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el Efecto Schröter: Fases de Venus reales vistas con Telescopio

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    clase Autor Tema: el Efecto Schröter: Fases de Venus reales vistas con Telescopio  (Leído 2015 veces)
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    Sebtor

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    minimensaje
    « del : Mar, 23 May 2023, 10:28 UTC »

    Aprende sobre el enigmático efecto Schröter en las fases de Venus al observarlo a través del telescopio. Tú también puedes medir "el defecto de fase observada", especialmente en las fechas cercanas a la dicotomía.

    ¿Qué es el Efecto Schröter, y en qué consiste?



    El Efecto Schröter se refiere a la discrepancia entre la fase de Venus observada a través del telescopio y la fase de Venus teórica. Johannes Schröter, un astrónomo aficionado alemán, fue el primero en registrar este efecto. Descubrió que la fase observada de Venus es consistentemente ligeramente menor que la fase predicha, especialmente cuando Venus parece estar iluminado en un 50% : fase de dicotomía. En otras palabras, cuando se esperaría que Venus esté exactamente a la mitad de su fase iluminada, su apariencia telescópica muestra una fase ligeramente menor de lo previsto.


     

    Observaciones históricas ¿Quién lo observó y cuándo?



    Este intrigante fenómeno que afecta a la apariencia de las fases de Venus durante su fase de "creciente" o "menguante" fue descrito por primera vez por el astrónomo aficionado alemán Johann Hieronymous Schröter en su libro "Fragmentos selenotopográficos para un conocimiento más preciso de la superficie lunar", publicado en 1791. Schröter descubrió sistemáticamente una diferencia entre los tiempos de la dicotomía observados y los calculados (fase del 50%), siempre con la fase "recortada". Esto significa que en las elongaciones Este (por la tarde / decrecientes), la dicotomía siempre ocurre antes. Inversamente, en las elongaciones Oeste (en la madrugada / crecientes), ocurre "después". En 1955, el divulgador astronómico británico Patrick Moore acuñó el nombre de "efecto Schröter" para referirse al fenómeno observacional.


    el Impacto del Efecto Schröter en las fases de Venus


    Imagen de Venus. (23-V-2023) proporcionada por ASTROBREDA con un Celestron-11. La fase teórica es 0.565. Observa cómo parece casi en dicotomía, prevista para el 4-VI. ¡El fenómeno no decepciona!


    Estas observaciones, que contradicen las fases predichas y los días en que Venus alcanza la dicotomía, (es decir, el 50% de la fase), se convirtieron en un enigma astronómico que muestra una desviación promedio de seis días (aunque las observaciones modernas tienden a reducirlo a cuatro días).

    El propio Schröter escribió: "Estas apariencias dependen en gran medida de la claridad de nuestra atmósfera, de que el telescopio brinde una buena imagen, tranquila y haya un contraste suave, y por supuesto de un ojo preparado con cierta experiencia".

    Una razón añadida a la discrepancia podría ser que los observadores a menudo determinan la fecha de la dicotomía realizando observaciones durante el día, lo que afecta el brillo de Venus y la capacidad de penetrar en la sombra del terminador, incrementando así el efecto Schröter.


    Realidad versus Apariencia: ¿es el Efecto Schröter un fenómeno intrínseco o extrínseco?



    El Efecto Schröter ha sido objeto de un prolongado debate en la comunidad astronómica. Mientras algunos argumentan que es simplemente una ilusión óptica causada por la difracción de la luz alrededor del disco de Venus, otros sostienen que es un fenómeno real y no solo una ilusión. Mediciones y observaciones cuidadosas respaldan la existencia de un aumento aparente en el tamaño del disco venusiano.

    Boceto de Patrick Moore sobre la Luz Cenicienta en Venus,  notar como los polos los dibuja mas allá de 180°

    Según aquellos que consideran el Efecto Schröter como una ilusión óptica, la difuminación de la luz por parte de la atmósfera venusiana y la difracción alrededor del disco podrían hacer que el disco de Venus aparezca más grande de lo esperado, lo que resultaría en una fase aparentemente más pequeña.

    Sin embargo, la existencia del Efecto Schröter como una anomalía real ha sido respaldada por observaciones y mediciones cuidadosas. Estudios han investigado esta discrepancia, atribuída  a la combinación de factores atmosféricos y la reflectividad de la superficie venusiana. La atmósfera de Venus debe actuar como una especie de lente óptica, dispersando parte de la luz y reduciendo la intensidad del brillo.  Factores combinados pueden hacer que la fase "vista" de Venus, tal como se observa desde la Tierra, sea ligeramente menor de lo que se predice teóricamente. Aunque aún no se comprende completamente por qué el efecto Schröter impacta en las fases observadas de Venus en el terminador, con un componente real y medible en esta anomalía.

    Posibles explicaciones del efecto Schröter y su relación con la anomalía en la dicotomía de Venus



    "modelo crepuscular del brillo atmosférico de Venus Schroeter's Effect and the twilight model for Venus, - Mallama, A. / JBAA

    Existen varias teorías que intentan explicar el efecto Schröter y su relación con la anomalía en la fase de dicotomía de Venus. Una de las explicaciones propuestas sugiere que la atmósfera venusiana desempeña un papel crucial en este fenómeno. Se cree que la interacción de la luz solar con las partículas atmosféricas puede causar difracción y dispersión alrededor del disco venusiano, lo que alarga el brillo de 'los cuernos' de los polos y resulta en una aparente ampliación del disco y disminución de la fase.

    Sin embargo, a pesar de estas explicaciones, aún no se comprende completamente el impacto del efecto Schröter en las fases observadas de Venus en el terminador. En un estudio realizado en 2021 por Richard Schumde Jr. y James Dutton (ALPO), se analizaron mediciones de dicotomía realizadas entre 1919 y 2001. Concluyeron que el efecto Schröter se debe principalmente a dos factores: la dispersión del crepúsculo y el sombreado cerca del terminador.

    Estas investigaciones demuestran que el efecto Schröter es un fenómeno complejo que involucra interacciones atmosféricas y ópticas. Sin embargo, aún se requiere una comprensión más profunda para explicar completamente las observaciones y mediciones relacionadas con este efecto.


    ANIMACIÓN JULIO-NOVIEMBRE 2012. Equipo: Vixen NA 120, SW NEQ 6 Pro, TV Powermate 5X, DMK 21AU04.AS, filtro Baader fringe killer.
    * fijaros en la 6ª imagen *
    Autor: Sergi Torrents Gonzalez (SERGIT)

    pero ... aún hay más misterios y polémicas



    Hay otros efectos observados, es el alargamiento de "los cuernos" brillantes mas allá de los 180° cuando la fase creciente/menguante son pequeñas, y luego el asunto de la pretendida luz cenicienta en Venus, que en caso de detectarse necesitaría del apoyo de alguna teoría exótica sobre su atmósfera, para poder explicarse.

    Reflexiones, sobre la observación histórica telescópica por amateurs y/o profesionales



    En resumen, el efecto Schröter en las fases de Venus ha sido objeto de estudio e investigación durante siglos. Aunque su naturaleza exacta aún está en debate, su existencia y su impacto en la apariencia de las fases observadas son innegables. El efecto Schröter ha desafiado a los astrónomos a comprender mejor los fenómenos atmosféricos y ópticos asociados con Venus.

    La observación astronómica telescópica por parte de los entusiastas amateurs desempeña un papel fundamental en el estudio de las fases de Venus y el efecto Schröter. Los astrónomos aficionados tienen la oportunidad de contribuir activamente a la investigación científica y realizar sus propias observaciones. La astronomía amateur no solo promueve la divulgación científica y el interés por la astronomía, sino que también proporciona datos valiosos que complementan los estudios realizados por profesionales, y también se sitúan en contexto histórico.

    Es esencial destacar la importancia de ser objetivamente críticos, y evitar los sesgos de ideas preconcebidas. También contar con telescopios adecuados y puede que el uso de filtros específicos para realizar observaciones. Los avances en la tecnología de captura de imágenes, han facilitado la tarea de los astrónomos aficionados.



    fechas de la dicotomía en Venus,
    del 2000 al 2040 (Jean Meeus)


    Referencias:

    PDF Notes on the phase anomaly and markings of Venus / Alan W. Heath & Edward Ellis

    La observación de Venus - Butlletí ASTER núm. 90

    ASTRONOMY - The shadowy Schröter effect

    Theoretical dichotomy of Venus, 2000-2040, J Meeus. JBAA 110:83

    Blog observación y fotografía astronómica. Sergi Torrents SERGIT

    Comunicación personal del observador Astrobreda, imagen reciente.



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    Filtros especializados para Venus: opciones según equipo

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    Sirio B

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    minimensaje
    « respuesta #1 del : Mié, 24 May 2023, 05:43 UTC »

    Buen aporte.

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    minimensaje
    « respuesta #2 del : Mié, 24 May 2023, 20:22 UTC »

    Muchas gracias por el post Sebtor. Me ha resultado muy instructivo, para mi, un efecto desconocido. Tengo que confesar que la primera lectura rápida del título me pareció que se hablaba de un efecto de Schrödinger y no de Schröter, y ya me estaba imaginando cosas raras  Giñar

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    Sebtor

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    « respuesta #3 del : Mié, 24 May 2023, 20:47 UTC »



    El efecto Schröter es muy popular en la "astronomía británica", debe ser por aquello de minuciosidad, detalle, observación, discusión y misterio por resolver...

    Estos días es el momento ideal, ..  ya que Venus siempre es muy brillante, aunque su observabilidad yo diría que es inferior a la de Marte.    Además, su período de retorno es mas o menos similar, de 600 días.

    El planeta parece estar casi siempre presente, al atardecer o madrugar, debido a la estabilidad de su brillo.

    Yo le dediqué mucho tiempo años atrás, pues "engancha" .


    recuerdo, para 2023  ...   la primera  Es YA !

    Dom, 04-Jun-2023. * Venus en dicotomía: fase 50%.
    Dom, 23-Oct-2023. * Venus en dicotomía: fase 50%.

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    « respuesta #4 del : Lun, 05 Jun 2023, 19:18 UTC »

    mirad que Venus, !!
    Justo el día de la dicotomía, fase al 50%

    https://twitter.com/tw__astro/status/1665298725990801411?t=g_pnx9a6XEU-tgvbEga6GQ&s=19

    img

    autor: Tom Williams, telescopio de 16",  IR-SynG-UV  como RGB /  4 Jun 2023

    img

    es la mejor imagen terrestre que he visto !!


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    monos

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    minimensaje
    « respuesta #5 del : Lun, 05 Jun 2023, 20:10 UTC »

    ¡Increíble! Hay mas detalles de las tomas, tubo, cámara y filtros en su astrobin: https://www.astrobin.com/ia6gjg/

    E incluso enseña datos capturados en crudo para los mas curiosos: https://i.imgur.com/RswmBWa.mp4

    Él mismo reconoce que nunca había visto un Venus así, con una turbulencia tan baja. El tubo es un Skywatcher plegable de 40 cm. Tiene también unas imágenes de Júpiter, Marte y especialmente Urano muy buenas también:

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    Sebtor

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    « respuesta #6 del : Lun, 05 Jun 2023, 20:32 UTC »

    ( publico el video)


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    « respuesta #7 del : Mar, 06 Jun 2023, 09:34 UTC »

    Acaba también de publicar un vídeo en lapso de tiempo que muestra como rota el planeta y da fe de la veracidad delos detalles de las nubes mostradas. Teniendo en cuenta la lentitud de rotación de Venus de 243 días es una autentica pasada.  Impresionado

    https://i.imgur.com/uqYltJM.mp4

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    « respuesta #8 del : Jue, 08 Jun 2023, 20:20 UTC »

    no nooo  ojo
    la atmósfera de Venus, tiene superrotación, en 4 días.
    ( por el efecto de "llama móvil" si quereis buscar )


    gracias,
     dejo el video publicado


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    monos

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    « respuesta #9 del : Vie, 09 Jun 2023, 13:36 UTC »

    Muy interesante lo de la super rotación de la atmósfera de Venus.  No había oída nada al respecto y eso que fue estudiado en observatorios de nuestro país.

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    Sebtor

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    minimensaje
    « respuesta #10 del : Vie, 23 Jun 2023, 10:47 UTC »

    éste último video es extraordinario,  increíble ... diría que una observación histórica

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