Telescopio espacial



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El telescopio espacial Hubble orbitando la Tierra (1997).

Un telescopio espacial es un telescopio colocado más allá de la atmósfera . El telescopio espacial tiene la ventaja sobre su contraparte terrestre de no ser perturbado por la atmósfera terrestre. Esto distorsiona la radiación luminosa (... infrarroja, visible, ultravioleta ...) y absorbe una gran parte de ella (especialmente infrarroja y ultravioleta).

Desde la década de 1960, los avances en astronáutica han hecho posible enviar telescopios espaciales de varios tipos al espacio, el más conocido de los cuales es el telescopio espacial Hubble . Estos instrumentos ahora juegan un papel importante en la recopilación de información sobre planetas distantes, estrellas , galaxias y otros objetos celestes.

Características de un telescopio espacial

Un telescopio espacial es un telescopio instalado en el espacio para observar planetas distantes, galaxias y otros objetos celestes.

Los telescopios espaciales se pueden clasificar en dos categorías principales:

  • telescopios que observan toda la bóveda celeste;
  • telescopios que hacen observaciones en fracciones seleccionadas del cielo.

Orbita

Idealmente, el satélite de observación astronómica se coloca en una órbita lo más lejos posible de la luz o de las perturbaciones electromagnéticas. La Tierra y la Luna pueden ser una gran fuente de perturbaciones. Para escapar de esto, ciertos satélites astronómicos se colocan en órbitas que los mantienen permanentemente alejados de estas dos estrellas: el punto L2 de Lagrange del conjunto Tierra-Sol (por ejemplo Planck, Herschel), órbita heliocéntrica tras la estela de la Tierra con unas semanas retraso (por ejemplo, Kepler). En el pasado, sin embargo, los satélites en órbita baja eran en gran parte la mayoría. Algunos satélites astronómicos se encuentran en órbitas terrestres con alta excentricidad (Integral, Granat, XMM-Newton) para permitir observaciones fuera de los cinturones de Van Allen (las partículas dentro de los cinturones perturban las mediciones) y tienen tiempos de observación largos e ininterrumpidos (una periodicidad larga limita el número de interrupciones vinculadas al paso detrás de la Tierra).

Instrumentación

Resolución

La resolución de los telescopios en el visible es hoy mejor que la de los telescopios terrestres: solo está limitada por la carga útil de los lanzadores existentes y el costo de construir un gran telescopio espacial. La construcción del lanzador pesado SLS podría permitir el lanzamiento de un telescopio espacial equipado con un espejo de 8 a 17  metros (proyecto del Telescopio Espacial de Gran Apertura de Tecnología Avanzada).

Esperanza de vida

El satélite de observación astronómica, al igual que los demás satélites, debe permanecer en órbita y apuntar al objeto observado para cumplir su misión, que requiere la disponibilidad de propulsores . Por tanto, la vida útil está condicionada por la cantidad de propulsor transportado, porque las operaciones de mantenimiento de un satélite, como las que se realizan para el telescopio Hubble, son demasiado caras para ser consideradas en un caso normal. Algunos satélites de observación astronómica, como los telescopios infrarrojos, utilizan sensores que requieren refrigerante (helio líquido). Esto se agota gradualmente, lo que limita el tiempo durante el cual el satélite puede tomar sus mejores medidas.

Ventajas del telescopio espacial

Varios fenómenos obstaculizan la observación astronómica desde el suelo: la turbulencia natural del aire, que interrumpe el camino de los fotones y reduce la calidad de la imagen, limita la resolución a alrededor de un segundo de arco. Very Large Telescope) pueden contrarrestar la turbulencia gracias a su óptica adaptativa . En el campo de la radiación visible, un telescopio espacial puede observar un objeto cien veces menos luminoso de lo que puede ser técnicamente observable desde el suelo. Además, una gran parte del espectro electromagnético es total (Gamma, X, etc.) o parcialmente ( infrarrojo y ultravioleta ) absorbido por la atmósfera y, por tanto, solo puede observarse desde el espacio. La observación de la luz desde el suelo también se ve cada vez más obstaculizada por la contaminación lumínica de las numerosas fuentes de luz artificial.

Solo la radiación visible y las radiofrecuencias no son atenuadas por la atmósfera terrestre. La astronomía espacial juega un papel fundamental para otras longitudes de onda . Ha cobrado una gran importancia en la actualidad gracias a telescopios como Chandra o XMM-Nexton.

Histórico

En Estados Unidos, la creación de un telescopio espacial es mencionada por primera vez en 1946 por Lyman Spitzer , profesor e investigador de la Universidad de Yale, quien demuestra en su artículo titulado "Las ventajas de un observatorio extraterrestre en el campo de la astronomía" que un telescopio colocado en el espacio ofrece una gran cantidad de ventajas porque explica los filtros de la atmósfera terrestre y distorsiona la luz proveniente de las estrellas. Incluso el telescopio más avanzado no puede escapar de este fenómeno, mientras que un telescopio en órbita puede hacerlo. Además, la atmósfera bloquea gran parte del espectro electromagnético como los rayos X emitidos por fenómenos de alta temperatura en estrellas y en otros objetos para que no se pueda detectar. Un telescopio espacial también podría permitir a los científicos medir este tipo de emisión.

Los primeros observatorios astronómicos eran solo proyectiles lanzados por un cohete sonoro para salir brevemente de la atmósfera; hoy en día, los telescopios se ponen en órbita por períodos que pueden variar desde unas pocas semanas (misiones a bordo del transbordador espacial estadounidense ) hasta algunos años. Se ha puesto en órbita una gran cantidad de observatorios espaciales y la mayoría de ellos ha mejorado significativamente nuestro conocimiento cosmológico. Algunos de estos observatorios han completado sus misiones, mientras que otros aún están en funcionamiento. Los telescopios espaciales son lanzados y mantenidos por agencias espaciales: NASA , Agencia Espacial Europea , Agencia Espacial Japonesa y Roskosmos para Rusia .

Satélites astronómicos

Los satélites espaciales astronómicos se pueden clasificar según las longitudes de onda que observan: radiación gamma, radiación X, ultravioleta, luz visible, infrarroja, radio milimétrica y radio. El término telescopio se reserva generalmente para instrumentos que utilizan óptica, lo que no es el caso de los satélites astronómicos que observan radiación Gamma, X y de radio. Algunos satélites pueden observar varios rangos (aparecen varias veces en la tabla siguiente). Los instrumentos que estudian los núcleos y / o electrones de la radiación cósmica así como los que detectan ondas gravitacionales se incluyen en la categoría de satélites astronómicos.

Observatorios de radiación gamma

Los telescopios gamma recogen y miden la radiación gamma de alta energía emitida por fuentes celestes. Esta radiación es absorbida por la atmósfera y debe observarse desde globos  de gran altitud ( telescopios de globos ) o desde el espacio. La radiación gamma puede ser generada por supernovas , estrellas de neutrones , púlsares y agujeros negros . También se han detectado erupciones gamma, que liberan altas energías, sin identificar su origen.

apellido Agencia Espacial Fecha de lanzamiento Fin de la misión Localización Ref (s)
Observatorio astronómico de alta energía 3 (HEAO 3) NASA 1979-09-20 1981-05-29 eo00486.4Órbita terrestre (486,4504,9  km )
Astrorivelatore Gamma ad Immagini LEggero (AGILE) UPS 2007-04-23 - eo00524Órbita terrestre (524553  km )
Observatorio de rayos gamma de Compton (CGRO) NASA 1991-04-05 2000-06-04 eo00362Órbita terrestre (362457  km )
COS-B ESA 1975-08-09 1982-04-25 eo00339Órbita terrestre (339,699,876  km )
Gama RSA 1990-07-01 1992-00-001992 eo00375Órbita terrestre (375  km )
Telescopio espacial de rayos gamma Fermi NASA 2008-05-14 - eo00550Órbita terrestre (555  km )
Granat CNRS y IKI 1989-12-01 1999-05-25 eo02000Órbita terrestre ( 2.000 - 200.000  km )
Explorador de transitorios de alta energía 2 (HETE 2) NASA 2000-10-09 - eo00590Órbita terrestre ( 590 - 650  km )
Laboratorio Internacional de Astrofísica de Rayos Gamma (INTEGRAL) ESA 2002-10-17 - eo00639Órbita terrestre ( 639 - 153.000  km )
Generador de  imágenes de rayos gamma de baja energía (en) (LEGRI) INTA 1997-05-19 2002-02-00 eo00600Órbita terrestre (600  km )
Segundo pequeño satélite de astronomía (SAS 2) NASA 1972-11-15 1973-06-08 eo00443Órbita terrestre ( 443 - 632  km )
Explorador rápido de ráfagas de rayos gamma (SWIFT) NASA 2004-11-20 - eo00585Órbita terrestre ( 585 - 604  km )

Observatorios espaciales de rayos X

Los telescopios de rayos X miden los rayos X emitidos por fotones de alta energía. Estos no pueden atravesar la atmósfera y, por lo tanto, deben observarse desde la atmósfera superior o desde el espacio. Varios tipos de objetos celestes emiten rayos X desde cúmulos de galaxias a través de agujeros negros o núcleos galácticos activos hasta objetos galácticos como remanentes de supernovas o estrellas y estrellas dobles con una enana blanca. Algunos cuerpos del sistema solar emiten rayos X, el más notable siendo la Luna, aunque la mayor parte de la radiación X de la Luna proviene del reflejo de los rayos X del Sol. Se cree que la combinación de muchas fuentes de radiación X no identificadas es la fuente de radiación X de fondo.

apellido Agencia Espacial Fecha de lanzamiento Fin de la misión Localización Ref (s)
Una encuesta de todo el cielo de rayos X de imágenes de banda ancha (ABRIXAS) DLR 1999-04-28 1999-07-01 eo00549Órbita terrestre ( 549 - 598  km )
Satélite avanzado de cosmología y astrofísica (ASCA) NASA e ISAS 1993-02-20 2001-03-2 eo00523.6Órbita terrestre ( 523,6 - 615,3  km )
ÁGIL UPS 2007-04-23 - eo00524Órbita terrestre (524553  km )
Ariel V Consejo de Investigación de Ciencia e Ingeniería  (in) y NASA 1974-10-15 14 de marzo de 1980 eo00520Órbita terrestre (520  km )
Matriz de sensores de imágenes de rayos X de baja energía (Alexis) LANL 1993-03-25 2005-00-002005 eo00749Órbita terrestre (749844  km )
Aryabhata ISRO 1975-04-19 1975-04-23 eo00563Órbita terrestre (563619  km )
Astrón IKI 1983-03-23 1989-06-00 eo02000Órbita terrestre (2.000-200.000  km )
Astronomische Nederlandse Satelliet (ANS) SRON 1974-08-30 1976-06-00 eo00266Órbita terrestre (266-1176  km )
Astrosat ISRO 2015-09-28 - eo00650Órbita terrestre (650  km )
Beppo-SAX UPS 1996-04-30 2002-04-30 eo00575Órbita terrestre (575594  km )
Telescopio de rayos X de banda ancha (Astro 1) NASA 1990-12-2 1990-12-11 eo00500Órbita terrestre (500  km )
Chandra NASA 1999-06-23 - eo09942Órbita terrestre (9,942-140,000  km )
Observatorio Constellation-X  (en) NASA TBA - -
COS-B ESA 1975-08-09 1982-04-25 eo00339.6Órbita terrestre (339,699,876  km )
Satélite de radiación cósmica (CORSA) ES COMO 1976-02-06 1976-02-06 No se puede iniciar
Observatorio del Universo Oscuro  (en) NASA TBA - eo00600Órbita terrestre (600  km )
Observatorio Einstein (HEAO 2) NASA 1978-11-13 1981-04-26 eo00465Órbita terrestre (465476  km )
EXOSAT ESA 1983-05-26 1986-04-08 eo00347Órbita terrestre (347-191,709  km )
Ginga (Astro-C) ES COMO 1987-02-05 1991-11-01 eo00517Órbita terrestre (517708  km )

Granat CNRS y IKI 1989-12-01 1999-05-25 eo02000Órbita terrestre ( 2.000 - 200.000  km )
Hakucho ES COMO 1979-02-21 16 de abril de 1985 eo00421Órbita terrestre (421433  km )

Observatorio astronómico de alta energía 1 (HEAO 1) NASA 1977-08-12 1979-01-09 eo00445Órbita terrestre (445  km )

Observatorio astronómico de alta energía 3 (HEAO 3) NASA 1979-09-20 1981-05-29 eo00486.4Órbita terrestre (486,4504,9  km )
Explorador de transitorios de alta energía 2 (HETE 2) NASA 2000-10-09 - eo00590Órbita terrestre (590650  km )
Laboratorio Internacional de Astrofísica de Rayos Gamma (INTEGRAL) ESA 2002-10-17 - eo00639Órbita terrestre (639-153.000  km )
Matriz de telescopio espectroscópico nuclear (NuSTAR) NASA 2012-06-13 - eo00525Órbita terrestre (525  km )
ROSAT NASA y DLR 1990-06-01 1999-02-12 eo00580Órbita terrestre (580  km )

Explorador de cronometraje de rayos X de Rossi NASA 1995-12-30 eo00409Órbita terrestre (409  km )

Spectrum-X-Gamma IKI y NASA 2010-00-002010 - -
Suzaku (ASTRO-E2) JAXA y NASA 2005-06-10 - eo00550Órbita terrestre (550  km )
Explorador de ráfagas de rayos gamma veloz NASA 2004-11-20 - eo00585Órbita terrestre (585604  km )
Tenma ES COMO 1983-02-20 1989-01-19 eo00489Órbita terrestre (489503  km )
Tercer pequeño satélite de astronomía (SAS-C) NASA 1975-05-07 1979-04-00 eo00509Órbita terrestre (509516  km )
Uhuru NASA 1970-12-12 1973-03-00 eo00531Órbita terrestre (531572  km )
Misión de espectroscopia de universo en evolución de rayos X (XEUS) ESA canceladoCancelado - -
XMM-Newton ESA 1999-12-10 - eo07365Órbita terrestre ( 7.365 - 114.000  km )

Telescopios ultravioleta

Los telescopios ultravioleta realizan sus observaciones en el rango de onda ultravioleta, es decir entre 100 y 3200  Å . La luz en estas longitudes de onda es absorbida por la atmósfera de la Tierra, por lo que las observaciones deben realizarse en la atmósfera superior o desde el espacio. Los objetos celestes que emiten radiación ultravioleta incluyen el Sol, otras estrellas y galaxias.

apellido Agencia Espacial Fecha de lanzamiento Fin de la misión Localización Ref (s)
Astro-2 NASA 1993-04-02 1993-03-18 eo00349Órbita terrestre (349-363  km )
Astrón IKI 1983-03-23 1989-06-00 eo02000Órbita terrestre (2000-200000  km )
Astronomische Nederlandse Satelliet (ANS) SRON 1974-08-30 1976-06-00 eo00266Órbita terrestre (266-1176  km )
Astrosat ISRO 2009-04-00 - eo00650Órbita terrestre (650  km )
Telescopio de rayos X de banda ancha / Astro 1 NASA 1990-12-02 1990-12-11 eo00500Órbita terrestre (500  km )
Observatorio Copérnico NASA 1972-08-21 1980-00-001980 eo00713Órbita terrestre (713724  km )
Espectrómetro interestelar cósmico caliente (CHIPS) NASA 2003-01-13 - eo00578Órbita terrestre (578594  km )
Explorador ultravioleta extremo (EUVE) NASA 1992-06-07 2002-01-30 eo00515Órbita terrestre (515-527  km )
Explorador espectroscópico ultravioleta lejano (FUSE) NASA y CNES y CSA 1999-06-24 2007-07-12 eo00752Órbita terrestre (752767  km )
Explorador de Galaxy Evolution (GALEX) NASA 2003-04-28 eo00691Órbita terrestre (691697  km )
Hubble NASA 1990-04-24 - eo00586.47Órbita terrestre (586,47610,44  km )
Explorador ultravioleta internacional (IUE) ESA y la NASA y SERC 1978-01-26 1996-09-30 eo32050Órbita de la Tierra ( 32050 - 52 254  km )
Instituto Avanzado de Ciencia y Tecnología de Corea, satélite 4 (Kaistsat 4) KARI 2003-09-27 - eo00675Órbita terrestre ( 675 - 695  km )
OAO-2 NASA 1968-12-07 1973-01-00 eo00749Órbita terrestre (749758  km )
Explorador de ráfagas de rayos gamma veloz (Swift) NASA 2004-11-20 - eo00585Órbita terrestre (585604  km )
Explorador ultravioleta de la Universidad de Tel Aviv  (en) (TAUVEX) Agencia espacial israelí - -
WSO-UV Roscosmos 2015 - Órbita geosincrónica
Telescopio público (PST) Astrofacto 2019 - Órbita terrestre (800  km )

Telescopios de luz visible

La astronomía de luz visible es la forma más antigua de observar las estrellas. Se relaciona con la radiación visible (entre 4.000 y 8.000  Å ). Un telescopio óptico colocado en el espacio no sufre las deformaciones ligadas a la presencia de la atmósfera terrestre, lo que le permite proporcionar imágenes con mayor resolución. Los telescopios ópticos se utilizan para estudiar, entre otras cosas, estrellas , galaxias , nebulosas y discos protoplanetarios .

apellido Agencia Espacial Fecha de lanzamiento Fin de la misión Localización Ref (s)
Astrosat ISRO 2009-04-00 - eo00650Órbita terrestre (650  km )
COROT CNES y ESA 2006-12-27 eo00872Órbita terrestre (872884  km )
Telescopio espacial de energía oscura NASA y DOE No definida - -
Gaia ESA planeado en 2013-12-19 - Point de Lagrange L2 (Lissajous)
Hipparcos ESA 1989-08-08 1993-04-00 eo00223Órbita terrestre (22335,632  km )
Hubble NASA 1990-04-24 - eo00586.47Órbita terrestre (586,47610,44  km )
Kepler NASA 2009-03-06 - Punto de Lagrange L2
LA MAYORÍA ESO ES 2003-06-30 - eo00819Órbita terrestre (819-832  km )
Observatorio Astronómico SIM Lite NASA Cancelado - -
Explorador de ráfagas de rayos gamma veloz NASA 2004-11-20 - eo00585Órbita terrestre (585604  km )
Buscador de planetas terrestres NASA Cancelado - -

Telescopios infrarrojos

La radiación infrarroja tiene una energía más baja que la luz visible y, por lo tanto, es transmitida por objetos más fríos. Esta radiación permite observar los siguientes objetos: estrellas frías que incluyen enanas marrones , nebulosas y galaxias con un corrimiento al rojo significativo .

apellido Agencia Espacial Fecha de lanzamiento Fin de la misión Localización Ref (s)
Akari (ASTRO-F) JAXA 2006-02-21 - eo00586.47Órbita terrestre (586,47610,44  km )
Darwin ESA Cancelado - la granjaPunto de Lagrange L2
Herschel ESA y NASA 2009-05-06 - la granjaPunto de Lagrange L2
IRAS NASA 1983-01-25 1983-11-21 eo00889Órbita terrestre (889903  km )
Observatorio espacial infrarrojo (ISO) ESA 1995-11-17 1998-05-16 eo01000Órbita terrestre (1.000 a 70.500  km )
Telescopio infrarrojo en el espacio ISAS y NASDA 1995-03-18 1995-03-25 eo00486Órbita terrestre (486  km )
Telescopio espacial James Webb NASA 2018-00-00Programado para 2018, aplazado hasta 2021 - -
Experimento espacial de mitad de curso (MSX) USN 1996-04-24 1997-02-26 eo00900Órbita terrestre (900  km )
Telescopio espacial Spitzer NASA 2003-08-25 así que 0,98Órbita solar (0,98-1,02  AU )
Satélite de astronomía de ondas submilimétricas (SWAS) NASA 1998-12-06 - eo00638Órbita terrestre (638651  km )
Buscador de planetas terrestres NASA TBA - -
Explorador de infrarrojos de campo amplio (WIRE) NASA 1999-03-05 - -
Explorador de levantamientos infrarrojos de campo amplio (WISE) NASA - eo00500Órbita terrestre (500  km )

Ondas milimétricas y submilimétricas

A frecuencias milimétricas, los fotones son muy numerosos pero tienen muy poca energía. Entonces tienes que recolectar mucho. Esta radiación permite medir el fondo cosmológico difuso , la distribución de las fuentes de radio, así como el efecto Sunyaev-Zel'dovich , así como la radiación de sincrotrón y la radiación continua de frenado de nuestra galaxia.

apellido Agencia Espacial Fecha de lanzamiento Fin de la misión Localización Ref (s)
COBE NASA 1989-11-18 1993-12-23 eo00900Órbita terrestre (900  km )
Odin SSC 2001-02-20 - eo00622Órbita terrestre (622  km )
Planck ESA 2009-05-06 la granjaPunto de Lagrange L2
WMAP NASA 2001-06-30 - la granjaPunto de Lagrange L2

Radiotelescopios espaciales

La atmósfera es transparente a las ondas de radio, por lo que los radiotelescopios colocados en el espacio se utilizan generalmente para realizar interferometría de base muy larga . Un telescopio se basa en la Tierra mientras que un observatorio se coloca en el espacio: al sincronizar las señales recogidas por estas dos fuentes, se simula un radiotelescopio, cuyo tamaño sería la distancia entre los dos instrumentos. Las observaciones realizadas con este tipo de instrumento incluyen restos de supernovas , lentes gravitacionales , máseres , galaxias en explosión formadoras de estrellas y muchos otros objetos celestes.

apellido Agencia Espacial Fecha de lanzamiento Fin de la misión Localización Ref (s)
Laboratorio altamente avanzado de comunicaciones y astronomía (HALCA o VSOP) ES COMO 1997-02-12 2005-11-30 eo00560Órbita terrestre (560-21.400  km )
RadioAstron IKI 2011 - eo10000Órbita terrestre ( 10,000 - 390,000  km )
VSOP-2 JAXA 2012-00-002012 - -

Detección de partículas

Algunos observatorios espaciales están especializados en la detección de radiación cósmica y electrones . Estos pueden ser emitidos por el Sol , nuestra galaxia ( radiación cósmica ) y fuentes extragalácticas (radiación cósmica extragaláctica). También hay radiación cósmica de alta energía emitida por los núcleos de las galaxias activas .

apellido Agencia Espacial Fecha de lanzamiento Fin de la misión Localización Ref (s)
Observatorio de Astrofísica de Altas Energías 3 (HEAO 3) NASA 1979-09-20 1981-05-29 eo0046.4Órbita terrestre (486,4504,9  km )
Astromag Free-Flyer  (en) NASA 2005-01-01 - eo00500Órbita terrestre (500  km )
Carga útil para exploración de materia de antimateria y astrofísica de núcleos ligeros (PAMELA) ASI , INFN , RSA , DLR y SNSB 2006-05-15 - eo00350Órbita terrestre (350610  km )
Espectrómetro magnético alfa (AMS) ESA y NASA 2011-04-19 - eo00330Estación espacial internacional (órbita terrestre de 330 a 410  km )

Ondas gravitacionales

La observación de ondas gravitacionales , predicha por la relatividad general , es un campo nuevo. Existe un proyecto de observatorio espacial, eLISA (Antena espacial de interferómetro láser evolucionado) , de la Agencia Espacial Europea, cuyo lanzamiento no se produciría antes de 2034 si se selecciona el proyecto. El telescopio utiliza la técnica de interferometría .

apellido Agencia Espacial Fecha de lanzamiento Fin de la misión Localización Ref (s)
Antena espacial de interferómetro láser evolucionado (eLISA) ESA Proyecto - so1Órbita solar (alrededor de 1  AU  ; en órbita terrestre)

Ver también

Artículos relacionados

Notas y referencias

Referencias

  1. CNES Sciences: página de Astronomía
  2. NASA: "" Una breve historia del telescopio espacial Hubble ""
  3. rayos gamma  " , la NASA (consultado el 1 er de marzo de 2008 )
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Por el momento, hasta aquí el conjunto de la información que hemos logrado recabar sobre Telescopio espacial, confiamos en que sea útil a tus propósitos. Si la respuesta es afirmativa, por favor, recuerda recomendarnos entre tus personas cercanas y familiares, y ten en cuenta que puedes acceder a nosotros siempre que lo consideres necesario. Si pese a nuestro esfuerzo, te parece que aquello que mostramos relativo a Telescopio espacial muestra datos incorrectos o es necesario añadir información o revisar, te agradeceremos que que nos lo indiques. Dispensar la mejor y más considerable información relativo a Telescopio espacial y en relación con cualquier otro asunto es donde reside la piedra angular de esta web; nos motiva el mismo objetivo que eventualmente motivó a las mentes responsables del proyecto de la Enciclopedia, y por esa razón queremos que lo que has hallado en esta web relativo a Telescopio espacial haya contribuido para desarrollar tus habilidades.

Opiniones de nuestros usuarios

Estefania Pardo Ramos

Pensaba que ya sabía todo sobre Telescopio espacial, pero en este artículo he comprobado que ciertos detalles que tenía por buenos no lo eran tanto. Gracias por la información.

Alfredo Hernandez Gimeno

Buen artículo de Telescopio espacial.

Maria Pilar Mena Menendez

¡Por fin! Hoy en día parece que si no te escriben artículos de diez mil palabras no están contentos. Señores redactores de contenidos, este SÍ es un buen artículo sobre Telescopio espacial.

Sara Diaz Domingo

A veces cuando buscas información en internet sobre algo encuentras artículos demasiado largos que se empeñan en hablar de cosas que no te interesan. Este artículo sobre Telescopio espacial me ha gustado porque va al grano y habla justo de lo que yo quiero, sin perderse en información inútil.