Tuesday, December 30, 2014
Sunday, December 28, 2014
Tuesday, December 23, 2014
Sunday, December 21, 2014
Tuesday, December 16, 2014
Sunday, December 14, 2014
Vettore Sole e vettore Velocità nelle comete - Sun vector and heliocentric velocity vector
ITA
Dal sito di Horizon JPL (http://ssd.jpl.nasa.gov/sbdb.cgi) si possono ricavare le effemeridi di ogni corpo del sistema solare.
Dal sito di Horizon JPL (http://ssd.jpl.nasa.gov/sbdb.cgi) si possono ricavare le effemeridi di ogni corpo del sistema solare.
Per quanto
riguarda le comete, si possono estrarre due parametri importanti:
·
PsAng che rappresenta il vettore Anti-Sole,
che indica l’orientamento della coda di gas (se aggiungiamo 180° si ottiene il
vettore Sole che indica la posizione del Sole)
·
PsAMV che rappresenta il vettore negativo -V della velocità eliocentrica e che
indica l’orientamento della coda di polveri.
Ad esempio
per la cometa C /2014
Q3 Borisov, le effemeridi sono le seguenti.
Per il giorno
16 ottobre 2014, la cometa ha un angolo PsAng di 94,131° (cioè indica l’orientamento
del vettore in direzione opposta al Sole. Basta quindi aggiungere 180° per
determinare la direzione del Sole) ed un angolo PsAMV di 150,442° (cioè indica
l’orientamento del vettore negativo della velocità della cometa). Pertanto la
posizione dei vettori Sole (Sun) e -V è la seguente:
ENG
From the site of Horizon JPL (http://ssd.jpl.nasa.gov/sbdb.cgi) will be found in the ephemeris of each solar system body. As regards the comets, one can extract two important parameters:
- PsAng the position angles of the extended Sun->target radius vector ("PsAng") is an indicator of the comet's gas-tail orientation in the sky (if we add 180 ° you get the Sun vector indicating the position of the Sun)
- PsAMS the negative of the target's heliocentric velocity vector which is an indicator of dust-tail orientation.
Both the vectors are oriented as seen in the observer's plane-of-sky, measured CCW (east) from reference frame North Celestial Pole.
For example, for the comet C / 2014 Q3 Borisov, the ephemeris are the following.

For the day October 16, 2014, the comet has an angle of 94.131° PsAng and an angle PsAMS of 150.442° (that indicates the orientation of the vector negative speed of the comet). Accordingly, the position of the vectors Sun (Sun) and -V is the following:
Friday, December 12, 2014
Thursday, December 11, 2014
Wednesday, December 10, 2014
Rapporto fra deuterio e idrogeno nel vapore acqueo di 67P/Churyumov–Gerasimenko
Il rapporto fra
deuterio e idrogeno nel vapore acqueo di 67P/Churyumov–Gerasimenko, analizzato
dallo spettrometro della sonda Rosetta dell’ESA, è tre volte più alto di quello
degli oceani terrestri. Si rafforza così l’ipotesi che l’acqua sia giunta sul
nostro pianeta non con le comete bensì con gli asteroidi.
media.inaf-acqua-di-cometa
Monday, December 8, 2014
Tuesday, December 2, 2014
C/2014 Q2 Lovejoy - Morfologia della chioma
Applicazione degli algoritmi MCM ed RWM nella ripresa della cometa C/2014 Q2 del 26 novembre 2014 C/2014 Q2.
Misurare le distanze sul campo del CCD (comete/asteroidi)
Nelle riprese delle comete o degli asteroidi è utile conoscere la risoluzione in km per ogni pixel (Rkm), questo in funzione della risoluzione angolare per pixel (Rccd) del treno ottico telescopio+CCD impiegato nella ripresa e della distanza (Delta) della cometa/asteroide dalla Terra, ricavabile dalle effemeridi. La formula è la seguente:
Rkm = (Delta * Rccd) / 206265 [km/px]
dove Delta è la distanza in km della cometa/asteroide dalla Terra e Rccd è la risoluzione in arcsec/px del nostro sistema di ripresa.
Rkm = (Delta * Rccd) / 206265 [km/px]
dove Delta è la distanza in km della cometa/asteroide dalla Terra e Rccd è la risoluzione in arcsec/px del nostro sistema di ripresa.
Saturday, November 22, 2014
Calcolo dithering
Calcolo del dithering ottimale:
Grandezze da utilizzare:
Grandezze da utilizzare:
- DthCCD: spostamento sul CCD di ripresa (valore di dithering)
- DthG: spostamento nella camera di guida (parametro impostato nel software per il dithering)
- SCCD: scala immagine del CCD di ripresa
- SG: scala immagine della camera di guida
Si ricava pertanto che lo spostamento ottimale che deve
subire la camera di ripresa, sarà
pari a:
DthCCD = DthG * SG / SCCD
Friday, November 21, 2014
Organizzazione foto Comete e Supernovae
A questo link ho raccolto e raccoglierò le foto inerenti Comete e Supernovae/Nove.
Comete e Supernovae
Comete e Supernovae
Saturday, November 8, 2014
Sh-2 185 consiste in un sistema di nubi in parte ben
illuminate, situate alla stessa distanza di γ Cassiopeiae; le sezioni più
brillanti sono costituite dalle due nebulose catalogate nell'Index Catalogue:
IC 63, la più meridionale, mostra un'evidente struttura a filamenti di
gas, con delle emissioni ottiche dominate dal colore rosso, mentre IC 59,
a nord, appare come una nube dal colore in parte tendente al blu e priva di una
struttura organizzata.
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