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sábado, 8 de julio de 2023

ESO: El telescopio Infrared Survey Telescope for Astronomy (VISTA) de ESO revela vistas ocultas de vastos viveros estelares.

Hola amigos: A VUELO DE UN QUINDE EL BLOG., el Observatorio Europeo Austral ESO, nos informa, que usando el telescopio: Infrared Survey Telescope for Astronomy (VISTA), permite revelar vistas ocultas de vastos viveros estelares, que a los astrónomos les ha permitido crear un vasto atlas infrarrojo de cinco viveros estelares cercanos juntando más de un millón de imágenes. Estos grandes mosaicos revelan estrellas jóvenes en formación incrustadas en espesas nubes de polvo. Gracias a estas observaciones, los astrónomos cuentan con una herramienta única con la que descifrar el complejo rompecabezas del nacimiento estelar...... siga leyendo...................

In this view of the Paranal Observatory, the Milky Way forms an arc across the Atacama night sky. Below it stands VISTA, the Visible and Infrared Survey Telescope for Astronomy .
ESO

En esta vista del Observatorio Paranal, la Vía Láctea forma un arco en el cielo nocturno de Atacama. Debajo se encuentra VISTA, el telescopio de rastreo visible e infrarrojo para astronomía.
ESO

11 mayo 2023

Usando el Visible and Infrared Survey Telescope for Astronomy (VISTA) de ESO, los astrónomos han creado un vasto atlas infrarrojo de cinco viveros estelares cercanos juntando más de un millón de imágenes. Estos grandes mosaicos revelan estrellas jóvenes en formación, incrustadas en espesas nubes de polvo. Gracias a estas observaciones, los astrónomos cuentan con una herramienta única con la que descifrar el complejo rompecabezas del nacimiento estelar.


“ En estas imágenes podemos detectar incluso las fuentes de luz más tenues, como estrellas mucho menos masivas que el Sol, que revelan objetos que nadie había visto antes”, dice Stefan Meingast, astrónomo de la Universidad de Viena en Austria y autor principal. del nuevo estudio publicado hoy en Astronomy & Astrophysics. “ Esto nos permitirá comprender los procesos que transforman el gas y el polvo en estrellas. 

Las estrellas se forman cuando las nubes de gas y polvo colapsan por su propia gravedad, pero los detalles de cómo sucede esto no se comprenden completamente. ¿Cuántas estrellas nacen de una nube? ¿Qué tan masivos son? ¿Cuántas estrellas tendrán también planetas?

Para responder a estas preguntas, el equipo de Meingast estudió cinco regiones cercanas de formación estelar con el telescopio VISTA en el Observatorio Paranal de ESO en Chile. Usando la cámara infrarroja VIRCAM de VISTA , el equipo capturó la luz proveniente de las profundidades de las nubes de polvo. El polvo oscurece estas estrellas jóvenes de nuestra vista, haciéndolas virtualmente invisibles a nuestros ojos. Solo en longitudes de onda infrarrojas podemos mirar profundamente en estas nubes, estudiando las estrellas en formación ”, explica Alena Rottensteiner, estudiante de doctorado también en la Universidad de Viena y coautora del estudio.

La encuesta, llamada VISIONS , observó regiones de formación de estrellas en las constelaciones de Orión, Ophiuchus, Chamaeleon, Corona Australis y Lupus. Estas regiones están a menos de 1500 años luz de distancia y son tan grandes que abarcan un área enorme en el cielo. El diámetro del campo de visión de VIRCAM es tan ancho como tres lunas llenas, lo que lo hace especialmente adecuado para mapear estas regiones inmensamente grandes.

El equipo obtuvo más de un millón de imágenes durante un período de cinco años. Las imágenes individuales luego se juntaron en los grandes mosaicos que se presentan aquí, revelando vastos paisajes cósmicos. Estos panoramas detallados presentan manchas oscuras de polvo, nubes brillantes, estrellas recién nacidas y las estrellas de fondo distantes de la Vía Láctea.

Dado que las mismas áreas se observaron repetidamente, los datos de VISIONS también permitirán a los astrónomos estudiar cómo se mueven las estrellas jóvenes. “ Con VISIONS monitoreamos estas estrellas bebés durante varios años, lo que nos permite medir su movimiento y aprender cómo dejan sus nubes madre ”, explica João Alves, astrónomo de la Universidad de Viena e investigador principal de VISIONS. Esto no es una hazaña fácil, ya que el cambio aparente de estas estrellas vistas desde la Tierra es tan pequeño como el ancho de un cabello humano visto desde 10 kilómetros de distancia. Estas mediciones de los movimientos estelares complementan las obtenidas por la misión Gaia de la Agencia Espacial Europea en longitudes de onda visibles, donde las estrellas jóvenes están ocultas por espesos velos de polvo.

El atlas VISIONS mantendrá ocupados a los astrónomos durante los próximos años. “ Aquí hay un tremendo valor duradero para la comunidad astronómica, razón por la cual ESO dirige encuestas públicas como VISIONS ”, dice Monika Petr-Gotzens, astrónoma de ESO en Garching, Alemania, y coautora de este estudio. Además, VISIONS sentará las bases para futuras observaciones con otros telescopios, como el Extremely Large Telescope ( ELT ) de ESO, actualmente en construcción en Chile y que comenzará a operar a finales de esta década. “ El ELT nos permitirá acercarnos a regiones específicas con un detalle sin precedentes, brindándonos una vista de primer plano nunca antes vista de las estrellas individuales que se están formando actualmente allí ”, concluye Meingast.


Más información

Esta investigación se presentó en el artículo “VISIONS: The VISTA Star Formation Atlas”, que aparecerá en Astronomy & Astrophysics (doi: 10.1051/0004-6361/202245771)

El equipo está compuesto por Stefan Meingast (Universidad de Viena, Austria [Viena]), João Alves (Viena), Hervé Bouy (Universidad de Bordeaux, Francia [Burdeos]), Monika G. Petr-Gotzens (Observatorio Europeo Austral, Alemania [ ESO]), Verena Fürnkranz (Max-Planck-Institut für Astronomie, Alemania [MPIA]]), Josefa E. Großschedl (Viena), David Hernandez (Viena), Alena Rottensteiner (Viena), Joana Ascenso (Universidade do Porto, Portugal [Oporto]; Universidade de Lisboa, Portugal [Lisboa]), Amelia Bayo (ESO; Universidad de Valparaíso, Chile), Erik Brändli (Viena), Anthony GA Brown (Universidad de Leiden, Países Bajos), Jan Forbrich (Universidad de Hertfordshire, Reino Unido [Hertfordshire]), Alyssa Goodman (Centro de Astrofísica Harvard-Smithsonian, EE. UU. [CfA]), Alvaro Hacar (Viena), Birgit Hasenberger (Viena),Rainer Köhler (The CHARA Array of Georgia State University, EE. UU.), Karolina Kubiak (Lisboa), Michael Kuhn (Hertfordshire), Charles Lada (CfA), Kieran Leschinski (Viena), Marco Lombardi (Università degli Studi di Milano, Italia), Diego Mardones (Universidad de Chile, Chile), Núria Miret-Roig (Agencia Espacial Europea, Centro Europeo de Investigación y Tecnología Espacial, Países Bajos [ESA]), André Moitinho (Lisboa), Koraljka Mužiiić (Oporto; Lisboa), Martin Piecka (Viena ), Laura Posch (Viena), Timo Prusti (ESA), Karla Peña Ramírez (Universidad de Antofagasta, Chile), Ronny Ramlau (Johannes Kepler University Linz, Austria; Johann Radon Institute for Computational and Applied Mathematics, Austria), Sebastian Ratzenböck ( Viena; Research Network Data Science en Uni Vienna), Germano Sacco (INAF – Osservatorio Astrofisico di Arcetri, Italia),Cameren Swiggum (Viena), Paula Stella Teixeira (Universidad de St Andrews, Reino Unido), Vanessa Urban (Viena), Eleonora Zari (MPIA) y Catherine Zucker (Burdeos).

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 telescopios de sondeo 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. Junto con socios internacionales, ESO opera ALMA en Chajnantor, 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 Extremely Large Telescope de ESO. Desde nuestras oficinas en Santiago de Chile apoyamos nuestras operaciones en el país y nos relacionamos con socios y la sociedad chilena. 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 telescopios de sondeo 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. Junto con socios internacionales, ESO opera ALMA en Chajnantor, 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 Extremely Large Telescope de ESO. Desde nuestras oficinas en Santiago de Chile apoyamos nuestras operaciones en el país y nos relacionamos con socios y la sociedad chilena. 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 telescopios de sondeo 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. Junto con socios internacionales, ESO opera ALMA en Chajnantor, 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 Extremely Large Telescope de ESO. Desde nuestras oficinas en Santiago de Chile apoyamos nuestras operaciones en el país y nos relacionamos con socios y la sociedad chilena. En Paranal, ESO opera el Very Large Telescope y su Very Large Telescope Interferometer, así como telescopios de sondeo 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. Junto con socios internacionales, ESO opera ALMA en Chajnantor, 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 Extremely Large Telescope de ESO. Desde nuestras oficinas en Santiago de Chile apoyamos nuestras operaciones en el país y nos relacionamos con socios y la sociedad chilena. En Paranal, ESO opera el Very Large Telescope y su Very Large Telescope Interferometer, así como telescopios de sondeo 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. Junto con socios internacionales, ESO opera ALMA en Chajnantor, 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 Extremely Large Telescope de ESO. Desde nuestras oficinas en Santiago de Chile apoyamos nuestras operaciones en el país y nos relacionamos con socios y la sociedad chilena. 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 ALMA en Chajnantor, 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 Extremely Large Telescope de ESO. Desde nuestras oficinas en Santiago de Chile apoyamos nuestras operaciones en el país y nos relacionamos con socios y la sociedad chilena. 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 ALMA en Chajnantor, 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 Extremely Large Telescope de ESO. Desde nuestras oficinas en Santiago de Chile apoyamos nuestras operaciones en el país y nos relacionamos con socios y la sociedad chilena. estamos construyendo “el ojo más grande del mundo para mirar el cielo”, el Telescopio Extremadamente Grande de ESO. Desde nuestras oficinas en Santiago de Chile apoyamos nuestras operaciones en el país y nos relacionamos con socios y la sociedad chilena. estamos construyendo “el ojo más grande del mundo para mirar el cielo”, el Telescopio Extremadamente Grande de ESO. Desde nuestras oficinas en Santiago de Chile apoyamos nuestras operaciones en el país y nos relacionamos con socios y la sociedad chilena. 

Enlaces

Contactos

Stefan Meingast
Universidad de Viena
Viena, Austria
Correo electrónico: stefan.meingast@univie.ac.at

Juan Carlos Muñoz Mateos
Oficial de Medios de ESO
Garching bei München, Alemania
Tel: +49 89 3200 6176
Correo electrónico: press@eso.org

Imágenes

Esta imagen muestra estrellas y nubes de gas y polvo distribuidas sobre un fondo oscuro.  En la parte superior izquierda se aprecia una nube prominente de gas y polvo.  Presenta nubes amorfas en colores rojo, verde, azul y amarillo.  Se puede ver una nube similar, pero más pequeña, tanto en la parte superior derecha como en la parte inferior derecha de la imagen.
Una vista infrarroja de la región L1688 en Ophiuchus
Esta imagen muestra estrellas y nubes de gas y polvo distribuidas sobre un fondo oscuro.  Una nube prominente de gas y polvo se puede ver en la parte central de la imagen.  Presenta nubes amorfas en un tono rojo y marrón.  En la mitad superior de la imagen hay una docena de estrellas en colores azul, rojo y amarillo que brillan más que las otras estrellas distribuidas uniformemente en la imagen.
Una vista infrarroja de la región Lupus 2
Esta imagen muestra estrellas y nubes de gas y polvo distribuidas sobre un fondo oscuro.  Una nube prominente de gas y polvo se puede ver en la parte central de la imagen.  Presenta una nube amorfa y alargada en un tono rojo y marrón.  Una docena de estrellas de colores azul, rojo y amarillo brillan con más claridad que el resto de estrellas que se distribuyen uniformemente en la imagen.
Una vista infrarroja de la región Lupus 3
Esta imagen muestra estrellas y nubes de gas y polvo distribuidas sobre un fondo oscuro.  Se pueden ver nubes prominentes de gas y polvo en las partes superior izquierda e inferior derecha de la imagen.  Presentan nubes amorfas en tonos marrones, azules y blancos.  La nube en la parte inferior derecha es particularmente brillante.  Un puñado de estrellas brilla con más intensidad en colores amarillo, azul y blanco, en comparación con las otras estrellas que se distribuyen uniformemente en la imagen.
Una vista infrarroja del objeto HH 909 A en Chamaeleon
Esta imagen muestra estrellas y nubes de gas y polvo distribuidas sobre un fondo oscuro.  Una nube prominente de gas y polvo se puede ver en la parte central de la imagen.  Presenta una nube amorfa en un tono rojo y marrón.  Una estrella azul brilla intensamente en la parte superior y una estrella amarilla brilla intensamente en la parte inferior derecha de la imagen.
Una vista infrarroja del objeto IRAS 11051-7706 en Chamaeleon
Esta imagen muestra estrellas y nubes de gas y polvo distribuidas sobre un fondo oscuro.  Una nube prominente de gas y polvo se puede ver en la parte central de la imagen.  Presenta una nube amorfa en un tono rojo, marrón y amarillo.  Varias estrellas brillantes en azul y amarillo se pueden ver alrededor de la nube.
Una vista infrarroja de la región alrededor del cúmulo estelar Coronet
Esta imagen muestra nubes de color marrón oscuro, a la derecha, y azules brillantes, a la izquierda, ambas sobre un fondo estrellado.  Entre las estrellas, algunas de ellas son mucho más brillantes y más grandes que las demás.
La región L1688 en luz visible
Esta imagen muestra estrellas y nubes amarillentas distribuidas sobre un fondo oscuro.  Se puede ver una nube prominente y alargada de gas y polvo que se extiende desde la esquina superior derecha de la imagen hasta la esquina inferior izquierda.  La nube amorfa es de color oscuro, casi negro.  Dos estrellas cerca de la región superior derecha de la imagen emiten una luz azul particularmente brillante, iluminando el área circundante de nubes en el mismo tono.  Un puñado de estrellas en el fondo brillan más en colores amarillo y blanco en comparación con las otras estrellas que se distribuyen uniformemente en la imagen.
La región Lupus 3 en luz visible
Esta imagen muestra estrellas y nubes de gas y polvo distribuidas sobre un fondo oscuro.  Una nube prominente de gas y polvo se puede ver en la parte central de la imagen.  Presenta una nube amorfa en colores azul, blanco y marrón.  Se pueden ver varias estrellas blancas y azules brillantes dentro de la nube.  Un puñado de estrellas en la parte inferior de la imagen brillan más en colores amarillo y blanco en comparación con las otras estrellas que se distribuyen uniformemente en la imagen.
La región de la corona en luz visible

Vídeos

Vistas ocultas de vastas guarderías estelares (ESOcast 262 Light)
Vistas ocultas de vastas guarderías estelares (ESOcast 262 Light)
Acercándonos a la región de formación estelar L1688
Acercándonos a la región de formación estelar L1688

Comparaciones de imágenes

La región L1688 en luz visible e infrarroja
La región L1688 en luz visible e infrarroja
La región Lupus 3 en luz visible e infrarroja
La región Lupus 3 en luz visible e infrarroja
La región alrededor del cúmulo Coronet en luz visible e infrarroja
La región alrededor del cúmulo Coronet en luz visible e infrarroja

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ESO
Guillermo Gonzalo Sánchez Achutegui

viernes, 20 de enero de 2023

ESO: Un telescopio de ESO capta una serpiente en el cielo

Hola amigos: A VUELO DE UN QUINDE EL BLOG., el Observatorio Europeo Austral ESO, nos trae la información que el telescopio VISTA (Visible and Infrared Survey Telescope for Astronomy), ha captado una miríada de estrellas en la Nebulosa Sh2-54, que se ubica en la Constelación de Serpens(La serpiente), esta se llama así por su parecido a una serpiente y que en la cola de ésta, hay una cantidad impresionante cantidad de objetos astronómicos. La nebulosa se encuentra a 6000 años luz de la Tierra..... ..sigamos leyendo...................

4 de Enero de 2023

En esta nueva imagen infrarroja, una miríada de estrellas se revela tras el tenue resplandor naranja de la nebulosa Sh2-54. Ubicada en la constelación de Serpens, esta impresionante guardería estelar ha sido captada con todo su intrincado detalle utilizando VISTA (Visible and Infrared Survey Telescope for Astronomy), ubicado en el Observatorio Paranal de ESO, en Chile.


Cuando los antiguos miraron hacia el cielo nocturno, vieron patrones aleatorios en las estrellas. Los griegos, por ejemplo, llamaron a una de estas "constelaciones" Serpens, debido a su parecido con una serpiente. Lo que no habrían podido ver es que en la cola de esta constelación hay una gran cantidad de impresionantes objetos astronómicos. Estos incluyen la nebulosa del Águila, la nebulosa Omega y la nebulosa Sh2-54; esta última se revela bajo una nueva luz en esta espectacular imagen infrarroja.

Las nebulosas son vastas nubes de gas y polvo de las que nacen las estrellas. Los telescopios han permitido a la comunidad astronómica identificar y analizar estos objetos bastante débiles con exquisito detalle. La nebulosa que se muestra aquí, ubicada a unos 6000 años luz de distancia, se llama oficialmente Sh2-54; la "Sh" se refiere al astrónomo estadounidense Stewart Sharpless, quien catalogó más de 300 nebulosas en la década de 1950.

A medida que avanza la tecnología utilizada para explorar el Universo, también lo hace nuestra comprensión de estos viveros estelares. Uno de estos avances es la capacidad de mirar más allá de la luz que puede ser detectada por nuestros ojos, como la luz infrarroja. Al igual que la serpiente (homónimo de esta nebulosa), que evolucionó desarrollando la capacidad de detectar la luz infrarroja para comprender mejor su entorno, también nosotros hemos desarrollado instrumentos infrarrojos para aprender más sobre el Universo.

Mientras que la luz visible es fácilmente absorbida por las nubes de polvo presentes en las nebulosas, la luz infrarroja puede atravesar las gruesas capas de polvo casi sin obstáculos. Por lo tanto, esta imagen revela una gran cantidad de estrellas ocultas tras de los velos de polvo. Esto es especialmente útil, ya que permite a la comunidad científica estudiar lo que sucede en las guarderías estelares con mucho mayor detalle y, en consecuencia, aprender más sobre cómo se forman las estrellas.

Esta imagen fue captada en luz infrarroja utilizando una cámara muy sensible de 67 millones de píxeles instalada en el telescopio VISTA de ESO, en el Observatorio Paranal (Chile). Fue tomada como parte del sondeo VVVX (VISTA Variables in the Via Láctea eXtended survey, sondeo extendido de estrellas variables en la Vía Láctea). Se trata de un proyecto de varios años que ha observado repetidamente una gran parte de la Vía Láctea en longitudes de onda infrarrojas, proporcionando datos clave para comprender la evolución estelar.


Información adicional

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. En Paranal, ESO opera el Very Large Telescope junto con su interferómetro VLTI (Very Large Telescope Interferometer), así como dos telescopios de rastreo: VISTA, 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 Cherenkov Telescope Array South, el observatorio de rayos gamma más grande y sensible del mundo. En Chajnantor, junto con socios internacionales, ESO opera APEX y ALMA, 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 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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Tlf.: (+34) 918131196

Juan Carlos Muñoz Mateos
ESO Media Officer
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Imágenes

La nebulosa Sh2-54 en el infrarrojo con VISTA
La nebulosa Sh2-54 en el infrarrojo con VISTA
La nebulosa Sh2-54 en luz visible con el VST
La nebulosa Sh2-54 en luz visible con el VST
El cúmulo estelar NGC 6604 en la constelación de Serpens (La serpiente)
El cúmulo estelar NGC 6604 en la constelación de Serpens (La serpiente)

Comparación de imágenes

La nebulosa Sh2-54 en luz visible e infrarroja
La nebulosa Sh2-54 en luz visible e infrarroja

Esta es una traducción de la nota de prensa de ESO eso2301.

ESO
Guillermo Gonzalo Sánchez Achutegui

jueves, 21 de julio de 2022

El sistema solar: Qué es, cómo se formó y datos principales.

Hola amigos: A VUELO DE UN QUINDE EL BLOG., de como se formó el Sistema Solar, existen muchas teorías, pero la más aceptada, que antes que existiera el sistema solar, había en su lugar una gigantesca nube de gas molecular, que se acumulaba cada vez más mayores cantidades y densidad debido a las bajas temperaturas que imperan en la mayor parte del Universo.
Y probablemente hubo un colapso gravitatorio de este gas interestelar y por un aporte de energía procedente de la explosión de una estrella o supernova cercana, tuvo lugar el nacimiento de una protoestrella y esta fue el inicio de nuestro el Sol........  siga leyendo....................

¿Qué es el sistema solar? ¿Cuáles son las partes que lo conforman? ¿Dónde se encuentra el sistema solar dentro de la galaxia? ¿Cuáles son sus límites espaciales? ¿Cómo se formó el sistema solar?


Representación a escala de los planetas que componen el sistema solar.

Foto: CC (CactiStaccingCrane)

Representación de todos los planetas del sistema solar.

Foto: iStock

El sistema solar y sus planetas

Foto: iStock



El Universo es un lugar enorme. Sus dimensiones son tan colosalmente grandes que incluso resultan difíciles de imaginar para los astrónomos más experimentados. Se trata de un lugar plagado de estrellas, nebulosas, galaxias, agujeros negros, planetas, lunas, asteroides y otros muchos tipos de objetos astronómicos. Sin embargo, en medio de toda esa inmensidad cósmica, existe un lugar, un pequeño rincón del universo que podemos considerar nuestro hogar; la cuna en la que todo comenzó para nuestra especie: ese lugar recibe el nombre de sistema solar.

CaracterísticasValor
Número de planetas8
Edad≈ 4570 millones de años
Estrella más cercanaPróxima Centauri
Tamaño≈ 120 UA
Número de planetas enanos5
Número de satélites naturales≈ 400
Numero de cometas3.151

Distancia al centro de su galaxia

≈ 27.500 años luz

¿Qué es el sistema solar?

El sistema solar es un sistema planetario. Un sistema planetario está constituido por una estrella (o en ocasiones un conjunto de estrellas) y los cuerpos celestes que giran a su alrededor, es decir, que se encuentran bajo la influencia de su campo gravitatorio, ya se trate de planetas con sus respectivas lunas, planetas menores, asteroides, cometas, o polvo estelar.

En el caso del sistema solar, la estrella que da forma a todo el sistema planetario es el Sol, el cual ocupa el centro de un enorme disco de material que se extiende por más de 30.000 millones de kilómetros, en el que como decíamos, se encuentran sus ocho planetas y demás objetos celestes.

¿Cuáles son las partes del sistema solar?

La mayor parte del sistema solar, al igual que sucede con el resto de sistemas planetarios, es espacio vacío. Sin embargo, alrededor de todo ese espacio existen multitud de objetos influenciados por la gravedad del Sol, los cuales componen el sistema solar.

Como no podía ser de otra manera, el Sol es la parte más importante del sistema solar. Se encuentra en su centro, y todos los objetos del sistema solar están influenciados por su gravedad. Se trata de una estrella de tipo G, también conocidas como enanas amarillas, que se encuentra aproximadamente en la mitad de su vida, a día de hoy de unos 4.600 millones de años. El sol está formado por tres cuartas partes de hidrógeno y una de helio, gira sobre su propio eje, alrededor del cual tarda 25 días en dar una vuelta, y por si mismo representa aproximadamente del 99,86 % de la masa total del sistema solar.

Por su tamaño, los siguientes objetos más importantes del sistema solar son los planetas, los cuales podemos dividir en dos clases diferentes. Así, ocupando las orbitas internas del sistema solar se encuentran Mercurio, Venus, La Tierra y Marte. Se trata de los planetas de menor tamaño, por su posición en el sistema solar conocidos como planetas interiores y por su naturaleza sólida de roca y metal también denominados planetas rocosos. Por contrapartida, en las órbitas más externas del sistema solar encontraremos los planetas exteriores, mucho más grandes y compuestos por gas, motivo por el que son denominados como gigantes gaseosos y gigantes de hielo. Así, en orden a su distancia del Sol encontramos a Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno.

A parte de los planetas, también se conocen en el sistema solar 5 de los denominados planetas enanos. Como su nombre indica, se trata de objetos de mucho menor tamaño caracterizados por poseer la gravedad suficiente como para haber adquirido una forma esférica, sin embargo no la suficiente como para haber limpiado la vecindad de sus órbita de otros objetos, lo que les diferencia de los planetas. Estos son Ceres, ubicado en el cinturón de asteroides, entre Marte y Júpiter, y Plutón, Haumea, Makemake y Eris, también denominados como plutoides y localizados en el llamado cinturón de Kuiper.

¿Cuánto sabes sobre el Sol?

MÁS INFORMACIÓN

¿CUÁNTO SABES SOBRE EL SOL?

El cinturón de asteroides es una región del sistema solar situada entre las órbitas de Marte y Júpiter que albera una gran cantidad de pequeños objetos formados por roca y hielo, en su mayoría asteroides, los cuales se cree que son los restos de un planeta que nunca llegó a formarse debido a la influencia gravitatoria de Júpiter. Más de la mitad la masa total del cinturón está contenida en 5 objetos: Ceres, el planeta enano; y los asteroides Palas, Vesta Higia y Juno.

El cinturón de Kuiper es una región del sistema solar situada más allá de la órbita de Neptuno. Es similar al cinturón de asteroides, pero es mucho más grande: 20 veces más ancho y hasta 200 veces más masivo, y al igual que este, se compone principalmente de pequeños objetos residuales de la formación del sistema solar, en este caso compuestos principalmente por agua, metano y amoniaco en forma de hielo.

La nube de Oort es una nube esférica de objetos que se encuentran más allá de la órbita de Neptuno, hasta a un año luz de distancia del Sol. Según las estimaciones, esta nube podría albergar entre 1.000 y 100.000 millones de objetos formados por hielo, metano y amoníaco que podrían sumar una masa de 5 veces la del planeta Tierra.

¿Dónde se encuentra el sistema solar?

El sistema solar forma parte de nuestra galaxia, la Vía Láctea, una galaxia del tipo espiral barrada que tiene un diámetro aproximadamente 105.000 años luz entre sus extremos más distantes. En su estructura, la Vía Láctea, está conformada por dos brazos espirales principales, llamados del Escudo-Centauro y Perseo, y dos brazos secundarios, los de Norma y Sagitario. Nuestro Sistema Solar se encuentra en el brazo de Orión o Local, el cual forma parte del brazo espiral de Sagitario. El Sol, es decir, la estrella alrededor de la que gira todo el sistema solar, a su vez se mueve a 210 kilómetros por segundo dentro de la Vía Láctea y tarda 225 millones de años en completar una vuelta alrededor del centro de la galaxia. Es lo que los científicos conocen como un año galáctico.

Respecto a nuestros vecinos en la galaxia, para encontrar otro sistema planetario hemos de viajar al menos a 4,4 años luz hasta llegar a Alfa Centauri, un sistema de 3 estrellas en el que por el momento se han encontrado 2 planetas de aproximadamente el tamaño de la Tierra.

¿Cuáles son los límites del sistema solar?

¿Dónde empieza y acaba el sistema solar? Sin duda se trata de una pregunta de no fácil respuesta. El 4 de noviembre del año 2019, la NASA anunció que la sonda espacial Voyager 2, había abandonado el sistema solar tras 40 años de su partida desde la Tierra. Su sonda gemela, la Voyager 1, ya lo había conseguido 7 años antes, en marzo de 2012 ¿Pero a qué se refería la NASA?

Según la agencia espacial americana, las sondas, ambas los objetos creados por el ser humano que más se han alejado de la Tierra jamás, habían salido de la heliosfera, es decir, la región espacial que se encuentra bajo la influencia del viento solar y su campo magnético, y atravesado la heliopausa, una línea imaginaria que constituye el límite de la heliosfera y en la que el viento solar se une al medio interestelar e interactúa con el viento estelar procedente de otras estrellas.

¿Cómo se formó el sistema solar?

Los científicos tienen múltiples teorías que tratan de explican cómo se formó el sistema solar, sin embargo, una de las más aceptadas propone que antes de existiera el sistema solar, su lugar lo ocupaba una enorme nube de gas molecular que se acumulaba cada vez en mayores cantidades y densidad debido a las bajas temperaturas que imperan en la mayor parte del Universo.

El origen del sistema solar: así se formó y así evoluciona

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EL ORIGEN DEL SISTEMA SOLAR: ASÍ SE FORMÓ Y ASÍ EVOLUCIONA

La teoría parece indicar que llegado cierto momento, bien debido al colapso gravitatorio de este gas interestelar (acreción por gravedad), o bien motivado por un aporte de energía procedente de la explosión de una estrella o supernova cercana, tuvo lugar el nacimiento de una protoestrella.

Esta protoestrella, es decir, nuestro Sol en estado gestación, continuó atrayendo gas y materia formando un disco de material alrededor de la misma y a partir del cual se formarían los planetas. Posteriormente, la protoestrella alcanzaría una densidad y presión suficiente como para que en su interior se iniciasen los procesos de fusión nuclear que caracterizan a estos astros, convirtiendo en su seno el hidrógeno en helio, y dando lugar a su vez al origen del viento interestelar que limpió de escombros las órbitas de los planetas actuales.

Durante todo este proceso y a partir de todo el material que no se incorporó al Sol, también se formaron los planetas, lunas o asteroides. Como decíamos, este material formó un disco masivo alrededor del Sol primitivo. En el interior del disco quedaron los materiales más pesados, los cuales se unieron a causa de la misma gravedad dando origen a los planetas rocosos. Tras formarse el Sol, el viento solar también arrastró los materiales más ligeros al exterior del sistema solar, donde se produjo la formación de los gigantes gaseosos.

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Guillermo Gonzalo Sánchez Achutegui

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