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domingo, 6 de mayo de 2012

Astronomía: Viaje polvoriento cerca del Cinturón de Orión

Hi My Friends: A VUELO DE UN QUINDE EL BLOG., Una nueva imagen de la región que rodea a la nebulosa de reflexión Messier 78, al norte del Cinturón de Orión, muestra cómo en su interior se enlazan, al igual que las perlas de un collar, las nubes de polvo cósmico. Las observaciones, llevadas a cabo con el telescopio APEX (Atacama Pathfinder Experiment) [1], utilizan el cálido resplandor de los granos de polvo interestelar para mostrar a los astrónomos el lugar en el cual se están formando nuevas estrellas.

Nubes de polvo cósmico en Messier 78

Esta imagen de la región que rodea a la nebulosa de reflexión Messier 78, al norte del Cinturón de Orión, muestra cómo en su interior se enlazan, al igual que las perlas de un collar, las nubes de polvo cósmico. Las observaciones en longitudes de onda submilimétricas, llevadas a cabo con el telescopio APEX (Atacama Pathfinder Experiment), y mostradas aquí en un tono anaranjado, utilizan el cálido resplandor de los granos de polvo interestelar para mostrar a los astrónomos el lugar en el cual se están formando nuevas estrellas. Esta superpuesta a una imagen de la región obtenida en el rango visible.

Crédito:

ESO/APEX (MPIfR/ESO/OSO)/T. Stanke et al./Igor Chekalin/Digitized Sky Survey 2




Messier 78: una nebulosa de reflexión en Orión.
Este mapa muestra la ubicación de Messier 78 en la conocida constelación de Orión (El cazador). La mayor parte de las estrellas pueden verse a simple vista con buenas condiciones atmosféricas, y en esta imagen hemos destacado a Messier 78 con un círculo rojo. Esta nebulosa de reflexión es bastante brillante y puede verse con facilidad utilizando telescopios de aficionados de tamaño medio.

Crédito:

ESO, IAU and Sky & Telescope

Viaje polvoriento cerca del Cinturón de Orión (datos)

Esta imagen de la región que rodea a la nebulosa de reflexión Messier 78, al norte del Cinturón de Orión, muestra cómo en su interior se enlazan, al igual que las perlas de un collar, las nubes de polvo cósmico. Las observaciones en longitudes de onda submilimétricas, llevadas a cabo con el telescopio APEX (Atacama Pathfinder Experiment), y mostradas aquí en un tono anaranjado, utilizan el cálido resplandor de los granos de polvo interestelar para mostrar a los astrónomos el lugar en el cual se están formando nuevas estrellas. Esta superpuesta a una imagen de la región obtenida en el rango visible. Las observaciones de APEX están delimitadas con unas líneas rojas. No aparecerá la emisión en longitudes de onda submilimétricas que se encuentre fuera de esta delimitación.

Crédito:

ESO/APEX (MPIfR/ESO/OSO)/T. Stanke et al./Igor Chekalin/Digitized Sky Survey 2

El polvo — la superficie sucia que oculta la belleza de un objeto- puede parecer aburrido y poco interesante. Pero esta nueva imagen de Messier 78 y sus alrededores, en la que podemos ver la radiación de los granos de polvo del espacio en longitudes de onda submilimétricas, demuestra que el polvo puede deslumbrarnos. El polvo es importante para los astrónomos, ya que las nubes densas de gas y polvo constituyen el lugar de nacimiento de nuevas estrellas.
En el centro de la imagen vemos a Messier 78, también conocida como NGC 2068. Vista en el rango visible, esta región es una nebulosa de reflexión, es decir, vemos el brillo azul pálido de la luz de las estrellas reflejado desde las nubes de polvo.
En esta imagen de APEX, las observaciones llevadas a cabo en el rango visible están marcadas con un color naranja. Al ser sensibles a longitudes de onda más largas, muestran el brillo suave de densas formaciones frías de polvo, algunas de las cuales están por debajo de los -250ºC. En el rango de luz visible, este polvo es oscuro y opaco, motivo por el cual telescopios como APEX son tan importantes para el estudio de estas nubes de polvo en las cuales nacen las estrellas.
También podemos ver un filamento, detectado por APEX en luz visible, como un sendero oscuro de polvo que atraviesa Messier 78. Esto nos dice que el polvo denso se encuentra frente a la nebulosa de reflexión, bloqueando su luz azulada. Otra región destacada de polvo brillante vista por APEX solapa la luz visible de Messier 78 en su margen inferior. En la imagen obtenida en el rango visible, la falta de un rastro de polvo oscuro que se corresponda, nos dice que esta densa región de polvo debe estar detrás de la nebulosa de reflexión.
Al observar el gas de estas nubes, vemos cómo algunas de estas densas formaciones expulsan flujos de gas a gran velocidad, los cuales son eyectados desde estrellas jóvenes mientras estas están aún formándose a partir de la nube que la rodea. Su presencia es, por tanto, evidencia de que en esas formaciones se están creando estrellas de manera activa.
En la parte superior de la imagen hay otra nebulosa de reflexión, NGC 2071. Mientras que las regiones inferiores de esta imagen contienen solo estrellas jóvenes de baja masa, NGC 2071 contiene una estrella joven más masiva, con una masa estimada de cinco veces la masa del Sol, situada en los picos más brillantes de las observaciones de APEX.
Las observaciones de APEX utilizadas en esta imagen fueron dirigidas por Thomas Stanke (ESO), Tom Megeath (Universidad de Toledo, EE.UU.), y Amy Stutz (Instituto Max Planck de Astronomía, Heidelberg, Alemania). Para más información sobre esta región vista en el rango visible, incluyendo la recientemente descubierta — y altamente variable — Nebulosa McNeil’s, ver eso1105.
NOTAS:
[1] APEX es una colaboración entre el Instituto Max Planck de Radioastronomía (MPIfR), el Observatorio Espacial de Onsala (OSO), y ESO, que se hace cargo de sus operaciones en el llano de Chajnantor. APEX es el proyecto de exploración previo a ALMA, el Atacama Large Millimeter/submillimeter Array, la próxima generación de telescopio submilimétrico, que también está siendo construido y operado en el llano de Chajnantor.
Información Adicional:
El año 2012 marca el 50 aniversario de la creación del Observatorio Europeo Austral (European Southern Observatory, ESO). ESO es la principal organización astronómica intergubernamental de Europa y el observatorio astronómico más productivo del mundo. Quince países apoyan esta institución: Alemania, Austria, Bélgica, Brasil, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Holanda, Italia, Portugal, el Reino Unido, República Checa, Suecia y Suiza. ESO desarrolla un ambicioso programa centrado en el diseño, construcción y operación de poderosas instalaciones de observación terrestres que permiten a los astrónomos hacer importantes descubrimientos científicos. ESO también desarrolla un importante papel al promover y organizar la cooperación en investigación astronómica. ESO opera tres sitios únicos de observación de categoría mundial en Chile: La Silla, Paranal y Chajnantor. En Paranal, ESO opera el Very Large Telescope, el observatorio óptico más avanzado del mundo, y dos telescopios de rastreo. VISTA trabaja en el infrarrojo y es el telescopio de rastreo más grande del mundo, y el VST (sigla en inglés del Telescopio de Rastreo del VLT) es el telescopio más grande diseñado exclusivamente para rastrear el cielo en luz visible. ESO es el socio europeo de un revolucionario telescopio, ALMA, el proyecto astronómico más grande en desarrollo. Actualmente ESO está planificando el European Extremely Large Telescope, E-ELT, el telescopio óptico y de infrarrojo cercano de categoría 40 metros, que llegará a ser “el ojo más grande del mundo para mirar el cielo”.

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Guillermo Gonzalo Sánchez Achutegui
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viernes, 27 de enero de 2012

ASTRONOMÍA: El Pasado Salvaje de las Galaxias Más Masivas

Hola amigos: A VUELO DE UN QUINDE EL BLOG., Utilizando el telescopio APEX, un equipo de astrónomos ha encontrado la relación más evidente encontrada hasta el momento entre los estallidos más potentes de formación estelar en el Universo temprano y las galaxias más masivas encontradas en la actualidad. Las galaxias, floreciendo con dramáticos estallidos estelares en el Universo temprano, fueron testigo de la abrupta interrupción del nacimiento de estrellas, dejándolas con el aspecto actual: galaxias masivas — pero pasivas — con estrellas viejas. Los astrónomos también tienen un posible culpable para el repentino final de los estallidos de formación estelar: el nacimiento de agujeros negros supermasivos.
Galaxias distantes con estrellas en formación en el Universo temprano


La posición del programa de observaciones de campo profundo de Chandra “Extended Chandra Deep Field South”, en la Constelación del Horno (Fornax).

Los astrónomos han combinado observaciones de la cámara LABOCA operada por ESO en el telescopio de 12 metros Atacama Pathfinder Experiment (APEX) [1], con medidas llevadas a cabo por el telescopio Very Large Telescope de ESO, y el telescopio espacial Spitzer de la NASA, entre otros, para observar la forma en que estas brillantes galaxias distantes se unen en grupos de cúmulos.

Cuanto más cerca se agrupan las galaxias, más masivos son sus halos de materia oscura — la materia invisible que compone la mayor parte de la masa de las galaxias. Estos nuevos resultados son las medidas más precisas de cúmulos hechas nunca para este tipo de galaxias.

Las galaxias están tan lejos que su luz ha tardado alrededor de diez mil millones de años en llegar hasta nosotros, de manera que las vemos como eran hace alrededor de diez mil millones de años [2]. En estas instantáneas del Universo temprano, las galaxias están viviendo el fenómeno más intenso de formación estelar conocido, el denominado estallido de formación estelar o starburst (en inglés).

Midiendo las masas de los halos de materia oscura que se encuentran alrededor de las galaxias, y utilizando simulaciones por ordenador para estudiar cómo esos halos crecen con el paso del tiempo, los astrónomos vieron que esas galaxias distantes con estallidos de formación estelar del Universo temprano, con el tiempo se transforman en galaxias elípticas gigantes — las galaxias más masivas del Universo actual.

“Esta es la primera vez que hemos sido capaces de mostrar esta relación directa entre los estallidos de formación estelar más energéticos del Universo temprano, y las galaxias gigantes más masivas del Universo actual," explica Ryan Hickox (Dartmouth College, EE.UU., y Universidad de Durham, Reino Unido), el investigador que lidera el equipo.

Además, las nuevas observaciones indican que los brillantes estallidos que tienen lugar en esas galaxias distantes duran tan solo cien millones de años — un tiempo muy corto en términos cosmológicos — pese a lo cual, en ese breve espacio de tiempo, son capaces de doblar la cantidad de estrellas en las galaxias. El repentino final de ese rápido crecimiento es otro episodio de la historia de las galaxias que los astrónomos aún no han terminado de entender.

“Sabemos que las estrellas masivas elípticas dejaron de producir estrellas de forma bastante abrupta hace mucho tiempo, y ahora son pasivas. Y los científicos se preguntan qué podría ser lo suficientemente poderoso como parar el estallido de formación estelar de toda una galaxia,” afirma Julie Wardlow (Universidad de California en Irvine, EE.UU. y Universidad de Durham, Reino Unido), miembro del equipo de investigación.

Los resultados del equipo proporcionan una posible explicación: en ese estadio de la historia del cosmos, los estallidos de formación estelar se agruparon de manera similar a los cuásares, indicando que se encuentran en los mismos halos de materia oscura. Los cuásares se encuentran entre los objetos más energéticos del Universo — balizas galácticas que emiten una intensa radiación, alimentada por un agujero negro supermasivo en el centro.

Existe una creciente evidencia que sugiere que el intenso estallido de formación estelar también alimenta al cuásar proporcionando grandes cantidades de material al agujero negro. El cuásar, a su vez, emite poderosos estallidos de energía que, se cree, expulsan los restos de gas de la galaxia — la materia prima para la formación de nuevas estrellas — y esto, efectivamente pone fin a la fase de formación estelar.

“En resumen, los días de gloria de las galaxias en lo que a intensa formación estelar se refiere también son su condena, ya que alimentan al gigantesco agujero negro que se encuentra en su centro, el cual expulsa o destruye rápidamente las nubes de formación estelar,” explica David Alexander (Universidad de Durham, Reino Unido), miembro del equipo.
Notas:
[1] El telescopio de 12 metros de diámetro APEX se encuentra en el llano de Chajnantor, a los pies de los Andes, en Chile. APEX es el proyecto de exploración previo a ALMA, el Atacama Large Millimeter/submillimeter Array, un Nuevo y revolucionario telescopio que ESO, junto con sus socios internacionales, construye y opera, también en el llano de Chajnantor. APEX está basado en un único prototipo de antena construido para el proyecto ALMA. Los dos telescopios son complementarios para: por ejemplo, APEX puede encontrar numerosos objetivos en amplias áreas del cielo que después ALMA podrá estudiar con gran detalle. APEX es una colaboración entre el Instituto Planck de Radioastronomía (MPIfR), el Observatorio Espacial de Onsala (OSO) y ESO.

[2] Estas galaxias distantes se conocen como galaxias submilimétricas. Son galaxias muy brillantes del Universo distante donde tiene lugar una intensa formación estelar. Debido a la gran distancia, la luz de las estrellas calienta la luz infrarroja que emiten los granos de polvo, con lo cual esta sufre un corrimiento al rojo, llegando a nosotros desplaza a longitudes de onda más largas. Por eso observamos mejor estas galaxias polvorientas en longitudes de onda submilimétricas de la luz. ESO

Guillermo Gonzalo Sánchez Achutegui




lunes, 4 de octubre de 2010

ASTRONOMÍA: APEX CAPTA PRIMERA IMAGEN CERCANA DE FÁBRICAS DE ESTRELLAS EN EL UNIVERSO LEJANO

Hola amigos: A VUELO DE UN QUINDE EL BLOG., la Organización Europea para la Investigación Astronómica en el Hemisferio Austral - ESO -. publicó un hallazgo fantástico de una galaxia tan lejana que la vemos tal como fue hace 10,000 millones de años atrás, la vista fue captada por APEX = (Atacama Pathfinder Experiment) en donde se observa a estrellas naciendo cien veces más rápido que lo que conocemos actual con otro tipo de galaxias y estrellas. Los científicos le llaman una "Fábrica de Estrellas en el Universo Lejano".Aquí en la imagen observamos a una : Esta impresión artística de la lejana galaxia SMM J2135-0102 muestra las grandes nubes brillantes a unos pocos cientos de años luz en tamaño, las que corresponden a zonas con activa formación de estrellas. Estas “fábricas de estrellas” son similares en tamaño a aquellas en la Vía Láctea, pero cien veces más luminosas, sugiriendo que la formación estelar en la vida primordial de estas galaxias era un proceso mucho más vigoroso que el que se encuentra normalmente en las galaxias locales. Fuente: ESO
Aquí en la imagen observamos a : Esta composición gráfica muestra el descubrimiento de la galaxia lejana SMM J2135-0102. Izquierda: una visión del cúmulo de galaxias MACS J2135-010217 (centro), provocando el fenómeno de lente gravitatorio en SMM J2135-0102. Arriba a la derecha: SMM J2135-0102 fue descubierta por primera vez en las observaciones hechas en longitudes de onda submilimétricas (mostradas en rojo) con la cámara LABOCA en el telescopio APEX (Atacama Pathfinder Experiment). Abajo a la derecha: observaciones consecutivas con el Submillimeter Array o Complejo Submilimétrico (en rojo) revelaron con gran precisión las nubes donde se forman las estrellas en la galaxia. Nuestra visión de la galaxia es ampliada mediante el fenómeno de lente gravitatorio, el que también produce una duplicidad de la imagen; las aparentes ocho regiones en las observaciones del Complejo Submilimétrico en realidad representan cuatro regiones distintas de formación de estrellas en la galaxia. Fuente: ESO.

Por primera vez los astrónomos han realizado mediciones directas del tamaño y resplandor de zonas de nacimiento estelar en una galaxia muy distante, gracias a un descubrimiento fortuito con el telescopio APEX. La galaxia es tan lejana, y su luz ha tardado tanto en llegar a nosotros, que la vemos como era hace 10 mil millones de años atrás. Un “lente gravitatorio” cósmico aumenta el tamaño de la galaxia y nos da un primer plano que de otro modo sería imposible. Este golpe de suerte revela la agitada y vigorosa formación estelar presente en las galaxias del Universo primordial, con estrellas naciendo cien veces más rápido de lo que se observa en galaxias más recientes. La investigación será publicada en el sitio web de la revista Nature.

Los astrónomos estaban observando un masivo cúmulo de galaxias [1] con el telescopio APEX (Atacama Pathfinder Experiment) en longitudes de onda de luz submilimétricas, cuando más allá del cúmulo encontraron una nueva y asombrosamente luminosa galaxia muy lejana, la más brillante observada hasta ahora en ondas submilimétricas. Su luminosidad se debe a que los granos de polvo cósmico en la galaxia resplandecen después de ser calentados por la luz estelar. La nueva galaxia fue nombrada SMM J2135-0102.

“Quedamos asombrados al descubrir un objeto sorprendentemente brillante que no estaba en la posición esperada. Pronto nos dimos cuenta que era una galaxia anteriormente desconocida y más lejana que estaba siendo ampliada por el cúmulo de galaxias más cercano”, dice Carlos De Breuck de ESO, miembro del equipo de investigadores. De Breuck estuvo haciendo las observaciones con el telescopio de APEX, en el llano de Chajnantor, a una altura de 5.000 metros en la Cordillera de Los Andes en Chile.

La nueva galaxia SMM J2135-0102 es tan brillante debido al masivo cúmulo de galaxias que se encuentra delante de ella. La vasta masa de este cúmulo curva la luz de la galaxia más lejana, actuando como un lente gravitatorio [2]. Al igual que con un telescopio, esto amplía e ilumina nuestra visión de la galaxia. Gracias a la alineación fortuita entre el cúmulo y la galaxia lejana, esta última es enormemente ampliada por un factor de 32.

“La amplificación revela la galaxia en un detalle sin precedentes, aún considerando que está tan lejos que su luz tardó alrededor de 10 mil millones de años en alcanzarnos”, explica Mark Swinbank de la Universidad de Durham, autor principal de la publicación que da cuenta del descubrimiento. “A través de observaciones continuas con el radiotelescopio Submillimeter Array, hemos podido estudiar con gran precisión las nubes donde se forman las estrellas en la galaxia”.

La amplificación permitió que las nubes de formación estelar pudieran ser observadas en la galaxia a una escala de unos pocos cientos de años-luz, casi el tamaño de nubes gigantes en nuestra propia Vía Láctea. Para ver este nivel de detalle sin la ayuda de lentes gravitatorio serán necesarios futuros telescopios como ALMA (Atacama Large Millimeter/submillimeter Array), el que actualmente está en construcción en el mismo llano donde se encuentra APEX. En consecuencia, este afortunado descubrimiento ha dado a los astrónomos un anticipo preliminar único de la ciencia que será posible llevar a cabo en unos pocos años más.

Estas “fábricas de estrellas” son similares en tamaño a aquellas en la Vía Láctea, pero cien veces más luminosas, sugiriendo que la formación estelar en los tiempos primordiales de estas galaxias era un proceso mucho más vigoroso que el observado normalmente en galaxias que se encuentran más cercanas de nosotros en tiempo y espacio. En general, estas nubes se parecen mucho más a los núcleos más densos de las nubes de formación estelar en el Universo cercano.

“Estimamos que SMM J2135-0102 está produciendo estrellas a una tasa equivalente a 250 soles al año”, dice de Breuck. “La formación de estrellas en sus grandes nubes de polvo es distinta a la del Universo cercano, pero nuestras observaciones también sugieren que deberíamos poder utilizar fundamentos físicos similares a partir de los núcleos más densos en las galaxias cercanas para entender el nacimiento estelar en estas galaxias más lejanas”.

Nota:

[1] Los cúmulos de galaxias son los objetos más masivos del Universo que se mantienen juntos gracias a la gravedad. Están compuestos por cientos de miles de galaxias, las que componen solo alrededor de una décima parte de su masa total. El volumen de su masa, que llega a un millón de mil millones [1015] de veces el tamaño del Sol, está compuesta de gas caliente y materia oscura. En este caso, el cúmulo observado recibe la designación MACS J2135-010217 (o MACS J213512.10-010258.5), y está a una distancia de alrededor de cuatro mil millones de años-luz.

[2] El lente gravitatorio es un efecto predicho por la teoría general de la relatividad de Albert Einstein en 1915. Debido a su masa gigantesca y su posición intermedia entre nosotros y galaxias muy lejanas, los cúmulos de galaxias actúan como lentes gravitatorios extremadamente eficientes, curvando la luz proveniente de galaxias ubicadas detrás de ellos. Dependiendo de la masa del cúmulo, se producen gran cantidad de efectos interesantes tales como la ampliación, las distorsiones de forma, arcos gigantes y múltiples imágenes de la misma fuente.

Más Información:

Esta investigación fue presentada en una artículo, “Intensa formación estelar dentro de regiones compactas resueltas en una galaxia at z=2.3” (A. M. Swinbank y otros), que aparecerá hoy en el sitio web de Nature , y en la versión impresa del 1 de Abril de 2010.

El equipo de investigadores está compuesto por A.M. Swinbank, I. Smail, J. Richard, A. Edge, y K. Coppin (Instituto de Cosmología Computacional, Universidad de Durham, Reino Unido), S. Longmore, R. Blundell, M. Gurwell, y D. Wilner (Centro de Astrofísica Harvard-Smithsonian, Estados Unidos), A.I. Harris y L. Hainline (Departamento de Astronomía, Universidad de Maryland, Estados Unidos), A.J. Baker (Departamento de Física y Astronomía, Rutgers, Universidad de Nueva Jersey, Estado Unidos), C. De Breuck, A. Lundgren y G. Siringo (ESO), R. J. Ivison (UKATC y Observatorio Real de Edimburgo, Reino Unido), P. Cox, M. Krips y R. Neri (Instituto de Radio Astronomía Milimétrica, Francia), B. Siana (Instituto de Tecnología de California, Estados Unidos), D. Stark (Instituto de Astronomía, Universidad de Cambridge, Reino Unido), y J.D. Younger (Instituto de Estudios Avanzados, Estados Unidos).

APEX (Atacama Pathfinder Experiment) es un telescopio de 12 metros ubicado a 5.100 metros de altura en el árido Llano de Chajnantor, en la Cordillera de los Andes en Chile. APEX opera a longitudes de onda milimétrica y submilimétricas. Este rango de longitudes de onda es una frontera relativamente inexplorada en la astronomía y requiere detectores avanzados y un sitio de observación extremadamente alto y seco como Chajnantor. APEX, el mayor telescopio de longitud de onda submilimétrica que opera en el hemisferio sur, es una colaboración entre el Instituto Max Planck de Radioastronomía (MPIfR), el Observatorio Espacial Onsala (OSO), y ESO. Las operaciones de APEX en Chajnantor están a cargo de ESO. APEX es un “pionero” para ALMA, está basado en un antena prototipo construida para el proyecto ALMA y encontrará varios objetivos que luego ALMA será capaz de estudiar en gran detalle.

ESO, el Observatorio Europeo Austral, es la principal organización astronómica intergubernamental en Europa y el observatorio astronómico más productivo del mundo. Es apoyado por 14 países: Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Holanda, Italia, Portugal, el Reino Unido, República Checa, Suecia y Suiza. ESO desarrolla un ambicioso programa enfocado en el diseño, construcción y operación de poderosas instalaciones de observación terrestres que permiten a los astrónomos hacer importantes descubrimientos científicos. ESO también cumple un rol principal en promover y organizar la cooperación en investigación astronómica. ESO opera tres sitios únicos de observación de clase mundial en Chile: La Silla, Paranal y Chajnantor. En Paranal, ESO opera el Very Large Telescope, el observatorio óptico más avanzado del mundo. ESO es el socio europeo de un revolucionario telescopio, ALMA, el proyecto astronómico más grande en existencia. ESO está actualmente planificando un European Extremely Large Telescope, el E-ELT, telescopio óptico y de infrarrojo cercano de 42 metros de diámetro, que llegará a ser “el ojo más grande del mundo hacia el cielo”.
ESO.
Guillermo Gonzalo Sánchez Achutegui
ayabaca@gmail.com
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miércoles, 24 de marzo de 2010

ASTRONOMÍA: ASTRÓNOMOS DESCUBREN POR CASUALIDAD NUEVA GALAXIA DESDE CHILE

Hola amigos: A VUELO DE UN QUINDE EL BLOG., cada día siempre hay una novedad en la inspección del espacio por los grandes telescopios tanto terrestres como en órbita, esta vez desde Chile se anuncia que han descubierto una nueva galaxia por casualidad utilizando el Telescopio APEX=ATACAMA PATHFINDER EXPERIMENT.
Aquí apreciamos en la imagen a la nueva galaxia denominada SMM J2135-0102, descubierta por casualidad por un equipo de astrónomos del programa APEX. Fuente: EFE.
Para nuestra información estamos tomando la noticia elaborada por la Agencia de Noticias EFE y publicada en la página Web de RPP Noticias.
Astrónomos descubren por casualidad una nueva galaxia:
La nueva galaxia es muy brillante debido y fue descubierta por un equipo de astrónomos con el telescopio APEX, situado en el norte de Chile.
Un equipo de astrónomos descubrieron por casualidad una nueva galaxia, bautizada con el nombre de SMM J2135-0102, cuando observaban un cúmulo de galaxias más cercanas con el telescopio APEX (Atacama Pathfinder Experiment), situado en el norte de Chile.
La nueva galaxia es la más brillante que se ha observado hasta el momento en ondas submilimétricas, la técnica que utiliza el APEX, informó hoy en un comunicado el Observatorio Europeo Austral (ESO, por sus siglas en inglés).
Es la misma técnica que usará ALMA (Atacama Large Millimeter/submillimeter Array), el mayor proyecto astronómico mundial, que sigue en construcción en la región de Atacama.
"Quedamos asombrados al descubrir un objeto sorprendentemente brillante que no estaba en la posición esperada. Pronto nos dimos cuenta de que era una galaxia desconocida y más lejana que estaba siendo ampliada por el cúmulo de galaxias más cercano", explicó Carlos De Breuck, investigador del ESO.
La nueva galaxia es muy brillante debido al masivo cúmulo de galaxias que se encuentra delante de ella, que a su vez curva la luz de la más lejana y actúa como un lente gravitatorio, ampliándola e iluminándola.
El cruce fortuito entre el cúmulo de galaxias y la nueva galaxia en el momento en que el equipo de astrónomos realizaron la observación posibilitó el descubrimiento.
Sin embargo, la nueva galaxia es tan lejana y su luz ha tardado tanto en llegar que las imágenes percibidas son de cómo era 10.000 millones de años atrás.
Estimamos que SMM J2135-0102 está produciendo estrellas a una tasa equivalente a 250 soles al año", dijo de Breuck en un comunicado.
La investigación, que será publicada en la página web de la revista académica Nature, podrá ser completada gracias a las 66 antenas de ALMA, desplegadas a una distancia de hasta 18,5 kilómetros en el Llano de Chajnantor, a 5.000 metros de altura, en medio de la cordillera de los Andes.
EFE
Guillermo Gonzalo Sánchez Achutegui

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