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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

lunes, 26 de abril de 2010

ASTRONOMÍA: NEBULOSA ORIÓN, CAPTADA POR EL OBSERVATORIO ESPACIAL PLANCK

Hola amigos: A VUELO DE UN QUINDE EL BLOG., la Agencia Europea del Espacio ESA. nos ha hecho llegar una vista captada de la Nebulosa Orión, por el observatorio Espacial Planck.
Nuevas imágenes del observatorio Espacial Planck de ESA revelan las gigantescas fuerzas en la formación de estrella conductor y dan a astrónomos un modo de entender la física compleja que forma el polvo y el gas en nuestra Galaxia.

Aquí observamos en la imagen a la NEBULOSA ORIÓN , tal como la captada el Observatorio Espacial Planck. Fuente: ESA.

El Observatorio Espacial Planck destaca la complejidad de formación de estrella :

Nuevas imágenes del observatorio espacial Planck del ESA revelan las fuerzas la formación de estrella conductor y dan a astrónomos un modo de entender la física compleja que forma el polvo y el gas en nuestra Galaxia.

La formación de estrella ocurre ocultada detrás de los velos de polvo pero esto no significa que nosotros no podamos ver por ellos. Donde telescopios ópticos ven el espacio sólo negro, la miríada de marco exterior de la ventana de ojos microondas del Observatorio Espacial Planck que brilla las estructuras de polvo y gas. Ahora, el Observatorio Espacial Planck ha usado esta capacidad de sondar dos regiones relativamente cercanas que forman estrella en nuestra Galaxia.

La región Orion está una horquilla de formación de estrellas, aproximadamente 1500 años luz lejos. Es famoso de la nebulosa de Orión, que puede ser vista por el ojo desnudo como una mancha débil rosada.

La primera imagen cubre la mayor parte de la constelación de Orion. La nebulosa es la causa del brillo al centro inferior. La causa del brillo a la derecha del centro está alrededor de la Nebulosa Horsehead, supuesta porque en altas amplificaciones un pilar de polvo se parece a la cabeza de un caballo.

El arco gigantesco rojo del Lazo de Barnard, como se piensa, es la onda de ráfaga de una estrella que voló dentro de la región hace aproximadamente dos millones de años. La burbuja que esto creó es ahora aproximadamente 300 años luz a través.
En contraste con Orion, la región de Perseus es un área menos vigorosa que forma estrella, pero, como Planck muestra en otra imagen, hay todavía la abundancia continuando.
Las imágenes tanto muestran tres procesos físicos que ocurren en el polvo como el gas del medio interestelar. Planck puede mostrarnos cada proceso separadamente. En las frecuencias más bajas, Planck traza un mapa de la emisión causada por electrones de alta velocidad que actúan recíprocamente con los campos magnéticos de la Galaxia. Un componente adicional difuso viene de hacer girar la emisión de partículas de polvo en estas frecuencias.
En las longitudes de onda intermedias de unos milímetros, la emisión es del gas acalorado(con por estrellas recién formadas calientes.
En frecuencias todavía más altas, Planck traza un mapa del calor pobre dado a conocer por el polvo sumamente frío. Esto puede revelar los corazones más fríos en las nubes, que se acercan a las etapas finales de derrumbamiento, antes de que ellos sean nacidos de nuevo como estrellas hechas y derechas. Las estrellas entonces dispersan las nubes circundantes.
El equilibrio delicado entre el derrumbamiento de nube y la dispersión regula el número de estrellas que la Galaxia hace. Planck avanzará nuestra comprensión de esta interacción enormemente, porque, por primera vez, esto proporciona datos sobre varios mecanismos de emisión principales en uno va.
La misión primaria de Planck es de observar el cielo entero en longitudes de onda microondas para trazar un mapa de las variaciones en la radiación antigua dada a conocer por el Big Bang. Así, esto no puede menos de observar la Vía Láctea como esto hace girar y barre sus detectores electrónicos a través del cielo de la noche.
VERSIÓN DE LA AGENCIA EUROPEA DEL ESPACIO - ESA :
In English:
Planck highlights the complexity of star formation:


Planck image of a region in the Orion Nebula 26 April 2010New images from ESA’s Planck space observatory reveal the forces driving star formation and give astronomers a way to understand the complex physics that shape the dust and gas in our Galaxy.
Star formation takes place hidden behind veils of dust but that doesn’t mean we can’t see through them. Where optical telescopes see only black space, Planck’s microwave eyes reveal myriad glowing structures of dust and gas. Now, Planck has used this ability to probe two relatively nearby star-forming regions in our Galaxy.

The Orion region is a cradle of star formation, some 1500 light-years away. It is famous for the Orion Nebula, which can be seen by the naked eye as a faint smudge of pink.

Planck image of a region in the constellation PerseusThe first image covers much of the constellation of Orion. The nebula is the bright spot to the lower centre. The bright spot to the right of centre is around the Horsehead Nebula, so called because at high magnifications a pillar of dust resembles a horse’s head.

The giant red arc of Barnard’s Loop is thought to be the blast wave from a star that blew up inside the region about two million years ago. The bubble it created is now about 300 light-years across.

In contrast to Orion, the Perseus region is a less vigorous star-forming area but, as Planck shows in the other image, there is still plenty going on.

The images both show three physical processes taking place in the dust and gas of the interstellar medium. Planck can show us each process separately. At the lowest frequencies, Planck maps emission caused by high-speed electrons interacting with the Galaxy’s magnetic fields. An additional diffuse component comes from spinning dust particles emitting at these frequencies.

Location of the Planck images in Orion and Perseus
At intermediate wavelengths of a few millimetres, the emission is from gas heated by newly formed hot stars.

At still higher frequencies, Planck maps the meagre heat given out by extremely cold dust. This can reveal the coldest cores in the clouds, which are approaching the final stages of collapse, before they are reborn as fully-fledged stars. The stars then disperse the surrounding clouds.

The delicate balance between cloud collapse and dispersion regulates the number of stars that the Galaxy makes. Planck will advance our understanding of this interplay hugely, because, for the first time, it provides data on several major emission mechanisms in one go.

Planck’s primary mission is to observe the entire sky at microwave wavelengths in order to map the variations in the ancient radiation given out by the Big Bang. Thus, it cannot help but observe the Milky Way as it rotates and sweeps its electronic detectors across the night sky.
Guillermo Gonzalo Sánchez Achutegui

domingo, 21 de marzo de 2010

NASA..............NEBULOSA ORIÓN, CAPTADA POR EL TELESCOPIO ESPACIAL "HUBBLE" EN 3-D

Hola amigos: A VUELO DE UN QUINDE EL BLOG:, hemos recibido de la NASA una espectacular vista de la Nebulosa ORIÓN , captada por el Telescopio Espacial "Hubble" en visualización 3-D. Aquí apreciamos en la imagen la Nebulosa ORIÓN, captada por el Telescopio Espacial "Hubble" , con una composición de gases y polvo cósmico, utilizando la visualización 3-D. Fuente: NASA.

Experiencia del Telescopio Espacial "Hubble" en 3-D

Esta imagen representa un cañón enorme de polvo y gas en la nebulosa de Orión de un modelo de ordenador de 3-D basado en observaciones por el Telescopio Espacial Hubble de la NASA y creado por especialistas de visualización de ciencia en el Instituto de Ciencia de Telescopio Espacial (STScI) en Baltimore, Md. Una visualización de 3-D de este modelo toma a espectadores de un viaje asombroso de cuatro minutos por el cañón 15-light-year-wide.

El modelo toma a espectadores por un paseo estimulante por la Nebulosa de Orión, una fábrica enorme que hace estrella 1,500 años luz lejos. Este viaje virtual espacial no es el último vídeojuego, pero una de varias visualizaciones de astronomía innovadoras creadas por especialistas en STSCI, el centro de operaciones de ciencia para el Telescopio Espacial Hubble de la NASA. Las odiseas cinematográficas espaciales son la parte de nuevo Imax filman el 3D del Telescopio "Hubble", que abre hoy en teatros escogidos IMAX por todo el mundo.

La película de 43 minutos hace la crónica de la vida de 20 años del Telescopio "Hubble" e incluye toques de luz a partir del mayo de 2009 revisando la misión con el observatorio Orbital de Tierra, con el metraje tomado por los astronautas. Los escaparates de película de pantalla gigantesca algunos cuadros impresionantes icónicos del Telescopio "Hubble", como la Nebulosa de Águila " los Pilares de Creación, " así como vistas aturdidoras tomadas por la Amplia Cámara recién instalada De campaña 3.

Mientras los cuadros del Telescopio "Hubble" de objetos celestes son imponentes, ellas son fotografías planas de 2-D. Para esta película, aquellas imágenes de 2-D han sido convertidas en ambientes de 3-D, dando a la audiencia la impresión ellos son viajeros espaciales que toman un viaje de los objetivos más populares del "Hubble".

Basado en una imagen del Telescopio "Hubble de la Nebulosa Orion liberado en 2006, la visualización era un esfuerzo de colaboración entre especialistas de visualización de ciencia en STSCI, incluyendo a Gregorio Bacon, que esculpió la nebulosa de Orión el modelo digital, con la entrada del astrónomo STSCI MASSIMO ROBERTO; el Centro Nacional para Usos Supercomputing en la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign; y el Centro de Ciencia Spitzer en el Instituto de California de Tecnología en Pasadena.

Para algunas secuencias, STScI especialistas de imagimática desarrolló nuevas técnicas para transformar las imágenes deL Telescopio "Hubble" de 2-D en el 3-D. especialistas de STSCI procesamiento de imágenes Lisa Frattare y Zolt Levay, por ejemplo, crearon los métodos de henderse un pilar gigantesco gaseoso en la Nebulosa Carina en múltiple se encama para producir un efecto de 3-D, dando a la profundidad de estructura.

Versión de la NASA
In English:

Experience Hubble's Universe in 3-D:

This image depicts a vast canyon of dust and gas in the Orion Nebula from a 3-D computer model based on observations by NASA's Hubble Space Telescope and created by science visualization specialists at the Space Telescope Science Institute (STScI) in Baltimore, Md. A 3-D visualization of this model takes viewers on an amazing four-minute voyage through the 15-light-year-wide canyon.

The model takes viewers through an exhilarating ride through the Orion Nebula, a vast star-making factory 1,500 light-years away. This virtual space journey isn't the latest video game but one of several groundbreaking astronomy visualizations created by specialists at STScI, the science operations center for NASA's Hubble Space Telescope. The cinematic space odysseys are part of the new Imax film Hubble 3D, which opens today at select IMAX theaters worldwide.

The 43-minute movie chronicles the 20-year life of Hubble and includes highlights from the May 2009 servicing mission to the Earth-orbiting observatory, with footage taken by the astronauts. The giant-screen film showcases some of Hubble's breathtaking iconic pictures, such as the Eagle Nebula's "Pillars of Creation," as well as stunning views taken by the newly installed Wide Field Camera 3.

While Hubble pictures of celestial objects are awe-inspiring, they are flat 2-D photographs. For this film, those 2-D images have been converted into 3-D environments, giving the audience the impression they are space travelers taking a tour of Hubble's most popular targets.

Based on a Hubble image of Orion released in 2006, the visualization was a collaborative effort between science visualization specialists at STScI, including Greg Bacon, who sculpted the Orion Nebula digital model, with input from STScI astronomer Massimo Roberto; the National Center for Supercomputing Applications at the University of Illinois at Urbana-Champaign; and the Spitzer Science Center at the California Institute of Technology in Pasadena.

For some of the sequences, STScI imaging specialists developed new techniques for transforming the 2-D Hubble images into 3-D. STScI image processing specialists Lisa Frattare and Zolt Levay, for example, created methods of splitting a giant gaseous pillar in the Carina Nebula into multiple layers to produce a 3-D effect, giving the structure depth.
Image Credit: NASA, G. Bacon, L. Frattare, Z. Levay, and F. Summers (STScI/AURA)
Guillermo Gonzalo Sánchez Achutegui
ayabaca@gmail.com
ayabaca@hotmail.com
ayabaca@yahoo.com

domingo, 13 de diciembre de 2009

NEBULOSA ORION.....................CAOS EN LA FORMACIÓN DE ESTRELLAS EN NEBULOSA DE ORIÓN

Aquí apreciamos en la imagen,un "Caos" en el Corazon de la Nebulosa de Orión, captada por los Observatorios-Telescopios: Spitzer y Hubble, fuente: NASA

Hola amigos: A VUELO DE UN QUINDE EL BLOG., hemos recibido de la NASA esta espectacular vista de un 'Caos" en el corazón de la Nebulosa Orión en la formación de estrellas.

Caos en el Corazón de la Nebulosa Orion
Telescopios espaciales de la Nasa: Spitzer y Hubble; formaron un equipo para exponer el caos que las estrellas de bebé crean 1,500 años luz de distancia en una nube cósmica llamó la nebulosa de Orión. Este compuesto asombroso indica que cuatro estrellas monstruosamente masivas, en conjunto llamadas "el Trapecio", en el centro de la nube pueden ser los culpables principales en la constelación Orion, una vista familiar en la caída y el cielo de invierno de la noche en el hemisferio norte. Su comunidad puede ser identificada como la mancha amarilla cerca del centro de la imagen.

Los remolinos de los verdes en la vista(opinión) ultravioleta y visible ligera(visible de luz) del Telescopio revelan el gas de hidrógeno y de azufre que ha sido calentado e ionizado por la radiación intensa ultravioleta de las estrellas del Trapecio. Mientras tanto, la vista(opinión) infrarroja de Spitzer expone moléculas de carbón ricas llamó hidrocarburos policíclicos aromáticos en la nube. Estas moléculas orgánicas han sido iluminadas por las estrellas del Trapecio, y muestran en el compuesto como los mechones de rojo y de naranja. Sobre la Tierra, hidrocarburos policíclicos aromáticos son encontrados sobre el pan bien tostado y en gases de combustión de automóvil.

Vientos estelares de los racimos de estrellas recién nacidas dispersadas en todas partes de la nube grabaron al agua fuerte todos los cantos bien definidos y cavidades en Orion. La cavidad grande cerca del derecho de la imagen más probablemente fue tallada por vientos de las estrellas del Trapecio. Localizado 1,500 años luz lejos de la Tierra, la nebulosa de Orión es el punto más brillante en la espada del Orion, o la constelación "de Cazador". La nube cósmica es también nuestra fábrica de formación de estrella masiva más cercana, y los astrónomos lo creen contiene más de 1,000 estrellas jóvenes.

Versión de la NASA
In English:

Chaos at the Heart of Orion

NASA's Spitzer and Hubble Space Telescopes teamed up to expose the chaos that baby stars are creating 1,500 light years away in a cosmic cloud called the Orion nebula. This striking composite indicates that four monstrously massive stars, collectively called the "Trapezium," at the center of the cloud may be the main culprits in the Orion constellation, a familiar sight in the fall and winter night sky in the northern hemisphere. Their community can be identified as the yellow smudge near the center of the image.
Swirls of green in Hubble's ultraviolet and visible-light view reveal hydrogen and sulfur gas that have been heated and ionized by intense ultraviolet radiation from the Trapezium's stars. Meanwhile, Spitzer's infrared view exposes carbon-rich molecules called polycyclic aromatic hydrocarbons in the cloud. These organic molecules have been illuminated by the Trapezium's stars, and are shown in the composite as wisps of red and orange. On Earth, polycyclic aromatic hydrocarbons are found on burnt toast and in automobile exhaust.

Stellar winds from clusters of newborn stars scattered throughout the cloud etched all of the well-defined ridges and cavities in Orion. The large cavity near the right of the image was most likely carved by winds from the Trapezium's stars. Located 1,500 light-years away from Earth, the Orion nebula is the brightest spot in the sword of the Orion, or the "Hunter" constellation. The cosmic cloud is also our closest massive star-formation factory, and astronomers believe it contains more than 1,000 young stars.

Image credit: NASA/JPL-Caltech/STScI

Guillermo Gonzalo Sánchez Achutegui
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