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miércoles, 7 de septiembre de 2011

ASTRONOMÍA: NACIMIENTO Y MUERTE DE ESTRELLAS EN LA GALAXIA DE ANDRÓMEDA

Hola amigos: A VUELO DE UN QUINDE EL BLOG., revisando las informaciones de la Agencia Espacial Europea-ESA-. hemos encontrado la información fechada el 11 de enero del 2011, donde los Telescopios Espacial "Herschel" y el Telescopio Espacial XMM-Newton, han fotografiado a nuestra galaxia vecina Andrómeda en donde Telescopio Espacial "Herschel" es capaz de distinguir los anillos donde se forman las nuevas estrellas, mientras que XMM-Newton captura los rayos-X que arrojan al espacio las estrellas en agonía.

English Version: The Andromeda Galaxy is our nearest large galactic neighbour, containing several hundred billion stars. Combined, these images show all stages of the stellar life cycle. The infrared image from Herschel shows areas of cool dust that trace reservoirs of gas in which forming stars are embedded. The optical image shows adult stars. XMM-Newton’s X-ray image shows the violent endpoints of stellar evolution, in which individual stars explode or pairs of stars pull each other to pieces.

Credits: infrared: ESA/Herschel/PACS/SPIRE/J. Fritz, U. Gent; X-ray: ESA/XMM-Newton/EPIC/W. Pietsch, MPE; optical: R. Gendler.


Dos telescopios de la ESA han unido sus fuerzas para observar la galaxia de Andrómeda desde una nueva perspectiva. Herschel es capaz de distinguir los anillos donde se forman las nuevas estrellas, mientras que XMM-Newton captura los rayos-X que arrojan al espacio las estrellas en agonía.

Durante las navidades de 2010, los telescopios espaciales de la ESA Herschel y XMM-Newton apuntaron hacia la galaxia espiral más cercana, la M31. Esta galaxia es similar a nuestra Vía Láctea: ambas contienen varios cientos de miles de millones de estrellas. Esta imagen es la más detallada jamás tomada de la galaxia de Andrómeda en la banda del infrarrojo, en la que se pueden distinguir claramente las regiones donde se están formando nuevas estrellas.



English Version: This is the most detailed image of the Andromeda Galaxy ever taken at far-infrared wavelengths. The Herschel infrared space telescope captured the image during Christmas 2010. The large rings of dust that encircle the centre of the galaxy may be the result of a smaller galaxy having collided with Andromeda some time in the past.

Credits: ESA/Herschel/PACS/SPIRE/J. Fritz, U. Gent.


El telescopio espacial Herschel, capaz de capturar la luz en la banda del infrarrojo lejano, ha desvelado las nubes de gas y polvo frío en el interior de las que se forman las estrellas. Dentro de estas grandes nubes, las nuevas estrellas comienzan a formarse en el seno de cúmulos de polvo de los que se van nutriendo en un lento proceso gravitatorio que puede durar cientos de millones de años. Una vez que la nueva estrella ha adquirido suficiente densidad, comenzará a brillar en las longitudes de onda de la luz visible, emergiendo de su nube natal y mostrándose ante los telescopios ordinarios.
Se conoce un gran número de galaxias en espiral, pero Andrómeda es especialmente interesante porque presenta un gran anillo de polvo de unos 75 000 años luz de diámetro que rodea el centro de la galaxia. Algunos astrónomos especulan que este anillo podría haberse formado recientemente tras una colisión con otra galaxia. Esta nueva imagen obtenida por Herschel aporta nuevas evidencias, mostrando al menos cinco anillos concéntricos en los que se están formando nuevas estrellas.



English Version: This image of the Andromeda Galaxy was taken by XMM-Newton during Christmas 2010. It shows hundreds of X-ray sources within Andromeda, many of them clustered around the centre, where the stars are densest. Each one is a dying star system. The sources can be shockwaves and debris rolling through space from exploded stars or pairs of stars locked in a gravitational fight to the death, in which one strips the other of precious gas.
Credits: ESA/XMM-Newton/EPIC/W. Pietsch, MPE.


La imagen en rayos-X tomada de forma casi simultánea por el telescopio de la ESA XMM-Newton se encuentra superpuesta sobre la imagen en infrarrojo. Si bien las longitudes de onda del infrarrojo permiten observar estrellas en formación, los rayos-X normalmente revelan estrellas que están llegando al final de su vida.
XMM-Newton muestra un gran número de fuentes de rayos-X en la galaxia de Andrómeda, muchos de ellos agrupados entorno al centro de la galaxia, donde normalmente la densidad de estrellas es mayor. Estas emisiones revelan ondas de choque o fragmentos de la explosión de una estrella cruzando el espacio interestelar, otras indican parejas de estrellas engarzadas en una lucha gravitatoria a muerte.
En esta peculiar danza, una de las estrellas ya ha muerto y arrastra el gas de su compañera, todavía activa. A medida que el gas atraviesa el espacio interestelar, se calienta y comienza a emitir rayos-X. La estrella activa puede llegar a agotarse, despojada de gran parte de su masa por el fuerte campo gravitatorio de su compañera, de mayor densidad. La estrella muerta, envuelta en un manto de gas robado, puede llegar a explotar.

English Version: Herschel’s infrared image of the Andromeda Galaxy shows rings of dust that trace gaseous reservoirs where new stars are forming and XMM-Newton’s X-ray image shows stars approaching the ends of their lives. Both infrared and X-ray images convey information impossible to collect from the ground because these wavelengths are absorbed by Earth’s atmosphere. Credits: ESA/Herschel/PACS/SPIRE/J.Fritz, U.Gent/XMM-Newton/EPIC/W. Pietsch, MPE.

Tanto la imagen en infrarrojo como la de rayos-X muestran información que sería imposible recabar desde tierra, ya que estas longitudes de onda son absorbidas por la atmósfera terrestre. El titilar de las estrellas que vemos desde la Tierra es hermoso, pero nos oculta gran parte de la información. La luz visible nos muestra las estrellas adultas, mientras que el infrarrojo desvela aquellas en formación y los rayos-X las que han llegado a su agonía final.
Para poder estudiar el ciclo de vida de las estrellas, es necesario observar todas sus etapas, y es precisamente aquí donde la contribución de Herschel y de XMM-Newton resulta fundamental.ESO

Guillermo Gonzalo Sánchez Achutegui
ayabaca@gmail.com


martes, 11 de enero de 2011

ASTRONOMÍA: LA GALAXIA ANDRÓMEDA VISTA COMO NUNCA POR EL TELESCOPIO "HERSCHEL"

Abajo en la imagen observamos a la Galaxia de Andrómeda nuestra vecina más próxima que ha sido fotografiada en infrarrojo por el Telescopio Espacial "Herschel",que muestraa las áreas de polvo, la imagen óptica muestra a las estrellas adultas y la imagen de Rayos X del XMM-NEWTON muestra los puntos finales violentos de evolución estelar, en la cual las estrellas individuales explotan ; esta galaxia tiene millones de estrellas y muchas de ellas se muestran en todas las etapas del desarrollo estelar.
Hola amigos: A VUELO DE UN QUINDE EL BLOG., nunca dejaremos de admirar a nuestra galaxia gemela ANDRÓMEDA, que estando cerca a nuestra Vía Láctea nos hace compañía en el Universo, y como el espacio está en expansión esta hermana gemela se está alejando cada vez más de nuestra galaxia. Por eso nos fascina estudiarla y seguir explorando para conocer su constitución y la ubicación que en forma preponderante ocupa en el Universo.

Dos observatorios de la NASA y ESA han unidos sus fuerzas para mostrar la Galaxia de Andrómeda con una nueva luz: El Telescopio Espcial Herschel ve los anillos de formación estelar , en la imagen de longitudes infrarrojas más detallada hasta la fecha y XMM-NEWTON ve el resplandor de las estrellas muertas en las longitudes de ondas de rayos X . El Observatorio Espacial "Herschel" con sus ojos infrarrojos , es capaz de observar las frías nubes de polvo y gas donde se forman las estrellas.

Dentro de estas nubes existen los muchos capullos de polvo que contienen en su interior una estrella en proceso de formación . Esta forma circular se forma cuando la estrella atrae a hacia si el material que la constituirá en un lento proceso que puede durar cientos de millones de años. Una vez que la estrella alcanza una densidad lo bastante alta , comenzará a brillar en las longitudes de onda ópticas . Emitirá vientos estelares que despejarán la nube d epolvo que la rodea haciéndola visible a los telescopios ordinarios.


Muchas galaxias de las que conocemos son espirales, pero Andrómeda es interesante porque contiene un gran anillo de polvo alrededor de 75,000 años luz de diámetro que rodea el centro de la Galaxia. Algunos astrónomos especulan que ese anillo de polvo se había poder formado tras la colisión de Andrómeda contra otra galaxia , esta nueva imagen de Herschel revela detalles mas intrincados , como al menos cinco anillos concéntricos de polvo visibles en los que se da la formación estelar . M 31 en rayos X A1 al mismo tiempo , la ESA ha obtenido una imagen en rayos X de la galaxia con el XMM-Newton . Mientras que el infrarrojo muestras los inicios de la formación de estrellas , los rayos X suelen mostrar los extremos de la evolución estelar.

El Telescopio Espacial XMM-NEWTON destaca cientos de fuentes de rayos X dentro de Andrómeda muchas de ellas agrupadas en torno al centro , donde las estrellas se encuentran naturalmente más hacinadas, algunas de ellas son ondas de choque y los escombros de estrellas que explotaron , otros son pares de las estrellas encerradas en una pelea contra la gravedad que las conducirá hasta su muerte. En estos mortales abrazos una estrella de avanzada edad está atrayendo el gas de su compañera más joven . A medida que el gas cae a través del espacio se calienta y emite rayos X . La estrella joven con el tiempo se verá muy reducida , con gran parte de su masa arrancada por la gravedad más fuerte de su compañera densa . A medida que la estrella más densa se envuelve en esta gas robado , podría explotar.

M31 en infrarrojo y rayos X tanto las ondas infrarrojos como los rayos X son imposibles de obtener desde La Tierra ya que nuestra atmósfera la absorbe , por ello no podemos conocer toda la historia de las estrellas si nos centramos sólo en lo que vemos desde nuestro planeta . La luz visible nos muestras las estrellas adultas , mientras que el infrarrojo nos enseña a las jóvenes y los rayos X muestran su muerte . Para trazar la vida de las estrellas tenemos que verlo todo y ahí es donde Herschel y XMM-Newton contribuyen.
Fuente: Nasa en español.
Guillermo Gonzalo Sánchez Achutegui

jueves, 18 de noviembre de 2010

ASTRONOMÍA: TELESCOPIO "CHANDRA" DESCUBRE EL AGUJERO NEGRO JOVEN MÁS CERCANO

Hola amigos: A VUELO DE UN QUINDE EL BLOG.,nuestra pasión por el espacio no tiene límite, ahora la Nasa nos sorprende con una interesante información sobre el descubrimiento de un agujero negro cercano muy joven....." los astrónomos que trabajan con el observatorio de rayos X Chandra han descubierto indicios de lo que sería el agujero negro más joven de cuya existencia sepamos en nuestra vecindad cósmica. El agujero negro, de 30 años de edad, constituye una oportunidad única de observar cómo se desarrolla este tipo de objeto desde la infancia......Aquí en la imagen observamos a un remanente de SN 1979C, una supernova en la galaxia M100. Fuente: Nasa.
El agujero negro podría ayudar a los científicos a conocer mejor cómo explotan las estrellas masivas, cuáles dejan como resultado agujeros negros o estrellas de neutrones, y el número de agujeros negros en nuestra galaxia y en otras.

El objeto de 30 años de edad es un remanente de SN 1979C, una supernova en la galaxia M100, a aproximadamente 50 millones de años-luz de la Tierra. Los datos de Chandra, el satélite Swift de NASA, el XMM-Newton de ESA y el observatorio alemán ROSAT, revelaron una brillante fuente de rayos X que ha permanecido estable durante las observaciones realizadas de 1995 a 2007. Esto sugiere que el objeto es un agujero negro que está siendo alimentado, o por material de la supernova que se precipita hacia él, o por una compañera binaria.
"Si nuestra interpretación es correcta, se trata del ejemplo más cercano en el que ha sido observado el nacimiento de un agujero negro", afirmó Daniel Patanaude, del Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics de Cambridge, Massachussets.

Los científicos piensan que SN 1979C, descubierta por un astrónomo aficionado en 1979, explotó cuando colapsó una estrella con una masa unas 20 veces más masiva que el sol. Muchos agujeros negros nuevos del universo lejano han sido detectados previamente en forma de estallidos de rayos gamma (GRBs). Sin embargo, SN 1979C es diferente porque se encuentra mucho más cerca y pertenece a una clase de supernovas que no es probable que estén relacionadas con un GRB. La teoría predice que la mayoría de los agujeros negros del Universo deberían de formarse cuando colapsa el núcleo de una estrella sin que se produzca un GRB.
NASA.
Guillermo Gonzalo Sánchez Achutegui

lunes, 6 de septiembre de 2010

ASTRONOMÍA: GALAXIA DE SÚPER VIENTOS NGC 4666

Hola amigos: A VUELO DE UN QUINDE EL BLOG., nuevamente la Organización para la Investigación Astronómica en el Hemisferio Austral que explora el universo desde sus telescopios terrestres nos informa que su Wide Field Imager , ha captado la imagen de la Galaxia NGC 4666 en el Observatorio La Silla en Chile.Aquí en la imagen observamos a la : La galaxia NGC 4666 tiene un sitial de honor en el centro de esta nueva imagen, captada en luz visible con el Wide Field Imager en el telescopio de 2,2 metros de MPG/ESO, en el Observatorio La Silla en Chile. NGC 4666 es una galaxia notable con una muy vigorosa formación estelar y un inusual “súper viento” de gas fluyendo hacia fuera. Ha sido previamente observada en rayos X por el telescopio espacial XMM-Newton de ESA y la imagen presentada aquí fue captada para permitir un mayor estudio de otros objetos detectados en las observaciones tempranas en rayos X.. Fuente: ESO
ESO CAPTA A LA GALAXIA SÚPER VIENTOS NGC 4666.-
La destacada galaxia NGC 4666 en el centro de la imagen es una galaxia starbust, ubicada a una distancia de unos 80 millones de años-luz de la Tierra, donde se desarrolla una formación de estrellas particularmente intensa. Se cree que los estallidos estelares son causados por interacciones gravitacionales entre NGC 4666 y sus galaxias vecinas, incluyendo a NGC 4668 que se observa abajo a la izquierda. Estas interacciones provocan frecuentes y vigorosas formaciones de estrellas en las galaxias involucradas.
Una combinación de explosiones de supernovas y fuertes vientos provenientes de estrellas masivas en la zona de estallidos estelares conduce a un vasto flujo de gas desde la galaxia hacia el espacio: el llamado “súper viento”. Éste, que es de una envergadura enorme, proviene de la brillante zona central de la galaxia y se extiende por decenas de miles de años-luz. En vista que el gas de súper viento es muy caliente, emite radiación mayoritariamente como rayos X y en la parte radial del espectro, y no puede ser visto en imágenes de luz visible como la presentada aquí.
Esta imagen fue obtenida como parte del seguimiento a observaciones realizadas con el telescopio espacial XMM-Newton de ESA en rayos X. NGC 4666 era el objetivo de las observaciones originales de XMM-Newton, pero gracias al amplio campo de visión del telescopio, muchas otras fuentes de rayos X fueron también vistas en el fondo. Una de tales fortuitas detecciones es un débil cúmulo de galaxias que se observa cerca del borde inferior de la imagen, a la derecha del centro. Este cúmulo está mucho más lejos de nosotros que NGC 4666, a una distancia de unos tres mil millones de años-luz.
Para poder comprender del todo la naturaleza de los objetos astronómicos, los investigadores deben estudiarlos a varias longitudes de onda. Ello porque dicha diversidad puede explicarnos los distintos procesos físicos que ocurren. En este caso, las observaciones con el Wide Field Imager (WFI) [1] fueron realizadas con luz visible para investigar luego estos objetos detectados fortuitamente en rayos X, un buen ejemplo de cómo los astrónomos que usan diferentes telescopios trabajan en conjunto para explorar el Universo.
Notas:
[1] El WFI es un proyecto conjunto entre el Observatorio Europeo Austral (ESO), el Instituto Max-Planck para la Astronomía (MPIA) en Heidelberg (Alemania) y el Observatorio Astronómico Capodimonte (OAC) en Nápoles (Italia).
Información Adicional:
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 desarrollo. 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 en el cielo”.
ESO.
Guillermo Gonzalo Sánchez Achutegui

miércoles, 11 de agosto de 2010

ASTRONOMÍA: EXPLOSIÓN SOLAR PERMITIRÁ VER AURORA BOREAL EN LA TIERRA

Hola amigos: A VUELO DE UN QUINDE EL BLOG., los habitantes terrícolas seremos testigos al observar que una explosión de nuestro querido El Sol nos permitirá ver una Aurora Boreal en La Tierra. Es una bellísima fotografía de Rayos-X, que muestra una gigantesca erupción en la superficie del Sol. Aquí en la imagen observamos a :Una imagen de rayos X tomada por el laboratorio dinámico solar de la NASA detectó un estallido que hizo volar toneladas de plasma (átomos ionizados) en el espacio.
EXPLOSIÓN SOLAR PERMITIRÁ VER AURORA BOREAL EN LA TIERRA:
La NASA advirtió a los exploradores celestes que estén atentos esta noche y la del miércoles ya que debido a una erupción solar causada el pasado domingo es posible que puedan ver una espectacular aurora boreal.

El laboratorio solar de la NASA, el Solar Dinamics Observatory (SDO, por sus siglas en inglés) detectó el pasado domingo una erupción en la superficie del Sol, que estalló e hizo volar de toneladas de plasma (átomos ionizados) en el espacio.

En su recorrido por el espacio el plasma se está aproximando a la Tierra y al chocar con los polos norte y sur de la magnetósfera terrestre producirá una luz difusa pero predominante proyectada en la ionosfera terrestre conocida como "aurora boreal".

Según indicó el astrónomo Leon Golub, del Centro Harvard-Smithsoniano para Astrofísica (CFA), la erupción "se dirige derecha a nosotros, y se espera que llegue temprano el día 4 de agosto. Es la primera gran erupción dirigida hacia la Tierra en mucho tiempo".

La erupción, llamada eyección de masa coronal, fue recogida por el observatorio solar que la NASA puso en marcha en febrero y ha proporcionado una serie de imágenes de gran definición en una variedad de longitudes de onda.

"Tenemos una hermosa vista de la erupción", dijo Golub. "Y podría haber nuevas vistas más hermosa de venir, si se desencadenaran las auroras".

Las auroras normalmente sólo son visibles en las altas latitudes. Sin embargo, durante una tormenta geomagnética puede que se generen auroras que iluminen el cielo en latitudes más bajas.

El Sol pasa por ciclos regulares de actividad y cada 11 años de promedio se produce un periodo de actividad máximo. Su último máximo solar fue en 2001, con lo que esta erupción demuestra que el Sol está despertando de nuevo.
EFE
Aquí en la imagen observamos a: Las auroras boreales son dibujadas con luces de tonos verdes, azules, rojos y violetas en el cielo gracias a la reacción del oxígeno con los “átomos ionizados” que el Sol manda a la Tierra. Fuente: ABC digital.
OXÍGENO COLOREA LA AURORA BOREAL:
El oxígeno es la clave en el proceso del color de la aurora boreal. Un fenómeno que se produjo en los dos polos del globo terráqueo entre el 3 y el 4 de agosto y que la NASA prevé que se repita hoy con más intensidad.
La mezcla del pigmento (átomos) y el agua (oxígeno y nitrógeno) crea luz natural en las capas altas de la atmósfera, donde existe “ el vacío ” y “ la densidad y la presión (atmosférica) es muy baja ” , señaló Truls Lynne Hansen, director del Observatorio de Auroras de la Universidad de Tromsø (TGO, en inglés) , en Noruega.
El pigmento en la aurora es el “ plasma ” solar (átomos ionizados) que empezó a llegar a la atmósfera terrestre el pasado 1 de agosto tras recorrer 140 millones de kilómetros, la distancia entre el Sol y nuestro planeta, dijo a Efe Kelly Korreck, científica del Centro de Astrofísica Harvard-Smithsonian (CfA, en inglés).
Lo que en una acuarela sería el agua, en una aurora se traduce principalmente en oxígeno y también en el gas más abundante en la Tierra, el nitrógeno, indicaron los dos expertos. Así, cuando el “ plasma ” solar (a modo de pigmento) choca con los gases -oxígeno y nitrógeno- (el agua) en la atmósfera (la paleta de mezclas de colores) se genera la aurora boreal en el cielo (o lienzo) .
Pero no en un lienzo cualquiera. La luz nocturna facilita la visión de las auroras boreales que se producen en los dos polos de la Tierra y en áreas cercanas, como acaeció entre el 3 y el 4 de agosto en ciudades del norte de EEUU, Canadá, Rusia, Noruega, Islandia, Suecia, Groenlandia y Finlandia, según informó la NASA.
Un fenómeno que la NASA prevé que alcance su punto álgido hoy, cuando realmente haya llegado a la atmósfera el “ tsunami ” que el Sol lanzó a la Tierra hace cinco días.
Habitualmente, las auroras boreales o australes son rojizas y verdosas, dos colores que dependen curiosamente de las moléculas de oxígeno, recalcaron los científicos. En cambio el espectro que va desde el azul al violeta -mezcla de azul y rojo- se crea según los niveles de nitrógeno que haya en la atmósfera, afirmó Korreck.
Así, cuando se observa el tono violáceo que es normal “ en la parte inferior de las auroras ” se debe a que se han concentrado moléculas de nitrógeno en esa zona, añadió Lynne Hansen.
En la Naturaleza, las auroras “ son únicas ” porque su gama de tonos es muy amplia y particular, sobre todo “ las que tienen luz verde, que son casi imposibles de reproducir en un laboratorio ” , contó el astrofísico noruego. Su forma también es irrepetible. La mano artística que pinta los trazos de la aurora boreal o austral es el campo magnético de la Tierra, que cambia de sentido en los polos cada 250.000 años, explicó el director del observatorio de la Universidad de Tromsø.
Por ello, la magia estética de cada aurora es extraordinaria, no ya sólo por su rango cromático, sino porque su forma depende de la superficie terrestre. En el cielo, los trazos azules, verdes, rojos o púrpuras son abstractos, verticales, diagonales u horizontales dependiendo del campo magnético del subsuelo donde puede haber magnetita, oro, eka-torio, hierro o níquel que pincelan la forma de la aurora implícita y misteriosamente.
EFE.
Guillermo Gonzalo Sánchez Achutegui

domingo, 14 de febrero de 2010

NASA...............OBSERVATORIO "CHANDRA" YA CUMPLIÓ 10 AñOS DE FRUTÍFERA LABOR ESPACIAL

Aquí apreciamos en la imagen a la Nebulosa del Cangrejo, captada por el Observatorio de Rayos X "CHANDRA"; fuente: Nasa
Arriba: La primera imagen tomada por el observatorio Chandra del remanente de la supernova Cas A. Crédito: NASA y el Centro de Ciencias del Chandra.

Agosto 19, 2009: Hace aproximadamente diez años, el Transbordador Espacial Columbia acarreó cerca de 25.000 kilogramos (55.000 libras) de sueños de astrónomos: el Observatorio Chandra de Rayos-X. Esta ha sido la carga más pesada que el transbordador espacial haya transportado —y una de los mejores jornadas de trabajo en la cual se haya puesto al transbordador como caballo de carga.

El 19 de agosto de 2009 marca el décimo aniversario de la "primera luz" del Chandra.** La semana pasada, los miembros del equipo del Chandra celebraron una década de impresionantes descubrimientos llevados a cabo por el observatorio. El científico del proyecto, Martin Weisskopf, ha dedicado más de 30 años de su vida a este observatorio. Dirigiéndose a una audiencia de líderes del proyecto actual y del original, a investigadores y a otras personas presentes, describió el escenario en la Tierra durante las primeras semanas del Chandra en órbita.

Derecha: En un estupendo lanzamiento nocturno, el transbordador espacial (STS-93) transporta al Chandra. Crédito: NASA y el Centro de Ciencias del Chandra.

"Después del lanzamiento, esperamos que las cosas salieran bien", comenzó diciendo. Desde la parte trasera de la sala del Centro Nacional de Ciencia y Tecnología del Espacio, en Huntsville, Alabama, interrumpieron: "¡Nos estamos poniendo viejos, Martin, habla más fuerte!" A lo que, sin titubear, Weisskopf respondió: "Yo tengo mi auricular puesto", provocando de este modo las risas de los allí presentes.

Él y algunos de los otros diseñadores principales del telescopio que se encontraban entre en ese público probablemente ya estén a punto de jubilarse, pero aún siguen desarrollando nueva ciencia con gran vigor utilizando su igualmente robusto observatorio.

Weisskopf continuó describiendo el suspenso que experimentaron hace diez años: "Primero esperamos a que el sistema interno de propulsión del Chandra colocara al instrumento en la órbita correcta. Luego, esperamos a que se completara la revisión del instrumento. Después, esperamos a que una serie de puertas se abrieran. Finalmente, vimos la primera imagen, y un 'ahhhh' colectivo se hizo escuchar. ¡Nuestro telescopio había funcionado!"

No solamente funcionó, sino que triunfó. Y lo sigue haciendo. El observatorio está listo para llevar a una segunda generación de exploradores a un viaje desenfrenado a través del cosmos.

Arriba: La primera imagen tomada por el observatorio Chandra del remanente de la supernova Cas A. Crédito: NASA y el Centro de Ciencias del Chandra.

A simple vista, e incluso usando algunos tipos de telescopios, el cielo nocturno parece sereno. Pero el universo es realmente un lugar de violencia repentina y caótica, repleto de explosiones de supernova, nebulosas de gas intergaláctico a millones de grados de temperatura y enfurecidos discos de materia desgarrada que remolinea alrededor de agujeros negros. Chandra es único debido a su capacidad de ver este mundo caliente que contiene la clave para revelar muchos misterios científicos.

Y todo comenzó cuando el remanente de supernova "Cas A" posó para la primera fotografía tomada por el Chandra. Los científicos dedujeron que el material expulsado hacia el espacio debido a la explosión colisionó con el material circundante a alrededor de 16 millones de kilómetros por hora (10 millones de millas por hora). Dicha colisión provocó la creación de violentas ondas de choque, como si fueran enormes estruendos acústicos, creando de esa manera una burbuja de gas con una temperatura de 50 millones de grados que emite radiación de rayos X.

Los elementos pesados en el gas caliente emiten rayos X con energías específicas. Chandra puede medir con precisión estos rayos X y mostrar las cantidades presentes de cada elemento. Con esta información, los astrónomos pueden analizar cómo se crean los elementos necesarios para la vida y cómo se esparcen en nuestra galaxia debido a las explosiones de estrellas.

En pocas palabras, Chandra ha ayudado a confirmar que estamos hechos de materia estelar.

"El hierro de nuestra sangre provino de alguna estrella que explotó tal vez hace algunos miles de millones de años", dijo Weisskopf.

Arriba, a la derecha: Una imagen de rayos X en colores falsos del remanente de supernova Cas A. El rojo indica material rico en hierro; el verde claro denota material enriquecido con silicio y azufre. Las regiones azules están salpicadas de polvo espacial que absorbe los rayos X. Crédito: NASA y el Centro de Ciencias del Chandra. [Más información]

Al cabo de solamente dos meses en el espacio, Chandra captó una asombrosa imagen de otra explosión de supernova, la Nebulosa del Cangrejo, y mostró por primera vez los anillos luminosos de partículas de alta energía que rodean su núcleo:

Arriba: Una composición de imágenes, proporcionadas por los telescopios Chandra y Hubble, de la Nebulosa del Cangrejo. Crédito: NASA y el Centro de Ciencias del Chandra.

En combinación con observaciones llevadas a cabo por el Telescopio Espacial Hubble, los datos proporcionados por el observatorio Chandra dieron pistas de cómo la rotación de la estrella de neutrones pulsante (púlsar) en el centro de la Nebulosa del Cangrejo alimenta de energía a dicha nebulosa, la cual continúa brillando despúes de 1.000 años de producida la explosión.

Chandra también ha estado educando a los astrónomos sobre los quásares, las estrellas binarias, los agujeros negros que engullen materia —la lista se torna cada vez más "extraña". Esta imagen tomada por el Chandra muestra el sector central de nuestra galaxia, la Vía Láctea. La parte blanca y brillante ubicada cerca del centro de la imagen contiene un agujero negro supermasivo:

Arriba: Una imagen tomada por el Observatorio Chandra de Rayos X de la región central de nuestra galaxia, la Vía Láctea. [Más información]

Chandra ha encontrado agujeros negros a lo largo y a lo ancho del universo, y algunos de los descubrimientos más facinantes del telescopio han sido aquellos que se producen en las inmediaciones de dichos agujeros. Por ejemplo, Chandra ha proporcionado a los científicos información nueva sobre los chorros de rayos X que son expulsados desde los agujeros negros: ver imagen. Asimismo, el observatorio Chandra halló las primeras pruebas de las existencia de dos agujeros negros supermasivos en la misma galaxia: ver imagen. ¡En este caso, dos son una multitud!

Y aún hay más. Chandra ha ayudado a sacar a la luz materia oscura, pero también colaboró para generar progresos en el estudio de la energía oscura, nos ha dado pistas sobre cómo el universo ha evolucionado en el tiempo y hasta nos ha enseñado algo sobre los planetas en nuestro propio "vecindario". Este telescopio ha mostrado que los planetas son fuentes de rayos X sorpresivamente interesantes. Por ejemplo, Marte y Venus brillan como si fueran LITE-BRITE®***

"Los rayos X y las partículas que provienen del Sol colisionan con la atmósfera marciana. Aprendemos muchas cosas sobre esa atmósfera simplemente al observar los elementos que la constituyen, los cuales son captados en imágenes por el observatorio Chandra", explica Weisskopf.

Derecha: Esta imagen, tomada por el observatorio Chandra, dio a los científicos la primera vista de los rayos X de Marte. Crédito: NASA y el Centro de Ciencias del Chandra.

La astronomía de rayos X nació en la década de 1960 y Chandra está rapidamente arrasando con la ciencia a su paso. Uhuru, el primer satélite dedicado a la astronomía de rayos X, fue lanzado en 1970 y confeccionó mapas de algunos cientos de fuentes brillantes. La sensibilidad del Chandra es cien mil veces superior a la de Uhuru y, hasta la fecha, ha realizado más de 9.500 observaciones.

Según el Director del Programa, Keith Hefner: "Nuestra confianza en el desempeño del observatorio y en su futuro permanece muy firme. Con las recientes extensiones, Chandra podría operar hasta 2019 o más".

¿No se les han acabado los objetos para ver?

"La respuesta es un rotundo '¡No!'", dice Weisskopf. "Nos falta mucho todavía. Y tenemos científicos jóvenes y entusiastas ayudándonos en este equipo, quienes apenas habían nacido cuando se concibió la idea del Chandra. Tienen algunas ideas fabulosas; ¡y ni siquiera usan auriculares!

INFORMACIÓN TOMADA DE : ciencia@NASA

Guillermo Gonzalo Sánchez Achutegui

ayabaca@hotmail.com

ayabaca@yahoo.com

ayabaca@gmail.com

domingo, 24 de enero de 2010

NASA..................ESPECTACULAR VISTA CAPTADA POR EL OBSERVATORIO "CHANDRA" DE DOS COLAS DEL CÚMULO DE GALAXIAS ABEL 3627

Hola amigos: A VUELO DE UN QUINDE EL BLOG:, hemos recibido de la NASA, la espectacular vista captada por el Observatorio de Rayos X "Chandra" de dos colas del rácimo o cúmulo de galaxias llamadas ABEL 3627.
Dos colas espectaculares por emisión de rayos X han sido vistas arrastrando detrás de una galaxia por el Observatorio "Chandra" de rayos X . Un compuesto o cúmulo o racimo de galaxias llamadas : Abell (Abel) 3627 muestra rayos X de Chandra en la emisión azul, óptica en amarillo y la emisión de la luz de hidrógeno - conocido por los astrónomos como "La Alfa de H" - en rojo. Los datos ópticos y Alfa de h fueron obtenidos con el Telescopio de Investigación Astrofísica del Sur en Chile.
Por delante de la cola es la galaxia ESO 137-001. El más brillante de las dos colas ha sido visto antes y se extiende para aproximadamente 260,000 años luz. La detección de la cola segunda, más débil, sin embargo, era una sorpresa a los científicos.
Las colas de rayo X fueron creadas cuando el gas fresco de ESO 137-001 (con una temperatura de aproximadamente diez grados encima del cero absoluto) fue quitado por el gas caliente (aproximadamente 100 millones de grados) como esto viaja hacia el centro del racimo de galaxia Abell 3627. Lo que los astrónomos observan con Chandra es esencialmente la evaporación del gas frío, que brilla en una temperatura de aproximadamente 10 millones de grados. Pruebas de gas con temperaturas entre 100 y 1,000 grados Kelvin en la cola también fueron encontradas con el Telescopio Espacial "Spitzer " .
Los racimos de galaxia son las colecciones de cientos o aún miles de galaxias mantenidas unido por la gravedad que es envuelta en el gas caliente. La cola de dos pinchad en este sistema puede haberse formado porque el gas ha sido quitado de las dos brazos principales espirales en ESO 137-001. El quitar de gas, como se piensa, tiene un efecto significativo sobre la evolución de galaxia, quitando el gas frío de la galaxia, cerrando la formación de nuevas estrellas en la galaxia, y cambiando el aspecto de brazos interiores espirales y aumentos debido a los efectos de formación de estrella.
Los datos Alfa de H muestran pruebas para la formación de estrella en las colas - primeras pruebas inequívocas que la formación de estrella puede ocurrir cuando el gas frío es quitado(desnudado) de galaxias como ellos fracasan racimos. Los datos Chandra también revelan un exceso de fuentes de punto de rayo X luminosas alrededor de las colas de rayo X. Algunos de ellos, como se considera, son estrellas jóvenes masivas binarias asociadas con racimos de estrella cercanos jóvenes, dando a más pruebas de formación de estrella en las colas. La implicación es que una parte grande de estrellas entre galaxias de racimo puede ser formada in situ.
Los datos de rayo X también revelan que hay poco cambio de la temperatura del gas caliente en las colas, y también poco cambio de ancho de las colas con la distancia de ESO 137-001. Ambos de estos rasgos presentan desafíos a científicos que hacen las simulaciones de las colas de galaxia.
Versión de la NASA
In English:
Two Tails to Tell:
Two spectacular tails of X-ray emission have been seen trailing behind a galaxy using the Chandra X-ray Observatory. A composite mage of the galaxy cluster Abell 3627 shows X-rays from Chandra in blue, optical emission in yellow and emission from hydrogen light -- known to astronomers as "H-alpha" -- in red. The optical and H-alpha data were obtained with the Southern Astrophysical Research (SOAR) Telescope in Chile.
At the front of the tail is the galaxy ESO 137-001. The brighter of the two tails has been seen before and extends for about 260,000 light years. The detection of the second, fainter tail, however, was a surprise to the scientists.
The X-ray tails were created when cool gas from ESO 137-001 (with a temperature of about ten degrees above absolute zero) was stripped by hot gas (about 100 million degrees) as it travels towards the center of the galaxy cluster Abell 3627. What astronomers observe with Chandra is essentially the evaporation of the cold gas, which glows at a temperature of about 10 million degrees. Evidence of gas with temperatures between 100 and 1,000 degrees Kelvin in the tail was also found with the Spitzer Space Telescope.
Galaxy clusters are collections of hundreds or even thousands of galaxies held together by gravity that are enveloped in hot gas. The two-pronged tail in this system may have formed because gas has been stripped from the two major spiral arms in ESO 137-001. The stripping of gas is thought to have a significant effect on galaxy evolution, removing cold gas from the galaxy, shutting down the formation of new stars in the galaxy, and changing the appearance of inner spiral arms and bulges because of the effects of star formation.
The H-alpha data shows evidence for star formation in the tails -- the first unambiguous evidence that star formation can occur when cold gas is stripped out of galaxies as they fall through clusters. The Chandra data also reveal an excess of luminous X-ray point sources around the X-ray tails. Some of them are considered to be young massive binary stars associated with nearby young star clusters, giving more evidence of star formation in the tails. The implication is that a large portion of stars between cluster galaxies can be formed in situ.
The X-ray data also reveal that there is little change in temperature of the hot gas in the tails, and also little change in width of the tails with distance from ESO 137-001. Both of these features present challenges to scientists doing simulations of the galaxy tails.
Credits: X-ray: NASA/CXC/UVa/M. Sun et al; H-alpha/Optical:
SOAR/MSU/NOAO/UNC/CNPq-Brazil/M.Sun et al.
Guillermo Gonzalo Sánchez Achutegui

miércoles, 6 de enero de 2010

NASA................EN EL CORAZÓN DE LA OSCURIDAD DE LA VÍA LÁCTEA..............

Hola amigos: A VUELO DE UN QUINDE EL BLOG:, hemos recibido de la NASA una espectacular vista del Corazón de la Vía Láctea, ellos lo denominan el CORAZÓN DE LA OSCURIDAD. Aquí apreciamos en la imagen el Corazón de la Vía Láctea, captada por Observatorio de Rayos X "Chandra"

En el Corazón de la Oscuridad:
Los astrónomos mucho tiempo sabían que el agujero negro supermasivo en el centro de la Galaxia de la Vía Láctea , conocido como el Sagitario A* (o Sgr A* para corto), es un comedor en particular pobre. El combustible para este agujero negro viene de vientos poderosos docenas quitará de las estrellas masivas jóvenes que son concentradas cerca. Estas estrellas son localizadas una distancia relativamente grande lejos de Sgr un *, donde la gravedad del agujero negro es débil, y entonces sus vientos altos de la velocidad son difíciles para el agujero negro de capturar y tragar. Los científicos antes han calculado esto Sgr A* debería consumir sólo aproximadamente el 1 por ciento del combustible llevado en los vientos.

Sin embargo, ahora aparece que Sgr A* consume aún menos que esperado - el ingiriendo sólo aproximadamente un por ciento de aquel un por ciento. ¿Por qué consume esto tan poco? La respuesta puede ser encontrada en un nuevo modelo teórico desarrollado usando datos de una exposición muy profunda hecha por el Observatorio de rayos X Chandra de la NASA . Este modelo considera el flujo de energía entre dos regiones alrededor del agujero negro: una región interior que está cerca del horizonte de acontecimiento supuesto (el límite más allá cuales aún alumbran(encienden) no puede escaparse), y una región externa que incluye la fuente de combustible del agujero negro - las estrellas jóvenes - ampliando hasta un millón de veces más lejos hacia fuera. Las colisiones entre partículas en la energía de transferencia de región caliente interior a partículas en el refrigerador la región externa vía un proceso llamaron la conducciónEsto, a su turno, proporciona la presión adicional externa que hace casi todo el gas en la región externa se derraman del agujero negro. El modelo aparece explicar bien la forma ampliada de gas caliente descubierto alrededor de Sgr A* en rayos X así como rasgos vistos en otras longitudes de onda.

Esta imagen Chandra de Sgr A* y la región circundante está basada en datos de una serie de observaciones que duran un total de aproximadamente un millón de segundos, o casi dos semanas. Una observación tan profunda ha dado a científicos una vista(opinión) sin precedentes del remanente de supernova cerca de Sgr A* (sabido(conocido) como Sgr un Este) y los lóbulos de gas caliente que se extiende para una docena de años luz de todos lados del agujero negro. Estos lóbulos proporcionan pruebas para erupciones poderosas que ocurren varias veces durante los diez mil años pasados.

La imagen también contiene varios filamentos de rayo X misteriosos, algunos de cual pueden ser enormes estructuras magnéticas que actúan recíprocamente con las corrientes de electrones enérgicos producidos por rápidamente haciendo girar estrellas de neutrón. Saben(conocen) tales rasgos como nebulosas de viento de pulsar.

Este nuevo modelo de Sgr A* fue presentado en la 215 reunión de la Sociedad americana Astronómica en enero de 2009 por Roman Shcherbakov y Robert Penna de Harvard University y Federico K. Baganoff del Instituto de Massachusetts de Tecnología.

Versión de la NASA
In English:

Into the Heart of Darkness
Astronomers have long known that the supermassive black hole at the center of the Milky Way Galaxy, known as Sagittarius A* (or Sgr A* for short), is a particularly poor eater. The fuel for this black hole comes from powerful winds blown off dozens of massive young stars that are concentrated nearby. These stars are located a relatively large distance away from Sgr A*, where the gravity of the black hole is weak, and so their high-velocity winds are difficult for the black hole to capture and swallow. Scientists have previously calculated that Sgr A* should consume only about 1 percent of the fuel carried in the winds.

However, it now appears that Sgr A* consumes even less than expected -- ingesting only about one percent of that one percent. Why does it consume so little? The answer may be found in a new theoretical model developed using data from a very deep exposure made by NASA's Chandra X-ray Observatory. This model considers the flow of energy between two regions around the black hole: an inner region that is close to the so-called event horizon (the boundary beyond which even light cannot escape), and an outer region that includes the black hole's fuel source -- the young stars -- extending up to a million times farther out. Collisions between particles in the hot inner region transfer energy to particles in the cooler outer region via a process called conduction. This, in turn, provides additional outward pressure that makes nearly all of the gas in the outer region flow away from the black hole. The model appears to explain well the extended shape of hot gas detected around Sgr A* in X-rays as well as features seen in other wavelengths.

This Chandra image of Sgr A* and the surrounding region is based on data from a series of observations lasting a total of about one million seconds, or almost two weeks. Such a deep observation has given scientists an unprecedented view of the supernova remnant near Sgr A* (known as Sgr A East) and the lobes of hot gas extending for a dozen light years on either side of the black hole. These lobes provide evidence for powerful eruptions occurring several times over the last ten thousand years.

The image also contains several mysterious X-ray filaments, some of which may be huge magnetic structures interacting with streams of energetic electrons produced by rapidly spinning neutron stars. Such features are known as pulsar wind nebulas.

This new model of Sgr A* was presented at the 215th meeting of the American Astronomical Society in January 2009 by Roman Shcherbakov and Robert Penna of Harvard University and Frederick K. Baganoff of the Massachusetts Institute of Technology.

Image Credit: NASA/CXC/MIT/F. Baganoff, R. Shcherbakov et al.

Guillermo Gonzalo Sánchez Achutegui
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ayabaca@hotmail.com
ayabaca@yahoo.com

NASA .........................NUEVOS PULSARES CAPTADAS POR EL TELESCOPIO DE RAYOS GAMMA "FERMI"

Hola amigos: A VUELO DE UN QUINDE EL BLOG., hemos recibido de la NASA , un mapa de nuevos Pulsares, identificados por el Telescopio de Rayos Gamma "FERMI", y medianteese estudio se puede precisar una versión exactade los GPS (Sisitema de posicionamiento global) galáctico posible.

Las búsquedas espaciales con rayos gamma se encontraron 17 nuevos pulsars de milisegundo por examinando la lista del Telescopio de Espacial de Rayos gamma" Fermi" de fuentes no identificadas. Círculos coloreados indican las posiciones de los nuevos pulsars sobre el mapa de todo-cielo elaborado por el Telescopio " Fermi" en un año.

Un pulsar es el rápidamente el hilado y sumamente magnetiza el corazón cuando una explosión masiva de una estrella. Como sólo poderes de rotación su rayo gama intenso, radio y emisiones de partícula, pulsars gradualmente reducen la marcha como ellos envejecen. Pero los pulsares más viejos hacen girar cientos de veces por segundo - más rápido que un mezclador de cocina. Han hecho girar estos pulsares de milisegundo encima de y rejuvenecido por la materia una estrella de compañero.

Versión de la NASA
In English:
Nature's Most Precise Clocks May Make "Galactic GPS" Possible
01.05.10
Still from animation of pulsar rotating Pulsars slow down their rotation as they age and eventually cease their characteristic emissions. That can change if an aging pulsar is a member of a binary system containing a normal star. Gas flowing from the star can spin the pulsar up to hundreds of revolutions a second and allow it to resume its lighthouse-like beams of radiation. Credit: NASA
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Colored circles indicate the positions of the new pulsars on the Fermi one-year all-sky map Radio searches netted 17 new millisecond pulsars by examining the Fermi Gamma-ray Space Telescope's list of unidentified sources. Colored circles indicate the positions of the new pulsars on the Fermi one-year all-sky map. Credit: NASA/DOE/Fermi LAT Collaboration
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Radio astronomers have uncovered 17 millisecond pulsars in our galaxy by studying unknown high-energy sources detected by NASA's Fermi Gamma-ray Space Telescope. The astronomers made the discovery in less than three months. Such a jump in the pace of locating these hard-to-find objects holds the promise of using them as a kind of "galactic GPS" to detect gravitational waves passing near Earth.

A pulsar is the rapidly spinning and highly magnetized core left behind when a massive star explodes. Because only rotation powers their intense gamma-ray, radio and particle emissions, pulsars gradually slow as they age. But the oldest pulsars spin hundreds of times per second -- faster than a kitchen blender. These millisecond pulsars have been spun up and rejuvenated by accreting matter from a companion star.

"Radio astronomers discovered the first millisecond pulsar 28 years ago," said Paul Ray at the Naval Research Laboratory in Washington. "Locating them with all-sky radio surveys requires immense time and effort, and we've only found a total of about 60 in the disk of our galaxy since then. Fermi points us to specific targets. It's like having a treasure map."

Millisecond pulsars are nature's most precise clocks, with long-term, sub-microsecond stability that rivals human-made atomic clocks. Precise monitoring of timing changes in an all-sky array of millisecond pulsars may allow the first direct detection of gravitational waves -- a long-sought consequence of Einstein's relativity theory.

"The Global Positioning System uses time-delay measurements among satellite clocks to determine where you are on Earth," explained Scott Ransom of the National Radio Astronomy Observatory in Charlottesville, Va. "Similarly, by monitoring timing changes in a constellation of suitable millisecond pulsars spread all over the sky, we may be able to detect the cumulative background of passing gravitational waves."

The sources Fermi detected are not associated with any known gamma-ray emitting objects and did not show evidence of pulsing behavior. However, scientists considered it likely that many of the unidentified sources would turn out to be pulsars.

For a more detailed look at radio wavelengths, Ray organized the Fermi Pulsar Search Consortium and recruited a handful of radio astronomers with expertise in using five of the world's largest radio telescopes -- the National Radio Astronomy Observatory, Robert C. Byrd Green Bank Telescope in W.Va., the Parkes Observatory in Australia, the Nancay Radio Telescope in France, the Effelsberg Radio Telescope in Germany and the Arecibo Telescope in Puerto Rico.

After studying approximately 100 targets, and with a computationally intensive data analysis still under way, the discoveries have started to pour in.

"Other surveys took a decade to find as many of these pulsars as we have," said Ransom, who led one of the discovery groups. "Having Fermi tell us where to look is a huge advantage."

Four of the new objects are "black widow" pulsars, so called because radiation from the recycled pulsar is destroying the companion star that helped spin it up.

"Some of these stars are whittled down to masses equivalent to tens of Jupiters," said Ray. "We've doubled the known number of these systems in the galaxy's disk, and that will help us better understand how they evolve."

NASA's Fermi Gamma-ray Space Telescope is an astrophysics and particle physics partnership, developed in collaboration with the Department of Energy, along with important contributions from academic institutions and partners in France, Germany, Italy, Japan, Sweden, and the U.S. The National Radio Astronomy Observatory is a facility of the National Science Foundation operated under cooperative agreement by Associated Universities, Inc.

Francis Reddy
Goddard Space Flight Center


Guillermo Gonzalo Sánchez Achutegui
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viernes, 1 de enero de 2010

NASA.............VISTAS CAPTADAS POR EL OBSERVATORIO CHANDRA DE LA EXPLOSIÓN DE LA SUPERNOVA DE KEPLER

Aquí apreciamos unas bellas vistas de los remanentes de la gran explosión de la Supernova de Kepler, captadas por el Observatorio de Rayos - X "'Chandra". Fuente:NASA

Hola amigos: A VUELO DE UN QUINDE EL BLOG., acabamos de recibir de la NASA, dos bellas fotos de lo que fueron los remanentes de la gran explosión de la Supernova de "Kepler", captadas por el Observatorio de Rayos - X "Chandra". Esta Supernova fue descubierta el 9 de octubre de 1,604 , por el astrónomo alemán Johannes Kepler, se le denomina: SN 1604, está a unos 20,000 años de La Tierra. Estuvo en nuestra Vía Láctea, en la Constelación de Ophiuchus.


Versión de la NASA
In English:

These two supernova remnants are part of a new study from NASA's Chandra X-ray Observatory that shows how the shape of the remnant is connected to the way the progenitor star exploded. In this study, a team of researchers examined the shapes of 17 supernova remnants in both the Milky Way galaxy and a neighbor galaxy, the Large Magellanic Cloud.

The results revealed that one category of supernova explosion, known as "Type Ia," generated a very symmetric, circular remnant. This type of supernova is thought to be caused by a thermonuclear explosion of a white dwarf, and is often used by astronomers as a "standard candle" for measuring cosmic distances. The image in the right panel, the so-called Kepler supernova remnant, represents this type of supernova.

On the other hand, remnants tied to the "core collapse" family of supernova explosions were distinctly more asymmetric, which is seen in the morphology of the G292.0+1.8 remnant (left). The research team measured asymmetry in two ways: how spherical or elliptical the supernova remnant was and how much one side of the remnant mirrors its opposite side. In G292, the asymmetry is subtle but can be seen in elongated features defined by the brightest emission (colored white).

Out of the 17 supernova remnants sampled, ten were independently classified as the core-collapse variety, while the remaining seven of them were classified as Type Ia. One of these, a remnant known as SNR 0548-70.4, was a bit of an "oddball". This one was considered a Type Ia based on its chemical abundances, but has the asymmetry of a core-collapse remnant.

Guillermo Gonzalo Sánchez Achutegui

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