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miércoles, 27 de octubre de 2010

ASTRONOMÍA: DESCUBREN UN EXTRAÑO PUNTO CALIENTE EN UN EXOPLANETA

Hola amigos : A VUELO DE UN QUINDE EL BLOG., el Telescopio Espacial "Spitzer ha descubierto un extraño punto caliente en un exoplaneta : Observaciones realizadas por el Telescopio Espacial Spitzer de la NASA revelan un planeta lejano con una zona caliente en el lugar equivocado. El planeta gigante gaseoso, llamado upsilon Andromedae b, orbita muy cerca de su estrella, con una cara permanentemente abrasada por el calor de la estrella. Pertenece a la clase de planetas llamados Júpiteres calientes, llamados así por sus temperaturas infernales y su constitución grande y gaseosa.

Uno podría pensar que la parte más caliente de estos planetas se encontraría directamente en la cara que mira hacia su sol, pero observaciones anteriores han mostrado que sus regiones calientes pueden estar ligeramente desplazadas respecto de este punto. Los astrónomos piensan que vientos feroces podrían empujar el material gaseoso y caliente, desplazándolo.

Pero el nuevo descubrimiento podría cuestionar esta teoría. Utilizando Spitzer, un observatorio infrarrojo, los astrónomos han descubierto que la zona caliente de upsilon Andromedae b se encuentra desplazada unos increíbles 80 grados. Básicamente, la región caliente se encuentra al otro lado del planeta, y no directamente bajo el brillo de su sol.Observaciones realizadas por el Telescopio Espacial Spitzer de la NASA revelan un planeta lejano con una zona caliente en el lugar equivocado. El planeta gigante gaseoso, llamado upsilon Andromedae b, orbita muy cerca de su estrella, con una cara permanentemente abrasada por el calor de la estrella. Pertenece a la clase de planetas llamados Júpiteres calientes, llamados así por sus temperaturas infernales y su constitución grande y gaseosa.
Uno podría pensar que la parte más caliente de estos planetas se encontraría directamente en la cara que mira hacia su sol, pero observaciones anteriores han mostrado que sus regiones calientes pueden estar ligeramente desplazadas respecto de este punto. Los astrónomos piensan que vientos feroces podrían empujar el material gaseoso y caliente, desplazándolo.
Pero el nuevo descubrimiento podría cuestionar esta teoría. Utilizando Spitzer, un observatorio infrarrojo, los astrónomos han descubierto que la zona caliente de upsilon Andromedae b se encuentra desplazada unos increíbles 80 grados. Básicamente, la región caliente se encuentra al otro lado del planeta, y no directamente bajo el brillo de su sol.

Aquí en la imagen observamos al exoplaneta : Upsilon Andromedae b, que ha sido captado por el Telescopio Espacial "Spitzer". Fuente: NASA.

"No esperábamos encontrar algo semejante", dijo Ian Crossfield, principal autor del estudio, que aparecerá publicado en la revista Astrophysical Journal. "Entendemos menos de lo que creíamos sobre las fuerzas energéticas de estos Júpiteres calientes". En el nuevo estudio, los astrónomos recogieron datos del planeta durante cinco días en febrero de 2009, tiempo suficiente para ver el giro completo de Upsilon Andromedae b alrededor de su estrella, que le lleva 4,6 días.

Los científicos han analizado un buen número de explicaciones posibles para este fenómeno: vientos supersónicos que hayan calentado el material, interacciones con estrellas magnéticas.... Pero son sólo especulaciones. "Es un resultado inesperado", reconoce también Michael Wernesr, uno de los científicos que se encargan de Spitzer en el Laboratorio Jet Propulsion de la NASA, JPL, en Pasadena (California). "Estamos muy lejos de comprender estos mundos lejanos".
Nasa.

Guillermo Gonzalo Sánchez Achutegui

ayabaca@gmail.com

ayabaca@hotmail.com

ayabaca@yahoo.com

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domingo, 26 de septiembre de 2010

ASTRONOMÍA: NUEVAS IMÁGENES DE LAS AURORAS DE SATURNO, CAPTADAS POR SONDA ESPACIAL CASSINI

Hola amigos: A VUELO DE UN QUINDE EL BLOG.,es siempre un placer presentar las imágenes de los astros que están cerca a nuestra querida La Tierra, y con mayor razón a nuestro vecino y bello Saturno; pues, gracias a la NASA , por medio de su Sonda Espacial Cassini, nos envía esta bella imagen de las Auroras de Saturno; realmente es una maravillosa vista y creo que nadie de los terrícolas dejará de disfrutar de la belleza de Saturno y sus anillos.Aquí en la imagen apreciamos al planeta SATURNO y sus Auroras captadas por la Sonda Espacial Cassini . ( In english= New Views of Saturn's Aurora, Captured by Cassini 09.23.10 -- A new movie and images showing Saturn's shimmering aurora over a two-day period are helping scientists understand what drives some of the solar system's most impressive light shows). Fuente: NASA.
Una nueva película de imágenes que muestran una trémula aurora en Saturno durante un período de dos días está ayudando a los científicos a comprender los fenómenos responsables de los espectáculos de luz más impresionantes del sistema solar.
En la película, el fenómeno de la aurora varía significativamente a lo largo del curso del dia saturnal, que dura alrededor de 10 horas 47 minutos. En las caras de mediodía y medianoche, se puede ver que la aurora aumenta de brillo significativamente en períodos de varias horas, sugiriendo que el aumento en el brillo está relacionado con el ángulo del sol. Pueden verse otras formaciones que giran con el planeta, reapareciendo en el mismo momento y el mismo lugar en el segundo día, sugiriendo que éstas se encuentran controladas directamente por la orientación del campo magnético de Saturno.
English versión of NASA:
PASADENA, Calif. – A new movie and images showing Saturn's shimmering aurora over a two-day period are helping scientists understand what drives some of the solar system's most impressive light shows.

The new, false-color images and video are available online at: http://www.nasa.gov/cassini and http://saturn.jpl.nasa.gov

The movie and images are part of a new study that, for the first time, extracts auroral information from the entire catalogue of Saturn images taken by the visual and infrared mapping spectrometer instrument (VIMS) aboard NASA's Cassini spacecraft. These images and preliminary results are being presented by Tom Stallard, lead scientist on a joint VIMS and Cassini magnetometer collaboration, at the European Planetary Science Congress in Rome on Friday, Sept. 24.

In the movie, the aurora phenomenon clearly varies significantly over the course of a Saturnian day, which lasts around 10 hours 47 minutes. On the noon and midnight sides (left and right sides of the images, respectively), the aurora can be seen to brighten significantly for periods of several hours, suggesting the brightening is connected with the angle of the sun. Other features can be seen to rotate with the planet, reappearing at the same time and the same place on the second day, suggesting that these are directly controlled by the orientation of Saturn's magnetic field.

"Saturn's auroras are very complex and we are only just beginning to understand all the factors involved," Stallard said. "This study will provide a broader view of the wide variety of different auroral features that can be seen, and will allow us to better understand what controls these changes in appearance."

Auroras on Saturn occur in a process similar to Earth's northern and southern lights. Particles from the solar wind are channeled by Saturn's magnetic field toward the planet's poles, where they interact with electrically charged gas (plasma) in the upper atmosphere and emit light. At Saturn, however, auroral features can also be caused by electromagnetic waves generated when the planet's moons move through the plasma that fills Saturn's magnetosphere.

Previous data from Cassini have contributed to a number of detailed snapshots of the aurora. But understanding the overall nature of the auroral region requires a huge number of observations, which can be difficult because Cassini observation time close to Saturn is in high demand, Stallard said.

However, VIMS observations of numerous other scientific targets also include auroral information. Sometimes the aurora can be clearly seen, but sometimes Stallard and colleagues add multiple images together to produce a signal. This wide set of observations allows Cassini scientists to understand the aurora in general, rather than the beautiful specific cases that dedicated auroral observations allow, Stallard said.

Stallard and his colleagues have investigated about 1,000 images from the 7,000 that VIMS has taken to date of Saturn's auroral region.

The new, false-color images show Saturn's aurora glowing in green around the planet's south pole. The auroral information in the two images was extracted from VIMS data taken on May 24, 2007, and Nov. 1, 2008. The video covers about 20 Earth hours of VIMS observations, from Sept. 22 and 23, 2007.

"Detailed studies like this of Saturn's aurora help us understand how they are generated on Earth and the nature of the interactions between the magnetosphere and the uppermost regions of Saturn's atmosphere," said Linda Spilker, Cassini project scientist, based at NASA's Jet Propulsion Laboratory, Pasadena, Calif.

The Cassini-Huygens mission is a cooperative project of NASA, the European Space Agency and the Italian Space Agency. JPL manages the mission for NASA's Science Mission Directorate, Washington, D.C. The Cassini orbiter was designed, developed and assembled at JPL. The visual and infrared mapping spectrometer team is based at the University of Arizona, Tucson. Stallard's work on Saturn's auroras is funded by the Science and Technologies Facilities Council, Swindon, U.K.
NASA.
Guillermo Gonzalo Sánchez Achutegui

domingo, 19 de septiembre de 2010

ASTRONOMÍA: CUENTA REGRESIVA PARA EL ENCUENTRO CON ASTEROIDE "VESTA"

Abajo en la imagen observamos a la NAVE ESPACIAL DAWN , que orbitará alrededor del gigantesco Asteroide VESTA a finales de julio de 2011. La nave espacial Dawn, de la NASA, está a menos de un año de camino del gigantesco asteroide Vesta. La historia de hoy de Ciencia@NASA ofrece un vistazo a un "mundo alienígeno e inexplorado" que, sin duda, nos sorprenderá. Fuente : NASA.
Hola amigos: A VUELO DE UN QUINDE EL BLOG., la Agencia Espacial Norteamericana -NASA- ha programado por medio de la Misión DAWN, entrar en órbita alrededor del Asteroide VESTA en menos de un año, esto será posible en el mes de julio de 2011.Aquí en la imagen observamos la Insignia de la Nave Espacial DAWN , que envió NASA par aun encuentro con la gigantesco Asteroide VESTA en julio del 2011. Fuente: NASA
Que comience la cuenta regresiva. La nave espacial Dawn ("Amanecer", en idioma español), de la NASA, llegará al gigantesco asteroide Vesta en menos de un año.

"No hay nada más emocionante que develar un mundo alienígeno e inexplorado", dice Marc Rayman, quien es el ingeniero principal de la misión Dawn, en el Laboratorio de Propulsión a Chorro (JPL, por su sigla en idioma inglés). "Vesta", predice, "nos sorprenderá".
Está programado que Dawn entre en órbita alrededor de Vesta a finales del mes de julio del año 2011. Inmediatamente después de que se transmitan a la Tierra las primeras imágenes en alta resolución, los investigadores podrán combinarlas rápidamente para producir una película, permitiéndonos de este modo seguir los pasos de Dawn como si estuviésemos allí.

"Parecerá como si la nave espacial estuviera suspendida en un punto fijo en el espacio mientras Vesta gira por debajo", dice Rayman.

Las misiones anteriores a Dawn nos han mostrado algunos asteroides, pero ninguno tan grande como esta voluminosa reliquia, cuyo origen se remonta a cuando el sistema solar era mucho más joven. Con una extensión de 564 kilómetros (350 millas) y con una masa que representa casi el 10% de la masa entera del cinturón de asteroides, Vesta es, sin duda, un mundo por sí mismo.

"Es un enorme cuerpo rocoso, de tipo terrestre, más parecido a la Luna y a Mercurio que a los pequeños trozos de roca que hemos explorado en el pasado", continúa Rayman. "Por ejemplo, hay un gran cráter en el polo sur de Vesta y, dentro de ese cráter, se encuentra alojada una montaña que es más grande que el asteroide Eros".

Dawn orbitará Vesta durante un año, tiempo en el cual llevará a cabo estudios detallados, y se convertirá de este modo en la primera nave espacial en orbitar un cuerpo del cinturón de asteroides. Luego, Dawn dejará atrás a Vesta y se dirigirá hacia un segundo mundo exótico, el planeta enano Ceres —pero esa es otra historia.

Aquí en la imagen observamos a: Haga clic en la imagen para dar comienzo a una película sobre Dawn. Dicha película fue creada en 2007 y está narrada por Leonard Nimoy (en idioma inglés).
Muchos científicos consideran que Vesta es un protoplaneta. El asteroide estaba en el proceso de convertirse en un planeta cuando Júpiter interrumpió su crecimiento. El gigante gaseoso se volvió tan masivo que su gravedad perturbó el material del cinturón de asteroides hasta el grado en el cual los objetos allí presentes ya no pudieron fusionarse.

"Vesta puede enseñarnos mucho sobre cómo se formaron los planetas", dice Christopher Russell, de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA, por su sigla en idioma inglés), quien es el investigador principal de la misión. "Tenemos un equipo completo de científicos que espera ansiosamente poder dar ese primer vistazo a Vesta".
Dawn comenzará su aproximación oficial a Vesta, a la cual Rayman también llama la fase "¡oh, esto es tan genial!" de la misión, en mayo del año que viene. A diferencia de la mayoría de las inserciones orbitales, sin embargo, ésta será comparativamente sencilla.

"Quizás esta sea la primera misión planetaria que no provocará que los integrantes del equipo de la misión estén mordiéndose las uñas cuando la nave espacial esté entrando en órbita alrededor del objetivo", dice Rayman.

La manera convencional mediante la cual una nave espacial se coloca en órbita alrededor de un cuerpo celeste está acompañada de momentos cruciales durante los cuales se deben ejecutar las maniobras orbitales con precisión quirúrgica. Si algo sale mal, toda la misión puede darse por perdida. Pero Dawn, con su suave propulsión a iones, se aproximará lentamente a su objetivo en una trayectoria espiral, acercándose cada vez más en cada vuelta.

"Todo el plan de propulsión de Dawn en su largo viaje interplanetario está dedicado en gran parte a cambiar gradualmente la forma de su órbita alrededor del Sol de manera que, cuando la nave espacial esté en la vecindad de Vesta, su órbita será muy parecida a la del asteroide".


Aquí en la imagen observamos a : Esta imagen borrosa de Vesta (cortesía del Telescopio Espacial Hubble) se volverá mucho más nítida cuando Dawn llegue, en el año 2011. Fuente: NASA
Con sólo un leve cambio de trayectoria, la nave espacial dejará que la gravedad de Vesta la capture.

"Ese suave impulso de iones será suficiente para poner a la nave espacial en órbita. Es como fusionarse con el flujo vehicular en una autopista: sólo se necesita una aceleración gradual. Dawn ni siquiera se percatará del suceso, pero esto la pondrá en órbita alrededor de su primer objetivo celeste".

Las primeras órbitas de Dawn serán altas y no habrá prisa; a esta nave le tomará varios días completar una revolución alrededor de Vesta, a altitudes de aproximadamente 2.738 kilómetros (1.700 millas). Después de una cuantiosa recolección de fotografías y datos desde gran altitud, Dawn continuará propulsándose y seguirá un patrón espiral hacia órbitas cada vez más bajas, hasta alcanzar una órbita con una altitud un poco mayor a 161 kilómetros (100 millas) —más baja que las de los satélites que orbitan la Tierra.

Algunas partes de la superficie serán una reminiscencia de características de la Tierra o de la Luna, con cráteres y, quizás, incluso volcanes.

"No esperamos ver volcanes activos", menciona Carol Raymond, quien es la investigadora principal adjunta de la misión, en el JPL, "pero podría haber antiguas características volcánicas todavía reconocibles en los cráteres".

Mientras tanto, "podría haber otros espectáculos que están más allá de nuestra imaginación", dice Rayman. "¡Será pura emoción!"
NASA.
Guillermo Gonzalo Sánchez Achutegui

miércoles, 28 de julio de 2010

ASTRONOMÍA: NASA PUBLICA EL LUGAR DONDE NACEN LAS ESTRELLAS

Hola amigos: A VUELO DE UN QUINDE EL BLOG., la exploración del Universo nos está llevando a conocer como se formaron los astros que lo conforman y cada día con la ayuda de los Telescopios espaciales como "Spitzer" que está siguiendo a la Nebulosa "Orión" ha podido ubicar en asombrosas imágenes el lugar de la formación de las estrellas, para nosotros que somos unos aficionados y apasionados en el estudio del Universo , nos causa una tremenda alegría seguir conociendo el verdadero origen de nuestro Universo.Aquí en esta imagen observamos a la Nebulosa "Orión" captada por el Telescopio Espacial "Spitzer" en mayo de 2009. Fuente: NASA.
LAS ESTRELLAS SEGÚN LAS IMÁGENES DEL TELESCOPIO "SPITZER":
Spitzer proporcionará importante información sobre la formación y la evolución de las estrellas y del medio circunestelar (que rodea a la estrella). El descubrimiento y la caracterización de los discos circunestelares de gas y polvo, señales de los sistemas planetarios extra-solares, es uno de los objetivos científicos más importantes de la misión Spitzer.
NUBES MOLECULARES:
Las nubes moleculares gigantes, compuestas principalmente de hidrógeno, constituyen la reserva de materiales de los cuales se forman las estrellas. Estas nubes, dispersas por el medio interestelar de nuestra Vía Láctea, contienen suficiente gas y polvo para formar cientos de miles de estrellas como el Sol. Spitzer estudiará la temperatura y densidad de las nubes moleculares para caracterizar las condiciones físicas y composiciones químicas del material del cual se forman las protoestrellas.
FORMACIÓN ESTELAR:
Las estrellas nacen dentro de núcleos de polvo y de gas molecular denso, siendo en su mayoría invisibles en luz óptica. La luz en el cercano infrarrojo, a longitudes de onda de unas pocas micras, puede pasar a través del velo de polvo. Spitzer empleará su cámara de longitud de onda corta para estudiar el proceso de formación y la evolución de objetos estelares jóvenes en su primer millón de años de vida. (Este se trata de un periodo de tiempo breve en términos astronómicos, donde la mayoría de las estrellas viven por miles de millones de años.) Las observaciones de Spitzer revelarán también qué fracción de estrellas se forman en cúmulos.
DISCOS CIRCUNESTELARES:
Una fracción sustancial del tiempo de observación de Spitzer estará dedicado al estudio de los discos circunestelares de polvo (que rodean a la estrella). Se piensa que estos discos aplanados alrededor de las estrellas jóvenes son característicos de la evolución y formación de sistemas planetarios. Los discos protoplanetarios contienen gas y polvo y proporcionan los materiales a partir de los cuales se forman los sistemas planetarios. Los discos planetarios de polvo de segunda generación (discos de "debris") representan una etapa posterior en la evolución, donde la mayoría del gas se ha disipado. Estos discos están compuestos en su mayoría de pequeños granos de polvo, presuntamente generados por la colisión de pequeños planetesimales y grandes cuerpos rocosos.

Spitzer será capaz de detectar y caracterizar los discos circunestelares de las estrellas más cercanas, proporcionando información clave sobre la formación de sistemas planetarios. La detección de estos débiles discos en luz visible es extremadamente difícil porque la estrella es mucho más brillante. Pero la diferencia relativa entre el brillo de la estrella y el disco disminuye en el infrarrojo, donde Spitzer realizará las observaciones. Spitzer estudiará cientos de estrellas cercanas para determinar la frecuencia de estos discos. También empleará imagen y espectroscopía para caracterizar la estructura espacial y la composición de los discos. Estos datos serán muy valiosos para determinar la frecuencia y naturaleza de sistemas planetarios como el nuestro.
ESTRELLAS ENANAS Y BAJA Y DE BAJA MASA:
Aunque son las estrellas más brillantes y masivas las que dominan en el cielo nocturno, la mayoría de la masa estelar en las galaxias se encuentra en estrellas de baja luminosidad y baja masa. Estas estrellas viven por miles de millones de años, pero son más débiles y más frías que nuestro Sol, y por tanto son difíciles de detectar en luz visible. Spitzer detectará estos objetos en el infrarrojo. Una atención especial se pondrá al descubrimiento y caracterización de enanas marrones. Estos objetos son demasiado pequeños para mantener reacciones termonucleares, que son las que definen a una estrella, y por tanto estos objetos irradian principalmente en el infrarrojo. Las existencia de enanas marrones era tan solo una teoría cuando Spitzer fue diseñado. Desde mediados de los años 90, varios telescopios y censos astronómicos, como 2MASS, han identificado unos pocos cientos de estos objetos con temperaturas de menos de 2000 K. Spitzer detectará miles de enanas marrones, incluyendo aquellas tan solo un poco más grandes que Júpiter, y por tanto proporcionando un número suficientemente grande para hacer análisis estadísticos.
CÚMULOS ESTELARES:
Las observaciones de Spitzer en este campo se centrarán principalmente en cúmulos abiertos (o galácticos), sistemas gravitacionalmente ligados de miles de estrellas jóvenes que se encuentran típicamente en el plano de nuestra Galaxia. Se piensa que los cúmulos albergan enanas marrones débiles. Spitzer llevará a cabo una búsqueda de estos débiles miembros de los cúmulos (hasta ahora invisibles) detectando masas de más de 10 veces la masa de Júpiter.
ESTRELLAS EVOLUCIONADAS:
Spitzer llevará a cabo varios programas de investigación de los estados ulteriores evolutivos de las estrellas. Una vez que la mayoría del combustible termonuclear se ha agotado después de decenas o miles de millones de años, una estrella como el Sol entrará en un estado rápidamente cambiante, estando su destino determinado por la masa inicial de la estrella. Durante las últimas etapas de su vida, la estrella típicamente expulsará material en forma de gas procedente de sus capas más externas, a través de explosiones periódicas (como una nova), o a través de explosiones cataclísmicas violentas (supernova). Spitzer estudiará los materiales expulsados por la estrella que forman las nebulosas planetarias, proporcionando información sobre la temperatura y composición del material expulsado y sobre la tasa de pérdida de masa de la estrella. El gas y el polvo expulsados por la estrella moribunda son un importante constituyente del medio interestelar y su estudio es fundamental para entender no sólo cómo mueren las estrellas sino cómo nacen las estrellas de la siguiente generación.
MEDIO INTERESTELAR:
Intercalado entre las estrellas se encuentra el tenue medio interestelar (ISM) compuesto de granos de polvo y gas atómico y molecular. El polvo absorbe luz visible y ultravioleta, lo que hace que incremente su temperatura y re-emita la luz en el infrarrojo. Es más, la mayoría de las lineas espectrales más importantes producidas por el gas en el medio interestelar se encuentran también en el infrarrojo. Spitzer aprovechara esto para llevar a cabo estudios espectroscópicos sobre el medio interestelar. Entre estas investigaciones se encuentran los estudios sobre agua, hielos y moléculas orgánicas. Las observaciones de Spitzer en el infrarrojo cercano permitirán hacer un mapa de las regiones centrales de la Vía Láctea, proporcionando importante información que en luz visible está escondida por las grandes concentraciones de polvo que se encuentran en las regiones centrales de la Galaxia.
AGUJEROS NEGROS... QUÉ ES ESTO??????????????
Agujero Negro - Es un objeto cuya gravedad es tan fuerte que ni siquiera la luz puede escapar de él. Los agujeros negros representan el ultimo estado de evolución de las estrellas masivas (de 10 a 15 veces la masa del sol). Si una estrella masiva se convierte en supernova, lo que queda de la estrella, después de la violenta explosión, es una estrella muerta, que se ha quedado sin combustible. Sin que haya fuerzas que contrarrestren a la de la gravedad, esta estrella muerta se colapsará sobre si misma, hasta conventirse en un punto de volumen zero e infinita densidad, creando lo que se conoce como una "singularidad". A medida que la densidad se incrementa, la trayectoria de los rayos de luz emitidos por la estrella se curvan hasta que eventualmente circundan a la estrella. Cualquier fotón emitido se encuentra atrapado en una órbita debido al intenso campo gravitatorio. Debido a que la luz no puede escapar una vez que la estrella alcanza infinita densidad, a este objeto se le denomina agujero negro.
Información tomada de : La Ciencia de Spitzer
TRABAJO DEL TELESCOPIO ESPACIAL "SPITZER":
NASA PUBLICA EL LUGAR DONDE NACEN LAS ESTRELLAS.-
Washington, 27 jul (EFE).- El telescopio espacial Spitzer, que vigila de cerca a la nebulosa Orión, ha captado durante años la actividad de las estrellas que nacen en su interior dejando imágenes tan asombrosas como las publicadas hoy por la NASA en su página de internet.

La nebulosa de Orión se encuentra a unos 1.350 años luz de la Tierra y a una longitud de onda cercana al doble del tamaño de lo que puede detectar el ojo humano, por lo que el telescopio abre una ventana única a la región interestelar.

La escena cósmica muestra el apogeo del brillo de las estrellas jóvenes, que suele disminuir debido al cambio de las temperaturas en la superficie de la estrella.

El telescopio Spitzer nunca pierde de vista a las estrellas que se forman en la nebulosa de Orion y muestra sus cambios lumínicos desde su nacimiento. Las estrellas más brillantes de esta región cósmica se aglutinan en el cúmulo del Trapecio de la nebulosa.

El telescopio espacial Spitzer es una misión de la NASA operada y administrada por el Laboratorio de Propulsión a Reacción (Jet Propulsion Laboratory).

Spitzer, lanzado el 25 agosto 2003, es el elemento final del Programa de Grandes Observatorios de la NASA, en el que también participan el Instituto de Tecnología de la Universidad de California, la Cornell University y la Universidad de Arizona, entre otras instituciones.

Se trata de un observatorio espacial infrarrojo enfriado criogénicamente (a la temperatura de ebullición del nitrógeno a 196 grados celsius bajo cero), capaz de estudiar objetos que van desde nuestro Sistema Solar hasta las regiones más distantes del Universo.

Según explica en su página el Instituto de Tecnología de la Universidad de California, que participa en el proyecto de la NASA, Spitzer es una pieza clave desde el punto de vista científico y técnico del nuevo Programa para la Búsqueda Astronómica de los Orígenes.

Tiene capacidad para tomar imágenes y espectros de 3 a 180 micras y las estimaciones actuales de la NASA le dan todavía una vida operativa de unos 5 años.
© EFE 2010.
Guillermo Gonzalo Sánchez Achutegui

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