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lunes, 4 de noviembre de 2019

ESO : Telescopios de ESO detectan lo que podría ser el planeta enano más pequeño del Sistema Solar: Asteroide Higía....

Hola amigos: A VUELO DE UN QUINDE EL BLOG., el Observatorio Austral Europeo ESO., nos informa que un equipo de astrónomos, usando el instrumento SPHERE — Spectro-Polarimetric High-contrast Exoplanet REsearch, instalado en el telescopio VLT (Very Large Telescope), han revelado que el Asteroide Higía, podría clasificarse como Planeta Enano. Este astro es el cuarto más grande del Cinturón de Asteroides, después de Ceres, Vesta y Pallas.
Por primera vez, los astrónomos han observado a Higía con una resolución lo suficientemente alta como para estudiar su superficie y determinar su forma y tamaño. Descubrieron que Higía es esférica, pudiendo destronar a Ceres como poseedora del título de planeta enano más pequeño del Sistema Solar.
ESO.- narra : "Como objeto del cinturón principal de asteroidesHigía satisface de inmediato tres de los cuatro requisitos para ser clasificado como un planeta enano: orbita alrededor del Sol, no es una luna y, a diferencia de un planeta, no ha despejado los alrededores de su órbita. El requisito final es que tenga la suficiente masa como para tener su propia gravedad, generando así una forma más o menos esférica. Esto es lo que las observaciones de VLT han revelado ahora sobre Higía.
"Gracias a la capacidad única del instrumento SPHERE, instalado en el VLT (uno de los sistemas más potentes del mundo para la obtención de imágenes), pudimos resolver la forma de Higía, que resulta ser casi esférica", afirma el investigador principal Pierre Vernazza, del Laboratorio de Astrofísica de Marsella, en Francia. "Gracias a estas imágenes, Higía puede ser reclasificada como un planeta enano, por ahora el más pequeño del Sistema Solar".

https://www.eso.org/public/spain/news/eso1918/

28 de Octubre de 2019
Utilizando el instrumento SPHERE, instalado en el VLT (Very Large Telescope) de ESO, un equipo de astrónomos ha revelado que el asteroide Higía podría clasificarse como planeta enano. El objeto es el cuarto más grande del cinturón de asteroides después de Ceres, Vesta y Pallas. Por primera vez, los astrónomos han observado a Higía con una resolución lo suficientemente alta como para estudiar su superficie y determinar su forma y tamaño. Descubrieron que Higía es esférica, pudiendo destronar a Ceres como poseedora del título de planeta enano más pequeño del Sistema Solar.

Como objeto del cinturón principal de asteroidesHigía satisface de inmediato tres de los cuatro requisitos para ser clasificado como un planeta enano: orbita alrededor del Sol, no es una luna y, a diferencia de un planeta, no ha despejado los alrededores de su órbita. El requisito final es que tenga la suficiente masa como para tener su propia gravedad, generando así una forma más o menos esférica. Esto es lo que las observaciones de VLT han revelado ahora sobre Higía.
"Gracias a la capacidad única del instrumento SPHERE, instalado en el VLT (uno de los sistemas más potentes del mundo para la obtención de imágenes), pudimos resolver la forma de Higía, que resulta ser casi esférica", afirma el investigador principal Pierre Vernazza, del Laboratorio de Astrofísica de Marsella, en Francia. "Gracias a estas imágenes, Higía puede ser reclasificada como un planeta enano, por ahora el más pequeño del Sistema Solar".
El equipo también utilizó las observaciones de SPHERE para restringir el tamaño de Higía, estimando su diámetro en poco más de 430 km. Plutón, el más famoso de los planetas enanos, tiene un diámetro cercano a 2400 km, mientras que Ceres tiene unos 950 km de tamaño.
Sorprendentemente, tal y como indica el estudio publicado hoy en la revista Nature Astronomy, las observaciones también revelaron que Higía carece del gran cráter de impacto que los científicos esperaban ver en su superficie. Higía es el miembro principal de una de las familias de asteroides más grandes, con cerca de 7000 miembros que surgieron del mismo cuerpo principal. Los astrónomos esperaban que el evento que condujo a la formación de esta numerosa familia hubiera dejado una gran y profunda huella en Higía.
"Este resultado fue una verdadera sorpresa, ya que esperábamos la presencia de una gran cuenca de impacto, como ocurre con Vesta", confirma Vernazza. Aunque los astrónomos han observado la superficie de Higía con una cobertura del 95%, sólo pudieron identificar dos posibles cráteres no concluyentes. "Ninguno de estos dos cráteres podría haber sido causado por el impacto que originó la familia Higía de asteroides, cuyo volumen es comparable al de un objeto de 100 km de tamaño. Son demasiado pequeños", explica el coautor del estudio Miroslav Broo, del Instituto Astronómico de la Universidad Charles de Praga, República Checa.
El equipo decidió investigar más a fondo. Usando simulaciones numéricas, dedujeron que la forma esférica de Higía y la gran familia de asteroides son, probablemente, el resultado de una gran colisión frontal con un gran proyectil de un diámetro de entre 75 y 150 km. Sus simulaciones muestran que este violento impacto, que se cree ocurrió hace unos 2.000 millones de años, destrozó por completo el cuerpo principal. Una vez que las piezas sobrantes volvieron a unirse, le dieron a Higía su forma redonda y miles de asteroides compañeros. "Tamaña colisión entre dos cuerpos grandes en el cinturón de asteroides es única en los últimos 3-4 mil millones de años", dice Pavel Ševeček, un estudiante de doctorado del Instituto Astronómico de la Universidad de Charles que también participó en el estudio.
El estudio en detalle de los asteroides ha sido posible gracias, no sólo a los avances en el cálculo numérico, sino también al hecho de contar con telescopios cada vez más potentes. "Gracias al VLT y al instrumento de óptica adaptativa de nueva generación SPHERE, ahora obtenemos imágenes de asteroides del cinturón principal con una resolución sin precedentes, cerrando la brecha entre las observaciones basadas en tierra y las observaciones de misiones interplanetarias", concluye Vernazza.

Información adicional

Esta investigación se ha presentado en un artículo que aparece en la revista Nature Astronomy el 28 de octubre de 2019.
El equipo está formado por P. Vernazza (Universidad de Aix-Marsella, CNRS, Laboratorio de Astrofísica de Marsella, Marsella, Francia); L. Jorda (Universidad de Aix-Marsella, CNRS, Laboratorio de Astrofísica de Marsella, Marsella, Francia); P. Ševeček (Instituto de Astronomía, Universidad Charles, Praga, República Checa); M. Brož (Instituto de Astronomía, Universidad Charles, Praga, República Checa); M. Viikinkoski (Matemáticas y Astadística, Universidad Tampere, Tampere, Finlandia); J. Hanuš (Instituto de Astronomía, Universidad Charles, Praga, República Checa); B. Carry (Universidad de la Costa Azul, Observatorio de la Costa Azul, CNRS, Laboratorio Lagrange, Niza, Francia); A. Drouard (Universidad de Aix-Marsella, CNRS, Laboratorio de Astrofísica de Marsella, Marsella, Francia); M. Ferrais (Instituto de Investigación en Ciencias Espaciales, Tecnología y Astrofísica, Universidad de Lieja, Lieja, Bélgica); M. Marsset (Departamento de Ciencias Planetarias, Atmosféricas y de la Tierra, MIT, Cambridge, MA, EE.UU.); F. Marchis (Universidad de Aix-Marsella, CNRS, Laboratorio de Astrofísica de Marsella, Marsella, Francia, e Instituto SETI, Centro Carl Sagan, Mountain View, EE.UU.); M. Birlan (Observatorio de París, París, Francia); E. Podlewska-Gaca (Instituto del Observatorio Astronómico, Facultad de Física, Universidad Adam Mickiewicz, Poznan, Polonia, e Instituto de Física, Universidad de Szczecin, Polonia); E. Jehin (Instituto de Investigación en Ciencias Espaciales, Tecnología y Astrofísica, Universidad de Lieja, Lieja, Bélgica); P. Bartczak (Instituto del Observatorio Astronómico, Facultad de Física, Universidad Adam Mickiewicz, Poznan, Polonia); G. Dudzinski (Instituto del Observatorio Astronómico, Facultad de Física, Universidad Adam Mickiewicz, Poznan, Polonia); J. Berthier (Observatorio de París, París, Francia); J. Castillo-Rogez (Laboratorio de Propulsión a Chorro, Instituto Tecnológico de California, Pasadena, California, EE.UU.); F. Cipriani (Agencia Espacial Europea, ESTEC – Oficina de Apoyo Científico, Países Bajos); F. Colas (Observatorio de París, París, Francia); F. DeMeo (Departamento de Ciencias Planetarias, Atmosféricas y de la Tierra, MIT, Cambridge, MA, EE.UU.); C. Dumas (Observatorio TMT, Pasadena, EE.UU.); J. Durech (Instituto de Astronomía, Universidad Charles, Praga, República Checa); R. Fetick (Universidad de Aix-Marsella, CNRS, Laboratorio de Astrofísica de Marsella, Marsella, Francia, y ONERA, El Laboratorio Aeroespacial Francés, Chatillon Cedex, Francia); T. Fusco (Universidad de Aix-Marsella, CNRS, Laboratorio de Astrofísica de Marsella, Marsella, Francia, y ONERA, El Laboratorio Aeroespacial Francés, Chatillon Cedex, Francia); J. Grice (Universidad de la Costa Azul, Observatorio de la Costa Azul, CNRS, Laboratorio Lagrange, Niza, Francia y Universidad Abierta, Escuela de Ciencias Físicas, La Universidad Abierta, Milton Keynes, Reino Unido); M. Kaasalainen (Matemáticas y Estadística, Universidad Tampere, Tampere, Finlandia); A. Kryszczynska (Instituto del Observatorio Astronómico, Facultad de Física, Universidad Adam Mickiewicz, Poznan, Polonia); P. Lamy (Universidad de Aix-Marsella, CNRS, Laboratorio de Astrofísica de Marsella, Marsella, Francia); H. Le Coroller (Universidad de Aix-Marsella, CNRS, Laboratorio de Astrofísica de Marsella, Marsella, Francia); A. Marciniak (Instituto del Observatorio Astronómico, Facultad de Física, Universidad Adam Mickiewicz, Poznan, Polonia); T. Michalowski (Instituto del Observatorio Astronómico, Facultad de Física, Universidad Adam Mickiewicz, Poznan, Polonia); P. Michel (Universidad de la Costa Azul, Observatorio de la Costa Azul, CNRS, Laboratorio Lagrange, Niza, Francia); N. Rambaux (Observatorio de París, París, Francia); T. Santana-Ros (Departamento de Fı́sica, Universidad de Alicante, Alicante, España); P. Tanga (Universidad de la Costa Azul, Observatorio de la Costa Azul, CNRS, Laboratorio Lagrange, Niza, Francia); F. Vachier (Observatorio de París, París, Francia); A. Vigan (Universidad de Aix-Marsella, CNRS, Laboratorio de Astrofísica de Marsella, Marsella, Francia); O. Witasse (Agencia Espacial Europea, ESTEC – Oficina de Apoyo Científico, Países Bajos); B. Yang (Observatorio Europeo Austral, Santiago, Chile); M. Gillon (Instituto de Investigación en Ciencias Espaciales, Tecnología y Astrofísica, Universidad de Lieja, Lieja, Bélgica); Z. Benkhaldoun (Observbatorio Oukaimeden, Laboratorio de Física de Altas Energías y de Astrofísica, Universidad Cadi Ayyad, Marrakech, Marruecos); R. Szakats (Observatorio Konkoly, Centro de Investigación en Astronomía y Ciencias de la Tierra, Academia Húngara de Ciencias, Budapest, Hungría); R. Hirsch (Instituto del Observatorio Astronómico, Facultad de Física, Universidad Adam Mickiewicz, Poznan, Polonia); R. Duffard (Instituto de Astrofísica de Andalucía, Glorieta de la Astronomía S/N, Granada, España); A. Chapman (Buenos Aires, Argentina), J. L. Maestre (Observatorio de Albox, Almería, España).
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, Reino Unido, República Checa, Suecia y Suiza, junto con Chile, país anfitrión, y 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. 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”.
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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Marseille, France
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Imagen de Higía obtenida por SPHERE
Imagen de Higía obtenida por SPHERE
Imágenes de Higía, Vesta y Ceres obtenidas por SPHERE
Imágenes de Higía, Vesta y Ceres obtenidas por SPHERE

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ESOcast 211 Light: Telescopios de ESO detectan lo que podría ser el planeta enano más pequeño del Sistema Solar
ESOcast 211 Light: Telescopios de ESO detectan lo que podría ser el planeta enano más pequeño del Sistema Solar
Ubicación de Higía en el Sistema Solar
Ubicación de Higía en el Sistema Solar
Simulación del impacto que explica el origen de la forma redondeada de Higía
Simulación del impacto que explica el origen de la forma redondeada de Higía

Ver también

Esta es una traducción de la nota de prensa de ESO eso1918.
ESO
Guillermo Gonzalo Sánchez Achutegui

miércoles, 5 de junio de 2019

ESO: ESO contribuye a proteger la Tierra de asteroides peligrosos

Hola amigos: A VUELO DE UN QUINDE EL BLOG., el Observatorio Austral Europeo ESO, nos informa, sobre como se han preparados los telescopios terrestres para detectar objetos extraterrestres como los asteroides, que podrían colisionar con La Tierra y como el Telescopio Very Large Telescope VLT, que es está equipado SPHERE — Spectro-Polarimetric High-contrast Exoplanet REsearch, detectaron al asteroide doble 1999 KW4, de aproximadamente 1.3 kilómetros de ancho, que volaba por La Tierra, alcanzando una distancia mínima de 5.2 millones de kilómetros a una velocidad de 70,000 km/h, eso sucedió el 25 de mayo último.
ESO.- narra : "Esta distancia es aproximadamente 14 veces la distancia a la Luna: ¡lo suficientemente cerca para estudiar, pero no lo suficiente para ser amenazante! Muchos pequeños asteroides vuelan más allá de la Tierra mucho más cerca que en 1999 KW4, ocasionalmente más cerca que la Luna. El último encuentro de la Tierra con un asteroide tuvo lugar el 15 de febrero de 2013, cuando un asteroide previamente desconocido de 18 metros de diámetro explotó cuando entró en la atmósfera de la Tierra sobre la ciudad rusa de Chelyabinsk. El daño producido por la onda de choque posterior causó lesiones a aproximadamente 1,500 personas..."

https://www.eso.org/public/news/eso1910/

VLT observa un doble asteroide que pasa por la Tierra a 70 000 km / h

3 de junio de 2019
Las capacidades únicas del instrumento SPHERE en el Very Large Telescope de ESO le han permitido obtener las imágenes más nítidas de un asteroide doble mientras volaba por la Tierra el 25 de mayo. Si bien este doble asteroide no era en sí mismo un objeto amenazador, los científicos aprovecharon la oportunidad para ensayar la respuesta a un peligroso Objeto Cercano a la Tierra (NEO), lo que demuestra que la tecnología de primera línea de ESO podría ser fundamental en la defensa planetaria.

La Red Internacional de Alerta de Asteroides (IAWN) coordinó una campaña de observación entre organizaciones del asteroide 1999 KW4 mientras volaba por la Tierra, alcanzando una distancia mínima de 5,2 millones de km [1] el 25 de mayo de 2019. 1999 KW4 tiene aproximadamente 1,3 km de ancho. Y no supone ningún riesgo para la Tierra. Dado que su órbita es bien conocida, los científicos pudieron predecir este sobrevuelo y preparar la campaña de observación.
ESO se unió a la campaña con su instalación principal, el Very Large Telescope (VLT). El VLT está equipado con SPHERE , uno de los pocos instrumentos en el mundo capaz de obtener imágenes lo suficientemente nítidas para distinguir los dos componentes del asteroide, que están separados por aproximadamente 2.6 km.
SPHERE fue diseñado para observar exoplanetas; su sistema de óptica adaptativa (AO) de vanguardia corrige la turbulencia de la atmósfera y ofrece imágenes tan nítidas como si el telescopio estuviera en el espacio. También está equipado con coronógrafos para atenuar el brillo de las estrellas brillantes, exponiendo débiles exoplanetas en órbita.
Tomando un descanso de sus exoplanetas habituales en la búsqueda de trabajo nocturno, los datos de SPHERE ayudaron a los astrónomos a caracterizar el doble asteroide. En particular, ahora es posible medir si el satélite más pequeño tiene la misma composición que el objeto más grande.  
Estos datos, combinados con todos los que se obtienen en otros telescopios a través de la campaña IAWN, serán esenciales para evaluar estrategias efectivas de desviación en caso de que se encuentre que un asteroide está en curso de colisión con la Tierra " , explicó el astrónomo de ESO Olivier Hainaut . “ En el peor de los casos, este conocimiento también es esencial para predecir cómo un asteroide podría interactuar con la atmósfera y la superficie de la Tierra, permitiéndonos mitigar los daños en caso de una colisión. 
El asteroide doble estaba volando por la Tierra a más de 70 000 km / h, lo que hace que su observación con el VLT sea un desafío " , dijo Diego Parraguez, quien estaba piloteando el telescopio. Tuvo que usar toda su experiencia para bloquear el asteroide rápido y capturarlo con SPHERE.
Bin Yang, astrónomo de VLT, declaró: “ Cuando vimos el satélite en las imágenes corregidas por AO, estábamos extremadamente emocionados. En ese momento, sentimos que todo el dolor, todos los esfuerzos valieron la pena. ”Mathias Jones, otro astrónomo de VLT involucrado en estas observaciones, explicó las dificultades. “Durante las observaciones las condiciones atmosféricas fueron un poco inestables. Además, el asteroide era relativamente débil y se movía muy rápido en el cielo, haciendo que estas observaciones fueran particularmente desafiantes, y causando que el sistema AO se estrellara varias veces. ¡Fue genial ver que nuestro trabajo duro valió la pena a pesar de las dificultades! "
Si bien el KW4 de 1999 no es una amenaza de impacto, tiene un parecido sorprendente con otro sistema de asteroides binarios llamado Didymos, que podría representar una amenaza para la Tierra en el futuro.
Didymos y su compañero llamado "Didymoon" son el objetivo de un futuro experimento pionero de defensa planetaria. La nave espacial DART de la NASA impactará a Didymoon en un intento por cambiar su órbita alrededor de su gemelo más grande, en una prueba de la factibilidad de desviar asteroides. Después del impacto, la misión Hera de la ESA estudiará los asteroides Didymos en 2026 para recopilar información clave, incluida la masa de Didymoon, sus propiedades de superficie y la forma del cráter DART.
El éxito de tales misiones depende de la colaboración entre organizaciones, y el seguimiento de los Objetos Cercanos a la Tierra es un foco importante para la colaboración entre ESO y ESA. Este esfuerzo de cooperación ha sido continuo desde su primer seguimiento exitoso de un NEO potencialmente peligroso a principios de 2014.
Estamos encantados de desempeñar un papel para mantener a la Tierra a salvo de los asteroides " , dijo Xavier Barcons, Director General de ESO. “ Además de emplear las sofisticadas capacidades del VLT, estamos trabajando con la ESA para crear prototipos para que una gran red lleve la detección, el seguimiento y la caracterización de asteroides al siguiente nivel. 
Este reciente encuentro cercano con el KW4 de 1999 se produce apenas un mes antes del Día de los asteroides , un día oficial de las Naciones Unidas de educación y concienciación sobre los asteroides, que se celebrará el 30 de junio. Los eventos se llevarán a cabo en los cinco continentes, y ESO estará entre las principales organizaciones astronómicas que participarán. El Supernova Planetarium & Visitor Center de ESO albergará una serie de actividades sobre el tema de los asteroides en el día, y se invita a los miembros del público a unirse a las celebraciones.

Notas

[1] Esta distancia es aproximadamente 14 veces la distancia a la Luna: ¡lo suficientemente cerca para estudiar, pero no lo suficiente para ser amenazante! Muchos pequeños asteroides vuelan más allá de la Tierra mucho más cerca que en 1999 KW4, ocasionalmente más cerca que la Luna. El último encuentro de la Tierra con un asteroide tuvo lugar el 15 de febrero de 2013, cuando un asteroide previamente desconocido de 18 metros de diámetro explotó cuando entró en la atmósfera de la Tierra sobre la ciudad rusa de Chelyabinsk. El daño producido por la onda de choque posterior causó lesiones a aproximadamente 1,500 personas.


Más información

ESO es la organización astronómica intergubernamental más importante de Europa y el observatorio astronómico terrestre más productivo del mundo. Tiene 16 Estados miembros: Austria, Bélgica, República Checa, Dinamarca, Francia, Finlandia, Alemania, Irlanda, Italia, Países Bajos, Polonia, Portugal, España, Suecia, Suiza y el Reino Unido, junto con el estado anfitrión de Chile. y con Australia como Socio Estratégico. ESO lleva a cabo un ambicioso programa centrado en el diseño, construcción y operación de potentes instalaciones de observación en tierra que permiten a los astrónomos realizar importantes descubrimientos científicos. ESO también desempeña un papel de liderazgo en la promoción y organización de la cooperación en investigación astronómica. ESO opera tres sitios de observación de clase mundial únicos en Chile: La Silla, Paranal y Chajnantor. En paranal, ESO opera el Telescopio Muy Grande y su Interferómetro de Telescopio Muy Grande líder en el mundo, así como dos telescopios de reconocimiento, VISTA que trabaja en el infrarrojo y el Telescopio de Vigilancia VLT de luz visible. También en Paranal, la ESO albergará y operará el Telescopio Arsenal de Cherenkov, el observatorio de rayos gamma más grande y sensible del mundo. ESO también es un socio importante en dos instalaciones en Chajnantor, APEX y ALMA, el mayor proyecto astronómico en existencia. Y en el Cerro Armazones, cerca de Paranal, ESO está construyendo el Telescopio Extremadamente Grande de 39 metros, el ELT, que se convertirá en "el ojo más grande del mundo". También en Paranal, la ESO albergará y operará el Telescopio Arsenal de Cherenkov, el observatorio de rayos gamma más grande y sensible del mundo. ESO también es un socio importante en dos instalaciones en Chajnantor, APEX y ALMA, el mayor proyecto astronómico en existencia. Y en el Cerro Armazones, cerca de Paranal, ESO está construyendo el Telescopio Extremadamente Grande de 39 metros, el ELT, que se convertirá en "el ojo más grande del mundo". También en Paranal, la ESO albergará y operará el Telescopio Arsenal de Cherenkov, el observatorio de rayos gamma más grande y sensible del mundo. ESO también es un socio importante en dos instalaciones en Chajnantor, APEX y ALMA, el mayor proyecto astronómico en existencia. Y en el Cerro Armazones, cerca de Paranal, ESO está construyendo el Telescopio Extremadamente Grande de 39 metros, el ELT, que se convertirá en "el ojo más grande del mundo".

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Observación de lado a lado e impresión artística de Asteroid 1999 KW4
Observación de lado a lado e impresión artística de Asteroid 1999 KW4
Separación mínima del asteroide 1999 KW4 y la Tierra
Separación mínima del asteroide 1999 KW4 y la Tierra
Impresión artística del asteroide 1999 KW4
Impresión artística del asteroide 1999 KW4

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ESOcast 202 Light: ESO ayuda a proteger la Tierra de asteroides peligrosos
ESOcast 202 Light: ESO ayuda a proteger la Tierra de asteroides peligrosos
Impresión artística del asteroide 1999 KW4
Impresión artística del asteroide 1999 KW4

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ESO
Guillermo Gonzalo Sánchez Achutegui

jueves, 13 de diciembre de 2018

ESO : Bailando con su enemiga .- Sistema Binario de Estrellas R Aquarii.

Hola amigos: A VUELO DE UN QUINDE EL BLOG., el Observatorio Austral Europeo - ESO, nos informa que continúa la celebración de la Semana de R Aquarii, con la captación de la imagen más nítida de R Aquarii, jamás obtenida. Fue posible durante las pruebas de un nuevo subsistema de SPHERE( Spectro-Polarimetric High-contrast Exoplanet REsearch), que es un instrumento buscador de exo planetas, instalado en el VLT (Very Large Telescope); que un equipo de astrónomos ha captado impresionantes detalles de la turbulenta relación estelar de la Binaria R Aquarii, con claridad sin precedentes, incluso superior a las imágenes obtenidas por el Telescopio Espacial Hubble.
ESO .- narra : "...Esta espectacular imagen —la segunda de la serie de la Semana de R Aquarii de ESO— muestra detalles íntimos del impresionante dúo estelar que componen el sistema binario de estrellas R Aquarii. Aunque la mayoría de estrellas binarias están limitadas a bailar un elegante vals debido a la gravedad, la relación entre las estrellas de R Aquarii es mucho menos tranquila. A pesar de su diminuto tamaño, la menor de las dos estrellas de esta pareja está constantemente robando material a su compañera moribunda, una gigante roja.
Años de observación han descubierto la peculiar historia que hay detrás de la estrella binaria R Aquarii, visible en el centro de esta imagen. La más grande de las dos estrellas, la gigante roja, es un tipo de estrella conocida como una variable Mira. Al final de su vida, estas estrellas comienzan a pulsar, haciéndose 1000 veces tan brillantes como el Sol a medida que sus capas exteriores se expanden y son lanzadas hacia el vacío interestelar....."
https://www.eso.org/public/spain/news/eso1840/

Continúa la celebración de la Semana de R Aquarii de ESO con la imagen más nítida de R Aquarii jamás obtenida

12 de Diciembre de 2018
Durante las pruebas de un nuevo subsistema de SPHERE, un instrumento buscador de planetas instalado en el VLT (Very Large Telescope) de ESO, un equipo de astrónomos ha captado impresionantes detalles de la turbulenta relación estelar de la binaria R Aquarii con una claridad sin precedentes, incluso superior a imágenes obtenidas con el Hubble.

Esta espectacular imagen —la segunda de la serie de la Semana de R Aquarii de ESO— muestra detalles íntimos del impresionante dúo estelar que componen el sistema binario de estrellas R Aquarii. Aunque la mayoría de estrellas binarias están limitadas a bailar un elegante vals debido a la gravedad, la relación entre las estrellas de R Aquarii es mucho menos tranquila. A pesar de su diminuto tamaño, la menor de las dos estrellas de esta pareja está constantemente robando material a su compañera moribunda, una gigante roja.
Años de observación han descubierto la peculiar historia que hay detrás de la estrella binaria R Aquarii, visible en el centro de esta imagen. La más grande de las dos estrellas, la gigante roja, es un tipo de estrella conocida como una variable Mira. Al final de su vida, estas estrellas comienzan a pulsar, haciéndose 1000 veces tan brillantes como el Sol a medida que sus capas exteriores se expanden y son lanzadas hacia el vacío interestelar.
De por sí, la agonía de esta gran estrella ya es impactante, pero la influencia de la estrella compañera enana blanca transforma esta intrigante situación astronómica en un siniestro espectáculo cósmico. La enana blanca (que es más pequeña, más densa y mucho más caliente que la gigante roja) arranca material de las capas externas de su compañera de mayor tamaño. Los chorros de material estelar desechados por esta gigante que agoniza pueden verse en la imagen siendo lanzados hacia el exterior de R Aquarii.
En ocasiones, la enana blanca recoge el material suficiente en su superficie como para desencadenar una explosión termonuclear nova, un evento titánico que arroja una gran cantidad de materia en el espacio. En esta imagen, los remanentes de eventos nova pueden verse en la tenue nebulosa de gas que emana de R Aquarii.
R Aquarii se encuentra a sólo 650 años luz de la Tierra (una vecina cercana en términos astronómicos) y es una de las estrellas binarias simbióticas más cercana a la Tierra. Como tal, esta intrigante binaria ha recibido especial atención por parte de los astrónomos durante décadas. Captar una imagen de las innumerables características de R Aquarii era una manera perfecta para los astrónomos de probar las capacidades de ZIMPOL (Zurich IMaging POLarimeter), un componente a bordo el instrumento buscador de planetas SPHERE. Los resultados superaron a las observaciones hechas desde el espacio, ya que la imagen mostrada aquí es aún más nítida que las observaciones del famoso Telescopio Espacial Hubble de NASA/ESA.
SPHERE se ha desarrollado a lo largo de años de estudios y construcción para centrarse en una de las áreas más desafiantes y excitantes de la astronomía: la búsqueda de exoplanetas. Utilizando un avanzado sistema de óptica adaptativa e instrumentos especializados como ZIMPOL, SPHERE puede lograr la difícil hazaña de hacer imagen directa de exoplanetas. Sin embargo, las capacidades de SPHERE no se limitan a la caza de los esquivos exoplanetas. El instrumento también puede ser utilizado para el estudio de una amplia variedad de fuentes astronómicas (como puede verse en esta fascinante imagen donde podemos descubrir las peculiaridades estelares de R Aquarii).

Información adicional

Este trabajo de investigación se ha presentado en el artículo científico titulado “SPHERE / ZIMPOL observations of the symbiotic system R Aqr. I. Imaging of the stellar binary and the innermost jet clouds”, por H.M. Schmid et. al, y ha sido publicado en la revista Astronomy & Astrophysics.
El equipo está formado por H. M. Schmid (Escuela Politécnica Federal de Zúrich –ETH Zúrich–, Instituto de Astronomía, suiza); A. Bazzon (ETH Zúrich, Instituto de Astronomía, Suiza); J. Milli (Observatorio Europeo Austral); R. Roelfsema (Grupo NOVA de Instrumentación  Óptica e Infrarroja en ASTRON); N. Engler (ETH Zúrich, Instituto de Astronomía, Suiza); D. Mouillet (Universidad Grenoble Alpes y CNRS, Francia); E. Lagadec (Universidad de la Costa Azul, Francia), E. Sissa (INAF y Departamento de Física y Astronomía “G. Galilei”, Universidad de Padua, Italia); J.-F. Sauvage (Universidad de Aix Marsella, Francia); C. Ginski (Observatorio de Leiden e Instituto de Astronomía Anton Pannekoek, Países Bajos); A. Baruffolo (INAF, Italia), J.L. Beuzit (Universidad Grenoble Alpes y CNRS, Francia); A. Boccaletti (LESIA, Francia); A. J. Bohn (ETH Zúrich, Instituto de Astronomía, Suiza); R. Claudi (INAF, Italia); A. Costille (Universidad de Aix Marsella, Francia); S. Desidera (INAF, Italia); K. Dohlen (Universidad de Aix Marsella, Francia); C. Dominik (Instituto de Astronomía Anton Pannekoek, Países Bajos); M. Feldt (Instituto Max-Planck de Astronomía, Alemania); T. Fusco (ONERA, Francia); D. Gisler (Instituto Kiepenheuer de Física Solar, Alemania); J.H. Girard (Observatorio Europeo Austral); R. Gratton (INAF, Italia); T. Henning (Instituto Max-Planck de Astronomía, Alemania); N. Hubin (Observatorio Europeo Austral); F. Joos (ETH Zúrich, Instituto de Astronomía, Suiza); M. Kasper (Observatorio Europeo Austral); M. Langlois (Centro de Investigación Astrofísica de Lyon y Universidad Aix Marsella, Francia); A. Pavlov (Instituto Max-Planck de Astronomía, Alemania); J. Pragt (Grupo NOVA de Instrumentación  Óptica e Infrarroja en ASTRON); P. Puget (Universidad de Grenoble Alpes, Francia); S.P. Quanz (ETH Zúrich, Instituto de Astronomía, Suiza); B. Salasnich (INAF, Italia), R. Siebenmorgen (Observatorio Europeo Austral); M. Stute (Simcorp GmbH, Alemania); M. Suarez (Observatorio Europeo Austral); J. Szulagyi (ETH Zúrich, Instituto de Astronomía, Suiza); C. Thalmann (ETH Zúrich, Instituto de Astronomía, Suiza); M. Turatto (INAF, Italia); S. Udry (Observatorio de Ginebra, Suiza); A. Vigan (Universidad de Aix Marsella, Francia); y F. Wildi (Observatorio de Ginebra, Suiza).
ESO es la principal organización astronómica intergubernamental de Europa y el observatorio astronómico más productivo del mundo. Cuenta con el respaldo de dieciséis países: 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. 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”.
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 ESONestá representado por J. Miguel Mas Hesse y Natalia Ruiz Zelmanovitch.

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La peculiar relación estelar de R Aquarii captada por SPHERE
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R Aquarii vista por el VLT (Very Large Telescope) y por el Hubble
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R Aquarii en la constelación de Acuario
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Imagen del sondeo Digitized Sky Survey de la zona que rodea a R Aquarii
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La siempre cambiante R Aquarii
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Una estrella vampírica
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Una estrella gigante roja de cerca
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Eyección de chorros desde una estrella vampírica
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Cambios de brillo en R Aquarii
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Esta es una traducción de la nota de prensa de ESO eso1840.
ESO
Guillermo Gonzalo Sánchez Achutegui
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