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domingo, 2 de agosto de 2026

ESO:Descubierta la evidencia más sólida hasta ahora de que Betelgeuse tiene una compañera.

Hola amigos: A VUELO DE UN QUINDE EL BLOG., el Observatorio Europeo Austral ESO, nos entrega un reportaje sobre el hallazgo de una estrella conocida como: Estrella Betelgeuse B, que orbita a la Estrella Betelgeuse, convirtiéndose en su compañera..."Por fin, la comunidad astronómica tiene pruebas firmes de que Betelgeuse, una de las estrellas más famosas del cielo nocturno, no está sola. Utilizando el VLT (Very Large Telescope) del Observatorio Europeo Austral (ESO), un equipo liderado por el investigador francés, Miguel Montargès, obtuvo la imagen más nítida jamás vista de lo que probablemente es Betelgeuse B, la estrella que orbita Betelgeuse. "Hemos llegado al final de una búsqueda centenaria", declara Montargès..."  ... siga leyendo............

https://www.eso.org/public/spain/news/eso2611/ 

28 de Julio de 2026, Madrid

Por fin, la comunidad astronómica tiene pruebas firmes de que Betelgeuse, una de las estrellas más famosas del cielo nocturno, no está sola. Utilizando el VLT (Very Large Telescope) del Observatorio Europeo Austral (ESO), un equipo liderado por el investigador francés, Miguel Montargès, obtuvo la imagen más nítida jamás vista de lo que probablemente es Betelgeuse B, la estrella que orbita Betelgeuse. "Hemos llegado al final de una búsqueda centenaria", declara Montargès.


"Hemos demostrado que Betelgeuse no está sola, está acompañada por una débil compañera estelar", afirma Montargès, astrónomo del Observatorio de París – PSL (Francia), y autor principal del estudio publicado hoy en Astronomy & Astrophysics. Betelgeuse — una estrella rojiza de la constelación de Orión que es fácilmente visible a simple vista y que se sabe que cambia de brillo — ha sido observada durante milenios. Pero sigue sorprendiendo a la comunidad astronómica.

"Salté de mi silla cuando vi las imágenes procesadas", recuerda Montargès. La comunidad astronómica lleva aproximadamente un siglo buscando, sin éxito, a una posible compañera, originalmente propuesta para explicar los cambios de brillo de Betelgeuse. Dos estudios publicados en 2024 predijeron con firmeza que, en diciembre de ese año, la compañera estaría más alejada de Betelgeuse y, por tanto, sería más fácil de detectar. Montargès y su equipo se pusieron manos a la obra, observando la estrella con el VLT de ESO en diciembre de 2024 y dedicando varios meses a procesar los datos.

"Sinceramente, pensé que no teníamos la sensibilidad suficiente como para detectar a Betelgeuse B como se predijo", explica Montargès. "¡Porque es más masivo de lo que se predijo, por eso lo vemos!". Originalmente se pensaba que era tan masiva como el Sol, pero las nuevas observaciones revelan que Betelgeuse B tiene, en cambio, unas dos o tres veces la masa del Sol. "El hecho de que aún podamos descubrir una compañera cercana, más masiva y brillante que el Sol, alrededor de una estrella tan estudiada, resulta algo destacable", dice Montargès. "Estos son algunos de los mejores momentos de la ciencia: ver algo nuevo, inesperado."

Betelgeuse B fue captada directamente con imágenes, lo que significa que se detectó la luz de la propia estrella, utilizando el instrumento SPHERE, instalado en el VLT de ESO en el desierto de Atacama (Chile). Aunque existían evidencias de la presencia de esta estrella compañera, incluyendo una posible detección directa con el Telescopio Gemini North, en Hawái (EE.UU.), esta es la evidencia más sólida y la imagen más clara obtenida hasta la fecha de Betelgeuse B. "Es notable ver cómo SPHERE y las técnicas avanzadas de postprocesamiento, desarrolladas originalmente para localizar exoplanetas, también destacan a la hora de detectar una compañera alrededor de una estrella masiva y evolucionada como Betelgeuse", declara el coautor Anthony Boccaletti, también astrónomo en el Observatorio de París.

"Para estar seguros de que la compañera está realmente allí, aún necesitamos observarla dentro de un año al otro lado de la estrella, pero queda muy poco espacio para la duda", añade Montargès.

Hace unos años, Betelgeuse fue objeto de atención, tanto de profesionales de la astronomía como de no profesionales, cuando empezó a apagarse visiblemente. Como estrella supergigante evolucionada, se espera que Betelgeuse muera en una explosión de supernova, y la disminución en su brillo llevó a algunos a especular que podría estar a punto de explotar. Un grupo de astrónomos y astrónomas, liderados por Montargès, estudió la estrella con el VLT de ESO, descubriendo que estaba oculta por una nube de polvo.

La potencial detección de Betelgeuse B impulsará a investigar cómo podría afectar la presencia de esta compañera a la esperada explosión de supernova de Betelgeuse. "La verdadera pregunta que queda abierta es saber si esta compañera va a tener un impacto en la evolución de la supergigante roja", concluye Montargès.


Información adicional

Este trabajo de investigación se ha presentado en el artículo titulado “VLT/SPHERE images the candidate companion of Betelgeuse”, publicado en la revista Astronomy & Astrophysics.

El equipo está compuesto por M. Montargès (Laboratorio de Instrumentación e Investigación en Astrofísica, Observatorio de París, Universidad PSL, Universidad de la Sorbona, Universidad Ciudad de París, Universidad CY Cergy París, CNRS, Francia [LIRA]); A. Boccaletti (LIRA); O. Flasseur (Universidad Claude Bernard Lyon 1, Centro de Investigación Astrofísica de Lyon UMR5574, ENS de Lyon, CNRS, Francia); A. de Koter (Universidad de Ámsterdam,  Instituto Anton Pannekoek de Astronomía, Países Bajos); J. Milli (Univ. Grenoble Alpes, CNRS, IPAG, Francia); P. Kervella (Laboratorio Franco-Chileno de Astronomía, IRL 3386, CNRS y U. de Chile, Chile y LIRA); S. Ridgway (Observatorio Nacional de Astronomía Óptica, EE.UU.); E. Bordier (Instituto de Física de la Universidad de Colonia, Alemania); E. Lagadec (Universidad de la Costa Azul, Observatorio de la Costa Azul,  CNRS, Laboratorio Lagrange, Francia); A. K. Dupree (Centro de Astrofísica - Harvard & Smithsonian, EE.UU.); F. Backs (Instituto de Astronomía, KU Lovaina, Bélgica); T. Calderwood (Asociación Americana de Observadores de Estrellas Variables, EE.UU. [AAVSO]) y P. Morgan (AAVSO).

El Observatorio Europeo Austral (ESO) pone a disposición de la comunidad científica mundial los medios necesarios para desvelar los secretos del Universo en beneficio de todos. Diseñamos, construimos y operamos observatorios de vanguardia basados en tierra -utilizados por la comunidad astronómica para abordar preguntas emocionantes y difundir la fascinación por la astronomía- y promovemos la colaboración internacional en astronomía. Establecida como organización intergubernamental en 1962, hoy ESO cuenta con el apoyo de 16 Estados 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 con Australia como socio estratégico. La sede de ESO y su planetario y centro de visitantes, el ESO Supernova, se encuentran cerca de Múnich (Alemania), mientras que el desierto chileno de Atacama, 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 junto con su interferómetro VLTI (Very Large Telescope Interferometer), y telescopios de rastreo como VISTA. También en Paranal, ESO albergará y operará el Cherenkov Telescope Array South, el observatorio de rayos gamma más grande y sensible del mundo. En Chajnantor, junto con socios internacionales, ESO opera ALMA, una instalación que observa los cielos en el rango milimétrico y submilimétrico. En Cerro Armazones, cerca de Paranal, estamos construyendo "el ojo más grande del mundo para mirar el cielo": el Telescopio Extremadamente Grande de ESO (ELT, Extremely Large Telescope). Desde nuestras oficinas en Santiago (Chile), apoyamos el desarrollo de nuestras operaciones en el país y nos comprometemos con los socios chilenos y con la sociedad chilena.

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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Miguel Montargès
LIRA, Observatoire de Paris, PSL University
Paris, France
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Anthony Boccaletti
LIRA, Observatoire de Paris, PSL University
Paris, France

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Imágenes

Imágenes de Betelgeuse y de su compañera obtenidas con el VLT
Imágenes de Betelgeuse y de su compañera obtenidas con el VLT
Imagen de la compañera de Betelgeuse obtenida con el VLT
Imagen de la compañera de Betelgeuse obtenida con el VLT
Imagen de Betelgeuse del sondeo Digitized Sky Survey
Imagen de Betelgeuse del sondeo Digitized Sky Survey
Imagen de amplio campo de la región del cielo donde se encuentra Betelgeuse
Imagen de amplio campo de la región del cielo donde se encuentra Betelgeuse
La Estrella Betelgeuse en la Constelación de Orión
La Estrella Betelgeuse en la Constelación de Orión

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La imagen más nítida hasta ahora de la compañera de Betelgeuse | ESO News
La imagen más nítida hasta ahora de la compañera de Betelgeuse | ESO News
Acercándonos a la compañera de Betelgeuse
Acercándonos a la compañera de Betelgeuse
Esta es una traducción de la nota de prensa de ESO eso2611. 

ESO 
Guillermo Gonzalo Sánchez Achutegui 

martes, 5 de marzo de 2024

ESO: Un sondeo pionero revela los secretos del nacimiento de los planetas alrededor de docenas de estrellas

Hola amigos: A VUELO DE UN QUINDE EL BLOG., el Observatorio Europeo Austral ESO, nos informa que: ,,,," En una serie de estudios, un equipo de astrónomos y astrónomas ha arrojado nueva luz sobre el fascinante y complejo proceso de formación de planetas. Las impresionantes imágenes, captadas con el Very Large Telescope (VLT) del Observatorio Europeo Austral (ESO) en Chile, representan uno de los mayores estudios jamás realizados sobre discos de formación planetaria. La investigación reúne observaciones de más de 80 estrellas jóvenes que podrían tener planetas formándose a su alrededor, proporcionando a los astrónomos una gran cantidad de datos y conocimientos únicos sobre cómo surgen los planetas en diferentes regiones de nuestra galaxia... en la Constelación de Orión.................... ...siga  leyendo........

5 de Marzo de 2024

En una serie de estudios, un equipo de astrónomos y astrónomas ha arrojado nueva luz sobre el fascinante y complejo proceso de formación de planetas. Las impresionantes imágenes, captadas con el Very Large Telescope (VLT) del Observatorio Europeo Austral (ESO) en Chile, representan uno de los mayores estudios jamás realizados sobre discos de formación planetaria. La investigación reúne observaciones de más de 80 estrellas jóvenes que podrían tener planetas formándose a su alrededor, proporcionando a los astrónomos una gran cantidad de datos y conocimientos únicos sobre cómo surgen los planetas en diferentes regiones de nuestra galaxia.


"Esto supone un cambio fundamental en nuestro campo de estudio", afirma Christian Ginski, profesor de la Universidad de Galway (Irlanda), y autor principal de uno de los tres nuevos artículos publicados en Astronomy & Astrophysics. "Hemos pasado del intenso estudio de sistemas estelares individuales a esta enorme visión general de regiones enteras de formación estelar".

Hasta la fecha, se han descubierto más de 5000 planetas orbitando estrellas distintas del Sol, a menudo dentro de sistemas marcadamente diferentes de nuestro propio Sistema Solar. Para comprender dónde y cómo surge esta diversidad, la comunidad astronómica debe observar los discos ricos en polvo y gas que envuelven a las estrellas jóvenes, las cunas mismas de la formación de planetas. Estos se detectan mejor en enormes nubes de gas donde se están formando las propias estrellas.

Al igual que ocurre con los sistemas planetarios maduros, las nuevas imágenes muestran la extraordinaria diversidad de discos de formación planetaria. "Algunos de estos discos muestran enormes brazos espirales, presumiblemente impulsados por el intrincado ballet de planetas en órbita", declara Ginski. "Otros muestran anillos y grandes surcos generados por la formación de planetas, mientras que otros parecen lisos y casi inactivos en medio de todo este ajetreo de actividad", añade Antonio Garufi, astrónomo del Observatorio de Astrofísica de Arcetri del Instituto Nacional de Astrofísica de Italia (INAF), y autor principal de uno de los artículos.

El equipo estudió un total de 86 estrellas en tres regiones diferentes de formación estelar de nuestra galaxia: Tauro y Camaleón I (ambas a unos 600 años luz de la Tierra) y Orión (una nube rica en gas a unos 1.600 años luz de nosotros que se sabe que es el lugar de nacimiento de varias estrellas más masivas que el Sol). Las observaciones fueron recopiladas por un gran equipo internacional, compuesto por científicos y científicas de más de 10 países.

El equipo pudo extraer varias conclusiones clave del conjunto de datos. Por ejemplo, en Orión descubrieron que las estrellas en grupos de dos o más tenían menos probabilidades de tener grandes discos de formación planetaria. Este es un resultado significativo dado que, a diferencia de nuestro Sol, la mayoría de las estrellas de nuestra galaxia tienen compañeras. Además, la apariencia desigual de los discos en esta región sugiere la posibilidad de la presencia de planetas masivos incrustados dentro de ellos, lo que podría estar causando que los discos se deformen y estén desalineados.

Aunque los discos de formación planetaria pueden extenderse a distancias cientos de veces mayores que la distancia entre la Tierra y el Sol, su ubicación a varios cientos de años luz de nosotros los hace aparecer como pequeños puntos en el cielo nocturno. Para observar los discos, el equipo empleó el sofisticado instrumento SPHERE (Spectro-Polarimetric High-contrast Exoplanet REsearch, búsqueda de exoplanetas con espectropolarimetría de alto contraste), instalado en el VLT de ESO. El sistema de óptica adaptativa extrema de última generación de SPHERE, corrige los efectos turbulentos generados por la atmósfera de la Tierra, produciendo imágenes nítidas de los discos. Esto significa que el equipo pudo obtener imágenes de discos alrededor de estrellas con masas tan bajas como la mitad de la masa del Sol, objetos que suelen ser demasiado débiles para la mayoría de los instrumentos disponibles en la actualidad. Además, se obtuvieron datos adicionales para el sondeo utilizando el instrumento X-shooter del VLT, lo cual permitió a los equipos determinar la edad y la masa de las estrellas. Por otro lado, el Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA), del que ESO es socio, proporcionó al equipo información sobre la cantidad de polvo que rodea a algunas de las estrellas.

A medida que avanza la tecnología, el equipo espera profundizar aún más en el corazón de los sistemas de formación de planetas. El gran espejo de 39 metros del próximo Telescopio Extremadamente Grande (ELT) de ESO, por ejemplo, les permitirá estudiar las regiones más internas alrededor de las estrellas jóvenes, donde podrían estar formándose planetas rocosos como el nuestro.

Por ahora, estas espectaculares imágenes proporcionan un tesoro de datos para ayudar a desentrañar los misterios de la formación de planetas. "Es casi poético que los procesos que marcan el inicio del viaje hacia la formación de planetas y, en última instancia, la vida en nuestro propio Sistema Solar, sean tan hermosos", concluye Per-Gunnar Valegård, estudiante de doctorado en la Universidad de Ámsterdam (Países Bajos), quien dirigió el estudio de Orión. Valegård, que también es profesor a tiempo parcial en la Escuela Internacional Hilversum de los Países Bajos, espera que las imágenes inspiren a su alumnado para que, en el futuro, se conviertan en científicos y científicas.


Información adicional

Este trabajo de investigación se ha presentada en tres artículos que aparecen en la revista Astronomy & Astrophysics. Los datos presentados fueron recopilados como parte del programa de tiempo garantizado del consorcio SPHERE, así como del programa DESTINYS (Disk Evolution Study Through Imaging of Nearby Young Stars, estudio de la evolución de los discos a través de la obtención de imágenes de estrellas jóvenes cercanas) de ESO.

  1. “The SPHERE view of the Chamaeleon I star-forming region: The full census of planet-forming disks with GTO and DESTINYS programs” (https://www.aanda.org/10.1051/0004-6361/202244005)

El equipo está compuesto por C. Ginski (Universidad de Galway, Irlanda; Observatorio de Leiden, Universidad de Leiden, Países Bajos [Leiden]; Instituto de Astronomía Anton Pannekoek, Universidad de Ámsterdam, Países Bajos [API]); R. Tazaki (API); M. Benisty (Universidad Grenoble Alpes, CNRS, IPAG, Francia [Grenoble]); A. Garufi (INAF, Observatorio Astrofísico de Arcetri, Italia); C. Dominik (API); Á. Ribas (Observatorio Europeo Austral, Chile [ESO Chile]); N. Engler (ETH Zúrich, Instituto de Física de Partículas y Astrofísica, Suiza); J. Hagelberg (Observatorio de Ginebra, Universidad de Ginebra, Suiza); R. G. van Holstein (ESO Chile); T. Muto (División de Artes Liberales, Universidad de Kogakuin, Japón); P. Pinilla (Instituto Max-Planck de Astronomía, Alemania [MPIA]; Laboratorio Mullard de Ciencias Espaciales, University College de Londres, Reino Unido); K. Kanagawa (Departamento de Ciencias de la Tierra y Planetarias, Instituto de Tecnología de Tokio, Japón); S. Kim (Departamento de Astronomía, Universidad de Tsinghua, China); N. Kurtovic (MPIA); M. Langlois (Centro de Investigación en Astrofísica de Lyon, CNRS, UCBL, Francia); J. Milli (Grenoble); M. Momose (Facultad de Ciencias, Universidad de Ibaraki, Japón [Ibaraki]); R. Orihara (Ibaraki); N. Pawellek (Departamento de Astrofísica, Universidad de Viena, Austria); T. O. B. Schmidt (Observatorio de Hamburgo, Alemania); F. Snik (Leiden) y Z. Wahhaj (ESO Chile).

  1. “The SPHERE view of the Taurus star-forming region: The full census of planet-forming disks with GTO and DESTINYS programs” (https://www.aanda.org/10.1051/0004-6361/202347586)

El equipo está compuesto por A. Garufi (INAF, Observatorio Astrofísico di Arcetri, Italia [INAF Arcetri]); C. Ginski (Universidad de Galway, Irlanda); R. G. van Holstein (Observatorio Europeo Austral, Chile [ESO Chile]); M. Benisty (Laboratorio Lagrange, Universidad de la Costa Azul, Observatorio de la Costa Azul, CNRS, Francia; Universidad Grenoble Alpes, CNRS, IPAG, Francia [Grenoble]); C. F. Manara (Observatorio Europeo Austral, Alemania); S. Pérez (Núcleo Milenio sobre Exoplanetas Jóvenes y sus Lunas [YEMS]; Departamento de Física, Universidad de Santiago de Chile, Chile [Santiago]); P. Pinilla (Laboratorio Mullard de Ciencias Espaciales, University College de Londres, Reino Unido); A. Ribas (Instituto de Astronomía, Universidad de Cambridge, Reino Unido); P. Weber (YEMS, Santiago); J. Williams (Instituto de Astronomía, Universidad de Hawái, EE.UU.); L. Cieza (Instituto de Estudios Astrofísicos, Facultad de Ingeniería y Ciencias, Universidad Diego Portales, Chile [Diego Portales]; YEMS), C. Dominik (Instituto de Astronomía Anton Pannekoek, Universidad de Ámsterdam, Países Bajos [API]); S. Facchini (Departamento de Física, Universidad de Estudios de Milán, Italia); J. Huang (Departamento de Astronomía, Universidad de Columbia, EE.UU.); A. Zurlo (Diego Portales; YEMS); J. Bae (Departamento de Astronomía, Universidad de Florida, Estados Unidos), J. Hagelberg (Observatorio de Ginebra, Universidad de Ginebra, Suiza); Th. Henning (Instituto Max Planck de Astronomía, Alemania [MPIA]); M. R. Hogerheijde (Observatorio de Leiden, Universidad de Leiden, Países Bajos; API); M. Janson (Departamento de Astronomía, Universidad de Estocolmo, Suecia); F. Ménard (Grenoble); S. Messina (INAF - Observatorio Astrofísico de Catania, Italia); M. R. Meyer (Departamento de Astronomía, Universidad de Michigan, EE.UU.); C. Pinte (Facultad de Física y Astronomía, Universidad de Monash, Australia; Grenoble); S. Quanz (ETH Zúrich, Departamento de Física, Suiza [Zürich]); E. Rigliaco (Observatorio Astronómico de Padua, Italia [Padova]); V. Roccatagliata (INAF Arcetri); H. M. Schmid (Zürich); J. Szulágyi (Zürich); R. van Boekel (MPIA); Z. Wahhaj (ESO Chile); J. Antichi (INAF Arcetri); A. Baruffolo (Padua) y T. Moulin (Grenoble).

  1. “Disk Evolution Study Through Imaging of Nearby Young Stars (DESTINYS): The SPHERE view of the Orion star-forming region” (https://www.aanda.org/10.1051/0004-6361/202347452)

El equipo está compuesto por P.-G. Valegård (Instituto Anton Pannekoek de Astronomía, Universidad de Ámsterdam, Países Bajos [API]); C. Ginski (Universidad de Galway, Irlanda); A. Derkink (API); A. Garufi (INAF, Observatorio Astrofísico de Arcetri, Italia); C. Dominik (API); Á. Ribas (Instituto de Astronomía, Universidad de Cambridge, Reino Unido); J. P. Williams (Instituto de Astronomía, Universidad de Hawái, EE.UU.); M. Benisty (Universidad de Grenoble Alpes, CNRS, IPAG, Francia); T. Birnstiel (Observatorio Universitario, Facultad de Física, Universidad de Múnich Ludwig-Maximilian, Alemania [LMU]; Clúster de Excelencia ORIGINS, Alemania); S. Facchini (Departamento de Física, Universidad de Estudios de Milán, Italia); G. Columba (Departamento de Física y Astronomía "Galileo Galilei" - Universidad de Padua, Italia; INAF – Observatorio Astronómico de Padua, Italia); M. Hogerheijde (API; Observatorio de Leiden, Universidad de Leiden, Países Bajos [Leiden]); R. G. van Holstein (Observatorio Europeo Austral, Chile); J. Huang (Departamento de Astronomía, Universidad de Columbia, EE.UU.); M. Kenworthy (Leiden); C. F. Manara (Observatorio Europeo Austral, Alemania); P. Pinilla (Laboratorio Mullard de Ciencias Espaciales, University College de Londres, Reino Unido); Ch. Rab (LMU; Instituto Max-Planck de Física Extraterrestre, Alemania); R. Sulaiman (Departamento de Física, Universidad Americana de Beirut, Líbano); A. Zurlo (Instituto de Estudios Astrofísicos, Facultad de Ingeniería y Ciencias, Universidad Diego Portales, Chile; Escuela de Ingeniería Industrial, Facultad de Ingeniería y Ciencias, Universidad Diego Portales, Chile; Núcleo Milenio sobre Exoplanetas Jóvenes y sus Lunas).

El Observatorio Europeo Austral (ESO) pone a disposición de la comunidad científica mundial los medios necesarios para desvelar los secretos del Universo en beneficio de todos. Diseñamos, construimos y operamos observatorios de vanguardia basados en tierra -utilizados por la comunidad astronómica para abordar preguntas emocionantes y difundir la fascinación por la astronomía- y promovemos la colaboración internacional en astronomía. Establecida como organización intergubernamental en 1962, hoy ESO cuenta con el apoyo de 16 Estados 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 con Australia como socio estratégico. La sede de ESO y su planetario y centro de visitantes, el ESO Supernova, se encuentran cerca de Múnich (Alemania), mientras que el desierto chileno de Atacama, 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 junto con su interferómetro VLTI (Very Large Telescope Interferometer), y telescopios de rastreo como VISTA. También en Paranal, ESO albergará y operará el Cherenkov Telescope Array South, el observatorio de rayos gamma más grande y sensible del mundo. En Chajnantor, junto con socios internacionales, ESO opera ALMA, una instalación que observa los cielos en el rango milimétrico y submilimétrico. En Cerro Armazones, cerca de Paranal, estamos construyendo "el ojo más grande del mundo para mirar el cielo": el Telescopio Extremadamente Grande de ESO (ELT, Extremely Large Telescope). Desde nuestras oficinas en Santiago (Chile), apoyamos el desarrollo de nuestras operaciones en el país y nos comprometemos con los socios chilenos y con la sociedad chilena.

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 Ciencia y Tecnología (NSTC, National Science and Technology Council) de Taiwán, 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 representación de América del Norte; y por el Observatorio Astronómico Nacional de Japón (NAOJ, National Astronomical Observatory of Japan) en representación de Asia Oriental. El Observatorio Conjunto ALMA (JAO, Joint ALMA Observatory) proporciona al proyecto la unificación tanto del liderazgo como de la gestión de la construcción, puesta a punto y operaciones de ALMA.

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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José Miguel Mas Hesse
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Christian Ginski
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Galway, Ireland

Antonio Garufi
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Florence, Italy

Per-Gunnar Valegård
University of Amsterdam

Bárbara Ferreira
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Discos de formación de planetas en tres nubes de la Vía Láctea
Discos de formación de planetas en tres nubes de la Vía Láctea
Discos de formación planetaria en la nube de Orión
Discos de formación planetaria en la nube de Orión
Discos de formación planetaria en la nube de Tauro
Discos de formación planetaria en la nube de Tauro
Discos de formación planetaria en la nube de Camaleón
Discos de formación planetaria en la nube de Camaleón
El disco de formación planetaria MWC 758 visto por SPHERE y ALMA
El disco de formación planetaria MWC 758 visto por SPHERE y ALMA

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Un estudio revela los secretos del nacimiento de planetas alrededor de docenas de estrellas | ESOcast Light
Un estudio revela los secretos del nacimiento de planetas alrededor de docenas de estrellas | ESOcast Light
Esta es una traducción de la nota de prensa de ESO eso2405.
ESO
Guillermo Gonzalo Sánchez Achutegui

viernes, 14 de enero de 2022

ESO: La chimenea de Orión.- ESO publica una nueva imagen de la Nebulosa de la Llama

Hola amigos: A VUELO DE UN QUINDE EL BLOG., el Observatorio Europeo Austral ESO, nos informa que su telescopio Atacama Pathfinder Experiment (APEX), captó una exhibición de juegos artificiales para celebrar la temporada navideña y el año nuevo  en la Constelación de Orión, el fuego que se observa corresponde a la Nebulosa de la Llama y sus alrededores captados en ondas de radio .... "Orión, una de las regiones más famosas del cielo, alberga las nubes moleculares gigantes más cercanas al Sol: vastos objetos cósmicos compuestos principalmente de hidrógeno, donde se forman nuevas estrellas y planetas. Estas nubes están ubicadas entre 1300 y 1600 años luz de distancia y presentan la guardería estelar más activa en el vecindario del Sistema Solar, así como la Nebulosa de la Llama que se muestra en esta imagen. Esta nebulosa de "emisión" alberga un cúmulo de estrellas jóvenes en su centro que emiten radiación de alta energía, haciendo brillar los gases circundantes. ...."  .....siga leyendo....................

4 enero 2022

Orion le ofrece una espectacular exhibición de fuegos artificiales para celebrar la temporada navideña y el nuevo año en esta nueva imagen del Observatorio Europeo Austral (ESO). Pero no te preocupes, esta constelación icónica no está explotando ni ardiendo. El “fuego” que ves en esta postal festiva es la Nebulosa de la Llama de Orión y sus alrededores capturados en ondas de radio, ¡una imagen que sin duda hace justicia al nombre de la nebulosa! Fue tomada con el Atacama Pathfinder Experiment (APEX) operado por ESO, ubicado en la fría meseta de Chajnantor en el desierto de Atacama en Chile.


La imagen recién procesada de la Nebulosa de la Llama, en la que también aparecen nebulosas más pequeñas como la Nebulosa Cabeza de Caballo, se basa en observaciones realizadas por el ex astrónomo de ESO Thomas Stanke y su equipo hace algunos años. Emocionados por probar el instrumento SuperCam recientemente instalado en APEX, lo apuntaron hacia la constelación de Orión. “ Como les gusta decir a los astrónomos, siempre que haya un nuevo telescopio o instrumento, observa Orión: ¡siempre habrá algo nuevo e interesante por descubrir! ”, dice Stanke. Unos años y muchas observaciones más tarde, Stanke y su equipo ahora han aceptado sus resultados para su publicación en la revista  Astronomy & Astrophysics .

Orión, una de las regiones más famosas del cielo, alberga las nubes moleculares gigantes más cercanas al Sol: vastos objetos cósmicos compuestos principalmente de hidrógeno, donde se forman nuevas estrellas y planetas. Estas nubes están ubicadas entre 1300 y 1600 años luz de distancia y presentan la guardería estelar más activa en el vecindario del Sistema Solar, así como la Nebulosa de la Llama que se muestra en esta imagen. Esta nebulosa de "emisión" alberga un cúmulo de estrellas jóvenes en su centro que emiten radiación de alta energía, haciendo brillar los gases circundantes. 

Con un objetivo tan emocionante, era poco probable que el equipo se sintiera decepcionado. Además de la Nebulosa de la Llama y sus alrededores, Stanke y sus colaboradores pudieron admirar una amplia gama de otros objetos espectaculares. Algunos ejemplos incluyen las nebulosas de reflexión Messier 78 y NGC 2071 , nubes de gas y polvo interestelar que se cree que reflejan la luz de las estrellas cercanas. El equipo incluso descubrió una nueva nebulosa, un objeto pequeño, notable por su apariencia casi perfectamente circular, al que llamaron Nebulosa de la Vaca.

Las observaciones se realizaron como parte de la encuesta APEX Large CO Heterodyne Orion Legacy Survey (ALCOHOLS), que analizó las ondas de radio emitidas por el monóxido de carbono (CO) en las nubes de Orión. Usar esta molécula para sondear amplias áreas del cielo es el objetivo principal de SuperCam, ya que permite a los astrónomos mapear grandes nubes de gas que dan origen a nuevas estrellas. A diferencia de lo que podría sugerir el "fuego" de esta imagen, estas nubes son en realidad frías, con temperaturas típicamente de unas pocas decenas de grados por encima del cero absoluto.  

Dados los muchos secretos que puede revelar, esta región del cielo ha sido escaneada muchas veces en el pasado en diferentes longitudes de onda, cada rango de longitud de onda revela características diferentes y únicas de las nubes moleculares de Orión. Un ejemplo son las observaciones infrarrojas realizadas con el Visible and Infrared Survey Telescope for Astronomy ( VISTA ) de ESO en el Observatorio Paranal en Chile que conforman el fondo pacífico de esta imagen de la Nebulosa de la Llama y sus alrededores. A diferencia de la luz visible, las ondas infrarrojas atraviesan las espesas nubes de polvo interestelar, lo que permite a los astrónomos detectar estrellas y otros objetos que de otro modo permanecerían ocultos. 

Por lo tanto, esta temporada navideña, reciba el nuevo año con  este espectacular  espectáculo de fuegos artificiales de múltiples longitudes de onda organizado por la Nebulosa de la Llama de Orión, ¡presentado por ESO!


Más información

Las observaciones mencionadas en este comunicado de prensa se presentan en un artículo aceptado para su publicación en Astronomy & Astrophysics.

El equipo está compuesto por Th. Stanke (Observatorio Europeo Austral, Garching bei München, Alemania [ESO]), HG Arce (Departamento de Astronomía, Universidad de Yale, New Haven, CT, EE. UU.), J. Bally (CASA, Universidad de Colorado, Boulder, CO, EE. UU.) , P. Bergman (Departamento de Espacio, Tierra y Medio Ambiente, Universidad Tecnológica de Chalmers, Observatorio Espacial de Onsala, Onsala, Suecia), J. Carpenter (Observatorio Conjunto ALMA, Santiago, Chile [ALMA]), CJ Davis (Fundación Nacional de Ciencias, Alexandria, VA, EE. UU.), W. Dent (ALMA), J. Di Francesco (NRC Herzberg Astronomy and Astrophysics, Victoria, BC, Canadá [HAA] y Departamento de Física y Astronomía, Universidad de Victoria, BC, Canadá [UVic] ), J. Eislöffel (Thüringer Landessternwarte, Tautenburg, Alemania), D. Froebrich (Facultad de Ciencias Físicas, Universidad de Kent, Canterbury, Reino Unido), A. Institutos Nacionales de Ciencias Naturales, Nagano, Japón), C. Walker (Observatorio Steward, Universidad de Arizona, Tucson, AZ, EE. UU. [SO]), JP Williams (Instituto de Astronomía, Universidad de Hawai'i en Manoa, HI, EE. UU. ), H. Zinnecker (Universidad Autónoma de Chile, Santiago, Chile), BJ Swift (SO), C. Kulesa (SO), B. Peters (SO), B. Duffy (SO), J. Kloosterman (Universidad de Southern Indiana, Evansville, IN, EE. UU.), UA Yıldız (Laboratorio de propulsión a chorro, Instituto de Tecnología de California, Pasadena, CA, EE. UU. [JPL]), JL Pineda (JPL), C. De Breuck (ESO) y Th. Klein (Observatorio Europeo Austral, Santiago, Chile). Santiago, Chile), BJ Swift (SO), C. Kulesa (SO), B. Peters (SO), B. Duffy (SO), J. Kloosterman (Universidad del Sur de Indiana, Evansville, IN, EE. UU.), UA Yıldız (Laboratorio de Propulsión a Chorro, Instituto de Tecnología de California, Pasadena, CA, EE. UU. [JPL]), JL Pineda (JPL), C. De Breuck (ESO) y Th. Klein (Observatorio Europeo Austral, Santiago, Chile). Santiago, Chile), BJ Swift (SO), C. Kulesa (SO), B. Peters (SO), B. Duffy (SO), J. Kloosterman (Universidad del Sur de Indiana, Evansville, IN, EE. UU.), UA Yıldız (Laboratorio de Propulsión a Chorro, Instituto de Tecnología de California, Pasadena, CA, EE. UU. [JPL]), JL Pineda (JPL), C. De Breuck (ESO) y Th. Klein (Observatorio Europeo Austral, Santiago, Chile).

APEX es una colaboración entre el Instituto Max Planck de Radioastronomía (MPIfR), el Observatorio Espacial de Onsala (OSO) y ESO. La operación de APEX en Chajnantor está a cargo de ESO.

SuperCAM es un proyecto del Laboratorio de Radioastronomía del Observatorio Steward de la Universidad de Arizona, Estados Unidos.

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 utilizan para abordar preguntas interesantes y difundir la fascinación de la astronomía, y promovemos la colaboración internacional en astronomía. Establecido como una organización intergubernamental en 1962, hoy 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, están ubicados cerca de Munich en Alemania, mientras que el desierto chileno de Atacama, 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 de sondeo, 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 para mirar el cielo”, el Extremely Large Telescope de ESO. Desde nuestras oficinas en Santiago, 

Enlaces

Contactos


Observatorio Europeo Austral Thomas Stanke
Garching bei München, Alemania
Correo electrónico: tstanke049@gmail.com

Bárbara Ferreira
Gerente de Medios de ESO
Garching bei München, Alemania
Tel: +49 89 3200 6670
Celular: +49 151 241 664 00
Correo electrónico: press@eso.org

Imágenes

La región de la Nebulosa de la Llama vista con APEX y VISTA
La región de la Nebulosa de la Llama vista con APEX y VISTA
La región de la Nebulosa de la Llama vista con APEX
La región de la Nebulosa de la Llama vista con APEX
La región de la Nebulosa de la Llama vista con APEX y el DSS2
La región de la Nebulosa de la Llama vista con APEX y el DSS2

Vídeos

Múltiples vistas de la región de la Nebulosa de la Llama como se ve con el DSS2, VISTA y APEX
Múltiples vistas de la región de la Nebulosa de la Llama como se ve con el DSS2, VISTA y APEX

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Esta imagen, la primera en ser publicada públicamente por VISTA, el telescopio de rastreo más grande del mundo, muestra la espectacular región de formación de estrellas conocida como la Nebulosa de la Llama, o NGC 2024, en la constelación de Orión (el Cazador) y sus alrededores. En las vistas de este evocador objeto en luz visible, el núcleo de la nebulosa está completamente oculto detrás del polvo oscurecedor, pero en esta vista de VISTA, tomada en luz infrarroja, se revela el cúmulo de estrellas muy jóvenes en el corazón del objeto. La vista de campo amplio de VISTA también incluye el resplandor de la nebulosa de reflexión NGC 2023, justo debajo del centro, y el contorno fantasmal de la Nebulosa Cabeza de Caballo (Barnard 33) hacia la parte inferior derecha. La brillante estrella azulada de la derecha es una de las tres estrellas brillantes que forman el Cinturón de Orión. La imagen fue creada a partir de imágenes de VISTA tomadas a través de J, Filtros H y Ks en la parte del infrarrojo cercano del espectro. La imagen muestra aproximadamente la mitad del área del campo completo de VISTA y tiene una extensión de aproximadamente 40 x 50 minutos de arco. El tiempo total de exposición fue de 14 minutos.

Esta imagen está disponible como imagen montada en ESOshop .

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Crédito:

ESO/J. Emerson/VISTA. Reconocimiento: Unidad de Estudios Astronómicos de Cambridge

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Guillermo Gonzalo Sánchez Achutegui

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