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lunes, 7 de marzo de 2011

ASTRONOMÍA: GALAXIA ESPIRAL NGC 247 Y SU DISCO DE POLVO EN LA CONSTELACIÓN DE CETUS

Hola amigos : A VUELO DE UN QUINDE EL BLOG., la Galaxia Espiral NGC 247, es una de las galaxias espirales más cercanas del Cielo austral. Esta nueva visión entregada por el Wide Field Imager (WFI) del Observatorio La Silla de la Región Coquimbo en Chile, un gran número que componen la galaxia aparecen claramente definidas y mucha nubes de hidrógeno rosadas y brillantes, que señalan las regiones de formación estelar activa, puede distinguirse en los difusos e irregulares brazos espirales. Aquí en la imagen observamos a la Galaxia NGC 247, tomada por el Wide Field Imager (WFI) del Telescopio MPG/ESO de 2.2 metros en el Observatorio La silla de ESO en la Región Coquimbo en Chile, revela los finos detalles de esta galaxia espiral muy inclinada y su rico telón de fondo. Los astrónomos piensan que esta orientación tan inclinada, tal como la observamos desde La Tierra, explica que la distancia a esta prominente galaxia haya sido previamente sobreestimada. Fuente: ESO.
Aquí en la imagen observamos la carta estelar de la localización de la Galaxia NGC 247 en la Constelación de Cetus. Este mapa señala la mayoría de las estrellas visibles a simple vista bajo buenas condiciones y la Galaxia NGC 247 corresponde al óvolo rojo encerrado en un círculo. A través de un telescopio aficionado de tamaño moderado esta galaxia aparece bastante grande. pero débil, por lo que se necesitan cielos muy oscuros para poder observarla. Fuente: ESO.

La Galaxia Espiral NGC 247 es parte del Grupo Sculptor, una aglomeración de galaxias asociadas con la Galaxia Sculptor NGC 253. Este grupo de galaxias más cercanas a nuestro Grupo Local, a que pertenece nuestra Vía Láctea, pero darle un valor exacto a estas distancias cósmicas es tremendamente difícil.


Para medir la distancia a una galaxia cercana desde La Tierra, los astrónomos deben confiar en un tipo de estrellas variables llamadas Cefeidas, que actúan como indicadores de distancia. Las estrellas Cefeidas son muy luminosas. cuyo brillo varía a intervalos regulares. El tiempo que tarde una de estas estrellas en pasar del brillo máximo al mínimo puede introducido en una simple fórmula matemática que permita obtener un brillo intrínseco. Cunado se compara este valor con el brillo medido, se obtiene su distancia. Sin embargo, este método no es infalible, ya que los astrónomos piensan que esta relación entre periodo y luminosidad depende de la composición de la Cefeida.


Otro problema surge del hecho de que parte la luz emitida por la Cefeida puede ser absorbida por polvo en su ruta a La Tierra, haciéndola aparecer más tenue y, por lo tanto, más lejos de que realmente está. Éste es precisamente el problema de la Galaxia Espira NGC 247 con su orientación tan inclinada, ya que la línea de visión de las Cefeidas para a través del disco de polvo de la galaxia.


Por esta razón un grupo de astrónomos están actualmente revisando los factores que afectan a estos objetos marcadores de distancias cósmicas en un estudio llamado Proyecto Araucaria. El equipo ya concluyó que NGC 247 está al menos un millón de años-luz más cerca de la Vía Láctea de lo que previamente se creía, rebajando su distancia a tan sólo unos 11 millones de años-luz.


Además, de la galaxia principal, esta imagen también revela numerosas galaxias brillando a distancias mucho mayores que NGC 247. En la parte superior derecha de la fotografía, tres espirales prominentes forman un línea e incluso detrás de ellas, mucho más lejos, muchas otras galaxia son visibles, algunas brillando a través del disco del NGC 247.


Esta imagen fue creada a partir de un gran números de exposiciones monocromáticas tomadas a a través de filtros azul, amarillo/verde y rojo durante muchos años. Adicionalmente, se incluyeron exposiciones tomadas a través de un filtro que aísla el brillo proveniente del gas de hidrógeno, el que coloreado de rojo. El tiempo total de exposición por filtro fue de 20 horas, 19 horas, 25 minutos y 35 minutos respectivamente.
ESO.
Guillermo Gonzalo Sánchez Achutegui
ayabaca@gmail.com
ayabaca@hotmail.com
ayabaca@yahoo.com
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martes, 30 de noviembre de 2010

ASTRONOMÍA: NASA INFORMA QUE RESULVEN EL MISTERIO DE LA ESTRELLA PULSANTE

Hola amigos: A VUELO DE UN QUINDE EL BLOG., Al descubrir el primer sistema doble de estrellas en que una Cefeida variable pulsante y otra estrella pasan una frente a la otra, un equipo de astrónomos internacionales ha resuelto un misterio de décadas. El inusual alineamiento de las órbitas de las dos estrellas en este sistema binario ha permitido medir la masa de esta Cefeida con una exactitud sin precedentes. Hasta ahora los astrónomos tenían dos predicciones teóricas de las masas de Cefeidas que resultaban incompatibles. El nuevo resultado muestra que la predicción de la teoría de la pulsación estelar es adecuada, mientras que la predicción de la teoría de evolución estelar no concuerda con las nuevas observaciones. Aquí en la imagen observamos a la doble estrella de una Cefeida variable pulsante y otra estrella pasan una frente a la otra. Fuente: NASA.
Resuelven el Misterio de la Estrella Pulsante :
Los nuevos resultados del equipo dirigido por Grzegorz Pietrzynski (Universidad de Concepción, Chile, Obserwatorium Astronomiczne Uniwersytetu Warszawskiego, Polonia) aparecen en la edición del 25 de Noviembre de 2010 de la revista Nature.
Grzegorz Pietrzynski introduce este notable resultado: “Empleando el instrumento HARPS del telescopio de 3,6 metros en el Observatorio La Silla de ESO en Chile, además de otros telescopios, hemos medido la masa de una Cefeida con una precisión mucho mayor que cualquiera de las estimaciones anteriores. Este nuevo resultado nos permite ver inmediatamente cual de las dos teorías que compiten por predecir las masas de las Cefeidas es correcta”.
Las Cefeidas Variables Clásicas, normalmente llamadas sólo Cefeidas, son estrellas inestables más grandes y más brillantes que el Sol. Se expanden y contraen de una manera regular, demorando entre unos pocos días hasta meses en completar el ciclo. El tiempo que tardan en pasar del brillo máximo al mínimo es más largo para las estrellas más luminosas y más corto para las más tenues. Esta relación notablemente precisa hace del estudio de las Cefeidas una de las maneras más efectivas para medir las distancias hacia las galaxias cercanas y a partir de ahí construir un mapa de escalas de distancia de todo el Universo.
Lamentablemente, a pesar de su importancia, las Cefeidas no son comprendidas a cabalidad. Las predicciones de sus masas derivadas de la teoría de las estrellas pulsantes son 20 a 30% menos que las predicciones de la teoría de la evolución de las estrellas. Esta incómoda discrepancia se ha mantenido desde los años 60.
Para resolver este misterio, los astrónomos necesitaban encontrar un sistema binario de estrellas que contuviera una Cefeida y con una órbita que pudiera verse de canto desde la Tierra.
En estos casos, conocidos como binarias en eclipse, el brillo de las dos estrellas disminuye cuando una de las dos pasa delante de la otra, y nuevamente cuando pasa detrás de su compañera. En estas parejas, los astrónomos pueden determinar las masas de las estrellas con gran precisión.
Desgraciadamente ni las Cefeidas ni las binarias en eclipse son comunes, de modo que la posibilidad de encontrar un sistema binario tan inusual parecía muy baja. No se conocía ningún ejemplar de este tipo en la Vía Láctea. de 2,2 metros.
Wolfgang Gieren, otro miembro del equipo, continúa la historia: “Hace muy poco encontramos el sistema doble de estrellas que habíamos estado esperando entre las estrellas de la Gran Nube de Magallanes. Contiene una estrella Cefeida variable que pulsa cada 3,8 días. La otra estrella es levemente más grande y más fría, y ambas estrellas se orbitan mutuamente en 310 días. La verdadera naturaleza binaria del objeto fue inmediatamente confirmada cuando lo observamos con el espectrógrafo HARPS en La Silla”.
Los observadores midieron cuidadosamente las variaciones del brillo de este inusual objeto, conocido como OGLE-LMC-CEP0227, mientras las dos estrellas orbitaban y pasaban una frente a la otra. También usaron HARPS y otros espectrógrafos para medir los movimientos de las estrellas al alejarse y acercarse a la Tierra – tanto el movimiento orbital de ambas estrellas así como el movimiento hacia adentro y hacia afuera de de la superficie de la Cefeida al expandirse y contraerse.
Esta completa y detallada información permitió a los observadores determinar el movimiento orbital, los tamaños y las masas de las dos estrellas con gran precisión, superando ampliamente lo que se había logrado previamente para una Cefeida. La masa de la Cefeida hoy se conoce con un margen de un 1% y concuerda exactamente con las predicciones de la teoría de la pulsación estelar. Sin embargo, se vio que la mayor masa que predecía la teoría de la evolución estelar estaba significativamente equivocada.
El significativo avance en la estimación de la masa es sólo uno de los resultados de este trabajo, y el equipo espera encontrar otros ejemplos de estos pares de estrellas notablemente útiles para aprovechar más el método. El equipo también cree que, a partir de estos sistemas binarios, eventualmente serán capaces de definir la distancia hacia la Gran Nube de Magallanes con un margen de un 1%, lo que significaría un avance extremadamente importante en la escala de distancias cósmicas.
ESO/NASA.
Guillermo Gonzalo Sánchez Achutegui

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