4. Se alinea el telescopio con el objeto conocido quedando la declinación en su posición correcta, hecho que ocurrirá si el telescopio está correctamente alineado con la Polar.
5. Se restan las coordenadas de A.R. del objeto buscado con las coordenadas de A.R. del objeto conocido.
6. El resultado de esta diferencia se traslada al círculo de A.R. del telescopio que debe encontrarse alineado con el objeto conocido, de tal modo que si la A.R. del objeto buscado es mayor que la A.R. del objeto conocido, en el círculo de A.R. debe aparecer dicha diferencia y mover el telescopio en A.R. hasta que señale 0 horas. Pero si la A.R. del objeto buscado es menor que la A.R. del objeto conocido entonces se coloca en 0 horas cuando esté alineado con el objeto conocido y se mueve hasta que la A.R. señale esa diferencia obtenida sobre el círculo de A.R.
7. Cuando se mueva el telescopio en declinación, para que esta tenga la declinación del objeto celeste buscado y miremos por el buscador, debe aparecer en el campo del buscador el objeto celeste buscado. Si este objeto es demasiado pequeño o/y débil, tendría que ser observado a través del ocular siempre el de menor potencia que tengamos, ya que los círculos de A.R. y DEC. no son lo suficientemente exactos como para que confiemos que acertemos a la primera, además es muy difícil una alineación con la Polar perfecta, por lo que es casi seguro que tendremos que hacer un pequeño barrido de la zona localizada para encontrar el objeto celeste.
8. Por último es aconsejable hacer una serie de ensayos con varios objetos conocidos para saber si tenemos correctamente alineado el telescopio antes de acometer una búsqueda de un objeto celeste cuya posición exacta desconozcamos.
Para el cálculo de las diferencias entre las ascensiones rectas del objeto celeste buscado y del objeto celeste conocido puedes rellenar los siguientes campos.
Información extraída de la web El telescopio de aficionado.
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