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1. INSTITUTO DE ASTROFÍSICA DE CANARIAS (IAC) El Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC) es un centro de investigación español internacionalizado y seleccionado por el Gobierno español como "Centro de Excelencia Severo Ochoa". Está integrado por: .- Su sede central en La Laguna (Tenerife). .- El Centro de Astrofísica en La Palma(CALP) .- El Observatorio del Teide (OT), en Izaña (Tenerife). .- El Observatorio del Roque de Los Muchachos(ORM), en Garafía (La Palma). Los fines del IAC son la investigación astrofísica, el desarrollo de instrumentación científica, la formación del personal investigador, la administración del Observatorio del Teide y del Observatorio del Roque de Los Muchachos y la divulgación de la ciencia. El IAC tiene su sede central, en La Laguna (Tenerife), que es el lugar de trabajo habitual de la mayor parte de su personal científico, tecnológico y de soporte. También en dicha sede se concentran las instalaciones para desarrollar la instrumentación científica. El IAC cuenta además con otra sede, el Centro de Astrofísica de La Palma(CALP). Administrativamente, el IAC es un Consorcio Público, integrado por la Administración General del Estado Español, la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, la Universidad de La Laguna y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). La participación de las instituciones de los diversos países en los Observatorios se realiza a través de un Comité Científico Internacional (CCI). Una Comisión para la Asignación de Tiempo (CAT) reparte el tiempos de observación que corresponde a España en cada uno de los telescopios instalados en los Observatorios del IAC. La excepcional calidad del cielo de Canarias para la observación astronómica está protegida por ley. El IAC dispone de una Oficina Técnica para la Protección de la Calidad del Cielo (OTPC) que vigila la aplicación permanente de esta ley. También dispone de un grupo científico que se ocupa de hacer un seguimiento continuo de los parámetros que determinan la calidad astronómica de los observatorios del IAC ( Grupo de Calidad del Cielo). El Programa de Investigación del IAC comprende proyectos tanto de investigación astrofísica como de desarrollo tecnológico. Entre las actividades del IAC se encuentra también la formación universitaria y la difusión cultural. El IAC ha dedicado un gran esfuerzo al desarrollo tecnológico para el diseño y construcción de un gran telescopio de 10,4 metros de diámetro: Gran Telescopio de Canarias , (GTC), que está situado en el Observatorio Roque de Los Muchachos.

1. INSTITUTO DE ASTROFÍSICA DE CANARIAS (IAC)...El Gran Telescopio CANARIAS (GTC) es un telescopio reflector con un espejo primario de 10,4 metros de diámetro. Diseñado con las

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1.INSTITUTODEASTROFÍSICADECANARIAS(IAC)El Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC) es un centro de investigaciónespañol internacionalizado y seleccionado por el Gobierno español como"CentrodeExcelenciaSeveroOchoa".Estáintegradopor:.-SusedecentralenLaLaguna(Tenerife)..-ElCentrodeAstrofísicaenLaPalma(CALP).-ElObservatoriodelTeide(OT),enIzaña(Tenerife)..-ElObservatoriodelRoquedeLosMuchachos(ORM),enGarafía(LaPalma).Los fines del IAC son lainvestigaciónastrofísica, eldesarrollo deinstrumentación científica, laformacióndel personal investigador, laadministración delObservatorio delTeide y delObservatorio del Roque deLos Muchachos y la divulgación de laciencia.ElIACtienesusedecentral,enLaLaguna(Tenerife), que es el lugar de trabajohabitualdelamayorpartedesupersonalcientífico, tecnológico y de soporte.Tambiénendichasedeseconcentranlasinstalaciones para desarrollar lainstrumentación científica. El IAC cuentaademás con otra sede, elCentro deAstrofísicadeLaPalma(CALP).Administrativamente, el IAC es unConsorcio Público, integrado por laAdministración General del EstadoEspañol, la Administración Pública de laComunidad Autónoma de Canarias, laUniversidad de La Laguna y el ConsejoSuperior de Investigaciones Científicas(CSIC).Laparticipacióndelasinstitucionesdelosdiversos países en los Observatorios serealiza a través de unComité CientíficoInternacional(CCI).

Una Comisión para la Asignación deTiempo (CAT) reparte eltiempos deobservación que corresponde a EspañaencadaunodelostelescopiosinstaladosenlosObservatoriosdelIAC.La excepcional calidad del cielo deCanariasparalaobservaciónastronómicaestáprotegidapor ley.El IACdisponedeunaOficinaTécnicaparalaProteccióndela Calidad del Cielo(OTPC) que vigila laaplicación permanente de esta ley.También dispone de un grupo científicoque se ocupa de hacer un seguimientocontinuo de los parámetros quedeterminanlacalidadastronómicadelosobservatoriosdel IAC (GrupodeCalidaddelCielo).El Programa de Investigación del IACcomprende proyectos tantodeinvestigación astrofísica comodedesarrollo tecnológico. Entre lasactividadesdelIACseencuentratambiénlaformación universitaria y la difusióncultural.El IAC ha dedicado un gran esfuerzo aldesarrollo tecnológico para el diseño yconstrucción de un gran telescopio de10,4 metros de diámetro: GranTelescopio de Canarias, (GTC), que estásituadoenelObservatorioRoquedeLosMuchachos.

Los Observatorios del Instituto deAstrofísica de Canarias - el Observatoriodel Teide, en Tenerife, y elObservatoriodel Roque de los Muchachos, en LaPalma-seencuentransituadosendosdelos lugares más privilegiados para lasobservaciones astronómicas. La historiacontemporánea de la Astronomía enCanarias se inicia con las expedicionesastronómicasdelsigloXIX.ObservatoriodelRoquedeLosMuchachosEn el Observatorio del Roque de losMuchachos (ORM), al borde del ParqueNacional de la Caldera de Taburiente, a2.396 m. de altitud, en el términomunicipal de Garafía (La Palma), seencuentra una de las baterías detelescopiosmás completa delmundo. Sibien este Observatorio es ideal para laobservación nocturna, lo es igualmenteatrae también a las astrofísica de AltasEnergías.ElGranTelescopioCANARIAS(GTC)esuntelescopio reflector con un espejoprimario de 10,4 metros de diámetro.Diseñado con las últimas innovacionestecnológicas es uno de los telescopiosmásavanzadosdelmundoyelmayordelosóptico-infrarrojo.El Instituto de Astrofísica de Canarias(IAC) empezó a promover la idea deconstruir un gran telescopio en Canariasen 1987. El GTC supone pues un pasomás en la andadura del IAC en su afánporhacer ciencia competitivae impulsareldesarrollotecnológicoeindustrial.

Conobjetodeganareficaciaenlagestiónyrealizacióndelproyecto,laconstruccióndelGTCsehaencomendadoalaempresapública "Gran Telescopio de CANARIAS,S.A." (GRANTECAN), creadaespecíficamente para este fin. En estaempresa participan como socios laComunidad Autónoma de Canarias y laAdministraciónGeneraldelEstado.Porotro lado,el InstitutodeAstronomíade laUniversidadNacionalAutónomadeMéxico(IA-UNAM)yelInstitutoNacionalde Astrofísica, Óptica y Electrónica(INAOE), financiados por el ConsejoNacional de Ciencia y Tecnología deMéxico (CONACYT)participanconun5%deltotaldeloscostes,deigualformaquela Universidad de Florida (EE.UU.), queparticipa con el mismo porcentaje. Acambio, ambos países están integradosen el "Comité de Seguimiento de lautilizacióndelGTCyobtendránun5%deltiempodeobservación.DATOSTÉCNICOSElespejoprimariodelGTC,queaplica latecnologíadeespejosdelgadosconelfinde reducir su peso, está compuesto por36 piezas hexagonales que, unidas,tienen una superficie colectora de 75,7m2, tamañoequivalente al deunespejocircular de 10,4 m de diámetro. Apartedelespejoprimario,seutilizanunespejosecundarioyuntercerespejoparaenviarla luz a los focos donde se ubican losinstrumentoscientíficos.

Juntocon lagransuperficiecolectora,esmuyimportantelacalidaddeimagen,porlo que el GTC utilizará dos técnicas paraoptimizarla: la óptica activa y, másadelante, la óptica adaptativa. Con laprimera se alinean, deforman ymuevenlos espejos (segmentos del primario yespejosecundario)paramantenerdeunmodo preciso la posición y forma de losespejos, independientemente de lascondiciones externas (climatología,temperatura, gravedad, defectos defabricación, etc.), de manera que noinfluyansobrelaimagen.Laópticaadaptativaes,en laactualidad,una técnica incipiente que está siendodesarrollada para los principalestelescopios del mundo y, una vezimplantada,equivaldrácasiaobservarsinatmósfera. Consiste en utilizar espejosdeformables para compensar lasaberraciones que sufre la luz a su pasoporlaatmósfera.Lamonturadeltelescopioesaltacimutal,esdecir,quelosmovimientosserealizansegúndosejes,elhorizontalyelvertical,y su estructura mecánica está diseñadapara que la observación se realice libredevibracionesquepodríanrestarnitidezalasimágenes.A todo esto hay que sumar una cúpula,que protege al telescopio y estápreparada para evitar al máximo laexistencia de turbulencias externas einternasquepuedandegradarlaimagen.Además, el GTC pretende lograr unóptimo aprovecha-mientodel tiempodeobservación mediante el sistema deobservación por colas (proceso por elcualsedecidiráautomáticamentequé

instrumentación y qué tipo deobservaciónconvienehacerconformealas condiciones atmosféricas de cadamomento).También, utilizará un avanzado sistemade control y dispondrá de una altafiabilidaddefuncionamientograciasaunprogramademantenimiento preventivo,diseñado para percibir posibles fallos defuncionamiento antes de que seproduzcan, garantizando que el tiempode parada producido por estos fallos enelsistemaseamínimo.FUTUROEl GTC podrá llegar a "ver" los objetosmás distantes y los más débiles denuestro Universo. Entendamos estocomounviajeeneltiempo:laluzqueserecibe de los objetos más alejados delUniverso empezó su viaje hace unos15.000 millones de años, por lo que sepodrá obtener respuesta a muchaspreguntassobre lacreacióndelUniversoconocido.Con el GTC se distinguirán sistemasplanetarios en estrellas de nuestrosalrededores,sepodráconocerlamateriaoscura, descubrir, oculto tras las densasnubes moleculares, el "nacimiento" deestrellas,"ver"lasgalaxiasmásalejadasylos cuásares, estudiar más a fondo lascaracterísticas de algunos agujerosnegrosysuevolución,osabercuálessonloscomponentesquímicoscreadostrasel"Big Bang". Hallar planetas similares alnuestro en otras estrellas es una de lasmetasemblemáticasdelGTC.

2.ELCIELONOCTURNODurante una noche despejada y sin luna, desde un enclave alejado de lasluces de las ciudades,podemos contemplar el cielo nocturno tachonado porestrellasdediversobrillo.Aunquenospuedeparecerquesonmuchasmás,cercade3.000resultanvisiblesasimplevista,sibienlamayoríadeellassondebrillodébilypocollamativas.Lasestrellas más destacadas sirven como referencias para localizar otras estrellas yobjetosenelfirmamentoyconellasesposibleorientarseperfectamente.Lasestrellassoncuerposcelestes(similaresanuestroSol)queposeenluzpropiageneradaen su interior por reaccionesnuclearesdefusión.Todaslasestrellasestántanalejadasde nosotros que tan solo son percibidascomo puntos de luz incluso con lostelescopiosmáspotentes.La medida de distancias se basa en eltiemporequeridoporlaluzparaalcanzarlaTierra.Ladistanciaque la luzrecorreenunañosedenominaaño-luzyequivaleaunos9billones de Km. La estrella más cercana anosotros esAlfa Centauro, a 4,3 años-luzde nosotros, en la constelación delCentauro (solovisiblepara loshabitantesdel hemisferio sur). Únicamente unaspocasdecenasdeestrellasconocidasestánamenosde20años-luzdenosotros.Una característica familiar de lasestrellas cuando lasvemosa simplevistaessucentelleo,queesporqueesproducidoporcorrientesdeairede laatmósferadelaTierra,alquebrar(refracción)elrecorridodel rayode luzprovenientede lasestrellas.Pero sin necesidad de ningún tipo deinstrumentaciónademásde lasestrellasyde la Luna hay otros objetos que puedenverse:1.-Planetas: solo resultan distinguibles losmás cercanos a la Tierra, brillando comoestrellasdeluzfija,sincentellear.Mercurioresulta difícil de localizar por hallarsesiempreen la zona crepuscular,puestadeéste.Venus,aunquetambiénsituadocercadel crepúsculo, es el objeto puntual másbrillante del cielo nocturno, aunque suvisibilidaddependedelaépocadelaño.

2.-Satélites artificiales: visibles comopuntos de luz que semueven cruzando labóveda celeste en minutos. Entre ellosdestacanlaEstaciónEspacialInternacional(ISS)y los satélites Iridium, que pueden producirunosdestellosmuy intensos(másbrillantesque Venus), aunque solamente de unossegundosdeduración.3.-Estrellas fugaces: más propiamentedenominadas “meteoros”. Producen laimpresióndeunaestrellaquecaedelcielocon un rápidomovimiento. Pueden ser debrillodiversoysuposiciónyrecorridotenerlugarencualquier zonadel firmamento.Enciertasfechasdelañoseproducen“lluviasdeestrellas fugaces”. Entonces los trazospareceránprovenirdeunmismopuntodelcielollamadoradiante.Entalcasoelnombredelalluviaderivadelaconstelaciónenquesehallelaradiante.4.-Cometas: ocasionalmente resultanvisibles estos objetos durante días osemanas, mientras se van desplazandolentamente por el cielo. En muchasocasiones no es distinguible la cola, sinoque tan solo se perciben como manchasborrosasdeluz.5.-Objetos de cielo profundo: son loscúmulosdeestrellas (abiertosyglobulares),las nebulosas y las galaxias. Los cúmulosabiertos se distinguen como pequeñasaglomeracionesdeestrellasylosglobularesaparecen comomanchitas redondas de luz.Las nebulosas y galaxias son apreciablescomocondensacionesextensasdeluz.

6.-VíaLáctea:bandaneblinosaquecruzaelcielo,especialmentevisibleen laépocaestival, también conocida popularmentecomo Camino de Santiago.Las estrellas seagrupan en conjuntos denominadosconstelaciones.Muchosdelosnombresdelasconstelacionesprovienendelascivilizacionesmediterráneas anteriores a la época deJesucristo, asociando a ellas dioses, héroes yanimales realesy fantásticoscuyosdibujoscreíanverenelcielo.Mástarde,enel150DC el astrónomo griegoTolomeo enumeró48 constelaciones bien definidas. En esaépoca, las constelaciones fueron muyútilesparalanavegaciónmarinayparalasépocas de cosechas y de recogida, alseñalar la hora de noche y las diferentesestacionesdelaño.En tiempos más recientes se añadieronnuevasconstelacionesyotrassemodificarono desaparecieron hasta que en 1930 laUnión Astronómica Internacionalestableció88 constelaciones o áreas querecubren todoel cielocomo laspiezasdeun rompecabezas. Las figuras de lasconstelaciones antiguas se hallan dentrodel límite respectivo de cada una de estasconstelaciones.Losnombresdelasestrellasydelosobjetosdelcieloprofundo.Existendiversoscatálogosquerecogentodaslas estrellas visibles a simple vista, peroademás muchas de ellas tienen nombrespropiosdediversaprocedencia.Un cierto número de estrellas poseenombresgriegosyromanos,comoSirius,laestrellamásbrillantedelcielo,queprovienedel griego y significa “resplandeciente”, porsu intenso brillo. Spica, la estrella másdestacada de la constelación de Virgoprocede de la palabra latina que significa“espiga”, que en las representacionessostieneladiosadelacosechaVirgo.Perolamayorpartedelosnombresdelasestrellas son de origen árabe, siendointroducidos en Europa durante la EdadMedia.Porejemplo,Deneb,laestrellamásbrillante de la constelación de Cygnus (elCisne) deriva de la palabra arábiga cuyosignificado es “cola”, ya que ocupa estaposicióneneldibujodeestaconstelación.

LaestrellaAldebarán, lamás resplandecientedelaconstelacióndeTaurus(elToro)significaenárabe “el que sigue”porque en el cieloacompaña a un cúmulo de estrellasdenominadoPléyades.Betelgeuse,estrelladebrillantetonalidadnaranjasituadaenlazona superior izquierda de la constelacióndeOrión, procedede la palabra árabequesignificaba“lamanodeOrión”.Lasdesignacionesde lasestrellasvisiblesasimple vista hacen referenciafrecuentemente al sistema deenumeración ideado por el astrónomoalemán Johann Bayer en 1603,consistente en nombrar según elabecedario griego a las estrellas de unaconstelación por orden de brillodecreciente seguido del genitivo latino delaconstelación.Asíporejemplo,laestrellamásbrillantede laconstelacióndeTaurus(elToro)esAldebaránoalfa(a)Tauri.Otro método de uso corriente paradesignar las estrellas es el catálogointroducido por el astrónomo inglés JohnFlamsteed en el siglo XVIII, en el que lasestrellas de una misma constelación senumeran correlativamente por orden deoesteaeste,enelsentidodemovimientodelcielo.Porejemplo, laestrellaBetelgeusees alfa Orionis ó 58 Orionis. Este métodoproporcionaunamayorcantidaddeestrellasdesignadasqueeldeBayer,limitadoporlasletrasdelalfabetogriego.Los objetos de cielo profundo, es decir,cúmulos, nebulosas y galaxias seidentifican por un sistema diferente. Losmás importantes tienen un número conelprefijoM.LaletraMserefiereaMessier,elastrónomofrancésbuscadordecometas,queenelsigloXVIIIelaboróunalistade110objetosdeaspectonebulosoquepodíanserconfundidos con cometas. Más tarde, en1888, el americano Dreyer publicó unaextensa lista de estos objetos, el NewGeneral Catalogue (NGC), con lossuplementosllamadosIndexCatalogue(IC),queelevaronsunúmeroa13.000,muchosde ellos solo visibles en telescopiosgrandes. Algunos de los objetos de cieloprofundo también tienen nombre propio.Así, la nebulosa de Orión es M42 ó NGC1976.

3.ELSALTODELPASTORTodaculturapastorilqueserealiceenzonasmontañosashatenidocomounadesuscaracterísticasuniversaleslautilizacióndevarasobastonesporparte del pastor para ayudarse en sus desplazamientos. Y aunque losorígenesdelosaborígenescanariossepierdenenlanochedelostiempos,la lógica nos lleva a pensar que su especial y novedosa forma dedesplazamiento, el salto del pastor, comenzó como una derivación delclásico bastón que, adaptándose al terreno y a las dificultades, fueadquiriendonuevastécnicase incrementandosu longitud.Enrelaciónconeste probable origen aborigen del salto del pastor, los cronistas de laconquistadeCanarias hablande la asombrosa facilidadde aquellos paradesplazarse a través de riscos y barrancos ayudándose de largas varas.Además, se han encontrado en yacimientos arqueológicos varas largaspulidas y con un cuerno enderezado al fuego y engastado como punta,quesesuponequeeranparadesplazarseconestatécnica.¿Cómo surgióesta técnicapeculiar yporqué?Lo lógico es suponer que cuando, dosmilañosantesdeCristo,ciertas tribusbereberes de las montañas del Atlasnorteafricano llegaron a Canarias,tuvieron que adaptar su tradicionalocupación, la ganadería de cabras, alnuevo territorio. El terreno volcánicoen general, y el canario en particular,es poco sólido, quebradizo, difícil decaminar cuando el desnivel es fuerteporque las técnicas de trepa, usandomanos y pies,no se adaptan bien. Portanto, con rebaños de cabras que sonmuypropensasameterseen los riscosy acantilados más difíciles, la vida delpastor recién llegado era complicada.Por tanto, tuvo que adaptarse. De estemodo,acuciadosporlanecesidad,esdesuponer que el cabrero aborigen fueintroduciendocambiosen losbastonesque usaba para desplazarse por elmonte,dando lugaral saltodelpastor.Y estos cambios, tremendamentesencillos y a la vez geniales, fueron lossiguientes:

Primero: el bastón fue pulido paralograr que las manos se deslizaran atravésdeél.Yaelpalonoseagarrabaenunpuntoqueservíadeempuñadura,sinquelamanosedeslizabaarribayabajoa lo largo de éste durante eldesplazamiento del cuerpo al andar,manteniendo los brazos y manossiempreen lamismaposición corporal,pudiendo así hacer más presión ylogrando mantener el centro degravedad corporal más bajo, lo cualincrementa la estabilidad.Segundo:elpalo adoptaba un grosor de menos amás, de arriba hacia abajo, lo cualfacilitabalafrenadaaldeslizarlamano.Tercera: el centro de gravedad delcuerpo pasó de apoyarse sobre laspiernas del caminante, a sustentarsesobre el palo. Es decir, ya el pastor nocaminaba sobre sus pies y se ayudabaconunpalo,sinoquecaminabasobreelpalo y se ayudaba con los pies. Estecambio fue fundamental, pues suponedescansarmuchísimo el esfuerzo de laspiernas,especialmenteenlosdescensosmuypronunciados.

Para lograr este cambio de posicióndel centro de gravedad corporal fuenecesario adoptar una postura más«echada palánte», sobre la vara, ysujetarla con ambas manos, con laspalmas hacia arriba y bien pegada alcuerpo, con el fin de optimizar elrendimiento de esta técnica e impedircaídaspeligrosas.Por tanto, y en perfecta lógica, es desuponer que lo primero que lograroncrear los antiguos pastores canariosfue la llamada actualmente «lanza oastiacorta».Esdecir,lavarapulimentadaque fluctúadesde laestaturadelque lausa hasta los dos metros y pico delarga. Se usa para caminar a través desenderos de fuerte desnivel, opeligrosos por tener terrenoresbaladizo o por ser muy estrechos.También puede utilizarse a campotravés, sin llegar a dificultadesextremas. Es decir, el instrumento idealparaelcaminante,seapastorono.Posteriormentesesuponeque,antelanecesidad de desplazarse también porterrenos mucho más peligrosos y acampo través, usando la mismatécnica, se alargó progresivamente lalongitud de esta herramienta,pasándose a la lanza o astia media(2,50 / 3,50 metros) para laderas ybarrancosdefuertedesnivel.Con ella se lograba no solo caminar,sino también «saltar», apoyando supunta en un lugar seguro, brincando alaire y deslizándose por ella. Se ganabaen rapidez y se accedía a lugares másdifíciles con menos esfuerzo y peligro.Con esta lanza más específica secomenzó también a usar el salto másespectacular, aunque menos frecuente,«a regatón muerto»: salto al vacío parapasar de un pequeño saliente a otro,frenando la caída mediante el yamencionado deslizamiento a través delpalo.

Por último, ya para las paredes demucha verticalidad, o de terrenoespecialmente inestable o resbaladizo,se incrementó todavía más la longitudde la lanza(3,50 / 4 metros) para darmayor seguridad en riscos y pasadasmuydifíciles.TÉCNICAS DE USO DE LA LANZA ENELSALTODELPASTORComo ya se ha mencionadoanteriormente, todas las técnicas desalto del pastor canario pueden serutilizadas en las diferentes longitudesde la lanza, excepto el «regatónmuerto».Veámoslascondetalle:1.-AGARRE.Laformadeagarreesúnicapara todas las técnicas: las manos conlas palmas hacia arriba, la anteriorrecta sin doblar el codo, y la posteriorsobreel hombro, unpocomás arribaoabajo según comodidad, y pegada omuycercanaal cuerpo, rozandobien lacara interior del muslo, el vientre o elpecho.2.-BASTONEO ENDESCENSO. Se echala lanzahaciaadelante,aprovechandoalmáximosuextensión.Elpesodelregatónayudaaqueésta sedeslice sin esfuerzopor laspalmasde lasmanos.Elavancese realizamanteniendoel palo pegadoal cuerpo y deslizándose por él,frenando el peso corporal lo necesarioparano realizaresfuerzos fatigosos conlas piernas, hasta llegar al regatón.Puede hacerse colocando la lanza alfrente o lateralmente. Los pies sedesplazan suavemente, tocando lomínimo la superficie del terreno.Cuando llegan a la altura de la lanza,ésta se levanta y se vuelve a desplazarhacia adelante buscando un nuevopunto de apoyo. Se debe repetir elmovimiento de forma ágil y rápida paraevitarparadas entre un desplazamientoyelsiguiente.

3.- BASTONEO EN ASCENSO. En elascenso la lanza puede utilizarse tantocomobastónaunamano,comoconlasdosmanos.Enelprimercasotendráladiferencia con el bastón «normal» dequelamanosepuededeslizaralaalturamás conveniente en cada caso. En lasegundaforma,seusaráunmovimientolateralcomode«remodepiragua»paraimpulsarse hacia arriba, para subir unacuesta pronunciada o superar unobstáculo. Aunque su uso puedaparecer a veces farragoso cuando lalanza es larga, es utilísima a campotravésenladerasresbaladizasportenerun terreno inestable o cubierto de lahojarascadelpino.4.- BASTONEO LATERAL O COSTEAR.Cuandoel senderoo trillo, o a campotravés, discurre lateralmente por unaladera y, sobre todo, si es estrecho einclinado hacia afuera, con peligro deresbalarhaciaalgúnprecipicio,elusodela lanza se convierte en algo muyimportante.Agarradaaambasmanos,con la mano anterior por el lado delpeligro, seapoyapor fueray seavanzadeslizando las manos hasta llegar alregatón, y así sucesivamente. Esimportante, aunque parezcaparadójico, que el cuerpo se «eche»sobre la lanza, hacia el «peligroso»lado exterior del precipicio, pues esoaumenta la seguridad en el apoyo alclavarsemásprofundamenteel regatónenelsuelo.5.- TREPAS. Cuando en el ascenso elpastor se encuentra con una pared ocuestamuyempinadao resbaladiza, elbastoneo en ascenso se convierte entrepa.Seclavaelregatónensitioseguro,seapoyaelpaloenlacaderadelsaltador,se echa el cuerpo hacia atrás y, conambasmanos,setrepaa lo largode lalanzaapoyando lospiessuavementeenla pared, hasta llegar a un sitio seguro.Desde allí se repite el movimientocuantasvecesseanecesario.Estatécnicatambiénsepuederealizarconunamanoenelriscoyotraenlalanza,sisevemásconveniente.

6.- FINCHEO. Esta técnica, tambiénconocidaavecescomo«bastoneofino»,se realiza cuando la pared o ladera adescender tiene un nivel de dificultadgrande, bien por el tipo de terreno opor su inclinación, o por la escasez depuntosdeapoyo.Elregatónseclavaenalgún saliente seguro y el saltador sedeslizasuavementeporelpalo,echandoel cuerpobastantehaciaadelanteyconlos pies tocando ligeramente la pared,como si caminaras por ella boca abajo,hasta llegar junto al regatón. Allí seapoyan mínimamente los pies y sebusca un nuevo lugar de apoyo paracontinuar el descenso. Por razonesobvias,esenestetipodetécnicadondesonmásnecesariaslaslanzasdelongitudmáxima,de3,50a4metros.7.-BANDEO. El bandeo se utiliza parapasar de un lado a otro cuandohay unobstáculopormedio,quepuedeserunhoyo, un riachuelo, una roca, unarbusto, etc. El saltador de agarra alpalo de la forma usual, pero no sedesliza, sino que impulsa su cuerpopara llegar al objetivo como si de unapértiga se tratara, pero sin doblar ésta,pues podría quebrarse. El bandeo sepuede realizar entre dos lugaressituados a la misma altura, desde unoinferior a otro superior o, al contrario,desde uno superior a otro inferior. Enesteúltimocasoesconvenienterealizarun cierto deslizamiento simultáneo porel palo, para llegar más seguro al lugarfijado.8.- REGATÓN MUERTO. Es la técnicamásespectacularperomenosfrecuente.Se realiza cuando la longitud del paloes menor que la distancia que sepretende salvar. El saltador fija la vistaen un punto, se lanza al vacío con losbrazosextendidosagarrandolalanza,yaltocar tierra el regatón, se pega al palopara bajar por él deslizándose yfrenandolacaídaconelfrotamientodelasmanosydelcuerpoenlamadera.

VARIACIONESLOCALESDELSALTODELPASTORApesardequelastécnicasbásicasdelsalto delpastor son similares en todaslas islas, lo que demuestra su origencomún,haypequeñasdiferenciastantoen la fabricación como en el uso de lalanza, normalmente provocadas por laadaptaciónalterrenocircundante.Conrelaciónalafabricacióndelalanza,hayquetenerencuentaquela longitudde ésta varía en función de laexistencia de mayores o menoresdesniveles del terreno. Más cortas enislas bajas como Lanzarote oFuerteventura,ymáslargasenlaszonasmontañosasdeTenerife,GranCanariaoLaPalma.Ademássedabandiferenciaslocales, según el pastoreo se realizaraenlacosta(máscortas)oenlacumbre(más largas). Curiosamente, en LaGomera se daba la situación contraria,por sermás escarpados los acantiladosy barrancos costeros, ymenos agrestesenlacumbre.Tambiénsonevidenteslasdiferencias en la forma del regatón,para adaptarse al terreno. Cuando esmás rocoso, la punta es más aguda ylarga (Gran Canaria), y cuando másterroso,elregatónsevuelvemásanchoy corto, en forma de cono (La Palma),pasandoporvariacionesintermediasenterrenos mixtos (Tenerife). Por último,hay que mencionar que en aquelloslugares que se usaban las lanzas máslargas, como La Caldera en La Palma,éstas tenían un mayor «tiro», odiferenciadegrosorentre lapartemásdelgaday lamásgruesa, siendomenorel«tiro»enlaslanzasmáscortas.

4.ELSILBOGOMEROEl silbo gomero es un lenguaje silbado con el que se comunicaban losprimeros habitantes de la isla de La Gomera y que ha sobrevivido hastanuestrosdías.Secreóparasalvarlaslargasyprofundasdistanciasdelaislayenlaactualidadessímbolodelaculturapopularcanaria.Desdeseptiembrede2009estácatalogadocomoPatrimonioCulturalde laHumanidadpor laUnesco.Se tratadeun lenguaje silbado, el únicodel mundo, hablado por más de 22.000personas. Es un lenguaje articulado, aligual que un idioma, con el que sepueden intercambiar un númeroilimitado de mensajes. Actualmenterepresenta el español de las IslasCanariasperoenteoríapodríareproducircualquierlengua.Elsilbogomeroempleados silbidos diferenciados para sustituirlascincovocalesespañolasyotroscuatropara las consonantes. Los silbidos sediferencian por la frecuencia del mismotono fundamental y por la duracióncontinua o interrupción del silbido. Conpráctica, las personas son capaces detransmitir todo tipo de mensajes. Sepuede distinguir el origen de lossilbadores a través de algunas varianteslocales. La función principal de estelenguaje es permitir la comunicaciónentrepersonasqueseencuentranagrandistanciaunasdeotras,principalmenteatravésdelosbarrancosdelasislas.Historia

Los creadores de esta particular lenguafueronlosprimerospobladoresdela islade La Gomera, aunque también seCanaria.Erasobretodounaherramientaindispensable para los pastores que seencontraban alejados unos de otros y asu vez de los poblados. A pesar de quetras la conquista el idioma de losaborígenes,elguanche,fue

desapareciendoysoloquedaronalgunosvocablos,elsilboseadaptóalalenguadelosconquistadores,elcastellanodelsigloXVI.Sesiguiótransmitiendodemaestrosa discípulos durante siglos pero estatradición quedó reducida solo a LaGomera, donde ha tenido siempre ungran valor social además de funcional,pues ha sido una seña de identidad eintegración para los gomeros. Además,como se trata de un lenguaje quereproduceunalenguahapodidoconvivirsiempreconelespañol,sinnecesidaddeexcluirloocompetirconél.

Sin embargo, a principios del siglo XXestuvo al borde de la desaparicióncompleta, ya solo quedaban unasdecenas de personas, sobre todomayores, que conocían y utilizaban elsilbo, debido a las cada vez menosfrecuentes actividades de pastoreo y eldesarrollo de la telecomunicaciones enmateria de comunicación. Fue entoncescuandoelGobiernodeCanariasintrodujola enseñanza del silbo gomero en losplanes de estudio en los centrosescolares y fue reconocido comopatrimonio etnográfico de Canarias (año1999), medida que garantizó lasupervivenciadeeste idioma, lamuestramásvivadelatradicióndelosaborígenescanarios.Posteriormente,enelaño2009,la Unesco lo proclamó comoPatrimonioCulturalInmaterialdelaHumanidad.

En la actualidad el silbo gomero estáviviendounbuenmomento, desde2014esta tradicional muestra de culturaaborigen está unida a las nuevastecnologías. A través de la siguienteaplicación llamada Yo silbo, se puedeconocer la historia de este lenguaje asícomoaprenderasilbarytraduciralsilbohasta300.000frases:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cpp.silbo&hl=es

Además, el 13 de febrero de 2015, elconocidotemadelcantanteycompositorfrancésFelocheenelquesecomunicaensilbogomeroconunamigosuyo,RogelioBotanz,yenlaquehabladelparticular

lenguaje y sobre el “lugar en el que loshombres hablan como los pájaros”, fueinterpretadaporambosen laentregadepremios de música Victoires de LaMusiquequeseentregananualmenteenParís,Francia.

Esta original y representativamanifestacióndelatradiciónaborigendelas islas es principalmente social, ya queal emitir el sonido pueden escucharlomás personas que el destinatario, sinembargo, y gracias a que no todas laspersonas lo entendían, en ocasionescomodurantelaconquistaoenlaguerracivil española, se ha utilizado comolenguaje secreto para realizarcontrabando.

5.ELBAILEDELTAMBORElBailedelTamborenlaisladelaGomeraeslaprincipalmanifestacióndelfolclorequeperduródesde losprimerosaborígenes gomerosmezclándoseconlastradicionescastellanasdelosconquistadoresdesdeelsigloXIVhastaahora.De losaborígenes seconservael tambortanto físicamente como en el ritmo deltoque que es muy parecido al tamborque se usa en las tribus berebere demarruecos.Deloscastellanosseadquirióel extenso repertorio de romances quefueron llegando a la isla y que losgomerosaprendieronycantarondurantesiglos y trasmitieron de padres a hijoshasta nuestros días, siendo actualmentelaGomeraellugardelmundodondemásymejorconservadoestáelromanceroenhablahispana.Ademásseacompañaeltamborconunascastañuelas de gran tamaño que sellamanChácarasquerepicanalritmodeltamborconunsonidohuecodemaderasgolpeando.

ElBailedeltamborsemanifiestaaúnhoyendíacomosehacíahacesiglos:subailey su toque de tambor y chácaras sereproduceenlasfiestasreligiosasdetodala isla acompañando en procesión a lossantos. En la antigüedad el tambor setocaba en cualquier celebración a partede las religiosas como casamientos,nacimientos, etc. Y en losmomentos deocio y diversión de los campesinosgomeros ya que no había instrumentosdecuerdahastaentradoelsigloXX.