapida crescita nel centro di una galassia starburst polverosa – commentano Schneider e Valiante. “Pensiamo che GNz7q sia un precursore dei buchi neri supermassicci trovati nell’universo primordiale”.

La scoperta di GNz7q non solo rappresenta un elemento importante per comprendere l’origine dei buchi neri supermassicci, ma anche un motivo di sorpresa per i ricercatori: la rilevazione infatti è stata fatta in una delle regioni più osservate nel cielo notturno – denominata GOODS, Great Observatories Origins Deep Survey, oggetto d’indagine astronomica dei telescopi più potenti mai costruiti (ovvero quelli operativi nello spazio come Hubble, Herschel e XMM-Newton dell’ESA, il telescopio Spitzer della NASA e l’Osservatorio a raggi X Chandra, oltre a potenti telescopi terrestri, compreso il telescopio Subaru) – suggerendo quindi che sorgenti di questo tipo possano essere più frequenti di quanto si pensasse in precedenza.

 

Il gruppo di ricercasi propone di condurre una ricerca sistematica disorgenti simili utilizzando campagne osservative ad alta risoluzione e di sfruttaregli strumenti spettroscopici del telescopio spaziale James Webb della NASA/ESA/CSA, una volta che sarà in regolare funzionamento, per studiare oggetti come GNz7q con una ricchezza di dettagli senza precedenti.

 

Riferimenti: Fujimoto et al. 2022, Nature, DOI 10.1038/s41586-022-04454-1

News originale: https://esahubble.org/news/heic2204/

Primo Convegno AstronomiAmo (1cA2 ) – L’Universo Oggi

Sabato 28 maggio dalle ore 9 alle ore 18:15, l’Associazione AstronomiAmo con il patrocinio del Consiglio
Regionale del Lazio e con il riconoscimento di:
– INFN – Istituto Nazionale di Fisica Nucleare – Sezione di Roma;
– EHT – Event Horizon Telescope Collaboration;
– Goethe Universitat di Francoforte;
– Amaldi Research Center della Sapienza Università di Roma;
– ESA – European Space Agency;
– INAF – Istituto Nazionale di AstroFisica
– ERC – European Research Council
terrà il Primo Convegno AstronomiAmo (1cA2), un Convegno scientifico in presenza dal titolo “L’Universo, oggi”. L’incontro verrà introdotto dal Dr. Stefano Capretti, Presidente dell’Associazione AstronomiAmo, e verrà mediato dall’astrofisico Dr. Ivan Delvecchio, ricercatore dell’INAF e associato AstronomiAmo.

I relatori saranno:
Prof. Andrea Ferrara: Professore Ordinario di Cosmologia alla Scuola Normale Superiore di Pisa e Joint Professor dell’Institute for the Physics and Mathematics of the Universe di Tokyo. Svolge ricerche di tipo teorico e numerico sulla formazione delle prime galassie e buchi neri nell’Universo primordiale. Fa parte della lista dei Top 100 scienziati italiani e, tra gli altri premi, Medaglia G. Giorgi per la divulgazione scientifica.
Dr. Ian Carnelli: Responsabile della missione Hera dell’ESA. Tra il 2005 e il 2019 si è occupato della preparazione delle future missioni ESA, con particolare attenzione alle missioni verso i corpi minori del Sistema Solare. Ha diretto il Programma degli Studi Generali, contribuendo allo sviluppo delle attività di difesa planetaria.
Ing. Andrea Accomazzo: Entrato in ESA come Spacecraft Operations Engineer nel 1999 per la missione Rosetta, l’ha poi gestita sino all’arrivo alla cometa 67P. Responsabile della preparazione ed esecuzione operazioni per le missioni interplanetarie di ESA, delle quali è direttore di volo. Nella Top Ten dei migliori scienziati del mondo sulle pagine di Nature 2014.

Prof. Luciano Iess: Professore Ordinario di Ingegneria aerospaziale e direttore del Centro di ricerca aerospaziale alla Sapienza Università di Roma, già ricercatore presso l’Istituto di Fisica dello Spazio Interplanetario, CNR, JPL a Pasadena. Autore della più accurata misurazione della Relatività Generale a oggi. Ha guidato l’equipe di ricerca che nel 2012 ha scoperto l’oceano interno di Titano e, nel 2014, l’oceano interno di Encelado. Tra i premi, NASA Exceptional Public Service Medal nel 2014 e Jean Dominique Cassini Medal nel 2017.
Prof.ssa Pia Astone (INFN): Primo Ricercatore INFN e Professore presso La Sapienza Università di Roma, entra a far parte della collaborazione LIGO-Virgo nel 2003 e nel 2012 viene nominata coordinatore scientifico Virgo e co-cordinatore della collaborazione stessa. Firmataria dell’articolo storico sulla rivista Physical Review Letters relativo alla detection della prima onda gravitazionale del 14 settembre 2015. Vincitrice del PRIN-MIUR “GEMS” nel 2021 per lo sviluppo di nuove strategie di rivelazione di onde gravitazionali ed elettromagnetiche.
Prof. Luciano Rezzolla: Professore Ordinario di astrofisica teorica presso la Goethe Universitat di Francoforte, di cui è direttore dal 2017. Esperto di oggetti compatti e strutture esotiche nel contesto della relatività generale e magneto-idrodinamica relativistica. Nel 2014 vince un ERC Synergy Grant per la costruzione di una Black Hole Camera tramite EHT e nel 2019, proprio con EHT, ottiene la prima immagine dell’ombra del buco nero supermassiccio al centro della galassia M87. Tra i numerosi premi: Karl-Schwarzschild Prize nel 2017, Breakthrough Prize in Fundamental Physics nel 2019.
Prof. Paolo Pani: Professore Associato in Fisica Teorica presso La Sapienza Università di Roma. Esperto di teorie gravitazionali, relativistiche e in fisica delle particelle applicate a oggetti astrofisici compatti. Già Postdoc a Lisbona, poi Marie Curie Intra-European Fellow a Lisbona e Roma, Visitor presso l’Harvard Smithsonian Center for Astrophysics a Cambridge, riceve i premi Fubini e SIGRAV e nel 2017 vince un ERC Starting.

Al centro del Convegno sarà il dibattito astronomico e cosmologico moderno, con focus sui principali problemi aperti e sulle maggiori aree di scoperta e di indagine. Si passerà dai dubbi sulla Cosmologia, che afferiscono al Big Bang e all’espansione dell’universo, con il Prof. Ferrara per passare alle missioni di espansione conoscitiva (Solar Orbiter, BepiColombo e ExoMars, tra le altre) e di protezione del pianeta Terra
(missione HERA) dell’Ente Spaziale Europeo con l’Ing. Accomazzo e il Dr. Carnelli. Affronteremo poi il tema della gravità con il Prof. Iess scendendo fino nei luoghi più misteriosi dell’universo, laddove la gravità diventa estrema, per scoprire le onde gravitazionali con la Prof.ssa Astone, i buchi neri con il Prof. Rezzolla e, infine,
se questa gravità estrema potrebbe richiedere una nuova Fisica ancora da scoprire con il Prof. Pani. Il Convegno ha carattere divulgativo quindi adatto a ogni appassionato nonostante il livello internazionale dei relatori.

Il Convegno sarà arricchito da una mostra astrofotografica di Valeriano Antonini, responsabile della sezione astrofotografia dell’Associazione AstronomiAmo e noto per ottenere foto altamente dettagliate utilizzando strumentazione amatoriale.

Si potrà partecipare al Convegno accedendo alla Sala Annamaria del Best Western Plus Hotel Universo (via Principe Amedeo 5/B a Roma) previa prenotazione da effettuare sul portale Eventbrite. L’accesso alla sala sarà regolato dalle norme anti-Covid vigenti al momento del Convegno e comunque dietro esibizione del Green Pass.

Per contattare l’associazione www.astronomiamo.it

YURI’S NIGHT 2022 A SAINT-BARTHÉLEMY

In occasione dell’anniversario del primo volo umano nello spazio, la Fondazione Clément Fillietroz-ONLUS propone una serie di appuntamenti dedicati al cosmonauta sovietico Yuri Gagarin. Spettacoli immersivi del Planetario di Lignan e visite guidate notturne con osservazioni del cielo in Osservatorio Astronomico

VENERDÌ 15 E SABATO 16 APRILE 2022
ALLE ORE 16.00 E ALLE 18.00 – SPETTACOLI AL PLANETARIO DI LIGNAN
ALLE ORE 21.30 – VISITA GUIDATA NOTTURNA ALL’OSSERVATORIO ASTRONOMICO
SAINT-BARTHÉLEMY, LOC. LIGNAN, NUS (VALLE D’AOSTA)

Anche quest’anno la Fondazione Clément Fillietroz-ONLUS propone il tradizionale evento speciale dedicato all’esplorazione dello spazio.

L’iniziativa è associata alla manifestazione internazionale Yuri’s Night – The World Space Party, che ricorda il volo del cosmonauta sovietico Yuri Gagarin, il primo essere umano a raggiungere lo spazio e orbitare intorno alla Terra, il 12 aprile 1961.

Nel fine settimana di Pasqua, venerdì 15 e sabato 16 aprile, i ricercatori e i divulgatori dell’Osservatorio Astronomico della Regione Autonoma Valle d’Aosta illustreranno la grande sfida scientifica e tecnologica posta dall’esplorazione spaziale.

Grazie agli spettacoli immersivi del Planetario di Lignan, alle ore 16.00 e alle ore 18.00 (durata 1 ora), e alle visite guidate notturne con osservazioni a occhio nudo e al telescopio dalla Terrazza Didattica alle ore 21.30 (durata 1 ora e mezza), i partecipanti saranno condotti in un immaginario viaggio nel cosmo, nel primo Starlight Stellar Park in Italia riconosciuto dall’UNESCO.

Gagarin disse: “Orbitando attorno alla Terra nella mia navicella spaziale, sono rimasto stupefatto dalla bellezza del nostro pianeta. Popoli di tutto il mondo, salvaguardiamo e valorizziamo questa bellezza, non distruggiamola!”

La Yuri’s Night è un’importante opportunità per rilanciare questo messaggio di pace e unità, attuale allora come oggi, dalla Guerra fredda del XX secolo alle tensioni internazionali legate alla tragica cronaca dei nostri giorni.

L’evento speciale è inserito inoltre nel calendario ufficiale della manifestazione internazionale Global Astronomy Month, organizzata da Astronomer Without Borders.

Comunicato stampa completo disponibile qui

Maggiori info su: https://www.oavda.it/primo-piano/yuris-night-2022

 

Nasce il cluster Exploore Aerospazio Marche

Il 4 aprile si è svolta ufficialmente la prima Assemblea del Cluster Exploore Aerospazio Marche, in seguito alla firma dell’atto costitutivo avvenuta nella prima Giornata Nazionale dello Spazio  (16 dicembre 2021).

Un risultato al quale ho dedicato gli ultimi tre anni della mia vita, organizzando eventi come la Settimana dello Spazio di Osimo, con il patrocinio di Regione Marche, per le edizioni 2019-2020-2021 della World Space Week dell’ONU.

Questo evento si è consolidato nel tempo fino a ricevere l’adesione e la partecipazione di giganti in ambito scientifico e aerospaziale del nostro Paese, come la Prof.ssa Amalia Ercoli Finzi ed il Maestro Piero Angela, guidati dallo straordinario Piero Bianucci con i contributi istituzionali delle Ambasciate  Italy in US  e di U.S. Embassy to Italy – Ambasciata Americana a Roma anche per celebrare i 160 anni di relazioni diplomatiche tra i due Paesi in ambito scientifico nel settore spaziale.

Sì, sono commossa, a pochi importa questo stato d’animo, che, lo so bene, non è quanto deve far notizia.

A dover fare notizia è l’atto di messa a terra di un progetto per il quale personalmente sento di aver portato un contributo importante. È stato come arare e dissodare il terreno, in questi anni, continuando poi a curarlo incessantemente con una serie di attività volte ad offrire una identità al settore aerospaziale ed aeronautico in ambito regionale, coinvolgendo imprese e università nel processo di realizzazione di un Cluster dedicato, perché fosse strumento di riconoscimento di eccellenze già presenti sul nostro territorio.

Ecco, su tutto questo ed altro ho cercato di sviluppare la mia attività dal 2017, in seguito alla visita al Centro di Ricerca Progetto San Marco di Roma, per realizzare un progetto che all’inizio mi sembrava un sogno quasi impossibile. Perché nelle Marche non esisteva un settore identificabile, perché non c’era connessione formalizzata e continua tra le imprese e le università.

Avevo solo due aneddoti da raccontare, che però avevano fatto Storia in Italia, partendo da due figli di questa terra e quindi motivo di valorizzazione:  il contributo di Enrico Mattei al progetto San Marco di Luigi Broglio, e gli studi di Giuseppe Occhialini, che contribuirono anche alla nascita dell’Agenzia Spaziale Europea.

Con alcuni link vorrei tracciare questo percorso, a partire dalle visite aziendali che si sono svolte tra le tre edizioni della Settimana dello Spazio e che gli imprenditori, ospiti degli incontri, hanno voluto che accompagnassi.

Molte sono le date e i momenti importanti di questo cammino, che già nella prima edizione della Settimana dello Spazio (2019) aveva riunito, anche fisicamente prima della pandemia, imprese che potevano costituire il nucleo iniziale del progetto, oltre alle università.

Ma arrivando ai tempi più recenti una data fondamentale è stata il 12 aprile 2021.

Si può dire che quel giorno per me è stato l’atto di messa a terra di un progetto per il quale si è arato e dissodato il terreno, in questi anni e si continuava a curarlo. Quella data è stata proprio il giorno della semina. E già in quella fase avevo ricevuto il sostegno di importanti istituzioni scientifiche di settore come l’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF):

INAF accompagna la costituzione di un network tra imprese e accademie

A 60 anni dal primo volo di Jurij Gagarin nello spazio, un incontro intitolato “Aerospazio e Hi-tech, un progetto possibile per le Marche” ne commemora il ricordo. E l’Istituto Nazionale di Astrofisica non fa mancare il proprio sostegno all’avvio, proprio in questa data, di un network di imprese hi-tech rivolte al settore aerospaziale. Di Frida Paolella

Dopo il lancio del progetto Exploore, esattamente un mese dopo (il 12 maggio)  una prima informale adesione delle imprese e decisione di andare avanti per procedere verso la realizzazione del progetto.

E a giugno, in occasione della Giornata Mondiale PMI 2021, gli interventi di Gianluca Dettori/Fondo Primo Space, del Presidente Camera di Commercio delle Marche Gino Sabatini, di David Clementoni, marchigiano, fondatore Italian Artisan, per cercare di creare le prime relazioni anche di contenuto e di sviluppo.

Poi l’apertura della prima sezione INAF nelle Marche, all’Università di Camerino, ha dato concretezza alla partecipazione di istituzioni scientifiche di settore.

Non perdere l’articolo su Coelum: L’Istituto Nazionale di Astrofisica sbarca a Camerino

La terza edizione della Settimana dello Spazio a ottobre 2021 ha dato davvero nuova propulsione verso la realizzazione del progetto. Le partecipazioni di altissimo profilo e qualificate in apertura della prima giornata hanno dimostrato l’interesse e l’attenzione verso il settore ed una apertura ad offrire collaborazione ed opportunità per realizzare il progetto Cluster:

VIDEO: Settimana Mondiale dello Spazio di Osimo 2021 – Space Economy: un universo di possibilità 04/10/2021

L’individuazione della prima Giornata Nazionale dello Spazio (16 dicembre) ha tolto da ogni imbarazzo su quale data scegliere e proporre come momento ufficiale per la firma dell’atto costitutivo: una data in cui le Pubbliche Amministrazioni, anche in coordinamento con gli enti e gli organismi interessati, sono chiamate a promuovere l’attenzione e l’informazione sul settore spaziale. Si dava così concretezza ai numerosi incontri promossi dal Comune di Osimo, con il patrocinio di Regione Marche, avvenuti nel corso di tre edizioni.

Ed è stato individuato il primo presidente del Cluster Exploore nella persona dell’ingegnere aeronautico Maurizio Giacomini, Responsabile Relazioni Istituzionali Mecaer Aviation Group (MAG), che ha davvero portato il suo prezioso contributo alla fase di messa a terra definitiva del progetto.

Arrivati al 16 dicembre 2021, si è realizzato il passo fondamentale, l’atto costitutivo notarile e la nascita ufficiale del Cluster Exploore Aerospazio Marche.

Ecco i passi attraverso i quali, oltre a tanto lavoro lungo tutto il percorso, come in questi ultimi mesi, nei quali il Presidente Giacomini ha attuato tutti gli adempimenti burocratici e amministrativi, nonché avviato e concretizzato contatti e progetti di partnership con altre istituzioni accademiche, scientifiche e imprese.

Da parte mia, mi piace anche ricordare l’adesione costante a Giornate tematiche mondiali, con un’attenzione rivolta sempre alle scuole dove abbiamo spiegato il contributo delle scienze spaziali al raggiungimento dei 17 Obiettivi ONU di Sviluppo Sostenibile, come è stato riconosciuto dall’ONU.

Fino ad un crescendo di contributi e partecipazioni straordinarie come tutte quelle ricordate nel video sulle note del brano “Dal Finestrino” (evocativo della cupola della Stazione Spaziale Internazionale) composto da Marco Santini ed eseguito dal Duo Santini.

Sono tutte tappe di un percorso nelle quali si sono messi a terra i germogli di un progetto che è una visione, un sogno; un progetto da cui può nascere un nuovo ambito di sviluppo per il sistema economico marchigiano in quanto aggregazione virtuosa di discipline giuridiche (diritto spaziale), economiche (New Space Economy) umanistiche e STEM (Scienza, Tecnologia, Ingegneria, Matematica), verso le quali incoraggiare anche le ragazze.

Era ed è audace, forse, ma si può sognare, dovendo comunque costruire un futuro che non si fa da solo, ma attraverso la nostra azione.

Sognare che questo possa essere il settore del futuro per la nostra terra, il nuovo distretto in cui l’operosità, la fantasia, l’intelligenza, la dedizione, la “tigna” dei Marchigiani riusciranno, come qualche decennio fa nei distretti manifatturieri, a fare delle Marche un nuovo modello, con imprese, posti di lavoro, alte professionalità e dove i giovani possano essere preparati e possano trovare occupazione e realizzare i loro progetti, senza dover abbandonare la propria terra e le proprie radici.

Una storia che ho voluto raccontare perché è una storia di passione, impegno, convincimento nella quale ho avuto la fortuna e l’onore di incontrare persone, prima che grandi manager, scienziati, docenti di altissimo profilo. Persone che hanno concesso la loro disponibilità e la loro partecipazione senza chiedere altro che serietà, impegno, competenza ed entusiasmo. E la gioia di ogni contatto, ogni dialogo, ogni adesione è stata ed è per me un’emozione irripetibile che mi porto dentro e mi ha restituito, moltiplicata, l’energia e l’impegno che ho messo nel progetto.

Voglio dunque ringraziare tutti coloro che hanno dato il loro contributo a questo percorso. In tutti la caratteristica fondamentale è stata una grande disponibilità. Innanzitutto umana e di questo sarò loro sempre profondamente grata.

Grazie all’accompagnamento costante di Thales Alenia Space e ai contributi scientifici di INAF, INFN – Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, GSSI – Gran Sasso Science Institute, University of Leicester, University of Maryland, Canadian Space Agency, Agenzia Spaziale Italiana, ESA – European Space Agency

Uniti per costruire il futuro:

UNIVPM Università Politecnica delle Marche
Università degli Studi di Urbino Carlo Bo
Unimc / Università degli Studi di Macerata
UNICAM – Università degli Studi di Camerino
San Diego State University 
Civitanavi Systems
Gem Elettronica
Ferrari Farm Società Agricola Srl
HP Composites SpA
Loccioni
Mecaer Aviation Group
Nano Tech
Prosilas Rapid Prototyping
spin off NOW
Microtekna
Somacis
Spacewear
TPS Group

Visita il sito: EXPLOORE

Fulmine sul razzo di Artemis I – il video

Il suggestivo video del fulmine che ha colpito la piattaforma di lancio del razzo di Artemis I – la missione NASA che riporterà l’uomo sulla Luna

Sabato scorso, il 2 aprile 2022, un fulmine ha centrato la struttura accanto al razzo lunare della missione NASA – Artemis I 
Quattro sono stati i fulmini che hanno colpito l’area attorno al Launch Pad 39B, la piattaforma dove il primo mega-razzo Space Launch System (SLS) della NASA stava affrontando un test in previsione della missione Artemis I – diretta sulla Luna entro la fine di quest’anno.
Il razzo è protetto dai fulmini da tre torri e una struttura che ha lo scopo di scaricare i colpi a terra lontani dal razzo stesso.
I primi tre fulmini sono stati eventi di potenza relativamente bassa, ma il quarto, che ha colpito la “torre uno” del sistema di protezione contro i fulmini, è stato più potente.

Non perdere il video sul canale YouTube di Coelum!

Questa clip è stata pubblicata in un tweet dal fotografo Jerry Pike.
Lo Space Launch System è il mega-razzo della NASA progettato per le missioni lunari Artemi. Il sistema di lancio spaziale, che un giorno porterà nuovamente gli uomini sulla Luna, è pensato per i futuri programmi di esplorazione spaziale: oltre ai voli lunari con equipaggio, si parla di utilizzarlo anche per raggiungere Marte.
Fortunatamente, ci aggiorna l’agenzia spaziale americana che il razzo non ha subito alcun danno.
Ecco il tweet che chiarisce la situazione: pubblicato dal NASA’s Exploration Ground Systems
Info tratte da: www.space.com

Aggiornamenti JWST: a che punto siamo?

JWST: continuano le operazioni di allineamento degli specchi

Aggiornamento del 1 aprile 2022

No, non è un “Pesce di aprile“!
In questa data, la NASA ha annunciato che il Webb ha completato il primo allineamento multi-strumentale.

Che cosa si intende? Il JWST ospita diversi strumenti a bordo.

Ne parliamo in dettaglio nell’ultimo numero di Coelum: nel n. 255 troverete infatti un ricco dossier dedicato a questo incredibile telescopio spaziale

Il 1 di aprile si è conclusa la sesta fase di allineamento degli specchi del JWST. Mentre il Mid-Infrared Instrument (MIRI) continua il suo raffreddamento, gli scienziati hanno allineato con successo il resto degli strumenti di bordo collegati agli specchi di Webb.

Le precedenti fasi di allineamento erano state così accurate che gli ingegneri hanno valutato che non sono necessarie ulteriori regolazioni allo specchio secondario fino alla settima e ultima fase, che coinvolgerà MIRI quando si sarà completamente raffreddato.

Il MIRI è uno strumento che lavora nel medio-infrarosso (da 4.9 a 28.8 micron). I suoi rilevatori devono trovarsi a una temperatura inferiore a 7 gradi Kelvin (-266 °C) per funzionare correttamente. Non è possibile raggiungere questa temperatura sul Webb, se non grazie a un innovativo criorefrigeratore dedicato proprio al raffreddamento dei rivelatori MIRI.

Per gestire il processo di raffreddamento, MIRI dispone anche di un sistema di riscaldamento a bordo, per proteggere i suoi componenti sensibili dal rischio di formazione di ghiaccio. Il team di ricercatori ha iniziato a regolare progressivamente sia il criorefrigeratore che questi strumenti di riscaldamento, per garantire un raffreddamento lento, controllato e stabile per lo strumento.

Clicca sull’immagine e segui l’avanzamento della missione sul sito dedicato della NASA! www.webb.nasa.gov

Una volta che MIRI si sarà completamente raffreddato alla sua temperatura operativa, si verificherà un secondo allineamento multi-strumentale per apportare le regolazioni finali agli strumenti e agli specchi – se necessario -.

Quando il telescopio sarà completamente allineato e sarà in grado di fornire luce focalizzata a ciascun strumento, si verificherà un incontro chiave tra i tecnici per confermare la fine dell’allineamento di tutti i componenti del telescopio spaziale. Si passerà quindi alla messa in servizio di ogni strumento per le operazioni scientifiche, che dovrebbero iniziare questa estate.

Le premesse non sono male!

L’immagine scattata dal telescopio spaziale James Webb durante il suo processo di allineamento mostra galassie e stelle sullo sfondo. (Credit: NASA/STScI)

Questa prima prova è stata superata alla grande!

L’immagine, risalente all’11 marzo scorso, annuncia la fine di una delle fasi chiave della messa in servizio di Webb: ogni parametro ottico è stato controllato e testato e ha dimostrato prestazioni pari o superiori alle aspettative.

I tecnici, inoltre, non hanno riscontrato problemi critici e nessuna contaminazione misurabile, né blocchi nel funzionamento. Il telescopio è in grado di raccogliere con successo la luce da oggetti distanti e consegnarla ai suoi strumenti senza problemi.

Sebbene manchino mesi prima che Webb fornisca la sua nuova visione del Cosmo, il raggiungimento di questo primo traguardo è davvero un grande successo.

Aspettiamo con trepidazione nuovi sviluppi!

Per approfondire:

Dov’è Webb?

Per chi ha scelto il servizio postale: Coelum in arrivo!

L’avviso è rivolto a tutti coloro che hanno selezionato la spedizione postale e che ancora non hanno ricevuto la propria copia

Coelum sta arrivando!

Ci sono arrivate alcune segnalazioni di ritardi relativi al servizio tramite Poste.

Confermiamo che tutti gli ordini ricevuti fino i primi giorni di aprile sono stati spediti. Purtroppo non ci è possibile tracciare la spedizione postale, in ogni caso diversi lettori ci confermano che le loro copie sono arrivate questa settimana.

Dovreste quindi ricevere Coelum a stretto giro. Il nostro Staff rimane a disposizione per ogni evenienza, potete raggiungerci tramite e-mail all’indirizzo coelumastro@coelum.com

 

Quando il Sole dà spettacolo

La nostra stella in fermento

In copertina: Astronomy Picture of the Day del 04 aprile credit & copyright: Christophe Suarez

A fine marzo, le 17 eruzioni solari prodotte da un’unica regione attiva (denominata AR2975), hanno messo in allerta gli scienziati per possibili tempeste elettromagnetiche rivolte verso il nostro pianeta.

Molteplici espulsioni di massa coronale, registrate a fine marzo 2022, catturate dal Solar and Heliospheric Observatory (SOHO). (Credit immagine: SOHO/ESA e NASA)

Una tempesta solare “cannibale”

È stata così denominata la CME (espulsione di massa coronale) attesa per il 31 marzo scorso.

credit NOAA

Per “cannibale” si intende un’espulsione di massa doppia (secondo il modello digitale prodotto dal NOAA): una seconda CME supera la prima, fondendosi in un unico “Cannibal CME”, per poi colpire il campo magnetico terrestre.

Le tempeste attese il 31 marzo erano state indicate di classe G2 e G3, ovvero moderatamente forti. Durante tempeste di questa tipologia, le aurore generate dall’impatto con la nostra magnetosfera si stima possano essere visibili fino a New York e in Idaho.

La sorgente della CME, come detto, è la macchia solare attiva AR2975. Di seguito, delle immagini di questa e altre macchie solari catturate da Rossana Miani il 29/03.

80ED Skywatcher, UV/IR filter, Baader Solar Continuum Filter, ASI174MM, Baader Prisma di Herschel, Skywatcher AZEQ5, Barlow 2X Explore Scientific (credit Rossana Miani)

Le macchie solari sono eruzioni che si verificano sulla fotosfera. Sono regioni della superficie del Sole che sono distinte dall’ambiente circostante per una temperatura minore ed una forte attività magnetica.

A volte queste esplosioni sono associate a espulsioni di massa coronale (CME), o flussi di particelle cariche che sparano nello spazio. Potenti strumenti come il Solar Dynamics Observatory della NASA, così come il Solar and Heliospheric Observatory, hanno catturato viste mozzafiato delle eruzioni solari.

31 Marzo: cos’è accaduto

La macchia solare attiva AR2975 ha prodotto un ulteriore brillamento solare molto forte. Il bagliore (magnitudo M9.6) ha raggiunto il picco intorno le 20:30 (ore italiane).

Clicca sull’immagine per vedere l’animazione

www.spaceweather.com

Intorno le 4 del mattino (ore italiane) del 31 marzo, la CME cannibale ha colpito il campo magnetico terrestre.

L’impatto ha causato una tempesta geomagnetica di classe G1, più debole della tempesta G3 prevista, ma comunque sufficiente da innescare aurore in più stati degli Stati Uniti settentrionali.

Ma non finisce qui

Anche questi primi giorni di aprile, la nostra stella continua ad essere in fermento!

Grazie a Rossana Miani per questo aggiornamento e per le immagini datate 1 aprile 2022:

L’evento M9.6 del 31 marzo ha prodotto un’espulsione di massa coronale (CME), tuttavia di classe minore di quanto predetto.

Sebbene tutti gli occhi fossero puntati su AR 2975, un ammasso di macchie solari situato nel quadrante sud-est continua a svilupparsi lentamente e gli è stato assegnato il numero AR 2981. Questa regione ha prodotto una serie di brillamenti C di livello medio e probabilmente potrebbe verificarsi un moderato M-Flare. La tanto attesa tempesta geomagnetica non è riuscita a raggiungere la soglia di Forte (G3), tuttavia sono state segnalate belle manifestazioni di aurora in molte località a latitudini più elevate (informazioni tratte da SolarHam.com).

80ED Skywatcher, UV/IR filter, Baader Solar Continuum Filter, ASI174MM, Baader Prisma di Herschel, Skywatcher AZEQ5, Barlow 2X Explore Scientific (credit: Rossana Miani)

Durante il weekend del 2 e 3 aprile, inoltre, si sono verificate ulteriori CME.

Il 2 aprile, la macchia solare AR2975 ha prodotto un altro brillamento.

Sebbene la macchia solare non fosse direttamente rivolta verso la Terra – e quindi la maggior parte del CME ci mancherà – una frazione dell’eplosione sembrerebbe dirigersi verso la Terra e potrebbe colpire il campo magnetico del nostro pianeta il 6 aprile. Un “colpo di striscio” di questo tipo potrebbe innescare una tempesta geomagnetica minore di classe G1.

Una seconda CME, prodotta il 3 aprile, potrebbe invece raggiungerci il giorno 7.

Insomma, in questi ultimi giorni il Sole sta dando spettacolo!

Ricordiamo che oltre a produrre le suggestive aurore, le tempeste solari più intense possono creare seri problemi agli astronauti e forti interferenze alle nostre reti elettriche e satellitari. Un’attenta analisi e un monitoraggio giornaliero dell’attività solare ci aiuta a prevedere e prevenire possibili rischi.

Maggiori informazioni e molti altri dati aggiornati sui siti:

NOAA – National Oceanic and Atmospheric Administration
Spaceweather
Solarham
LASCO

Il giardino? Sul tetto, per ridurre il calore nelle città

Un team del Goddard Institute for Space Studies (GISS) della NASA ha monitorato tre edifici a Chicago per verificare come (e se) i “tetti verdi” abbiano influenzato le temperature della superficie intorno a quelle strutture e per rilevare eventuali differenze con altri siti vicini sprovvisti di giardini sui tetti.

I giardini sui tetti e le aree verdi possono aiutare ad alleviare (in parte) il forte calore che si propaga nelle città.

Per diversi decenni, i ricercatori del Goddard Institute for Space Studies (Giss) della NASA hanno promosso la sostituzione del catrame nero, così come altri materiali di copertura di colore scuro tipicamente utilizzati per i tetti degli edifici, con superfici luminose che riflettano il Sole o, meglio ancora, “tetti verdiricoperti di vegetazione.

Oggi, grazie ai dati satellitari, si può effettivamente misurare l’efficacia di questi cambiamenti. I risultati sono pubblicati sulla rivista SustainableCities and Society.

Quanto è importante la vegetazione

Nelle città, impossibile non notarlo in estate, si instaura un microclima più caldo noto come “isola di calore”.

L’asfalto, il cemento e materiali simili che costituiscono strade ed edifici urbani assorbono e trattengono molto più calore rispetto la vegetazione, con il risultato che le temperature nelle aree urbane possono aumentare, rispetto alle regioni rurali, anche di 10 gradi.

Nei quartieri con meno alberi e spazi verdi, quelli più poveri per intenderci, questo calore spesso va a discapito di anziani, comunità a basso reddito o minoranze etniche. Nel caso dei tetti verdi, invece, il potere di raffreddamento delle piante può essere sfruttato per abbassare la temperatura, anche nel caso di terreni poco profondi, con l’utilizzo di colture anche poco differenziate e a bassa manutenzione.

A sinistra, le immagini satellitari della regione urbana e suburbana della città di Atlanta; al centro e a destra, le temperature durante il giorno e la notte, rispettivamente. Le temperature sono visibilmente più alte nella regione urbana (credit: svs.gsfc.nasa.gov)

Gli scienziati del GISS hanno collaborato con i Dipartimenti di Salute pubblica e Pianificazione e Sviluppo di Chicago per studiare tre edifici che avevano installato tetti verdi nei primi anni 2000: Millennium Park, il Municipio City Hall e un centro commerciale Walmart.

Utilizzando le immagini catturate dal satellite Landsat 5 tra il 1990 e il 2011, i ricercatori hanno confrontato i cambiamenti nelle temperature della superficie terrestre in relazione all’abbondanza della vegetazione presente nei siti di studio, rispetto vicine zone di controllo sprovviste di tetti verdi.

«Mentre le città crescono e si sviluppano, bisogna fare attenzione a prendere buone decisioni sulle loro infrastrutture, perché queste spesso riguardano un periodo di tempo di 30 o 50 anni o più» dice Christian Braneon, scienziato del clima e ingegnere civile della Columbia University e del GISS, coautore dello studio. «Nel contesto di ondate di calore più frequenti e temperature estreme, è importante capire come questi interventi di progettazione urbana possono essere efficaci».

I risultati dei tre siti sono stati contrastanti.

Millennium Park, che ha colture di tipo intensivo (ospita cioè un terreno più profondo, piante e alberi diversi), e si colloca vicino al lago Michigan, ha mostrato temperature medie significativamente più basse dopo l’installazione del tetto verde nel 2004. È stato l’unico sito in cui il tetto ha completamente mitigato il riscaldamento del clima durante il periodo di studio.

Il Municipio, che ospita dal 2002 anch’esso un sito intensivo, ha mostrato temperature inferiori rispetto al sito di controllo, ma in aumento verso la fine del periodo di studio.

Il Walmart, infine, mostra uno scenario diverso. Mentre i tetti verdi di Millennium Park e City Hall sono stati aggiunti a edifici esistenti, il supermercato è stato costruito durante il periodo di studio e ha ospitato, da subito, un ampio tetto verde. Tuttavia, la conversione del terreno da lotto libero ed erboso a negozio (seppur con tetto verde) ha comportato la diminuzione dell’indice di vegetazione della zona.

«Si potrebbe pensare che mettere un tetto verde su un nuovo edificio abbia un impatto significativo» commenta Braneon. «Ma quello che vediamo è che c’è un sacco di materiale impermeabile che può anche essere aggiunto nello stesso luogo – come un parcheggio intorno all’edificio ad esempio. Si potrebbe anche pensare come ridurre l’impatto del parcheggio, ma certamente non può riprodurre l’effetto di raffreddamento che aveva la vegetazione naturale precedentemente».

Secondo gli autori, inoltre, i benefici dei tetti verdi dipendono da diversi fattori – dalla regione geografica, dalla diversità delle piante installate, dalla struttura del tetto e dall’efficienza di raffreddamento dell’edificio stesso.

Per comprendere a fondo il ruolo di ciascuno di questi occorre procedere con studi mirati e campioni più grandi, ma il metodo impiegato in questo studio – rassicurano i ricercatori – è facilmente replicabile in altre città e regioni. I dati sono infatti liberamente accessibili alla comunità scientifica e l’analisi dei dati non richiede particolari risorse informatiche o economiche.

«Tradizionalmente, ingegneri civili e urbanisti progettano costruzioni assumendo che il clima sia stazionario», conclude il ricercatore. «Tutto viene costruito sulla premessa che possiamo guardare al passato per valutare il rischio nel futuro. La verità, però, è che tutto questo si sta capovolgendo a causa del cambiamento climatico e occorre cambiare di conseguenza. Spero di poter continuare a fare un lavoro che sia di aiuto a ingegneri civili e urbanisti a cambiare approccio alla loro pratica».

Ultime date “Coelum in Tour” di Marche-Abruzzo!

Ultime date “Coelum in Tour” per le Marche e Abruzzo!

Non perdere l’occasione per conoscere lo staff di Coelum e fare un giro in realtà virtuale!

Durante questo week-end del 02-03 aprile potrete vivere l’esperienza CosmoExperience “Viaggio virtuale nell’Astronomia” con i visori della Realtà Virtuale, adatto a grandi e piccoli.

Ci trovate presso il CC Portogrande di San Benedetto del Tronto (AP)

Mattina dalle ore 10:00 alle 12:30
Pomeriggio dalle ore 15:00 alle ore 19:00

Ingresso gratuito su prenotazione. Per prenotazioni contattare il servizio clienti del centro commerciale di riferimento.

✨ Il loco sarà possibile acquistare la rivista

 

Vuoi ospitare anche tu
una tappa del Tour di Coelum?
Scrivi a coelumastro@coelum.com

Hubble stupisce ancora –> NUOVO RECORD!

Il telescopio spaziale Hubble della NASA/ESA ha stabilito un nuovo straordinario primato: rilevare la luce di una stella che è esistita nel primo miliardo di anni dal Big Bang cioè dalla nascita dell’Universo. La stella individuale più distante mai vista.

Si chiama Earendel, che in inglese antico significa “stella del mattino”. Ma siccome gli astronomi sono una massa di nerd sono certo che questo nome è stato scelto per via di Eärendil di tolkieniana memoria (che veniva comunque dall’inglese antico, suppongo).
Ma il punto non è questo. Il punto è che mentre il giovane James Webb cincischia con i preparativi, Hubble, vecchietto e dolorante, continua a segnare record. L’ultimo è stato annunciato dalla Nasa proprio oggi, ed è che grazie ai suoi dati è stata osservata la stella più lontana di tutte, che supera anche Icarus, che finora deteneva il record.
La luce di Icarus impiega 9 miliardi di anni a raggiungerci. La luce di Earendel ne impiega invece molti di più, 12,9 miliardi di anni, che vuol dire che è nata nel primo miliardo di anni dopo il Big Bang.

La stella è enorme: oltre 50 masse solari; ed è milioni di volte più luminosa del Sole. Ma anche una stella del genere sarebbe impossibile da osservare a una tale distanza. Ma c’è il trucco: un ammasso di galassie, dal simpatico nome di WHL0137-08, fa da lente di ingrandimento. La sua massa deforma lo spazio-tempo, modificando la traiettoria dei raggi luminosi che vengono da Earendel e permettendoci di vederla.
La stella è così antica che probabilmente fa parte della prima generazione di stelle che si sono formate nell’Universo. Erano stelle fatte quasi unicamente di idrogeno ed elio, che a quel tempo costituivano la quasi totalità della composizione chimica. Più dettagli, comunque, li studieremo proprio con il James Webb Space Telescope, ma già averla trovata è un risultato di cui Hubble può andar fiero.

La lente gravitazione ha consentito di individuare la stella e per stimare l’età gli astronomi hanno usato il noto fenomeno chiamato redshift, uno strumento di indagine oramai indiscusso che si basa sullo spostamento delle righe dello spettro verso il rosso man mano che si indaga stelle sempre più lontane. Earendel ha lo strabiliante valore di redshift 6,2, mai registrato prima per una stella.

Il cielo di Aprile 2022

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Con l’equinozio del 20 marzo che ha segnato l’ingresso della primavera astronomica anche il cielo ora ha una veste nuova.

Nel mese di aprile infatti saranno protagoniste le costellazioni tipiche della primavera: sull’orizzonte Ovest Orione si appresta a diventare un piacevole ricordo dell’inverno, mostrandosi in una breve finestra della prima parte della notte astronomica e anticipando sempre più il suo tramonto, assieme a ToroGemelli e Auriga.

A Sud-Ovest Sirio tramonta con la costellazione del Cane Maggiore, seguendo fedelmente il suo padrone Orione, e a Nord domina l’Orsa Maggiore, mentre Cassiopea e Cefeo brillano a Nord-Ovest.

Per approfondire: Le Costellazioni di Aprile 2022 a cura di Teresa Molinaro

COSA OFFRE IL CIELO

Clicca sul banner per accedere alle Effemeridi 2022!

Mercurio

Il giorno 3 del mese di aprile, troveremo Mercurio in congiunzione superiore con il Sole. Il 18/04 si verificherà una congiunzione tra Mercurio e Urano di circa 2° di separazione; congiunzione difficilmente osservabile, in quanto i due pianeti appariranno non più alti di 9° sopra l’orizzonte. Saranno visibili alle ultime luci del giorno, tramontando 1 ora e 16 minuti dopo il Sole.

Venere

Il primo giorno del mese vedremo Venere apparire poco dopo le 5 del mattino accompagnata da Saturno e Mercurio. La distanza tra i tre pianeti, però, inizierà a farsi più marcata con il passare dei giorni. Il 16/04 troveremo ben quattro pianeti allineati alle 5:30 del mattino: più in basso a sinistra un timido Giove, alla sua destra Venere e, alti nel cielo, Marte seguito da Saturno. Il 27 aprile avremo un bel quadro celeste poco dopo le 5 del mattino: un raggruppamento Luna, Venere, Giove e, a chiudere, Nettuno. Siamo prossimi al novilunio, quindi avremo una falce sottilissima. E proprio l’ultimo giorno del mese, da non perdere la congiunzione Venere-Giove! Con meno di 1° di separazione, questo stretto abbraccio celeste varrà la sveglia anticipata

Marte

Il mese inizia con il pianeta rosso osservabile poco prima dell’alba. Marte si accompagna a Saturno per diversi giorni; la vicinanza tra loro diventa sempre più serrata, preannunciano una splendida congiunzione il giorno 5: un abbraccio strettissimo da non perdere! Proseguiamo nell’arco del mese, fino a giungere al 26/04 quando contatteremo una congiunzione Luna-Marte di poco più di 4° di separazione.  

Giove

Avevamo chiuso marzo con Giove da poco uscito dalla congiunzione con la nostra stella e quindi quasi del tutto nascosto alla nostra vista. Dai primi giorni del mese di aprile, inizierà timidamente a mostrarsi basso all’orizzonte poco prima dell’alba, anticipando sempre di più i suoi orari. Con l’avanzare dei giorni, lo vedremo avvicinarsi a Venere, accostandosi al pianeta il 27/04 raggruppato anche a Luna e Nettuno. Aprile chiude in bellezza con lo stretto abbraccio tra Giove e Venere, da non perdere!  

Saturno 

Il primo giorno del mese troviamo il pianeta ad anelli in compagnia di Venere e Marte. Con quest’ultimo si accompagnerà per gran parte del mese: la vicinanza tra i due pianeti culminerà il giorno 5 con una bella congiunzione. Saturno poi si discosterà sempre più da Mercurio e per il 25/04 segnaliamo una congiunzione Luna-Saturno di poco più di 5° di separazione.

Urano

Urano, osservabile alle ultime luci del giorno, sarà occultato dalla Luna il 3/04. Anticiperà sempre più il suo tramonto e si accosterà a Mercurio, trovandosi in congiunzione con il pianeta il giorno 18/04

Nettuno

Segnaliamo, il giorno 12 del mese, la congiunzione tra Giove e Nettuno all’approssimarsi delle prime luci del giorno. Il 27/04 Nettuno, spettatore silenzioso, parteciperà al raggruppamento Luna-Venere-Giove.

SOLE

Filamento e protuberanza
di CLAUDIO CICERI (da Photo Coelum)

Ad aprile troveremo la nostra stella collocata nella costellazione dei Pesci fino al 19 del mese. In quella data passerà alla costellazione dell’Ariete.

Con il passaggio all’ora legale di marzo e all’approssimarsi dell’estate, abbiamo molte ore di luce a disposizione. Tenendo conto dell’ora legale estiva, pari a un’ora in più rispetto all’ora solare (TMEC), la durata del giorno aumenterà di 1 ora e 18 minuti dall’inizio del mese.

LUNA

Tutti gli approfondimenti sull’osservazione e i fenomeni celesti legati al nostro satellite disponibili per il mese di aprile 2022, a cura del nostro autore Francesco Badalotti.

Non perderti l’articolo: Luna di Aprile 2022

COMETE

Si annuncia una primavera stimolante, con ben due comete “binoculari” che speriamo possano anche trasformarsi in qualcosa in più, ma attualmente ad aprile sono ancora “timide”… In ogni caso ci aspettano nottate intense ed emozionanti, quelle che tutti gli appassionati sognano!

Per approfondire: Le comete di Aprile 2022 a cura di Claudio Pra

ASTEROIDI

Questo mese introduciamo una classe speciale di questi corpi celesti: i NEA.

I NEA, o Near Earth Asteroid, sono asteroidi la cui orbita li porta ad avvicinarsi a vario grado a quella del nostro pianeta. Inoltre, aggiornamenti di aprile: quali saranno gli asteroidi osservabili in questo mese?

Per saperne di più su questi affascinanti “Micromondi” è disponibile sul nostro sito l’articolo: Mondi in miniatura – Asteroidi Aprile 2022 a cura di Marco Iozzi.

TRANSITI NOTEVOLI ISS

La ISS – Stazione Spaziale Internazionale ad aprile 2022 sarà rintracciabile nei nostri cieli in orari serali, quindi senza l’obbligo della sveglia al mattino prima dell’alba! Eccetto per gli ultimi due passaggi, di cui parleremo.

Avremo cinque transiti notevoli con magnitudini elevate durante il mese, auspicando come sempre in cieli sereni!

Non perdere la rubrica Transiti notevoli ISS per il mese di Aprile 2022 a cura di Giuseppe Petricca.

SUPERNOVAE

Siamo a quota 100 articoli sulle SUPERNOVAE!

Grazie a Fabio Briganti e Riccardo Mancini per il loro meticoloso lavoro e impegno in tutti questi anni con COELUM

Aggiornamenti delle ultime scoperte e l’articolo completo qui: E siamo a… 100 articoli sulle SUPERNOVAE! di Fabio Briganti e Riccardo Mancini.

Cieli sereni a tutti!

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Ultimi giorni per ricevere Coelum 255 in abbonamento e tramite poste!

ATTENZIONE!!

Nei giorni scorsi è partita la prima tranche di spedizioni per gli abbonamenti a Coelum con consegna tramite Poste.

Nei primi di aprile invieremo il secondo e ultimo blocco per tutti gli abbonamenti con spedizione postale arrivati entro il 31 marzo.

  1. NOTA IMPORTANTE: a partire dal primo di aprile il numero 255 acquistato singolarmente sarà spedito solo esclusivamente con corriere al costo di 3,00 euro per la spedizione.

Se volete attivare l’abbonamento a partire dal 255 potete farlo entro oggi o massimo domani 31 marzo

Si ricorda che per la corretta gestione degli abbonamenti ogni sottoscrizione è attivata a partire dal numero successivo a quello in corso. Per spiegarsi meglio: gli abbonamenti devono essere spediti tutti insieme appena uscito il numero.

Esempio pratico:

Oggi 30 marzo, giorno in cui pubblichiamo questo avviso, il numero in corso è ancora il 254 di febbraio/marzo. Tutti gli abbonamenti che arriveranno entro il 31 marzo partiranno dal numero successivo, il n°255 di aprile/maggio.
A partire dal 1 aprile, il numero in corso sarà il 255 di aprile/maggio e tutte le sottoscrizioni giunte dal primo aprile fino al 31 maggio si attiveranno a partire dal numero successivo: ovvero il 256 di giugno/luglio.

AFFRETTATEVI quindi se volete includere la copia del 255 nel vostro abbonamento!

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Integrazioni articolo Selenocromatica – n 255 Coelum Astronomia

Schema operativo della Tecnica Dei tre Filtri
L’articolo completo disponibile sul n. 255 di Coelum

Luminance from Double Visual Filters plus Cromiance from UV-IRcut filter – L(DVF)+C(UV-IRcut)

La tecnica dei tre filtri come viene chiamata in genere, è di sicuro il gold standard selenocromatico per gli eccellenti risultati che è in grado di offrire a fronte di una relativa semplicità di applicazione e di un costo accessibile: ci si dovrà infatti procurare due filtri visuali complementari ed un filtro UV-IRcut.

A questo proposito si è scelto di usare un L2 escludendo L1 ed L3  che avrebbero reso una risposta o troppo “stretta” (perdendo alcune lunghezze d’onda) o troppo larga (sovrapponendosi al vicino IR).

I contributi all’immagine finale in questo modo provengono da uno spettro ampio di onde elettromagnetiche, dal visibile al vicino IR, con le frequenze IR che contribuiscono solo nel contrastare il cromatismo “pulito” derivato dal filtro UV-Ircut.

Schema operativo della Tecnica Dei tre Filtri

Nel dettaglio si ottiene la Luminanza filtrata da due filtri visuali complementari (come #12 e #47) con diverse migliaia di frames a colori il più possibile brevi (nell’ordine del millesimo di secondo) che verranno sommati in Autostakkert! in una percentuale inversamente proporzionale al seeing, come naturale.

Il risultato verrà bilanciato in Registax con RGB Balance e reso nitido con i wavelets di Denoise e Sharpen. Il file “cromaticamente contaminato” che ne deriverà,  fornirà il “fondo” cromatico a cui si aggiungerà il colore della cromianza vera e propria.

Questa si otterrà riprendendo un campo più grande di quello usato per la Luminanza: infatti il sandwich visuale verrà sostituito da un UV-IRcut e,  per evitare di avere una coperta cromatica più piccola del materasso di Luminanza, dovremo riprendere una più ampia area comprendente quella di Luminanza stessa.

Talora si usa l’intero disco lunare, ma quanto più il campo di cromianza è simile a quello di luminanza (chi ha ruota portafiltri può sfruttarla) tanto più i dettagli cromatici saranno fini. Dopo il passaggio in Autostakkert! con il quale saranno sommate percentuali generose (sopra il 50%) dei frames, il tiff ottenuto verrà bilanciato in Registax con RGB Balance.

In Photoshop invece andranno utilizzati i comandi Immagini>Tono o Colore e/o Contrasto Automatico per ottenere un’immagine più simile possibile al B/N da una con dominante di solito giallastra.

Questa “neutralizzazione” permetterà di sovrasaturare in maniera bilanciata.

Per evitare artefatti nei pressi delle zone di elevata albedo (crateri ed orizzonte lunare) è in ogni caso consigliabile un passaggio in “Filtro camera Raw” col settaggio negativo del valore Texture settato almeno a -50. Ma anche così  i colori tenderanno a “scivolare” attorno alle zone albediche e sarà necessario quindi correggerli con strumenti come l’RGB Align di Registax o Filtro>Nitidezza>Riduzione Effetto Mosso di Photoshop.

Se non si possiede una ruota portafiltri i due files, divenuti “livelli”, dovranno  essere con scrupolo maniacale allineati usando in Photoshop gli strumenti della tendina Modifica > Trasforma.

Eventuali errori in questa fase produrranno colori dove non ci sono. Si lavorerà infine su Contrasto e Saturazione di L e C  fino ad ottenere l’immagine più ricca d’ informazioni.

Luminance and Cromiance from Double Visual Filters LC(DVF)  

Si tratta di una tecnica sperimentale sviluppata dal GAWH di Torino (Gruppo Astrofili William Herschel) sfrutta l’immagine da un’unica sequenza a colori ottenuta  attraverso filtri visuali (testate le coppie  giallo#12-viola#47 e rosso#25-blu#47), ma potrebbero funzionare tutte le poco costose coppie che sovrappongono marginalmente le loro bande di trasmissione.

In tutti i casi otterremo picchi di risposta dopo i 700 nm ma data la scarsità di luce visibile utilizzabile, i dettagli cromatici saranno scarsi in aree poco illuminate come il Terminatore.

Bande di trasmissione del filtro giallo #12 (fucsia) e viola #47(azzurro) con la risultante della somma (nero). Da Gasparri, “Qualche piccolo segreto..”, Coelum 140, 26/07/2010.

La Luminanza risulta dall’elaborazione in B/N dello stesso file da sequenza a colori, allineata, “stakkata” e desaturata. La modalità di fusione in PS di luminanza e cromianza è la solita: Colore.

La piccola componente visibile che i filtri non riescono a bloccare fornisce la componente cromatica, leggermente sfocata, assieme ad una componente infrarossa che la camera che abbiamo testato (ASI 224MC) rende a colori prima che i tre canali si sovrappongano intorno a 800 nm: tale risposta, va detto, non è perfettamente bilanciata nei tre canali, ma il rosso è preponderante.

Per il colore sono sufficienti alcune centinaia di frames che verranno allineati e sommati con software come Pipp, Autostakkert! o simili.

Risposta quantica della ASI 224MC

Il risultato, con dominante rossastra, può quindi essere  processato in Registax, dato che con esso è più semplice trovare il livello ottimale in un solo passaggio: si creerà un file di Luminanza ed uno di Cromianza (da un allineamento RGB con RGB Balance ottenendo un file apparentemente in BN).

La componente IR rende l’immagine meno sensibile agli effetti della turbolenza atmosferica, permettendo riprese accettabili anche con scarso seeing, e rende anche più contrastata l’immagine a colori a vantaggio della luminanza che verrà ottenuta con i Wavelets Sharpen e Denoise e desaturando  (non c’è una perdita di nitidezza con il doppio filtro visuale rispetto ad IRpass nativo).

A sinistra immagine di luminanza di G. Barattia con C9 f/10 e filtro IR pass Astronomik 807, con ASI 322 MC con gain 0 e 87 ms; a destra immagine di A. Ferruggia C8 f/10 15, 5 ms con doppio filtro visuale giallo-viola e stessa camera ma con gain 150; medesima serata di acquisizione, passaggio di nubi durante la ripresa nelle 2 sequenze.

Otterremo invece cromianza (matrice di cromianza) sovra-saturando con moderazione (<25) in Registax con Colour Mixing>Saturation dopo aver biffato la casella Create Luminance from RGB. I due files generati verranno sommati in PS in modalità Colore , con cromianza posta sopra.

Già a questo punto l’immagine risultante fornisce una discreta quantità d’informazione cromatica, soprattutto nelle aree ben illuminate,  ma volendo si possono ottenere risultati di  particolare ricchezza e realismo estraendo con PS ulteriori sfumature con fini e talora estenuanti regolazioni (e col rischio di artefatti sempre in agguato!).

E va pure segnalato che la coppia di filtri considerata finora taglia il colore rosso mattone dei red spots, strutture vulcaniche che vengono uniformate agli altri rossi, talora il colore marrone scuro/rosso cupo che segnala aree con Ilmenite più ricca di ferro (rese con sfumature di tenue grigio/celeste più chiare rispetto al resto del mare) e il celeste delle raggiere d’impatto.

LC(DVF) (solo linee continue) +C diurna (linee continue e tratteggiate); l’ultimo passaggio è quello meno standardizzato, quello che rende obbligatoria verifica CCE

La tecnica è quindi sconsigliabile per i neofiti della Selenocromatica e in acquisizione notturna (post-processo pletorico che necessita sempre di CCE) ma ha un’importante nicchia applicativa in diurna: infatti i filtri “tagliano” gran parte della radiazione solare diffusa dai gas atmosferici, radiazione che impedisce col suo bagliore una visione nitida dei dettagli lunari.

In questo modo si ottiene la luminanza accettabile perché ottenuta con pose veloci data l’elevata luminosità del target. A questa poi si somma l’immagine di Cromianza ottenuta dalla stessa immagine iniziale. E’ possibile la variante LC(DVF)+C che utilizza anche un’acquisizione nel visibile: tale immagine molto chiara dalla dominante azzurra va trattata in PS col comando Tono Automatico e bilanciata con la funzione Luminosità/Contrasto fino a bilanciamento; va quindi sommata alla matrice di Cromianza ottenuta in DVF a formare una Cromianza composita che va finalmente sommata nella solita modalità Colore all’immagine di Luminanza.

Così ricompaiono non solo le celesti raggiere d’impatto tipiche dell’acquisizione nel visibile ma anche una quantità di blu impensabile nelle acquisizioni notturne in LC(DVF). Si raccomanda in ogni caso l’utilizzo di flat frames e di una attenta verifica CCE per il lungo post-processo.

Riepilogo degli acronimi delle tecniche

LC: Luminanza-Cromianza “liscia”,  senza filtri, da unica sequenza

LC(DVF): Luminanza da Doppio Filtro Visuale, da unica sequenza (vecchio acronimo DVFLC); si consiglia sperimentazione solo in acquisizioni daytime

L(DVF)+C: Luminanza da Doppio Filtro Visuale + Cromianza  non filtrata, da due sequenze; ne esiste una variante diurna

L(IRpass)+C(UV-IRcut): Luminanza da filtro IRpass + cromianza da UV-IRcut, da due sequenze

L(DVF)+C(UV-IRcut): Luminanza da Doppio Filtro Visuale (effetto IRpass-simile) + cromianza da UV-IRcut, quindi da due sequenze; è la migliore, e data l’illeggibilità dell’acronimo la si individuata come la “Tecnica dei Tre Filtri”

E siamo a… 100 articoli sulle SUPERNOVAE! – Aggiornamenti di Aprile 2022

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Siamo a quota 100 articoli sulle SUPERNOVAE!

Grazie a Fabio Briganti e Riccardo Mancini per il loro meticoloso lavoro e impegno in tutti questi anni con COELUM
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Gli aggiornamenti di Aprile 2022

Continua il periodo positivo per la ricerca amatoriale italiana di supernovae in questi primi mesi del 2022.

Mirco Villi

A portare in alto la bandiera italiana è stato ancora una volta l’astrofilo emiliano Mirco Villi, che continua a mietere successi (una stupenda tripletta) portando avanti la collaborazione con i professionisti americani del CRTS Catalina.

Nella notte del 25 febbraio, analizzando un’immagine realizzata con il telescopio Cassegrain di 1,5 metri di diametro dell’osservatorio americano sul Mount Lemmon in Arizona, ha individuato una debole stella nuova di mag.+20,3 nella galassia a spirale barrata UGC9155 posta nella costellazione del Bootes a circa 560 milioni di anni luce di distanza.

Evidenziamo due interessanti curiosità: questa galassia ha visto esplodere al suo interno un’altra supernova, la SN2018ctc di tipo Ia, scoperta il 21 giugno 2018 proprio da Mirco Villi e la seconda curiosità sta nel fatto che stranamente il programma professionale americano denominato Zwicky Transient Facility (ZTF) aveva ripreso questa supernova il 13 febbraio (12 giorni prima del Catalina), quando brillava di mag.+19,9 senza segnalare o individuare questo nuovo oggetto ed ottenendo perciò solo una pre-discovery.

In modo scherzoso possiamo affermare che le supernova di questa galassia sono pertanto destinate ad esclusivo appannaggio del nostro Mirco!

Al momento in cui scriviamo nessun osservatorio professionale ha ottenuto uno spettro di conferma e pertanto a questa possibile supernova è stata assegnata la sigla provvisoria AT2022dfs. Grazie alla pre-discovery dello ZTF, possiamo affermare che la scoperta è avvenuta dopo il massimo di luminosità.

L’immagine della AT2022dfs in UGC9155 ottenuta dal Catalina con il telescopio Cassegrain da 1,5 metri

La seconda scoperta è stata realizzata nella notte del 12 marzo, analizzando un’immagine ottenuta sempre con il telescopio Cassegrain di 1,5 metri di diametro dell’osservatorio americano.

Questa volta la nuova stella, più luminosa della precedente, di mag.+19 è stata individuata nella galassia a spirale barrata IC1956 posta nella costellazione del Toro a circa 290 milioni di anni luce di distanza.

Al momento in cui scriviamo nessun osservatorio professionale ha ottenuto uno spettro di conferma e pertanto anche a questa possibile supernova è stata assegnata la sigla provvisoria AT2022erz.

Immagine della AT2022erz in IC1956 ottenuta dal Catalina con il telescopio Cassegrain da 1,5 metri

Arriviamo infine alla terza scoperta, realizzata nella notte del 14 marzo, sempre analizzando un’immagine ottenuta con il telescopio Cassegrain di 1,5 metri.

Questa volta la stella nuova è molto debole con una luminosità pari a mag.+20,2 ed individuata in una piccola galassia anonima posta nella costellazione del Bootes alla notevole distanza di circa 700 milioni di anni luce. Anche per quest’ultima possibile supernova, purtroppo, non è stato ripreso lo spettro di conferma e pertanto al nuovo transiente è stata assegnata la sigla provvisoria AT2022euf.

Immagine della AT2022euf in galassia Anonima ottenuta dal Catalina con il telescopio Cassegrain da 1,5 metri

Le scoperte italiane però non finiscono qui!

A mettere a segno un’altra incredibile doppietta è stato il team dell’Osservatorio di Monte Baldo (VR), composto da Flavio Castellani, Raffaele Belligoli, Claudio Marangoni e Vittorio Andreoli.

Non si tratta in verità di due supernovae, ma bensì di due Novae Extragalattiche

7) Team dell’Osservatorio di Monte Baldo, da sinistra Raffaele Belligoli, Flavio Castellani e Claudio Marangoni

Con questi due nuovi successi l’Osservatorio di Monte Baldo, che fa parte dell’ISSP dal gennaio 2013, può vantare la scoperta di:

  • tre supernovae: la SN2012fm di tipo Ia scoperta il 21 ottobre del 2012 nella galassia UGC3528, la SN2013ff di tipo Ic scoperta il 31 agosto 2013 nella galassia NGC2748 e la SN2020gpe di tipo II scoperta il 12 aprile 2020 nella galassia NGC6214;
  • una Nova nella galassia M33, successivamente classificata come variabile di M33;
  • cinque Novae nella galassia M81 e di undici Novae nella galassia M31.

Con queste 17 scoperte gli scaligeri sono leader indiscussi nella ricerca italiana di Novae Extragalattiche ed ai primi posti anche a livello mondiale.

L’esplosione generata da una Nova è d’intensità assai minore rispetto ad una Supernova e pertanto anche la luminosità è molto inferiore. Con le strumentazioni attuali è possibile individuare solo quelle che si verificano nelle galassie più vicine a noi.

Le più monitorate sono pertanto le famose M31, M33 e M81, è però possibile allargare il campo di ricerca anche ad altre galassie come ad esempio M32, M83, M110, NGC2403, IC342 cioè galassie distanti non oltre i 15 milioni di anni luce.

Le Novae Extragalattiche sono fenomeni che si verificano molto più frequentemente rispetto agli eventi di Supernova, però come abbiamo detto con una luminosità molto inferiore. Non è pertanto facile riuscire ad ottenere delle scoperte in questo campo di ricerca, ma gli amici di Monte Baldo hanno intrapreso questo tipo di ricerca, ottenendo dei risultati davvero straordinari.

Gli scaligeri hanno deciso di monitorare sistematicamente, tutte le notti di sereno, le tre principali galassie cioè M31, M33 e M81 utilizzando la loro strumentazione di tutto rispetto costituita da un telescopio Ritchey Chretien da 400mm F.8 su montatura GM 4000 + CCD Moravian G4-9000 KAF.

Per riuscire ad ottenere una minima probabilità di scoperta sono necessari due importanti fattori:

  1. riuscire a raggiungere una profonda magnitudine limite, arrivando intorno alla mag.+20,0 / +20,5
  2. una tempestività nei controlli per battere sul tempo i team di ricerca professionali.

Il team dell’Osservatorio di Monte Baldo riprende perciò subito in prima serata M31 ed M33 con pose complessive di circa 45 minuti ed a seguire una posa triplicata di circa 2 ore e 15 minuti per la più lontana M81.

Immediatamente dopo le riprese partono i controlli delle immagini acquisite, confrontate con immagini equivalenti di archivio. Prima però le immagini subiscono un lavoro standard di calibrazione (dark e flat) e poi un lavoro di mascheratura con Maxim per togliere il bagliore della galassia e isolare solamente le stelle. Con pose così lunghe infatti la luce della galassia saturerebbe l’immagine rendendola inutilizzabile allo scopo.

Ma veniamo alle due scoperte.

La prima è stata ottenuta nella notte del 6 marzo individuando una debole stellina di mag.+19,5 situata 41” Ovest e 241” Nord dal centro della stupenda galassia a spirale M81 nella costellazione dell’Orsa Maggiore.

Purtroppo nessun osservatorio professionale ha ottenuto uno spettro di conferma e pertanto alla possibile Nova è stata perciò assegnata la sigla provvisoria AT2022elz.

Immagine della AT2022elz in M81 ottenuta dal team dell’Osservatorio di Monte Baldo con un telescopio Ritchey Chretien da 400mm F.8

La seconda scoperta è stata invece ottenuta nella notte del 10 marzo, immortalando una luminosa stella di mag.+16,5 situata 225” Est e 62” Nord dal centro della famosa galassia a spirale M31 nella costellazione di Andromeda.

I veronesi hanno battuto sul tempo l’astrofilo rumeno Vintdevara Dunitru Ciprian, a cui va comunque la pre-discovery, che aveva ripreso il nuovo transiente appena un’ora prima, con una magnitudine leggermente minore, pari a +16,8.

Visto la discreta luminosità del nuovo oggetto, stranamente anche in questo caso, nessun osservatorio professionale ha ottenuto uno spettro di conferma e pertanto alla possibile Nova è stata assegnata la sigla provvisoria AT2022eqj.

Immagine della AT2022eqj in M31 ottenuta dal team dell’Osservatorio di Monte Baldo con un telescopio Ritchey Chretien da 400mm F.8

Chiudiamo la rubrica con una notizia dell’ultima ora!

Si tratta di una nuova scoperta amatoriale realizzata dal solito giapponese Koichi Itagaki, che nella notte del 19 marzo ha individuato un nuovo transiente di mag.+16,3 nella galassia a spirale barrata NGC3367 poste nella costellazione del Leone a circa 130 milioni di anni luce di distanza.

A tempo di record, appena un’ora e mezzo dopo la scoperta, dall’Osservatorio di Okayama in Giappone, con il telescopio Seimei da 3,8 metri è stato ripreso lo spettro di conferma.

Immagine della SN2022ewj ottenuta da Mauro Bachini con un telescopio Newton da 41cm F.3,2 somma di 15 pose da 30 secondi

La SN2022ewj, questa la sigla definitiva assegnata, è una supernova di tipo II molto giovane, scoperta pochi giorni dopo l’esplosione. La luminosità dell’oggetto sta infatti lentamente aumentando e dovrebbe raggiungere presumibilmente la mag.+15,0/+15,5 intorno alla fine di marzo.

Transiti notevoli ISS per il mese di Aprile 2022

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La ISSStazione Spaziale Internazionale ad aprile 2022 sarà rintracciabile nei nostri cieli in orari serali, quindi senza l’obbligo della sveglia al mattino prima dell’alba! Eccetto per gli ultimi due passaggi, di cui parleremo.
Avremo cinque transiti notevoli con magnitudini elevate durante il mese, auspicando come sempre in cieli sereni!

Si inizierà il giorno 1 Aprile, dalle 21:02 alle 21:08, osservando da NO ad ESE. La ISS sarà ben visibile da tutta Italia con una magnitudine massima che si attesterà su un valore di -3.9.

Il miglior transito del mese!

Si replica il2 Aprile, dalle 20:14 verso NO alle 20:22 verso ESE.

Visibilità migliore dal Nord Est Italiano e regioni Adriatiche per questa occasione, con magnitudine di picco a -3.4.

Passiamo al giorno 4 Aprile, dalle 20:14 in direzione ONO alle 20:23 in direzione SE.

Osservabile al meglio dall’occidente e isole maggiori, il transito avrà una magnitudine di -3.2. Se l’osservatore si trova nel Centro Italia, la ISS transiterà vicina alla coppia Luna -Pleiadi, creando un’ottima occasione fotografica.

Saltando direttamente a fine mese, il penultimo si avrà il giorno 27 Aprile, dalle 04:58 da SO alle 05:05 a ENE, con magnitudine massima a -3.8.

Visibilità ottimale da tutte le regioni d’Italia, meteo permettendo!

L’ultimo transito del mese sarà meglio apprezzabile dal Centro Nord, il 30 Aprile.

Dalle 04:11 alle 04:16, da ONO a NE. Magnitudine di picco a -3.7.

Transito parziale, con la ISS che avrà la massima luminosità appena uscita dall’ombra della Terra.

N.B. Le direzioni visibili per ogni transito sono riferite a un punto centrato sulla penisola, nel centro Italia, costa tirrenica. Considerate uno scarto ± 1-5 minuti dagli orari sopra scritti, a causa del grande anticipo con il quale sono stati calcolati.

Le Costellazioni di Aprile 2022

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Con l’equinozio del 20 marzo che ha segnato l’ingresso della primavera astronomica anche il cielo ora ha una veste nuova.

Nel mese di aprile infatti saranno protagoniste le costellazioni tipiche della primavera: sull’orizzonte Ovest Orione si appresta a diventare un piacevole ricordo dell’inverno, mostrandosi in una breve finestra della prima parte della notte astronomica e anticipando sempre più il suo tramonto, assieme a Toro, Gemelli e Auriga. A Sud-Ovest Sirio tramonta con la costellazione del Cane Maggiore, seguendo fedelmente il suo padrone Orione, e a Nord domina l’Orsa Maggiore, mentre Cassiopea e Cefeo brillano a Nord-Ovest.

Da Est e Sud-Est saranno le costellazioni tipiche del periodo a rendere interessante la volte celeste. Ad animare la notte saranno le figure di Ercole, Lira, Boote, Idra, Vergine e Leone.

Il triangolo primaverile (in-the-sky.org)

Proprio le costellazioni di Boote, Vergine e Leone daranno vita all’asterismo del Triangolo Primaverile, che avrà ai vertici le stelle Arturo, Spica e Denebola.

LA COSTELLAZIONE DEL LEONE NEL CIELO DI APRILE

Tra la debole costellazione del Cancro e quella della Vergine si trova il Leone, costellazione che nel mese di aprile troveremo a Sud sulla volta celeste: l’oggetto si rende maggiormente osservabile nel periodo che va da dicembre a giugno, rendendosi di fatto uno dei protagonisti più brillanti della primavera.

Nella prima serata basterà guardare verso Sud per riconoscere la tipica forma trapezoidale che identifica il Leone, di cui Regolo (alfa Leonis) costituisce uno dei vertici [quello orientato a Sud-Ovest].

Regolo è un sistema stellare composto da quattro stelle divise in due coppie; con la sua magnitudine +1,40 è la ventunesima stella più luminosa del cielo notturno. Dista circa 79 anni luce da noi e la sua vicinanza all’Equatore celeste fa sì che possa essere osservata da tutte le aree popolate della Terra.

Con il suo colore bianco-azzurro, Regolo è facilmente individuabile nelle serate primaverili: insieme ad altre stelle della costellazione del Leone, alfa Leonis va a comporre un oggetto celeste chiamato Falce.

La Falce Leonina (in-the-sky.org)

Si tratta di un asterismo molto brillante noto anche come Falce Leonina, la cui forma richiama appunto quella dell’oggetto di cui porta il nome.

Il vertice Sud-Orientale della figura del Leone è costituito dalla stella Denebola,che rappresenta la coda dell’animale: è una delle stelle più vicine a noi, trovandosi a 36 anni luce di distanza; con la sua luce bianca è più luminosa del Sole di circa 17 volte.

Denebola è una stella variabile della tipologia Delta Scuti, con una luminosità che varia leggermente nel giro di poche ore.

Da studi cinematici risulta che Denebola potrebbe essere una componente di un’associazione stellare di cui fanno parte anche Alpha Pictoris, Beta Canis Minoris e l’ammasso aperto IC 2391.

GLI OGGETTI DEL PROFONDO CIELO NELLA COSTELLAZIONE DEL LEONE

La costellazione del Leone ospita diversi oggetti non stellari come le galassie M65, M66, M105 e NGC 2903. Quest’ultima, oltre ad essere una galassia a spirale barrata, è anche l’oggetto più brillante della costellazione. Inoltre, visibile anche attraverso un piccolo telescopio, vi è la grande galassia ellittica NGC 3607.

Entro i confini della costellazione sono stati scoperti anche diversi sistemi planetari: attorno alla nana rossa Gliese 436, posta a 33 anni luce dal Sole, orbita un pianeta la cui massa è simile a quella di Nettuno; vi è poi la stella HD 102272 attorno alla quale orbitano due pianeti di tipo gioviano.

LEONE NELLA MITOLOGIA

(credit Stellarium)

Nota già ai tempi dei Babilonesi per la sua identificazione con il Sole, poiché ospitava il Solstizio d’Estate, la costellazione del Leone è mitologicamente legata alla figura di Ercole.

Secondo il mito, la dea Era possedeva un famelico leone che tormentava il popolo di Nemea. Il leone, dotato di una spessa e invulnerabile pelliccia, sembrava essere immune a qualsiasi arma.

Nell’impresa di cacciarlo e ucciderlo riuscì solamente Ercole: sconfisse la feroce bestia e la scuoiò, indossando da quel momento la pelliccia impenetrabile del leone. La fierezza dell’animale fu tramutata in stelle da Zeus, che lo collocò sulla volta celeste.

LA CHIOMA DI BERENICE

Tra la costellazione del Leone e quella del Boote vi è un piccolo oggetto, una costellazione che è però piena di significato mitologico: la Chioma di Berenice.

Qui la deami pose, tra le antiche, stella nuova. Della Vergine e del fiero Leone tocco gli astri, nei pressi di Callisto Licaonia volgo al tramonto, dirigendo il corso dinanzi al lento Boote, che si immerge nell’Oceano profondo, a stento tardi”.

(credit Stellarium)

Nella poesia di Catullo (carme 66) è racchiusa la mappa stellare per individuare la Chioma di Berenice che, esprimendosi in prima persona, ci guida tra le costellazioni del Leone e del Boote passando per quella della Vergine per trovare finalmente gli astri che la compongono.

La costellazione non spicca di certo per luminosità poiché molte delle stelle che costituiscono l’oggetto sono membri di un ammasso aperto, uno dei più vicini a noi posto a soli 250 anni luce: si tratta di Mel 111 o Ammasso della Chioma di Berenice, oggetto visibile al meglio soprattutto attraverso un binocolo, il cui oculare è in grado di contenere meglio la visuale delle poche stelle che compongono l’ammasso.

IL RIFERIMENTO MITOLOGICO DELLA COSTELLAZIONE

Regina cirenaica di splendida bellezza, Berenice era la moglie del re egizio Tolomeo III: essa consacrò la sua fluente chioma come pegno d’amore alla dea Afrodite affinché facesse tornare il marito sano e salvo dalla guerra. Quando questi ritornò trionfante, per la bella regina non restò altro che mantenere fede alla sua promessa: Berenice agghindò i suoi capelli in un raccolto che poi tagliò e portò al tempio dedicato ad Afrodite.

Ma il giorno dopo del pegno d’amore non vi era traccia, qualcuno lo aveva trafugato e i sovrani andarono su tutte le furie: a calmare gli animi e a fare chiarezza ci pensò Conone di Samo, un matematico e astronomo dell’epoca il quale asserì di aver trovato la chioma della regina in cielo, sotto forma di stelle.

Luna di Aprile 2022

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Tutto quello che dobbiamo sapere sulla Luna per il mese di Aprile 2022!

In apertura di questo mese alle ore 08:24 il nostro satellite sarà in Novilunio, ma attenzione:

La Luna Nuova del giorno 1 non sarà l’unica in quanto tale evento si ripeterà ancora il giorno 30!

Questo evento farà di Aprile il “mese della Luna Nera”, ma niente panico! Nessuna estinzione in vista, non sarà nient’altro che un comunissimo Novilunio alla pari delle altre fasi lunari che da oltre quattro miliardi di anni si alternano sulla faccia della Luna rivolta verso il nostro pianeta.

Un fatto curioso questo doppio novilunio

Comunemente tale evento astronomico ha una cadenza mensile, ma la minore durata del cosiddetto “mese lunare” (29 giorni, 12 ore, 44 minuti, 3 secondi) rispetto al mese del calendario Gregoriano, fa sì che nel corso di un intero anno ci sia “abbastanza spazio” per inserire una Luna Nuova in più, con una cadenza ogni 29 mesi.

Pertanto il secondo Novilunio che cade in uno stesso mese viene definito “Luna Nera”, così come la terza Luna Nuova delle quattro analoghe fasi lunari presenti in una medesima stagione, in quest’ultimo caso però con una cadenza di 33 mesi.

Tutto qui! Senza l’inutile clamore mediatico che accompagna le cosiddette Super Lune, Mini Lune, Lune Rosse, Lune di Sangue, ecc…

Anche perché sulla “Luna Nera” non c’è proprio nulla da vedere in quanto, appunto, è proprio tutta nera [col Sole che contestualmente ne illumina completamente l’opposto emisfero, quello sempre invisibile dal nostro pianeta].

Torniamo a noi…

Col Novilunio del giorno 1 Aprile ripartirà un nuovo mese lunare col nostro satellite che di sera in sera acquisterà progressivamente sempre più una migliore visibilità rendendosi osservabile finalmente nelle più comode ore serali.

Infatti alle ore 08:48 del 9 Aprile la Luna sarà in Primo Quarto con fase di 8 giorni ma a -17° sotto l’orizzonte, pertanto chi intendesse effettuare osservazioni al telescopio dovrà solo attendere fino a poco oltre le ore 20:30 col nostro satellite ad un’altezza di +68° e costantemente visibile fino in tarda nottata quando intorno alle ore 4 andrà a tramontare.

Premesso che chiunque è libero di orientare il proprio telescopio su un qualsiasi dettaglio della superficie lunare, consiglierei questa volta di prendere in considerazione due vastissime strutture: il mare Serenitatis (superficie di 360000 kmq) e il mare Crisium (superficie di 181000 kmq,) entrambi provenienti dal periodo geologico Nectariano collocato a 3,9 miliardi di anni fa.

Sovrapposizione SERENITATIS su Penisola Iberica

Per quanto riguarda il primo, se ne potrebbe ipotizzare la sovrapposizione alla Penisola Iberica dove l’estensione di Serenitatis lascerebbe scoperte solamente le zone costiere dell’Atlantico e del Mediterraneo oltre alla regione Pirenaica.

Sovrapposizione CRISIUM su Italia Centrale

Mentre per Crisium, centrandone l’immagine sull’Italia centrale nella zona di L’Aquila, l’area interessata da questa ipotetica sovrapposizione sarebbe estesa dal mare Tirreno, quasi in prossimità delle coste di Sardegna e Corsica, fino all’altra sponda del mare Adriatico sulla costa della Croazia.

Per quanto concerne il Terminatore, partendo da nord ci si potrebbe dedicare alla Valle Alpina, una eccezionale faglia lunare (periodo geologico Imbriano, età 3,8/3,2 miliardi di anni) che attraversa letteralmente le Alpi da sudovest a nordest per 134 km e sul cui fondo in ottime condizioni osservative è possibile individuare (…e riprendere immagini!) un sottile e lungo solco di soli 700 mt di larghezza.

Orientando ora il telescopio in prossimità del settore nord degli Appennini sul versante lato mare Imbrium, altre eccezionali strutture lunari attireranno l’attenzione di molti appassionati.

Tra questi il sinuoso solco della Rima Hadley estesa per 82 km e profonda circa 400 mt situata all’estremità orientale della Palus Putredinis, mentre immediatamente a nord-nordest di Rima Hadley scorre il sistema dei larghi solchi ramificati delle Rimae Fresnel estese per circa 100 km lungo il Promontorio di Cape Fresnel posto a delimitare l’estremità settentrionale degli Appennini.

Infine a sud della Rima Hadley è possibile individuare il solco della Rima Bradley di 134 km lungo la base ovest di questa eccezionale catena montuosa andando a terminare non lontano dall’omonimo monte Bradley di 4200 mt di altezza.

Valle Alpina e le Rimae Hadley, Fresnel, Bradley provengono tutte dal periodo geologico Imbriano collocato a 3,8 miliardi di anni fa. Per l’osservazione di tali strutture vengono consigliati strumenti riflettori di almeno 200mm di diametro e un telescopio rifrattore di 100mm per la Valle Alpina, ma sarà il seeing della serata a dettare legge sugli strumenti da utilizzare.

Proseguendo nella fase di Luna crescente, dopo essere sorta alle 19:53, alle ore 20:55 del 16 Aprile il nostro satellite sarà in Luna Piena, con età di 15,5 giorni, alla distanza di 369212 km dalla Terra; con diametro apparente di 32,6’ è perfettamente osservabile fino all’alba del giorno seguente quando, contestualmente al sorgere del Sole, scenderà sotto l’orizzonte.

Ormai giunta al capolinea della fase crescente, ora il nostro satellite inizierà contestualmente la fase calante allontanandosi progressivamente dalle ore serali per entrare sempre più nelle ore della notte, toccando così la fase di Ultimo Quarto alle ore 13:56 del 23 Aprile.

Nel caso specifico la Luna si troverà a -20° sotto l’orizzonte, pertanto chi intendesse effettuare osservazioni col telescopio potrà scegliere fra due possibilità: il 23 Aprile alle ore 03:10 la Luna sorgerà in fase di 21,8 giorni oppure la notte successiva, il 24, quando sorgerà alle ore 03:51 in fase di 22,8 giorni.

In entrambi i casi si potrà scorrere in lungo e in largo gran parte del settore occidentale del nostro satellite, notando come le immense e più scure distese basaltiche dell’oceanus Procellarum e dei mari Frigoris, Imbrium, Nubium, Humorum, Insularum e Sinus Aestuum siano in diretta comunicazione tra loro, al contrario di quanto possiamo osservare nel settore orientale dove i mari Serenitatis, Tranquillitatis, Crisium, Nectaris ed in parte anche Fecounditatis ci appaiono quasi completamente delimitati dalle rispettive pareti.

Sovrapposizione TYCHO su Alto Adriatico

A proposito del cratere Tycho, diametro di 78 km e pareti alte fino a 4800 mt, non ha mai pensato nessuno ad una ipotetica sovrapposizione di questa eccezionale struttura lunare su una corrispondente area del globo terrestre, ad esempio sull’Adriatico settentrionale centrandone l’immagine fra il Delta del Po e la Penisola Istriana?

Una tale struttura delle dimensioni di Tycho si renderebbe certamente visibile anche da parecchie centinaia di chilometri di distanza costituendo uno spettacolo veramente incredibile anche ipotizzando Tycho adagiato sui bassi fondali dell’Alto Adriatico.

Il procedere della fase calante porterà il nostro satellite al secondo Novilunio di questo mese di Aprile alle ore 22:28 del giorno 30, ed è proprio questa seconda Luna Nuova, come dicevamo, ad essere definita “Luna Nera”.

Le Falci lunari di Aprile

Appuntamento per chi va a caccia di falci lunari per la serata del 2 Aprile quando alle ore 21:15 tramonterà una sottile falce di 1,5 giorni.

Tramontato il Sole, non vi sarà molto tempo per effettuare alcune foto prima che la Luna scenda sotto l’orizzonte. La sera successiva, il 3 Aprile, un’altra bella falce con una più ampia finestra temporale utile per osservare e fotografare tramonterà alle ore 22:23. Nel caso specifico si consiglia una visita al settore più orientale del mare Crisium con gli adiacenti mari Marginis, Undarum e Smythii oltre al mare HUmboldtianum più a nordest.

La sera del 4 Aprile alle ore 23:31 tramonterà una più larga falce di 3,5 giorni fra Toro e Ariete. In questo caso vi sarà tutto il tempo per effettuare spettacolari osservazioni anche in alta risoluzione data la relativa vicinanza fra il bordo lunare e la linea del Terminatore.

Infatti ci si potrà dedicare al settore nordest dal mare Humboldtianum fino a Crisium, così come lungo il bordo orientale del mare Fecounditatis con gli spettacolari e imponenti crateri Langrenus, Vendelinus, Petavius, Furnerius per poi spostarsi ancora più a sud sull’altopiano sudorientale con le scure platee basaltiche dei vasti crateri del mare Australe prima che alle ore 23:31 il nostro satellite scenda sotto l’orizzonte.

Per le falci in Luna calante appuntamento per la tarda nottata del 27 Aprile quando alle ore 05:09 sorgerà una falce di 25,8 giorni preceduta dai pianeti Venere e Giove alla distanza di 4 e 5° rispettivamente ma sarà poco il tempo a disposizione per qualche veloce foto.

Per questa tipologia di osservazioni, oltre agli ormai noti parametri osservativi, risulterà determinante disporre di un orizzonte il più possibile libero da ostacoli.

Librazioni di Aprile

(In ordine di calendario, per i dettagli vedere le rispettive immagini).

Si precisa che, per ovvi motivi, non vengono indicati i giorni in cui i punti di massima Librazione si discostano dalla superficie lunare illuminata dal Sole.

Librazioni Regione Nordest-Est

credits F. Badalotti su immagini tratte dal globo di “Virtual Moon Atlas”

  • 02 Aprile: Fase 1,54 giorni – Massima Librazione nordest cratere Gauss
  • 03 Aprile: Fase 2,58 giorni – Massima Librazione est cratere Cleomedes
Librazioni Regione Sudovest

credits F. Badalotti su immagini tratte dal globo di “Virtual Moon Atlas”

  • 16 Aprile: Fase 15,48 giorni – Massima Librazione ovest cratere Piazzi
  • 17 Aprile: Fase 16,48 giorni – Massima Librazione ovest cratere Mersenius
Librazioni Regione Nordovest

credits F. Badalotti su immagini tratte dal globo di “Virtual Moon Atlas”

  • 19 Aprile: Fase 17,8 giorni – Massima Librazione ovest Sinus Iridum
Librazioni Regione Nord

credits F. Badalotti su immagini tratte dal globo di “Virtual Moon Atlas”

  • 20 Aprile: Fase 18,8 giorni – Massima Librazione calotta polare nord
Cieli sereni!

NOTE

  • Immagini “Librazioni“: Mappe di F. Badalotti su immagini tratte dal globo di “Virtual Moon Atlas”.
  • Dati e visibilità delle strutture lunari: Software “Stellarium” e “Virtual Moon Atlas”.

Le Comete di Aprile 2022

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Si annuncia una primavera stimolante, con ben due comete “binoculari” che speriamo possano anche trasformarsi in qualcosa in più, ma attualmente ad aprile sono ancora “timide”… In ogni caso ci aspettano nottate intense ed emozionanti, quelle che tutti gli appassionati sognano!

CRESCITA AL RALLENTATORE PER LA K2 PanSTARRS

credits in-the-sky.org

Da mesi stiamo ripetendo che la C/2017 K2 PanSTARSS, secondo le previsioni, sarà una delle star del 2022.

Certo è che al momento della scoperta la sua notevole attività, pur ad una distanza elevatissima dal Sole, è subito sembrata inusuale. Poi però la crescita non è stata in linea con la curva di luce prevista e il trend continua tutt’ora.

Ma ha ancora tempo per rifarsi ed è quello che gli appassionati sperano!

La cometa dovrebbe cominciare a fare sul serio proprio durante aprile, raggiungendo una luminosità tale da renderla visibile già con strumenti di modeste dimensioni. Questo se la curva di luce prevista risulterà corretta, portandola a fine mese a brillare attorno all’ottava grandezza.

L’apice (sesta/settima magnitudine) verrà poi toccato in estate perdurando a lungo, dato che a luglio passerà nel punto dell’orbita più vicino al nostro pianeta (ci separeranno 270 milioni di km) e solo a dicembre giungerà al perielio, ormai invisibile dal nostro emisfero.

Le ultime osservazioni non sono però in linea con quanto sperato e pertanto non ci stupiremmo se la luminosità di aprile fosse più bassa, magari attorno alla nona/decima magnitudine.

Nel corso del mese la sua posizione cambierà di poco, dato che si manterrà nei pressi delle stelle Zeta ed Epilson Aquilae, rispettivamente di terza e quarta magnitudine, ottimi punti di riferimento per puntarla. Sarà osservabile preferibilmente verso la fine della notte astronomica, quando risulterà piuttosto alta in cielo.

LA SECONDA COMETA DI APRILE: 22P/Kopff

credits in-the-sky.org

Non è di certo una grande apparizione questa della Kopff, cometa scoperta nel 1907 dall’astronomo tedesco August Kopff.

Passata da poco al perielio, a causa della scarsa altezza sull’orizzonte sarà visibile in discrete condizioni esclusivamente dalle regioni meridionali della Penisola, mentre dal nord Italia risulterà sempre radente l’orizzonte.

Per chi vuole provarci, durante i primi giorni del mese lo strumento andrà puntato nel Capricorno ed in seguito nell’Aquario, appena prima del termine della notte astronomica.

Nemmeno la luminosità è granché, con l’oggetto che dovrebbe raggiungere un valore non distante dalla decima magnitudine.

Peccato per tutte queste condizioni sfavorevoli, perché il contesto in cui si muove la Kopff è molto suggestivo, con la presenza nei suoi dintorni di Venere, Marte e Saturno. Proprio questo dovrebbe però smuovere gli osservatori più motivati, con i primi giorni di aprile che saranno i migliori per osservare questo “astro chiomato” molto vicino ai tre pianeti.

Il giorno 5 Marte e Saturno appariranno vicinissimi fra loro, con la Kopff ad assistere all’incontro a poco meno di tre gradi! In seguito e per tutto il resto del mese sarà Marte a scortare la cometa.

Cieli sereni a tutti e buone osservazioni!

NOTE:

La posizione della PanSTARRS è calcolata per le 3.30 ora legale. Le stelle più deboli sono di mag. 10
La posizione della Kopff è calcolata per le 5.00 ora legale a inizio mese e le 4.00 a fine mese. Le stelle più deboli sono di mag. 9

Mondi in miniatura – Asteroidi, Aprile 2022

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I NEANear Earth Asteroid

Questo mese introduciamo una classe speciale di questi corpi celesti: i NEA.

I NEA, o Near Earth Asteroid, sono asteroidi la cui orbita li porta ad avvicinarsi a vario grado a quella del nostro pianeta e sono suddivisi in tre gruppi principali: gli Aten, gli Apollo, gli Amor.

Scoperto da Karl Reinmuth il 24 Aprile 1932, (1862)Apollo è stato il primo asteroide conosciuto della famiglia, che da allora porta il suo nome.

Nello stesso anno, E. Delporte identificò (1221)Amor, mentre per la scoperta da parte di Eleanor Helin di (2062)Aten si deve attendere il 7 Gennaio del 1976.

Ma il primo NEA in assoluto ad essere individuato è stato (433) Eros.

Di questo oggetto “anomalo”, la cui orbita lo portava ben all’interno di quella di Marte e a solo 0.15 unità astronomiche di distanza dalla Terra, si accorse Carl Gustav Witt nell’agosto del 1898. Ne seguì un’intensa campagna osservativa che incluse anche l’analisi delle lastre fotografiche impressionate in tempi antecedenti la scoperta: un’attività che oggigiorno prende il nome di ricerca di precovery.

Una precovery consente, infatti, attraverso l’individuazione dell’oggetto all’interno di immagini di repertorio, di migliorare sensibilmente la definizione della sua orbita.

La campagna osservativa si concluse negli anni 30 e oggi, (433) Eros, è incluso nella famiglia degli Amor.

Da allora, sopratutto grazie all’introduzione delle moderne tecniche di ripresa basate sui sensori CCD e con l’avvento delle grandi survey automatizate, il numero di NEA rilevati è cresciuto in maniera significativa: alla data odierna i NEA conosciuti sono oltre 28.600.

Non perdere gli articoli delle due associazioni italiane che hanno vinto lo Shoemaker  NEO Grant 2021 per il loro impegno nell’individuazione dei NEA:

La vittoria dell’Associazione Romana Astrofili
Maura Tombelli e la vittoria del Gruppo Astrofili Montelupo

Caratteristiche

credits Wikipedia

Gli asteroidi del gruppo Atens sono degli Earth Crossing* caratterizzati da un’orbita con semiasse maggiore inferiore ad 1 unità astronomica e transitano per la maggior parte del loro tempo all’interno dell’orbita della Terra.

Gli Apollo, anch’essi degli Earth Crossing, sono caratterizzati invece da un’orbita con semiasse maggiore superiore a 1 unità astronomica e si trovano quindi per la maggior parte del loro tempo al di fuori dall’orbita terrestre.

Gli Amor ne restano sempre al di fuori.

Un quarto gruppo di NEA è rappresentato dagli Atiras: da (163693)Atira scoperto nell’agosto del 2003.

Gli Atiras sono un piccolo sottoinsieme di 26 asteroidi confinati completamente all’interno dell’orbita della Terra. Sebbene non rappresentino un pericolo immediato (come gli Amor del resto), le loro orbite possono essere perturbate durante passaggi ravvicinati con Venere e Mercurio, e quindi potrebbero, in futuro, diventare degli Earth Crossing.

Se un asteoride NEA possiede una magnitudine assoluta (H) di 22 o inferiore (ha quindi un diametro, stimato, superiore ai 140m), e se la sua orbita è caratterizzata da un MOID (distanza minima di intersezione dell’orbita terrestre) inferiore a 0,05 Unità Astronimiche (corrispondenti a 7.480.000 km), viene classificato come PHA o Potential Hazardous Asteroid (un Asteroide Potenzialmente Pericoloso). Ad oggi sono conosciuti oltre 2000 PHA, 160 dei quali hanno un diametro stimato maggiore di 1 km.

Osservazione

L’osservazione e la misura di posizione dei NEA, in particolare dei PHA, è un campo in cui astronomi professionisti e astrofili mettono a fattor comune gli sforzi e la reciproca capacità di ricerca.

Come è oramai noto, le potenziali conseguenze di un impatto possono essere gravi, o addirittura catastrofiche.

Mentre gli oggetti più piccoli possono essere efficacemente “schermati” dall’ombrello protettivo costituito dalla nostra atmosfera, e qualora giungano a terra lo fanno per lo più ridotti in piccoli frammenti, quelli più grandi possono invece rappresentare un pericolo reale, soprattutto qualora l’area di caduta si trovasse  in prossimità di zone densamente popolate.

Basti pensare alle conseguenze che avrebbe comportato l’evento di Tunguska in Siberia se si fosse verificato al di sopra di una città: l’energia rilasciata in quel frangente è stata calcolata nell’ordine di una decina di megaton, quasi 1000 volte maggiore di quella generata dalla bomba di Hiroshima. È facile quindi capire come il monitoraggio di questi oggetti sia divenuto una priorità per la salvaguardia del nostro pianeta.

L’osservazione e la misura della posizione dei NEA rappresenta una sfida, a volte ardua, anche per gli astrofili più esperti.

Questa classe di oggetti è infatti caratterizzata da una velocità angolare che può superare i 100″ al minuto, molto spesso associata ad una magnitudine apparente molto bassa.

Questi due fattori, uniti assieme, rendono necessaria una buona strumentazione, possibilmente stazionata in postazione fissa, un timing di ripresa molto accurato, l’utilizzo di specifiche tecniche di post-produzione, la conoscenza di speciali software per la riduzione dei dati.

Qualora ci si volesse cimentare in questo campo si tenga inoltre a mente che le misure astrometriche, per essere utilizzabili nel calcolo degli elementi orbitali, devono essere di ottima qualità: l’errore massimo consentito deve risultare al di sotto del secondo d’arco.

Una volta effettuate, le misure dovranno essere inviate al Minor Planet Center, il punto di raccolta mondiale incaricato dell’identificazione, della designazione e del calcolo delle orbite dei corpi minori, asteroidi e comete.

La “caccia” ai NEA è un’attività estremamente interessante (e aggiungo, assai appagante!), oltre che molto utile dal punto di vista scientifico.

È anche grazie alle misure astrometriche degli astrofili che il controllo e la caratterizzazione delle orbite di questi oggetti ha oggi raggiunto un così elevato grado di precisione.

Cosa osservare a Aprile 2022

I principali asteroidi osservabili a aprile 2022 (in-the-sky.org)

(52) Europa

(52) Europa è un asteroide di fascia principale che compie un’orbita intorno al Sole ogni 1.990 giorni (5,45 anni) ad una distanza compresa tra le 2,75 e le 3,44 unità astronomiche (rispettivamente 411.394.143 Km al perielio e 514.616.673 Km all’afelio).

Deve il suo nome a Europa, principessa fenicia, madre di Minosse re di Creta, e moglie di Zeus. Scoperto da Hermann Goldschmidt il 4 Febbraio 1858, questo grande asteroide (all’incirca 300 Kilometri di diametro) sarà in opposizione il 6 Aprile. In questo frangente raggiungerà la massima brillantezza con una magnitudine di 10.8.

Il suo moto sarà di 0,52 secondi d’arco al minuto, quindi, per far si che l’oggetto mantenga un aspetto puntiforme nelle nostre immagini potremo utilizzare tempi di esposizione fino a 5/6 minuti. Per ottenere una traccia di movimento dovremo esporre (o integrare) per un tempo più lungo e con 40 minuti di posa vedremo (52) Europa trasformarsi in una bella striscia luminosa di 21 secondi d’arco.

(15) Eunomia

(15) Eunomia è un asteroide di fascia principale che compie un’orbita intorno al Sole ogni 1.570 giorni (4,30 anni) ad una distanza compresa tra le 2,15 e le 3,14 unità astronomiche (rispettivamente 321.635.421 Km al perielio e 469.737.312 Km all’afelio).

È il membro più grande dell’omonima famiglia di asteoridi e deve il suo nome a Eunomia, antica divinità Greca. Una delle Ore, Figlia di Zeus e di Temi, Eunomia era la personificazione della legalità e del buon governo. Scoperto da Annibale Gasparis il 29 Luglio 1851, questo imponente asteroide (circa 250 Km di diametro) sarà in opposizione il 16 Aprile, momento nel quale raggiungerà la massima luminosità brillando di magnitudine di 10.0.

Il suo moto sarà di 0,57 secondi d’arco al minuto, quindi, per far si che l’oggetto mantenga un aspetto puntiforme nelle  nostre immagini potremo utilizzare tempi di esposizione fino a 5/6 minuti. Per ottenere una traccia di movimento dovremo esporre (o integrare) per un tempo più lungo e con 40 minuti di posa vedremo (15) Eumonia trasformarsi in una bella striscia luminosa di 23 secondi d’arco.

(10) Hygiea

(10) Hygiea è un asteroide di fascia principale che compie un’orbita intorno al Sole ogni 2.030 giorni (5,56 anni) ad una distanza compresa tra le 2,79 e le 3,49 unità astronomiche (rispettivamente 417.378.057 Km al perielio e 522.096.566 Km all’afelio).

Deve il suo nome alla divinità greca Hygiea, personificazione della sanità fisica e intellettuale. Scoperto da Annibale Gasparis il 12 Aprile 1849, con i suoi oltre 400 chilometri di diametro è il quarto asteoroide in ordine di grandezza ed il progenitore dell’omonima famiglia che si ritiene nata dall’ impatto di (10) Hygiea con un oggetto di grandi dimensioni, avvenuto all’incirca 2 miliardi di fa.

Sarà in opposizione il 28 Aprile, brillando ad una magnitudine di 9.3. Il suo moto sarà di 0,51 secondi d’arco al minuto, quindi, anche in nel suo caso, con tempi di esposizione fino a 5/6 minuti ne preserveremo l’aspetto puntiforme. Volendo ottenere una traccia di movimento dovremo esporre (o integrare) per un tempo più lungo e con 40 minuti di posa vedremo (10) Hygiea trasformarsi in una bella striscia luminosa di 21 secondi d’arco.

Buone osservazioni!

 

alla scoperta della LUNA – un libro di Giovanni Anselmi

Pubblichiamo oggi la recensione di un testo a noi caro, il suo autore infatti, Giovanni Anselmi, è un “pezzo di cuore” di questa redazione.

Il testo ci giunge dall’astronomo Mario Rigutti e lo ripubblichiamo fedelmente così come già apparso nella rubrica La pagina della Scienza di Ivan Spelti.

LA  LUNA RACCONTATA A TUTTI

La Luna è il primo corpo celeste che tutti amano. Con i suoi 4,5 miliardi di anni d’età segna da tempo,insieme al Sole, le culture del passato, del presente, del futuro, e lo sviluppo delle nostre conoscenze astronomiche e tecnologiche.

Ne parlo attraverso l’amore che vi dedica il caro amico astronomo prof. Mario Rigutti che per l’occasione mi invia la recensione di un bellissimo libro dedicato alla Luna, scritto da Giovanni Anselmi. Alla scoperta della Luna (Ed. Il Castello). Il suo testo.

 

Ero molto giovane, a giudicare da dove abitavo avevo come massimo nove anni perché alla fine della terza elementare cambiammo casa e passai a un’altra scuola. E la Luna la vidi col binocolo. Ne rimasi talmente colpito che il ricordo è rimasto indelebile e oggi ancora rammento la sorpresa, lo stupore, la meraviglia, la vivida impressione che accompagnarono quello che vidi della Luna. Che non mi era certo una cosa nuova, l’avevo vista mille volte, ma a occhio nudo, e sapevo cos’era. Per questo c’era mio padre che spesso mi intratteneva parlandomi di cose che riguardavano l’astronomia, tant’è vero che quando avevo undici anni mi giudicò maturo per mettermi in mano, un libro di Camille Flammarion, astronomo e famoso divulgatore. Poi passarono gli anni e un giorno ebbi in regalo “La Luna”, pubblicato nel 1933 per la Hoepli di Milano, da Alfonso Fresa, una persona gentile e modesta che ebbi il piacere di conoscere quando ormai era in pensione e si dedicava all’archeologia.

Il suo non era un libro dedicato alla divulgazione, era pieno di tabelle, grafici, formule, notizie di ogni genere, tradizioni, credenze, tutto quello che c’era da dire sull’argomento, al punto che sarebbe stato difficile, letto e studiato quel volume, sapere del nostro satellite più di quello che allora ne sapeva la scienza ufficiale.

La Luna ha sempre avuto un posto particolare dentro di me (e in chi non l’ha avuto?) e, benché non abbia approfondito moltissimo la sua conoscenza da un punto di vista, diciamo, tecnico e scientifico, ho imparato abbastanza cose sul suo conto e non è mai stata per me un oggetto estraneo.

Credo, poi, di aver sentito la sua presenza come, più o meno, la sentono tutti. Perché è impossibile restare indifferenti a questa cosa bianca che vaga nel cielo oscuro della notte. Anche i cani, e forse i lupi anche di più, sentono il suo fascino. E non parliamo degli innamorati!

Immagino che possa essere un bel problema per moltissimi capire come mai a volte sia circolare, a volte un arco sottile, a volte un mezzo cerchio, perché scompaia ogni due settimane e poi ricompaia. Ci sono molte cose che probabilmente la gente si domanda senza saper rispondersi. E va be’, penserà qualcuno, questo mondo è pieno di misteri, uno più uno meno… Ma intanto la Luna piace lo stesso perché aiuta a sognare.

Certo, oggi tutti (o quasi tutti) sanno che si tratta di un corpo celeste come il nostro perché con l’era spaziale qualcosa, comunque, si è imparata. Ci sono anche andati sulla Luna – cose da matti! – e c’è chi pensa di poter fare lassù, prima o poi, qualche base umana per l’estrazione di materiali utili o per piantarvi qualche strumento che catturi energia dal Sole per poi inviarla a Terra la quale, in quanto a energia, ne ha sempre più bisogno.

A pensarci, viene da dire che della Luna dovremmo proprio saperne qualcosa di più. Dio buono, magari tra poco diventerà un oggetto al quale non penseranno solo gli innamorati in cerca di testimoni silenziosi e condiscendenti, o poeti o artisti, ma anche fior di scienziati e tecnologi e industriali e, di riflesso, tutta l’umanità per i risultati ai quali porterà il loro lavoro che avrà conseguenze (buone si spera) che ricadranno su tutti. Eppure, generalmente, se ne sa così poco. Si potesse trovare in libreria un libro scritto per noi ignoranti, o per noi gente appassionata ma non troppo scientificamente preparata, che spiegasse e raccontasse qualcosa di questo strano astro che vaga nel nostro cielo! E magari un libro che non avesse le pretese che, di solito, hanno i libri d’essere la parola del Signore, pieni di vocaboli ricercati che stan lì a dimostrare la bravura e la scienza dell’autore, ma anche a rendere più difficile la comprensione del testo. Un libro che si pone unicamente lo scopo di far capire quello che in esso l’autore ha voluto mettere e di far vivere al lettore le emozioni che gli argomenti trattati hanno per forza di cose suscitato in lui che li ha voluti descrivere.

Ebbene, questo libro c’è, da due anni, e si può trovare in tutte le librerie: ha come titolo proprio Alla scoperta della Luna. Direte che due anni sono molti per un libro. Può darsi, ma non per questo. Perché in fatto di conoscenze sulla Luna non è successo praticamente nulla e se è successo qualcosa è di importanza secondaria. Il libro sarebbe potuto uscire oggi! Chiaro? Inoltre è stato scritto da una persona che, tra l’altro, ha fondato la più autorevole rivista di astronomia italiana Coelum Astronomia e per vent’anni l’ha diretta: scritto nel linguaggio di tutti i giorni, diverso da quello usato,da quelli che divulgano la scienza. Un linguaggio che potrebbe essere usato, in un gruppo di amici in conversazione intorno a un tavolo. Impossibile non capirlo e non appassionarsi alla lettura delle pagine di questo bel libro, oltretutto corredate da illustrazioni di ottima qualità. Un libro nel quale si trovano come è scritto, ed è promessa mantenuta, sulla prima pagina di copertina: la storia, le tradizioni, l’osservazione astronomica della Luna della quale il libro contiene, dulcis in fundo, anche una mappa e un poster di grandi dimensioni (46 x 66 cmq). E benché, come ho detto, già sapessi abbastanza cose della Luna, incontrarmi con questo libro è stato uno di quei momenti destinati a rimanere nella collezione dei  bei ricordi.

112 pagine divise in quattro capitoli intitolati: Lo spirito dell’Apollo, La Luna degli astronomi, La consapevolezza della Luna, La Luna al telescopio, un approfondimento “Per non perdersi sulla Luna”, un indice analitico e un prezioso “Siti di riferimento” con l’indicazione di nove siti online sui quali si può trovare il modo di soddisfare qualsiasi curiosità sia sorta durante la lettura.

Il libro inizia, come dice il titolo del primo capitolo, con il ricordo della grande avventura dei primi astronauti e di ciò che significò per tutti quelli che vissero quel giorno incredibile, pietra miliare della storia dell’umanità. Il secondo capitolo è dedicato alla Luna in quanto corpo celeste: origine, natura, proprietà, effetti sulla Terra. Il terzo è una storia che racconta com’è andata tra l’uomo e la Luna, dal paleolitico in qua passando per Ipparco, Cristoforo Colombo, Leonardo e Galileo. E il quarto capitolo del libro è dedicato a chi ha la fortuna di possedere un piccolo telescopio che lo avvicini alla Luna ed è una preziosa guida per chi si appresti a passare qualche ora notturna in compagnia del nostro compagno di viaggio nel cosmo.

Il tutto detto o raccontato o discusso con un linguaggio di chi con la divulgazione ha avuto a che fare per molti anni e non saltuariamente, un po’ come con il pane quotidiano, il che è come dire da un maestro della divulgazione.

 

Mario Rigutti è astronomo e divulgatore scientico. Ha tenuto la cattedra di astronomia alla Facoltà di scienze dell’Università Federico II di Napoli e diretto l’Osservatorio astronomico di Capodimonte (Napoli) e quello di Collurania a Teramo. Sempre a Napoli è stato deciso nella costruzione del planetario didattico e la Stazione Astronomica del Toppo di Castelgrande.

 

Giovanni Anselmi – Dopo gli studi universitari di astronomia, si è dedicato alla divulgazione e per più di vent’anni ha diretto la rivista “Coelum Astronomia”, la più quotata rivista italiana per la divulgazione dell’astronomia. Oltre a ciò ha collaborato e collabora con grandi istituti astronomici quali, ad esempio, il CFHT (Canada-France-Hawaii Telescope), per l’elaborazione delle migliori riprese fotografiche degli oggetti celesti da essi ottenute. Ha pubblicato molti articoli di divulgazione astronomica per varie riviste di astronomia e, su proposta del Minor Planet Center, l’Unione Astronomica Internazionale gli ha dedicato l’asteroide della fascia principale 15036Giovannianselmi.

Per ricevere la copia di “alla scoperta della Luna” Clicca Qui

SCOPERTA UNA NUOVA COMETA! Grande attesa per il 2023

C/2022 E3 (ZTF) la nuova cometa che potrebbe raggiungere mag. +6 a febbraio 2023

La conferma è giunta lunedì 21 marzo. Grazie al contributo degli osservatori E. Guido, M. Rocchetto, E. Bryssinck, G. Milani, G. Savini, A. Valvasori e a Telescope Live
che ha concesso gratuitamente l’uso del telescopio remoto in Cile.

Il corpo celeste, inizialmente classificato come oggetto apparentemente asteroidale (di magnitudine ~17), è stato individuato su immagini CCD scattate il 2 marzo con un telescopio Schmidt da 1,2 mf/2,4 a Palomar in corso dell’indagine “Zwicky Transient Facility” (ZTF) [indagine astronomica osservativa del cielo ad ampio campo – ndr] con codice MPC I41.

Successivamente, è stato osservato che l’oggetto mostrava un aspetto cometario grazie anche al contributo di ulteriori astrometristi CCD.

La nuova cometa è stata quindi designata con il nome C/2022 E3 (ZTF).

credits Ernesto Guido

Alcuni dati

Lo stacking di 12 esposizioni non filtrate di 120 secondi ciascuna, ottenute in remoto tramite un astrografo da 0,61 mf/6,5 + CCD, mostra che questo oggetto è una cometa con una chioma compatta di circa 9″ secondo d’arco di diametro.

Dal Minor Planet Center, ovvero l’organizzazione incaricata dall’Unione Astronomica Internazionale di raccogliere e conservare i dati osservativi sui corpi minori del Sistema solare, calcolarne l’orbita e pubblicare tali informazioni, l’oggetto è stato classificato con il codice MPEC 2022-F13 e vengono indicati i seguenti dati:

Il Central Bureau for Astronomical Telegrams, ovvero l’ufficio centrale per i telegrammi astronomici (CBAT), centro ufficiale di raccolta e diffusione delle scoperte di tutti i tipi di osservazioni astronomiche, ha annunciato nel bollettino n. CBET 5111 che:

“Gli elementi preliminari indicano che la cometa passerà a 0,28 UA dalla Terra all’inizio di febbraio 2023, quando potrebbe essere quasi di magnitudine visiva totale 6. I dati suggeriscono anche che la cometa sia passata a circa 1,18 UA da Saturno nel maggio 2020 e a circa 3,07 UA da Giove nell’aprile 2021″.

Di seguito un grafico generato utilizzando il software Orbitas che mostra la magnitudine prevista (in rosso) rispetto alla sua elongazione. Come sempre, per le comete è difficile con così tanti mesi di anticipo avere dati precisi e quindi le magnitudini future qui riportate sono solo stime indicative.

credits Ernesto Guido

Complimenti agli osservatori per questa scoperta! In attesa di nuovi aggiornamenti, restate sintonizzati!

Maggiori info:

New Comet C/2022 E3 (ZTF)

 

Sei un/una specialista dell’osservazione? Coelum cerca proprio te!

Hai messo a punto una tecnica o uno strumento speciale per l’indagine astronomica?
Vogliamo dare spazio a chi sperimenta sul campo e ha una competenza da raccontare.
In redazione raccoglieremo tutte le vostre segnalazioni e le più significative verranno condivise con tutti i lettori.

Parliamo di astronomia e raccontiamo le ultime ricerche in campo, ma ci piacerebbe poter dare più spazio anche alle/agli specialiste/i dell’osservazione!

Associazioni astrofile, professionisti o anche neofiti: si può contribuire a scoperte in ambito astronomico anche nel “nostro piccolo”!

A testimonianza di questa affermazione, le tante stelle variabili scoperte da associazioni o singoli appassionati negli ultimi anni; l’importante azione di monitoraggio dei NEO di Osservatori italiani e internazionali; il meticoloso lavoro di calcolo di orbite cometarie e asteroidali che ci permettono di seguire (e magari immortalare) questi oggetti celesti.

Nonché la messa appunto di nuove ottiche e strumentazioni per le nostre osservazioni e di nuove tecniche fotografiche e di elaborazione di immagini astronomiche.

Insomma: Coelum cerca proprio te!

Scrivici a coelumastro@coelum.com
Aspettiamo le vostre segnalazioni, notizie e immagini documentative!

 

Integrazioni rubrica Dalle Costellazioni al Profondo Cielo, Hydra – n. 255 Coelum Astronomia

NGC2585 ripresa nell’infrarosso Crediti ESO Digitized Sky Survey DSS2

Vi sono molte vaste costellazioni nel cielo di cui solo due lunghissime: ma mentre Eridanus appare nel cielo autunnale, ecco che la costellazione la cui testa e cuore si rendono ora evidenti è solo una.

La più grande di tutte le 88 costellazioni della volta celeste: Hydra.

Di seguito la parte finale dell’articolo a cura di Stefano Schirinzi pubblicato sul n. 255 di Coelum

Campi di Galassie

[…]

Nella parte Occidentale di Hydra, a circa 2° a sud-est è, presente la bella NGC2642: una spirale larga circa 1’ il cui aspetto ricorda molto quello della nota M83 “girandola”, anch’essa situata in Hydra ma nella parte orientale della costellazione.

NGC2642 è lontana circa 204 milioni di anni luce dalla Via Lattea; a subito a sud di essa è presente un triangolo di stelle di ottava e nona grandezza con le quali la galassia disegna la parte superiore di quello che potrebbe assomigliare ad un “aquilone cosmico”.

NGC2585 ripresa nell’infrarosso
Crediti ESO Digitized Sky Survey DSS2

Circa 4° ad est di questo gruppo ve ne è un altro, forse il più cospicuo ed interessante della zona, centrato attorno alla stella di settima grandezza HD76334: si tratta del gruppo compatto LGG164,  presente nel cosiddetto Lyon-Meudon Extragalactic Database.

Creato nel 1983 dall’osservatorio di Lione e contenente informazioni su oltre 60 parametri di circa 100.000 galassie; la distanza media dalla Via Lattea di tale gruppo si aggira attorno agli 83 milioni di anni luce.

Le componenti più luminose vennero per la prima volta scoperte da William Herschel il 6 gennaio 1785, quindi da Heinrich d’Arrest nel 1862 e, infine, da John Herschel l’11 marzo 1886; sono in tutto una decina le galassie che si possono individuare in un raggio di 15’ dalla stella precedentemente citata anche se solo 6 sono quelle la cui luminosità permette di essere facilmente riprese tramite un’opportuna camera applicata ad un telescopio da almeno 250-300 mm di diametro.

Senz’altro, la più interessante tra queste è NGC2708, è una spirale vista di ¾ che presenta estese regioni di formazione stellare. Data la distanza e le dimensioni apparenti, con l’asse maggiore arriva a poco meno 3’, si stima abbia un diametro di circa 70.000 anni-luce, inferiore a quello della nostra galassia. Immagini a lunga posa permettono di acquisire le braccia ampiamente distorte della galassia, specie nel settore meridionale della stessa, che evidentemente sono state rese tali a seguito di qualche passaggio ravvicinato ad altre galassie vicine, probabilmente con la piccola PGC1075058 che giace 8’, dalla classica forma irregolare quasi sempre dovuta a fenomeni di interazione galattici.

La maggior parte delle altre galassie appartenenti a questo gruppo sono anch’esse spirali, con l’unica eccezione di NGC2699 che è, invece, un’ellittica; proprio questa è stata oggetto di studio condotto, nel 2017, col telescopio spaziale Hubble, secondo il quale tale galassia conterrebbe un buco nero supermassiccio dalla massa enorme, compresa tra un minimo di 147 milioni e 615 milioni di masse solari. Le altre galassie del gruppo sono NGC2697, NGC 2698 e NGC2709.

NGC2708 Crediti ESO Digitized Sky Survey DSS2

Esattamente 6° a nord di questo gruppo compatto, segnaliamo due altre interessanti galassie sulle quali merita spendere qualche parola: NGC2713 e NGC2716.

Lontana circa 176 milioni di anni luce dalla nostra galassia, la coppia venne scoperta da Albert Marth nel 1864 utilizzando il telescopio da 1,22 m di diametro di William Lassell, a Malta.

NGC2713 è una spirale barrata di dodicesima grandezza, alquanto inclinata rispetto alla nostra linea visuale; è anche classificata come una radiogalassia, attività tipica di una AGN e quasi sicuramente sviluppata a seguito delle interazioni con la compagna NGC2716. Quest’ultima, a lungo ritenuta un’ellittica o lenticolare, a seguito di recenti osservazioni sembra essere una spirale barrata.

Una terza galassia, IC2426, che è di quindicesima grandezza, è associata alla coppia; le tre costituiscono il gruppo compatto noto come UGZ83. Per riuscire ad intravvedere questa componente è necessario un telescopio da almeno 300 mm di diametro utilizzato ad elevati ingrandimenti per aumentarne il contrasto sullo sfondo oscuro del cielo.

I fortunati possessori di telescopi di diametro ancora maggiore potranno tentare l’osservazione delle componenti, con magnitudini attorno alla diciassettesima grandezza, del vicino ammasso galattico AGC732, situato appena a nord di NGC 2716.

ZETA HYDRAE

Concludiamo questo excursus nella sezione occidentale di Hydra approdando a ζ Hydrae la quale segna l’inizio del collo di Hydra. Al contrario della sesta lettera dell’alfabeto greco attribuitale dal Bayer, questa è in realtà la terza stella più luminosa di Hydra, splendendo di magnitudine 3,11.

Stando al già citato termine derivato da Ulug Beg, alla stella venne attribuito il nome Minazal V; in letteratura, ζ Hydrae è però anche nota col nome Hydrobius il quale, come il precedente, non figura nella lista di nomi propri di stelle deliberata dalla IAU. Non è dato sapere chi attribuì per primo a tale stella questo secondo nome, di chiara origine latina; certa è però la sua stretta connessione con la figura immaginaria del dal momento in cui dovrebbe significare “creatura acquatica”.

Lontana 150 anni-luce dal Sistema Solare, ζ Hydrae è una luminosa stella gigante di tipo G8III (4.900 K) dalla massa superiore a 4 volte quella solare, che irradia 138 volte il Sole. Il raggio derivato da questi parametri, risulta essere ben 18 volte maggiore di quello della nostra stella il che fornisce un potere radiativo superiore di oltre 130 volte la luminosità del Sole; il valore del raggio della stella è stato avvalorato dalla misura diretta del diametro angolare, messo in relazione alla sua distanza.

Con un’età stimata in 400 milioni di anni, la stella (che iniziò la vita come una calda stella nana di tipo B) sta per avviarsi in quella fase evolutiva in cui la mancanza di equilibrio tra gravità e pressione di radiazione porta stelle così poco dense a sviluppare meccanismi di pulsazioni che portano la struttura a contrarsi e ad espandersi in cicli successivi, divenendo così una variabile del tipo Mira.

La pressione di radiazione, ad ogni modo, metterà a nudo il suo nucleo – divenuto nel frattempo una nana bianca formata da gas degenere – producendo una nebulosa planetaria.

M2 – come trovarlo – integrazione

Nel Cielo con Charles Messier – M2 l’era degli ammassi globulari

Posizione nel cielo

M2 può essere individuato come uno dei vertici di un immaginario triangolo rettangolo che comprende anche le stelle Alfa Aquarii (Sadalmelik) e Beta Aquarii (Sadalsuud). Un buon metodo per rintracciarlo è considerare che M2 possiede (approssimativamente) la stessa ascensione retta di Beta Aquarii e la stessa declinazione di Alfa Aquarii.

Come aveva fatto notare Maraldi, l’ammasso si trova in una zona di cielo abbastanza sgombra da stelle luminose. La più vicina, a più di un grado di distanza, è di magnitudine +6,2. Sarà quindi facile riconoscere l’ammasso anche con modesti binocoli.

La posizione di M2 nella costellazione dell’Acquario: facilmente individuabile 4,8° a nord di Beta Aquarii e a 8,1° a ovest di Alfa Aquarii.

Riassumendo:

Designazioni: M2;  NGC 7089
Tipo: Ammasso Globulare
Scopritore: G. D. Maraldi nel 1746
Costellazione: Acquario
Ascensione Retta: 21h 33m 27s
Declinazione: -00° 49′ 24″
Classe: II (molto compatto)
Distanza: 55.000 anni luce
Estensione: 175 anni luce
Magnitudine: +6.3
Massimo diametro apparente visuale: 7’
Massimo diametro apparente fotografico: 12’

Integrazioni articolo JWST – n 255 Coelum Astronomia

Hubble eXtreme Deep Field (XDF). Credit: NASA, ESA, G. Illingworth, D. Magee, and P. Oesch (University of California, Santa Cruz), R. Bouwens (Leiden University), and the HUDF09 Team

Le interviste

⭐ Dall’idea iniziale fino allo spazio: tutte le sfide del JWST

Siamo nel 1989. I pianeti conosciuti sono ancora nove e ruotano tutti attorno al Sole. L’espansione dell’universo è nota ormai da sessant’anni, ma non è ancora stata scoperta la sua accelerazione.

Tre anni prima, il disastro dello Shuttle Challenger aveva bloccato temporaneamente il programma spaziale degli Stati Uniti: gli astronauti hanno ripreso da poco le loro attività e si preparano a portare in orbita un osservatorio destinato a diventare leggenda.

È l’inizio di una nuova era per l’astronomia, ma si sta già pianificando la successiva. Ne parliamo con Massimo Stiavelli, astronomo dello Space Telescope Science Institute (STSCI) a Baltimora dove è mission head di JWST.

Di seguito la parte finale dell’intervista pubblicata sul n. 255 di Coelum

[…]

Quante persone sono coinvolte?

Si stima che, negli anni, diecimila persone abbiano lavorato alla costruzione di JWST. Qui a STSCI, circa 300 persone sono responsabili di mandare comandi al telescopio e ricevere i dati, chiedere idee alla comunità scientifica e aiutare la comunità a implementarle per fare osservazioni. Non tutti fortunatamente però fanno turni anche la notte!

Nel frattempo sono nate anche nuove linee di ricerca, penso per esempio agli esopianeti… Avete dovuto fare molti cambi per adeguare il progetto a nuovi obiettivi?

Non tanto. Fin dall’inizio gli obiettivi scelti sono sempre stati ambiziosi. Non ci aspettavamo forse di arrivare così lunghi con i tempi ma sapevamo che stavamo parlando di decenni. Se avessimo puntato a risultati alla portata di un telescopio da Terra avremmo corso il rischio di essere superati. Così, quando sono stati individuati gli esopianeti, in realtà noi non abbiamo dovuto fare niente, c’è una piccola feature di uno degli strumenti è bastato modificare quella per essere pronti.

In quali altri campi JWST darà grandi contributi?

Mi aspetto che sia rivoluzionario in tanti ambiti dell’astronomia, dagli esopianeti ad un determinato tipo di misure cosmologiche come la costante di Hubble, per esempio, su cui oggi missioni diverse sembrano offrire risultati in contraddizione. A tal fine ci sono già dei proposal approvati nel primo anno di operatività del telescopio. Qualche anno fa, l’asteroide interstellare Oumuamua aveva destato interesse, con le spiegazioni più stravaganti sulla sua natura: c’è un proposal anche su questo genere di oggetti.

Pensate già al dopo JWST?

Certo! Siamo già ad un’idea e mezzo: una è già in sviluppo, il Roman Space Telescope, un telescopio come Hubble col grandangolo. Se si vuole avere un’immagine completa di M31, la galassia di Andromeda, con Hubble servono centinaia di diverse immagini per coprire tutta la galassia: con Roman sono sufficienti due osservazioni. E poi c’è un altro progetto per rispondere alla domanda “Siamo soli?” che JWST può solo iniziare ad affrontare. JWST infatti è adatto allo studio di pianeti intorno a stelle nane rosse, ma non intorno a nane gialle, come il Sole. A questo sarà dedicata Luvoir, missione ultravioletta-ottica-infrarossa, una specie di super-Hubble, più grande di 6 metri ma per il lancio si parla del 2045.

Hubble e JWST, generazioni a confronto

La prima volta che si sentì parlare del James Webb Space Telescope (JWST) era il 1989 e il telescopio spaziale Hubble doveva ancora entrare in funzione, sarebbe stato lanciato infatti appena l’anno dopo e ben presto si iniziò a definirlo come “il successore di Hubble”.

Che l’Hubble sarebbe rimasto in funzione così a lungo, e così a lungo avrebbe contribuito ad alcune fra le più importanti scoperte astronomiche degli ultimi trent’anni, nessuno poteva pensarlo, così come nessuno avrebbe potuto immaginare che ci sarebbe voluto così tanto tempo per realizzare il JWST. Trentatré anni from concept to reality, per la precisione. Ma possiamo davvero continuare a pensare che l’osservatorio spaziale dallo specchio dorato sia semplicemente il successore del telescopio spaziale che ha fatto la storia?

L’intervista completa ad Antonella Nota, astronoma del STSCI a Baltimora e project scientist di Hubble e JWST per l’ESA, è disponibile sul n. 255 di Coelum.

Il confronto tra l’HUBBLE e il WEBB deep field

Hubble eXtreme Deep Field (XDF). Credit:
NASA, ESA, G. Illingworth, D. Magee, and P. Oesch (University of California, Santa Cruz), R. Bouwens (Leiden University), and the HUDF09 Team

Billions and billions! A simulation of JWST’s field of view shows galaxies with unprecedented clarity.

 

Coelum n. 255 – 2022 Aprile-Maggio

LA COPERTINA

Il n. 255 è ampiamente dedicato al James Webb Space Telescope. Dalle origini fino al lancio attraverso le fasi più difficili della costruzione. In dieci e più anni non sono mancati cambi di programma, imprevisti e modifiche strutturali importanti che in alcuni casi hanno rischiato di compromettere la riuscita del progetto.

Ne parliamo con chi il Webb lo ha “toccato con mano”, ovvero Massimo Stiavelli, astronomo dello Space Telescope Science Institute (STSCI) a Baltimora dove è mission head di JWST, e Antonella Nota, astronoma del STSCI a Baltimora e project scientist di Hubble e JWST per l’ESA.

L’EDITORIALE

La sensazione che la scienza e la ricerca siano una sicura e accogliente “isola di pace” a cura della direttrice Molisella Lattanzi.

GLI ARTICOLI IN QUESTO NUMERO

JWST una sfida vinta  a cura di Claudia Mignone e Valentina Guglielmo
Gli Estremofili e la vita nello spazio a cura di Marco Sergio Erculiani
Selenocromatica – Imaging mineralografico lunare a cura di Aldo Ferruggia

LE RUBRICHE

Il SISTEMA SOLARE – Venere:

Le MERAVIGLIE del COSMO di Barbara Bubbi:

NEL CIELO CON CHARLES MESSIER – M2 L’era degli ammassi globulari di Giuseppe Petricca

ASTROFOTOGRAFIA:

OSSERVARE è UN’ARTE – STAR TRAIL: La Magia del fluire del Tempo in un singolo Scatto di Dario Giannobile

DIDATTICA E DIVULGAZIONE di Pierdomenico Memeo:

MOON VILLAGE ASSOCIATION: La sfida decisiva per diventare Homo Astronauticus – “Malati di Spazio, malati per lo Spazio” di Carlo Aleci e Claudio Rosa

DALLE COSTELLAZIONI AL PROFONDO CIELO: HYDRA part. 1 Una costellazione timida ma ricca di sorprese di Stefano Schirinzi

LE SEZIONI DA NON PERDERE a cura della Redazione di Coelum

  • PHOTOCOELUM
  • I FATTI IN EVIDENZA
  • IL CIELO DEL MESE

COELUM ASTRONOMIA N°255 APRILE-MAGGIO 2022 è pronto!

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In Deep – Editoriale del n. 255 Coelum Astronomia

Editoriale n. 255 Coelum

La sensazione che la scienza e la ricerca siano una sicura e accogliente “isola di pace

«Non è forse proprio questo lo spirito che accomuna tutti gli “scientisti” sparsi nel mondo? La fiducia nella logica e nella ragione in grado di dare risposte certe e mettere fine a ogni diatriba. Confutare ipotesi e conclusioni sbagliate e in ultima analisi, perciò, decidere chi fra gli antagonisti abbia torto o ragione».

Chi non si è, almeno una volta, rifugiato su quest’isola di pace, ove ogni cosa ha un significato, ove basta seguire le indicazioni e lo scorrere degli avvenimenti è semplice
e naturale?

In un nuovo momento di assoluto smarrimento, proprio noi appassionati delle Scienze, vittime consapevoli ed estasiati dell’immagine pura de “l’ordine delle cose”, vorremmo che tutto tacesse per consegnare ogni arma dell’intelletto umano in mano alla stoica dea Logica.

L’esempio meglio riuscito di questo pensiero è senz’altro la Stazione Spaziale Internazionale. Osservandola nei suoi passaggi che segnano scie luminose nel nostro cielo notturno, perdendo qualche minuto ad immaginare cosa stiano facendo lassù quei sei astronauti, uomini e donne, che ci appaio sempre sorridenti, efficaci, raggianti, felici e in assoluta armonia fra loro.

Un ambiente professionale ove le incomprensioni personali svaniscono grazie ad
un approccio serio, alla stima reciproca, alla necessità l’uno dell’altro. Un “appartamento”
immune alle banali diatribe che da sempre invece affliggono l’uomo sulla Terra.

Un miracolo della ragione, diremmo, che ci riempie d’orgoglio e soddisfazione e placa in parte le nostre ansie con una splendida iniezione di fiducia nelle capacità umane; insomma, speranza alla stato puro.

Eppure, nonostante i milioni di occhi fissi sulle evoluzioni di questo luogo di freddo ma incantato metallo incombe un’ombra. Minacciato e messo in dubbio, quasi fosse
possibile ridurlo alla banale lista delle conseguenze di scelte politiche scellerate. Le notizie che riceviamo e che aleggiano nell’aria in attesa di conferme e smentite non ci tranquillizzano affatto.

Per quasi trent’anni la ISS è stata un emblema di uguaglianza e rispetto, un segno
che marca il cammino da seguire per chiunque, un modello da riprodurre in ogni ambiente lavorativo e personale, e così ci auguriamo che resti, nell’illusione che possa conservarsi per sempre immune agli attacchi della sciocchezza umana.

Buona lettura
Molisella Lattanzi

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JWST una sfida vinta – n. 255 Coelum Astronomia

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    Dall’alba dell’Universo al nostro vicinato cosmico

    James Webb Space Telescope

    Osservare le prime galassie nella storia dell’Universo, catturare la luce delle prime stelle che si sono accese solo un centinaio di milioni di anni dopo il Big Bang.

    È il sogno degli astronomi e uno degli obiettivi scientifici all’origine del progetto James Webb Space Telescope (JWST). Un gigantesco osservatorio studiato per scrutare il cosmo nella porzione infrarossa dello spettro elettromagnetico.

    A causa dell’espansione dell’universo, la luce emessa da corpi celesti lontani subisce il fenomeno del redshift: la sua lunghezza d’onda aumenta dal blu e verde verso il rosso e quando raggiunge i telescopi sulla Terra o nei paraggi è già nell’infrarosso. Se per studiare le stelle nella Via Lattea e nelle galassie vicine si osserva principalmente alle lunghezze d’onda della luce visibile (quella che percepiamo con i nostri occhi), per sostenere le stesse ricerche su galassie molto più distanti occorre indagare in banda infrarossa.

    Alla fine degli anni ’70 la NASA iniziò a progettare una missione interamente dedicata a Giove: Galileo. Dopo Galileo, i cui risultati scientifici furono in parte compromessi da alcuni problemi tecnici, fu la volta di Juno, lanciata nel 2011 e in orbita intorno a Giove dal 2016.

    Vuoi saperne di più su Juno? Gli ultimi traguardi e il futuro della missione?
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    Non solo. L’infrarosso è fondamentale anche per studiare regioni del cosmo a noi vicine, nella nostra Via Lattea, come le nubi interstellari dove nascono le stelle. Queste zone contengono una frazione piccola ma importante (circa l’1%) di polvere che blocca la luce visibile e non permette di osservare direttamente cosa accade al loro interno: la luce infrarossa, invece, passa attraverso la polvere, svelando i misteri della formazione stellare.

    Stelle in fasce, prossime e lontane

    «I risultati più sbalorditivi di JWST potrebbero arrivare da scoperte che non riusciamo nemmeno ad immaginare» racconta Mark McCaughrean, senior advisor per la scienza e l’esplorazione all’Agenzia Spaziale Europea (ESA) e interdisciplinary scientist nel science working group di JWST. «Tuttavia anche quello che sognavo di osservare quando sono stato coinvolto nel progetto, quasi 24 anni fa, è ancora tutto da fare, perché non c’è altro modo per farlo».

    Le capacità del nuovo telescopio spaziale, in particolare a lunghezze d’onda oltre i 2 micron (la banda infrarossa copre le lunghezze d’onda tra 0,7 micron e 1 millimetro), sono
    inarrivabili per qualsiasi altro osservatorio sulla Terra o nello spazio.

    E così le domande scientifiche intorno a cui è stato costruito JWST sono ancora lì, aperte.

    L’articolo completo disponibile sul n. 255 Aprile-Maggio

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    Selenocromatica, imaging mineralografico lunare – n. 255 Coelum Astronomia

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      Pochi astrofili, almeno una volta nella vita, non hanno tentato di esagerare i colori della Luna, la cosiddetta Mineral Moon (MM), per ottenere uno scatto ad effetto.

      Si può però andare ben oltre la semplice estetica, mettendo in relazione i colori della Luna con l’evoluzione del nostro satellite, con lo scopo di ricavare la massima quantità d’informazione correlabile al significato mineralogico. Prima di iniziare dobbiamo porci un doveroso quesito:

      Sono veri i colori che vediamo nelle nostre immagini?

      La risposta è incerta. Insomma, pur assumendo come riferimento inevitabile l’occhio umano e la sua visione, nessuna riproduzione a colori può essere fedele al 100%, a causa delle differenze nella tecnologia di acquisizione, delle caratteristiche e delle limitazioni della riproduzione sullo schermo del computer, dei “settaggi” dello stesso, del filtro atmosferico, etc…

      Inoltre c’è sempre la soggettività della visione sulla quale si potrebbe aprire un intero dibattito. Altre differenze si aggiungono a seconda della tecnica scelta per l’acquisizione e l’indagine, ma in ogni caso, qualsiasi sia la combinazione di strumenti preferita, la selenocromatica deve mantenere fede al concetto di rappresentatività: a diversi colori lunari devono corrispondere diversi minerali.

      L’espressione di “colori rappresentativi”, è usualmente associata alle immagini riprese con il HST (Hubble Space Telescope), volendo sottolineare il concetto che i colori delle riprese del telescopio sono fedeli ai processi fisici oggetto di indagine. Per estensione quindi i colori che restituiranno le nostre immagini dovranno essere “rappresentativi” delle teorie sui processi evolutivi del nostro satellite e contribuire a confutarle o convalidarle, in un affascinante rimando reciproco.

      […]

      MINERALI E COLORI

      La “miscela” di elementi che compongono un dato minerale determina in gran parte come questo si comporta quando viene colpito dalla luce solare, riflettendo onde elettromagnetiche di una data lunghezza d’onda, la cosiddetta firma spettrale.

      Le rocce lunari, col loro spettro di riflessione che va dai raggi γ alle radio-onde, non fanno eccezione e noi sfrutteremo proprio tale principio per ottenere informazioni. Prima di iniziare l’acquisizione delle immagini è necessario tenere a mente un importante fattore tecnico:

      La superficie della Luna, essendo sferica, si curva ai bordi, influendo sulla qualità della radiazione catturata. 

      L’articolo completo disponibile sul n. 255 Aprile-Maggio

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      STAR TRAIL: La magia del fluire del tempo in un singolo scatto – n. 255 Coelum Astronomia

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        STAR TRAIL. Come immortalare in un unico scatto lo spettacolare tracciato del percorso notturno degli astri.

        Fin dai tempi antichi l’uomo ha volto lo sguardo verso il cielo cercando di spiegarne le meraviglie. Le costellazioni cambiavano durante l’anno, i pianeti danzavano nel cielo e la Luna e il Sole sorgevano seguendo dei cicli ben stabiliti.

        Ma più di tutto, ogni sera gli studiosi dell’antichità potevano assistere alla danza delle stelle. Gli astri non rimanevano immobili, ma percorrevano il cielo e, proprio grazie a questi allineamenti mutevoli, gli antichi cercavano di predire il futuro e di interpretare il fato.

        Oggi sappiamo che il movimento delle stelle è una diretta conseguenza della rotazione terrestre che, momento per momento, sposta il nostro punto osservazione.

        Come passeggeri di un treno in viaggio, non ne percepiamo il movimento, ma assistiamo allo scorrere del paesaggio, ugualmente, passeggeri della nostra astronave cosmica, non avvertiamo la rotazione terrestre, ma osserviamo le stelle sorgere e tramontare e il loro percorrere traiettorie sulla volta.

        Così, le stelle nel cielo settentrionale, o boreale, ruotano attorno al polo nord celeste ovvero il punto di incontro tra la proiezione immaginaria dell’asse di rotazione della Terra e la volta celeste che sappiamo coincidere (o quasi) con la stella Polare, stella alfa della costellazione dell’Orsa Minore.

        […]

        Come si realizza uno STAR TRAIL?

        L’articolo completo disponibile sul n. 255 Aprile-Maggio

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