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viernes, 3 de junio de 2011

ASTRONOMÍA: LOS "REVOLUCIONARIOS" RESUTADOS DE HERSCHEL EN EL ESTUDIO DE LA QUÍMICA DEL COSMOS SE PRESENTARON EN TOLEDO

Hola amigos: A VUELO DE UN QUINDE EL BLOG., la Agencia Espacial Europea ESA, presentó y analizaron en Toledo los últimos resultados científicos captados por el Telescopio Espacial "Herschel" en el Congreso "El Universo Molecular" se celebró en la Real Fábrica de Armas de Toledo con la presencia de 440 investigadores. Los temas fueron importantísimos dados los resultados espaciales que todos los científicos están en estudio o en acabados finales en el descubrimiento de nuevas galaxias, formación de estrellas ; justamente estos fueron los temas: Formación estelar, objetos del sistema solar, estrellas evolucionadas, formación estelar y moléculas complejas, procesos básicos moleculares, discos protoplanetarios, astroquímica extragaláctica, los exoplanetas y sus atmósferas, herramientas de análisis y bases de datos, nubes difusas y regiones de disociación molecular por radiación. El Universo aún sigue escondiendo muchos misterios y secretos y nosotros estamos empeñados en descifrarlos con la ayuda de los telescopios espaciales.

English Version: An artist’s impression showing a galaxy with a molecular outflow. Herschel has discovered that such outflows can travel at 1000 km/s, which could deplete the galaxy of the gas needed for further star formation within one million to 100 million years. Credits: ESA/AOES Medialab.


Científicos de todo el mundo analizaron esta semana en Toledo los últimos resultados científicos del telescopio Herschel de la Agencia Espacial Europea (ESA). El congreso ‘El Universo Molecular’ se celebró en la Real Fábrica de Armas de Toledo y contó con la presencia de más de 440 investigadores.


La reuniones del congreso se dividieron por temas de debate: formación estelar, objetos del sistema solar, estrellas evolucionadas, formación estelar y moléculas complejas, procesos básicos moleculares, discos protoplanetarios, astroquímica extragaláctica, los exoplanetas y sus atmósferas, herramientas de análisis y bases de datos, nubes difusas y regiones de disociación molecular por radiación.


"Estamos hechos de la misma materia que vemos en la formación de estrellas y planetas", dice Göran Pilbratt, jefe científico del telescopio Herschel, de la Agencia Espacial Europea (ESA). Herschel, el mayor telescopio jamás lanzado al espacio, está resultando una herramienta revolucionaria para el estudio de la química del cosmos. La astroquímica es un área de investigación en auge y constituye el tema central del congreso ‘El Universo Molecular’, que se celebra esta semana en Toledo y donde se presentan los principales resultados de Herschel.


El espacio entre las estrellas es en realidad un gigantesco laboratorio donde –según se ha descubierto en los últimos años- tienen lugar muchas reacciones químicas. Para empezar, la inmensa mayoría de los elementos químicos han sido sintetizados en las reacciones nucleares en el interior de las estrellas –la excepción son unos pocos elementos formados directamente en el big bang en que se originó el universo-. Una vez sintetizados en el corazón estelar los elementos químicos son expulsados al espacio, donde reaccionan y dan lugar a numerosos compuestos.


La última década ha sido crucial en la investigación de lo que ocurre en los laboratorios cósmicos. Por primera vez han sido lanzados al espacio telescopios capaces de detectar muy diversas moléculas. Hasta finales de los años noventa habían sido los radiotelescopios, basados en tierra, los que detectaban moléculas; pero se trataba sólo de moléculas en fase gaseosa. El lanzamiento de telescopios infrarrojos amplió enormemente el panorama de la astroquímica. El pionero fue el telescopio infrarrojo ISO, también de la ESA y precursor de Herschel; ISO fue el primero capaz de detectar en el espacio moléculas en fase sólida. Herschel completa el panorama cubriendo por primera vez todo el infrarrojo lejano.


En total se han identificado ya más de 160 especies moleculares en el espacio. Desde compuestos de carbono complejos, como los que constituyen los ladrillos de los seres vivos, a silicatos cristalinos –que en la Tierra forman la simple arena de playa-, uno de los hallazgos cruciales es que muchos de los ingredientes básicos para la vida y para la formación de planetas se sintetizan en el espacio interestelar.



English Version: ESA’s Herschel infrared observatory has an unprecedented view on the cold universe, bridging the gap between what can be observed from the ground and earlier infrared space missions. Infrared radiation can penetrate the gas and dust clouds that hide objects from optical telescopes, looking deep into star-forming regions, galactic centres and planetary systems. Also cooler objects, such as tiny stars and molecular clouds, even galaxies enshrouded in dust that are barely emitting optical light, can be visible in the infrared. Hubble's solar arrays are mounted on the sunshield that helps keep its temperature down to near absolute zero. Credits: ESA - C. Carreau.


La química de la formación estelar :


“La Astroquímica no había tenido a su disposición un instrumento como Herschel hasta ahora, cubriendo por primera vez el infrarrojo lejano y proporcionado la pieza que faltaba en el puzzle”, explica Pilbratt. “El rango óptico nos habla del presente en la vida de una estrella; los rayos X nos hablan de la muerte de la estrella; el rango infrarrojo, por primera vez, aporta información sobre el futuro, pues nos habla del proceso de formación de esa estrella, de lo que ocurre antes de que se forme”.


“Una de las preguntas que queremos responder en la investigación de la química del cosmos es ¿por qué se forman estrellas en algunas nubes moleculares y en otras no”, prosigue Pilbratt. “Con Herschel podemos observar materia muy fría, la materia de que están hechas las nubes donde se forman las estrellas. Hemos observado que esta materia forma filamentos: con Herschel hemos caracterizado esos filamentos y aportado información sobre cómo son las zonas donde se forman estrellas”.

Agua en el espacio :


Otro de los resultados más importantes de Herschel tiene que ver con la búsqueda de agua en el espacio. Herschel ha detectado, entre otras, todas las moléculas que participan en la formación del vapor de agua. Además, como explica José Cernicharo, del Centro de Astrobiología (CAB) y "mission scientist" de Herschel, con este telescopio “se puede estudiar por primera vez la estructura cinemática del gas alrededor de las estrellas en formación, y discriminar los procesos que determinan la masa de la nueva estrella”. Se sabe que el agua cumple un papel importante en las primeras etapas de formación de las estrellas.


En el congreso en Toledo se ha presentado la última sorpresa relacionada con el vapor de agua. HIFI, el espectrómetro infrarrojo de alta resolución y uno de los tres instrumentos de Herschel, ha detectado grandes cantidades de vapor de agua en una estrella joven de tipo solar, localizada a 750 años luz; en concreto, el vapor de agua está en los fuertes “vientos” o “chorros” de gas molecular que expele la estrella. Herschel ha constatado no sólo que hay vapor agua en estos chorros, sino que la velocidad a que este gas se aleja de la estrella es muy alta.


Para Cernicharo, “Herschel está mostrando un aspecto de la química interestelar que hasta ahora permanecía oculta y que va a tener una gran repercusión en nuestra comprensión de la evolución y complejidad química del gas en nuestra galaxia”.


Nota:


El Centro científico de Herschel está ubicado en ESAC, el centro Europeo de Astronomía Espacial, en Villanueva de la Cañada, cerca de Madrid. Su principal objetivo es garantizar el máximo impacto y productividad científica de la misión Herschel, dando soporte a la comunidad científica en el acceso y análisis de los datos del telescopio.
Guillermo Gonzalo Sánchez Achutegui
ayabaca@gmail.com
ayabaca@hotmail.com


domingo, 20 de febrero de 2011

ASTRONOMÍA : OBSERVATORIO ESPACIAL "HERSCHEL" ENCUENTRA MENOS MATERIA OSCURA PERO SI MUCHAS ESTRELLAS

Abajo en esta imagen observamos la distribución de la MATERIA OSCURA, obtenida desde numerosas simulaciones cuando el Universo estuvo en 3,000 mil millones de años, a la izquierda del panel se aprecia la distribución de las partículas continuas de la materia oscura, mostrando la estructura típica tenue en una red de hoja y filamentos que se desarrollaron de fluctuaciones diminutas en el temprano Universo . La parte central del panel muestra una vista simplificada de la red compleja de la estructura de la Materia Oscura . El panel derecho destaca los halos de materia oscura (mostrado en amarillo) que representa los sitios cósmicos más eficientes para la formación de galaxias.
Hola amigos: A VUELO DE UN QUINDE EL BLOG., estamos llegando a una noticia asombrosa en cuanto a la MATERIA OSCURA, que se creía que se necesitan grandes cantidades para la formación de galaxias y estas a su vez inicien el proceso de la formación de las estrellas, pues el Observatorio Espacial "Herschel" ha demostrado que no es necesaria tanta materia oscura una sustancia hipotética que aún no ha sido detectada pero que está allí en todo el Universo. La Materia Oscura aporta la gravedad suficiente que evita que las galaxias se desintegren en su movimiento de rotación.Aquí en la imagen observamos la distribución calculada de la MATERIA OSCURA , existente en nuestro Universo, captada por el Observatorio Espacial "Herschel". Fuente: ESA.

El Telescopio Espacial "Herschel" de ESA, ha descubierto una serie de galaxias envueltas en nubes de polvo que no necesitan tanta materia oscura como se pensaba para iniciar el proceso de formación de estrellas.

Cada una de estas lejanas galaxias contienen una masa de 300 mil millones veces mayores que la de nuestro sol. Este tamaño desafía las teorías actuales, que sostienen que una galaxia necesita ser diez veces mayor, esto es, contar con unas cinco billones de masas solares, para ser capaz de formar un número significativo de estrellas.

Este hallazgo fue publicado el pasado miércoles en un artículo preparado por Alexander Amblard, de la Universidad de California, Irvine , y su equipo.

Actualmente se supone que la mayor parte de la masa de cualquier galaxia es materia oscura, una sustancia hipotética que aún no sido detectada, pero que según los astrónomos podría aportar la gravedad suficiente para evitar que las galaxias se desintegren bajo su propio movimiento de rotación.

Los modelos actuales sugieren que la formación de las galaxias comienzan con la acumulación de grandes cantidades de materia oscura. Su atracción gravitoria va arrastrando e incorporando átomos ordinarios que, cuando alcance una densidad suficiente, arranca el proceso de formación de estrellas a una tasa entre 100 y 1000 veces mayor que la que se puede observar en nuestra galaxia hoy en día.

"Herschel demuestra que no es necesaria tanta materia oscura como se pensaba para desencadenar la formación de estrellas", explica Asantha Cooray, de la Universidad de California, Irvine, coautor del artículo publicado esta semana.

Aquí en la imagen observamos el famoso AGUJERO LOCKMAN, que fue el objetivo del Telescopio Espacial "Herschel" en su investigación sobre la Materia Oscura, existente en el Universo: Fuente: ESA.

Este descubrimiento se realizó analizando las imágenes en infrarrojo tomadas por el instrumento SPIRE a bordo del Observatorio Espacial "Herschel" en las longitudes de onda 250, 350 y 500 micras. Esta radiación, 1000 veces menos energética que la que es capaz de detectar el ojo humano, permite observar a las galaxias inmersas en las profundidades de las grandes nubes de polvo.

"Gracias a la gran sensibilidad de Herschel para captar la radiación del infrarrojo lejano emitida por las jóvenes galaxias, todavía envueltas en nubes de polvo, podemos escrutar los misterios del Universo y comprender mejor el proceso de formación y evolución de las galaxias", comenta Göran Pilbrat , científico del proyecto Herschel para la ESA.

Las imágenes captadas por Herschel contienen tantas galaxias que su luz se solapa, dando lugar a una "niebla" de radiación infrarroja, conocida como la radiación cósmica de fondo en el infrarrojo. Como las galaxias no están distribuidas en forma aleatoria, sino que siguen los patrones de la materia oscura que subyace en el Universo, esta "niebla" presenta también un patrón característico de manchas claras y oscuras.

El análisis del brillo de las manchas detectadas en las imágenes de SPIRE demuestra que la tasa de la formación de estrellas en las galaxias del infrarrojo lejano es de 3 a 5 veces mayor que las galaxias similares en el expectro visible, observadas por telescopios como el Hubble.

Un análisis más detallado y varias simulaciones sugieren que la masa de estas galaxias es la óptima para la formación de estrellas. Las galaxias con todavía menos masa apenas son capaces de formar una generación de estrellas antes de consumirse completamente. En el otro extremo, en las galaxias con más masa el gas se enfría lentamente, ralentizando su colapso hasta las grandes densidades necesarias para arrancar el proceso de formación de estrellas.

Todo parece indicar que las galaxias con una masa de unos pocos cientos de millones de masas solares pueden formar estrellas a una tasa prodigiosa y crecer rápidamente.

"Estamos ante la primera observación directa de la masa óptima para arrancar el proceso de formación de estrellas", explica el Dr. Cooray.

Los modelos de la formación de las galaxias tendrán que ser modificados para incorporar estos resultados, gracias a los que los astrónomos estarán a un paso más cerca de comprender como se forman las galaxias, empezando por la nuestra.
ESA.
Guillermo Gonzalo Sánchez Achutegui

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