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jueves, 9 de diciembre de 2021

ESO : El telescopio Very Large Telescope(VLT), de ESO toma imágenes del planeta alrededor del par de estrellas más masivo hasta la fecha

Hola amigos: A VUELO DE UN QUINDE EL BLOG., el Observatorio Europeo Austral ESO., nos alcanza la información del descubrimiento de un planeta llamado Exo planeta b Centauri (AB) b, que gira alrededor de dos estrellas supercalientes y masivos llamadas Estrellas b Centauri,  el planeta fue visto orbitando a 100 veces la distancia a la que Júpiter lo hace alrededor de El Sol, está ubicado a 325 años luz en la constelación de Centauro, el sistema de dos estrellas b Centauri (también conocido como HIP 71865) tiene al menos seis veces la masa del Sol, lo que lo convierte en, con mucho, el sistema más masivo alrededor del cual ha existido un planeta. ha sido confirmado. Hasta ahora, no se habían detectado planetas alrededor de una estrella tres veces más masiva que el Sol... ...siga leyendo......................

8 de diciembre de 2021

El Very Large Telescope del Observatorio Europeo Austral (VLT de ESO) ha capturado una imagen de un planeta que orbita b Centauri, un sistema de dos estrellas que se puede ver a simple vista. Este es el sistema estelar de alojamiento de planetas más caliente y masivo encontrado hasta la fecha, y el planeta fue visto orbitando a 100 veces la distancia a la que Júpiter orbita el Sol. Algunos astrónomos creían que los planetas no podían existir alrededor de estrellas tan masivas y tan calientes, hasta ahora.


Encontrar un planeta alrededor de b Centauri fue muy emocionante, ya que cambia por completo la imagen de las estrellas masivas como huéspedes de planetas ", explica Markus Janson, astrónomo de la Universidad de Estocolmo, Suecia y primer autor del nuevo estudio publicado en línea hoy en Nature .

Ubicado aproximadamente a 325 años luz de distancia en la constelación de Centauro, el sistema de dos estrellas b Centauri (también conocido como HIP 71865) tiene al menos seis veces la masa del Sol, lo que lo convierte en, con mucho, el sistema más masivo alrededor del cual ha existido un planeta. ha sido confirmado. Hasta ahora, no se habían detectado planetas alrededor de una estrella tres veces más masiva que el Sol.

La mayoría de las estrellas masivas también son muy calientes, y este sistema no es una excepción: su estrella principal es una llamada estrella de tipo B que es tres veces más caliente que el Sol. Debido a su intensa temperatura, emite grandes cantidades de radiación ultravioleta y de rayos X.  

La gran masa y el calor de este tipo de estrellas tienen un fuerte impacto en el gas circundante, que debería actuar contra la formación de planetas. En particular, cuanto más caliente está una estrella, más radiación de alta energía produce, lo que hace que el material circundante se evapore más rápido. “ Las estrellas de tipo B generalmente se consideran entornos bastante destructivos y peligrosos, por lo que se creía que debería ser extremadamente difícil formar grandes planetas a su alrededor ”, dice Janson.

Pero el nuevo descubrimiento muestra que los planetas pueden formarse en sistemas estelares tan severos. “ El planeta en b Centauri es un mundo alienígena en un entorno que es completamente diferente de lo que experimentamos aquí en la Tierra y en nuestro Sistema Solar ” , explica el coautor Gayathri Viswanath, estudiante de doctorado en la Universidad de Estocolmo. “ Es un entorno hostil, dominado por radiación extrema, donde todo está a una escala gigantesca: las estrellas son más grandes, el planeta es más grande, las distancias son más grandes. "

De hecho, el planeta descubierto, llamado b Centauri (AB) b o b Centauri b, también es extremo. Es 10 veces más masivo que Júpiter, lo que lo convierte en uno de los planetas más masivos jamás encontrados. Además, se mueve alrededor del sistema estelar en una de las órbitas más amplias descubiertas hasta ahora, a una distancia asombrosamente 100 veces mayor que la distancia de Júpiter al Sol. Esta gran distancia del par central de estrellas podría ser clave para la supervivencia del planeta.

Estos resultados fueron posibles gracias al sofisticado instrumento de búsqueda de exoplanetas espectropolarimétrico de alto contraste ( SPHERE ) montado en el VLT de ESO en Chile. SPHERE ha logrado obtener imágenes de varios planetas que orbitan alrededor de estrellas distintas del Sol, incluida la toma de la primera imagen de dos planetas que orbitan alrededor de una estrella similar al Sol .

Sin embargo, SPHERE no fue el primer instrumento en obtener imágenes de este planeta. Como parte de su estudio, el equipo examinó los datos de archivo del sistema b Centauri y descubrió que el telescopio ESO de 3,6 m había tomado imágenes del planeta hace más de 20 años , aunque no se reconoció como un planeta en ese momento. .

Con el Extremely Large Telescope ( ELT ) de ESO , que comenzará a realizar observaciones a finales de esta década, y con las actualizaciones del VLT, los astrónomos podrían revelar más sobre la formación y las características de este planeta. “Será una tarea intrigante tratar de averiguar cómo se pudo haber formado, lo cual es un misterio en este momento”, concluye Janson.


Más información

Esta investigación fue presentada en un artículo inclinado "Un planeta gigante de órbita ancha en el sistema binario b Centauri de gran masa" para aparecer en la Naturaleza (DOI: 10.1038 / s41586-021-04124-8).

Universität Tübingen, Alemania; Physikalisches Institut, Universität Bern, Suiza [UNIBE]; Max-Planck-Institut für Astronomie, Heidelberg, Alemania), Maud Langlois (Centre de Recherche Astrophysique de Lyon [CRAL], CNRS, Université Lyon, Francia), Gaël Chauvin (Unidad Mixta Internacional Franco-Chilena de Astronomía, CNRS / INSU y Departamento de Astronomía, Universidad de Chile, Santiago, Chile, e Instituto de Planetología y Astrofísica, Grenoble, Francia), Silvano Desidera (INAF-Padova), Simon Ringqvist (SU), Lucio Mayer (Centro de Física Teórica y Cosmología, Instituto de Ciencias Computacionales, Universidad de Zurich, Suiza [CTAC]), Gayathri Viswanath (SU), Vito Squicciarini (INAF-Padova, Departamento de Física y Astronomía “Galileo Galilei”, Universidad de Padova, Italia), Michael R. Meyer (Departamento de Astronomía,

El Observatorio Europeo Austral (ESO) permite a los científicos de todo el mundo descubrir los secretos del Universo en beneficio de todos. Diseñamos, construimos y operamos observatorios de clase mundial en tierra, que los astrónomos usan para abordar preguntas interesantes y difundir la fascinación por la astronomía, y promover la colaboración internacional en astronomía. Establecida como organización intergubernamental en 1962, en la actualidad ESO cuenta con el apoyo de 16 Estados miembros (Austria, Bélgica, República Checa, Dinamarca, Francia, Finlandia, Alemania, Irlanda, Italia, Países Bajos, Polonia, Portugal, España, Suecia, Suiza y Reino Unido), junto con el estado anfitrión de Chile y con Australia como Socio Estratégico. La sede de ESO y su centro de visitantes y planetario, ESO Supernova, se encuentran cerca de Múnich en Alemania, mientras que el desierto de Atacama chileno, un lugar maravilloso con condiciones únicas para observar el cielo, alberga nuestros telescopios. ESO opera tres sitios de observación: La Silla, Paranal y Chajnantor. En Paranal, ESO opera el Very Large Telescope y su Very Large Telescope Interferometer, así como dos telescopios topográficos, VISTA que trabaja en el infrarrojo y el VLT Survey Telescope de luz visible. También en Paranal, ESO albergará y operará el Cherenkov Telescope Array South, el observatorio de rayos gamma más grande y sensible del mundo. Junto con socios internacionales, ESO opera APEX y ALMA en Chajnantor, dos instalaciones que observan los cielos en el rango milimétrico y submilimétrico. En Cerro Armazones, cerca de Paranal, estamos construyendo “el ojo más grande del mundo en el cielo”: el telescopio extremadamente grande de ESO. Desde nuestras oficinas en Santiago, 

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Markus Janson
Departamento de Astronomía, Universidad de
Estocolmo Estocolmo, Suecia
Tel: +46 8-553 785 48
Correo electrónico: markus.janson@astro.su.se

Gayathri Viswanath
Departamento de Astronomía, Universidad de
Estocolmo Estocolmo, Suecia
Correo electrónico: gayathri.viswanath@astro.su.se

Matthias Samland
Instituto Max Planck de Astronomía
Heidelberg, Alemania
Correo electrónico: samland@mpia.de

Gaël Chauvin
Unidad Mixta Internacional Franco-Chilena de Astronomía, Departamento de Astronomía, Universidad de Chile, e Instituto de Planetología y Astrofísica de Grenoble
Santiago / Grenoble, Chile / Francia

Raffaele Gratton
INAF Osservatorio Astronomico di Padova
Padova, Italia
Tel: +39049 8293442
Correo electrónico: raffaele.gratton@inaf.it

Sascha Quanz
ETH Zúrich, Instituto de Física de Partículas y Astrofísica
Zúrich, Suiza
Tel: +39049 8293442
Correo electrónico: sascha.quanz@phys.ethz.ch

Beth Biller
Scottish Universities Physics Alliance, Instituto de Astronomía, Real Observatorio, Universidad de Edimburgo
Edimburgo, Reino Unido
Correo electrónico: bb@roe.ac.uk


Observatorio Matthew Kenworthy Leiden, Universidad de
Leiden Leiden, Países Bajos
Tel: +31 64172 0331
Correo electrónico: kenworthy@strw.leidenuniv.nl

Bárbara Ferreira
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Garching bei München, Alemania
Tel: +49 89 3200 6670
Móvil
+49151 241664 00 Correo electrónico: press@eso.org

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Imagen del par de estrellas que alberga planetas más masivo observado hasta la fecha
Imagen del par de estrellas que alberga planetas más masivo observado hasta la fecha
Imagen del par de estrellas que alberga planetas más masivo observado hasta la fecha (con anotaciones)
Imagen del par de estrellas que alberga planetas más masivo observado hasta la fecha (con anotaciones)
Impresión artística que muestra b Centauri y su planeta gigante b Centauri b
Impresión artística que muestra b Centauri y su planeta gigante b Centauri b
Ubicación de b Centauri en la constelación de Centaurus
Ubicación de b Centauri en la constelación de Centaurus

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Planeta sorpresa encontrado alrededor de un par de estrellas extremas (ESOcast 247 Light)
Planeta sorpresa encontrado alrededor de un par de estrellas extremas (ESOcast 247 Light)
A "volar a" b Centauri
A "volar a" b Centauri


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ESO
Guillermo Gonzalo Sánchez Achutegui

martes, 11 de febrero de 2020

ESO: ALMA capta los resultados de una batalla estelar

Hola amigos: A VUELO DE UN QUINDE EL BLOG., el Observatorio Austral Europeo - ESO, nos trae la información que han detectado una peculiar nube de gas que resultó de un enfrentamiento entre dos estrellas, donde una estrella creció tanto que envolvió a su compañera, haciendo que perdiera su capas externas.
ESO .- narra : "Gracias a las nuevas observaciones llevadas a cabo con ALMA, complementadas con datos del Atacama Pathfinder EXperiment (APEX), operado por ESO, Olofsson y su equipo ahora saben que lo que sucedió en el sistema de doble estrella HD101584 fue similar a una lucha estelar. A medida que la estrella principal se convertía en una gigante roja, creció lo suficiente como para envolver a su pareja de menor masa. En respuesta, la estrella más pequeña se dirigía en espiral hacia el núcleo del gigante, pero no chocó con ella. Más bien, esta maniobra hizo que la estrella más grande estallara, dispersando de manera espectacular sus capas de gas y dejando expuesto su núcleo....."

https://www.eso.org/public/spain/news/eso2002/

5 de Febrero de 2020

Utilizando el Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA), del que ESO es socio, un equipo de astrónomos ha detectado una peculiar nube de gas que resultó del enfrentamiento entre dos estrellas. Una estrella creció tanto que envolvió a la otra que, a su vez, se dirigía en espiral hacia su compañera, haciendo que perdiera sus capas externas.

Al igual que los humanos, las estrellas cambian con la edad y, en última instancia, mueren. Para el Sol y estrellas similares, este cambio lo llevará a través de una fase en la que, después de haber quemado todo el hidrógeno de su núcleo, se hinchará hasta convertirse en una gran y brillante estrella gigante roja. Finalmente, el Sol moribundo perderá sus capas externas, dejando atrás su núcleo: una estrella caliente y densa llamada enana blanca.
“El sistema estelar HD101584 es especial en el sentido de que este 'proceso de muerte' terminó de manera prematura y dramática cuando una estrella compañera cercana de baja masa fue engullida por la gigante”, cuenta Hans Olofsson, de la Universidad Tecnológica de Chalmers (Suecia), quien dirigió un estudio reciente sobre este intrigante objeto, publicado en Astronomy & Astrophysics.
Gracias a las nuevas observaciones llevadas a cabo con ALMA, complementadas con datos del Atacama Pathfinder EXperiment (APEX), operado por ESO, Olofsson y su equipo ahora saben que lo que sucedió en el sistema de doble estrella HD101584 fue similar a una lucha estelar. A medida que la estrella principal se convertía en una gigante roja, creció lo suficiente como para envolver a su pareja de menor masa. En respuesta, la estrella más pequeña se dirigía en espiral hacia el núcleo del gigante, pero no chocó con ella. Más bien, esta maniobra hizo que la estrella más grande estallara, dispersando de manera espectacular sus capas de gas y dejando expuesto su núcleo.
El equipo dice que la compleja estructura del gas en la nebulosa HD101584 se debe a la trayectoria en espiral de la estrella más pequeña hacia la gigante roja, así como a los chorros de gas que se formaron en este proceso. Como un golpe mortal a las capas de gas ya derrotadas, estos chorros volaron a través del material previamente expulsado, formando los anillos de gas y las brillantes manchas azuladas y rojizas que se ven en la nebulosa.
Lo interesante de esta lucha estelar es que ayuda a los astrónomos a entender mejor la evolución final de estrellas como el Sol. “Actualmente, podemos describir los procesos de muerte comunes a muchas estrellas similares al Sol, pero no podemos explicar por qué o cómo suceden exactamente. HD101584 nos da pistas importantes para resolver este rompecabezas ya que, actualmente, se encuentra en una corta fase de transición entre etapas evolutivas que han sido mejor estudiadas. Con imágenes detalladas del entorno de HD101584 podemos hacer la conexión entre la estrella gigante que era antes y el remanente estelar en el que pronto se convertirá”, afirma la coautora Sofia Ramstedt, de la Universidad de Uppsala (Suecia).
La coautora Elizabeth Humphreys, de ESO (Chile), destacó que ALMA y APEX, ubicadas en la región de Atacama, fueron cruciales para permitir al equipo sondear “tanto la física como la química en acción” en la nube de gas. Añadió: “Esta impresionante imagen del entorno circunestelar de HD101584 no habría sido posible sin la exquisita sensibilidad y resolución angular proporcionadas por ALMA”.
Mientras que los telescopios actuales permiten a los astrónomos estudiar el gas alrededor de la estrella binaria, las dos estrellas del centro de la compleja nebulosa están demasiado juntas y demasiado lejos como para ser resueltas. El ELT (Extremely Large Telescope) de ESO, en construcción en el desierto de Atacama (Chile), “proporcionará información sobre el 'corazón' del objeto”, afirma Olofsson, permitiendo a los astrónomos una visión más cercana de la pareja en lucha.

Información adicional

Este trabajo de investigación se presenta en un artículo científico publicado en la revista Astronomy & Astrophysics.
El equipo está formado por H. Olofsson (Departamento de Espacio, Tierra y Medio Ambiente, Universidad Tecnológica de Chalmers, Observatorio Espacial de Onsala, Suecia [Chalmers]); T. Khouri (Chalmers); M. Maercker (Chalmers); P. Bergman (Chalmers); L. Doan (Departamento de Física y Astronomía, Universidad de Uppsala, Suecia [Uppsala]); D. Tafoya (Observatorio Astronómico Nacional de Japón); W. H. T. Vlemmings (Chalmers); E. M. L. Humphreys (Observatorio Europeo Austral [ESO], Garching, Alemania); M. Lindqvist (Chalmers); L. Nyman (ESO, Santiago, Chile); y S. Ramstedt (Uppsala).
El conjunto ALMA, (Atacama Large Millimeter/submillimeter Array) es una instalación astronómica internacional fruto de la colaboración entre ESO, la Fundación Nacional para la Ciencia de EE.UU. (NSF, National Science Foundation) y los Institutos Nacionales de Ciencias Naturales de Japón (NINS, National Institutes of Natural Sciences) en cooperación con la República de Chile. ALMA está financiado por ESO en nombre de sus países miembros; por la NSF en cooperación con el Consejo Nacional de Investigación de Canadá (NRC, National Research Council) y el Consejo Nacional de Ciencias de Taiwán (NSC, National Science Council), y por el NINS en cooperación con la Academia Sínica (AS) de Taiwán y el Instituto de Astronomía y Ciencias Espaciales de Corea (KASI, Korea Astronomy and Space Science Institute). La construcción y operaciones de ALMA están lideradas por ESO en nombre de sus países miembros; por el Observatorio Nacional de Radioastronomía (NRAO, National Radio Astronomy Observatory), gestionado por Associated Universities, Inc.(AUI), en América del Norte; y por el Observatorio Astronómico Nacional de Japón (NAOJ, National Astronomical Observatory of Japan) en Asia Oriental. El Observatorio Conjunto ALMA (Joint ALMA Observatory, JAO) proporciona al proyecto la unificación tanto del liderazgo como de la gestión de la construcción, puesta a punto y operaciones de ALMA.
ESO es la principal organización astronómica intergubernamental de Europa y el observatorio astronómico más productivo del mundo. Cuenta con dieciséis países miembros: Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Irlanda, Italia, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Suecia y Suiza, junto con Chile, país anfitrión, y Australia como aliado estratégico. 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 en Chile tres instalaciones de observación únicas en el mundo: La Silla, Paranal y Chajnantor. En Paranal, ESO opera el Very Large Telescope junto con su interferómetro VLTI (Very Large Telescope Interferometer), el más avanzado del mundo, así como dos telescopios de rastreo: VISTA (siglas en inglés de Telescopio de Rastreo Óptico e Infrarrojo para Astronomía), que trabaja en el infrarrojo, y el VST (VLT Survey Telescope, Telescopio de Rastreo del VLT), que rastrea en luz visible. ESO también es socio de dos instalaciones en Chajnantor, APEX y ALMA, actualmente el mayor proyecto astronómico en funcionamiento del mundo. Finalmente, en Cerro Armazones, cerca de Paranal, ESO está construyendo el ELT (Extremely Large Telescope), de 39 metros, que llegará a ser “el ojo más grande del mundo para mirar el cielo”.
Las traducciones de las notas de prensa de ESO las llevan a cabo miembros de la Red de Divulgación de la Ciencia de ESO (ESON por sus siglas en inglés), que incluye a expertos en divulgación y comunicadores científicos de todos los países miembros de ESO y de otras naciones.
El nodo español de la red ESON está representado por J. Miguel Mas Hesse y Natalia Ruiz Zelmanovitch.

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Imagen de ALMA de HD101584
Imagen de ALMA de HD101584
Ubicación de HD101584 en la constelación de Centauro
Ubicación de HD101584 en la constelación de Centauro
Visión de amplio campo de la región del cielo donde se ubica HD101584
Visión de amplio campo de la región del cielo donde se ubica HD101584

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ESOcast 216 Light: ALMA capta los resultados de una batalla estelar
ESOcast 216 Light: ALMA capta los resultados de una batalla estelar
Acercándonos a HD101584
Acercándonos a HD101584

Ver también


Esta es una traducción de la nota de prensa de ESO eso2002.   
ESO
Guillermo Gonzalo Sánchez Achutegui

viernes, 8 de julio de 2016

ESO : Un Sorprendente Planeta con Tres Soles

http://www.eso.org/public/spain/news/eso1624/

Un equipo de astrónomos ha utilizado el instrumento SPHERE, instalado en el VLT (Very Large Telescope) de ESO, para obtener una imagen del primer planeta encontrado en una amplia órbita dentro de un sistema triple de estrellas. Se supone que la órbita de un planeta de este tipo debería ser inestable, probablemente dando como resultado la rápida eyección del planeta, que sería expulsado del sistema. Pero, de alguna manera, este ha permanecido en él. Esta inesperada observación sugiere que este tipo de sistemas puede ser más común de lo que se pensaba. Los resultados se publicarán en línea en la revista Science el 07 de julio de 2016.
 
El planeta natal de Luke Skywalker, Tatooine (en la saga de Star Wars, La Guerra de las Galaxias), era un extraño mundo con dos soles en el cielo. Pero ahora los astrónomos han encontrado un planeta en un sistema aún más exótico, en el que un observador experimentaría la luz constante del día o podría disfrutar de amaneceres y puestas de sol triples cada día, dependiendo de las estaciones, más largas que una vida humana.
Este mundo ha sido descubierto por un equipo de astrónomos liderado por la Universidad de Arizona (Estados Unidos), usando imagen directa en el VLT (Very Large Telescope) de ESO, en Chile. El planeta, HD 131399Ab [1] no se parece a ningún  otro mundo conocido —su órbita alrededor de la más brillante de las tres estrellas es la más grande descubierta hasta ahora dentro de un sistema estelar múltiple. Tales órbitas suelen ser inestables debido a la compleja y cambiante atracción gravitatoria de las otras dos estrellas del sistema, y se pensaba que la existencia de planetas en órbitas estables era muy poco probable.
Situado a unos 320 años luz de la Tierra, en la constelación de Centauro, HD 131399Ab tiene unos 16 millones de años de edad, lo que lo convierte también en uno de los exoplanetas más jóvenes descubiertos hasta la fecha y en uno de los pocos planetas de los que se ha obtenido una imagen directa. Con una temperatura de alrededor de 580 grados centígrados y una masa estimada de cuatro masas de Júpiter, es también uno de los exoplanetas más fríos y menos masivos captados con imagen directa.
"HD 131399Ab es uno de los pocos exoplanetas que han sido captados con imagen directa y es el primero con una configuración dinámica tan interesante", afirma Daniel Apai, de la Universidad de Arizona (EE.UU.) y uno de los coautores del nuevo artículo.
"Aproximadamente durante la mitad de la órbita del planeta, que dura 550 años terrestres, pueden verse tres estrellas en el cielo; las dos más débiles están siempre mucho más cerca la una de la otra y cambian su aparente separación con respecto de la estrella más brillante a lo largo del año", añade Kevin Wagner, primer autor del artículo y descubridor de HD 131399Ab [2].
Kevin Wagner, estudiante de doctorado en la Universidad de Arizona, identificó al planeta entre cientos de planetas candidatos y dirigió las observaciones de seguimiento para verificar su naturaleza.
El planeta también marca el primer descubrimiento de un exoplaneta con el instrumento SPHERE, instalado en el VLT. SPHERE es sensible a la luz infrarroja, lo que le permite detectar las firmas de calor de los planetas jóvenes. Cuenta además con sofisticadas funciones que corrigen perturbaciones atmosféricas y bloquean la luz de las estrellas del sistema, ya que, de otro modo, su luz nos cegaría.
Aunque serán necesarias más observaciones a largo plazo para determinar con precisión la trayectoria del planeta entre sus estrellas anfitrionas, las observaciones y simulaciones parecen sugerir la siguiente hipótesis: se estima que la estrella más brillante es un ochenta por ciento más masiva que el Sol y dobla a HD 131399A, que a su vez está orbitada por las estrellas menos masivas, B y C, a unas 300 ua (una ua o unidad astronómica es igual a la distancia media entre la Tierra y el Sol). Al mismo tiempo, B y C giran una alrededor de la otra, separadas por una distancia aproximadamente igual a la que hay entre el Sol y Saturno.
En este escenario, el planeta HD 131399Ab viaja alrededor de la estrella A en una órbita alrededor de dos veces la de Plutón, si se compara con el Sistema Solar, y pone al planeta en una distancia de un tercio de la separación entre la estrella A y el par B/C. Los autores señalan que se pueden dar varios escenarios, y el veredicto de la estabilidad a largo plazo del sistema tendrá que esperar observaciones de seguimiento planificadas que establecerán la órbita del planeta con mayor precisión.
"Si el planeta estuviera más lejos de la estrella más masiva del sistema, sería expulsado del sistema", explica Apai. "Nuestras simulaciones por ordenador han demostrado que este tipo de órbita puede ser estable, pero si cambias algo del entorno, aunque sea solo un poco, pueden convertirse en inestables muy rápidamente".
Los planetas en sistemas estelares múltiples son de especial interés para los astrónomos y los científicos planetarios, ya que proporcionan un ejemplo de cómo funciona el mecanismo de formación planetaria en estos escenarios más extremos. Aunque a nosotros, que vivimos en nuestra órbita alrededor de nuestra solitaria estrella, los sistemas estelares múltiples nos parezcan exóticos, se trata, en realidad, de sistemas tan comunes como las estrellas individuales.
"No está claro cómo este planeta terminó teniendo esa órbita amplia en este sistema extremo, y no podemos decir todavía lo que esto implica para una comprensión más amplia de los tipos de sistemas planetarios, pero muestra que hay más variedad de la que se ha considerado posible hasta ahora", concluye Kevin Wagner. "Lo que sí sabemos es que, aunque los planetas en sistemas múltiples estelares se han estudiado mucho menos, son potencialmente tan numerosos como los planetas en sistemas de estrellas individuales".
 

Notas

 
[1] Las tres componentes de la estrella triple se denominan HD 131399A, HD 131399B y HD 131399C respectivamente, en orden decreciente de brillo. El planeta orbita la estrella más brillante y por lo tanto, se llama HD 131399Ab.
[2] Durante gran parte del año del planeta las estrellas aparecerían juntas en el cielo, dándole un lado de noche y un lado de día y una única triple puesta de sol y amanecer cada día. A medida que el planeta se mueve a lo largo de su órbita, las estrellas se separan un poco cada día, hasta llegar a un punto donde el amanecer de una coincide con la puesta de la otra —momento en que el planeta está casi constantemente de día en un cuarto de su órbita o, aproximadamente, durante 140 años terrestres.
 

Información adicional

 
Este trabajo de investigación se ha presentado en el artículo científico titulado “Direct Imaging Discovery of a Jovian Exoplanet Within a Triple Star System”, por K. Wagner et al., que aparece en la revista Science el 7 de julio de 2016.
El equipo está formado por Kevin Wagner (Observatorio Steward, Universidad de Arizona, Tucson, Arizona, EE.UU.); Dániel Apai (Observatorio Steward y Laboratorio Lunar y Planetario, Universidad de Arizona, Tucson, Arizona, EE.UU.); Markus Kasper (ESO, Garching, Alemania), Kaitlin Kratter (Observatorio Steward, Universidad de Arizona, Tucson, Arizona, EE.UU.); Melissa McClure (ESO, Garching, Alemania); Massimo Robberto (Instituto de Ciencia con el Telescopio Espacial, Baltimore, Maryland, EE.UU.) y Jean-Luc Beuzit (Universidad Grenoble Alpes, Instituto de Planetología y de Astrofísica de Grenoble, Grenoble, Francia; Centro Nacional de Investigaciones Científicas).
ESO es la principal organización astronómica intergubernamental de Europa y el observatorio astronómico más productivo del mundo. Cuenta con el respaldo de dieciséis países: Alemania, Austria, Bélgica, Brasil, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Italia, Países Bajos, Polonia, Portugal, el Reino Unido, República Checa, Suecia y Suiza, junto con el país anfitrión, Chile. 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 en Chile tres instalaciones de observación únicas en el mundo: 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 (siglas en inglés de Telescopio de Rastreo Óptico e Infrarrojo para Astronomía) trabaja en el infrarrojo y es el telescopio de rastreo más grande del mundo, y el VST (VLT Survey Telescope, 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, actualmente el mayor proyecto astronómico en funcionamiento del mundo. Además, cerca de Paranal, en Cerro Armazones, ESO está construyendo el E-ELT (European Extremely Large Telescope), el telescopio óptico y de infrarrojo cercano de 39 metros que llegará a ser “el ojo más grande del mundo para mirar el cielo”.
Las traducciones de las notas de prensa de ESO las llevan a cabo miembros de la Red de Divulgación de la Ciencia de ESO (ESON por sus siglas en inglés), que incluye a expertos en divulgación y comunicadores científicos de todos los países miembros de ESO y de otras naciones.

El
nodo español de la red ESON está representado por J. Miguel Mas Hesse y Natalia Ruiz Zelmanovitch.

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Ilustración del planeta en el sistema HD 131399
Ilustración del planeta en el sistema HD 131399
Ilustración del planeta en el sistema HD 131399
Ilustración del planeta en el sistema HD 131399
Las órbitas del planeta y las estrellas del sistema HD 131399
Las órbitas del planeta y las estrellas del sistema HD 131399
Las observaciones de SPHERE del planeta HD 131399Ab
Las observaciones de SPHERE del planeta HD 131399Ab
El cielo alrededor del sistema estelar triple HD 131399
El cielo alrededor del sistema estelar triple HD 131399
La estrella triple HD 131399 en la constelación de Centauro
La estrella triple HD 131399 en la constelación de Centauro
Las observaciones de SPHERE del planeta HD 131399Ab
Las observaciones de SPHERE del planeta HD 131399Ab

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Ilustración animada del planeta que orbita en el sistema HD 131399
Ilustración animada del planeta que orbita en el sistema HD 131399
Acercándonos al sistema estelar triple HD 131399
Acercándonos al sistema estelar triple HD 131399

Ver también


Esta es una traducción de la nota de prensa de ESO eso1624.
ESO
Guillermo Gonzalo Sánchez Achutegui
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ayabaca@hotmail.com
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miércoles, 4 de abril de 2012

Astronomy: The dark heart of a cosmic collision

Hi My Friends: A VUELO DE UN QUINDE EL BLOG., Two of ESA’s space observatories have combined to create a multi-wavelength view of violent events taking place within the giant galaxy of Centaurus A. The new observations strengthen the view that it may have been created by the cataclysmic collision of two older galaxies.

The peculiar galaxy Centaurus A in the far-infrared and X-rays. Inner structural features seen in this image are helping scientists to understand the mechanisms and interactions within the galaxy, as are the jets seen extending over thousands of light years from the black hole believed to be at its heart. Newly-discovered clouds co-aligned with the jets can also be seen in the far-infrared data, which are coloured red and orange. The X-ray image data in this combined picture are shown in blue/cyan/purple and highlight the highly energetic jet region as well as structures that co-align with the far-infrared and X-ray jet (top left).

Credits: Far-infrared: ESA/Herschel/PACS/SPIRE/C.D. Wilson, MacMaster University, Canada; X-ray: ESA/XMM-Newton/EPIC

Two of ESA’s space observatories have combined to create a multi-wavelength view of violent events taking place within the giant galaxy of Centaurus A. The new observations strengthen the view that it may have been created by the cataclysmic collision of two older galaxies.

Centaurus A is the closest giant elliptical galaxy to Earth, at a distance of around 12 million light-years. It stands out for harbouring a massive black hole at its core and emitting intense blasts of radio waves.
Download:
HI-RES QT (Size: 19319 kb)
HI-RES WM (Size: 34470 kb)
Multi wavelength video of Centaurus A Credits: ESA
Download:
HI-RES JPEG (Size: 6724 kb)
The classic visible light view of Centaurus A.

Credits: ESO/MPG 2.2-m telescope on La Silla
While previous images taken in visible light have hinted at a complex inner structure in Centaurus A, combining the output of two of ESA’s observatories working at almost opposite ends of the electromagnetic spectrum reveals the unusual structure in much greater detail.
The galaxy was notably observed by Sir John Herschel in 1847 during his survey of the southern skies. Now, over 160 years later, the observatory bearing his family name has played a unique role in uncovering some of its secrets.
New images taken with the Herschel space observatory with unprecedented resolution at far-infrared wavelengths show that the giant black scar of obscuring dust crossing the centre of Centaurus A all but disappears.

Herschel image of Centaurus A combined from data from the Photoconductor Array Camera and Spectrometer (PACS) at 100 microns and Spectral and Photometric Imaging Receiver (SPIRE) instruments at 250, 350, and 500 microns reveals spectacular detail. The PACS image glows almost golden yellow in the core of the galaxy, where intense star formation is taking place. This parallelogram shaped region of dust can be best described using galaxy formation models where a flat spiral galaxy collides with an elliptical galaxy, and becomes warped in the process. The SPIRE data shown in red shows the jets and surrounding clouds. The observations also reveal for the first time two new clouds at the SPIRE wavelengths which are co-aligned with the jets, at distances of around 50 000 light years from the centre of the galaxy. These are visible only due to Herschel’s extreme sensitivity to emissions from the cold dust at temperatures not far above absolute zero.

Credits: ESA/Herschel/PACS/SPIRE/C.D. Wilson, MacMaster University, Canada
The Herschel data also uncover evidence for intense star birth towards the centre of the galaxy along with two jets emanating from the galaxy’s core – one of them 15 000 light-years long. Newly-discovered clouds co-aligned with the jets can also be seen in the far-infrared.
“The sensitivity of the Herschel observations enables us to see not only the glow from dust in and around the galaxy, but also emission from electrons in the jets spiralling in magnetic fields at velocities close to the speed of light,” explains Göran Pilbratt, Herschel Project Scientist.
http://www.esa.int/esaCP/SEM2FDEWF0H_index_0.html
The highly-energetic jet seen in this XMM-Newton X-ray view is believed to be emanate from a super massive black hole in the centre of the galaxy, over a million times the mass of the Sun. With the X-ray observations only one jet is seen clearly in the images, compared to the two jets seen in the Herschel observations. This is due to a line of sight effect, whereby the brightness of a jet in X-rays coming towards the observer position is significantly greater than that of one moving away from the observer.

Credits: ESA/XMM-Newton/EPIC
ESA’s XMM-Newton X-ray observatory recorded the high-energy glow from one of the jets, extending over 12 000 light years away from the galaxy’s bright nucleus.
XMM-Newton’s X-ray view shows not only the way that the jet interacts with the surrounding interstellar matter, but also the galaxy’s intensely active nucleus, and its large gaseous halo.
“XMM-Newton is well suited to detecting extended weak X-ray emission, often allowing us to see halos around galaxies for the first time,” notes Norbert Schartel, XMM-Newton Project Scientist.
The jets seen by both satellites are evidence of the supermassive black hole – ten million times the mass of our Sun – at the centre of the galaxy.

The component images that make up this new multi-wavelength composite of Centaurus A. Clear correlation is seen between the jet features at far-infrared wavelengths and how they interact with their surroundings in the visible light view from the Very Large Telescope of the European Southern Observatory.

Credits: Far-infrared: ESA/Herschel/PACS/SPIRE/C.D. Wilson, MacMasterUniversity, Canada; X-ray: ESA/XMM-Newton/EPIC; visible: ESO/MPG 2.2-m telescope on La Silla
This unique collaboration, alongside observations from the ground in visible light, has given us a new perspective on the drama in objects like Centaurus A, with a black hole, star birth, and the clashing of two distinct galaxies all rolled in to one. ESA.
Guillermo Gonzalo Sánchez Achutegui
ayabaca@gmail.com
ayabaca@hotmail.com
ayabaca@yahoo.com
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miércoles, 21 de septiembre de 2011

ASTRONOMÍA: LA NEBULOSA DEL POLLO CORREDOR EN LA CONSTELACIÓN DE CENTAURUS

Hola amigos: A VUELO DE UN QUINDE EL BLOG., la Organización Europea para la Investigación Astronómica en el Hemisferio Austral -ESO-, nos trae la información de: Una nueva imagen capturada por el Wide Field Imager del telescopio MPG/ESO de 2,2 metros en el Observatorio La Silla de ESO en Chile, muestra a la nebulosa del Pollo Corredor, una nube de gas y estrellas recién nacidas que se encuentra a unos 6500 años-luz de distancia de nosotros, en la constelación de Centaurus. Oficialmente llamada IC 2944, o nebulosa Lambda Centauri, su extraño apodo proviene de la forma similar a un pájaro que algunos ven en su región más brillante. La estrella Lambda Centauri se encuentra a las afueras del campo de visión.
Crédito:ESOAquí en la imagen observamos a: La nebulosa del Pollo Corredor en la Constelación de Centaurus. Esta nueva imagen capturada por el Wide Field Imager del telescopio MPG/ESO de 2,2 metros en el Observatorio La Silla de ESO en Chile, muestra a la nebulosa del Pollo Corredor, una nube de gas y estrellas recién nacidas que se encuentra a unos 6500 años-luz de distancia de nosotros, en la constelación de Centaurus. Oficialmente llamada IC 2944, o nebulosa Lambda Centauri, su extraño apodo proviene de la forma similar a un pájaro que algunos ven en su región más brillante. La estrella Lambda Centauri se encuentra a las afueras del campo de visión.
Crédito:ESO

En la nebulosa, ubicada a unos 6500 años luz de la Tierra, estrellas calientes recién nacidas, formadas en las nubes de hidrógeno, emiten un intenso brillo ultravioleta. Esta intensa radiación estimula a su vez a la nube de hidrógeno circundante, haciéndola brillar con un característico tono rojo. Este color rojo es típico de regiones de formación estelar, otro ejemplo famoso es la nebulosa de la Laguna (ver noticia anterior).

Algunas personas ven la forma de un pollo en las fotos de esta región de formación estelar –de ahí su apodo–, aunque existe cierto desacuerdo sobre su ubicación exacta en la nebulosa, ya que es posible apreciar varias figuras con forma de pájaro a lo largo de la imagen [1].


Aparte del gas resplandeciente, otro signo de formación estelar en IC 2944 es la serie de manchas negras opacas sobre el fondo rojo en algunas partes de esta imagen. Estos objetos se conocen como glóbulos de Bok y son oscuros porque absorben la luz del fondo luminoso. Gracias a observaciones de estas nubes oscuras con telescopios infrarrojos, que son capaces de ver a través del polvo que normalmente bloquea la luz visible, se ha podido comprobar que hay estrellas en formación en muchos de ellos.


En esta imagen, la colección más importante de glóbulos de Bok es conocida como glóbulos de Thackeray, en honor al astrónomo sudafricano que los descubrió en la década de 1950. Visibles entre un grupo de estrellas brillantes en la parte superior derecha de la imagen, estos glóbulos aparecen en una famosa imagen tomada por el Telescopio Espacial Hubble NASA/ESA (ver imagen).


Mientras que el Hubble ofrece mayores detalles en su imagen de esta pequeña área, el Wide Field Imager del telescopio MPG/ESO de 2,2 metros, en el Observatorio La Silla de ESO en Chile, ofrece un panorama mucho más amplio, abarcando un área del cielo aproximadamente del tamaño de la Luna llena [2]. Al igual que el zoom de una cámara le permite a un fotógrafo elegir el campo de visión más adecuado a la hora de tomar una imagen, los puntos de vista radicalmente diferentes que ofrecen los diferentes telescopios pueden proporcionar datos complementarios a los científicos que estudian objetos astronómicos que abarcan extensas áreas del cielo.


Si los capullos de estrellas en los glóbulos de Thackeray están todavía en gestación, las estrellas del cúmulo IC 2948, visibles al interior de la nebulosa, son sus hermanas mayores. Todavía jóvenes en términos estelares, con sólo unos pocos millones de años de edad, estas estrellas brillan con fuerza y su radiación ultravioleta proporciona gran parte de la energía que ilumina la nebulosa. Estas nebulosas brillantes viven poco tiempo en términos astronómicos (por lo general unos pocos millones de años), lo que significa que la nebulosa Lambda Centauri eventualmente se irá desvaneciendo a medida que pierda su gas y su fuente de radiación ultravioleta.


Notas:

[1] Los invitamos a enviar sus sugerencias sobre la ubicación del pollo en esta imagen. Por favor márquelo en una copia de la imagen y envíela a través del grupo Flickr Tus Fotos ESO.


[2] Esta imagen fue producida como parte del programa de ESO Gemas Cósmica. Esta es una nueva iniciativa que busca producir imágenes de objetos interesantes, intrigantes o visualmente atractivos usando los telescopios de ESO, con fines de educación y divulgación. El programa hace uso de un tiempo muy reducido de observación, combinado con el aprovechamiento de algunos tiempos sin uso dentro del programa de los telescopios, con el fin de minimizar el impacto en las observaciones científicas. Todos los datos obtenidos son puestos a disposición de los astrónomos a través del archivo de ciencia de ESO.


Guillermo Gonzalo Sánchez Achutegui


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viernes, 16 de julio de 2010

ASTRONOMÍA: DESVELANDO EL MISTERIO DEL NACIMIENTO DE ESTRELLAS MASIVAS

Abajo en la imagen observamos: El objeto IRAS 13481-6124, que consiste en una joven estrella central, tiene unas veinte veces la masa de nuestro Sol y cinco veces su radio, y aún está rodeada por su capullo pre-natal. Es la primera estrella masiva joven donde los astrónomos han sido capaces de obtener una imagen del cercano disco de polvo que la rodea, proporcionando así evidencia directa de que las estrellas masivas se forman de la misma manera que sus hermanas menores, cerrando así un antiguo debate.
A partir de imágenes de archivo obtenidas por el Telescopio Espacial Spitzer de la NASA (que se ve aquí), así como de observaciones realizadas con el telescopio submilimétrico APEX de 12 metros de diámetro, los astrónomos descubrieron la presencia de un chorro, que insinúa la presencia de un disco. Esto fue posteriormente confirmado por las observaciones realizadas con el Interferómetro del Very Large Telescope de ESO.
Hola amigos: A VUELO DE UN QUINDE EL BLOG., siempre es un misterio sobre el nacimiento de estrellas en nuestro Universo, justamente la NASA y ESO están empeñados en estudiar y explorar estos misterios y sus astrónomos han logrado obtener por primera vez una imagen de un disco de polvo que rodea de cerca a una nueva estrella masiva.Aquí observamos en la imagen a un disco de polvo que rodea al nacimiento de estrellas masivas, gracias a una combinación de los telescopios de ESO = European Southern Observatory- ESO- Fuente de imagen: NASA.


ASTRONOMÍA: DESVELANDO EL MISTERIO DEL NACIMIENTO DE ESTRELLAS MASIVAS.-

Los astrónomos han obtenido la primera imagen de un disco de polvo que rodea muy de cerca a una nueva estrella masiva, proporcionando evidencia directa de que las estrellas masivas se forman de la misma manera que sus hermanas menores. El descubrimiento, realizado gracias a una combinación de telescopios de ESO, es presentado en un artículo publicado esta semana en Nature. “Nuestras observaciones muestran un disco rodeando a una estrella masiva en estado embrionario que ya está completamente formada”, dice Stefan Kraus, quien lideró el estudio. “Uno puede decir que ¡el bebé está a punto de nacer!”.

El equipo de astrónomos observó un objeto conocido con el críptico nombre de IRAS 13481-6124. Ubicada en la constelación de Centauro, a unos 10.000 años-luz de distancia, la joven estrella central -que tiene unas veinte veces la masa de nuestro Sol y cinco veces su radio- aún está rodeada por su capullo pre-natal.

A partir de imágenes de archivo obtenidas por el Telescopio Espacial Spitzer de la NASA, asícomo de observaciones realizadas con el telescopio submilimétrico APEX de 12 metros de diámetro, los astrónomos descubrieron la presencia de un chorro. “Tales chorros son observados comúnmente alrededor de estrellas jóvenes de baja masa y generalmente indican la presencia de un disco”, dice Kraus.

Los discos circunestelares son un ingrediente esencial en el proceso de formación de estrellas de baja masa tales como nuestro Sol. Sin embargo, no se sabe si tales discos también están presentes durante la formación de estrellas más masivas, que poseen más de diez masas solares, donde la fuerte luz emitida podría impedir que la masa caiga hacia la estrella. Por ejemplo, se ha propuesto que las estrellas masivas podrían formarse cuando se funden estrellas más pequeñas.
Para descubrir y entender las propiedades de este disco, los astrónomos emplearon el Interferómetro del Very Large Telescope (VLTI) de ESO. Al combinar la luz de tres de los Telescopios Auxiliares de 1,8 metros del VLTI con el instrumento AMBER, los astrónomos pudieron ver detalles equivalentes a los observables con un espejo de 85 metros de diámetro. La resolución obtenida es de unas 2,4 milésimas de segundos de arco, lo que equivale a detectar la cabeza de un tornillo en la Estación Espacial Internacional, o más de diez veces la resolución posible de alcanzar con los telescopios de luz visible que actualmente existen en el espacio.

Con esta capacidad única, complementada con observaciones realizadas con otro de los telescopios de ESO, el New Technology Telescope de 3,58 metros en La Silla, Kraus y sus colegas fueron capaces de detectar un disco alrededor de IRAS 13481-6124.

“Esta es la primera vez que logramos fotografiar las zonas interiores del disco alrededor de una estrella joven masiva”, dice Kraus. “Nuestras observaciones muestran que el proceso de formación funciona de la misma manera para todas las estrellas, independientemente de la masa”.

Los astrónomos concluyeron que el sistema tiene unos 60.000 años y que la estrella ha alcanzado su masa final. Debido a la intensa luz de la estrella -30.000 veces más luminosa que nuestro Sol- el disco pronto comenzará a evaporarse. El disco incandescente alcanza una extensión de unas 130 unidades astronómicas (AU) –o 130 veces la distancia que existe entre la Tierra y el Sol– y posee una masa similar a la de la estrella, aproximadamente veinte veces la del Sol. Adicionalmente se observa que las partes interiores del disco carecen de polvo.

“Posteriores observaciones con ALMA, el Atacama Large Millimeter/submillimeter Array, actualmente en construcción en Chile, pueden proporcionar mucha información acerca de estas partes interiores y nos permitirán entender cómo las nuevas estrellas masivas se hacen pesadas”, concluye Kraus.
NASA y ESO.

Guillermo Gonzalo Sánchez Achutegui

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