Almanacco 2014 - Passione Astronomia

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ASTRONOMIA
La
rivista
dell’Unione
Astrofili
Italiani
Almanacco 2014
La Biblioteca UAI
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PUBBLICAZIONI UAI
ALMANACCO UAI 2013
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ricerca della vita nell’universo
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L'ESPLORAZIONE DELLO SPAZIO
Alla scoperta del sistema solare
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IL CIELO DI PAPÀ MARCEL
Manuale per un giovane astrofilo
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A cura dell’UAI
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TEMPO E NELLO SPAZIO
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Guida all’osservazione e allo
studio delle stelle variabili
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GALILEO ASTRONOMO
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PRINCIPI DELLA NOTTE
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UNIONE ASTROFILI ITALIANI
ALMANACCO
2014
Giuseppe De Donà
ha curato questa edizione dell’almanacco,
con il contributo di:
Gianluigi Adamoli
Claudio Costa
Claudio Del Duca
Giancarlo Favero
Sergio Foglia
Giuseppe Marino
Antonio Milani
Luciano Piovan
Claudio Prà
Eberhard Riedel
Alberto Sambo
Enrico Stomeo
Paolo Tanga
Giuseppe Tavernini
In copertina:
Claudio Del Duca – Pesci – 2004 – Acrilico su cartone telato.
La costellazione zodiacale dei Pesci (in latino Pisces, -ium), ha un’estensione di 889 gradi quadrati e conta al suo interno 75 stelle più luminose della magnitudine 6. La stella più brillante, η Psc Alpherg, ha magnitudine 3.62, mentre α Psc Al Rischa ha magnitudine 4.18. Nella costellazione dei Pesci, 2° a sud di δ Psc, si trova la stella di Van Maanen, una nana bianca di magnitudine 12 dotata di un moto proprio molto alto di 2.98” all’anno.
Nella costellazione dei Pesci è ubicato il I d’Ariete, vale a dire la posizione in cui si trova il Sole nell’istante dell’equinozio di
primavera. A causa della precessione degli equinozi, circa 2000 anni fa l’equinozio di primavera avveniva nella costellazione
dell’Ariete, ed è per questo motivo che il punto vernale (gamma) è ancora chiamato I d’Ariete. Secondo la mitologia greca, gli
dei Afrodite e Eros, per non essere catturati dal mostro Tifone, si rifugiarono fra le canne del fiume Eufrate. Quando il vento
mosse le canne, Afrodite spaventata si gettò nel fiume tenendo Eros in grembo. Due pesci corsero in loro aiuto portandoli in salvo. Secondo un’altra versione, per sfuggire al mostro, Afrodite e Eros si trasformarono in pesci buttandosi nel fiume.
In ultima di copertina
Falcetto lunare di 18h e 37m d’età, fotografato la sera del 22 febbraio 2012. A pagina 41 di questo almanacco, sono presentate
due tabelle con cui è possibile programmare, per il 2014, ogni falcetto che precede e segue la Luna Nuova.
Passo Giau (BL), 22 febbraio 2012. Obiettivo 300 mm, su Pentax K5. Foto di Giuseppe De Donà.
Unione Astrofili Italiani
ONSIGLIO DIRETTIVO
Presidente: Mario Di Sora;
Vicepresidente: Giorgio Bianciardi
Segretario: Luca Orrù
Tesoriere: Massimiliano Lucaroni
Consiglieri: Jacopo Baldi, Pasqua Gandolfi, Daniele
Gasparri, Maria Antonietta Guerrieri, Salvatore Pluchino
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Michele Alberti, Pasquale Ago e Renato Antonelli
COMITATO DEI PROBIVIRI
Giuseppe De Donà, Gabriele Vanin e Piet Jan Schutzman
[email protected]
SEZIONI DI RICERCA
Coordinatori: Salvatore Pluchino
[email protected]
Sole: Luciano Piovan
[email protected]
Luna: Antonio Mercatali
[email protected]
Occultazioni: Claudio Costa
[email protected]
Meteore: Enrico Stomeo
[email protected]
Pianeti: Paolo Tanga
[email protected]
Comete: Giannantonio Milani
[email protected]
Stelle Variabili: Claudio Lopresti
[email protected]
Cielo Profondo: Fabio Martinelli
[email protected]
Quadranti solari: Giuseppe De Donà
[email protected]
Astrocultura: Pasqua Gandolfi
[email protected]
Radioastronomia: Salvatore Pluchino
[email protected]
Spettroscopia: Fulvio Mete
[email protected]
Strumentazione: Carlo Martinelli
[email protected]
Pianeti extrasolari: Claudio Lopresti
[email protected]
Sorveglianza Spaziale: Detriti Spaziali
Fabrizio Piergentili
[email protected]
Astronautica: Vincenzo Gallo
[email protected]
COMMISSIONI E SERVIZI
Commiss. Naz. Rete Osservatori Astronomici
(ROSITA): Gabriele Tedesco
[email protected]
Didattica: Maria Antonietta Guerrieri
[email protected]
Divulgazione: Paolo Volpini
[email protected]
Inquinamento Luminoso: Ugo Tagliaferri
[email protected]
Servizio televideo RAI, p.575:
Paolo Colona
[email protected]
Astrologia? No, grazie!: Pasqua Gandolfi
[email protected]
Telescopio Remoto UAI:
Giorgio Bianciardi
[email protected]
UFFICIO LEGALE:
avv. Mario Di Sora
[email protected]
SOMMARIO:
Presentazione
Le fonti dei dati
I tempi usati
3
3
Cronologia
Lettera Cicli, Numero d’Oro
Epatta
Lettera Domenicale
Ciclo solare
Indizione Romana
Feste Religiose
Le date della Pasqua
4
4
4
5
5
5
5
5
Il cielo
Fenomeni e grafici
6
6
Il Sole
Equinozi e solstizi
Perielio ed afelio
Carrington
Effemeridi mensili
8
8
8
8
10
La Luna
Le fasi lunari
Perigeo ed Apogeo
La Mappa di Guido Ruggeri
Effemeridi mensili
Le eclissi nel 2013
Luna giovane e Luna a barchetta
Congiunzioni in AR
22
22
22
25
26
38
40
42
I Pianeti
Fenomeni geocentrici
Fenomeni eliocentrici
Congiunzioni
Pianeti interni
Pianeti superiori
Osservazione dei pianeti
Bande Giove e Saturno
Effemeridi di Mercurio
Effemeridi di Venere
Effemeridi di Marte
45
45
46
47
48
49
50
52
54
56
58
Effemeridi di Giove
Effemeridi di Saturno
Effemeridi di Urano
Effemeridi di Nettuno
Posizione eliocentrica
Meridiano centrale di Marte
Meridiano centrale di Giove I
Meridiano centrale di Giove II
Meridiano centrale di Saturno I
Fenomeni medicei
Grafici medicei
Fenomeni mutui
Elementi orbitali pianeti
60
62
64
65
66
67
68
69
70
71
74
77
79
Occultazioni
Da Milano
Da Roma
Da Palermo
Occultazioni radenti
Occultazioni asteroidali
80
83
85
87
89
90
Gli Asteroidi
Opposizioni
Effemeridi
92
93
93
Le Meteore
Sciami
98
100
Le Stelle variabili 103
Effemeridi
106
Le Comete
Effemeridi
107
108
Costellazioni
Cielo boreale
Cielo australe
110
111
112
Costanti
113
Le 100 stelle
più brillanti
114
ASTRONOMIA
Anno XXXVIII • La rivista dell’Unione Astrofili Italiani
[email protected] - Almanacco 2014
Sede Nazionale e indirizzo postale:
IASF INAF - Via Fosso del Cavaliere, 100 - 00133 Roma
Proprietà ed editore: Unione Astrofili Italiani
Direttore responsabile: Franco Foresta Martin
Comitato di redazione: Consiglio Direttivo UAI
Coordinatore Editoriale: Giorgio Bianciardi
Impaginazione e stampa: Tipografia Piave srl (BL)
www.tipografiapiave.it
ISSN 1593-3814 - Copyright© 1998 UAI Tutti i diritti sono riservati a norma di legge.
È vietata ogni forma di riproduzione e memorizzazione, anche parziale, senza l’autorizzazione scritta dell’Unione Astrofili Italiani.
Amministrazione UAI - Tesoriere UAI: Massimiliano Lucaroni • [email protected]
Pubblicazione mensile registrata al Tribunale di Roma al n. 413/97. Sped. in abb. postale 45%. Autorizzazione Filiale PT di Belluno.
QUOTA ORDINARIA PER L’ANNO SOCIALE 2014
• Iscrizione socio “individuale”: dà diritto a ricevere la rivista (CARTACEO e WEB) con possibilità di
scelta della sola opzione web e almanacco (WEB) - 50,00 Euro
Segnalazioni o suggerimenti vanno inviati a: Giuseppe De Donà - email: [email protected]
PRESENTAZIONE
L’almanacco dell’Unione Astrofili Italiani dell’anno 2014, giunto alla sua trentacinquesima edizione, proposto con la tradizionale suddivisione riguardo alle sezioni pianeti, occultazioni, meteore, comete, asteroidi e stelle variabili, ricalca la collaudata edizione degli ultimi anni. Aspetti dettagliati su congiunzioni riguardanti Luna e pianeti sono trattati nelle rispettive sezioni, mentre gli aspetti più spettacolari del cielo in Italia, sono riassunti alle pag. 6 e 7. Nelle pagine della Luna sono riproposte le due tabelle per l’osservazione della falce lunare vicina alla Luna Nuova. Alle pagine 110 e 111 sono rappresentate le mappe degli emisferi boreale e australe con le 88 costellazioni che compongono la sfera celeste.
Le fonti dei dati:
Le pagine riguardanti Cronologia, Numero d’Oro, Epatta, Lettera Domenicale, Ciclo Solare e Feste Religiose Mobili sono opera di Giuseppe De Donà che ha ricavato anche le effemeridi di Sole, Luna, pianeti, comete e stelle variabili, i dati relativi alle
congiunzioni della Luna con pianeti e con le stelle, le congiunzioni dei pianeti tra di loro e con le stelle, i dati riguardanti le fasi
lunari ed i fenomeni eliocentrici e geocentrici dei pianeti, usando una sua procedura compilata su foglio di calcolo. Ha utilizzato algoritmi tratti da Astronomicai Algorithms di Jean Meeus, Willmann-Bell, Inc. 1991. Per il Sole ed i pianeti ha usato le serie
dei termini periodici della teoria VSOP87 (Variations Séculaires des Orbites Planétaires) di P.Bretagnon e G.Francou del Bureau
des Longitudes di Parigi. Per la Luna, la teoria ELP-2002/82 di M. Chapront-Touzé e J.Chapront.
Claudio Costa ha ricavato le occultazioni lunari totali con il programma “OCCULT 4” di Dave Herald. Le occultazioni asteroidali sono state calcolate con il contributo di Edvin Goffin, dello IOTA-ES.
Gli elementi orbitali dei pianeti di pag. 78 e le costanti astronomiche e fisiche di pag. 112 sono ricavati dall‘Astronomical Almanac 2014.
I dati per le eclissi sono ricavati dall’Astronomical Almanac 2014.
Sergio Foglia ha ricavato le date di opposizione degli asteroidì dal suo programma MP YEAR. Gli elementi orbitali sono stati
tratti da: Minor Planet Center Orbit Database (2013 Dic 3), Minor Planet Center.
Angelo Frosina ha ricavato i dati generali sulle variabili dal Generai Catalogue of Variable Stars, 4th edition (Kholopov et al.
1985-88), e da The Hipparcos and Tycho Catalogues (ESA-1997).
Enrico Stomeo, con l’aiuto di Stefano Crivello, ha aggiornato le efferneridi delle meteore usando per ogni sciame la fonte ritenuta più attendibile tra IMO, Jenniskens, Molau, SonotaCo, BAA, DMS, McCrosky, Posen, Iacchia, BMS, Cook, IMO Video
Network, Meteorobs e UAI-Sezione Meteore.
Le mappe del cielo australe e boreale di pag. 110 e 111 sono tratte da “Il Grande Atlante delle Stelle” di Serge Bruniere. Ed. Riizoli-Larousse 2003, Libro Biblioteca UAI.
Per le introduzioni alle sezioni hanno contribuito G. De Donà (Sole, Comete, Pianeti interni, Luna e costellazioni), F. Ferri (Luna), P. Tanga (pianeti), E. Storneo (meteore), S. Foglia (asteroidi), C. Costa (occultazioni), G. Marino (Fenomeni mutui di satellite di Giove), A. Frosina e C. Lopresti (variabili), G. A. Milani e Claudio Prà (comete).
L’immagine in copertina e relativa didascalia è di Claudio De Duca.
Si ringrazia Giancarlo Favero per il lavoro di referee.
I tempi usati:
A esclusione dei tempi di levata, transito e tramonto indicati nelle tabelle riguardanti il Sole, la Luna e pianeti che sono espressi
in Tempo Medio dell’Europa Centrale (TMEC), tutti i tempi degli altri fenomeni sono espressi in Tempo Universale (TU). TU e
TMEC sono legati tra loro dalla relazione:
TMEC = TU + 1
Tutti i dati istantanei riguardanti Sole, Luna e pianeti sono calcolati per le ore 0 di TU. Il Tempo Universale è per noi comodo
poiché tiene conto delle irregolarità dovute alla rotazione della Terra intorno al proprio asse. Gli astronomi, per calcolare con
precisione i moti dei pianeti intorno al Sole usano invece il Terrestrial Time (TT), un tempo più uniforme che non considera le
anomalie della rotazione terrestre. Il TT ha sostituito nel 2001 il Dynamical Time (TD) che a sua volta aveva sostituito nel 1984
Ephemeris Time (ET). Il TT è legato al TU dalla relazione:
ΔT = TT – TU
Il valore di ΔT si conosce solo per il passato, mentre per gli anni futuri esso può essere estrapolato, ottenendone un’approssimazione adatta ai nostri scopi.
Anche per l’anno 2014 si è ipotizzato un ΔT = 67 secondi. Pertanto, tutti i dati istantanei di questo almanacco sono stati
trasformati in TU tenendo conto di un ΔT di 67 secondi.
Unione Astrofili Italiani•www.uai.it
ALMANACCO 2014
3
Cronologia
CRONOLOGIA
Era
anno
inizio (greg.)
Era
anno
inizio (greg.)
volgare
ebraica1
islamica1
2014
5775
1436
01 gennaio
24 settembre
24 ottobre
bizantina2
romana
dei Martiri (o di Diocleziano)3
7523
2767
1731
14 settembre
14 gennaio
11 settembre
1
) Inizio al tramonto del Sole. 2) Di origine oscura, risalente al VII secolo, ebbe larga diffusione nel medioevo specialmente nell’oriente ortodosso. Ha inizio con la creazione del mondo posta nell’anno 5508 a. C. L’anno comincia il I ° settembre del calendario giuliano. 3). Ha inizio il 29
agosto 284 d. C. (oggi 11 settembre gregoriano) ed è ancora in uso presso i cristiani copti.
NUMERO-INDICE O LETTERA DEI CICLI
Numero d’oro
Lettera domenicale
Indizione romana
1
E
7
NUMERO D’ORO
Il numero d’oro è il numero d’ordine dell’anno nel ciclo diciannovennale, detto ciclo di Metone, secondo cui si ripetono con buona approssimazione le date dei noviluni. Poiché
il numero 1 della successione venne attribuito all’anno 1 a.
C., il numero d’oro di un qualsiasi anno m si ottiene come
resto della divisione (m + 1) / 19 arrestata alla parte intera.
Il Numero d’oro consente, nel calendario giuliano, di conoscere le date dei noviluni convenzionali ottenuti aggiungendo ad una data iniziale alternativamente lunazioni di 29
giorni (mesi cavi) e di 30 giorni (mesi pieni). Per compensare l’imperfezione del ciclo di Metone, si fanno, secondo
precise regole, alcune correzioni a quest’alternanza e si anticipa di un giorno l’ultimo novilunio nel 19° anno di ciascun ciclo; operazione questa detta dagli antichi computisti
saltus Lunae.
EPATTA
L’epatta di un anno è l’età della Luna, in giorni interi, al 31
dicembre dell’anno precedente. 11 nome deriva dal greco
epaktos= importato, venuto di fuori, perché questi giorni,
importati dall’anno precedente, servono a calcolare le date
dei noviluni per tutto l’anno. Poiché la lunazione ecclesiastica dura o 29 o 30 giorni, l’epatta è un numero compreso
fra 1 e 30 che viene indicato con cifre romane; il valore
XXX viene però solitamente indicato con un asterisco.
Con la riforma gregoriana, ad ogni soppressione di bisestile
viene a mutare la corrispondenza fra Numero d’oro e le date dei noviluni. Infatti la successione del numero d’oro prosegue inalterata, come i giorni della settimana, mentre le
date dei noviluni risultano posticipate di un giorno. Si ricorse allora al metodo delle epatte, ideato da L. Lilio. Poiché,
per il computo ecclesiastico, 12 mesi lunari assommano a
354 giorni, ogni successivo anno comune l’epatta aumenta
di 11 giorni, modulo 30. Fa eccezione il primo anno del ciclo diciannovennale (Numero d’oro 1) per il quale l’epatta
si ottiene aggiungendo alla precedente 12 (è il saltus Lunae
sopra detto). Ma su tempi più lunghi ciò non basta a compensare per l’inesattezza del ciclo diciannovennale: negli
4
ALMANACCO 2014
Epatta
Ciclo solare
Anno del periodo giuliano
XXIX
7
6727
anni secolari in cui si omette il bisestile, l’epatta deve essere diminuita di 1, mentre a ben determinati intervalli di secoli deve essere invece aumentata di 1. Il compilatore di calendari non ha però problemi: tutte queste correzioni le trova già apportate nella tavola delle epatte pubblicata da Clavio nel 1603 e della quale si trovano numerose versioni moderne. Tale tavola si estende fino all’anno 301 700. In capo
a 300 000 anni infatti il ciclo delle epatte si ripete identico:
atque ita ad infinitum (e così all’infinito) scrive infatti Clavio dopo l’ultima riga della sua tavola. Per conoscere l’epatta di un dato anno basta entrare in questa tavola col Numero d’oro.
In certe epoche, l’epatta XXV viene indicata con 25. La cifra araba avverte il computista che nei mesi cavi il novilunio va anticipato di un giorno rispetto alla data ricavata mediante l’epatta. Il 25 si trova appunto nell’attuale epoca che
va dal 1900 al 2199: negli almanacchi delle presenti generazioni non si troverà quindi mai l’epatta XXV.
Il Concilio di Nicea, nel 325 d. C., stabilì che la Pasqua cristiana dovesse celebrarsi la domenica successiva al primo
plenilunio che si verifica dal giorno dell’equinozio di primavera. L’equinozio rimase poi fissato perpetuamente al 21
marzo. Ne segue che la Pasqua può oscillare fra il 22 marzo
e il 25 aprile. Nel calendario gregoriano si ricavano dall’epatta i noviluni e da questi si passa ai pleniluni aggiungendo 13 giorni (il plenilunio ecclesiastico cade il 14° giorno di
ogni lunazione). Quella che si trova infatti non è la data del
novilunio astronomico, cioè della congiunzione, ma la data
del novilunio convenzionale, ecclesiastico. La lettera domenicale indica poi la data della domenica successiva. Nota l’epatta, le date dei noviluni, o pleniluni, si possono ricavare da apposite tabelle (ad esempio, quelle pubblicate dall’Annuaire du Bureau des Longitudes per l’anno 1971).
Usando l’epatta, in modo meno rigoroso, ma immediato e
pratico, si può calcolare l’età della Luna per ogni sera dell’anno usando la formula: Età della Luna = Epatta + numero mese + giorno del mese. Per numero del mese s’intende
0 per gennaio, 1 per febbraio, 0 per marzo, 1 per aprile, 2
per maggio, proseguendo fino a 9 per dicembre.
Astronomia
Cronologia
Ascensionel
Pentecoste
SS Trinità
Corpus Domini1
primo giorno di Avvento2 (rito ambrosiano)
primo giorno di Avvento2 (rito romano)
LETTERA DOMINICALE
Associando la lettera A al primo giorno dell’anno, e le consecutive lettere fino alla G ai sei consecutivi giorni e ricominciando ogni volta la successione per tutto l’anno, si ha
che ad ogni giorno della settimana risulta associata una lettera. La lettera associata alla domenica si dice Lettera domenicale. Negli anni bisestili si hanno due lettere: la prima
vale fino al 29 febbraio, la seconda, che precede in ordine
alfabetico, vale dal 1 marzo in poi.
29 maggio
08 giugno
15 giugno
19 giugno
16 novembre
30 novembre
1
) Data canonica. Nei paesi, come l’Italia, dove non è riconosciuta come festa civile, la celebrazione è rinviata alla domenica
successiva. 2) Col primo giorno di Avvento ha inizio l’anno liturgico che dura 364 oppure (5 volte ogni 28 anni) 371 giorni.
L’anno che finisce col 29 novembre 2014 è classificato A nella
classificazione triennale delle letture festive; il successivo è
quindi B.
CICLO SOLARE
Il ciclo solare è il periodo di 28 anni secondo cui nel calendario giuliano i giorni della settimana si ripetono alle stesse
date. L’anno 1 del ciclo fu considerato il 9 a.C. e quindi il
numero d’ordine nel ciclo di un anno m qualsiasi è dato dal
resto dalla divisione (m + 9) / 28 arrestata alla parte intera.
Culto ebraico
Pesah (Pasqua)
15 aprile
Shavouth (Pentecoste)
04 giugno
Rosh Hashanah
(capodanno, 1 Tishrì)
25 settembre
Yorn Kippur
(giorno dell’espiazione) 04 ottobre
Succoth
(Festa delle capanne; inizio) 09 ottobre
INDIZIONE ROMANA
L’indizione romana è il ciclo quindicennale di origine
oscura che si è fatto iniziare col 1 gennaio dell’anno 313 d.
C. Si trova frequentemente nella datazione di documenti
antichi e medioevali.
PRINCIPALI RICORRENZE
RELIGIOSE
Culto cattolico (feste mobili)
anno 5774
anno 5774
anno 5775
anno 5775
anno 5774
Culto islamico
Ramadam
29 giugno
anno 1435
Festa di fine digiuno (nella tradizione ottomana, Piccolo
Bairam)
29 luglio
anno 1435
Festa del sacrificio (nella tradizione ottomana, Grande
Bairam)
05 ottobre
anno 1435
Capodanno (1 Muharram) 25 ottobre
anno 1436
Mercoledì delle ceneri
05 marzo
prima domenica di Quaresima
09 marzo
domenica delle Palme
13 aprile
Pasqua
20 aprile
(ortodossa: 07 aprile giuliano = 20 aprile gregoriano)
LE DATE DELLA PASQUA DAL 1950 AL 2050
Anno
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1950
1960
1970
1980
1990
2000
2010
2020
2030
2040
9
17
29
6
15
23
4
12
21
1
25
2
11
19
31
15
24
4
13
21
13
22
2
11
19
31
8
17
28
6
5
14
22
3
11
20
31
9
17
29
18
29
14
22
3
11
20
31
9
17
10
18
30
7
16
27
5
20
25
9
1
10
18
30
7
16
27
5
13
25
21
26
10
19
30
8
16
28
5
14
6
14
26
3
12
23
1
16
25
5
29
6
15
26
4
12
21
1
10
18
Le date sottolineate si riferiscono al mese di marzo.
Unione Astrofili Italiani•www.uai.it
ALMANACCO 2014
5
Fenomeni
ASPETTI SPETTACOLARI DEL CIELO VISIBILI NEL 2014
261 febbraio,
mattino
gennaio all’alba
30 maggio all’alba
24 giugno, mattino
02 gen
15 gen
23 gen
25 gen
29 gen
01 feb
07 feb
11 feb
20 feb
26 feb
07 mar
10 mar
6
La Luna tramonta vicinissima a Venere
La Luna tra Giove e Alhena
La Luna culmina con Marte e Spica
La Luna vicina a Saturno
La Luna sorge vicinissima a Venere
La Luna tramonta vicina a Mercurio
La Luna tra le Pleiadi e Aldebaran
La Luna vicina a Giove
La Luna vicina a Marte e Spica
La Luna sorge vicinissima a Venere (30’)
La Luna vicina ad Aldebaran
La Luna vicina a Giove
ALMANACCO 2014
18 mar
21 mar
27 mar
03 apr
06 apr
14 apr
17 apr
01 mag
04 mag
25 mag
31 mag
07 giu
La Luna tra Marte e Spica
La Luna vicinissima a Saturno
La Luna vicina a Venere
La Luna tramonta con le Pleiadi
La Luna tramonta con Alhena e Giove
La Luna tra Marte e Spica
La Luna vicinissima a Saturno
La Luna vicinissima ad Aldebaran
La Luna vicina a Giove
La Luna sorge vicina a Venere
La Luna tramonta tra Mercurio e Giove
La Luna vicinissima a Marte
Astronomia
Fenomeni
10 giu
24 giu
05 lug
07 lug
24 lug
03 ago
18 ago
21 ago
23 ago
31 ago
15 set
20 set
La Luna vicina a Saturno
La Luna sorge con Venere e le Pleiadi
La Luna tramonta con Spica a Marte
La Luna tramonta con Saturno
La Luna sorge vicina a Venere e Mercurio
Allineamento Saturno, Luna, Marte, Spica
Venere e Giove sorgono vicinissimi (12’)
La Luna sorge vicina Alhena
La Luna sorge vicina a Giove e Venere
La Luna tramonta vicinissima a Saturno e Marte
La Luna vicinissima ad Aldebaran
La Luna sorge vicina a Giove
29 set
18 ott
28 ott
11 nov
15 nov
19 nov
26 nov
05 dic
12 dic
17 dic
20 dic
25 dic
La Luna tramonta con Marte e Antares
La Luna sorge vicina a Giove e Regolo
La Luna tramonta vicina a Marte
La Luna vicina ad Alhena
La Luna con Giove e Regolo al mattino
La Luna sorge vicina a Spica
La Luna tramonta vicina a Marte
La Luna vicina ad Aldebaran
La Luna vicina a Giove
La Luna sorge vicina a Spica
La Luna sorge tra Saturno e Antares
La Luna tramonta vicina a Marte
03 agosto sera
18 agosto, mattino
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ALMANACCO 2014
7
Sole
IL SOLE NEL 2014
EQUINOZI E SOLSTIZI
Gli equinozi e i solstizi si verificano quando la longitudine eclittica apparente del Sole è un multiplo di 90°. Pertanto si ha l’equinozio di primavera quando la longitudine eclittica è 0°, il solstizio d’estate quando è 90°, l’equinozio d’autunno quando è
180° e il solstizio invernale quando essa raggiunge esattamente i 270°. La longitudine eclittica apparente (al contrario di quella
media) tiene conto degli effetti dell’aberrazione e della nutazione. I tempi in TU dei fenomeni nel 2014 sono i seguenti:
Equinozio di primavera
Solstizio d’estate
Equinozio d’autunno
Solstizio d’inverno
il 20 marzo
il 21 giugno
il 23 settembre
il 21 dicembre
alle ore 16 e 57 minuti
alle ore 10 e 51 minuti
alle ore 02 e 29 minuti
alle ore 23 e 03 minuti
PERIELIO ED AFELIO
Il Perielio e l’Afelio, cioè rispettivamente i momenti il cui la Terra è più vicina e più lontana dal Sole, nel 2014 si verificano nei
seguenti giorni (tempi in TU):
Perielio
Afelio
il 04 gennaio
il 04 luglio
alle ore 11
alle ore 00
distanza Terra-Sole 147 104 739 km
distanza Terra-Sole 152 093 371 km
ROTAZIONI DI CARRINGTON
Le rotazioni sinodiche di Carrington, rappresentano l’istante in cui la longitudine eliografica Lo è uguale a 0°, cioè il momento
in cui il meridiano fondamentale del Sole passa per il punto centrale del disco. Il periodo sinodico tra una rotazione e l’altra è pari a 27.2752 giorni. Il conteggio delle rotazioni di Carrington ha avuto inizio il giorno 9 novembre 1853. Nella tabella qui a fianco sono elencate quelle dell’anno 2014.
n°
2146
2147
2148
2149
2150
2151
2152
mese
giorno
gen
feb
mar
apr
mag
mag
giu
15.39
11.73
11.06
07.36
04.61
31.83
28.03
n°
2153
2154
2155
2156
2157
2158
2159
mese
giorno
lug
ago
set
ott
nov
dic
gen/15
25.23
21.46
17.72
15.00
11.30
08.61
04.94
OSSERVAZIONE FISICA DEL SOLE
Nelle tabelle mensili riguardanti il Sole sono riportati ogni giorno per le ore 0 di UT i valori dell’angolo di posizione P dell’estremità Nord dell’asse di rotazione del Sole misurato positivamente verso Est dal punto Nord del disco solare, e le coordinate
geografiche Bo ed Lo (latitudine e longitudine eliografica) del centro del disco. Dei tre dati quello che subisce la variazione
giornaliera maggiore è la longitutine eliografica Lo. Il valore di Lo (e anche di Bo e P) può essere calcolato per qualsiasi ora del
giorno con interpolazione lineare. Per esempio, calcoliamo il valore di Lo relativo ad un’osservazione fatta alle ore 13 40m di
TU del giorno 31 marzo 2014.
I valori di Lo dei giorni 31 marzo e 1 aprile sono:
Lo alle ore 0 TU del giorno 31 marzo:
97.10°
Lo alle ore 0 TU del giorno 01 aprile:
83.90°
da cui si ottiene facilmente il valore alle ore 13 e 40m che è:
97.10° + (83.90° - 97.10°) x (13.67/24) = 89.58°
Si può ottenere lo stesso risultato usando le apposite tabelle che sono pubblicate nella pagina che segue e nelle quali è indicato
il moto diurno ed orario di Lo. Usando le tabelle si può ottenere il valore di Lo per un’ora qualsiasi senza l’uso della calcolatrice. Nel caso dell’esempio avremo:
differenza tra Lo del giorno 31/03 e quella del giorno 01/04:
(97.10° – 83.90°) = 13.20°
dalla 1^ tabella, per la colonna con moto diurno 13.20° alle ore 13 corrisponde il valore di 7.15°
dalla 2^ tabella per 40m corrisponde il valore di 0.37°
il valore totale dello spostamento risulta quindi:
7.15° + 0.37° = 7.52°
ed il valore di Lo alle ore 13 e 40m:
97.10° – 7.52° = 89.58°
8
ALMANACCO 2014
Astronomia
Sole
Moto diurno di Lo
13,17
13,18
13,19
13,20
13,21
°
°
°
Moto orario di Lo
TU
13,16
h
°
°
°
13,22
1
0,55
0,55
0,55
0,55
0,55
0,55
0,55
0,55
0,55
1
2
1,10
1,10
1,10
1,10
1,10
1,10
1,10
1,10
1,10
1,5
3
1,65
1,65
1,65
1,65
1,65
1,65
1,65
1,65
1,66
2
4
2,19
2,20
2,20
2,20
2,20
2,20
2,20
2,21
2,21
2,5
5
2,74
2,75
2,75
2,75
2,75
2,75
2,75
2,76
2,76
3
6
3,29
3,30
3,30
3,30
3,30
3,30
3,31
3,31
3,31
3,5
7
3,84
3,84
3,84
3,85
3,85
3,85
3,86
3,86
3,86
4
8
4,39
4,39
4,39
4,40
4,40
4,40
4,41
4,41
4,41
4,5
°
13,23 13,24
°
M
°
0,5
0,00 12,5
0,11 24,5
0,22 36,5
0,33 48,5
0,44
0,01
0,12
0,23
0,34
49
0,45
0,45
°
M
13
°
m
°
25
m
°
37
m
°
0,01 13,5
0,12 25,5
0,23 37,5
0,34 49,5
0,02
0,13
0,24
0,35
14
0,02 14,5
0,03
15
0,03 15,5
0,04
16
0,04 16,5
0,05
17
26
0,13 26,5
0,14
27
0,14 27,5
0,15
28
0,15 28,5
9
4,94
4,94
4,94
4,95
4,95
4,95
4,96
4,96
4,97
5
10
5,48
5,49
5,49
5,50
5,50
5,50
5,51
5,51
5,52
5,5
11
6,03
6,04
6,04
6,05
6,05
6,05
6,06
6,06
6,07
6
12
6,58
6,59
6,59
6,60
6,60
6,61
6,61
6,62
6,62
6,5
13
7,13
7,14
7,14
7,14
7,15
7,16
7,16
7,17
7,17
7
14
7,68
7,69
7,69
7,69
7,70
7,71
7,71
7,72
7,72
7,5
15
8,23
8,24
8,24
8,24
8,25
8,26
8,26
8,27
8,28
8
16
8,77
8,79
8,79
8,79
8,80
8,81
8,81
8,82
8,83
8,5
17
9,32
9,34
9,34
9,34
9,35
9,36
9,36
9,37
9,38
9
18
9,87
9,89
9,89
9,89
9,90
9,91
9,92
9,92
9,93
9,5
0,09 21,5
0,20 33,5
19
10,42
10,43
10,43
10,44
10,45
10,46
10,47
10,47 10,48
10
0,09
0,20
20
10,97
10,98
10,98
10,99
11,00
11,01
11,02
11,03 11,03
10,5
21
11,52
11,53
11,53
11,54
11,55
11,56
11,57
11,58 11,59
11
22
12,06
12,08
12,08
12,09
12,10
12,11
12,12
12,13 12,14
11,5
23
12,61
12,63
12,63
12,64
12,65
12,66
12,67
12,68 12,69
12
0,05 17,5
0,06
18
0,06 18,5
0,06
19
0,16
29
0,16 29,5
0,17
30
0,17 30,5
31
0,24 38,5
0,25
39
0,25 39,5
0,26
40
0,26 40,5
0,27
41
0,27 41,5
0,28
42
0,28 42,5
43
0,46
0,35 50,5
0,46
51
0,47
0,36 51,5
0,36
0,47
52
0,48
0,37 52,5
0,37
0,48
53
0,49
0,38 53,5
0,38
0,49
54
0,50
0,39 54,5
0,39
0,50
55
0,50
0,18 31,5
0,29 43,5
0,40 55,5
0,51
0,07
0,18
0,29
0,40
56
0,51
0,19 32,5
0,30 44,5
0,41 56,5
0,52
0,08
0,19
0,30
0,41
22
33
34
44
0,39
0,08 20,5
21
32
0,28
50
0,07 19,5
20
0,17
38
45
57
0,52
0,31 45,5
0,42 57,5
0,53
0,31
0,42
0,53
46
58
0,10 22,5
0,21 34,5
0,32 46,5
0,43 58,5
0,54
0,10
0,21
0,32
0,43
0,54
23
35
47
59
0,11 23,5
0,22 35,5
0,33 47,5
0,44 59,5
0,55
0,11
0,22
0,33
0,44
0,55
24
36
48
60
LE TABELLE MENSILI
Le pagine delle tabelle mensili riportano nell’ordine:
Data
−
il giorno del mese e della settimana
JD
GAST
L data
AR
Decl
Eq. del tempo
P
B
Lo
HP
Semidiametro
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
il giorno giuliano
il tempo siderale apparente a Greenwich
la longitudine eclittica del Sole riferita all’equinozio della data
l’ascensione retta apparente del Sole
la declinazione apparente del Sole
l’equazione del tempo
l’angolo di posizione dell’estremità Nord dell’asse di rotazione del Sole
la latitudine eliografica del centro del disco del Sole
la longitudine eliografica del centro del disco del Sole
la parallasse orizzontale
il semidiametro del disco del Sole
per le ore 0 TU:
in Tempo Medio dell’Europa Centrale (TMEC) per una località a 42° di lat. Nord e 12° di long. Est
Crep. astron.
Sorge
Tram
Transito
Unione Astrofili Italiani•www.uai.it
−
−
−
−
l’ora dell’inizio e della fine del crepuscolo astronomico (Sole a -18°)
l’ora del sorgere del Sole ed il suo azimut in quell’istante
l’ora del tramonto del Sole ed il suo azimut in quell’istante
l’ora del passaggio in meridiano del Sole e la sua altezza in quell’istante
ALMANACCO 2014
9
10
ALMANACCO 2014
6683.5
6684.5
6685.5
6686.5
6687.5
6688.5
Sab
Dom
Lun
Mar
Mer
Gio
Ven
Sab
Dom
Lun
Mar
Mer
Gio
Ven
Sab
Dom
Lun
Mar
Mer
Gio
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31 Ven
6678.5
6679.5
6680.5
6681.5
6682.5
6673.5
6674.5
6675.5
6676.5
6677.5
6668.5
6669.5
6670.5
6671.5
6672.5
6663.5
6664.5
6665.5
6666.5
6667.5
Lun
Mar
Mer
Gio
Ven
6
7
8
9
10
6658.5
6659.5
6660.5
6661.5
6662.5
Mer
Gio
Ven
Sab
Dom
245
JD
1
2
3
4
5
Data
h
42 17.1
46 13.6
50 10.2
54 6.7
58 3.3
s
41
45
49
53
57
21
25
29
33
37
25.4
22.0
18.5
15.1
11.6
42.6
39.2
35.7
32.3
28.9
20
24
28
32
36
51.0
47.5
44.1
40.6
37.2
8 40 33.8
8
8
8
8
8
8 1 8.2
8 5 4.7
8 9 1.3
8 12 57.8
8 16 54.4
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7 1 59.9
7 5 56.4
7 9 53.0
7 13 49.5
7 17 46.1
6
6
6
6
6
m
GAST
311.024
305.943
306.959
307.976
308.992
310.009
300.857
301.874
302.892
303.909
304.926
295.768
296.786
297.804
298.822
299.839
290.676
291.695
292.713
293.732
294.750
285.580
286.600
287.619
288.638
289.657
280.482
281.502
282.522
283.541
284.561
°
L data
29
33
38
42
46
7
11
16
20
25
45
50
54
58
3
m
25.3
45.3
4.8
23.7
41.9
36.3
59.1
21.5
43.3
4.6
35.5
0.4
25.0
49.2
13.0
s
-21
-21
-21
-21
-21
-22
-22
-22
-22
-21
-23
-22
-22
-22
-22
°
33
37
41
45
49
12
16
20
24
29
15.1
24.5
33.1
41.0
48.0
16.5
29.7
42.2
53.9
4.9
-18
-18
-18
-18
-17
-19
-19
-19
-19
-19
20 53 54.2 -17
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
19 50 59.4 -20
19 55 16.2 -20
19 59 32.4 -20
20 3 47.8 -20
20 8 2.5 -20
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
18
18
18
18
19
h
AR
27
47
31
16
0
44
57
44
30
16
1
59
47
35
23
10
50
41
31
21
10
31
24
16
8
59
1
56
50
44
38
'
-7
-8
-8
-8
-9
-5
-6
-6
-6
-7
-3
-3
-4
-4
-5
m
-12
-12
-12
-13
-13
-11
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7011.5
7002.5
7003.5
7004.5
7005.5
7006.5
6997.5
6998.5
6999.5
7000.5
7001.5
Sab
Dom
Lun
Mar
Mer
6
7
8
9
10
6992.5
6993.5
6994.5
6995.5
6996.5
Lun
Mar
Mer
Gio
Ven
245
JD
1
2
3
4
5
Data
h
39 6.2
43 2.7
46 59.3
50 55.8
54 52.4
s
31.7
28.3
24.9
21.4
18.0
38 14.5
42 11.1
46 7.6
50 4.2
54 0.7
18
22
26
30
34
ALMANACCO 2014
17
21
25
29
33
40.1
36.7
33.2
29.8
26.3
6 37 22.9
6
6
6
6
6
5 57 57.3
6 1 53.9
6 5 50.4
6 9 47.0
6 13 43.6
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
4 58 48.9
5 2 45.5
5 6 42.1
5 10 38.6
5 14 35.2
4
4
4
4
4
m
GAST
279.216
274.121
275.140
276.159
277.178
278.197
269.026
270.045
271.064
272.083
273.102
263.936
264.953
265.971
266.989
268.008
258.852
259.868
260.885
261.901
262.918
253.776
254.790
255.805
256.820
257.836
248.706
249.720
250.733
251.747
252.761
°
L data
27
32
36
40
45
m
55.1
14.0
33.5
53.7
14.4
s
-21
-21
-22
-22
-22
°
33
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46
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11
15
20
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33.6
59.3
25.3
51.4
17.7
29.6
53.7
18.2
43.0
8.2
-23
-23
-23
-23
-23
-22
-23
-23
-23
-23
17
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26
31
35
18 40
18
18
18
18
18
-23
-23
-23
-23
-23
5.6 -23
56.3
22.6
48.7
14.6
40.2
17 55 44.1 -23
18 0 10.5 -23
18 4 37.0 -23
18 9
3.5 -23
18 13 30.0 -23
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
16 49 35.7 -22
16 53 57.5 -22
16 58 19.8 -22
17 2 42.6 -22
17 7
5.9 -22
16
16
16
16
16
h
AR
6
22
20
17
14
10
25
26
25
25
23
17
20
22
24
25
58
2
7
11
14
26
34
40
46
52
44
54
3
11
19
'
54
14
6
30
26
54
52
5
49
6
54
45
18
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1
10
0
52
17
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43
56
2
42
55
41
57
12
1
25
24
"
Ore 0 TU
Decl
-2
-0
-0
-1
-1
-2
2
1
1
0
0
4
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7
6
6
5
5
9
8
8
7
7
11
10
10
10
9
m
42.5
16.0
45.7
15.2
44.6
13.7
13.4
43.5
13.6
43.7
13.8
41.1
11.9
42.6
13.0
43.3
2.4
34.8
6.9
38.6
10.0
13.5
48.2
22.5
56.2
29.5
11.3
48.9
25.9
2.4
38.2
s
del tempo
Equazione
2.70
5.11
4.63
4.15
3.67
3.18
7.49
7.02
6.54
6.07
5.59
9.80
9.35
8.89
8.42
7.96
12.03
11.60
11.15
10.71
10.26
14.15
13.74
13.32
12.89
12.47
16.14
15.75
15.36
14.96
14.56
°
P
-2.85
-2.25
-2.37
-2.50
-2.62
-2.74
-1.63
-1.76
-1.88
-2.01
-2.13
-1.00
-1.13
-1.26
-1.38
-1.51
-0.36
-0.49
-0.62
-0.75
-0.87
0.28
0.15
0.02
-0.11
-0.23
0.92
0.79
0.66
0.53
0.41
°
Bo
8.94
8.94
8.94
8.94
8.94
8.94
8.94
8.94
8.94
8.94
8.93
8.94
8.94
8.94
8.94
8.93
8.93
8.93
8.93
8.93
8.92
8.93
8.93
8.93
8.93
8.92
8.92
8.92
8.92
8.92
"
HP
65.05 8.94
130.91
117.73
104.56
91.39
78.22
196.77
183.60
170.42
157.25
144.08
262.64
249.47
236.29
223.12
209.94
328.52
315.34
302.17
288.99
275.82
34.40
21.23
8.05
354.87
341.69
100.29
87.12
73.94
60.76
47.58
°
Lo
SOLE - DICEMBRE 2014
15.70
15.75
15.79
15.83
15.86
15.40
15.46
15.53
15.59
15.64
15.01
15.09
15.17
15.25
15.33
14.51
14.62
14.72
14.82
14.92
13.87
14.01
14.14
14.27
14.39
13.10
13.27
13.42
13.58
13.73
"
16 15.89
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
'
diametro
Semi
58
58
58
59
59
55
56
56
57
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53
53
54
54
55
49
50
51
51
52
45
46
47
48
48
41
42
43
43
44
m
5 59
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
h
inizio
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28
29
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30
25
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23
24
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22
22
22
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
m
18 31
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
h
fine
Crep. astron.
39
39
39
39
40
36
37
37
38
38
33
34
35
35
36
30
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32
33
25
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7 40
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7
7
7
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7
7
7
7
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7
7
7
7
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7
7
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h
122
122
122
122
122
122
122
122
122
122
122
122
122
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122
122
122
122
122
122
122
121
121
121
121
122
120
120
120
121
121
°
47
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48
49
49
44
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45
46
42
42
42
43
43
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
42
41
41
41
41
m
238
238
238
238
238
238
238
238
238
238
238
238
238
238
238
238
238
238
238
238
239
239
239
239
238
240
240
240
239
239
°
Azim.
16 50 238
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
h
Tram
TMEC
Sorge Azim.
58.3
23.8
49.8
16.2
43.2
59.1
21.8
45.0
8.9
33.3
s
25.5
25.4
25.3
25.2
25.1
26.2
26.0
25.9
25.7
25.6
°
12
12
13
13
14
30.1
59.8
29.2
58.4
27.4
24.6
24.7
24.7
24.8
24.8
10 0.7 24.6
10 30.6 24.6
11 0.6 24.6
11 30.5 24.6
12 0.4 24.6
7 32.6 24.7
8 1.9 24.6
8 31.4 24.6
9 1.0 24.6
9 30.8 24.6
5 10.5 25.0
5 38.2 24.9
6 6.4 24.8
6 34.8 24.8
7 3.6 24.7
2
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m
h
12 14 56.2 24.9
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
h
Transito
Sole
21
Luna
LA LUNA NEL 2014
LE FASI LUNARI
La Luna Nuova è il momento in cui la Luna si trova in congiunzione con il Sole e segna l’inizio del mese lunare o di una nuova
lunazione. Più precisamente, la Luna Nuova e le altre fasi, si determinano nell’esatto istante in cui le longitudini apparenti della
Luna e del Sole differiscono rispettivamente di 0° la Luna Nuova, 90° il Primo Quarto, 180° la Luna Piena e 270° l’Ultimo
Quarto. Qui sotto sono indicate tutte le fasi lunari come si verificheranno nel 2014. I tempi segnati a fianco di ogni fase sono in
TU. Di ciò si deve tener conto quando si compilano i calendari locali, dove la fase va indicata con la data e l’ora del luogo. Per
esempio, la Luna Nuova del 26 luglio si verifica alle ore 22 e 42m di TU. In Italia, in quel periodo è in vigore il l’Ora Estiva che
differisce di due ore dal TU. Pertanto sui calendari italiani la Luna Nuova del mese di luglio 2014 dovrà essere indicata il giorno 27 alle ore 00 e 42m. Accanto all’ora della Luna Nuova è indicata la latitudine eclittica della Luna, cioè la distanza angolare
geocentrica tra i centri della Luna e del Sole durante la congiunzione. Se il valore dell’angolo è positivo significa che la Luna
gennaio
L. N.
P. Q.
L. P.
U. Q.
L. N.
01
08
16
24
30
11h 14m
03h 39m + 4° 36’
04h 52m
05h 19m
21h 39m + 4° 59’
febbraio
P. Q.
06
L. P.
14
U. Q.
22
19h 22m
23h 53m
17h 15m
marzo
L. N.
P. Q.
L. P.
U. Q.
L. N.
01
08
16
24
30
08h 00m + 3° 56’
13h 27m
17h 08m
01h 46m
18h 45m + 1° 49’
aprile
P. Q.
L. P.
U. Q.
L. N.
07
15
22
29
08h 31m
07h 42m
07h 52m
06h 14m - 1° 03’
maggio
P. Q.
L. P.
U. Q.
L. N.
07
14
21
28
03h 15m
19h 16m
12h 59m
18h 40m - 3° 17’
settembre
P. Q.
02
L. P.
09
U. Q. 16
L. N.
24
11h 11m
01h 38m
02h 05m
06h 14m - 1° 45’
giugno
P. Q.
L. P.
U. Q.
L. N.
05
13
19
27
20h 39m
04h 11m
18h 39m
08h 08m - 4° 44’
ottobre
P. Q.
L. P.
U. Q.
L. N.
P. Q.
01
08
15
23
31
19h 33m
10h 51m
19h 12m
21h 57m + 1° 05’
02h 48m
luglio
P. Q.
L. P.
U. Q.
L. N.
05
12
19
26
11h 59m
11h 25m
02h 08m
22h 42m - 4° 56’
novembre
L. P.
06
U. Q. 14
L. N.
22
P. Q.
29
22h 23m
15h 16m
12h 32m + 3° 25’
10h 06m
agosto
P. Q.
L. P.
U. Q.
L. N.
04
10
17
25
00h 50m
18h 09m
12h 26m
14h 13m - 3° 51’
dicembre
L. P.
06
U. Q. 14
L. N.
22
P. Q.
28
12h 27m
12h 51m
01h 36m + 4° 51’
18h 31m
PERIGEO ED APOGEO
Il Perigeo (P) e l’Apogeo (A) sono gli istanti in cui la Luna si trova alla minima e alla massima distanza dalla Terra. A fianco del tempo calcolato in TU è anche indicata la distanza in chilometri tra la Terra e la Luna e il diametro della Luna in primi e
secondi misurato dal centro della Terra.
22
ALMANACCO 2014
Astronomia
Luna
OSSERVAZIONE DELLA LUNA
La Luna, osservata dall’antichità, esplorata col telescopio sin dal 1609 e con sonde automatiche dal 1959, ancora oggi rimane
uno “scrigno” pieno di misteri in cui è scritta la storia evolutiva del nostro Sistema Solare.
La Sezione Luna UAI è composta da astrofili che osservano con passione il nostro satellite superando il semplice momento contemplativo per ricavare informazioni sulla sua geologia, morfologia e caratteristiche superficiali che non solo arricchiscono la
propria conoscenza personale ma possono essere un valido contributo alla ricerca scientifica.
Un monitoraggio sistematico della superficie visibile viene effettuato per l’individuazione o la conferma di eventuali fenomeni
lunari temporanei (TLP usando un acronimo inglese) mentre in occasione del passaggio dei principali sciami meteorici è la parte non illuminata che va tenuta sotto speciale sorveglianza al fine di scoprire eventuali flash luminosi dovuti all’impatto ad alta
velocità di frammenti col suolo lunare.Altri programmi di studio riguardano le affascinanti raggiere dei crateri e particolari formazioni legate spesso all’attività vulcanica del nostro satellite, i domi lunari.
Chi abbia intenzione di osservare seriamente il nostro satellite naturale troverà nella Sezione Luna UAI un buon punto di riferimento per iniziare una attività amatoriale ricca di soddisfazioni e di interesse. Da diversi anni è presente il sito web della sezione (raggiungibile dalla home page UAI http://www.uai.it) ove oltre ai dati utili per l’osservazione lunare sono anche disponibili
i programmi di ricerca attivi, articoli di interesse e un esteso archivio di disegni e di immagini. Invitiamo tutti gli interessati all’osservazione lunare a contattare il responsabile di sezione, Antonio Mercatali, al seguente indirizzo: c/o Ufficio Postale Stagno
– via Karl Marx , 57017 Stagno (LI), e-mail: [email protected].
LIBRAZIONI
La Luna, ruotando su se stessa con velocità angolare costante e periodo sincrono al periodo di rivoluzione attorno alla Terra, ci
presenta sempre la stessa faccia. Però, a causa dell’ellitticità della sua orbita, la Luna non la percorre con velocità angolare uniforme. Ne risulta un’apparente oscillazione Est-Ovest della Luna rispetto al suo asse di rotazione. Questo è il fenomeno delle librazioni in longitudine. Inoltre, poiché l’asse di rotazione lunare è inclinato di quasi 7° rispetto al piano dell’orbita, si manifesta
un’apparente oscillazione Nord-Sud della Luna (librazione in latitudine). C’è infine la librazione diurna, dovuta al cambiamento di visuale dell’osservatore mentre è trasportato dalla rotazione della Terra. Conseguenza delle librazioni è la possibilità di osservare dalla Terra il 59% della superficie lunare. Le relative effemeridi fisiche si riferiscono al sistema di coordinate selenografiche che hanno la loro origine nel centro della Luna, con piano di riferimento quello passante per il punto centrale medio del disco lunare definito tenendo conto delle librazioni.
LA COLONGITUDINE
La colongitudine selenografica del Sole corrisponde alla longitudine selenografica del terminatore dell’alba lunare. Essa si misura
dal meridiano centrale verso Ovest: è circa 270° alla Luna Nuova (la linea dell’alba, in questa circostanza, si trova infatti sul lembo orientale), 0° al Primo Quarto, 90° alla Luna Piena e 180° all’Ultimo Quarto. A causa della librazione in longitudine questi valori possono variare, a parità di fase, fino a 7.75°.
Il valore della colongitudine serve per determinare in prima approssimazione, non tenendo conto della latitudine selenografica del
Sole, su quali formazioni lunari il Sole sorge o tramonta, e viene spesso riportato sugli almanacchi astronomici per le ore 0 di TU.
Esso dev’essere quindi interpolato per l’ora dell’osservazione e varia di circa 0.5°/ora. La conoscenza della colongitudine è quindi
utile per programmare le osservazioni. Giacché la longitudine selenografica di un punto sulla superficie lunare è calcolata dal meridiano centrale con valori positivi verso Est (verso il Mare Crisium) da 0° a +180° e negativi verso Ovest da 0° a –180°, per sapere a quale longitudine si trova il terminatore dell’alba si calcolerà:
longitudine = 360° - colongitudine
Se il risultato è maggiore di 180°, allora si sottraggono 360°.
Facciamo due esempi:
Il 5 febbraio 2014 alle 0h TU il valore della colongitudine è 331.05°. All’ora del transito alla longitudine 12° E (17h 14m
TMEC) il valore interpolato è 339.80°. La longitudine selenografica del terminatore è:
longitudine = 360° - 339.80° = +20.20°
Il terminatore passerà, per esempio, nei pressi del cratere Ritter (19.2 est, 2.0 nord).
L’8 febbraio 2014 alle 0h TU, il valore della colongitudine è 6.16°. All’ora del transito alla longitudine 12° E (19h 41m TMEC)
il valore interpolato è 17.53°. La longitudine selenografica del terminatore è:
longitudine = 360° - 17.53° = +342.47°
In questo caso, essendo il valore superiore a 180° si sottraggono 360° e la longitudine diventa:
longitudine = +342.47° – 360° = - 17.53°
Il terminatore passerà, per esempio, presso il cratere Fra Mauro (17.0 ovest, 6.0 sud)
Unione Astrofili Italiani•www.uai.it
ALMANACCO 2014
23
Luna
LE TABELLE MENSILI
Le pagine delle tabelle mensili riportano nell’ordine:
Data − il giorno del mese e della settimana
per le ore 0 TU:
AR
decl
Distanza
Parallasse
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−
−
−
Semidiametro
Lambda
−
−
Beta
−
C
−
Theta
−
Fase
Solar selenogr:
Colong
Latitudine
−
l’ascensione retta apparente della Luna
la declinazione apparente della Luna
la distanza Terra-Luna in chilometri
la parallasse orizzontale (differenza tra posizione topocentrica e geocentrica
della Luna quando si trova sull’orizzonte astronomico)
il semidiametro del disco della Luna
la longitudine selenografica geocentrica del centro apparente del disco lunare.
La librazione in longitudine può sfiorare ± 8° ed è positiva se il punto centrale medio del
disco lunare è spostato a est rispetto al punto centrale apparente e rende quindi visibile
una regione oltre il bordo ovest della Luna.
la latitudine selenografica geocentrica del centro apparente del disco lunare.
La librazione in latitudine può raggiungere ± 7° ed è positiva se il punto centrale medio
del disco lunare è spostato a sud rispetto al punto centrale apparente e rende quindi
visibile una regione oltre il bordo nord della Luna.
l’angolo di posizione dell’estremità nord dell’asse di rotazione della Luna contato in
senso antiorario dal punto nord del bordo lunare.
l’angolo di posizione del punto di mezzo della fase (bordo illuminato) contato in senso
antiorario dal punto nord del bordo lunare.
la frazione percentuale di disco lunare illuminato dal Sole, visibile dalla Terra.
−
−
la colongitudine selenografica del Sole (vedi nota).
la latitudine selenografica del Sole.
in Tempo Medio dell’Europa Centrale (TMEC) per una località a 42° di lat. Nord e 12° di long. Est
Sorge
Transito
Tram
−
−
−
l’ora del sorgere della Luna e il suo azimut in quell’istante
l’ora del passaggio in meridiano della Luna e la sua altezza in quell’istante
l’ora del tramonto del Sole e il suo azimut in quell’istante
Il sorgere e il tramonto della Luna è sempre riferito al giorno del transito al meridiano. Pertanto, a fianco di ogni culmine è riportata l’ora del sorgere che l’ha preceduto e del tramonto che lo seguirà. Se la Luna transita nelle prime ore del mattino il suo sorgere accade la sera precedente e a fianco dell’ora compare la lettera i (ieri), mentre se il transito accade nelle ultime ore della sera e il tramonto avviene il mattino del giorno successivo, accanto all’ora del tramonto compare la lettera d (domani).
24
ALMANACCO 2014
Astronomia
Luna
LA MAPPA LUNARE DI GUIDO RUGGIERI
La carta in questa pagina è stata disegnata da Guido Ruggieri nel 1958. Con essa è possibile identificare i nomi delle più cospicue formazioni lunari.
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°
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9
"
357 422
372 799
367 241
362 483
359 017
357 250
398 314
394 409
389 741
384 424
378 668
406 531
406 262
405 346
403 749
401 421
397 525
400 857
403 375
405 124
406 160
371 132
377 029
382 925
388 457
393 372
357 691
356 939
358 171
361 210
365 690
km
Distanza
61
58
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60
61
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55
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0.0
8.9
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32.5
46.7
41.8
42.4
44.4
47.9
53.1
1.8
54.3
48.7
44.9
42.6
5.9
50.8
36.2
22.9
11.3
42.2
44.3
40.9
32.5
20.3
"
diametro
Semi
1.32
-7.19
-6.24
-4.82
-2.99
-0.88
-5.81
-6.67
-7.32
-7.67
-7.65
0.05
-1.21
-2.45
-3.65
-4.78
6.04
5.00
3.83
2.59
1.33
6.95
7.60
7.76
7.50
6.90
-2.10
0.07
2.24
4.21
5.81
°
Lambda
ORE 0 TU
-6.39
-2.76
-4.12
-5.27
-6.07
-6.47
4.24
3.06
1.71
0.25
-1.27
6.49
6.59
6.40
5.94
5.21
2.23
3.49
4.58
5.47
6.11
-4.70
-3.46
-2.07
-0.61
0.84
-5.57
-6.28
-6.53
-6.32
-5.68
°
Beta
343.79
14.11
8.55
2.22
355.62
349.30
24.45
24.74
23.91
21.88
18.60
9.28
13.80
17.71
20.85
23.13
344.29
348.80
353.81
359.05
4.29
335.97
335.23
335.82
337.62
340.50
359.18
352.56
346.58
341.68
338.11
°
C
180.01
103.61
99.63
95.97
94.13
99.90
115.71
114.50
112.75
110.35
107.28
213.75
133.47
120.72
117.76
116.62
254.67
257.57
259.98
260.71
255.73
245.19
245.86
247.23
249.24
251.79
121.00
229.89
244.26
245.41
245.17
°
Theta
LUNA - GENNAIO 2014
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0.31
0.21
0.12
0.06
0.01
0.80
0.72
0.63
0.52
0.42
1.00
0.99
0.97
0.93
0.87
0.77
0.85
0.91
0.96
0.99
0.27
0.38
0.49
0.59
0.69
0.00
0.01
0.04
0.10
0.18
%
Fase
270.12
209.19
221.36
233.54
245.73
257.92
148.40
160.54
172.70
184.85
197.02
87.73
99.86
111.99
124.12
136.26
27.06
39.20
51.33
63.47
75.60
326.27
338.44
350.60
2.76
14.91
265.34
277.53
289.72
301.91
314.09
°
Colong
1.46
1.50
1.49
1.48
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1.58
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1.60
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1.59
1.60
1.43
1.45
1.47
1.49
1.51
1.35
1.36
1.37
1.39
1.41
°
Latitud
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35 i
36 i
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108
102
95
°
Azim
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i
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4.6
57.0
3.5
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54.1
47.6
40.0
"
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Semi
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3.88
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°
Lambda
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C
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247.19
247.40
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°
Theta
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Fase
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Colong
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1.33
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59
59
m
Tram
Luna
37
Luna
LE ECLISSI NEL 2014
Nel 2014 si verificano quattro eclissi, due di Sole e due di Luna. Tutti i tempi sono in TU.
15 aprile: Eclisse totale di Luna
L’eclisse non è visibile in Italia. La fase totale è completamente visibile in America, mentre nell’Europa occidentale e
nell’Asia e Australia orientale sono visibile le prime e ultime fasi di penombra e ombra. La magnitudine è 1.295. Questi
i tempi dei contatti:
Evento
La Luna entra nella penombra
La Luna entra nell’ombra
Inizio della totalità
Massimo dell’eclisse
Fine della totalità
La Luna esce dall’ombra
La Luna esce dalla penombra
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05
07
07
08
09
10
52.0
58.0
06.4
45.7
25.0
53.4
39.2
29 aprile: Eclisse anulare di Sole
L’eclisse non è visibile in Italia. La fase anulare è visibile in Australia e in Antartide. Questi i tempi dei contatti:
Evento
h
m
Inizio eclisse
Inizio dell’eclisse anulare
Centralità
Fine dell’eclisse anulare
Fine dell’eclisse
03
05
06
06
08
52.6
58.3
03.4
08.9
14.5
long
+ 131° 07.1’
lat
-70° 41.8’
08 ottobre: Eclisse totale di Luna
L’eclisse non è visibile in Italia. La fase totale è completamente visibile in Nord America, Australia e Asia orientale. La
magnitudine è 1.171. Questi i tempi dei contatti:
Evento
La Luna entra nella penombra
La Luna entra nell’ombra
Inizio della totalità
Massimo dell’eclisse
Fine della totalità
La Luna esce dall’ombra
La Luna esce dalla penombra
h
m
08
09
10
10
11
12
13
14.1
14.5
24.6
54.6
24.5
34.7
35.2
23 ottobre: Eclisse parziale di Sole
L’eclisse non è visibile in Italia. La parzialità è visibile nella Russia orientale e nel Nord America. Questi i tempi dei
contatti:
Evento
Inizio eclisse
Massimo dell’eclisse
Fine dell’eclisse
38
ALMANACCO 2014
h
m
19 37.5
21 44.5
23 51.7
long
lat
- 97° 18.1’
+ 71° 14.4’
Astronomia
Luna
ECLISSE ANULARE DI SOLE DEL 29 APRILE 2014
Ecliptic Conjunction = 06:15:27.6 TD ( = 06:14:20.4 UT )
Greatest Eclipse = 06:04:32.3 TD ( = 06:03:25.0 UT )
Eclipse Magnitude = 0.9868
Saros Series = 148
Gamma = -0.9999
Sun at Greatest Eclipse
(Geocentric Coordinates)
Member = 21 of 75
Moon at Greatest Eclipse
(Geocentric Coordinates)
N
R.A. = 02h25m52.9s
Dec. = +14°26'54.2"
S.D. = 00°15'52.9"
H.P. = 00°00'08.7"
R.A. = 02h26m46.0s
Dec. = +13°31'06.9"
S.D. = 00°15'38.4"
H.P. = 00°57'24.1"
Sub Solar
T
0U
07:0
T
0U
0U
06:0
T
0 UT
05:3
05:00
W
0
0.4
06:3
0
0.2
P4
E
.60
0
UT
0
0.8
P1
Path of
Annular
Eclipse
Greatest Eclipse
External/Internal
Contacts of Penumbra
External/Internal
Contacts of Umbra
P1 = 03:52:38.2 UT
P4 = 08:14:29.2 UT
U1 = 05:57:35.1 UT
U4 = 06:09:36.2 UT
S
Local Circumstances at Greatest Eclipse
Constants & Ephemeris
Lat. = 70°38.7'S
Long. = 131°15.6'E
Sun Alt. = 0.0°
Sun Azm. = 318.8°
6T = 67.2 s
Path Width = 0.0 km Duration = 00m00.0s
k1 = 0.2724880
k2 = 0.2722810
0
1000 2000 3000 4000 5000
6b = 0.0" 6l = 0.0"
Kilometers
Eph. = VSOP87/ELP2000-85
F. Espenak, NASA’s GSFC
Geocentric Libration
(Optical + Physical)
l = 4.74°
b = 1.29°
c = -20.10°
Brown Lun. No. = 1130
eclipse.gsfc.nasa.gov/eclipse.html
"Eclipses During 2014", F. Espenak, Observer's Handbook - 2014, Royal Astronomical Society of Canada
Unione Astrofili Italiani•www.uai.it
ALMANACCO 2014
39
Luna
LUNA GIOVANE E LUNA A BARCHETTA
La Luna Nuova si verifica quando il nostro satellite è in congiunzione con il Sole. In quel momento, ma anche nelle ore che lo
precedono e che lo seguono, la Luna è del tutto invisibile, salvo che non sia in atto un’eclisse di Sole. L’istante in cui si verifica questa fase segna l’inizio di una nuova lunazione. Dopo la Luna Nuova il nostro satellite torna ad allontanarsi dal Sole e
quando raggiunge una distanza angolare sufficiente si rende nuovamente visibile nel cielo di ponente, subito dopo il tramonto
dell’astro diurno. Per gli antichi popoli ebraici e musulmani il primo falcetto di Luna visibile dopo la Luna Nuova segnava l’inizio del nuovo mese. Hilal è il termine arabo legato all’osservazione del primo falcetto di Luna. L’avvistamento della prima
falce di Luna è ancora comunicato dalla radio e dalla stampa dei paesi interessati. Con l’avvento di internet sono sorti siti e gruppi di discussione tra fedeli musulmani che cercano e segnalano ogni mese l’apparire della prima falce di Luna. Nel momento
del primo avvistamento la Luna ha un’età data dal tempo (in ore o in giorni) che intercorre tra l’osservazione e l’istante della
Luna Nuova. Tentare d’individuare un falcetto molto giovane è diventato, per molti astrofili, quasi una sfida. La Luna di un giorno (24 ore) è assai poco luminosa, mentre una Luna di 18 ore è percepibile col binocolo ma è difficile da osservare a occhio
nudo. Scendere al di sotto è impresa ardua. Il limite di osservazione senza l’ausilio di strumenti sembra essere di 14 ore. La
prima osservazione registrata a occhio nudo di una Luna molto giovane appartiene a Julius Schmidt che nel 1871 vide un falcetto di 15.4 ore d’età. Il 2 maggio 1916, a Scarborough nello Yorkshire, due astrofili inglesi individuarono senza ausilio di strumenti una Luna di 14.5 ore, limite abbassato il 5 maggio del 1989 a Houston nel Texas, dove due gruppi di osservazione avvistarono un falcetto di 13 ore e 24 minuti d’età. Con l’uso di telescopi o binocoli giganti il limite scende di due/tre ore. Il 7 settembre del 2002 da Rashk Bala in Iran, Mohsen Ghazi Mirsaeed, con un binocolo gigante, osservò un falcetto di 11 ore e 42
minuti superando una precedente osservazione di James Stamm che il 20 gennaio 1996 da Tucson, con un telescopio da 8”,
aveva visto una Luna di 12 ore e 7 minuti d’età.
In una stessa sera il falcetto osservabile alla longitudine 12° Est è di un’ora più vecchio di quello visibile, un’ora prima,
15° più a est ed è un’ora più giovane di quello che si potrà osservare, un’ora dopo, 15° più a ovest. L’età critica di visibilità corrisponde, come detto, a 14 ore. Per questo motivo sono avvantaggiate per la prima individuazione le località
aventi la possibilità teorica di osservare un falcetto lunare di quell’età.
A parità d’età, i criteri che favoriscono l’osservazione di una Luna giovane sono un’elongazione superiore a 7°, l’alta
latitudine eclittica della Luna che favorisce una maggiore altezza della Luna rispetto all’orizzonte dopo il tramonto del
Sole e la vicinanza della Luna al perigeo. Quest’ultimo aspetto è favorevole in quanto, per la seconda legge di Keplero,
la velocità angolare della Luna è tanto più alta quanto più essa è vicina alla Terra. Se il perigeo è vicino alla Luna Nuova,
la Luna si allontana oltre il limite dei 7° di elongazione in un tempo (età) inferiore. Inoltre, la Luna al perigeo ha un diametro maggiore con conseguente area illuminata superiore a parità di fase (frazione illuminata). Naturalmente, i riferimenti fatti per la Luna Nuova valgono anche per la “Luna Vecchia”, ovvero per il sottile falcetto mattutino che precede
la Luna Nuova. Altri particolari sono riportati nell’articolo “l’Hilal e la Luna a barchetta” di Giuseppe De Donà, pubblicato su Astronomia n. 4 del 2012. Le due tabelle di pag. 41 sono calcolate per i giorni che precedono e seguono la
Luna Nuova e si riferiscono a un sito ubicato a 42° N e 12° E. Sono state inserite le date con età della Luna compresa
tra 10 e 50 ore. Nelle tabelle c’è il dato ZC, cioè la distanza del centro del lembo lunare misurata partendo dallo zenit
in senso antiorario. Con ZC vicino a 180° si può osservare la caratteristica Luna “seduta” o a “barchetta”. Nelle tabelle
sono riportate nell’ordine:
Sole:
Sorge o Tramonta
Azimut
−
−
l’ora in TMEC del sorgere o del tramonto del Sole
l’azimut del Sole al sorgere o al tramonto
Luna:
I dati sono stati calcolati nel momento del sorgere o del tramonto del Sole
Altezza − l’altezza della Luna
Azimut − l’azimut della Luna
Elong − l’elongazione geocentrica
ZC − posizione del centro del lembo illuminato rispetto allo zenit
Lat ecl − la latitudine eclittica
Distanza − la distanza Terra-Luna
Fase − la fase della Luna
Età − l’età della Luna (con segno negativo nella tabella mattutina)
40
ALMANACCO 2014
Astronomia
Luna
MATTINO - FALCETTO IN LUNA CALANTE
Data
Sole
Sorge
29-gen-14
30-gen-14
27-feb-14
28-feb-14
29-mar-14
30-mar-14
27-apr-14
28-apr-14
27-mag-14
28-mag-14
25-giu-14
26-giu-14
25-lug-14
26-lug-14
24-ago-14
22-set-14
23-set-14
22-ott-14
23-ott-14
21-nov-14
20-dic-14
21-dic-14
Luna
Azimut
Altezza
Azimut
Elong
ZC
Lat ecl
Distanza
Fase
h
m
°
°
°
°
°
°
km
%
Età
h
7
7
6
6
6
5
5
5
4
4
4
4
4
4
5
5
6
6
6
7
7
7
28
27
50
49
0
58
14
12
42
41
37
38
58
59
29
59
0
32
33
9
36
36
114.5
114.1
101.3
100.8
85.5
85.0
71.3
70.8
60.8
60.5
57.7
57.8
63.1
63.4
74.9
89.5
90.1
104.9
105.4
117.3
122.3
122.4
14.0
7.1
15.1
9.0
10.0
3.7
11.4
4.9
7.5
0.6
12.9
4.8
11.9
3.0
10.6
18.5
8.5
15.9
5.8
12.6
17.2
8.8
131.6
118.6
125.2
111.8
102.5
90.1
93.5
82.0
77.0
67.3
77.5
69.4
77.2
71.3
84.4
99.9
95.6
112.5
107.4
123.0
135.8
125.9
23.8
10.4
29.6
15.9
21.2
7.9
26.3
13.6
19.3
7.8
25.1
14.0
20.2
9.9
16.0
22.9
12.0
19.4
8.0
15.7
23.6
11.4
130.1
148.8
122.5
131.8
122.6
131.8
118.3
118.3
117.4
103.6
123.8
116.8
131.3
117.0
139.5
150.4
147.8
154.1
159.3
154.9
141.7
156.9
4.80
5.00
5.03
4.64
3.45
2.35
1.63
0.39
-1.65
-2.70
-3.41
-4.13
-4.92
-5.00
-4.62
-3.57
-2.70
-0.92
0.23
2.15
3.77
4.46
358 363
357 101
360 722
360 586
366 940
369 305
375 021
378 047
387 053
390 566
395 124
398 197
403 578
405 229
406 522
404 730
403 079
397 336
393 950
385 567
377 180
372 453
4.3%
0.8%
6.6%
1.9%
3.4%
0.5%
5.2%
1.4%
2.8%
0.5%
4.7%
1.5%
3.1%
0.7%
1.9%
4.0%
1.1%
2.9%
0.5%
1.9%
4.2%
1.0%
-39.2
-15.2
-50.2
-26.2
-37.8
-13.8
-50.0
-26.1
-39.0
-15.0
-52.5
-28.5
-42.7
-18.7
-33.8
-49.3
-25.2
-40.4
-16.4
-30.4
-43.0
-19.0
Lat ecl
Distanza
Fase
Età
°
km
%
h
2.4%
1.1%
4.9%
2.7%
1.2%
4.7%
0.3%
2.6%
1.1%
4.1%
0.4%
2.2%
0.8%
3.1%
1.3%
0.2%
2.0%
0.6%
3.4%
1.7%
0.7%
3.7%
28.6
18.8
42.8
33.0
22.8
46.9
11.9
35.9
24.0
48.0
10.7
34.7
19.9
43.9
27.7
10.9
34.8
18.3
42.3
27.2
14.1
38.1
SERA - FALCETTO IN LUNA CRESCENTE
Data
02-gen-14
31-gen-14
01-feb-14
02-mar-14
31-mar-14
01-apr-14
29-apr-14
30-apr-14
29-mag-14
30-mag-14
27-giu-14
28-giu-14
27-lug-14
28-lug-14
26-ago-14
24-set-14
25-set-14
24-ott-14
25-ott-14
23-nov-14
22-dic-14
23-dic-14
Sole
Tramonta
Azimut
Luna
Altezza
Azimut
Elong
h
m
°
°
°
°
16
17
17
18
18
18
19
19
19
19
19
19
19
19
18
18
18
17
17
16
16
16
52
25
27
3
36
37
8
10
39
39
52
52
36
35
56
6
5
17
16
45
44
45
238.5
246.5
246.9
260.5
275.8
276.3
289.8
290.3
299.8
300.0
302.2
302.1
296.1
295.8
283.9
269.2
268.6
253.9
253.4
242.0
237.6
237.7
14.4
10.3
22.4
16.7
10.1
21.5
3.3
13.4
5.1
13.3
-1.4
4.7
-0.3
4.7
1.5
0.0
5.1
4.1
10.3
9.7
7.3
16.8
231.9
246.2
239.3
257.1
272.9
267.6
286.6
280.5
290.4
282.7
296.1
287.4
286.8
277.3
272.0
264.8
254.5
247.5
236.7
233.2
236.3
226.5
17.8
12.1
25.5
18.9
12.4
25.0
6.3
18.4
12.3
23.4
7.0
16.8
10.2
20.4
12.9
5.2
16.3
9.2
21.2
15.0
9.3
22.0
Unione Astrofili Italiani•www.uai.it
ZC
205.1
185.2
199.9
192.9
197.3
203.0
219.9
215.5
237.4
231.8
274.1
248.5
266.7
252.5
257.3
258.2
246.2
231.6
236.5
220.7
193.7
213.9
5.01
4.68
4.06
2.45
0.47
-0.78
-1.55
-2.65
-4.07
-4.65
-4.86
-5.02
-4.67
-4.20
-2.87
-1.15
-0.03
1.89
2.95
4.32
4.98
4.98
357 536
358 673
362 034
367 325
375 080
379 911
384 034
388 288
396 185
399 324
402 359
404 242
406 516
406 420
404 439
399 585
396 757
388 844
385 405
376 256
367 555
365 503
ALMANACCO 2014
41
Luna
LE CONGIUNZIONI IN AR DELLA LUNA NEL 2014
In queste tre pagine sono riportate tutte le congiunzioni in AR della Luna con i pianeti del Sistema Solare e con le principali stelle dell’eclittica per l’anno 2014. Nell’elenco, i pianeti sono scritti in maiuscolo mentre le stelle e gli ammassi stellari sono indicati in minuscolo. Oltre alla data e all’ora della congiunzione (in TU), è indicata la distanza angolare geocentrica. Se il valore
dell’angolo è positivo significa che la Luna passa a Nord dell’astro indicato, mentre vi passa a Sud se il valore è negativo. La
scritta “occ” indica che durante la congiunzione la Luna occulta l’astro in oggetto in qualche parte della superficie della Terra.
Un asterisco (*) indica che la congiunzione è visibile sul territorio italiano; in tal caso dall’ora del fenomeno si può capire se esso accade di giorno o di notte. Quando il momento della congiunzione non è visibile, è comunque opportuno osservare i due astri
in vicinanza nelle notti a cavallo del fenomeno. Alcune congiunzioni non sono visibili a causa della vicinanza con il Sole. Vista
dalla superficie della Terra (visione topocentrica) la distanza angolare può differire anche fino ad un grado rispetto ai dati della
tabella ed il tempo del fenomeno può variare anche di qualche ora. Nell’elenco sono inserite anche le congiunzioni con l’ammasso aperto delle Pleiadi (riferimento stella Alcyone).
data
astro
GENNAIO
1 MERCURIO
1
Sgr Albaldah
2 VENERE
2 Cap Dabih
4 Aqr Sadalsuud
5 NETTUNO
6 Psc
7 URANO
9 Ari Sheratan
11 M 45 Pleiadi
12 Tau Aldebaran
13 Tau Alheka
14 Gem Alhena
15 GIOVE
19 Leo Regolo
22 Vir Porrima
23 MARTE
23 Vir Spica
25 Lib Zubenelgenubi
25 SATURNO
26 Sco Graffias
26 Sco Antares
27 Oph Sabik
29 VENERE
29
Sgr Albaldah
30 Cap Dabih
31 Aqr Sadalsuud
FEBBRAIO
1 MERCURIO
1 NETTUNO
2 Psc
3 URANO
5 Ari Sheratan
7 M 45 Pleiadi
8 Tau Aldebaran
9 Tau Alheka
11 Gem Alhena
11 GIOVE
15 Leo Regolo
18 Vir Porrima
19 Vir Spica
42
ALMANACCO 2014
ora TU
distanza
15
20
11
15
4
1
2
13
4
10
8
14
18
6
5
12
6
9
1
13
8
18
10
2
7
3
15
6°
3°
2°
-0°
-4°
5°
-4°
3°
-8°
-6°
2°
-1°
2°
-4°
-5°
-4°
-3°
1°
0°
-0°
1°
7°
-3°
-2°
3°
-0°
-4°
7
13
12
23
11
16
15
20
1
6
11
17
15
41
28
46
57
28
40
32
30
29
8
60
12
54
9
7
25
29
44
3
58
30
11
17
36
55
27
28
7
31
8
8
38
21
5
18
5
18
4
52
16
4°
5°
-4°
2°
-9°
-6°
2°
-1°
2°
-4°
-5°
-4°
1°
37'
22'
1'
39'
1'
24'
1'
3'
43'
16'
33'
41'
13'
54'
11'
57'
40'
20'
46'
34'
34'
37'
36'
15'
25'
40'
8'
7'
11'
15'
42'
0'
31'
19'
52'
5'
58'
6'
43'
35'
*
*
* occ
*
*
*
*
*
*
* occ
occ
*
*
*
occ
*
*
*
*
*
*
*
*
*
data
astro
ora TU
distanza
19
21
21
22
23
23
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Lib Zubenelgenubi
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Sco Graffias
Sco Antares
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-3°
1°
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1°
7°
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3°
0°
-0°
2°
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7'
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23'
34'
21'
33'
53'
7'
MARZO
1 NETTUNO
1 Psc
3 URANO
4 Ari Sheratan
7 M 45 Pleiadi
7 Tau Aldebaran
9 Tau Alheka
10 Gem Alhena
10 GIOVE
14 Leo Regolo
17 Vir Porrima
18 Vir Spica
19 MARTE
20 Lib Zubenelgenubi
21 SATURNO
21 Sco Graffias
22 Sco Antares
23 Oph Sabik
25
Sgr Albaldah
25 Cap Dabih
27 VENERE
27 Aqr Sadalsuud
28 NETTUNO
29 MERCURIO
29 Psc
31 URANO
2
23
11
20
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22
3
8
11
17
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21
3
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-4°
2°
-9°
-6°
2°
-2°
1°
-5°
-5°
-4°
1°
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1°
-0°
1°
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3°
-0°
3°
-4°
5°
6°
-4°
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21'
23'
14'
46'
5'
5'
53'
10'
8'
38'
43'
13'
12'
15'
60'
3'
12'
43'
25'
35'
2'
5'
15'
20'
12'
APRILE
1 Ari Sheratan
6 55
*
* occ
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*
* occ
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*
*
*
*
*
*
*
occ
* occ
*
*
occ
*
*
*
*
*
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Astronomia
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data
astro
ora TU
distanza
3
4
5
6
6
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14
14
15
16
17
18
18
19
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22
23
24
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25
27
28
29
30
M 45 Pleiadi
Tau Aldebaran
Tau Alheka
Gem Alhena
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Leo Regolo
Vir Porrima
MARTE
Vir Spica
Lib Zubenelgenubi
SATURNO
Sco Graffias
Sco Antares
Oph Sabik
Sgr Albaldah
Cap Dabih
Aqr Sadalsuud
NETTUNO
Psc
VENERE
URANO
Ari Sheratan
MERCURIO
M 45 Pleiadi
9
7
11
15
22
1
7
18
4
19
7
2
12
5
6
3
17
22
16
23
11
15
13
18
22
14
37
56
31
50
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23
19
10
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59
56
41
11
13
55
2
48
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25
60
4
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-6°
1°
-2°
1°
-5°
-5°
-4°
-3°
1°
1°
-0°
2°
8°
-3°
3°
-0°
-3°
5°
-4°
4°
2°
-9°
-1°
-6°
53'
58'
12'
46'
22'
12'
38'
29'
43'
14'
23'
2'
6'
9'
46'
22'
60'
5'
19'
22'
4'
18'
36'
53'
MAGGIO
1
Tau Aldebaran
2 Tau Alheka
4 Gem Alhena
4 GIOVE
8
Leo Regolo
11 MARTE
11 Vir Porrima
12
Vir Spica
14 Lib Zubenelgenubi
14 SATURNO
15 Sco Graffias
15
Sco Antares
16 Oph Sabik
18 Sgr Albaldah
19 Cap Dabih
20 Aqr Sadalsuud
22 NETTUNO
22 Psc
24 URANO
25 VENERE
25 Ari Sheratan
28 M 45 Pleiadi
29
Tau Aldebaran
30 Tau Alheka
30 MERCURIO
31 Gem Alhena
16
20
0
14
10
13
16
13
3
12
10
20
12
12
8
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4
22
20
15
23
2
0
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15
8
13
17
17
8
7
33
21
9
40
18
53
36
55
14
53
15
16
28
11
44
5
22
13
19
54
14
1°
-2°
1°
-5°
-5°
-2°
-4°
1°
1°
-0°
2°
8°
-3°
3°
-0°
-4°
4°
-4°
1°
2°
-9°
-6°
2°
-2°
-5°
1°
58'
12'
46'
29'
11'
59'
37'
44'
13'
34'
1'
4'
12'
42'
27'
5'
59'
24'
54'
15'
20'
52'
0'
8'
53'
52'
GIUGNO
1 GIOVE
4
Leo Regolo
8 MARTE
8 Vir Porrima
8
Vir Spica
10 Lib Zubenelgenubi
10 SATURNO
11 Sco Graffias
8
17
0
1
22
13
18
20
13
58
45
19
27
20
48
30
-5°
-5°
-1°
-4°
1°
1°
-0°
2°
30'
2'
37'
30'
50'
17'
38'
2'
Unione Astrofili Italiani•www.uai.it
data
*
*
*
*
*
*
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occ
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*
*
* occ
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*
*
*
*
*
*
*
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*
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distanza
6
22
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16
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3
3
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6
11
11
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3
7
13
21
22
36
5
53
3
36
36
54
45
7
57
10
9
8°
-3°
3°
-0°
-4°
4°
-4°
1°
-9°
-6°
-1°
1°
-2°
0°
1°
-5°
3'
13'
36'
35'
15'
48'
35'
39'
29'
56'
17'
58'
7'
16'
56'
29'
LUGLIO
2
Leo Regolo
5 Vir Porrima
6 MARTE
6
Vir Spica
7 Lib Zubenelgenubi
8 SATURNO
9 Sco Graffias
9
Sco Antares
10 Oph Sabik
12 Sgr Albaldah
13 Cap Dabih
14 Aqr Sadalsuud
15 NETTUNO
16 Psc
18 URANO
19 Ari Sheratan
21 M 45 Pleiadi
22
Tau Aldebaran
23 Tau Alheka
24 VENERE
24 Gem Alhena
25 MERCURIO
26 GIOVE
29
Leo Regolo
0
9
1
6
22
2
6
16
8
6
2
14
17
10
9
10
14
12
16
18
21
15
22
6
54
17
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55
46
25
33
18
32
25
1
10
12
55
32
5
2
19
56
14
12
28
6
60
-4°
-4°
0°
2°
1°
-0°
2°
8°
-3°
3°
-0°
-4°
4°
-4°
1°
-9°
-7°
1°
-2°
-4°
1°
-5°
-5°
-4°
49'
15'
13'
4'
28'
27'
9'
10'
9'
33'
40'
26'
37'
50'
22'
43'
7'
49'
13'
25'
53'
6'
27'
39'
AGOSTO
1 Vir Porrima
2
Vir Spica
3 MARTE
4 Lib Zubenelgenubi
4 SATURNO
5 Sco Graffias
6
Sco Antares
6 Oph Sabik
8 Sgr Albaldah
9 Cap Dabih
11 Aqr Sadalsuud
12 NETTUNO
12 Psc
14 URANO
15 Ari Sheratan
17 M 45 Pleiadi
18
Tau Aldebaran
19 Tau Alheka
15
13
10
6
10
15
1
18
17
12
0
2
20
16
17
20
18
22
48
50
2
45
31
32
36
18
5
47
36
5
14
59
10
4
9
41
-3°
2°
2°
1°
-0°
2°
8°
-2°
3°
-0°
-4°
4°
-5°
1°
-9°
-7°
1°
-2°
60'
20'
13'
43'
4'
22'
22'
59'
38'
39'
30'
31'
0'
10'
59'
21'
36'
24'
12
12
14
15
17
18
19
21
22
24
24
25
26
26
27
29
astro
Sco Antares
Oph Sabik
Sgr Albaldah
Cap Dabih
Aqr Sadalsuud
NETTUNO
Psc
URANO
Ari Sheratan
M 45 Pleiadi
VENERE
Tau Aldebaran
Tau Alheka
MERCURIO
Gem Alhena
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*
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*
*
*
occ
ALMANACCO 2014
43
Luna
data
21
23
24
25
27
28
29
31
31
31
astro
SETTEMBRE
1 Sco Graffias
2 Sco Antares
3 Oph Sabik
5 Sgr Albaldah
5 Cap Dabih
7 Aqr Sadalsuud
8 NETTUNO
9
Psc
11 URANO
12 Ari Sheratan
14 M 45 Pleiadi
15 Tau Aldebaran
16 Tau Alheka
17
Gem Alhena
20 GIOVE
21 Leo Regolo
23 VENERE
25
Vir Porrima
26 Vir Spica
26 MERCURIO
27 Lib Zubenelgenubi
28 SATURNO
29 Sco Graffias
29 Sco Antares
29 MARTE
30 Oph Sabik
OTTOBRE
2 Sgr Albaldah
3 Cap Dabih
4 Aqr Sadalsuud
5 NETTUNO
6
Psc
8 URANO
9 Ari Sheratan
11 M 45 Pleiadi
12 Tau Aldebaran
13 Tau Alheka
14
Gem Alhena
18 GIOVE
19 Leo Regolo
22
Vir Porrima
22 MERCURIO
23 Vir Spica
23 VENERE
25 Lib Zubenelgenubi
25 SATURNO
26 Sco Graffias
44
ora TU
Gem Alhena
3 0
GIOVE
16 43
VENERE
5 45
Leo Regolo
12 53
MERCURIO
5 33
Vir Porrima
21 24
Vir Spica
19 31
Lib Zubenelgenubi 12 57
SATURNO
18 59
MARTE
23 45
ALMANACCO 2014
22
8
2
2
22
11
11
6
1
2
3
1
5
9
10
19
15
3
1
9
18
4
4
14
17
8
9
6
20
20
17
10
12
13
10
13
17
3
2
10
21
8
21
0
15
9
34
57
13
38
54
23
48
58
40
21
49
24
28
31
44
16
46
16
10
33
23
25
8
37
1
10
55
55
40
42
20
37
46
17
21
46
18
31
32
20
56
1
15
39
43
53
data
distanza
1°
-5°
-5°
-4°
-3°
-3°
2°
1°
0°
4°
2°
8°
-2°
3°
-0°
-4°
4°
-5°
1°
-10°
-7°
1°
-2°
1°
-5°
-4°
-4°
-3°
2°
4°
2°
0°
2°
8°
5°
-2°
3°
-0°
-4°
4°
-5°
1°
-10°
-7°
1°
-2°
1°
-5°
-4°
-3°
-0°
2°
-0°
2°
1°
2°
45'
27'
42'
36'
21'
49'
32'
56'
21'
8'
35'
34'
47'
46'
33'
28'
33'
4'
6'
8'
32'
26'
34'
35'
26'
39'
1'
46'
36'
14'
2'
44'
41'
41'
39'
40'
52'
27'
24'
38'
3'
11'
11'
35'
22'
38'
32'
23'
41'
47'
43'
35'
4'
1'
1'
41'
*
ora TU
distanza
Sco Antares
Oph Sabik
MARTE
Sgr Albaldah
Cap Dabih
20
13
12
15
12
15
38
54
27
45
8°
-2°
6°
3°
-0°
41'
41'
32'
51'
29'
NOVEMBRE
1 Aqr Sadalsuud
2 NETTUNO
3
Psc
4 URANO
5 Ari Sheratan
7 M 45 Pleiadi
8 Tau Aldebaran
9 Tau Alheka
11
Gem Alhena
14 GIOVE
15 Leo Regolo
18
Vir Porrima
19 Vir Spica
21 Lib Zubenelgenubi
21 MERCURIO
22 SATURNO
22 Sco Graffias
23 VENERE
23 Sco Antares
23 Oph Sabik
25 Sgr Albaldah
26 MARTE
26 Cap Dabih
28 Aqr Sadalsuud
29 NETTUNO
30
Psc
3
3
1
18
22
23
20
23
2
17
10
18
16
8
17
5
17
1
3
20
21
10
18
8
9
7
27
37
35
19
36
12
4
5
8
45
29
42
24
45
13
22
27
3
36
35
16
8
14
43
4
25
-4°
4°
-5°
1°
-10°
-7°
1°
-2°
1°
-5°
-4°
-3°
2°
2°
1°
1°
2°
3°
8°
-2°
3°
6°
-0°
-4°
4°
-5°
26'
38'
4'
17'
10'
33'
25'
34'
36'
15'
35'
43'
38'
1'
55'
16'
39'
56'
37'
45'
44'
37'
37'
36'
28'
13'
DICEMBRE
2 URANO
3 Ari Sheratan
5 M 45 Pleiadi
6 Tau Aldebaran
7 Tau Alheka
8
Gem Alhena
12 GIOVE
12 Leo Regolo
16
Vir Porrima
17 Vir Spica
18 Lib Zubenelgenubi
19 SATURNO
20 Sco Graffias
20 Sco Antares
21 Oph Sabik
22 MERCURIO
23 VENERE
23 Sgr Albaldah
24 Cap Dabih
25 MARTE
25 Aqr Sadalsuud
26 NETTUNO
27
Psc
29 URANO
30 Ari Sheratan
0
6
7
4
8
10
3
18
3
1
18
20
3
13
5
16
4
5
1
7
14
15
12
4
11
1
17
54
58
3
58
43
31
26
28
17
36
1
5
52
49
35
24
42
34
60
24
44
59
51
1°
-10°
-7°
1°
-2°
1°
-5°
-4°
-3°
2°
2°
1°
2°
8°
-2°
7°
6°
3°
-0°
5°
-4°
4°
-5°
0°
-10°
13'
15'
33'
27'
29'
44'
6'
22'
31'
48'
8'
32'
41'
39'
46'
4'
12'
37'
47'
44'
49'
11'
29'
58'
27'
26
27
28
29
30
*
*
*
*
* occ
* occ
* occ
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*
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*
*
* occ
*
*
*
*
*
*
*
*
*
* occ
occ
*
*
occ
*
*
*
occ
*
*
*
occ
*
occ
* occ
*
* occ
*
*
*
*
*
*
occ
*
*
*
occ
Astronomia
Pianeti
I PIANETI NEL 2014
In queste pagine sono descritti tutti i fenomeni geocentrici ed eliocentrici dei pianeti del Sistema Solare. Per ogni fenomeno è indicata la data e l’ora in TU. Per i pianeti interni sono riportate le distanze angolari dal centro del Sole inerenti alle massime elongazioni Est ed Ovest. Per tutti i pianeti sono riportate le distanze angolari dal centro del Sole nel momento delle congiunzioni, sia
superiori che inferiori. Se il valore è positivo significa che il pianeta si trova sopra il centro del Sole, al contrario, se il valore è negativo il pianeta è sotto il centro del disco solare. Se il valore dell’angolo è inferiore al semidiametro del disco solare, c’è, in caso
di congiunzione inferiore dei pianeti interni, un passaggio del pianeta sul disco del Sole, e in tutti gli altri casi un passaggio del
pianeta dietro il disco solare. I transiti sul disco del Sole di Mercurio sono abbastanza frequenti, mentre quelli di Venere sono rari. Infatti, dopo i transiti del 2004 e 2012, Venere passerà nuovamente davanti al Sole l’11 dicembre del 2117. Il 9 maggio del
2016 potremo invece assistere nuovamente a un transito di Mercurio sul disco del Sole perfettamente osservabile dall’Italia.
FENOMENI GEOCENTRICI
Tipo di evento
Mercurio
Venere
Marte
Giove
Data
ora TU
Massima elongazione serale
Stazionario in AR
Congiunzione inferiore
Perigeo
Stazionario in AR
Massima elongazione mattutina
Apogeo
Congiunzione superiore
Massima elongazione serale
Stazionario in AR
Perigeo
Congiunzione inferiore
Stazionario in AR
Massima elongazione mattutina
Congiunzione superiore
Apogeo
Massima elongazione serale
Stazionario in AR
Perigeo
Congiunzione inferiore
Stazionario in AR
Massima elongazione mattutina
Apogeo
Congiunzione superiore
31.01
06.02
15.02
18.02
27.02
14.03
23.04
26.04
25.05
07.06
18.06
19.06
01.07
12.07
08.08
13.08
21.09
04.10
15.10
16.10
25.10
01.11
08.12
08.12
10
07
20
04
23
07
05
03
07
10
15
23
14
18
16
05
22
18
07
21
07
13
06
10
Perigeo
Congiunzione inferiore
Stazionario in AR
Massima elongazione mattutina
Apogeo
Congiunzione superiore
10.01
11.01
31.01
22.03
22.10
25.10
20
12
19
20
18
08
Stazionario in AR
Opposizione
Perigeo
Stazionario in AR
01.03
08.04
14.04
21.05
21
21
13
09
Perigeo
Opposizione
Stazionario in AR
Congiunzione con il Sole
Apogeo
Stazionario in AR
04.01
05.01
06.03
24.07
26.07
09.12
18
21
10
21
04
07
Unione Astrofili Italiani•www.uai.it
D elong
D cong
UA
18° 22’ Est
+3° 42’
0.640
27° 33’ Ovest
1.333
-0° 23’
22° 41’ Est
0.553
-3° 47’
18° 16’ Ovest
+1° 44’
1.357
26° 24’ Est
0.663
-1° 29’
18° 40’ Ovest
1.541
-1° 03’
0.266
+5° 11’
46° 33’ Ovest
1.717
+1° 01’
+0.618
4.210
+0° 24’
6.285
ALMANACCO 2014
45
Pianeti
Saturno
Urano
Nettuno
Stazionario in AR
Opposizione
Perigeo
Stazionario in AR
Apogeo
Congiunzione con il Sole
03.03
10.05
10.05
21.07
18.11
18.11
04
18
20
15
07
09
Congiunzione con il Sole
Apogeo
Stazionario in AR
Perigeo
Opposizione
Stazionario in AR
02.04
03.04
22.07
07.10
07.10
22.12
07
02
09
04
21
06
-0° 39’
Congiunzione con il Sole
Apogeo
Stazionario in AR
Perigeo
Opposizione
Stazionario in AR
23.02
24.02
10.06
28.08
29.08
16.11
18
11
06
22
15
11
-0° 40’
8.900
10.934
+1° 55’
21.027
19.014
30.967
28.962
FENOMENI ELIOCENTRICI
Tipo di evento
Data
ora TU
Nodo ascendente
Perielio
Nodo discendente
Afelio
Nodo ascendente
Perielio
Nodo discendente
Afelio
30.01
03.02
09.03
19.03
28.04
02.05
05.06
15.06
08
24
15
23
07
23
14
23
Perielio
Nodo discendente
Afelio
Nodo ascendente
Perielio
Nodo discendente
Afelio
24.01
11.04
16.05
02.08
05.09
22.11
26.12
03
19
09
23
16
12
24
UA
Mercurio
Tipo di evento
Data
ora TU
UA
Mercurio
0.307
0.467
0.307
0.467
Venere
Nodo ascendente
Perielio
Nodo discendente
Afelio
Nodo ascendente
Perielio
Nodo discendente
Afelio
25.07
29.07
01.09
11.09
21.10
25.10
28.11
08.12
06
22
13
22
06
22
12
21
Afelio
Nodo discendente
Perielio
03.01
11.06
12.12
01
22
09
0.307
0.467
0.307
0.467
Marte
0.718
0.728
1.666
1.381
0.718
0.728
Giove, Saturno, Nettuno, Urano: nessun fenomeno eliocentrico nel 2014
46
ALMANACCO 2014
Astronomia
Pianeti
CONGIUNZIONI TRA PIANETI E TRA PIANETI E STELLE
Nella tabella che segue sono riportate tutte le congiunzioni in AR che si verificano tra i pianeti nel 2014. Inoltre, sono segnalate
anche le congiunzioni in AR tra i pianeti e alcune importanti stelle dell’eclittica, compresi i due ammassi stellari del Presepe e delle Pleiadi (Alcyone). La tabella riporta la data, l’ora del fenomeno in TU, le magnitudini dei due astri, la distanza angolare al momento della congiunzione e l’elongazione dal Sole. Il segno + davanti al valore della separazione angolare indica che il primo
astro si trova a Nord del secondo. La lettera E oppure O a fianco dell’elongazione indica se avviene a Est del Sole, quindi visibile alla sera, oppure a Ovest, in tal caso visibile il mattino. Anche in questa tabella, come in quella relativa alle congiunzioni della
Luna, un asterisco (*) indica che la congiunzione è visibile in Italia e, leggendo l’ora si può dedurre se essa sia visibile nel cielo
notturno. Sono state escluse le congiunzioni con elongazione inferiore a 10°.
data
ora
1° astro
27-gen-14
28-gen-14
10-mar-14
12-mar-14
22-mar-14
31-mar-14
01-apr-14
12-apr-14
14-apr-14
03-mag-14
07-mag-14
13-mag-14
15-mag-14
21-mag-14
22-mag-14
23-mag-14
09-giu-14
21-giu-14
22-giu-14
27-giu-14
02-lug-14
04-lug-14
12-lug-14
14-lug-14
20-lug-14
25-lug-14
26-lug-14
03-ago-14
07-ago-14
18-ago-14
18-ago-14
20-ago-14
22-ago-14
27-ago-14
05-set-14
10-set-14
21-set-14
27-set-14
03-nov-14
12-nov-14
15-dic-14
20-dic-14
0
20
11
15
12
6
2
8
16
7
11
16
13
15
22
21
12
12
15
22
10
27
23
11
10
22
5
1
21
4
13
9
18
13
12
17
2
21
6
13
23
22
MERCURIO
MARTE
VENERE
MERCURIO
MERCURIO
MARTE
VENERE
VENERE
MERCURIO
MARTE
MERCURIO
MERCURIO
VENERE
MERCURIO
GIOVE
MERCURIO
MARTE
GIOVE
VENERE
MERCURIO
VENERE
MERCURIO
MARTE
VENERE
MERCURIO
VENERE
MERCURIO
VENERE
VENERE
VENERE
VENERE
GIOVE
MARTE
MARTE
VENERE
MERCURIO
MERCURIO
MARTE
MERCURIO
MARTE
VENERE
VENERE
Unione Astrofili Italiani•www.uai.it
m 1°
2° astro
-0.83
Cap Deneb A.
0.32
Vir Spica
-4.49
Cap Dabih
0.24
Cap Deneb A.
0.06
NETTUNO
-1.32
Vir Spica
-4.31
Cap Deneb A.
-4.23
NETTUNO
-0.90
URANO
-1.12
Vir Porrima
-1.17
M45 Pleiadi
-0.60
Tau Aldebaran
-4.04
URANO
0.15
Tau Elnath
-1.91
Gem Wasat
0.37
Tau Alheka
-0.33
Vir Porrima
-1.83
Gem Polluce
-3.93
M45 Pleiadi
3.15
Tau Alheka
-3.92
Tau Aldebaran
1.56
Tau Alheka
0.19
Vir Spica
-3.91
Tau Alheka
-0.48
Gem Alhena
-3.91
Gem Alhena
-1.04
Gem Wasat
-3.91
Gem Wasat
-3.91
Gem Polluce
-3.91
GIOVE
-3.91
M44 Presepe
-1.80
M44 Presepe
0.58 Lib Zubenelgenubi
0.61
SATURNO
-3.92
Leo Regolo
-0.01
Vir Porrima
0.12
Vir Spica
0.78
Sco Antares
-0.65
Vir Spica
0.95
Srg Nunki
-3.91
Sgr Kaus Bor.
-3.91
Srg Nunki
m 2°
distanza
2.85
0.98
3.08
2.85
7.78
0.98
2.85
7.77
6.27
3.50
>>>
0.85
6.25
1.65
3.50
3.00
3.50
1.14
>>>
3.00
0.85
3.00
0.98
3.00
1.93
1.93
3.50
3.50
1.14
-1.80
>>>
>>>
2.75
1.34
1.35
3.50
0.98
0.96
0.98
2.02
2.81
2.02
+2° 00'
+4° 54'
-1° 19'
+2° 11'
-1° 14'
+5° 07'
+3° 46'
+0° 41'
-1° 23'
-1° 23'
-2° 34'
+7° 45'
-1° 16'
-3° 05'
+0° 30'
+4° 21'
-2° 57'
-6° 26'
-5° 52'
-2° 26'
+4° 08'
-1° 57'
+1° 26'
+1° 19'
+5° 41'
+6° 23'
+0° 21'
+0° 10'
-6° 34'
+0° 12'
-0° 57'
-1° 09'
-1° 40'
-3° 33'
+0° 46'
-4° 23'
-0° 37'
+3° 07'
+4° 33'
+1° 59'
+1° 14'
+2° 24'
elong
17
107
46
27
26
168
46
45
12
148
13
18
40
22
47
23
113
25
32
12
30
19
93
27
19
24
14
22
21
18
18
20
76
75
13
24
26
65
19
53
13
14
E
O
O
O
O
O
O
O
O
E
E
E
O
E
E
E
E
E
O
O
O
O
E
O
O
O
O
O
O
O
O
O
E
E
O
E
E
E
O
E
E
E
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ALMANACCO 2014
47
Pianeti
I PIANETI INTERNI NEL 2014
Malgrado l’alto valore angolare, la visibilità serale di Venere negli ultimi mesi del 2013 non è mai stata altissima. Nel 2014, dopo la congiunzione inferiore dell’11 gennaio, il pianeta diventa in poco tempo visibile nel cielo di levante ma la sua visibilità
rimane sempre piuttosto deludente in quanto la declinazione del pianeta è sempre decisamente più bassa di quella del Sole. Nel
2014 Venere è protagonista di due spettacolari congiunzioni. Il mattino del 26 febbraio il pianeta sorge vicinissimo alla Luna,
mentre il mattino del 18 agosto Venere spunterà dai crinali italiani distante solo 12’ da Giove. L’elusivo Mercurio sarà invece,
come sempre, difficile da vedere. La migliore visibilità serale si avrà il 22 maggio quando Mercurio tramonta un’ora e 57 minuti dopo il Sole, mentre nel cielo del mattino il periodo migliore avverrà il 2 novembre col pianeta che sorge un’ora e 38 minuti prima del Sole. Il grafico proposto mostra la visibilità dei pianeti interni per l’anno 2014 nel modo, ormai abituale, che
questo almanacco propone da alcuni anni. I calcoli sono eseguiti per una località posta a 42° di latitudine nord. In ascissa sono
riportati i giorni dell’anno mentre in ordinata sono indicate le ore con cui Venere e Mercurio anticipano o seguono la levata o il
tramonto del Sole. La linea dello zero simboleggia l’attimo in cui il Sole sorge o tramonta. Le curve poste sopra la linea dello
zero segnano il tempo con cui i due pianeti interni precedono la levata del Sole. Viceversa, dalle curve poste sotto la linea dello zero si possono ricavare i tempi che intercorrono tra il tramonto del Sole e quello di Venere e Mercurio. Nel grafico sono anche indicate le date in cui i pianeti presentano la maggiore visibilità in termini di tempo rispetto alla levata o tramonto del Sole. Dal grafico è anche possibile vedere quando si verificano le congiunzioni dei pianeti con il Sole. Quando la curva intercetta la linea dello zero passando dalla parte bassa a quella alta del grafico si ha la congiunzione inferiore, mentre quando il passaggio avviene dalla parte opposta il pianeta è in congiunzione superiore.
GRAFICO VISIBILITÀ PIANETI INTERNI 2014
3
ore
18/02
2h 27m
mattino
13/07
1h 59m
2
Venere
08/05
1h 33m
02/11
1h 38m
17/07
1h 27m
1
05/03
1h 05m
0
-1
-2
13/09
0h 47m
Mercurio
31/01
1h 34m
22/05
1h 57m
ore
sera
-3
1-gen
48
16-gen 31-gen
15-feb
2-mar
18-mar
ALMANACCO 2014
2-apr
17-apr
2-mag 17-mag
2-giu
17-giu
2-lug
17-lug
1-ago
17-ago
1-set
16-set
1-ott
16-ott
1-nov
16-nov
1-dic
16-dic
31-dic
Astronomia
Pianeti
I PIANETI SUPERIORI NEL 2014
MARTE
Nel 2013 abbiamo lasciato Marte nella Vergine in moto diretto. Nel 2014, il giorno 28 gennaio Marte passa 4° a nord di Spica,
inverte la rotta l’1 marzo e ripassa retrogrado sopra Spica il giorno 31, raggiunge l’opposizione l’8 aprile e il perigeo il 14 aprile quando dista dalla Terra 0.618 UA. Marte inverte nuovamente il moto tornando diretto il 24 maggio, costeggia ancora Spica
il 12 luglio passando distante poco più di 1°. Poi, in rapida successione, Marte entra nella Bilancia il 10 agosto, nello Scorpione
il 13 settembre, nell’Ofiuco il 26 settembre, nel Sagittario il 21 ottobre e, infine, nel Capricorno il 5 dicembre dove conclude
l’anno in moto diretto. Oltre alle congiunzioni con Spica, Marte è autore di altri due interessanti avvicinamenti: il 27 agosto passa 3° a sud di Saturno, e un mese dopo, 3° a nord di Antares.
GIOVE
A capodanno ritroviamo Giove nei Gemelli dove ha concluso il 2013 in modo retrogrado. Il 5 gennaio raggiunge l’opposizione
con il Sole. Inverte la sua marcia il 6 marzo, entra nuovamente nel Cancro il 7 luglio, è in congiunzione con il Sole il 24 luglio,
entra nel Leone il 10 ottobre dove torna retrogrado e ci rimane fino a fine anno. Il mattino del 18 agosto Giove è autore di una
bella congiunzione con Venere. I due pianeti sorgono 1h e 30m prima del Sole, quindi col cielo ancora buio, separati di soli 12’.
SATURNO
A capodanno ritroviamo ancora Saturno nella Bilancia dove aveva finito il 2013 in moto diretto. Inverte la marcia il 3 marzo, va
all’opposizione con il Sole il 10 maggio, inverte nuovamente il suo cammino e torna a muoversi in moto diretto il 21 luglio, raggiunge la congiunzione superiore il 18 novembre e termina l’anno ancora nella Bilancia. Bella la congiunzione con Marte del 27
agosto.
URANO
Anche nel 2014 Urano inizia e finisce l’anno nei Pesci, costellazione in cui era entrato nel 2009. Dopo la congiunzione col Sole
del 2 aprile, Urano inverte la marcia il 22 luglio, va retrogrado all’opposizione il 7 ottobre, torna diretto il 22 dicembre e, come
detto, finisce l’anno ancora nei Pesci. Il 15 maggio Urano è protagonista di una stretta congiunzioni con Venere (1° 16’).
NETTUNO
Il 25 gennaio del 2011 Nettuno è entrato nell’Acquario, costellazione che lo ospiterà fino al 2022. Nel 2014 Nettuno è in congiunzione con il Sole il 23 febbraio, inverte la propria marcia il 10 giugno, raggiunge l’opposizione il 29 agosto e torna in moto
diretto il 16 novembre. Il 12 aprile Nettuno è protagonista di una stretta congiunzione con Venere (41’).
Unione Astrofili Italiani•www.uai.it
ALMANACCO 2014
49
Pianeti
OSSERVAZIONE DEI PIANETI
L’osservazione dei pianeti è un’attività che, come ogni altra nell’ambito dell’astronomia non professionale, si presta agli approcci più diversi: dalla curiosità pura e semplice alla ricerca più genuina, passando naturalmente per tutti gli stadi intermedi. L’osservazione visuale, arte antica e evoluta, è ancor oggi perfettamente idonea a fornire dati di grande interesse, e al contempo è insostituibile momento di familiarizzazione con le superfici planetarie anche in funzione dell’utilizzo delle tecnologie più moderne. L’osservazione visuale, infatti, non pone particolari problemi strumentali al praticante il quale, purché dotato di uno strumento di dimensioni adeguate, può cimentarsi direttamente e con successo con l’osservazione, ovvero con la raccolta di informazioni sugli eventi fisici che intervengono sui pianeti.
Alcuni anni or sono parve a molti che l’esplorazione ravvicinata dei pianeti per mezzo delle sonde automatiche dovesse concludere la stagione dell’osservazione da Terra. Stemperati gli entusiasmi e superato il disorientamento di molti osservatori, risulta
evidente che così non è stato. Se è vero, infatti, che la rilevazione di dati in loco ha allargato ben oltre i limiti dell’immaginazione la conoscenza dei parametri fisici dei pianeti, poco essa ha potuto dire sui processi dinamici, che intervengono ben oltre la
scala temporale dei fly-by o l’autonomia delle sonde stesse. In altre parole la continuità dei record storici (omogenei) rappresenta un patrimonio di conoscenza insostituibile che deve essere aggiornato anche, ma non soltanto, in relazione alle difficoltà in
cui si dibatte la ricerca spaziale. In conclusione l’osservazione amatoriale dei Pianeti in generale, e quella visuale in particolare,
ha e avrà per molto tempo ancora una precisa funzione.
Dell’implementazione dei record storici si è detto; la raccolta di dati originali sui fenomeni che interessano le superfici planetarie è un risultato di tutta evidenza. La possibilità che un osservatore esperto realizzi immediatamente l’importanza di un qualche
evento e concorra all’attivazione tempestiva dei mezzi d’indagine professionali, solitamente impegnati in altre attività secondo
ritmi di programmazione almeno semestrali, rappresenta una funzione di grande valore che getta un solido ponte tra l’astronomia amatoriale e quella professionale.
Grazie allo sviluppo di una tecnologia oggi accessibile anche ai non professionisti, è possibile acquisire dati e informazioni sui
pianeti mediante la registrazione video o elettronica. Le immagini ottenute, il cui studio è perfettamente analogo all’indagine telescopica diretta, hanno il vantaggio di offrire precisione e affidabilità delle misure nettamente superiore quanto meno dell’ambito proprio di risoluzione. Il prezzo da pagare è la sofisticazione strumentale complessiva, intesa non solo in termini di dimensioni, che riduce notevolmente il numero degli osservatori potenziali.
Fare oggi astronomia incontra la grande difficoltà nell’inquinamento luminoso che interessa in modo drammatico le aree urbane. Ebbene, grazie alla loro luminosità, i pianeti risentono minimamente di questo inconveniente e l’osservazione planetaria rimane una delle poche attività praticabili, senza stress, anche dai centri cittadini.
Marco Falorni
(da Osservare i Pianeti, manuale della Sezione Pianeti)
Per opportunità organizzativa e uniformità d’intenti, gli osservatori planetari sono da molti anni riuniti in un’unica Sezione, fondata da Marco Falorni. Sebbene le problematiche relative ai vari corpi possano apparire diverse, alla luce delle informazioni trasmesse dalle sonde spaziali, ciò che ancor oggi costituisce un valido oggetto di ricerca concerne le atmosfere planetarie. Nel caso di Giove e Saturno la situazione è ben chiara, essendo lo strato più alto dell’atmosfera di questi pianeti tutto quanto si può
scorgere da Terra. A sua volta Venere, pur dotata di un corpo planetario solido di grandi dimensioni, non mostra all’osservazione che la cima delle nubi che l’avvolgono in permanenza. Anche nel caso di Marte, tuttavia, dove l’osservazione del suolo sembrerebbe fattibile grazie alla trasparenza dell’atmosfera, resta solo quest’ultima un oggetto significativo di ricerca da Terra: le
formazioni geomorfologiche messe in evidenza dalle sonde sfuggono generalmente alla visione telescopica. Pure le differenti riflettività del suolo marziano, che fecero nominare come mari, fiumi, laghi o canali le varie formazioni scure osservabili al telescopio, paiono collegate più ai regimi eolici del pianeta che a formazioni geologiche superficiali. Anche le calotte polari, che con
i loro processi di formazione e dissoluzione offrono all’osservazione un evento che si verifica sul suolo marziano, mostrano un
comportamento che è fondamentalmente connesso con i regimi termici e stagionali dell’atmosfera.
Date le analogie tra i fenomeni osservabili, anche le tecniche osservative e gli strumenti utilizzabili sono sostanzialmente simili. Sono richiesti telescopi di almeno 80-100 mm di diametro (rifrattori nel caso dei diametri minimi). Tra i riflettori sono preferibili quelli a grande focale (almeno sei volte il diametro) e perciò dotabili di specchietti secondari di piccole dimensioni.
Di solito l’osservatore fissa in un disegno l’insieme dei particolari osservati, precisando per ciascuno la forma, la posizione relativa e la riflettività. Il disegno dovrà essere impostato rapidamente nelle sue linee essenziali, diciamo entro una decina di minuti, salvo poi completarlo con calma, aggiungendo i particolari più minuti.
Durante l’osservazione visuale si potranno effettuare numerose misure. Tutti i pianeti in oggetto ruotano rapidamente, in tempi
che vanno dalle 10 ore circa di Giove e Saturno, alle 24 ore di Marte, ai sei giorni di Venere. Nel caso dei pianeti esterni, che mostrano un modesto effetto di fase, è agevole determinare l’istante di tempo nel quale un certo particolare, trascinato dalla rotazione, si viene a trovare sul meridiano che taglia a metà il disco osservabile, detto Meridiano Centrale. Oltre alla rilevazione dei
transiti al MC, che consente di determinare la longitudine dei particolari, altre misure fisiche sono effettuabili direttamente al te50
ALMANACCO 2014
Astronomia
Pianeti
lescopio, quali la determinazione delle latitudini, o la misura dell’ampiezza delle calotte polari. Tutti questi dati permettono, una
volta confrontati tra loro, di studiare il moto delle loro caratteristiche, il dissolvimento delle calotte, la formazione e l’evoluzione delle tempeste di polvere. In definitiva di conoscere meglio la meteorologia e la climatologia dei quattro pianeti più accessibili all’osservazione da Terra. Ovviamente le tecniche fotografiche e le riprese video e CCD offrono dati della massima affidabilità, elaborabili con i metodi più rigorosi, e vengono praticate attivamente dalla Sezione. Esse richiedono, tuttavia, un maggiore impegno tecnico e strumenti di buon diametro, almeno 20-25 cm, evoluti meccanicamente e otticamente.
In particolare le immagini ottenute con camere CCD sono ormai prossime alla risoluzione consentita dall’occhio in condizioni
ottimali, ma l’esplorazione visuale dei dischi planetari rimane una tecnica insostituibile per moltissime ragioni: per tutte valga
quella di fornire informazioni in tempo reale, favorendo procedure di all’erta essenziali e assai apprezzate anche dai professionisti. Gli interessati possono richiedere maggiori informazioni al Responsabile della Sezione, ed i Coordinatori dei singoli Programmi sono a disposizione per ogni chiarimento relativo alle osservazioni.
A ogni Programma Osservativo corrispondono uno o più moduli preparati allo scopo di standardizzare le osservazioni, facilitandone lo scambio con associazioni estere, il confronto, e aiutando nel contempo gli osservatori a organizzare il loro lavoro. Tali
moduli possono essere richiesti direttamente al Segretario della Sezione.
L’introduzione alle tabelle presentate nel seguito spiega il significato dei simboli e delle sigle impiegate, che si ritrovano anche
sulla modulistica della Sezione. L’unica eccezione è costituita dall’angolo di posizione del massimo difetto di fase, indicato con
q sull’Almanacco, e con Q sul modulo relativo al Programma Marte.
TABELLE
Dopo le effemeridi dei pianeti, per Marte, Giove e Saturno viene riportato, in tabelle separate, il valore della longitudine del meridiano centrale del disco alle ore 0 di TU. Nelle effemeridi dei pianeti, riportate di seguito sono dati nell’ordine:
Data
− il giorno del mese e della settimana
per le ore 0 di TU
AR
decl
Distanza
Tempo luce
Mag
Diam
−
−
−
−
−
−
Parall
Elong
−
−
l’ascensione retta apparente del pianeta per le ore 0 di TU
la declinazione apparente del pianeta per le ore 0 di TU
la distanza Terra-Pianeta in UA corretta del tempo luce
i minuti impiegati dalla luce del pianeta per raggiungere la Terra
la magnitudine apparente visuale del pianeta
il diametro apparente del pianeta in secondi d’arco.
Per Giove e Saturno viene dato sia il dato equatoriale che quello polare
la parallasse orizzontale del pianeta
l’elongazione dal Sole (angolo Sole-Terra-Pianeta)
in Tempo Medio dell’Europa Centrale (TMEC) per una località a 42° di lat. Nord e 12° di long. Est
Sorge
Culm
Tram
−
−
−
l’ora del sorgere del pianeta e il suo azimut in quell’istante
l’ora del passaggio in meridiano del pianeta e la sua altezza
l’ora del tramonto del pianeta e il suo azimut in quell’istante
LA SEZlONE PIANETI UAI sito web:http://www.uai.it/sez_pia/
Direttore: Paolo Tanga
Corso Siracusa, 89 - 10137 Torino
email: [email protected]
Coordinatori
Programma Mercurio Mario Frassati
viale IX Martiri, 9 - 13044 Crescentino (VC)
email: [email protected]
Programma Venere: Albino Carbognani
Via Gioberti, 8 - 43100 Parma (PR)
email: [email protected]
Programma Marte: Paolo Tanga
Corso Siracusa, 89 - 10137 Torino
email: [email protected]
Assistente: Luca Bardelli
Unione Astrofili Italiani•www.uai.it
Via Doninzettui, 36 – 56017 S.Martino Ulmiano (PI)
email: [email protected]
Programma Giove: Gianluigi Adamoli
Via San Felice Extra, 44 - 37131 Verona (VR)
email: [email protected]
Assistente: Marco Vedovato
Via Canzoccoli, 8/a - 38037 Predazzo (TN)
email: [email protected]
Programma Saturno: Ivano Dal Prete
via Roma, 50 - 37026 Pescantina (VR)
email: [email protected]
Programma Venere: Albino Carbognani
Via Gioberti, 8 - 43100 Parma (PR)
email: [email protected]
ALMANACCO 2014
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Pianeti
DISEGNI DELL’ASPETTO DEL PIANETA
Il disegno dell’aspetto del pianeta si ottiene nel seguente modo:
121
O
3-
Q
5-
Disegnare un cerchio di centro O, proporzionale al diametro del piaQHWD
Riportare da nord, in senso antiorario, l’angolo di posizione P e tracFLDUHLOPHULGLDQRFHQWUDOHGHOSLDQHWD6XWDOHOLQHDVLYHUUjDWURYDUH
il polo nord se DTqSRVLWLYDRLOSRORVXGVHDT qQHJDWLYD
Per individuare la posizione del polo lungo il meridiano centrale e
disegnare l’equatore del pianeta, si riporti l’angolo DT come mostrato
LQÀJXUDHVLLQGLYLGXLQRPn ed Eq/·HTXDWRUHVDUjXQDUFRG·HOOLVVH
5LSRUWDUHGDQRUGLQVHQVRDQWLRUDULRO·DQJRORGLSRVL]LRQHQ e tracFLDUHLOUHODWLYRGLDPHWUROLQHDGHOPDJJLRUGLIHWWRGLIDVHHODVXD
SHUSHQGLFRODUHSDVVDQWHSHU2OLQHDGHLFXVSLGL6LWHQJDSUHVHQWH
che, per i pianeti, Q individua il punto di mezzo del bordo in difetto
di fase (per la Luna invece, individua il punto di mezzo del bordo
LOOXPLQDWR
Individuare il punto del maggior difetto di fase Q riportando, nell’opportuna scala, il valore q,OWHUPLQDWRUHVDUjO·DUFRGLHOOLVVHSDVVDQWH
per le cuspidi e per Q
EFFEMERIDI
FISICHE
())(0(5,',),6,&+(
Per il calcolo dell’aspetto del pianeta all’istante dell’osservazione e la preparazione del relativo disegno base, vengono fornite le
VHJXHQWLHIIHPHULGLULIHULWHDOOHRUHGL78
3HU0HUFXULR9HQHUH0DUWH*LRYHH6DWXUQR
i
angolo di faseDQJROR6ROH3LDQHWD7HUUDRYYHURHORQJD]LRQHGHOOD7HUUDGDO6ROHYLVWDGDOSLDQHWD
Q
angolo di posizione del punto di maggiore difetto di fase QSXQWRGLPH]]RGHOWHUPLQDWRUHFRQWDWRGD
QRUGYHUVRHVW/DGLUH]LRQHRSSRVWDLQGLFDO·DQJRORGLSRVL]LRQHGHOSXQWRVXEVRODUH
P
angolo di posizione dell’estremità nord dell’asse di rotazione del pianeta (o estremità nord della
SURLH]LRQHGHOPHULGLDQRFHQWUDOHFRQWDWRGDQRUGYHUVRHVW
3HU0HUFXULR9HQHUH0DUWHH*LRYH
K
faseIUD]LRQHLOOXPLQDWDGHOGLVFRGHOSLDQHWDGDWDGDOUDSSRUWRIUDDUHDLOOXPLQDWDHGDUHDWRWDOH
3HU0HUFXULR9HQHUHH0DUWH
q
difetto di illuminazioneOXQJKH]]DLQVHFRQGLG·DUFRGHOODSDUWHQRQLOOXPLQDWDGHOGLDPHWURSDVVDQWH
SHULOSXQWRGLPH]]RGHOWHUPLQDWRUH
3HU9HQHUH0DUWH*LRYHH6DWXUQR
Ls longitudine planetocentrica del Sole. Con riferimento alla sfera centrata sul pianeta, Ls denota la misura angolare
dell’arco dell’orbita del Sole avente l’origine nel nodo ascendente 7GHOFLUFRORRUELWDOHGHOPRWRDSSDUHQWHGHO
Sole sul circolo equatoriale relativo al pianeta e termine nella posizione del Sole, e orientato nel verso del moto
DSSDUHQWHGHO6ROH7DOHGDWRLQGLFDO·LQL]LRGHOOHVWDJLRQLQHOO·HPLVIHURQRUGGHOSLDQHWDVHFRQGRODVHJXHQWHFRUrispondenza: Ls = 0° inizio primavera, Ls = 90° inizio estate, Ls = 180° inizio autunno e Ls = 270° inizio inverno
3HU0DUWHH*LRYH
latitudine planetocentrica del punto sub-terrestre, ovvero l’angolo tra la retta congiungente il centro della Terra col
Dt
FHQWURGHOSLDQHWDHLOSLDQRHTXDWRULDOHGLTXHVW·XOWLPR
Solo per Mercurio
LMC longitudine del meridiano centrale di Mercurio
Solo per Marte
latitudine del punto sub-solare ovvero, analogalmente per DT ODWLWXGLQHGHOSXQWRVXOODVXSHUÀFLHGHO
DS
SLDQHWDFKHYHGHLO6ROHDOOR]HQLW
Solo per Saturno
B
latitudine saturnicentrica della TerraULIHULWDDOSLDQRGHJOLDQHOOL6HSRVLWLYDqYLVLELOHODIDFFLDQRUGGHJOLDQHOOL
52
ALMANACCO 2014
Astronomia
Pianeti
Dmax
Dmin
diametro in secondi d’arco dell’asse maggiore del bordo esterno dell’anello esterno.
diametro in secondi d’arco dell’asse minore del bordo esterno dell’anello esterno.
Moltiplicando Dmax e Dmin per i seguenti fattori si possono ricavare:
LOERUGRLQWHUQRGHOO·DQHOORHVWHUQR$ LOERUGRHVWHUQRGHOO·DQHOORLQWHUQR%
LOERUGRLQWHUQRGHOO·DQHOORLQWHUQR% LOERUGRLQWHUQRGHOO·DQHOORVFXUR&
GIOVE
*,29(
SPR: Regione Polare Sud
6667%%DQGD7HPSHUDWD6XG6XG6XG637%
667==RQD7HPSHUDWD6XG6XG
667%%DQGD7HPSHUDWD6XG6XG
67==RQD7HPSHUDWD6XG
67%%DQGD7HPSHUDWD6XG
67U==RQD7URSLFDOH6XG
6(%%DQGD(TXDWRULDOH6XG
SEB(S): componente sud
SEB(Z): componente centrale
SEB(N): componente nord
Analoga nomenclatura vale per l’altro emisfero sostituendo le
“S” con le “N” (vedi disegno).
(==RQD(TXDWRULDOH
(%%DQGD(TXDWRULDOH
GRS: Macchia Rossa
*56+EDLDGHOOD0DFFKLD5RVVD
:26RYDOLFKLDULGHOOD67%
La sigla di bande e zone a più alta latitudine, per altro raramente visibili, può venire abbreviata scrivendo N3 TB, N4 TB in alternativa a NNNTB, NNNNTB, e analogamente per l’emisfero Sud.
SATURNO
6$78512
Ring A: anello A
5LQJ%DQHOOR%
B innSDUWHLQWHUQDGHOO·DQHOOR%
B outSDUWHHVWHUQDGHOO·DQHOOR%
Cassini Div: Divisione di Cassini
(QFNH'LY'LYLVLRQHGL(QFNH
5LQJ$%FU*ODQHOOL$%IURQWHJORER
Ring C cr Gl: anello C fronte globo
Sh Ring on Gl: ombra anelli sul globo
TWS: macchia bianca di Terby
63%%DQGD3RODUH6XG
SPC: Calotta Polare Sud
SPR: Regione Polare Sud
667==RQD7HPSHUDWD6XG6XG
667%%DQGD7HPSHUDWD6XG6XG
67==RQD7HPSHUDWD6XG
67%%DQGD7HPSHUDWD6XG
67U==RQD7URSLFDOH6XG
6(%%DQGD(TXDWRULDOH6XG
SEB(S): componente sud
SEB(C): componente centrale
SEB(N): componente nord
Analoga nomenclatura vale per l’altro emisfero sostituendo le
“S” con le “N” (vedi disegno).
(==RQD(TXDWRULDOH
(%%DQGD(TXDWRULDOH
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23
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0
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1
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30 Gio
4 Mar
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24 Lun
1 Sab
6 Gio
11 Mar
16 Dom
21 Ven
26 Mer
31 Lun
5 Sab
10 Gio
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Giu
Mag
Apr
Mar
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6
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5
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24 Mar
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19 Gio
6
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36
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32
57
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5 Dom
10 Ven
Gen
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18
m
31 Mar
h
AR
Dic
Data
23.5
44.3
13.9
15.2
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48.2
48.5
41.2
11.1
12.9
57.0
9.1
13.2
28.5
13.5
42.1
35.9
31.2
11.8
34.6
52.2
37.5
51.1
7.4
12.1
30.6
31.9
59.8
45.5
25.5
49.7
47.9
59.2
17.2
15.1
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10.9
s
18
18
19
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23
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25
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-8
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-15
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-24
-24
°
3
"
9
2
2
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1
1
2
41 43
58 38
50 29
5 39
29
47 28
50 10
27
27 14
39 19
52 59
4 10
21 37
6 48
43 32
29
26 56
59
4
39 47
43 39
13
4 44
38 37
14 45
14 25
14 32
26 16
59 54
24 41
8 37
20 31
22 42
55 48
52
9 44
49
'
decl
0.61342
0.56965
0.55342
0.56516
0.60280
0.66263
0.74069
0.83338
0.93693
1.04607
1.15213
1.24239
1.30386
1.33085
1.32732
1.30160
1.26117
1.21101
1.15396
1.09151
1.02440
0.95319
0.87877
0.73087
0.80315
0.67131
0.64089
0.65983
0.73773
0.86067
0.99914
1.12730
1.23287
1.31403
1.37315
1.41326
1.43680
UA
Distanza
5.1
4.7
4.6
4.7
5.0
5.5
6.2
6.9
7.8
8.7
9.6
10.3
10.8
11.1
11.0
10.8
10.5
10.1
9.6
9.1
8.5
7.9
7.3
6.1
6.7
5.6
5.3
5.5
6.1
7.2
8.3
9.4
10.3
10.9
11.4
11.8
11.9
m
luce
Tempo
---
---
---
---
---
---
1.0
0.5
-0.0
-0.5
-0.9
-1.4
-1.9
-2.1
-1.4
-0.9
-0.6
-0.3
-0.1
-0.0
0.1
0.2
0.3
0.9
0.5
---
---
---
---
-0.0
-0.7
-0.9
-0.9
-1.0
-1.0
-1.1
-1.2
Mag
11.0
11.8
12.1
11.9
11.1
10.1
9.1
8.1
7.2
6.4
5.8
5.4
5.2
5.0
5.1
5.2
5.3
5.5
5.8
6.2
6.6
7.1
7.6
9.2
8.4
10.0
10.5
10.2
9.1
7.8
6.7
6.0
5.4
5.1
4.9
4.8
4.7
"
Diam
14.3
15.4
15.9
15.6
14.6
13.3
11.9
10.6
9.4
8.4
7.6
7.1
6.7
6.6
6.6
6.8
7.0
7.3
7.6
8.1
8.6
9.2
10.0
12.0
10.9
13.1
13.7
13.3
11.9
10.2
8.8
7.8
7.1
6.7
6.4
6.2
6.1
"
Parall
13.4
7.5
3.9
9.1
15.0
19.4
21.9
22.7
21.8
19.3
15.4
10.3
4.5
1.4
6.9
11.8
16.1
19.7
22.7
25.0
26.7
27.5
27.3
22.2
25.7
16.2
7.6
5.3
13.0
17.5
18.3
16.6
13.8
10.6
7.5
4.5
2.1
°
Elong
O
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O
O
O
O
O
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
0.08
0.02
0.01
0.03
0.09
0.17
0.27
0.37
0.50
0.63
0.78
0.91
0.98
1.00
0.97
0.92
0.87
0.81
0.76
0.70
0.64
0.58
0.50
0.28
0.40
0.14
0.03
0.02
0.15
0.37
0.60
0.77
0.88
0.94
0.98
0.99
1.00
k
Fase
147.9
163.2
171.5
159.8
145.2
131.2
117.8
104.5
90.4
74.6
56.3
35.8
14.9
4.4
20.2
32.8
42.9
51.4
58.9
66.0
73.3
81.2
90.5
116.5
101.9
135.4
158.8
164.3
135.1
104.9
78.3
56.8
40.2
27.6
17.8
10.1
4.5
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i
An fase
10.1
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12.1
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0.1
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0.2
0.4
0.7
1.0
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1.8
2.3
3.0
3.9
6.6
5.0
8.6
10.1
10.0
7.8
4.9
2.7
1.3
0.6
0.3
0.1
0.0
0.0
"
q
Dif. ill
MERCURIO 2014 - PRIMO SEMESTRE
163.7
131.2
97.7
64.3
32.1
1.7
333.2
306.5
281.5
258.1
236.0
215.2
195.2
175.2
154.9
134.0
112.5
90.3
67.5
44.1
20.1
355.2
329.4
272.9
302.1
241.0
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Set
2
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Mar
Mar
Mar
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22
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256
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Ott
7
14
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Mar
Mar
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22
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22
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256
256
256
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9
16
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Mar
Mar
Mar
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Mar
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22
22
22
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2.2
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256
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256
256
256
Unione Astrofili Italiani•www.uai.it
ALMANACCO 2014
65
66
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6.7
5.9
2.4
-1.2
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20.0
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20.0
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20.0
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20.0
20.0
20.0
20.0
20.0
20.0
UA
R
336.8
336.8
336.9
336.6
336.7
336.7
336.4
336.5
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336.3
336.4
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336.2
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335.9
336.0
335.7
335.7
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335.5
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335.6
335.3
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335.4
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335.1
335.2
335.3
335.0
335.0
334.8
334.8
334.9
-0.7
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-0.7
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°
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30.0
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Nettuno
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R
334.7
°
long
282.9
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282.4
282.1
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281.8
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281.7
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281.4
281.5
281.5
281.6
281.3
281.4
281.1
281.2
281.2
281.1
°
long
2.3
2.3
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2.3
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2.4
2.3
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2.5
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Plutone
lat
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32.7
32.6
32.6
32.6
32.6
32.6
32.6
32.6
32.6
32.6
32.6
32.6
32.6
32.6
UA
R
Pianeti
Astronomia
Pianeti
Meridiano centrale di Marte 2014
Moto del meridiano centrale
Unione Astrofili Italiani•www.uai.it
ALMANACCO 2014
67
Pianeti
Meridiano centrale di Giove, Sistema I, 2014
Moto del meridiano centrale
68
ALMANACCO 2014
Astronomia
Pianeti
Meridiano centrale di Giove, Sistema II, 2014
Moto del meridiano centrale
Unione Astrofili Italiani•www.uai.it
ALMANACCO 2014
69
Pianeti
Meridiano centrale di Saturno, Sistema I, 2014
Moto del meridiano centrale
70
ALMANACCO 2014
Astronomia
Pianeti
FENOMENI DEI SATELLITI DI GIOVE IN TU
Nelle prossime tre pagine (da pag. 71 a pag. 73) sono riportate le tabelle riguardanti i fenomeni dei satelliti galileiani. Gli eventi indicati sono quelli visibili di notte in Italia. Per ogni evento, oltre alla data, è indicata l’ora del fenomeno in Tempo Universale (TU). I numeri che identificano i quattro satelliti sono i seguenti:
I
=
Io
II
=
Europa
III
=
Ganymede
IV
=
Callisto
I tipi di fenomeni sono indicati con le seguenti sigle:
Ec.D
− Inizio Eclisse (Eclipse Disapparence). Il satellite entra nel cono d’ombra di Giove.
Ec.R
− Fine Eclisse (Eclipse Reapparence). Il satellite esce dal cono d’ombra di Giove.
La posizione media di entrata e d’uscita è indicata, ogni mese, in basso al grafico dei pianeti (da pag. 74 a pag 77).
Oc.D
− Inizio Occultazione (Occultation Disapparence). Il satellite scompare dietro Giove.
Oc.R
− Fine Occultazione (Occultation Reapparence). Il satellite ricompare dall’occultazione di Giove.
Tr.I
− Inizio Transito (Transit of the satellite. Ingress.). Inizio del transito del satellite sul disco di Giove.
Tr.E
− Fine Transito (Transit of the satellite. Egress.). Fine del transito del satellite sul disco di Giove.
Sh.I
− Inizio transito dell’Ombra (Transit of the Shadow. Ingress.). Inizio del transito dell’ombra del satellite sul disco
di Giove.
Sh.E
− Fine transito dell’Ombra (Transit of the Shadow. Egress.). Fine del transito dell’ombra del satellite sul disco di Giove.
GRAFICI DEI SATELLITI DI GIOVE
Da pag. 74 a pag. 77, è indicata graficamente, giorno per giorno, la posizione dei quattro principali satelliti di Giove. La numerazione che identifica i satelliti è la stessa del precedente paragrafo. Il diametro di Giove è rappresentato, in scala, dalla coppia
di linee verticali centrali. La posizione grafica è rovesciata rispetto alla realtà per facilitare il confronto con l’immagine ribaltata proveniente dal diagonale del telescopio. Pertanto, nel grafico, l’Est è a destra ed il Sud è in alto. Per questo motivo, il passaggio del satellite dietro il disco di Giove (rappresentato dalle curve interrotte in corrispondenza della doppia linea verticale), sembra avvenire da sinistra verso destra, mentre, in realtà, accade in senso opposto. Le linee orizzontali indicano la data alle ore 0 di
TU. Come già detto nel precedente paragrafo, nel disegno in basso sono riportate le posizioni medie nel mese dei punti di sparizione (d) e riapparizione (r) dei satelliti in caso d’eclisse.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
16
16
21
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0
0
18
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21
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0
6
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5
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2
21
21
23
23
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18
19
21
23
18
18
23
23
2
2
17
20
30.6
37.1
20.7
33.1
2.5
15.0
20.7
1.1
28.2
25.9
55.5
3.0
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12.9
27.7
28.8
31.5
48.3
38.7
40.3
54.6
56.2
46.1
57.3
56.8
16.9
21.4
20.5
24.9
47.4
57.1
29.2
39.1
52.8
49.2
1.Sh.E
1.Tr.E
2.Sh.I
2.Tr.I
2.Sh.E
2.Tr.E
2.Oc.R
4.Sh.I
4.Tr.I
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1.Ec.D
1.Sh.I
1.Tr.I
1.Sh.E
1.Tr.E
1.Oc.D
1.Ec.R
1.Tr.I
1.Sh.I
1.Tr.E
1.Sh.E
2.Oc.D
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3.Oc.D
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3.Ec.R
1.Tr.E
1.Sh.E
2.Tr.I
2.Sh.I
2.Tr.E
2.Sh.E
2.Oc.D
2.Ec.R
Unione Astrofili Italiani•www.uai.it
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
2
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1
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23
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20
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17
17
18
3
18
1
1
3
3
22
1
41.7
56.4
6.0
15.2
42.9
22.3
34.6
38.1
50.7
41.1
11.5
12.4
21.8
48.3
3.3
4.1
19.3
2.2
33.6
43.7
15.7
40.3
6.7
24.9
21.7
51.0
33.7
59.3
35.8
6.3
29.1
22.1
45.2
25.4
6.3
4.Oc.D
1.Tr.I
1.Sh.I
1.Oc.D
1.Ec.R
1.Tr.I
1.Sh.I
1.Tr.E
1.Sh.E
1.Oc.D
1.Ec.R
3.Oc.D
3.Ec.R
1.Tr.I
1.Sh.I
1.Tr.E
1.Sh.E
2.Tr.I
2.Sh.I
2.Tr.E
2.Sh.E
1.Ec.R
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2.Tr.E
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29.6
32.5
57.8
48.3
13.9
17.8
10.0
51.6
35.0
21.7
0.9
8.9
20.6
21.8
25.8
27.9
7.0
10.2
51.1
23.7
6.8
58.2
26.5
15.1
10.3
54.4
17.5
52.5
33.1
8.5
36.7
29.9
59.5
37.2
3.Oc.D
1.Tr.I
1.Sh.I
1.Tr.E
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2.Tr.I
2.Sh.I
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1.Ec.R
2.Oc.D
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3.Sh.I
3.Tr.E
3.Sh.E
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2.Tr.E
2.Sh.E
1.Tr.I
1.Sh.I
1.Tr.E
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4.Oc.R
4.Ec.D
1.Oc.D
4.Ec.R
1.Tr.I
1.Sh.I
1.Tr.E
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1.Sh.E
Gennaio
ALMANACCO 2014
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Pianeti
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4
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19
20
2
17
22
38.1
37.1
32.4
9.2
42.3
22.8
43.5
4.3
24.4
46.6
36.8
55.4
56.0
3.4
47.3
18.9
3.3
10.2
22.7
24.8
30.0
16.0
45.5
32.0
56.5
53.6
57.3
2.Oc.D
2.Ec.R
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3.Sh.I
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3.Sh.E
2.Tr.I
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2.Oc.D
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14.7
38.7
30.0
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25.0
28.3
47.3
8.3
29.4
46.2
56.5
41.8
5.6
33.8
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14.2
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19.3
35.9
34.9
1.Tr.I
1.Sh.I
1.Tr.E
1.Sh.E
1.Ec.R
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1.Sh.E
3.Tr.I
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2.Sh.I
ALMANACCO 2014
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43.7
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42.8
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17.2
5.1
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26.9
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3.Tr.E
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2.Tr.E
2.Sh.E
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1.Sh.I
1.Tr.E
1.Sh.E
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37.6
5.4
19.4
57.6
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21.8
36.6
24.9
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50.1
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3.Oc.D
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3.Oc.R
3.Ec.D
4.Tr.I
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2.Sh.I
2.Tr.E
1.Tr.I
2.Ec.R
1.Oc.D
1.Sh.I
1.Tr.E
1.Sh.E
20
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1.Tr.E
1.Sh.E
3.Oc.R
3.Ec.D
2.Tr.I
20
21
22
23
24
25
26
27
28
19
20
22
23
24
25
26
27
28
29
31
18
21
22
23
24
25
28
30
17
18
23
25
26
20
23
2
18
23
3
21
22
23
0
17
18
20
21
3
17
18
2
20
1
19
22
0
18
18
20
1
22
6.7
24.0
38.5
17.3
57.9
14.9
5.7
6.0
21.0
22.0
32.4
25.1
58.6
43.6
7.0
48.3
50.8
48.3
52.4
46.1
44.5
56.6
7.4
11.2
41.3
53.4
47.2
55.4
3.Ec.D
3.Ec.R
1.Tr.I
2.Sh.E
1.Oc.D
1.Ec.R
1.Tr.I
1.Sh.I
1.Tr.E
1.Sh.E
4.Tr.I
1.Oc.D
4.Tr.E
1.Ec.R
4.Sh.I
1.Tr.E
1.Sh.E
2.Tr.I
2.Oc.D
2.Ec.R
3.Oc.D
3.Oc.R
3.Ec.D
2.Sh.I
2.Tr.E
2.Sh.E
1.Oc.D
1.Tr.I
Febbraio
19
20
23
22
21
23
0
0
1
17
20
23
18
19
21
18
19
19
20
0
0
20
22
5.4
8.3
29.1
57.2
1.6
0.1
12.4
16.1
15.4
59.2
19.3
52.8
44.9
43.9
0.9
21.6
27.8
11.9
11.8
54.7
58.4
35.0
13.7
1.Sh.E
4.Oc.R
2.Tr.I
2.Ec.R
3.Tr.I
1.Tr.I
3.Tr.E
1.Sh.I
1.Tr.E
2.Sh.E
1.Oc.D
1.Ec.R
1.Sh.I
1.Tr.E
1.Sh.E
1.Ec.R
3.Ec.R
4.Sh.E
2.Oc.D
1.Tr.I
3.Tr.I
2.Sh.E
1.Oc.D
Marzo
23
18
21
23
20
22
22
19
20
21
23
20
20
22
20
20
2.6
35.5
28.9
13.8
44.8
31.8
48.7
43.2
55.7
59.1
12.3
30.4
37.5
7.8
10.9
15.6
3.Oc.D
1.Ec.R
3.Sh.E
2.Tr.I
4.Ec.R
1.Oc.D
2.Ec.R
1.Tr.I
1.Sh.I
1.Tr.E
1.Sh.E
1.Ec.R
3.Tr.E
3.Sh.I
4.Tr.E
2.Oc.D
Aprile
20
21
21
20
20
20
19
20
19
10.4
10.8
20.6
2.0
43.6
16.9
26.6
3.4
52.4
1.Tr.I
1.Sh.I
4.Sh.I
2.Ec.R
1.Ec.R
3.Oc.D
1.Oc.D
4.Oc.D
1.Sh.E
Maggio
Astronomia
Pianeti
1
48.1
26.7
30.2
58.7
43.8
53.3
2.Oc.D
1.Oc.D
1.Sh.I
1.Tr.E
4.Sh.E
2.Sh.E
19
30.4
2.Sh.E
2
20
21
19
20
19
19
3
5
16
17
19
1
4
8
9
12
1
2
3
6
7
9
10
1
2
3
4
5
7
8
9
10
1
2
3
4
5
7
9
10
3
3
3
35.0
24.0
15.1
1.Sh.I
1.Oc.R
2.Ec.D
9
10
11
17
2
2
36.9
46.1
1.Ec.D
1.Tr.E
2
2
3
2
2
2
4
46.5
25.6
15.6
54.0
1.8
56.8
19.2
1.Ec.D
1.Sh.E
1.Tr.E
2.Ec.D
1.Sh.I
1.Tr.I
1.Sh.E
4
4
2
3
4
1
2
2
0
2
1
3
48.9
49.2
10.7
18.9
27.7
18.5
24.3
46.7
5.1
28.0
59.5
39.4
2.Sh.I
1.Ec.D
1.Sh.I
1.Tr.I
1.Sh.E
3.Sh.E
3.Tr.I
1.Oc.R
1.Tr.E
2.Ec.D
2.Tr.E
4.Ec.R
4
23
0
23
3
4
4
23
4
4
5
1
4
22
23
23
0
2
3
23
3
54.3
3.6
18.0
31.5
9.4
39.9
28.3
25.2
11.8
47.3
26.0
20.1
55.5
40.0
11.3
54.1
56.7
10.8
20.6
23.7
29.5
4.Oc.D
1.Sh.E
1.Tr.E
3.Ec.D
3.Ec.R
3.Oc.D
2.Sh.I
2.Ec.D
1.Sh.I
2.Oc.R
1.Tr.I
1.Ec.D
1.Oc.R
1.Sh.I
2.Tr.E
1.Tr.I
1.Sh.E
1.Tr.E
4.Sh.I
1.Oc.R
3.Ec.D
1.Tr.I
2.Sh.I
2.Tr.I
1.Sh.I
1.Oc.R
3.Sh.I
4.Sh.I
16
17
3
1
4
0
1
2
4
3
2
0
1
2
3
55.4
2.1
22.1
41.0
42.0
13.8
20.8
40.6
55.6
17.3
22.1
34.4
39.3
1.Sh.I
1.Ec.D
1.Oc.R
1.Sh.E
1.Tr.E
2.Sh.I
2.Tr.I
3.Ec.D
1.Ec.D
1.Sh.I
1.Tr.I
1.Sh.E
1.Tr.E
13
16
17
3
23
0
1
1
2
3
1
23
0
4
1
4
4
4
2
2
3
4
23
3
4.6
38.8
25.6
38.9
48.0
42.3
55.7
7.4
11.1
39.3
19.4
52.8
24.7
44.3
58.2
14.1
18.7
32.9
35.4
26.5
1.9
1.Ec.D
2.Oc.R
1.Sh.I
1.Tr.I
4.Tr.E
1.Sh.E
1.Tr.E
1.Oc.R
3.Ec.R
3.Oc.D
3.Oc.R
2.Sh.I
2.Tr.I
2.Sh.E
1.Ec.D
2.Oc.R
1.Sh.I
1.Tr.I
1.Sh.E
1.Ec.D
1.Oc.R
1.Ec.D
2.Sh.I
2.Tr.I
2.Sh.E
1.Sh.I
1.Tr.I
2.Tr.E
1.Sh.E
1.Ec.D
1.Oc.R
1.Tr.I
2.Oc.R
1.Sh.E
1.Tr.E
4.Sh.I
1.Oc.R
4.Sh.E
3.Sh.I
3.Sh.E
2.Sh.I
2.Tr.I
1.Sh.I
2.Sh.E
1.Tr.I
1.Ec.D
1.Oc.R
1.Sh.I
Unione Astrofili Italiani•www.uai.it
1.Tr.I
2.Sh.I
1.Ec.R
4.Oc.R
1.Oc.D
24
25
28.4
36.6
55.2
45.7
55.1
53.4
25.8
7.2
56.9
22.4
49.2
26.0
36.6
15.9
42.8
35.7
7.1
4.1
1.0
11.0
20.9
18.1
34.7
4.4
28.6
4.1
32.5
51.3
19.0
25.2
26.2
29.4
57.2
47.2
42.6
42.5
56.1
27.9
57.8
18
19
21
25
19
20
19
19
19
31.8
7.1
53.2
31.5
44.2
1.Tr.E
1.Sh.E
2.Ec.R
3.Ec.R
1.Sh.I
Giugno
Luglio
2
2
3
3
3
1
3
5
22
1
1
2
3
4
4
23
3
22
23
23
0
21
21
2
1
5
1
3
4
4
5
1
4
22
20
19
20
20
19
20
24
18
19
22
24
11
12
14
15
16
17
18
19
11
12
13
14
16
17
18
19
23
23
1
1
2
23
20
4
5
4
3
22
23
23
0
1
2
3
3
3
21
1
20
20
21
22
22
38.3
53.4
4.1
26.6
10.2
24.4
37.4
48.0
26.1
8.3
23.1
54.2
0.5
36.6
40.2
41.7
57.2
16.4
49.8
58.6
51.5
13.1
8.5
19.8
25.5
24.6
25.5
3.Oc.R
1.Tr.I
1.Sh.E
2.Oc.R
1.Tr.E
1.Oc.R
1.Tr.E
4.Ec.D
3.Sh.I
2.Sh.I
1.Ec.D
2.Ec.D
3.Ec.R
3.Oc.D
1.Sh.I
1.Tr.I
1.Sh.E
3.Oc.R
2.Oc.R
1.Tr.E
1.Ec.D
1.Oc.R
1.Tr.I
2.Sh.E
1.Sh.E
2.Tr.E
1.Tr.E
28
25
29
30
25
26
29
30
31
22
23
24
25
26
27
29
30
21
22
24
25
26
27
28
29
30
3
2
3
50.4
51.4
58.2
3.Ec.D
2.Sh.E
2.Tr.E
Agosto
2
1
2
2
4
3
3
23.6
36.6
7.4
29.0
28.5
18.9
45.6
1.Oc.R
2.Tr.I
4.Sh.E
2.Sh.E
2.Tr.E
3.Ec.R
3.Oc.D
Settembre
4
1
1
4
23
0
2
0
5
23
1
2
4
4.0
11.1
42.7
43.1
43.9
49.2
0.8
14.1
1.7
17.4
46.6
8.6
39.5
1.Sh.I
1.Ec.D
3.Sh.I
1.Oc.R
1.Tr.I
1.Sh.E
1.Tr.E
3.Oc.R
2.Ec.D
2.Sh.I
2.Tr.I
2.Sh.E
2.Tr.E
Ottobre
22
1
2
3
22
23
0
1
1
2
4
21
1
22
22
3
21
1
2
4
32.6
58.4
9.2
13.6
51.3
13.3
33.0
44.7
45.9
49.7
2.6
42.1
16.0
30.4
36.8
28.4
31.1
6.3
22.9
31.6
3.Tr.I
2.Ec.D
3.Tr.E
1.Ec.D
2.Tr.I
2.Sh.E
1.Sh.I
2.Tr.E
1.Tr.I
1.Sh.E
1.Tr.E
1.Ec.D
1.Oc.R
1.Tr.E
4.Oc.D
4.Oc.R
3.Sh.I
3.Sh.E
3.Tr.I
2.Ec.D
Novembre
20
0
5
5
23
1
2
2
3
3
4
5
23
3
20
21
21
21
22
23
0
0
21
20
22
3
3.0
33.5
16.1
16.9
20.4
27.3
33.2
59.7
10.9
28.8
50.3
45.8
45.3
0.6
2.5
1.5
53.8
55.4
56.0
18.7
12.5
47.9
27.4
30.3
47.6
40.8
4.Sh.E
4.Tr.I
4.Tr.E
1.Ec.D
3.Ec.D
2.Ec.D
1.Sh.I
3.Ec.R
3.Oc.D
1.Tr.I
1.Sh.E
1.Tr.E
1.Ec.D
1.Oc.R
2.Sh.I
1.Sh.I
2.Tr.I
1.Tr.I
2.Sh.E
1.Sh.E
1.Tr.E
2.Tr.E
1.Oc.R
3.Tr.E
4.Ec.D
4.Ec.R
Dicembre
ALMANACCO 2014
73
Pianeti
SATELLITI DI GIOVE nel 2014
74
ALMANACCO 2014
Astronomia
Pianeti
Unione Astrofili Italiani•www.uai.it
ALMANACCO 2014
75
Pianeti
76
ALMANACCO 2014
Astronomia
Pianeti
FENOMENI MUTUI TRA I SATELLITI DI GIOVE 2014
Nel 2015 avverrà il prossimo equinozio di Giove, configurazione che ricorre a intervalli di circa sei anni. In tale periodo il Sole
si troverà a giacere sul piano equatoriale del pianeta, e quindi - già dal 2014 - anche su quello dei satelliti medicei, essendo i piani orbitali dei satelliti quasi coincidenti con il piano equatoriale di Giove. In tali condizioni, l’ombra di un satellite può proiettarsi su un altro satellite dando luogo a un’eclisse. La Terra intercetta i piani orbitali dei satelliti medicei in epoche poco distanti
dall'equinozio gioviano, per cui, nello stesso periodo, oltre alle eclissi si possono osservare anche le occultazioni, cioè i transiti
di un satellite davanti a un altro.
I suddetti fenomeni sono chiamati "PHEMU" (da "fenomeni mutui") per distinguerli dai fenomeni classici di occultazione ed
eclisse dei satelliti medicei con il globo di Giove. I “PHEMU” si manifestano con cali di luminosità dei satelliti, talvolta evidentissimi anche alla semplice osservazione visuale al telescopio e sono facilmente registrabili con una comune webcam. La ripresa di filmati e di immagini e il loro invio ai centri di raccolta della campagna internazionale PHEMU2015, può essere utile dal
punto di vista scientifico, in quanto il "timing" di questi eventi permette agli astronomi di affinare la conoscenza delle orbite dei
satelliti, evidenziando eventuali perturbazioni. La campagna internazionale PHEMU2015 è condotta dall’Institut de Mécanique
Céleste e de Calcul des Ephémérides di Paris (IMCCE). Per informazioni su strumenti, metodi e trattamento dei dati ottenuti
dalle osservazioni, si consiglia la lettura dell’articolo “Occultazioni ed eclissi tra i satelliti di Giove: campagna Phemu09” di
Giuseppe Marino del Gruppo Astrofili Catanesi, pubblicato su Astronomia n. 1 del 2009.
Nella tabella della pagina che segue sono riportati gli eventi visibili in Italia nel 2014. I numeri romani che identificano
i quattro satelliti sono gli stessi di pag. 71. La tabella contiene per ogni evento:
Colonna
Descrizione
Year M D h m s
Event Type
Ph
Sep
PA
Anno, mese, giorno, ora, minuto e secondo (in TU) della centralità dell’evento.
Descrizione dell’evento. Il primo satellite indicato eclissa o occulta il secondo.
Tipo di evento:
E = Eclisse di penombra
P = Eclisse o occultazione parziale
T = Eclisse o occultazione totale
A = Eclisse o occultazione anulare
Durata dell’evento in secondi.
Il calo di magnitudine. In caso di occultazione si riferisce alla grandezza combinata
dei due satelliti. Un valore di 9.99 indica eclisse totale.
Illuminazione al massimo dell’eclisse o dell’occultazione, intesa come percentuale
del satellite in caso di eclisse o di entrambi in caso di occultazione.
Distanza in secondi d’arco dell’eclisse o dell’occultazione dal centro del pianeta.
Direzione rispetto al pianeta dell’eclisse o dell’occultazione.
MinD
Minima distanza in secondi d’arco tra i centri dei satelliti o tra satellite e ombra.
Dur
dMag
%Ill
Unione Astrofili Italiani•www.uai.it
ALMANACCO 2014
77
Pianeti
78
Year
M
D
h
m
s
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
9
10
11
11
11
11
11
11
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
29
21
1
9
16
19
23
25
2
3
3
4
6
9
10
11
12
12
13
14
14
17
18
18
18
19
20
21
21
22
22
25
25
25
25
27
28
29
29
30
30
3
2
22
2
5
3
3
2
23
22
21
20
22
22
23
0
23
22
1
1
21
2
2
2
5
22
5
4
3
2
5
3
4
4
23
5
4
5
1
21
19
0
2
39
57
8
5
26
53
29
29
14
39
14
42
47
34
45
39
50
11
27
32
18
38
56
28
41
16
22
12
24
47
40
46
6
42
25
28
58
43
30
26
36
52
51
53
45
17
4
22
30
4
58
54
50
44
54
40
36
5
3
44
12
18
39
39
29
24
54
32
31
32
37
49
31
17
2
12
35
24
55
11
ALMANACCO 2014
Event Type
(IV) ecl (II)
(II) occ (III)
(IV) occ (II)
(I) occ (II)
(I) occ (II)
(IV) occ (III)
(III) occ (II)
(III) ecl (IV)
(II) occ (III)
(I) occ (II)
(I) occ (III)
(IV) ecl (I)
(III) occ (I)
(II) ecl (III)
(I) occ (III)
(I) occ (II)
(II) occ (I)
(I) ecl (IV)
(II) occ (I)
(III) occ (I)
(III) occ (I)
(II) ecl (III)
(I) occ (III)
(I) occ (II)
(II) occ (III)
(II) occ (I)
(II) occ (I)
(III) occ (I)
(IV) ecl (I)
(III) occ (I)
(IV) ecl (I)
(II) occ (III)
(I) occ (II)
(I) occ (III)
(II) occ (III)
(II) ecl (I)
(III) ecl (I)
(III) occ (I)
(III) ecl (I)
(II) occ (I)
(II) ecl (I)
Ph
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
E
P
P
P
T
P
E
P
P
T
P
P
P
P
P
P
P
A
P
E
P
P
P
P
E
E
P
E
P
P
Dur dMag
1494
173
265
96
163
420
55
5065
402
209
294
143
457
695
260
211
4305
428
4171
525
3278
958
223
209
2762
1042
1182
661
1113
835
458
1775
207
189
1236
1086
45
560
392
711
872
%Ill
Sep
PA
0.4 66.7
2.1 179
0.0 99.3 147.3 291
0.1 89.2
5.7 99
0.0 98.0 27.7 109
0.1 88.4 23.5 109
0.2 85.9 76.1 291
0.0 99.9 33.0 293
0.9 45.5 338.6 291
0.0 98.0 188.3 291
0.5 60.8 12.5 109
0.3 75.1 34.2 111
0.0 99.8
4.0 117
0.4 69.9 105.7 111
0.1 92.6 228.6 291
0.2 84.0 22.0 112
0.6 57.5
8.0 108
0.3 77.0 71.9 291
0.1 88.8 159.3 290
0.6 60.1 98.3 291
0.3 73.0 115.8 111
0.4 67.7 109.9 291
0.3 76.8 232.0 291
0.1 90.5
9.7 113
0.6 58.1
3.4 104
0.2 79.5 51.0 112
0.0 95.6 21.4 292
0.5 61.8 117.7 291
0.3 73.6 123.5 111
0.4 67.2 120.2 111
0.3 73.1 124.8 291
0.1 91.2 112.2 291
0.1 93.9 14.4 289
0.5 61.4
1.3 308
0.1 94.5
3.0 282
0.2 82.9 196.1 111
0.0 96.7 105.3 291
0.0 100.0 118.0 111
0.2 80.3 124.6 291
0.0 99.9 120.8 291
0.3 72.9 126.7 291
0.1 92.4 114.8 291
MinD
0.712
0.980
0.658
0.790
0.586
0.815
1.126
0.533
1.046
0.145
0.458
1.541
0.324
0.874
0.697
0.010
0.423
0.959
0.135
0.417
0.117
0.553
0.895
0.095
0.517
0.818
0.170
0.443
0.222
0.429
1.106
0.951
0.165
1.044
0.624
0.798
1.399
0.632
1.311
0.370
0.728
Astronomia
Pianeti
ELEMENTI ORBITALI DEI PIANETI
JJ 2456680,5 - 23 gennaio 2014
Pianeta
Inclinazione
Longitudine
Longitudine
Distanza
Moto
Eccentricità
Longitudine
dell'orbita
nodo
del
media
giornaliero
dell'orbita
media
i (°)
ascendente
(°)
perielio
(°)
a(UA)
n(°/g)
e
della data
L(°)
Mercurio
7.00413
48.3135
77.4805
0.3870983
4.092345000
0.2056329
28.45587
Venere
3.39454
76.6425
131.4330
0.7233455
1.602087000
0.0067697
129.72039
Terra
0.00179
176.4000
102.9698
1.0000052
0.985602700
0.0166931
122.05799
Marte
1.84844
49.5153
336.1334
1.5236312
0.524065500
0.0934822
166.60868
Giove
1.30377
100.5139
14.3955
5.2025010
0.083096570
0.0488909
101.07868
Saturno
2.48787
113.5732
91.8250
9.5288540
0.033528460
0.0556003
221.77657
Urano
0.77249
74.9201
169.7656
19.1739200
0.011747670
0.0486502
13.66526
Nettuno
1.77101
131.8014
66.4620
29.9724700
0.006010512
0.0095075
335.75998
Elementi orbitali osculatori eliocentrici riferiti all'eclittica ed equinozio medi della data
DATI FISICI E FOTOMETRICI DEI PIANETI
Pianeta
Massa
(x 10 24 kg)
Densità
g/cm³
Minima
Massimo
Raggio
dist. geoce.
diam. ang.
equatoriale
1950-2050
1950-2050
UA
"
Schiacciamento
Albedo
geometrico
km
Mercurio
0.33010
5.430
0.549
12.30
2 439.70
0
0.106
Venere
4.86730
5.240
0.265
63.00
6 051.80
0
0.650
Terra
5.97210
5.513
6 378.14
0.00335364
0.367
Marte
0.64169
3.930
0.373
25.10
3 396.20
0.00677200
0.150
Giove
1898.10000
1.330
3.949
49.90
71 492.00
0.06487400
0.520
568.31000
0.690
8.032
20.70
60 268.00
0.09796200
0.470
86.80900
1.270
17.292
4.10
25 559.00
0.02292700
0.510
102.41000
1.640
28.814
2.40
24 764.00
0.01708100
0.410
Saturno
Urano
Nettuno
-
-
ALTRI DATI FISICI E FOTOMETRICI DEI PIANETI
Pianeta
Mercurio
Periodo di
Periodo di
Periodo di
Magnitudine
Temperatura
Velocità
Obliquità
rotazione
rivoluzione
rivoluzione
minima
media alla
di fuga
sull'eclittica
siderale
siderale
sinodica
1950-2050
superficie
g
anni (a 3/2 )
g
km/s
°
58.6462
0.241
°C
115.88
-2.3
(+350 -170)
4.30
0.01
-4.7
+480
10.36
2.64
-
+22
11.18
23.44
25.20
-243.0185
0.615
583.90
Terra
0.99726966
1.000
-
Marte
1.02595676
1.881
779.86
-2.9
-23
5.03
Giove
0.41354
11.866
398.87
-2.9
-150
60.22
3.13
Saturno
0.44401
29.414
377.99
-0.5
-180
32.26
26.73
-0.71833
83.959
369.67
5.6
-214
22.50
82.23
0.67125
164.091
367.50
7.6
-220
23.90
28.33
Venere
Urano
Nettuno
Unione Astrofili Italiani•www.uai.it
ALMANACCO 2014
79
Occultazioni
OCCULTAZIONI NEL 2014
La Luna, un pianeta o un asteroide, percorrendo le loro orbite, si frappongono tra
l’osservatore e le stelle: questo fenomeno è detto occultazione. Il percorso dell’ombra del corpo celeste occultante sulla terra è compreso tra due linee che definiscono
i limiti Nord e Sud di visibilità dell’occultazione. L’ampiezza di questa zona di visibilità è grosso modo uguale al diametro del corpo celeste occultante. Astrofili nei posti giusti possono quindi vedere le stelle sparire e riapparire in un breve intervallo.
Nel caso della Luna, poiché il bordo del satellite non è liscio, ma ondulato dalle
montagne e dalle vallate, l’osservatore in prossimità dei limiti può vedere eventi
multipli di sparizione e riapparizione della stella. Questo particolare fenomeno si dice occultazione radente. L’intera osservazione consiste nel rilievo, con la massima
precisione possibile, degli istanti delle sparizioni e/o riapparizioni della stelle. La
previsione delle occultazioni e la successiva analisi delle osservazioni sono coordinate dalla IOTA (International Occultation Timing Association) e da ILOC (International Lunar Occultation Center). Il successo di questo programma dipende dalla
raccolta di osservazioni fatte da astronomi professionisti e dilettanti in ogni parte del
mondo. Infatti mentre una sola osservazione è poco utile, una serie di osservazioni da una stessa stazione, protratte per numerosi anni, é un contributo veramente valido. La Sezione Occultazioni della UAI é stato creata nel 1977 per fornire agli aderenti le
previsioni dei fenomeni di occultazioni osservabili dal territorio italiano, dare agli interessati l’assistenza tecnica sui metodi osservativi e sulle caratteristiche della strumentazione richiesta, organizzare spedizioni per osservare i fenomeni radenti, raccogliere i dati delle osservazioni e trasmetterli ai centri internazionali di raccolta. Astronomia UAI (n. 1/94) ha pubblicato il Manuale
della Sezione Occultazioni che contiene tutte le informazioni necessarie ad effettuare con successo un’attività osservativa. Al
Manuale si rimanda per maggiori dettagli.
La posizione dell’osservatore sulla Terra (longitudine, latitudine e quota s.l.m.) deve essere nota con la precisione di 30 m per le
occultazioni normali e di 10 m per quelle radenti. Lo strumento può essere di qualunque tipo (rifrattore, riflettore, catadiottrico)
purché abbia luminosità sufficiente per la buona visione della stella. Per convenzione internazionale l’istante di occultazione
(come per altri fenomeni astronomici) deve essere valutato in riferimento ai segnali di Tempo Universale Coordinato (UTC), trasmessi, con opportuna codifica, dalle emittenti radio della rete BIH (Bureau Int. de l’Heure). Dal territorio italiano il miglior segnale orario ricevibile con continuità su tutte le 24 ore é quello emesso dalla stazione DCF-77, presso Francoforte, sulla frequenza di 77.5 kHz. Per DCF-77 sono disponibili, a basso costo, ottimi orologi auto-sincronizzanti alcuni dei quali permettono di
estrarre facilmente il segnale per inviarlo ad un registratore a nastro. La precisione nel rilievo degli istanti in cui si verificano i
fenomeni deve tentare di raggiungere 0.1 s. Ci sono parecchi metodi che permettono di ottenere questa precisione superando il
problema della stima del tempo di reazione dell’osservatore. Nel caso più comune e semplice l’osservatore utilizza un cronometro avviato al segnale orario. L’istante rilevato si ottiene sommando il valore letto sul cronometro al tempo corrispondente all’avvio del cronometro dopo aver apportato le correzioni per compensare l’irregolarità di marcia del cronometro ed aver stimato il
tempo di reazione, cioè il ritardo tra l’istante di visione del fenomeno e l’azione sul pulsante del cronometro. Tecniche più raffinate, e più impegnative, utilizzano video-camere e video-registratori.
Gli Osservatori devono registrare i dati raccolti nelle osservazioni sui moduli unificati preparati dalla Sezione Occultazioni o
meglio su floppy MS-DOS compatibili in un formato prestabilito. I dati dovranno essere inviati al Coordinatore della Sezione
Occultazioni entro il 15 luglio dell’anno in corso per le osservazioni del primo semestre ed entro il 15 gennaio dell’anno successivo per quelle del secondo semestre.
Per l’osservazione delle occultazioni lunari radenti, occorre la collaborazione di più osservatori. Questi si dispongono su una linea perpendicolare
al limite dell’ombra lunare, distanziati di alcune centinaia di metri l’uno
dall’altro fino a coprire un’estensione di almeno 4 km. (vedi articolo di 5.
Brambilla e R. Serpilli: “L’occultazione lunare radente del 19 Marzo
1994” pubblicato su Astronomia UAI n. 4/94). Se si é fortunati l’esito é
spettacolare: ogni osservatore “affetta” le montagne e le valli lunari tramite i suoi rilievi temporali. L’insieme delle fette delinea in modo dettagliatissimo il profilo lunare reale, fornendo dati preziosi sulla posizione
della stella e della Luna. Nel caso dell’occultazione di un asteroide si può
arrivare a determinare con precisione la forma reale di quest’ultimo. L’Almanacco contiene una serie di tabelle di previsione delle occultazioni lunari, totali e radenti e di quelle asteroidali, osservabili dall’Italia.
80
ALMANACCO 2014
Astronomia
Occultazioni
OCCULTAZIONI LUNARI TOTALI
Sono riportati i fenomeni osservabili da Milano, Roma e Palermo. Le tabelle riportano, in ordine cronologico, i fenomeni osservabili sicuramente con uno strumento di almeno 70 mm di diametro (mag. limite 6.5).
Sono stati inclusi molti fenomeni che avvengono con il Sole alto in cielo. Questi fenomeni per essere osservabili richiedono un
telescopio di almeno 200 mm. Da notare, l’occultazione di Saturno del 25 ottobre visibile da tutta Italia, anche se di giorno.
Le tabelle contengono:
Me
Gio
TU
F
Stel .No
−
−
−
−
−
D
Sp.
Mag V
Mag r V
−
−
−
−
% ill
Elong
Alt Sole
Alt Luna
Az Luna
CA
PA
VA
AA
−
−
−
−
−
−
−
−
−
Long Lib
Lat Lib
A
B
−
−
−
−
Mese del fenomeno
Giorno del fenomeno
Ora in TU
Fenomeno: D scomparsa, R ricomparsa
Identificativo della stella nel catalogo ZC
(Zodiacal Catalogue)
Eventuale codice del tipo di stella doppia
Tipo spettrale
Magnitudine visuale della stella
Magnitudine della stella nel rosso.
Per gli osservatori che usano video camera CCD, la magnitudine nel rosso fornisce un’indicazione
migliore della visibilità del fenomeno Codice di stella variabile:
E: Variabile a eclisse (E, EA, and EB), variazione mag. >0.5
e: Variabile a eclisse (E, EA, and EB), variazione mag. <0.5, o sconosciuta
V: Tutti gli altri tipi di variabili, variazione mag >0.5
v: Tutti gli altri tipi di variabili, variazione mag <0.5
Percentuale di Luna illuminata
Elongazione dal Sole
Altezza del Sole
Altezza della Luna
Azimut della Luna
Cusp Angle, angolo della cuspide lunare più vicina alla stella.
Position Angle, angolo di posizione della stella lungo il bordo lunare (0° N, 90° E)
Angolo al vertice, antiorario dal punto del bordo lunare più alto sull’orizzonte
Angolo all’asse-angolo di posizione della stella lungo bordo lunare, misurato da N verso E dalla posizione del polo N lunare
Librazione in longitudine in gradi
Librazione in latitudine in gradi
Coefficiente correttivo del TU in minuti per differenza in gradi di longitudine dalla stazione base
Coefficiente correttivo del TU in minuti per differenza in gradi di latitudine dalla stazione base
OCCULTAZIONI LUNARI RADENTI
Sono elencate le occultazioni radenti di pianeti e stelle di magnitudine inferiore alla 7.0, osservabili nel 2014 in Italia. La tabella di pag. 89 contiene l’elenco numerato dei fenomeni, in ordine cronologico, e il grafico con le tracce di radenza in cui sono tratteggiati gli eventi che hanno luogo al bordo illuminato, pertanto più difficili da osservare. Previsioni e grafico sono stati calcolati con il programma Occult di D. Herald.
La tabella contiene, per ciascuna radente:
# − Numero progressivo del fenomeno
AN MES GI − Data
HR MN − TU del fenomeno nel punto di minima distanza dalla stazione base (Roma)
STELLA − Numero della stella nel catalogo U.S. Naval Observatory
MV − Magnitudine visuale della stella
MR − Magnitudine della stella nel Rosso (più indicativa in caso di uso di CCD)
% SNL − Percentuale di Luna illuminata
ELON − Elongazione della Luna
CUSP − Angolo della cuspide del fenomeno
ALT SOLE − Altezza del Sole per fenomeni nei crepuscoli o di giorno.
Unione Astrofili Italiani•www.uai.it
ALMANACCO 2014
81
Occultazioni
OCCULTAZIONI ASTEROIDALI E PLANETARIE
È riportato l’elenco dei principali fenomeni di occultazioni di stelle da parte di pianeti ed asteroidi che sono osservabili dall’Italia o dalle immediate vicinanze. Per ciascun evento, dopo la data, vengono riportati: il TU dell’istante centrale del fenomeno, il
nome dell’asteroide o del pianeta, la durata prevista massima in secondi, la denominazione della stella, la sua magnitudine visuale e la caduta di magnitudine prevista in conseguenza dell’occultazione. Viene fornito per esempio uno dei grafici calcolati
da E. Goffin della IOTA, dei fenomeni più interessanti; in particolare si tratta dell’occultazione della stella UCACA-518043989, di mag. 12.12, da parte di 190 Ismene, un asteroide di mag. 12.43. I grafici di Goffin rappresentano la Terra vista dalla
stella occultata con sovrapposta la traccia dell’ombra del corpo occultante. Nel grafico di pag. 91:
•
•
•
•
La prima linea riporta il nome del corpo occultante
e della stella. Questa serve solo ad identificare la stella.
La seconda linea dà l’istante in TU della minima
distanza geocentrica.
Sotto l’intestazione “Planet” sono forniti i seguenti dati:
V. mag. − magnitudine visuale del pianetino
Diam.
− diametro assoluto in km e diametro
apparente in secondi d’arco
µ
− moto istantaneo alla minima separazione,
in secondi d’arco per ora
p
− parallasse equatoriale orizzontale in secondi
d’arco
Ref.
− fonte degli elementi
Sotto l’intestazione “Star”:
Source cat. Abbreviazione del catalogo stellare usato
per la posizione della stella:
HIP
− Hipparcos Catalogue
ACT
− ACT Reference Catalogue
TRC
− Tycho Reference Catalogue
TYC
− Tycho Catalogue
CMC
− Carlsberg Meridian Star Catalogues
TAC 10 − Twin Astrographic Catalogue versione 1.0
PPM
•
− Positions and Proper Motions (ARI, Heidelberg);
i seguenti suffissi possono essere presenti:
p o q = caso problematico, c = nota critica,
d = stella doppia, h = membro del sotto-insieme
ad alta precisione, r = commento.
PPMS
− PPM 90000 Star Supplement
ACRS
− Astrographic Catalogue Reference Stars
GSC11
− Hubble Space Telescope Guide Star Catalogue
versione 1.1
α
− ascensione retta (J2000.0) all’epoca
dell’occultazione
δ
− declinazione (J2000.0) all’epoca
dell’occultazione
V. mag. − magnitudine visuale della stella
Ph. mag. − magnitudine fotografica
L’ultima riga contiene informazioni sull’occultazione:
Dm
− caduta in magnitudine
Max. dur. − Massima durata per un osservatore sulla linea
centrale (in secondi di tempo)
Sun
− elongazione dal Sole (in gradi)
Moon
− elongazione (in gradi) e frazione illuminata
(in %) della Luna
La cartina celeste piccola mostra una porzione di cielo di circa 15° per 15°. Sono incluse solo le stelle di mag. inferiore alla 7,0.
Il rettangolo tratteggiato racchiude la parte ingrandita nella carta stellare grande.
La carte stellare grande è basata sulla fusione dei cataloghi precedenti con l’aggiunta di stelle dal catalogo GSC quando necessario. Un cerchio racchiude la stella occultata che è sempre al centro della carta. A destra è riportata la scala delle magnitudini
visuali, per lo più tra 1 e 10. Per stelle deboli del GSC, la scala può essere tra 1 e 11 o tra 3 e 12. La carta indica il percorso del
pianetino con le croci che indicano la posizione a 0 h TU.
Il mappamondo mostra la Terra vista dalla stella: il centro del disco è il luogo della terra dove la stella è allo zenit. Il lato notte
è racchiuso tra linee spesse. Il percorso dell’ombra è indicato dalla linea centrale e dai limiti nord e sud (che includono l’effetto della rotazione terrestre). La linea tratteggiata mostra la posizione della linea centrale per uno spostamento di un secondo
d’arco perpendicolarmente alla traccia prevista: esse mostrano cioè lo spostamento della linea centrale che si verifica in caso di
una variazione di ±1” nella minima distanza geocentrica tra pianetino e stella. I tempi scritti in fondo sono validi per le posizioni marcate dalla prima e dall’ultima croce sulla linea centrale; infine è riportato l’intervallo in minuti tra le posizioni segnate
dalla croci.
ULTERIORI PREVISIONI
Per ragioni di spazio, l’almanacco contiene solamente i grafici un fenomeno asteroidale. Tutti gli altri grafici possono essere
richiesti al Responsabile della Sezione Occultazioni, a cui ci si può anche rivolgere per ottenere previsioni estese e personalizzate per la propria località e per il proprio telescopio dei fenomeni di occultazioni lunari. Basta indicare le coordinate geografiche (Longitudine, Latitudine e quota s.l.m.) e il diametro del telescopio. Le previsioni vengono normalmente inviate in formato elettronico (file di tipo testo, via e-mail), ma, su richiesta, possono anche essere spedite in formato cartaceo, dietro rimborso
delle spese di spedizione. I grafici delle occultazioni asteroidali sono disponibili nei formati Postscript o PDF.
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Astronomia
Occultazioni
190 Ismene & UCAC4−518−043989
2014 jan 10 23h40.7m U.T.
Planet:
a = 3.98, e = 0.17
Star:
Source cat. UCAC4
V. mag. = 12.43
Diam. = 126.5 km = 0.07"
α = 7h46m03.348s
δ = +13°28'56.64"
μ = 26.46"/h
π = 3.65"
Vmag = 12.12
Bmag = 12.62
Sun : 170°
Moon : 63° , 77%
Δm = 0.9
Ref. = EG2012
Max. dur. = 9.9s
23h33m00s − 23h49m00s; int. 1m
Vis.
magn.
scale
Declination (2000.0)
3
4
+14°
5
6
7
8
+13°
9
10
11
12
+12°
7h55
7h50
7h45
7h40
Right ascension (2000.0)
A14_01037.ps : 2013-03-15 08:13:58
Unione Astrofili Italiani•www.uai.it
2164
Edwin Goffin, Hoboken, Belgium
ALMANACCO 2014
91
Asteroidi
ASTEROIDI NEL 2014
Il primo asteroide, Cerere, venne scoperto casualmente 1° gennaio 1801 da Giuseppe Piazzi, direttore dell’Osservatorio
di Palermo dal 1787, mentre era intento a un programma di ricerca di moti propri stellari, un lavoro che faceva da nove
anni. Purtroppo, prima che fosse possibile calcolarne l’orbita, Cerere divenne inosservabile perché troppo vicino al Sole. Tuttavia, partendo dalle poche osservazioni di Piazzi, il grande matematico tedesco Carl Friedrich Gauss riuscì a calcolare l’orbita e a darne le successive posizioni in cielo finché, il 1° gennaio 1802, a un anno esatto dalla scoperta von
Zach poté ritrovarlo. Il secondo pianetino, Pallade, fu scoperto da Olbers il 28 marzo 1804. Harding scoprì il terzo, Giunone, nel 1804 e nel 1807 ancora Olbers trovò il quarto, Vesta. Da allora le scoperte si moltiplicarono vertiginosamente:
ad oggi si conoscono i parametri orbitali di circa 100 000 pianetini e si ritiene che ne esistano almeno un milione. Si tratta probabilmente dei resti dell’antica formazione dei pianeti, i planetesimi, posti principalmente fra Marte e Giove (ma
non solo) che non riuscirono a condensarsi per formare un vero pianeta a causa del disturbo gravitazionale del vicino
Giove. Oltre alla fascia principale degli asteroidi, posta fra Marte e Giove, ne esiste un’altra, più esterna, la “cintura di
Edgeworth-Kuiper”, che si trova principalmente all’esterno di Nettuno. Qui l’aggregazione dei planetesimi di roccia e
ghiaccio in pianeti più grandi (con diametri dell’ordine di 1 000 km) e poi in veri pianeti, fu troncata prematuramente
perché essi furono espulsi all’esterno della cintura, lasciando fra gli oggetti più grandi solo Plutone, Caronte ed il grande satellite di Nettuno, Tritone e, ad un ordine di grandezza inferiore, migliaia di piccoli pianeti ghiacciati, una cinquantina dei quali, con diametri tra 100 e 400 km, sono stati scoperti di recente.
Lo studio scientifico degli asteroidi coinvolge solitamente attrezzature molto complesse ed onerose; la disponibilità delle camere CCD ha però permesso di effettuare vera e propria ricerca, suffragata anche da scoperte di nuovi oggetti, impiegando telescopio con diametri dell’ordine dei 20-25 cm. La complessità delle osservazioni è insita nella corretta pianificazione in quanto la fase di ripresa e di riduzione dei dati non presenta grosse difficoltà (sempre nel caso di tecnica
osservativa con CCD).
La Sezione Asteroidi UAI ha attivi i seguenti programmi di ricerca: astrometria e fotometria CCD. Le osservazioni astrometriche eseguite con camera CCD vengono inviate al Minor Planet Center per il calcolo delle orbite degli oggetti osservati. Le osservazioni fotometriche sono molto impegnative e permettono di determinare diverse caratteristiche fisiche
degli oggetti osservati come la forma dell’oggetto ed alcune caratteristiche superficiali.
Per maggiori informazioni è possibile contattare il Responsabile della Sezione Asteroidi UAI all’indirizzo [email protected].
Si riporta l’elenco di degli asteroidi con le relative effemeridi, nel corso del 2014, si troveranno in opposizione con magnitudine visuale inferiore al valore 10.1 V.
OPPOSIZIONI
Le date di opposizione di pag. 93 hanno una accuratezza di un giorno. Gli istanti sono ordinati secondo l’istante di opposizone.
Asteroide
Opposizione
Mag V
−
−
−
Numero di catalogo e nome del pianetino,
Anno mese e giorno dell’istante di opposizione,
Magnitudine visuale all’istante di opposizone,
EFFEMERIDI
Da pag. 93 a pag. 97 sono riportate le effemeridi degli asteroidi che nel 2014 avranno magnitudine inferiore a 10.1.
Accanto al nome dell’asteroide compare l’istante dell’opposizione.
Data
AR 2000
Decl 2000
Delta
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Fase
Mag.
Elong.
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−
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anno mese e giorno
Ascensione Retta in ore e minuti
declinazione in gradi
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Astronomia
Asteroidi
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Meteore
METEORE NEL 2014
Le stelle cadenti sono l’effetto visivo dell’entrata a grande velocità (alcune decine di km/sec) negli strati più esterni dell’atmosfera di piccoli meteoroidi, che la Terra incontra nel suo orbitare attorno al Sole. In un giorno entrano nell’atmosfera terrestre circa 100 milioni di corpuscoli, tanto più numerosi quanto più minuti. Con le dimensioni di pochi millimetri, come teste di spillo,
a 80-120 km di altezza si surriscaldano per attrito con l’aria e ne ionizzano i gas, fino a diventare meteore luminose. Si tratta di
un vero e proprio bombardamento continuo, che avrebbe effetti disastrosi se l’atmosfera non esercitasse con efficacia la sua
azione di schermo, dissipando l’energia cinetica in calore, luce e ionizzazione.
I meteoroidi sono quasi tutti residui della disintegrazione progressiva di comete. Su mille stelle cadenti solamente 2-3 hanno
origine asteroidale. Il nucleo cometario, che come si sa è formato da piccole particelle minerali immerse in un conglomerato di
gas allo stato solido, in vicinanza del Sole e quindi sotto una più consistente radiazione di questo, subisce una vaporizzazione
delle sostanze volatili, liberando le particelle minerali nello spazio.
I corpuscoli, staccatisi dal corpo-madre, si disperdono nelle sue vicinanze e con il trascorrere del tempo si distribuiscono lungo tutta l’orbita di questo, mantenendo parametri orbitali molto simili, che lentamente nel tempo vengono influenzati dalla radiazione solare e dalle perturbazioni planetarie. Solamente una corrente di detriti cometari, che passi sufficientemente vicina all’orbita terrestre (a meno di 0,15 UA) crea al suo contatto con l’atmesfera i presupposti per uno sciame più o meno ricco di stelle cadenti. Il fenomeno dura un certo intervallo di tempo e la sua intensità dipende dalla densità della nube meteorica incontrata dalla Terra.
L’attività di un dato sciame viene in genere misurata in termini di numero di meteore rilevate nell’intervallo di un’ora. Gli sciami annuali sono alcune centinaia, ma la maggior parte presenta tassi orari al di sotto delle 2 meteore/ora oppure un’attività puramente telescopica, con meteore molto deboli al limite della visibilità a occhio nudo. Molto altri presentano frequenze irregolari,
alternando spesso periodi di quasi o totale assenza con notevoli exploit. Solamente una decina sono le piogge di meteore principali, quelle che assicurano la visione di un numero ragguardevole di meteore/ora con regolarità.
OSSERVABILITÀ DEGLI SCIAMI METEORICI NEL 2014
La lista che segue riporta le caratteristiche delle piogge meteoriche di maggiore interesse e quelle che negli anni più recenti hanno fatto registrare un’attività più o meno consistente. Come si è detto, oltre alle piogge maggiori, esistono numerosi sciami minori che presentano tassi orari comunque ogni anno, altri a carattere variabile, altri irregolari o dubbi, che di norma è più utile associare alla categoria generica delle “sporadiche”.
L’elenco presentato quest’anno è stato redatto, come per le passate edizioni, in base ai maggiori lavori in materia, ai più recenti
risultati osservativi e ai dati video raccolti dalla UAI-Sezione Meteore, per dare un quadro di merito realistico delle attività meteoriche previste, a quanti si apprestano a programmare le proprie osservazioni.
Si troveranno indicazioni sul periodo di attività, sulla posizione media dell’area radiante, sulle condizioni di visibilità e notizie
circa la frequenza oraria registrata più di recente. È da tenere presente che le posizioni dei radianti sono medie, riferite all’epoca
del massimo, e che i radianti non sono stazionari a causa del movimento terrestre. Il loro spostamento diurno apparente è in genere di circa 0,95 gradi in direzione est in longitudine eclittica, però nell’elenco per le piogge principali sono stati dati dei valori di moto apparente precisi, allorchè erano conosciuti. Le posizioni delle aree radianti (in genere di alcuni gradi di diametro) sono nel caso di sciami complessi generalmente comprensive dei sub-radianti eventuali.
OSSERVAZIONI VISUALI
Demandando più specificatamente alle note tecniche, richiedibili direttamente alla Sezione (UAI-sm) o consultabili via Internet
in http://meteore.uai.it, si ricorda che la stessa adotta già da parecchi anni delle metodologie di osservazione standardizzate, in
accordo con le altre organizzazioni extra nazionali:
• osservazioni assolutamente individuali (non in gruppo),
• presenza di una magnitudine limite di almeno quinta grandezza,
• minimo un’ora di durata della sorveglianza,
• rilievo delle tracce meteoriche (tempi, luminosità e velocità angolare apparente),
• eventuale posizionamento delle tracce su mappe stellari, d’obbligo per le tracce meteoriche non attribuibili a sciami principali.
OSSERVAZIONI FOTOGRAFICHE E VIDEO
Il rilievo fotografico di meteore è altamente auspicabile, data l’alta precisione raggiungibile. Qualsiasi camera fotografica può venire usata allo scopo, purchè dotata di un obiettivo a grande campo, abbastanza luminoso e di una pellicola sufficientemente sensibile. Auspicabile è pure la ripresa con videocamere ccd, in modo da ottenere una sorveglianza continua dell’attività meteorica e
permettere, oltre al preciso posizionamento delle tracce luminose, anche la valutazione della loro velocità angolare.
Di basilare importanza, affinchè le immagini assumano utilità, è che la ripresa fotografica o video avvenga in concomitanza con altre osservazioni da differenti postazioni non troppo lontane, e che alla UAI-Sezione Meteore venga spedita
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ALMANACCO 2014
Astronomia
Meteore
al più presto almeno una copia stampata di ogni meteora ripresa (o meglio ancora una copia digitalizzata in un file via email), completa dei rilievi temporali e dei dati geografici dell’osservatore.
OSSERVAZIONI DI BOLIDI
Nel sito Internet della UAI-Sezione Meteore (http://meteore.uai.it) è disponbile online una semplice scheda di rapporto da compilare e spedire via email, allorchè si è avvistato un bolide. In linea di massima ogni rapporto dovrebbe contenere:
•
•
identificazione della traiettoria rispetto alle stelle (coordinate
equatoriali) oppure azimut/altezza del punto di apparizione
e di sparizione dell’oggetto,
durata dell’apparizione del bolide in secondi,
•
•
•
•
struttura generale del bolide e dati sulle variazioni di luminosità
caratteristiche della scia e altri fenomeni,
località di osservazione (latitudine /longitudine/ altitudine),
nome e recapito dell’osservatore.
Nel caso di bolidi molto luminosi (oltre la magn -5) sarà il caso di comunicare le osservazioni al più presto telefonicamente (cell.
3388749717) oppure meglio ancora via internet all’indirizzo e-mail <[email protected]>, in quanto in tal caso si fa
più probabile la caduta a terra di meteoriti.
RICERCA DI METEORITI
Nell’ambito della UAI-sm è stato in questi ultimi anni varato un progetto per l’identificazione di eventuali cadute di meteoriti
non catalogate, avvenute nel nostro paese, basato sull’ipotesi di ottenere la massima collaborazione da tutti quelli che ritengono
di possedere un qualche pezzo, che potrebbe assomigliare o essere una meteorite.
La Sezione si farà carico di entrare in contatto con i presunti possessori di meteoriti, dando in prima istanza un preventivo parere sulla autenticità dell’esemplare, ed eventualmente per far analizzare gli esemplari da laboratori specializzati.
TABELLA DEGLI SCIAMI
SCIAME
PERIODO
MAX
h (TU)
AR
DECL
>AR
>DECL
VEL
TU
CON
NOTE e ZHR
− Nome dello sciame meteorico.
− Periodo di attività meteorica significativa.
− Data nel 2014 in cui è prevista la maggiore frequenza oraria.
− L’orario in cui dovrebbe registrarsi il picco di massima attività. Il valore tra parentesi indica se il picco non è ben
definito e/o se l’attività è diffusa lungo il periodo.
Può capitare di trovare in altre fonti indicazione della longitudine solare (in gradi), riferita all’equinozio 2000, alla
quale dovrebbe capitare il picco di massima attività. In tal caso, ricalcolando la longitudine dello sciame per il 2012
in considerazione che la precessione in longitudine all’epoca 2000 ha in cento anni il valore di 1.3969°, si può calcolare l’ora in TU dell’evento interpolandola dai valori della longitudine eclittica (Ldata) riportati giorno per giorno nelle tabelle relative al Sole.
− Ascensione retta in gradi del radiante medio alla data del massimo.
− Declinazione in gradi del radiante medio alla data del massimo.
− Moto diurno in AR del radiante (in gradi).
− Moto diurno in declinazione del radiante (in gradi).
− Velocità di entrata nell’atmosfera del meteoroide in km/sec.
− Ora TU (hh:mm) di inizio della visibilità accettabile del radiante sopra l’orizzonte.
− Condizioni generali di osservabilità nelle notti prossime al massimo, in rapporto al disturbo lunare (++ favorevoli, +- favorevoli di sera, - - sfavorevoli, -+ favorevoli verso mattina).
− Annotazioni e tassi orari (ZHR) più recenti, riportati nella forma “ZHR(anno”. Con ZHR (Zenith Hourly Rate) si
intende il probabile tasso orario di meteore osservato in condizioni ideali e con il radiante allo zenit. Esso viene determinato apportando alla frequenza oraria osservata opportune correzioni, in maniera da ridurre a un cielo standard
di magnitudine limite +6,5 tutte le osservazioni e da tenere in considerazione caso per caso dell’altezza sopra l’orizzonte del radiante studiato.
NOTE INFORMATIVE
Sono attivi su Internet dall’inizio del 1997 uno specifico sito della Sezione Meteore all’indirizzo http://meteore.uai.it e dal 2001
all’indirizzo http://it.groups.yahoo.com/group/Meteore un gruppo di discussione via e-mail, esclusivamente sugli argomenti attinenti le meteore, i bolidi e le meteoriti.
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Meteore
Astronomia
Stelle variabili
STELLE VARIABILI 2014
Lo splendore di molte stelle non è costante ma varia in modo più o meno ampio. Vi sono in totale circa una quarantina di diverse classi di
stelle variabili, molte delle quali comprendono delle sottoclassi caratterizzate da particolari proprietà degli oggetti ad esse appartenenti. Il
periodo di variazione va da qualche ora a decine di anni. La prima stella variabile scoperta è stata Mira, nella Balena. Fu osservata per la
prima volta dall’astronomo olandese David Fabricius, che la prese per una nova. Nessuno la notò più fino al 1603, quando il tedesco Johann
Bayer la inserì nel suo atlante. Qualche tempo dopo essa svanì misteriosamente, riapparendo dopo meno di un anno. Nel 1662 se ne stabilì il periodo e l’intervallo di variazione luminosa; fu Johannes Hevelius a proporre per lei, dato il suo stranissimo comportamento, il nome
Mira, “meravigliosa”, in latino. Qualche volta la variabilità è esterna alla struttura fisica della stella. E’ questo il caso delle variabili ad eclisse, il cui prototipo è Algol, nel Perseo. La variabilità è prodotta dal fatto che Algol è una stella doppia e le due componenti, quasi a contatto, orbitano su un piano quasi coincidente con la visuale: ogni volta che la stella meno brillante passa davanti alla più luminosa avviene un
calo di luce. La variabilità di Algol fu scoperta da Geminiano Montanari nel 1667 ma il merito di averne posta in evidenza la periodicità ed
averne intuito la causa spetta a John Goodricke, un appassionato astrofilo, sordomuto, spentosi ad appena 22 anni d’età nel 1786. Solo nel
1889 , tuttavia, l’ipotesi poté essere confermata spettroscopicamente dal tedesco Hermann Carl Vogel, che rilevò i caratteristici spostamenti verso il rosso e il blu (corrispondenti all’allontanamento e all’avvicinamento di una sorgente luminosa) della luce della stella primaria che
si muove sotto l’influenza gravitazionale della compagna. In altri casi la variabilità risiede, invece, nella struttura stessa delle stelle, come
nelle variabili tipo Mira o nelle cefeidi, il cui prototipo è d Cephei, stelle che variano di luminosità pulsando regolarmente. In esse viene a
mancare l’equilibrio fra la forza di gravità (che spinge verso l’interno), e la pressione della radiazione e dei gas (che spingono verso l’esterno), che garantisce stabilità alla struttura stellare. Gli atomi di elio ionizzati che si trovano nell’atmosfera delle cefeidi vengono ionizzati
una seconda volta dalla radiazione proveniente dall’interno stellare e diventano opachi: la luce non riesce più a passare e preme contro l’atmosfera facendola espandere e aumentando la luminosità e le dimensioni della stella. Nel corso dell’espansione, poi, l’atmosfera si raffredda e l’elio ritorna trasparente, permettendo alla radiazione di fluire e alla stella di ritornare ai parametri originari. Vi sono poi variabili che
esibiscono mutamenti ingenti e improvvisi. Chiamate variabili cataclismiche, comprendono vari sottotipi, fra cui novae, novae nane, novae
ricorrenti. La variazione luminosa, solitamente non periodica e talvolta di ampiezza superiore a 7-8 magnitudini, è causata dall’interazione
tra le componenti di sistemi a contatto nei quali del gas viene catturato da una nana bianca alla compagna fredda, rossa. Il gas forma, così,
un disco di accrescimento attorno alla nana. Nelle novae nane, in particolare, può accadere che un getto di gas colpisca, ad altissima velocità, il disco d’accrescimento in modo che l’energia cinetica si trasformi in energia termica creando una cosiddetta “macchia calda”, luminosissima, che genera un improvviso aumento di luce. Tutti gli strumenti possono essere utilmente impiegati per l’osservazione delle stelle variabili, dai telescopi di vario diametro, a seconda della magnitudine della stella, ai binocoli (versatili soprattutto per le stelle meno deboli e con stelle di confronto nello stesso campo dello strumento), perfino all’occhio nudo, per stelle brillanti come Betelgeuse.
PROGRAMMA OSSERVATIVO
L’osservazione delle stelle variabili è certamente un’attività in grado di fornire,se condotta con costanza e buona applicazione, un valido
contributo all’astronomia professionale. Per questo compito gli astrofili possono disporre oggi di una vasta gamma di strumenti che vanno
dall’occhio nudo ai CCD applicati a telescopi, anche di ragguardevole diametro. Lo studio che il variabilista può concretamente portare
avanti è quello della misurazione,con metodi diversi (visuale, fotografico, fotoelettrico), delle variazioni del flusso luminoso proveniente
da questi oggetti, in funzione del tempo. Ciò consente di ottenere la curva di luce dalla quale, in molti casi, è possibile dedurre informazioni sui parametri fisici della stella o di un sistema costituito da più oggetti. Naturalmente tali osservazioni dovranno essere supportate dall’indagine spettroscopica che, allo stato attuale, esula dagli obiettivi della Sezione.
LA FOTOMETRIA VISUALE
E’ certamente la tecnica osservativa più semplice sia dal punto di vista metodologico che strumentale.Infatti la magnitudine di una stella
variabile viene dedotta confrontandone la luminosità con quella di altre stelle vicine,alcune più brillanti altre meno, utilizzando per questo
uno strumento ottico (un binocolo o un telescopio) e l’occhio umano.
Non sono rari i casi in cui un osservatore ben allenato riesce a stimare la magnitudine di una variabile con la precisione di circa 0.1 magnitudini, consentendo così la costruzione di una curva di luce con alto grado di affidabilità.Bisogna inoltre sottolineare che la fotometria visuale permette l’osservazione di molti oggetti in una singola sessione osservativa, visto che il tempo necessario per effettuare una stima può
essere di mezzo minuto o anche meno.Per queste ragioni,ancora oggi, tale tecnica è la più seguita da migliaia di osservatori aderenti anche
ad importanti organizzazioni mondiali (AAVSO,AFOEV).
LA FOTOMETRIA FOTOGRAFICA
Si tratta di una tecnica che richiede una buona conoscenza dei metodi di riduzione dei dati e la possibilità di potere utilizzare più sistemi
fotometrici basati su diverse combinazioni filtro-emulsione.Queste permettono,infatti, di isolare particolari bande spettrali con l’indubbio
vantaggio di indagare sulla natura fisica dell’oggetto con maggiore dettaglio.Anche la fotografia ha il vantaggio di consentire l’esame di
molti oggetti ripresi in un’unica notte d’osservazione ed,inoltre, in siti favorevoli, è possibile spingersi a magnitudini molto deboli utilizzando strumenti di dimensioni relativamente ridotte.La precisione fotometrica ottenibile con la tecnica fotografica è dell’ordine di 0.05
magnitudini.
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Stelle variabili
LA FOTOMETRIA FOTOELETTRICA
Per le variabili che presentano una piccola ampiezza e per le quali è particolarmente importante ricavare una curva di luce che mostri dettagli molto fini, la fotometria fotoelettrica è la tecnica più consigliata.In questo caso la precisione ottenibile è pari o maggiore di 0.01 magnitudini e ciò permette di confrontare direttamente i propri dati con quelli ottenuti dagli osservatori professionali.Dal punto di vista osservativo e dell’analisi delle misure le difficoltà sono senz’altro superiori a quelle insite nelle tecniche precedenti.E’ certamente importante potere contare su osservatori che utilizzano la fotometria fotoelettrica, anche per un confronto delle stime visuali con quelle fotoelettriche ottenute nella banda V.
LA FOTOMETRIA CCD
Grazie alla notevole diffusione delle camere CCD tra gli astrofili, è possibile oggi effettuare ricerche di fotometria attraverso i sensori elettronici di queste camere. L’accoppiamento di una camera CCD a telescopi non necessariamente di grande diametro, consente di estendere
l’osservazione ad oggetti molto deboli,con precisioni molto elevate (dell’ordine di 0.01-0.03 magnitudini). Benché le dimensioni dei sensori siano generalmente piccole per la maggior parte delle camere in commercio, l’uso di teleobiettivi o di corte focali per i telescopi consente di abbracciare campi stellari più estesi rispetto alla fotometria fotoelettrica. E’ opportuno sottolineare che le problematiche per fare
della valida fotometria assoluta sono senz’altro superiori a quelle relative alla fotometria relativa; per questo si consiglia di iniziare la propria esperienza di fotometria CCD dedicandosi in prevalenza alle variabili per le quali è importante la registrazione dei tempi di massimo
o minimo nella curva di luce (per esempio del tipo RR Lyrae, variabili ad eclisse,etc.).
VARIABILI DAL CATALOGO HIPPARCOS/TYCHO
Sebbene lo scopo principale di Hipparcos fosse quello d’acquisire delle precise misure astrometriche, il satellite ha effettuato anche una
notevole quantità di misure fotometriche, molto accurate, su ciascuna delle 118 000 stelle osservate. Nell’arco dei tre anni di durata della
missione sono state raccolte circa 100 misure di luminosità per ogni stella, con un limite di magnitudine intorno alla undicesima. Questi
dati costituiscono, com’è facile dedurre, un’importante punto di partenza per studi sulle luminosità stellari e sulla variabilità. Delle stelle
osservate da Hipparcos, 11597 sono state classificate come variabili, circa il 10%, e di queste più di 4000 (le cosiddette unsolved) necessitano di ulteriori osservazioni continuate nel tempo per determinarne con precisione i parametri fondamentali (ampiezza e periodo), visto
che attualmente, con i dati disponibili, non si è riusciti a determinarne la classe d’appartenenza. Ovviamente gli astrofili possono fornire per
questo un contributo rilevante, soprattutto coloro che utilizzano fotometri fotoelettrici o camere CCD. Infatti molte stelle più luminose, al
minimo, della magnitudine V = 9.0 hanno ampiezze comprese tra 0.1 e 0.5, adatte quindi maggiormente a quella strumentazione che non
all’osservazione visuale.
Per fortuna nel catalogo dell’Hipparcos figurano anche variabili la cui ampiezza supera 0.5 magnitudini e queste sono consigliate agli osservatori visuali che dispongono di piccoli telescopi (fino a 10 cm di diametro) o binocoli come gli 11x80 o 20x80. Ricordo, infine, che per
informazioni e dati di vario genere sul Catalogo Hipparcos/Tycho si può consultare il sito internet http://astro.estec.esa.nl/hipparcos, nel
quale si possono anche trovare le curve di luce parziali di alcune di queste nuove variabili.
LA CORREZIONE ELIOCENTRICA
Tutti i tempi, compresi quelli di massimo o minimo, registrati per una data variabile sono implicitamente tempi geocentrici, riferiti cioè a
un osservatore terrestre. Questi dati non sono confrontabili direttamente con quelli teorici previsti dall’effemeride della stella, in quanto questi sono sempre calcolati per un ipotetico osservatore posto sul Sole; per questo vengono detti tempi eliocentrici.
È necessario, quindi, procedere al calcolo della cosiddetta correzione eliocentrica (o riduzione al Sole) la quale tiene conto del fatto che, a
causa della velocità finita della luce e della diversa posizione relativa della Terra lungo la sua orbita, il segnale luminoso proveniente dalla
stella raggiunge l’osservatore terrestre con un ritardo o un anticipo che, al massimo, può essere di 8m 20s rispetto a quello riferito al Sole.
La data derivata in questo modo è detta data giuliana eliocentrica (HJD). Da semplici considerazioni geometriche applicate al piano equatoriale terrestre e a quello Terra-Sole-oggetto, si arriva alla seguente formula:
HJD = JD + ∆t (1)
dove
∆ t (giorni) = -0.0057755[(cosδ cosα)X + (tanε sinδ + cosδ sinα)Y] (2)
Nella (2) X e Y sono le coordinate rettangolari del Sole per la data in questione, α e δ le coordinate equatoriali della variabile alla stessa
data ed e l’obliquità dell’eclittica. Si noti che X e Y sono deducibili da apposite tabelle, mentre α e δ devono essere aggiornate a partire
dai valori di precessione.
La correzione eliocentrica va sempre applicata nelle osservazioni di variabili come la RR Lyrae e le binarie a eclisse e, comunque, in tutti
quei casi in cui è necessario conoscere i tempi di massimo o minimo con una precisione migliore di 5 minuti.
IL PROGRAMMA
La tabella che segue riporta, come di consueto, alcune variabili facenti parte del programma di base della Sezione che non devono
ritenersi, tuttavia, vincolanti per l’osservatore. Ogni variabilista potrà, pertanto, seguire oggetti diversi da quelli elencati, sforzandosi di raccogliere un determinato numero di stime su intervalli di tempo conformi al tipo di variabilità della stella.
Nei casi in cui le sequenze di confronto utilizzate siano diverse da quelle adottate dalla Sezione (le cartine possono essere richieste
al Responsabile), sarà necessario specificarlo e inviare, unitamente al report osservativo, magnitudine e indice di colore delle stelle
di confronto.
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ALMANACCO 2014
Astronomia
Stelle variabili
Tabella
programma variabili
2014
TABELLA
PROGRAMMA
VARIABILI
2011
Stella
Cas
X Tri
GK Per
X Per
RW Tau
V 432 Aur
RS Cnc
R Leo
ST UMa
HS UMa (HIP 56533)
DK Boo (HIP 67010)
R CrB
V939 Her (HIP 84004)
QS Ser (HIP 89816)
AC Her
R Sct
R Aql
BK Dra
CH Cyg
SU Cyg
OO Aql
V449 Cyg
V Sge
X Cyg
V1339 Cyg
SS Cyg
RU Peg
PV Peg (HIP 110569)
R Aqr
AR 2000
h
m
0
56.7
2
0.6
3
31.2
3
55.4
4
3.9
5
37.5
9
10.6
9
47.6
11
27.8
11
35.5
13
44.0
15
48.6
17
10.3
18
19.8
18
30.3
18
47.5
19
6.4
19
18.3
19
24.5
19
44.8
19
48.2
19
53.3
20
20.0
20
43.4
21
42.1
21
42.7
22
14.0
22
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22
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Tipo
°
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M
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21 49.0
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-4 57.7
EA
21 52.0
RVa
-5 42.0
RVa
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M
66 24.8
RRab
50 14.0
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29 16.0
C*
9 18.5
EW
33 57.0
Lb
21
6.0
E + NL
35 35.0
C*
45 46.0
SRb ?
43 35.2
U Gem
12 42.0
U Gem
31 15.7
-15 17.0 M (Z And)
Mag
Spettro
1.6 - 3.0 v
8.88 - 11.27 V
0.2 - 14 v
6.07 - 7.00 V
7.98 - 11.47 V
8.105 - 8.491
5.4 - 6.9 v
5.8 - 10.0 v
6.4 - 7.5 v
8.3 - 8.95 v
8.018 - 8.765 v
5.71 - 14.8 V
7.243 - 8.019 v
7.690 - 8.250 v
7.0 - 8.4 v
4.45 - 8.20 V
5.5 - 12.0 v
10.59 - 11.87 V
6.4 - 8.7 V
6.44 - 7.22 V
9.1 - 10.1 v
7.4 - 9.07 p
8.6 - 13.9
5.85 - 6.91 V
5.9 - 7.1 v
8.2 - 12.4
9.0 - 13.2 v
6.551 - 7.420 V
5.8 - 12.4 v
B0.5IVpe
A3 + G3
K2IVp + WD
O9.5IIIe
B8Ve
GO
M6eIb - II(S)
M8IIIe
M4III
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K5
C0, 0 (F8 pep)
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F2Ibp - K4e
G0Iae - K0Ibpv
M5e - M9e
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F2-G0I-II+B7V
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M1 - M4
Pec (cont + e)
F7Ib-G8Ib
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JD
Periodo gg
2447086.42
0.971531
2446766.81
2.768763
B-V
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0.566+/-0.021
120.000000
2441688 312.430000
81.000000
1.580 ? 0.015
1.650 ? 0.015
1.253 ? 0.018
0.566 ? 0.015
2443458
2425523.306
2443301.778
2438239.72
2437889.91
2443830.387
75.461900
140.000000
284.200000
0.592082
97.000000
3.845547
0.506788
0.514195
16.386332
35.000000
50.100000
74.300000
1.523 ? 0.008
2442398 386.960000
Alle seguenti pagine del sito UAI possono essere trovate le effemeridi aggiornate e i programmi in corso:
Sottosezione Visuale: http://stellevariabili.uai.it/index.php/PROPOSTE_OSSERVATIVE
Sottosezione RR Lyrae e variabili pulsanti: http://stellevariabili.uai.it/images/9/9f/RR_Ephemeris.pdf
Sottosezione EB - Binarie a eclisse: http://stellevariabili.uai.it/index.php/Stelle_da_osservare_EB
Sottosezione Variabili Cataclismiche e Novae: http://stellevariabili.uai.it/index.php/File:Programma_CV_UAI.xls
Responsabile: Claudio Lopresti - Via Castellazzo 8/d - 19123 – La Spezia;
e-mail: [email protected] - Tel. 0187-715391 - Sito internet della Sezione: www.stellevariabili.uai.it
Principali testi e articoli consigliati
[1] Rosino L., Le stelle variabili, Curcio Editore (1988)
[2] Tempesti P., Elementi di fotometria stellare ad uso dei dilettanti, Giornale di Astronomia della SAlì. Vol. 3, n04, (1977)
[3] Hall G., Genet M., Photoelectric Photometry of Variable Stars, Willmann-Bell,Inc. (1988)
[4] Henden A., Kaitchuck R.H., Astronomical Photometry, Willmann-Bell,Inc. (1990)
[5] Taylor J.R., Introduzione all’analisi degli errori, Zanichelli.
[6] Romanishin W., An Introduction to Astronomical Photometry Using CCDs, University of Oklahoma, (2001)
EFFEMERIDI
Nella pagina a fianco sono riportate le effemeridi dell’anno 2014 di quattro note variabili facilmente utilizzabili per scopi di
apprendimento. Nelle tabelle sono indicate:
Data
Il giorno mese dell’evento
Evento (h, m)
L’ora e il minuto del massimo o del minimo
Evento (altezza, azimut)
L’altezza e l’azimut al momento del massimo o del minim
Sorge, culmina, tramonta
L’ora del sorgere, del culmine e del tramonto della stella
Inizio e Fine crep. Astr.
L’ora dell’inizio e della fine del crepuscolo astronomico
Le effemeridi sono state calcolate per una località posta a longitudine 12° E e latitudine 42° N. Il massimo o il minimo è stato
indicato solo per altezze superiori a 15°.
Unione Astrofili Italiani•www.uai.it
ALMANACCO 2014
105
Stelle variabili
Algol Beta Per - AR 03h 08m 43.5s decl. 40° 59' 16" - Tipo EA/SD - mag 2.1-3.4 - epoca JD 2445641.5135 - periodo 2.867304
Data
Evento
Sorge
Culmina
Tramonta
Inizio crep. astr. Fine crep. astr.
h
m
altezza azimut
ora
m
ora
m
ora
m
ora
m
ora
m
03-gen-14
2
21
28
302
10
59
20
30
6
0
18
33
6
0
05-gen-14
23
10
59
283
10
51
20
22
5
53
18
35
6
0
08-gen-14
19
59
88
116
10
39
20
10
5
41
18
37
6
0
26-gen-14
0
52
27
302
9
28
18
59
4
30
18
56
5
54
28-gen-14
21
41
58
283
9
20
18
51
4
22
18
58
5
52
17-feb-14
23
23
27
302
8
1
17
32
3
3
19
20
5
32
20-feb-14
20
12
58
283
7
49
17
20
2
51
19
24
5
28
12-mar-14
21
55
27
302
6
31
16
2
1
32
19
47
4
56
04-apr-14
20
26
27
302
4
60
14
31
0
2
20
17
4
13
17-lug-14
1
47
27
58
22
10
7
41
17
12
21
49
2
48
09-ago-14
0
18
27
58
20
39
6
10
15
41
21
11
3
24
29-ago-14
2
1
58
77
19
20
4
51
14
22
20
32
3
54
31-ago-14
22
49
27
58
19
13
4
43
14
14
20
28
3
57
18-set-14
3
43
88
241
18
2
3
32
13
3
19
52
4
21
21-set-14
0
32
58
77
17
50
3
21
12
52
19
46
4
24
23-set-14
21
21
28
58
17
42
3
13
12
44
19
42
4
27
11-ott-14
2
14
88
245
16
31
2
2
11
33
19
10
4
47
13-ott-14
23
3
59
77
16
23
1
54
11
25
19
7
4
50
16-ott-14
19
52
28
58
16
11
1
42
11
13
19
3
4
53
31-ott-14
3
57
54
285
15
12
0
43
10
14
18
42
5
9
03-nov-14
0
45
87
249
15
0
0
31
10
2
18
39
5
12
05-nov-14
21
34
59
77
14
52
0
23
9
54
18
37
5
15
23-nov-14
2
28
54
285
13
41
23
12
8
43
18
24
5
33
25-nov-14
23
17
87
251
13
34
23
4
8
35
18
23
5
35
28-nov-14
20
6
59
78
13
22
22
53
8
23
18
22
5
38
13-dic-14
4
10
24
305
12
23
21
53
7
24
18
22
5
51
16-dic-14
0
59
54
285
12
11
21
42
7
12
18
22
5
53
18-dic-14
21
48
87
253
12
3
21
34
7
5
18
23
5
54
21-dic-14
18
37
60
78
11
51
21
22
6
53
18
25
5
56
Eta Aql - AR 19h 52m 54.3s decl. 01° 01' 41" - Tipo C Delta - mag 3.48-4.39 - epoca JD 2436084.656 - periodo 7.176641
Data
Evento
Sorge
Culmina
Tramonta
Inizio crep. astr.
h
m
altezza azimut
ora
m
ora
m
ora
m
ora
m
Fine crep. astr.
ora
m
13-apr-14
2
25
20
107
0
31
6
39
12
48
20
30
3
55
01-lug-14
1
3
49
170
19
19
1
28
7
37
22
3
2
29
05-ago-14
22
14
47
160
17
1
23
10
5
19
21
18
3
18
13-ago-14
2
29
25
247
16
30
22
38
4
47
21
3
3
30
17-set-14
23
41
29
242
14
12
20
20
2
29
19
54
4
19
23-ott-14
20
52
33
236
11
50
17
59
0
7
18
52
5
0
Scheliak Beta Lyr- AR 18h 50m 23.6s decl. 33° 22' 23" - Tipo EB - mag 3.34-4.34 - epoca JD 2448990.54 - periodo 12.93784
Data
Evento
Sorge
Culmina
Tramonta
Inizio crep. astr. Fine crep. astr.
h
m
altezza azimut
ora
m
ora
m
ora
m
ora
m
ora
m
12-feb-14
4
43
34
73
1
3
9
33
18
4
19
15
5
38
25-feb-14
2
39
21
63
0
11
8
42
17
12
19
30
5
21
30-lug-14
1
50
50
274
14
0
22
31
7
1
21
29
3
8
11-ago-14
23
46
64
261
13
13
21
44
6
14
21
7
3
27
24-ago-14
21
42
77
234
12
22
20
52
5
23
20
42
3
47
X Cyg - AR 20h 43m 44.2s Dec 35° 37' 08"- Tipo C Delta - mag 5.85-6.91 - epoca JD2443830.39 - periodo 16.38633
Data
Inizio crep. astr.
Evento
Sorge
Culmina
Tramonta
h
m
altezza azimut
ora
m
ora
m
ora
m
ora
m
106
Fine crep. astr.
ora
m
19-gen-14
19
33
18
302
4
16
13
1
21
47
18
48
5
28-apr-14
3
11
51
82
21
45
6
31
15
17
20
54
3
25
19-lug-14
1
32
82
217
16
22
1
8
9
53
21
46
2
51
08-ott-14
23
54
42
284
11
3
19
48
4
34
19
15
4
44
ALMANACCO 2014
57
Astronomia
Comete
LE COMETE NEL 2014
La cometa C 2013 R1 Lovejoy
La C/2013 R1 Lovejoy è una cometa con orbita ellittica a lungo periodo scoperta il 7 settembre 2013 da Terry Lovejoy
con un piccolo Schmidt - Cassegrain da 20 cm. Nell’ultima parte del 2013 la Lovejoy è diventata un oggetto visibile a
occhio nudo per gli osservatori dell’emisfero boreale, ripagando (si fa per dire) per la grande delusione provocata dalla
scomparsa della ISON. La Lovejoy è passata al perielio lo scorso 22 dicembre e, sempre nel cielo del mattino, rimarrà
sotto la magnitudine 10 fino alla fine di febbraio.
La cometa C 2012 K1 Panstarrs
La C/2012 K1 Pantarrs è una cometa con orbita iperbolica scoperta il 19 giugno del 2012 col telescopio Pan-Starrs
ubicato in cima all’Haleakala sull’isola Maui nell’arcipelago delle Hawaii. Al momento della scoperta la cometa si
trovava alla distanza di 8.7 UA dal Sole. La cometa raggiungerà il perielio il 27 agosto del 2014 passando a una
distanza di 1.05 UA dal Sole. Nel mese di ottobre la Panstarrs potrebbe diventare visibile anche a occhio nudo, e, fino a
metà mese, sarà ancora osservabile al mattino anche dall’emisfero boreale. Poi potrà essere vista solo dagli osservatori
dell’emisfero sud.
La cometa C 2013 V5 Oukaimeden
La C/2013 V5 Oukaimeden è una cometa con orbita iperbolica scoperta il 15 novembre 2013 da Michel Ory
all’osservatorio di Oukaimeden a Marrakech. Al momento della scoperta la cometa si trovava alla distanza di 4.6 UA
dal Sole. La cometa raggiungerà il perielio il 28 settembre del 2014 passando a una distanza di 0.63 UA dal Sole. La
cometa dovrebbe raggiungere la migliore visibilità a metà settembre quando disterà dalla Terra 0.48 UA. Dopo il 10
settembre la cometa sarà osservabile il mattino solo da latitudini tropicali.
La cometa C 2013 A1 Siding Spring
La C/2013 A1 Siding Spring è una cometa con orbita iperbolica scoperta il 3 gennaio 2013 da Robert H. McNaught
all’osservatorio di Siding Spring (Australia). Al momento della scoperta la cometa si trovava alla distanza di 7.2 UA
dal Sole. La cometa raggiungerà il perielio il 25 ottobre del 2014 passando a una distanza di 1.4 UA dal Sole. Il 19
ottobre la cometa passerà a pochissimi primi d’arco dal pianeta Marte. La vicinanza non è solo prospettica in quanto la
cometa passa realmente vicinissima al pianeta rosso. La probabilità d’impatto, anche se non del tutto esclusa, è, secondo
i calcoli più recenti, piuttosto bassa.
Consigli per l’osservazione delle comete.
Si ricordi innanzitutto che le comete sono oggetti di tipo diffuso, paragonabili a nebulose, e di bassa luminosità
superficiale, anche se molto dipende dal loro grado di condensazione. Per osservarle bene è indispensabile portarsi in un
sito privo di inquinamento luminoso e con buona qualità del cielo. Sono quindi da preferirsi i siti che abbiano
l'orizzonte libero, meglio se in montagna, in modo da elevarsi sopra gli strati più bassi dell'atmosfera, dove possono
ristagnare foschie e smog. Per osservare una cometa che si trova angolarmente molto vicina al Sole è necessario
osservarla al crepuscolo, dopo il tramonto del Sole, o all’alba prima del sorgere. Si raccomanda di fare attenzione nel
caso si osservino comete molto luminose quando il Sole è ancora sopra l’orizzonte. Inquadrare accidentalmente il Sole è
molto pericoloso è può provocare danni irreparabili alla vista. Per l'osservazione al crepuscolo un binocolo, ben fissato
su un treppiede, o un telescopio, utilizzato a bassi ingrandimenti, forniranno la visione migliore. Filtri nebulari, utilizzati
per l'osservazione delle nebulose a emissione, non sono generalmente di alcuna utilità.
Elementi orbitali
Nome
Sigla
T
q
e
i
Ho
2.5n
Nome
Sigla
T
q
e
i
Ho
2.5n
Il nome della cometa
La sigla della cometa
La data del passaggio al perielio
La distanza perielica in UA
L’eccentricità dell’orbita
L’argomento del perielio
La longitudine del nodo ascendente
L’inclinazione dell’orbita rispetto al piano dell’eclittica
La magnitudine assoluta
Il parametro fotometrico
Lovejoy
C/2013 R1
Panstarrs
C/2012 K1
2013 dic 22.73977
0.8115255 UA
0.997798
67.19833°
70.69815°
64.04561°
6.7
15.0
2014 ago 27.64924
1.0545204 UA
1.0002224
203.10738°
317.73821°
142.42835°
4.0
10.0
Unione Astrofili Italiani•www.uai.it
Oukaimeden
C/2012 K1
2014 set 28.026432
0.6312114 UA
1.0010911
214.20849°
278.61766°
154.97416°
9.0
10.0
Siding Spring
C/2013 A1
2014 ott 25.30733
1.3987463 UA
1.0004341
2.423°
300.9768°
129.04394°
5.7
10.0
ALMANACCO 2014
107
Comete
Effemeridi
Per ogni cometa viene indicato:
Data
Giorno, mese e anno
Per le ore TU:
AR
Decl
R
Delta
Elong
Fase
Magn
Veloc
Ascensione retta
Declinazione
Distanza Cometa – Sole in UA
Distanza Cometa – Terra in UA
Elongazione dal Sole
Angolo di fase (angolo Sole-Cometa-Terra)
Magnitudine visuale prevista
Moto proprio in gradi al giorno
In Tempo Medio dell’Europa Centrale (TMEC) per una località di latitudine 42° N e longitudine 12° E
Sorge
Tramonta
h mattino
L’ora del sorgere e il suo Azimut
L’ora del tramonto e il suo Azimut
altezza della cometa nel cielo del mattino quando finisce il crepuscolo astronomico e comincia quello
nautico (Sole a –12°).
altezza della cometa nel cielo della sera quando finisce il crepuscolo nautico ed inizia il crepuscolo
astronomico (Sole a –12°).
h sera
Per altri aggiornamenti su queste o altre comete, si consulti la pagina della Sezione Comete del sito U.A.I.
(http:\\www.uai.it) e link collegati.
C/2012 K1 (Panstarrs)
Data
AR
decl
delta
r
elong
fase
magn
veloc
TMEC
Azim
Sorge
g/m
h
m
01/05/14
13
38
51.4
s
°
49
'
0
"
08/05/14
12
51
6.0
49
15/05/14
12
6
9.5
48
22/05/14
11
27
58.0
29/05/14
10
57
05/06/14
10
34
12/06/14
10
19/06/14
26/06/14
UA
UA
°
°
°/gio
h
m
°
Tramonta
h
m
Azim
°
h
h
matt.
sera
°
°
41
60
1.11
32
74
1.06
23
84
347
14
77
47
338
7
65
20
331
0
7
325
1
4
319
35
23
60
314
26
9
310
19
22
306
12
37
302
6
20
54
299
0
20
12
295
-6
46
1.475
2.109
115
26
8.1
35
6
1.476
2.026
108
28
7.9
36
15
1.504
1.943
99
31
7.8
46
27
24
1.555
1.861
90
33
7.7
0.97
8
41
13
6
38
38.9
43
37
59
1.621
1.779
81
34
7.6
0.86
8
38
22
4
24.4
40
31
60
1.698
1.698
73
35
7.4
0.76
8
24
29
3
16
46.8
37
24
28
1.779
1.618
64
34
7.3
0.66
8
7
35
2
10
3
21.3
34
22
55
1.860
1.540
56
33
7.2
0.58
7
49
41
9
53
0.4
31
30
10
1.936
1.464
48
31
7.1
0.52
7
30
45
03/07/14
9
44
52.3
28
46
32
2.004
1.391
40
28
6.9
0.46
7
10
50
23
10/07/14
9
38
17.4
26
10
60
2.060
1.322
33
24
6.8
0.43
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3
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292
14/08/14
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4
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18
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285
28/08/14
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19
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12
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-1
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-6
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-11
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2
25
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243
23
16/10/14
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-27
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18/12/14
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25/12/14
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2.117
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30
218
12
108
ALMANACCO 2014
54
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2
-1
-17
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r
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17
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17
22/01/14
25/01/14
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°
'
"
UA
UA
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°
h
m
°
°
°
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-5
48
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2
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h
Tramonta
Azim
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18/02/14
18
21/02/14
24/02/14
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h
sera
24
20
°
h
matt.
h
19.5
°
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9
1.082
Tramonta
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60
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1.0
25.7
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r
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'
"
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UA
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m
°
h
m
°
°
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1.021
°
52
°
51
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278
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24/08/14
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28/08/14
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19
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-7
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magn
veloc
h
h
Tramonta
Azim
matt.
sera
m
°
°
°
C/2013 A1 (Siding Spring)
Data
AR
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r
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fase
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22/07/14
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°
'
h
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°
h
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-2
29/07/14
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-1
12/08/14
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-49
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19/08/14
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-57
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-4
110
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1.30
-10
26/08/14
1
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-67
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2
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23
13
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-74
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-20
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16/09/14
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-59
36
42
0.960
1.550
109
38
7.4
2.11
1.510
100
41
7.4
23/09/14
18
4
12.6
-49
14
5
1.95
1.064
1.475
91
43
7.5
1.63
30/09/14
17
49
23.7
-40
40
29
1.197
1.446
82
43
7.7
1.28
14
34
150
20
14
211
6
07/10/14
17
42
8.5
-33
14/10/14
17
38
42.4
-28
53
14
1.346
1.424
73
42
7.9
0.99
13
11
138
20
28
223
10
29
39
1.500
1.408
65
40
8.1
0.78
12
10
129
20
27
231
21/10/14
17
37
27.2
13
-24
7
47
1.654
1.400
58
37
8.3
0.62
11
21
123
20
19
237
28/10/14
17
37
15
33.1
-20
30
34
1.802
1.399
51
33
8.4
0.52
10
37
118
20
8
242
04/11/14
17
16
38
32.0
-17
25
26
1.941
1.406
44
29
8.6
0.44
9
58
114
19
54
247
11/11/14
17
17
40
6.6
-14
43
15
2.068
1.420
38
25
8.8
0.39
9
21
110
19
39
250
16
18/11/14
17
42
6.8
-12
17
19
2.180
1.440
32
21
9.0
0.35
8
47
106
19
22
254
15
25/11/14
17
44
25.6
-10
2
31
2.278
1.468
27
18
9.2
0.33
8
13
103
19
6
257
13
02/12/14
17
46
56.8
-7
54
50
2.359
1.501
23
15
9.3
0.32
7
40
101
18
48
260
09/12/14
17
49
35.4
-5
51
2
2.424
1.540
20
13
9.5
0.31
7
8
98
18
31
262
-9
16/12/14
17
52
17.3
-3
48
23
2.472
1.584
20
12
9.7
0.31
6
36
95
18
14
265
-1
4
23/12/14
17
54
58.5
-1
44
25
2.505
1.633
22
13
9.8
0.31
6
3
92
17
56
268
5
1
30/12/14
17
57
33.8
0
23
5
2.521
1.685
25
14
10.0
0.32
5
31
89
17
39
271
11
-4
Unione Astrofili Italiani•www.uai.it
"
UA
UA
°
°
°/gio
Azim
-11
0
11
ALMANACCO 2014
8
109
Costellazioni
COSTELLAZIONI
Nel 1925 E. Delporte, su incarico dell’Unione Astronomica Internazionale definì con precisione i limiti delle attuali 88
costellazioni che compongono la sfera celeste. Delporte su La délimitation scientifique des constellations indica i
confini a mezzo di un sistema di meridiani e paralleli in cui gli estremi degli archi sono definiti da coordinate riferite
all’equinozio del 1875.0. Per effetto della precessione degli equinozi le coordinate di tutte le stelle in cielo cambiano in
continuazione e, allo stesso modo cambiano anche quelle degli archi che definiscono le costellazioni.
Nella tabella che segue è indicata, per l’anno 2014 in TU, l’ora di entrata del Sole nelle 13 costellazioni che esso
incontra lungo il percorso sull’eclittica. Il momento del passaggio è riferito al centro del Sole.
giorno e mese
ora
min
costellazione
20 gennaio
16 febbraio
12 marzo
19 aprile
14 maggio
21 giugno
21 luglio
10 agosto
17 settembre
31 ottobre
23 novembre
30 novembre
18 dicembre
00
10
12
00
11
19
00
23
00
12
15
03
11
23
56
24
33
57
27
15
15
30
44
53
43
19
Capricorno
Acquario
Pesci
Ariete
Toro
Gemelli
Cancro
Leone
Vergine
Bilancia
Scorpione
Ofiuco
Sagittario
longitudine solare
299°
327°
351°
28°
53°
90°
118°
138°
174°
218°
241°
247°
266°
51’
41’
51’
53’
37’
21’
12’
15’
03’
01’
16’
51’
27’
Si fa spesso confusione tra costellazioni stellari e segni dello Zodiaco. Questi ultimi, pur avendo lo stesso nome di
alcune costellazioni celesti, non hanno nessun nesso con esse. Pertanto, per esempio, la costellazione del Toro definita
dall’Unione Astronomica Internazionale nel 1925, non è legata in alcun modo con il segno zodiacale del Toro. I 12
segni dello Zodiaco suddividono l’eclittica il 12 settori di 30° ciascuno e sono quindi legati ai mesi e alle stagioni (vedi
pag. 9 in alto). L’entrata del Sole in TU nei settori zodiacali nel 2014 è la seguente:
giorno e mese
ora
min
segno
20 gennaio
18 febbraio
20 marzo
20 aprile
21 maggio
21 giugno
22 luglio
23 agosto
23 settembre
23 ottobre
22 novembre
21 dicembre
03
17
16
03
02
10
21
04
02
11
09
23
51
59
57
56
59
51
41
46
29
57
38
03
Acquario
Pesci
Ariete
Toro
Gemelli
Cancro
Leone
Vergine
Bilancia
Scorpione
Sagittario
Capricorno
longitudine solare
300°
330°
0°
30°
60°
90°
120°
150°
180°
210°
240°
270°
00’
00’
00’
00’
00’
00’
00’
00’
00’
00’
00’
00’
inizio della Primavera
inizio dell’Estate
inizio dell’Autunno
inizio dell’Inverno
GLI EMISFERI CELESTI NORD E SUD
Nelle due pagine che seguono sono rappresentate le mappe degli emisferi boreale ed australe con le 88 costellazioni che
compongono la sfera celeste. Intorno ai due cerchi è indicato il valore dell’ascensione retta con cui, come usando un
astrolabio, si può trovare l’ora del transito in meridiano di una determinata porzione di cielo. Infatti, in un luogo
qualsiasi, le stelle con ascensione retta uguale a 0h transitano in meridiano a mezzanotte vera all’equinozio d’autunno,
quelle con AR uguale a 6h al solstizio d’inverno, quelle con AR uguale a 12h all’equinozio di primavera e quelle con
AR uguale a 18h al solstizio d’estate. Ad esempio Betelgeuse, AR uguale 5h 56’, quindi vicina a 6h, transita in
meridiano a mezzanotte vera al solstizio d’inverno. Inoltre, siccome una stella anticipa il suo transito di circa due ore al
mese, si potrà per esempio dedurre che Betelgeuse il 21 novembre transita alle 2 del mattino, mentre il 21 gennaio
transita alle ore 22 locali.
110
ALMANACCO 2014
Astronomia
Costellazioni
MAPPA DEL CIELO BOREALE
Unione Astrofili Italiani•www.uai.it
ALMANACCO 2014
111
Costellazioni
MAPPA DEL CIELO AUSTRALE
112
ALMANACCO 2014
Astronomia
Costanti
COSTANTI ASTRONOMICHE E FISICHE
Velocità della luce
c=
Unità astronomica
UA =
Tempo luce per una unità astronomica
Anno luce (distanza percorsa dalla luce in un anno)
Parsec
(distanza alla quale la parallasse annua ha il valore di 1”)
299 792.458 km/s
149 597 870 km
499.004782 s
9.4607x1012 km
3.2616 anni luce
Sole
1.9891x1030 kg
1.41 g/cm3
696 265 km
31’.99266666
-26.86
+ 4.82
7°.25
8”.794148
617.5 km/s
Massa del Sole
Densità
Raggio equatoriale
Diametro apparente
(alla distanza di una UA)
Magnitudine visuale apparente
Magnitudine assoluta
(alla distanza di 10 Parsec)
Inclinazione dell’equatore solare sull’eclittica
Parallasse solare alla distanza di una UA
asen(a/UA) =
Velocità di fuga
elementi orbitali medi
Longitudine eclittica media
Anomalia media
Eccentricità dell’orbita
Longitudine media del perigeo
Obliquità media dell’eclittica
279.588574° + 0.98564736 d
356.410547° + 0.98560028 d
0.01670275 – 0.0000000012 d
283.178027° + 0.00004708 d
23.437458° - 0.00000036 d
lunghezze dei principali anni
Lunghezza dell’anno tropico
Lunghezza dell’anno siderale
Lunghezza dell’anno anomalistico
Lunghezza dell’anno delle eclissi
(da equinozio a equinozio)
(da stella fissa a stella fissa)
(da perigeo a perigeo)
(da nodo a nodo)
365.242190 d
365.256363 d
365.259636 d
346.620080 d
Luna
Massa della Luna
Densità
Raggio equatoriale
Diametro apparente
(alla distanza media di 384 400 km)
Magnitudine visuale con la Luna Piena
Inclinazione dell’equatore lunare sull’eclittica
Parallasse della Luna alla distanza media
Velocità di fuga
elementi orbitali medi
Longitudine eclittica media
Longitudine media del perigeo
Longitudine media del nodo ascendente
Inclinazione media dell’orbita sull’eclittica
262.643588° + 13.17639646 d
292.903546° + 0.11140344 d
214.318473° - 0.05295375 d
5°.1566898
lunghezze medie dei mesi lunari
Lunghezza media del mese sinodico
Lunghezza media del mese siderale
Lunghezza media del mese tropico
Lunghezza media del mese anomalistico
Lunghezza media del mese draconico
(da Luna Nuova a Luna Nuova)
(da stella fissa a stella fissa)
(da equinozio a equinozio)
(da perigeo a perigeo)
(da nodo a nodo)
365d
365d
365d
346d
7.36x1022 kg
3.33 g/cm3
1 737.4 km
31’.05
-12.7
1°.559
0°.9506808
2.38 km/s
29.530589 d
27.321662 d
27.321582 d
27.554550 d
27.212221 d
31’59”.26
05h
06h
06h
14h
48m
09m
13m
52m
45s.2
09s.8
52s.6
54s.9
31’03”
1° 32’ 32”,7
0° 57’ 02”.451
29d
27d
27d
27d
27d
12h
07h
07h
13h
05h
44m
43m
43m
18m
05m
02s.9
11s.6
04s.7
33s.1
35s.9
Terra
Massa della Terra
Densità
Raggio equatoriale della Terra
Coefficiente di appiattimento della Terra
Reciproco
Raggio polare della Terra
Velocità di fuga
(WGS84)
a=
f=
1/f =
b = a (1-f) =
5.9742 x 1024 kg
5.515 g/cm3
6 378.137 km
0.00335281
298.257223563
6 356.752 km
11.18 km/s
d = JD – 2456657.5 = giorno dell’anno + frazione di giorno dalle ore 0 di TT (il 1° gennaio2014 alle ore 0TT, d = 1)
Unione Astrofili Italiani•www.uai.it
ALMANACCO 2014
113
Le 100 stelle più brillanti
LE 100 STELLE PIÙ BRILLANTI DEL CIELO
In tabella sono riportate le coordinate e le magnitudini delle cento stelle più luminose del cielo. La posizione é riferita al giorno 2.6 luglio 2014
Stella
α
β
α
α
β
γ
β
α
γ
α
α
α
β
α
α
β
α
γ
β
δ
α
ε
ξ
κ
α
β
β
α
γ
α
ε
δ
η
α
α
β
ξ
γ
ε
δ
λ
β
ι
κ
α
α
β
α
δ
β
And
Cas
Phe
Cas
Cet
Cas
And
Eri
And
Ari
UMi
Cet
Per
Per
Tau
Ori
Aur
Ori
Tau
Ori
Lep
Ori
Ori
Ori
Ori
Aur
CMa
Car
Gem
CMa
CMa
CMa
CMa
Gem
CMi
Gem
Pup
Vel
Car
Vel
Vel
Car
Car
Vel
Hya
Leo
UMa
UMa
Leo
Leo
114
Alpheraz
Caph
Ankas
Shedar
Diphda
Mirach
Achernar
Almach
Hamal
Polare
Menkar
Algol
Mirfak
Aldebaran
Rigel
Capella
Bellatrix
Elnath
Mintaka
Arneb
Alnilam
Alnitak
Saiph
Betelgeuse
Menkalinan
Mirzam
Canopo
Alhena
Sirio
Adhara
Wezea
Aludra
Castore
Procione
Polluce
Naos
Regor
Avior
Suhail
Miaplacidus
Aspidiske
Alphard
Regolo
Merak
Dubhe
Zosma
Denebola
AR
00
00
00
00
00
00
01
01
02
02
02
03
03
03
04
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
06
06
06
06
06
06
07
07
07
07
07
08
08
08
08
09
09
09
09
09
10
11
11
11
11
09
09
26
41
44
57
10
38
04
07
49
03
09
25
36
15
17
25
27
32
33
36
41
48
55
00
23
24
38
45
59
08
24
35
40
46
04
09
22
45
08
13
17
22
28
09
02
04
14
49
ALMANACCO 2014
decl.
04.4
57.6
59.9
20.3
19.0
35.7
32.9
15.1
47.7
59.6
32.8
02.3
07.1
21.9
45.3
14.1
45.8
54.6
12.6
44.9
22.2
57.0
29.5
26.9
57.4
35.6
20.3
16.4
32.9
47.0
11.8
58.9
40.1
31.3
03.7
12.1
05.6
58.8
48.6
06.3
31.8
21.2
28.7
33.8
18.0
08.6
42.5
36.7
52.7
47.9
29
59
-42
56
-17
60
35
-57
42
23
89
04
41
49
16
-08
46
06
28
-00
-17
-01
-01
-09
07
44
-17
-52
16
-16
-28
-26
-29
31
05
27
-40
-47
-59
-54
-43
-69
-59
-55
-08
11
56
61
20
14
10
13
13
37
54
47
41
09
23
31
19
08
00
54
32
11
00
21
37
17
48
11
56
39
24
56
57
42
23
44
59
25
19
51
11
59
02
22
33
45
29
46
20
04
43
53
18
40
26
29
14
47
38
00
26
42
49
48
55
49
33
45
38
42
14
09
40
42
06
22
46
37
09
56
31
51
50
15
08
13
33
01
56
19
13
24
41
47
23
45
30
37
11
23
19
45
16
21
39
27
mag.
l
2.06
2.27
2.39
2.23
2.04
2.47
2.06
0.46
2.26
2.00
2.02
2.53
2.12
1.79
0.85
0.12
0.08
1.64
1.65
2.23
2.58
1.70
2.03
2.06
0.50
1.90
1.98
-0.72
1.93
-1.46
1.50
1.84
2.45
1.98
0.38
1.14
2.25
1.78
1.86
1.96
2.21
1.68
2.25
2.50
1.98
1.35
2.37
1.80
2.56
2.14
γ
δ
γ
α
γ
γ
β
ε
ξ
α
ε
η
ξ
β
θ
α
η
α
α
β
β
α
δ
β
α
ξ
α
ε
η
λ
α
θ
κ
γ
ε
α
σ
ξ
α
γ
α
α
ε
α
ε
α
β
α
β
α
Stella
UMa
Cen
Crv
Cru
Cru
Cen
Cru
UMa
UMa
Vir
Cen
UMa
Cen
Cen
Cen
Boo
Cen
Cen
Lup
UMi
Lib
CrB
Sco
Sco
Sco
Oph
TrA
Sco
Oph
Sco
Oph
Sco
Sco
Dra
Sgr
Lir
Sgr
Sgr
Aql
Cyg
Pav
Cyg
Cyg
Cep
Peg
Gru
Gru
PsA
Peg
Peg
Phecda
Gienah
Acrux
Gacrux
Mimosa
Alioth
Mizar
Spica
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Astronomia