A veces, por la noche, mirarás a las estrellas y éstas parecerán brillar, volviéndose más brillantes y oscuras en ráfagas.
¿Por qué pasó esto? ¿Esto se debe a nuestra atmósfera? ¿Brillarían si estuvieras en el espacio? ¿Qué tal mirar desde otro planeta en nuestro sistema solar?
Las estrellas tienden a parpadear por dos razones principales: primero, las estrellas están muy lejos (la estrella más cercana está a unos 4 años luz del Sol) y, por lo tanto, se consideran fuentes puntuales. Segundo, la Tierra tiene una atmósfera. La atmósfera de la Tierra es turbulenta y, por lo tanto, todas las imágenes que se ven a través de ella tienden a "nadar". Por lo tanto, a veces un solo punto en el "espacio de objeto" se asigna a varios puntos en el "espacio de imagen", y a veces no se asigna en absoluto. Dado que las estrellas se ven como puntos únicos, a veces parecen más brillantes, a veces incluso parecen desaparecer.
Si lo miras en otro planeta de nuestro sistema solar, dependerá de la propia atmósfera del planeta. Si miras las estrellas en Marte, la atmósfera es muy delgada, las estrellas no centellearán tanto. Lo mismo para Mercurio. En Venus, la atmósfera es tan espesa que no verás nada aparte de la atmósfera misma (si no estás abrumado por la presión de la atmósfera, por cierto ...).
Bueno, la presión atmosférica no nos afecta tanto, no tanto como la gravedad del planeta mismo. Venus y la Tierra tienen una gravedad similar, por lo que la presión es lo que nos hace sentir que pesamos más de lo que realmente pesamos en una atmósfera espesa. La presión del aire en sí varía día a día, hora por hora, incluso segundo por segundo, por lo que un barógrafo (como un barómetro pero que representa gráficamente la presión en lugar de solo medirlo) tiene variaciones significativas y pequeñas en la presión del aire. Y hemos podido sobrevivir a la alta y baja presión de aire durante miles de años.
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No podías sobrevivir a la presión sobre Venus (o la temperatura). La presión atmosférica en la superficie de Venus es equivalente a casi 3,000 pies de profundidad en el océano. Eso mataría a un humano bastante rápido, aunque hay animales que pueden sobrevivir a esas presiones. Elefantes marinos y cachalotes, por ejemplo.
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El centelleo es causado por la turbulencia Y la refracción en la atmósfera. La refracción dobla la luz de la estrella y el movimiento aleatorio de la turbulencia hace que la flexión cambie de dirección, haciendo que la estrella parezca centellear.
Esto sucederá con cualquier objeto, pero es más notable en las estrellas porque están tan lejos que parecen un punto de luz. El efecto es menos obvio en los planetas ya que podemos resolver su tamaño, aunque en tiempos particularmente turbulentos, los planetas también pueden parecer parpadear.
@ Aaron: ¿Podría la estrella más pequeña en esa imagen estar más cerca que las estrellas parpadeantes más grandes? ¿Y el tamaño determina la distancia o la masa determina el tamaño?
El centelleo es causado por la turbulencia Y la refracción en la atmósfera. La refracción dobla la luz de la estrella y el movimiento aleatorio de la turbulencia hace que la flexión cambie de dirección, haciendo que la estrella parezca centellear.
Esto sucederá con cualquier objeto, pero es más notable en las estrellas porque están tan lejos que parecen un punto de luz. El efecto es menos obvio en los planetas ya que podemos resolver su tamaño, aunque en tiempos particularmente turbulentos, los planetas también pueden parecer parpadear.
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