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Miguel Ángel López Castaño

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Presentación del tema: "Miguel Ángel López Castaño"— Transcripción de la presentación:

1 Miguel Ángel López Castaño
TELESCOPIOS Miguel Ángel López Castaño Metodología Científica y Aprendizaje de la Física y Química Máster Universitario en Formación del Profesorado en Educación Secundaria

2 ESTRUCTURA Introducción Componentes del telescopio Monturas
Tipos de tubo Oculares Accesorios Algunos cálculos básicos Conclusiones Bibliografía

3 ¿Qué ES UN TELESCOPIO?

4 ¿Qué ES UN TELESCOPIO?

5 ¿Qué ES UN TELESCOPIO?

6 ¿Qué ES UN TELESCOPIO?

7 ¿Qué ES UN TELESCOPIO?

8 ¿Qué ES UN TELESCOPIO?

9 ¿Qué ES UN TELESCOPIO? “Es un instrumento capaz de hacernos ver objetos lejanos, recogiendo la radiación electromagnética procedente de estos” Nos centraremos en explicar el funcionamiento de este tipo de telescopios

10 PARTES DEL TELESCOPIO Montura Tubo Buscador Oculares y accesorios

11 MONTURAS Montura altazimutal Montura Dobson Simples y baratas
Se mueven en dos ejes: horizontal y vertical Es necesario seguir de forma manual el objeto celeste Es un tipo especial de montura altazimutal. Sirve para telescopios muy grandes

12 MONTURAS Montura ecuatorial
Es capaz de compensar la rotación de la tierra al tener un eje paralelo al eje de rotación terrestre Se mueve en dos ejes: declinación y ascensión recta Suelen venir computerizadas Mas caras y complejas. Necesitan orientarse antes de comenzar a usarlas.

13 PRINCIPALES MAGNITUDES EN UN TELESCOPIO
Distancia focal: La distancia focal es distancia comprendida entre el objetivo del telescopio (sea un reflector o refractor) y el plano focal del mismo. L (mm) D (mm) f 650 150 f/5 1200 120 f/10 Más luminoso. Mejor para astrofotografía Diámetro: Indica el diámetro del espejo o lente principal Razón focal: También conocido como número f. Es la razón entre la distancia focal y el diámetro. Indica la luminosidad del telescopio; cuanto más bajo sea f, más luminoso (o rápido) será.

14 TIPOS DE TUBO - REFRACTORES
Ventajas: Inconvenientes: Diseño, construcción y mantenimiento sencillos Buen contraste e imagen nítida en los bordes Gran distancia focal (bueno para la observación planetaria) Aberración cromática (el índice de refracción es función de la longitud de onda) Muy caros y difíciles de construir para grandes diámetros de lente

15 TIPOS DE TUBO - REFLECTORES
Newton Cassegrain Ventajas: Inconvenientes: Baratos de fabricar (espejos vs lentes) Imagen de buena calidad y con pocas aberraciones Relación focal corta (buenos para espacio profundo y astrofotografía) Mantenimiento más laborioso (hay que colimarlos) Peor aclimatación térmica

16 REFRACTORES VS REFLECTORES
Observatorio de Yerkes (USA) Diámetro lente: 102 cm Distancia focal: 19,4 m Exposición Universal Paris 1900 Diámetro lente: 125 cm Distancia focal: 57 m

17 REFRACTORES VS REFLECTORES
Gran Telescopio de Canarias (España) Diámetro espejo: 10,4 m ¿Cómo sería un refractor de similar diámetro?

18 TIPOS DE TUBO - CATADIÓPTRICOS
Schmitt-Cassegrain Ventajas: Inconvenientes: Gran calidad de imagen Ausencia casi total de aberraciones Tamaño inferior a un reflector de similares prestaciones Combina lo mejor de los reflectores y los refractores Muy caros Delicados tanto en su transporte como en su mantenimiento

19 BUSCADOR Es un pequeño telescopio (normalmente de tipo refractor) que, al tener mayor campo de visión que el tubo principal, nos ayuda a localizar (buscar) el astro deseado 9 X 50 Aumentos Diámetro (mm)

20 OCULARES – PRINCIPALES MAGNITUDES
Distancia focal: Similar al caso de los telescopios Campo visual aparente: nos indica el diámetro angular del circulo de luz que puede ser observado con ese ocular Hay diversos tipos de oculares, según características, proceso de construcción y calidad

21 OCULARES Comparativa entre ocular Ethos y Plössl

22 OTROS ACCESORIOS Lentes Barlow: Aumentan la distancia focal del telescopio (x2 normalmente) a costa de una pérdida de luminosidad Filtros: Permiten que nos centremos solo en una parte del espectro electromagnético Cámaras: Normalmente de tipo CCD. Se colocan en lugar del ocular, permiten realizar fotografías (alto tiempo de exposición)

23 ALGUNOS CÁLCULOS BÁSICOS
Aumentos: El número de veces que el telescopio es capaz de aumentar el tamaño de la imagen se calcula dividiendo la longitud focal del tubo entre la del ocular utilizado 𝑨𝒖𝒎𝒆𝒏𝒕𝒐𝒔= 𝐿 𝑇𝑒𝑙𝑒𝑠𝑐𝑜𝑝𝑖𝑜 𝐿 𝑂𝑐𝑢𝑙𝑎𝑟 Existe un límite (empírico) a partir del cuál, a más aumentos, la imagen se vuelve mucho menos nítida. En condiciones ideales de observación: Lt (mm) Lo (mm) A 1000 20 50 X Reflector 𝐴 𝑀𝐴𝑋 ≈ 2,4∙𝐷 𝑇𝑒𝑙𝑒𝑠𝑐𝑜𝑝𝑖𝑜 800 3 266 X Refractor 𝐴 𝑀𝐴𝑋 ≈ 2,7∙𝐷 𝑇𝑒𝑙𝑒𝑠𝑐𝑜𝑝𝑖𝑜 ¿Y si añadiéramos una lente Barlow?

24 ALGUNOS CÁLCULOS BÁSICOS
Magnitud límite: 𝑀 𝑜𝑗𝑜 ≈6 Nos indica la magnitud de las estrellas más débiles que podemos observar con ese telescopio 𝑴 𝑳𝒊𝒎 ≈𝟕,𝟓+𝟓∙ 𝐥𝐨𝐠 𝟏𝟎 𝑫[𝒄𝒎] D (cm) MLim 20 14 40 15,5 3000 25

25

26 CONCLUSIONES Estrellas dobles Observación planetaria
Astrofotografía [M42] Solar Lunar Estudio de estrellas variables

27 BIBLIOGRAFÍA Revista “Astronomía”, nº: 140, pags: 26-32

28 FIN ¿PREGUNTAS?


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