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domingo, 21 de agosto de 2022

CIENCIA Y EXPLORACIÓN: Gaia revela el pasado y el futuro del Sol

Hola amigos: A VUELO DE UN QUINDE EL BLOG., el observatorio GAIA, de la Agencia Espacial Europea - ESA, nos entrega la información que ellos han efectuado del pasado, presente y futuro de El Sol, que estamos en la etapa media de su existencia de 4,500 millones de años, y llegará hasta los 11,800 millones de años que dejará de existir. ...   ..siga leyendo.....

https://www.esa.int/Science_Exploration/Space_Science/Gaia/Gaia_reveals_the_past_and_future_of_the_Sun


Todos deseamos poder ver en algún momento el futuro. Ahora, gracias a los datos más recientes de la misión Gaia de cartografía estelar de la ESA, los astrónomos pueden hacer precisamente eso por el Sol. Al identificar con precisión estrellas de masa y composición similares, pueden ver cómo evolucionará nuestro Sol en el futuro. Y este trabajo se extiende mucho más allá de un poco de clarividencia astrofísica.

El tercer lanzamiento importante de datos de Gaia ( DR3 ) se hizo público el 13 de junio de 2022. Uno de los principales productos que surgieron de este lanzamiento fue una base de datos de las propiedades intrínsecas de cientos de millones de estrellas. Estos parámetros incluyen qué tan calientes están, qué tan grandes son y qué masas contienen.


EVOLUCIÓN ESTELAR
Impresión artística de algunos posibles caminos evolutivos para estrellas de diferentes masas iniciales.
Algunas protoestrellas, las enanas marrones, en realidad nunca se calientan lo suficiente como para encenderse y convertirse en estrellas de pleno derecho, y simplemente se enfrían y se desvanecen.
Las enanas rojas, el tipo de estrella más común, siguen ardiendo hasta que han transformado todo su hidrógeno en helio, convirtiéndose en una enana blanca.
Las estrellas similares al Sol se hinchan hasta convertirse en gigantes rojas antes de inflar sus capas exteriores en una colorida nebulosa mientras sus núcleos se colapsan en una enana blanca.
Las estrellas más masivas colapsan abruptamente una vez que han quemado su combustible, provocando una explosión de supernova o un estallido de rayos gamma, y ​​dejando atrás una estrella de neutrones o un agujero negro.
Gaia toma lecturas excepcionalmente precisas del brillo aparente de una estrella, vista desde la Tierra, y su color. Convertir esas características básicas de observación en las propiedades intrínsecas de una estrella es un trabajo minucioso.

Orlagh Creevey, Observatoire de la Côte d'Azur, Francia, y colaboradores de la Unidad de Coordinación 8 de Gaia, son responsables de extraer dichos parámetros astrofísicos de las observaciones de Gaia. Al hacer esto, el equipo se basa en el trabajo pionero de los astrónomos que trabajaron en el Observatorio de la Universidad de Harvard, Massachusetts, a fines del siglo XIX y principios del XX.

En ese momento, los esfuerzos de los astrónomos se centraron en clasificar la aparición de 'líneas espectrales'. Estas son líneas oscuras que aparecen en el arco iris de colores que se produce cuando la luz de una estrella se divide con un prisma. Annie Jump Cannon ideó una secuencia de clasificación espectral que ordenaba las estrellas según la fuerza de estas líneas espectrales. Posteriormente se descubrió que este orden estaba directamente relacionado con la temperatura de las estrellas. Antonia Maury hizo una clasificación separada basada en el ancho de ciertas líneas espectrales. Más tarde se descubrió que esto estaba relacionado con la luminosidad y la edad de una estrella.


Espectros de absorción : cuando la luz pasa a través de un gas, los átomos y las moléculas del gas absorben ciertos colores o longitudes de onda de esa luz. El resultado es un espectro de absorción: un arco iris con  líneas de absorción oscuras .
Espectros de emisión : el mismo gas puede brillar, emitiendo colores muy específicos para formar un espectro de emisión con líneas brillantes conocidas como  líneas de emisión.
Cada elemento tiene un conjunto único de líneas de absorción y emisión. El patrón de líneas se conoce como  firma espectral. Los espectros de absorción y emisión de cada elemento son inversos entre sí: las longitudes de onda de las líneas de absorción de un elemento en particular son las mismas que las longitudes de onda de sus líneas de emisión. Los astrónomos pueden comparar el espectro de un objeto o material celeste con los espectros de elementos y moléculas conocidos para averiguar de qué está hecho el objeto o material.

La correlación de estas dos propiedades permite trazar cada estrella del Universo en un solo diagrama. Conocido como el diagrama de Hertzsprung-Russell (HR), se ha convertido en una de las piedras angulares de la astrofísica. Diseñado de forma independiente en 1911 por Ejnar Hertzsprung y en 1913 por Henry Norris Russell, un diagrama HR representa la luminosidad intrínseca de una estrella frente a su temperatura superficial efectiva. Al hacerlo, revela cómo evolucionan las estrellas a lo largo de sus largos ciclos de vida.

Si bien la masa de la estrella cambia relativamente poco durante su vida, la temperatura y el tamaño de la estrella varían mucho a medida que envejece. Estos cambios son impulsados ​​por el tipo de reacciones de fusión nuclear que tienen lugar dentro de la estrella en ese momento.


Diagrama de Hertzsprung-Russell de Gaia
Más de cuatro millones de estrellas dentro de los cinco mil años luz del Sol se trazan en este diagrama utilizando información sobre su brillo, color y distancia de la segunda publicación de datos del satélite Gaia de la ESA. Se conoce como diagrama de Hertzsprung-Russell en honor a los astrónomos que lo idearon a principios del siglo XX, y es una herramienta fundamental para estudiar las poblaciones de estrellas y su evolución.

Este diagrama de Hertzsprung-Russell, obtenido de una selección de estrellas en el catálogo de la segunda versión de Gaia, es el más detallado hasta la fecha realizado mediante el mapeo de estrellas en todo el cielo, que contiene aproximadamente cien veces más estrellas que el obtenido con datos de la misión Hipparcos de la ESA., el predecesor de Gaia, en la década de 1990. Este nuevo diagrama contiene tanta información altamente precisa que los astrónomos han podido identificar detalles finos que nunca antes se habían visto.

El diagrama de Hertzsprung-Russell se puede imaginar como un retrato de familia estelar: las estrellas se trazan según su color (en el eje horizontal) y brillo (en el eje vertical) y se agrupan en diferentes regiones del diagrama dependiendo principalmente de sus masas, composición química, edades y etapas del ciclo de vida estelar. La información sobre las distancias estelares es fundamental para calcular el verdadero brillo, o magnitud absoluta, de las estrellas.

Las estrellas más brillantes se muestran en la parte superior del diagrama, mientras que las estrellas más débiles se muestran en la parte inferior. Las estrellas más azules, que tienen superficies más calientes, están a la izquierda y las estrellas más rojas, con superficies más frías, a la derecha. La escala de colores de esta imagen no representa el color de las estrellas, pero es una representación de cuántas estrellas se trazan en cada parte del diagrama: el negro representa un número menor de estrellas, mientras que el rojo, el naranja y el amarillo corresponden a un número cada vez mayor de estrellas. .

La franja diagonal grande que cruza el centro del gráfico se conoce como la secuencia principal. Aquí es donde se encuentran las estrellas de pleno derecho que generan energía fusionando hidrógeno en helio. Las estrellas masivas, que tienen colores más azules o más blancos, se encuentran en el extremo superior izquierdo de la secuencia principal, mientras que las estrellas de masa intermedia como nuestro Sol, caracterizadas por colores amarillos, se ubican en el medio. Las estrellas más rojas y de baja masa se encuentran hacia la parte inferior derecha.

A medida que las estrellas envejecen, se hinchan y se vuelven más brillantes y rojas. Las estrellas que experimentan esto se muestran en el diagrama como el brazo vertical que sale de la secuencia principal y gira hacia la derecha. Esto se conoce como la rama gigante roja.

Mientras que las estrellas más masivas se hinchan hasta convertirse en gigantes rojas y explotan como poderosas supernovas, estrellas como nuestro Sol terminan sus días de una manera menos espectacular, convirtiéndose finalmente en enanas blancas, los núcleos calientes de estrellas muertas. Estos se encuentran en la parte inferior izquierda del diagrama.

El gran salto adelante de Hipparcos a Gaia es especialmente visible en la región de la enana blanca del diagrama . Si bien Hipparcos había obtenido mediciones de distancia confiables a solo un puñado de enanas blancas, más de 35 000 de estos objetos se incluyen en este diagrama basado en datos de Gaia. Esto permite a los astrónomos ver la firma de diferentes tipos de enanas blancas, de modo que se puede hacer una diferenciación entre aquellas con núcleos ricos en hidrógeno y aquellas dominadas por helio.

Reconocimiento: Consorcio de análisis y procesamiento de datos de Gaia (DPAC); Carine Babusiaux, IPAG – Université Grenoble Alpes, GEPI – Observatoire de Paris, Francia.

Con una edad de alrededor de 4570 millones de años, nuestro Sol se encuentra actualmente en su cómoda edad media, fusionando hidrógeno en helio y, en general, siendo bastante estable; incluso serio. Ese no será siempre el caso. A medida que el combustible de hidrógeno se agota en su núcleo y comienzan los cambios en el proceso de fusión, esperamos que se hinche hasta convertirse en una estrella gigante roja, bajando la temperatura de su superficie en el proceso. Exactamente cómo sucede esto depende de la cantidad de masa que contiene una estrella y su composición química. Aquí es donde entra DR3.

Orlagh y sus colegas analizaron los datos en busca de las observaciones estelares más precisas que la nave espacial pudiera ofrecer. “Queríamos tener una muestra realmente pura de estrellas con mediciones de alta precisión”, dice Orlagh.

Concentraron sus esfuerzos en estrellas que tienen temperaturas superficiales de entre 3000K y 10 000K porque son las estrellas más longevas de la Galaxia y, por lo tanto, pueden revelar la historia de la Vía Láctea. También son candidatos prometedores para encontrar exoplanetas porque son muy similares al Sol, que tiene una temperatura superficial de 6000K.

Luego, Orlagh y sus colegas filtraron la muestra para mostrar solo aquellas estrellas que tenían la misma masa y composición química que el Sol. Dado que permitieron que la edad fuera diferente, las estrellas que seleccionaron terminaron trazando una línea en el diagrama HR que representa la evolución de nuestro Sol desde su pasado hasta su futuro. Reveló la forma en que nuestra estrella variará su temperatura y luminosidad a medida que envejece.

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La vida de una estrella
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A partir de este trabajo, queda claro que nuestro Sol alcanzará una temperatura máxima aproximadamente a los 8 mil millones de años, luego se enfriará y aumentará de tamaño, convirtiéndose en una estrella gigante roja alrededor de los 10 a 11 mil millones de años. El Sol llegará al final de su vida después de esta fase, cuando finalmente se convierta en una enana blanca tenue.

Encontrar estrellas similares al Sol es esencial para comprender cómo encajamos en el Universo más amplio. "Si no entendemos nuestro propio Sol, y hay muchas cosas que no sabemos al respecto, ¿cómo podemos esperar comprender todas las otras estrellas que componen nuestra maravillosa galaxia", dice Orlagh.

Es una fuente de cierta ironía que el Sol sea nuestra estrella más cercana y más estudiada, pero su proximidad nos obliga a estudiarlo con telescopios e instrumentos completamente diferentes de los que usamos para observar el resto de las estrellas. Esto se debe a que el Sol es mucho más brillante que las otras estrellas. Al identificar estrellas similares al Sol, pero esta vez con edades similares, podemos cerrar esta brecha de observación.

Para identificar estos 'análogos solares' en los datos de Gaia, Orlagh y sus colegas buscaron estrellas con temperaturas, gravedades superficiales, composiciones, masas y radios similares al Sol actual. Encontraron 5863 estrellas que coincidían con sus criterios.


EL FUTURO DEL SOL :
La evolución de una estrella similar al Sol, derivada de la publicación de datos 3 de la misión Gaia de la ESA, en el llamado diagrama de Hertzsprung-Russell .

El Sol se ilustra en su edad actual de aproximadamente 4.600 millones de años, y el camino evolutivo que seguirá dado que las temperaturas y la luminosidad de una estrella varían con la edad a medida que quema su combustible. Nuestro Sol alcanzará una temperatura máxima aproximadamente a los ocho mil millones de años, luego se enfriará y se moverá a lo largo de este diagrama mientras aumenta lentamente de tamaño. Se convierte en una gigante roja alrededor de los 10-11 mil millones de años de edad, y luego aumenta rápidamente de tamaño de manera significativa. El final de la vida del Sol ocurre poco después, donde eventualmente terminará como una enana blanca tenue y fría.

Ahora que Gaia ha producido la lista de objetivos, otros pueden comenzar a investigarlos en serio. Algunas de las preguntas que quieren respuestas incluyen: ¿todos los análogos solares tienen sistemas planetarios similares al nuestro? ¿Todos los análogos solares giran a un ritmo similar al del Sol?

Con el lanzamiento de datos 3, la instrumentación supremamente precisa de Gaia ha permitido determinar los parámetros estelares de más estrellas con más precisión que nunca. Y esa precisión se extenderá a muchos otros estudios. Por ejemplo, conocer las estrellas con mayor precisión puede ayudar al estudiar galaxias, cuya luz es la fusión de miles de millones de estrellas individuales.

“La misión Gaia ha tocado todos los rincones de la astrofísica”, dice Orlagh.

Entonces, casi con certeza, no solo será el pasado y el futuro del Sol lo que este trabajo ayudará a iluminar.

Para obtener más detalles, consulte ¿Qué tan grandes, cálidas, viejas... son las estrellas? Los parámetros estelares de Gaia.
ESA
Guillermo Gonzalo Sánchez Achutegui

miércoles, 8 de mayo de 2019

ESO : Localizando a Gaia para cartografiar la Vía Láctea

Hola amigos: A VUELO DE UN QUINDE EL BLOG,, el Observatorio Austral Europeo ESO-., nos informa que el telescopio VLT Very Survey Telescope, ayuda a determinar la órbita de la nave Gaia, la máxima creación de la tecnología espacial de la Agencia Europea del Espacio - ESA.,  con el fin de llevar a cabo un mapa de alta precisión de más de 1000 millones de estrellas.
National Geographic.- narra .- Gaia, operado por la Agencia Espacial Europea (ESA), sondea el cielo desde una órbita que le permite crear el mapa tridimensional más grande y preciso de nuestra galaxia. Hace un año, la misión Gaia dio a conocer los esperados datos de la segunda tanda, que incluyeron medidas de alta precisión (posiciones, distancias y movimientos propios), de más de mil millones de estrellas de nuestra galaxia, la Vía Láctea. Este catálogo ha permitido hacer estudios transformadores en muchos campos de la astronomía relacionados con la estructura, el origen y la evolución de la Vía Láctea, generando más de 1700 publicaciones científicas desde su lanzamiento en 2013...."

El VST de ESO ayuda a determinar la órbita de la nave con el fin de llevar a cabo un mapa de alta precisión de más de mil millones de estrellas

2 de Mayo de 2019, Madrid
En la mitad inferior de esta imagen -una composición hecha a partir de varias observaciones captadas por el VLT Survey Telescope (VST) de ESO- vemos la nave espacial Gaia de la ESA como un débil rastro de puntos dentro un campo de visión plagado de estrellas. Estas observaciones fueron tomadas como parte de un esfuerzo colaborativo para medir la órbita de Gaia y mejorar la exactitud del mapa estelar sin precedentes que está llevando a cabo.
Gaia, operado por la Agencia Espacial Europea (ESA), sondea el cielo desde una órbita que le permite crear el mapa tridimensional más grande y preciso de nuestra galaxia. Hace un año, la misión Gaia dio a conocer los esperados datos de la segunda tanda, que incluyeron medidas de alta precisión (posiciones, distancias y movimientos propios), de más de mil millones de estrellas de nuestra galaxia, la Vía Láctea. Este catálogo ha permitido hacer estudios transformadores en muchos campos de la astronomía relacionados con la estructura, el origen y la evolución de la Vía Láctea, generando más de 1700 publicaciones científicas desde su lanzamiento en 2013.
Con el fin de alcanzar la precisión necesaria para los mapas de cielo de Gaia, es crucial localizar la posición de la nave espacial desde la Tierra. Por lo tanto, mientras Gaia explora el cielo, recopilando datos para su censo estelar, los astrónomos monitorizan regularmente su posición usando una red global de telescopios ópticos, incluyendo el VST en el Observatorio Paranal de ESO [1]. Actualmente, el VST es el mayor telescopio óptico de sondeo en operación, y registra la posición de Gaia en el cielo cada dos noches durante todo el año.
"Las observaciones de Gaia requieren de un procedimiento de observación especial", explica Monika Petr-Gotzens, que ha coordinado la ejecución de las observaciones de Gaia llevadas a cabo por ESO desde 2013. "La nave es lo que llamamos un 'blanco móvil', ya que se está moviendo rápidamente en relación con las estrellas del fondo. ¡Seguir a Gaia es todo un desafío!".
"El VST es la herramienta perfecta para captar el movimiento de Gaia", explica Ferdinando Patat, jefe de la oficina de programas de observación de ESO. "La utilización de una de las instalaciones basadas en tierra de primera línea de ESO para reforzar observaciones espaciales de vanguardia es un buen ejemplo de cooperación científica".
"Es una emocionante colaboración espacio-tierra utilizando uno de los telescopios de primera clase de ESO para anclar las observaciones pioneras del cartógrafo de miles de millones de estrellas de la ESA", comentó Timo Prusti, científico del Proyecto Gaia en ESA.
Las observaciones de VST son utilizadas por expertos de dinámica de vuelo de la ESA para localizar a Gaia y refinar el conocimiento de la órbita de la nave. Es necesaria una calibración cuidadosa para transformar las observaciones (en las que Gaia es apenas una partícula de luz entre las estrellas brillantes) en información sobre la órbita. Se utilizaron datos de la segunda tanta liberada por Gaia para identificar cada una de las estrellas del campo de visión, permitiendo el cálculo de la posición de la nave espacial con una precisión asombrosa (hasta 20 milisegundos de arco).
"Es un proceso difícil: estamos utilizando mediciones de Gaia de las estrellas para calibrar la posición de la nave espacial Gaia y finalmente mejorar sus medidas de las estrellas", explica Timo Prusti.
"Después de procesar los datos de forma cuidadosa y durante un tiempo prolongado, hemos logrado la precisión requerida para las observaciones terrestres de Gaia con el fin de implementarlos como parte de la determinación de la órbita", afirma Martin Altmann, responsable de la campaña de seguimiento óptico basado en tierra (Ground Based Optical Tracking, GBOT), en el Centro de Astronomía de la Universidad de Heidelberg (Alemania).
La información de GBOT se utilizará para mejorar nuestro conocimiento de la órbita de Gaia, no sólo en observaciones futuras, sino también para todos los datos que han sido recogidos desde la Tierra en los últimos años, mejorando así los resultados de los datos que se incluirán en próximas tandas.

Notas

[1] Esta colaboración entre ESO y ESA es sólo uno de varios proyectos de cooperación que se han beneficiado de la experiencia de ambas organizaciones para el progreso de la astronomía y la astrofísica. El 20 de agosto de 2015, los directores generales de la ESA y ESO firmaron un acuerdo de cooperación para facilitar la sinergia a través de proyectos como estos.


Información adicional

Con el fin de fomentar los intercambios entre misiones desarrolladas desde instalaciones basadas en tierra y misiones espaciales relacionadas con la astrofísica, así como entre sus respectivas comunidades, ESA y ESO están uniendo fuerzas para organizar una serie de reuniones internacionales de astronomía. La primera jornada conjunta ESA-ESO se llevará a cabo en noviembre de 2019 en ESO, y actualmente está abierta la convocatoria para la segunda jornada, que tendrá lugar en el año 2020 en la ESA.
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, el Reino Unido, República Checa, Suecia y Suiza, junto con el país anfitrión, Chile, y con 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. También en Paranal, ESO albergará y operará el Conjunto de Telescopios Cherenkov Sur, el observatorio de rayos gamma más sensible y más grande del mundo. 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”.
La Agencia Espacial Europea (ESA) es la puerta de entrada de Europa al espacio. Su misión es dar forma al desarrollo de las capacidades espaciales de Europa y asegurarse de que la inversión en espacio ofrece beneficios a los ciudadanos de Europa y del mundo.
ESA es una organización internacional con 22 Estados miembros. Mediante la coordinación de los recursos financieros e intelectuales de sus miembros, puede emprender programas y actividades más allá del alcance de cualquier país europeo de forma individual.
El satélite Gaia de la ESA fue lanzado en 2013 para crear el mapa tridimensional más preciso con más de mil millones de estrellas en la Vía Láctea. Hasta el momento, la misión ha lanzado dos paquetes de datos (Gaia Data Release): el primero en 2016 y el segundo en 2018. En los próximos años se harán públicas más tandas de datos.
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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Localizando a Gaia para cartografiar la Vía Láctea
Localizando a Gaia para cartografiar la Vía Láctea
Localizando a Gaia para cartografiar la Vía Láctea  (con anotaciones)
Localizando a Gaia para cartografiar la Vía Láctea (con anotaciones)
Sondeando los cielos
Sondeando los cielos
La nave espacial Gaia
La nave espacial Gaia
Vistas de Gaia de la Vía Láctea
Vistas de Gaia de la Vía Láctea

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ESOcast 200 Light: ESO ayuda a hacer el mapa de la galaxia
ESOcast 200 Light: ESO ayuda a hacer el mapa de la galaxia
Animación de la órbita de Gaia
Animación de la órbita de Gaia

Ver también


Esta es una traducción de la nota de prensa de ESO eso1908.
ESO
Guillermo Gonzalo Sánchez Achutegui
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domingo, 5 de agosto de 2018

CIENCIA : ASTRONOMÍA.- EL UNIVERSO.- ESTRELLAS.- BBC Mundo Noticias .- ¿Hay realmente más estrellas en el Universo que granos de arena en todas las playas del mundo como dijo Carl Sagan?

Hola amigos: A VUELO DE UN QUINDE EL BLOG., la agencia de Noticias  BBC Mundo Noticias, ha elaborado un reportaje sobre, las expresiones del astrónomo estadounidense y maestro del universo Carl Sagan, quien dijo: "El número total de estrellas en el universo es mayor que todos los granos de arena en todas las playas del planeta Tierra".
El profesor Gerry Gilmore es un astrónomo de la Universidad de Cambridge que ha estado contando las estrellas en la galaxia en la que vivimos los terrícolas: nuestro hogar cósmico, la Vía Láctea.
Dirige un proyecto en el Reino Unido llamado Gaia que incluye una nave espacial europea, actualmente en órbita, que está mapeando el cielo.
"El primer conjunto de datos que recopiló Gaia mostró un poco menos de 2.000 millones de estrellas. Pero eso es solo el 1% de las estrellas en la Vía Láctea", le dijo Gilmore a la BBC.
Si 2.000 millones de estrellas representan el 1% del total, podemos calcular que hay unas 200.000 millones de estrellas en total en nuestra galaxia.
La mayoría de las galaxias tienen aproximadamente la misma cantidad de estrellas que la Vía Láctea y el profesor Gilmore afirma que podemos usar nuestra galaxia para hacer un promedio porque en magnitudes cósmicas, unos 100.000 millones adicionales hacen muy poca diferencia.
El resultado: alrededor de 100.000 millones de galaxias en el universo. Pero recuerda que cada galaxia tiene aproximadamente 200.000 millones de estrellas.
Es un 1, seguido de veintidós ceros: diez sextillones. Hay diez sextillones de estrellas en el universo, un número incomprensiblemente grande
"Cuando lo hicimos, llegamos a la cifra aproximada de 1.9 millones de kilómetros, como estimación. Y si calculas la longitud de la costa que no tiene áreas heladas, es de alrededor de 1.1 millones de km, donde aproximadamente 300.000 km son playas de arena", calcula.
Esto es más complicado: ningún mapa bidimensional puede medir la profundidad. Pero es plausible decir que la mayoría de las playas tienen aproximadamente 50 metros de ancho y alrededor de 25 metros de profundidad.
Calculado en metros, eso es 300 millones para la longitud, multiplicado por 50 para el ancho y 25 para la profundidad. Eso te da: 375.000 millones de metros cúbicos de arena.
Esto nos da 10.000 millones de granos en un metro cúbico.
Así que multiplique 375.000 millones por 10.000 millones y tenemos una respuesta para la cantidad total de granos de arena en las playas de la Tierra.
Carl Sagan tenía razón.
Acertó: hay alrededor de diez sextillones de estrellas y algo menos de cuatro sextillones de arena en las playas de la tierra.
En números se ve así:
  • 10.000.000.000.000.000.000.000 de estrellas en el universo
  • 4.000.000.000.000.000.000.000 granos de arena en todas las playas del mundo
Así que más estrellas que arena.

https://www.bbc.com/mundo/noticias-44943002
Noche estrellada sobre el desierto Sahara en Túnez.Derechos de autor de la imagenGETTY IMAGES
Image caption¿Qué hay más: estrellas en el cielo o arena en la Tierra?
Es un problema matemático de proporciones cósmicas, que podría venirte a la mente cada vez que te encuentras en una playa o mirando el cielo de noche.
"El número total de estrellas en el universo es mayor que todos los granos de arena en todas las playas del planeta Tierra".
La afirmación proviene del astrónomo estadounidense y maestro del universo Carl Sagan, quien la formuló en su programa de televisión "Cosmos", un éxito masivo en los años ochenta.
¿Pero es verdad? y ¿Es siquiera posible calcularlo?
Bueno, aquí haremos el intento (¡aunque debes prepararte para leer algunas cifras muy grandes!).

Un número galáctico

El profesor Gerry Gilmore es un astrónomo de la Universidad de Cambridge que ha estado contando las estrellas en la galaxia en la que vivimos los terrícolas: nuestro hogar cósmico, la Vía Láctea.
Dirige un proyecto en el Reino Unido llamado Gaia que incluye una nave espacial europea, actualmente en órbita, que está mapeando el cielo.
Para calcular cuántas estrellas hay realmente en toda nuestra galaxia el equipo de Gaia utilizó sus datos para construir un gran modelo tridimensional de la Vía Láctea.
Una ilustración de la Vía LácteaDerechos de autor de la imagenGETTY IMAGES
Image captionEl número de estrellas en la Vía Láctea podría no ser incontable.
"El primer conjunto de datos que recopiló Gaia mostró un poco menos de 2.000 millones de estrellas. Pero eso es solo el 1% de las estrellas en la Vía Láctea", le dijo Gilmore a la BBC.
Si 2.000 millones de estrellas representan el 1% del total, podemos calcular que hay unas 200.000 millones de estrellas en total en nuestra galaxia.
Pero esa es solo una galaxia. ¿Cómo se calcula cuántas estrellas hay en todas las galaxias del universo?

La figura universal

Afortunadamente, la Vía Láctea es un ejemplo típico de los tipos de galaxias que encontramos en el universo.
La mayoría de las galaxias tienen aproximadamente la misma cantidad de estrellas que la Vía Láctea y el profesor Gilmore afirma que podemos usar nuestra galaxia para hacer un promedio porque en magnitudes cósmicas, unos 100.000 millones adicionales hacen muy poca diferencia.
Esto significa que podemos tener una idea del número total de estrellas si podemos calcular la cantidad de galaxias que hay. Él explica que esto es algo que los astrónomos pueden contar.
Ilustración del universoDerechos de autor de la imagenGETTY IMAGES
Image captionEl universo está compuesto por un gran número de galaxias.
"Para saber cuántas galaxias como la Vía Láctea hay alrededor del universo tenemos que saber qué tan brillante es cada galaxia y si es como la Vía Láctea o totalmente diferente", señala.
"Para hacer eso necesitamos saber las distancias a las galaxias. Esto es algo que podemos derivar de la comprensión moderna de la forma en que el universo se está expandiendo, algo que se conoce como Ley de Hubble".
Usando la Ley de Hubble el profesor Gilmore observa la velocidad a la que las galaxias parecen moverse para así calcular su brillo y cuán distante están de nosotros.
A partir de esto, puede identificar y contar todas las galaxias similares a la Vía Láctea.
El resultado: alrededor de 100.000 millones de galaxias en el universo. Pero recuerda que cada galaxia tiene aproximadamente 200.000 millones de estrellas.
Entonces, para obtener el número total de estrellas en el universo hay que multiplicar estas cifras. Este cálculo da un número enorme, uno que quizás no hayas oído nombrar antes.
Es un 1, seguido de veintidós ceros: diez sextillones. Hay diez sextillones de estrellas en el universo, un número incomprensiblemente grande.

Ahora vamos a la playa

Primero, necesitamos saber el volumen de todas las playas del mundo. Vamos a necesitar la longitud, el ancho y la profundidad de las orillas arenosas de la Tierra.
Así que comencemos con las costas. No las playas, sino las costas.
Playa tropicalDerechos de autor de la imagenGETTY IMAGES
Image captionUna playa tiene una enorme cantidad de granos de arena.
Esto es algo en lo que los expertos no pueden ponerse de acuerdo: las costas son onduladas y cambian constantemente de forma, por lo que es imposible dar cuenta de cada detalle.
Sin embargo, la BBC habló con un hombre que le puso un número.
Gennadiy Donchyts es investigador en Deltares, un instituto que estudia el agua y cómo manejarla.
Junto con un equipo de científicos, ha estimado una longitud plausible para las costas del mundo y las partes de ella que son playas de arena.
Incluso asegura que calcular la longitud total de las costas del mundo es en realidad una tarea relativamente trivial.

Midiendo la costa

OpenStreetMap es un proyecto de mapeo colaborativo, con más de dos millones de personas en todo el mundo que aportan información para crear un mapa muy detallado.
Los gobiernos de Estados Unidos, Canadá y el Reino Unido también han aportado datos.
Una costaDerechos de autor de la imagenGETTY IMAGES
Image captionLas costas de la Tierra son ondeantes y cambiantes así que es difícil medirlas.
"Utilizando mapas gratuitos como OpenStreetMap se pueden calcular de forma sencilla los datos en la costa. Simplemente extraes la geometría de la costa y luego calculas la longitud total de la geometría", dice el doctor Donchyts.
"Cuando lo hicimos, llegamos a la cifra aproximada de 1.9 millones de kilómetros, como estimación. Y si calculas la longitud de la costa que no tiene áreas heladas, es de alrededor de 1.1 millones de km, donde aproximadamente 300.000 km son playas de arena", calcula.
Entonces, tenemos una longitud para las playas de arena del mundo: 300.000 km, pero ¿qué pasa con el volumen?

Volumen

Esto es más complicado: ningún mapa bidimensional puede medir la profundidad. Pero es plausible decir que la mayoría de las playas tienen aproximadamente 50 metros de ancho y alrededor de 25 metros de profundidad.
Luego, para llegar al volumen, multiplicamos la longitud de todas las playas por estas cifras de ancho y profundidad de la playa promedio.
Bolsas con arenaDerechos de autor de la imagenGETTY IMAGES
Image captionEstas bolsas contienen cerca de un metro cúbico de arena.
Calculado en metros, eso es 300 millones para la longitud, multiplicado por 50 para el ancho y 25 para la profundidad. Eso te da: 375.000 millones de metros cúbicos de arena.
Ahora solo necesitamos multiplicar ese número por la cantidad de granos de arena en un metro cúbico.

Detalle granular

Un científico llamado Gary Greenberg examinó la arena bajo un microscopio y calculó que cada grano tiene un tamaño de aproximadamente un décimo de milímetro.
Eso es más o menos el grosor de una uña.
Esto nos da 10.000 millones de granos en un metro cúbico.
Entonces, sabemos que hay 375.000 millones de metros cúbicos de arena y que cada uno de esos metros cúbicos contiene 10.000 millones de pequeños granos.
Una pila de arenaDerechos de autor de la imagenGETTY IMAGES
Image captionGary Greenberg estima que cada grano de arena mide aproximadamente un décimo de milímetro.
Así que multiplique 375.000 millones por 10.000 millones y tenemos una respuesta para la cantidad total de granos de arena en las playas de la Tierra.
3.75 con veintiún ceros después. Es decir: menos de cuatro sextillones de granos de arena.
Carl Sagan tenía razón.
Acertó: hay alrededor de diez sextillones de estrellas y algo menos de cuatro sextillones de arena en las playas de la tierra.
En números se ve así:
  • 10.000.000.000.000.000.000.000 de estrellas en el universo
  • 4.000.000.000.000.000.000.000 granos de arena en todas las playas del mundo
Así que más estrellas que arena.
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Guillermo Gonzalo Sánchez Achutegui
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