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lunes, 24 de octubre de 2011

ASTRONOMÍA: Telescopio Espacial Herschel detecta grandes cantidades de agua en un disco protoplanetario

Hola amigos: A VUELO DE UN QUINDE EL BLOG., El observatorio espacial Herschel de la ESA ha detectado emisiones de vapor de agua en un disco de polvo que se arremolina entorno a una joven estrella. Estas emisiones indican la existencia de una reserva de agua capaz de llenar miles de océanos terrestres.

Detección de vapor de agua en el espectro del disco protoplanetario de TW Hydrae

English Version : This image shows an artist's impression of the icy protoplanetary disc around the young star TW Hydrae (upper panel) and the spectrum of the disc as obtained using the HIFI spectrometer on ESA's Herschel Space Observatory (lower panel).
By analysing the spectrum, astronomers have detected the emission from cold water vapour in the planet-forming disc. The vapour arises when highly energetic radiation from the central star interacts with icy grains in the disc. The detection thus hints at a copious and otherwise undetectable supply of water ice hidden in the disc's deeper and colder layers.
The graph in the lower panel shows the spectral signature of water vapour in the disc. Water molecules come in two "spin" forms, called ortho and para, in which the two spins of the hydrogen nuclei have different orientations. By comparing the relative amounts of ortho and para water, astronomers can determine the temperatures under which the water formed. Lower ratios indicate cooler temperatures, though in practice the analysis is much more complicated. The ratio of ortho to para water observed in TW Hydrae's protoplanetary disc is low enough to point to the presence of cold water vapour. Credits: ESA/NASA/JPL-Caltech/M. Hogerheijde (Leiden Observatory).


TW Hydrae es una estrella formada hace unos 5-10 millones de años, que se encuentra a tan sólo 176 años luz de la Tierra. Se encuentra en la última etapa de su proceso de formación y está rodeada por un disco de polvo y gas que se terminará condensando para dar lugar a todo un sistema de planetas.
Se piensa que una buena parte del agua de nuestro planeta llegó a bordo de los cometas que chocaron contra la Tierra durante sus primeras etapas de formación. Esta hipótesis está respaldada por el reciente descubrimiento realizado por Herschel de agua similar a la de nuestro planeta en un cometa, el 103P/Hartley 2. Sin embargo, hasta ahora no se conocía la posibilidad de que existiesen reservas importantes de agua en los discos protoplanetarios que rodean a algunas estrellas.
Este descubrimiento, el primero de su clase, ha sido realizado con el instrumento HIFI de Herschel.
El satélite europeo detectó emisiones de vapor de agua a lo largo de todo el disco que se arremolina entorno a TW Hydrae. Se piensa que estas emisiones se producen cuando la radiación ultravioleta interestelar calienta el hielo incrustado en los granos de polvo que conforman el disco. Esta reserva de agua podría ser un importante aporte para los planetas que se terminarán formando entorno a esta joven estrella.
“Este fenómeno podría ser parecido a lo que ocurrió en nuestro propio Sistema Solar, en el que los granos de polvo cargados de hielo se fueron agregando para formar cometas”, explica Michiel Hogerheijde de la Universidad de Leiden, en los Países Bajos, quien dirigió este estudio.
“Pensamos que los cometas fueron una fuente importante de agua para los planetas de nuestro Sistema Solar”.



Representación artística del disco protoplanetario de TW Hydrae

English Version: This artist's impression illustrates an icy protoplanetary disc around the young star TW Hydrae, located about 175 light-years away in the Hydra, or Sea Serpent, constellation.
Astronomers using the HIFI spectrometer on ESA's Herschel Space Observatory detected copious amounts of cold water vapour, illustrated in blue, emanating from the star's planet-forming disc of dust and gas. The water vapour, corresponding to temperatures lower than 100 K, is distributed across the entire extent of the disc and is likely confined to a thin layer at an intermediate depth in the disc. The vapour arises when highly energetic radiation from the central star interacts with icy grains in the disc, the very same grains that should ultimately coalesce into icy planetesimals, such as comets. The detection thus hints at a copious and otherwise undetectable supply of water ice hidden in the disc's deeper and colder layers.
In our own Solar System, comets are thought to have carried water to Earth, creating our oceans. A similar process might be taking place around TW Hydrae, where comets could, over the next several millions of years, transport water to young worlds. The Herschel results demonstrate that vast reservoirs of water are available around stars for creating these hypothetical water worlds. Credits: ESA/NASA/JPL-Caltech
.

Los científicos han realizado detalladas simulaciones que combinan estos nuevos resultados con las observaciones realizadas anteriormente desde tierra y con los datos del telescopio Spitzer de la NASA, lo que les ha permitido calcular el volumen de las reservas de hielo de este disco protoplanetario.
Sus resultados indican que el disco entorno a TW Hydrae almacena tanta agua que se podrían llenar varios miles de océanos terrestres.
“Ya hemos reservado tiempo de observación de Herschel para estudiar otros tres discos protoplanetarios entorno a otras estrellas”, confirma Hogerheijde.
“Esperamos encontrar resultados similares a los de TW Hydrae, aunque como ahora estudiaremos objetos que están hasta tres veces más lejos, harán falta muchas más horas de observación”.
Esta investigación abre las puertas a una nueva forma de comprender el papel que juega el agua en los discos protoplanetarios, y ofrece a los científicos un nuevo campo de pruebas para investigar cómo llegó el agua a nuestro planeta.
“Gracias a Herschel podemos seguir el rastro del agua a través de todos los pasos del proceso de formación de las estrellas y de los planetas”, comenta Göran Pilbratt, Científico del Proyecto Herschel para la ESA.
“En TW Hydrae estamos observando la ‘materia prima’ a partir de la cual se terminarán formando nuevos planetas, lo que nos ayuda a comprender mejor cómo se formó el Sistema Solar en el que vivimos”. ESA
Guillermo Gonzalo Sánchez Achutegui
ayabaca@gmail.com
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ayabaca@yahoo.com
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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, 29 de marzo de 2010

NASA..................EQUINOCCIO UN ESPECTÁCULO CELESTE

Abajo apreciamos una espectacular vista captada por el Observatorio Espacial Spitzer de la NASA , del Cúmulo Estelar de las Pléyades o más conocidas las siete hermanitas, se pueden observar a simple vista y están a un costado de la Constelación de Tauro. Fuente: Wikipedia
Hola amigos: A VUELO DE UN QUINDE EL BLOG:, La Luna creciente y el cúmulo estelar de las Pléyades se están aproximando para tener un encuentro cercano la primera noche de la primavera (boreal). Es la mejor conjunción entre la Luna y las Pléyades que se verá en Estados Unidos hasta el año 2023. Las Pléyades que es un grupo de estrellas muy jóvenes conocidas astronómicamente como: Objetivo Messier 45, M45, Las Siete Hermanas o Cabrillas. Están a 450 años luz de la Tierra. Se cree que se formaron hace apenas 100 millones de años

Equinoccio:
espectáculo celeste:

Marzo 19, 2010: Cuando se ponga el Sol el sábado 20 de marzo, una noche especial cubrirá la Tierra. Es una noche que dura igual que el día.

O, como diría un astrónomo, "es un equinoccio". Es la fecha en la cual el Sol cruza el ecuador celeste en su camino hacia el norte. La primavera comienza en un hemisferio, y el otoño, en el otro. El día y la noche duran casi lo mismo.

Para celebrar la ocasión, la naturaleza brinda un espectáculo celeste.

Todo comienza cuando el cielo oscurece. Primero se materializa la Luna, una robusta media luna en el cielo, ubicada a un tercio de camino desde el horizonte en el cielo del oeste. Espere hasta que el crepúsculo azul se vuelva completamente negro y se dará cuenta de que la Luna no está sola. Las Pléyades también están allí.

La Luna y las Pléyades tendrán un encuentro cercano de rara belleza. Hay tan poco espacio entre las dos, que el borde de la Luna verdaderamente cubrirá algunas de las estrellas menos brillantes del cúmulo. Según David Dunham, de la Asociación Internacional para el Cronometraje de Ocultaciones (International Occultation Timing Association, en idioma inglés), esta es la mejor conjunción entre la Luna y las Pléyades que se verá en Estados Unidos hasta el año 2023.


Aquí podemos observar en la imagen: Una conjunción similar entre la Luna y las Pléyades fotografiada por Marek Nikodem, de Szubin, Polonia, en julio de 2009. Fuente: ciencia@NASA

Las Pléyades son un cúmulo de estrellas jóvenes ubicadas a aproximadamente 440 años luz de la Tierra. Se formaron a partir de una nube de gas interestelar que colapsaba hace alrededor de 100 millones de años. Para los estándares de la astronomía eso es realmente joven. La Tierra que está debajo de nuestros pies es casi 50 veces más vieja. Los dinosaurios vagaban por nuestro planeta mucho antes de que las Pléyades llegaran a existir.

Solamente siete de las Pléyades se pueden observar a simple vista. Las "Siete Hermanas" son: Estérope, Mérope, Electra, Maya, Táigete, Celeno y Alcíone, nombradas en honor a las hijas del dios Atlas de la mitología griega. Juntas forman la figura de una pequeña cacerola, por lo cual las Pléyades son con frecuencia confundidas con la Pequeña Cacerola, un asterismo de la Osa Menor.

Se recomienda utilizar binoculares para apreciar este evento.

Primero escudriñe la Luna. Verá cráteres, montañas y mares de lava. Note que usted puede ver la Luna completa, no solamente la brillante media luna iluminada. El terreno oscuro de la Luna está iluminado por un brillo fantasmal llamado "brillo de la Tierra". Es la luz de nuestro propio planeta azul que ilumina a la Luna.

Después, examine el cielo alrededor de la Luna. Las Pléyades se verán con nitidez —y son más de siete. Incluso a través de la óptica más modesta, es posible ver docenas de "hermanas" menos brillantes.

Esta noche no será igual. Será mucho mejor.

Información tomada de : Ciencia@NASA

Guillermo Gonzalo Sánchez Achutegui
ayabaca@gmail.com

lunes, 22 de febrero de 2010

NASA...............UNA PEQUEñA GALAXIA CON COLA


Hola amigos: A VUELO DE UN QUINDE EL BLOG., hemos recibido de la NASA, una espectacular fotografía de rayos infrarrojos captada por el Telescopio Espacial "Spitzer"de una pequeña galaxia con cola, ubicada en las inmensidades de las Nubes de Magallanes, que son en realidad dos galaxias enanas. Fuente : NASA.

PEQUEñA GALAXIA CON UN COLA:
Esta es una vista infrarroja de una pequeña nube magallanica, captada por el Telescopio Espacial "Spitzer"de la NASA, en donde se observa estrellas y polvo una pequeña galaxia nunca antes vista. T.

La imagen muestra el cuerpo principal de la Pequeña Nube Magallanica, que es comprendida "de la barra de colores " "y las alas a la izquierda " y "la cola" que se extiende a la derecha. La barra contiene ambas viejas estrellas (en azul) y estrellas jóvenes que se encienden su polvo natal (verde/rojo). El ala principalmente contiene estrellas jóvenes. La cola contiene sólo el gas, el polvo y estrellas recién formadas. Los datos del Telescopio Espacial "Spitzer" ha confirmado que la región de cola recientemente fue arrancada el cuerpo principal de la galaxia. Dos de los racimos de cola, que todavía son integrados en sus nubes de nacimiento, pueden ser vistos como puntos rojos.

Los datos en esta imagen son usados por astrónomos estudiar los ciclos de vida del polvo en la galaxia entera: de la formación en atmósferas estelares, al depósito que contiene el día presente medio interestelar, y el polvo consumido en formación de nuevas estrellas. El polvo siendo formado en las viejas estrellas desarrolladas (estrellas azules con un tinte rojo) son medidas usando el mediados de longitudes de onda infrarrojas. El día presente el polvo interestelar es pesado por midiendo la intensidad y el color de emisión en longitudes de onda más largas infrarrojas. La medida en la cual la materia prima está siendo consumida es determinada por estudiando regiones ionizadas de gas y las estrellas más jóvenes (amarillo/rojoregiones ampliadas). La Pequeña Nube Magallanica, y su galaxia compañera la Nube Magallanica Grande, son las dos galaxias donde este tipo de estudio es posible.

Versión de la NASA
In English:

Little Galaxy With a Tail

This infrared portrait of the Small Magellanic Cloud, taken by NASA's Spitzer Space Telescope, reveals stars and dust in this galaxy as never seen before. T

The image shows the main body of the Small Magellanic Cloud, which is comprised of the "bar" and "wing" on the left and the "tail" extending to the right. The bar contains both old stars (in blue) and young stars lighting up their natal dust (green/red). The wing mainly contains young stars. The tail contains only gas, dust and newly formed stars. Spitzer data has confirmed that the tail region was recently torn off the main body of the galaxy. Two of the tail clusters, which are still embedded in their birth clouds, can be seen as red dots.

The data in this image are being used by astronomers to study the lifecycle of dust in the entire galaxy: from the formation in stellar atmospheres, to the reservoir containing the present day interstellar medium, and the dust consumed in forming new stars. The dust being formed in old, evolved stars (blue stars with a red tinge) is measured using mid-infrared wavelengths.The present day interstellar dust is weighed by measuring the intensity and color of emission at longer infrared wavelengths. The rate at which the raw material is being consumed is determined by studying ionized gas regions and the younger stars (yellow/red extended regions). The Small Magellanic Cloud, and its companion galaxy the Large Magellanic Cloud, are the two galaxies where this type of study is possible.

Image Credit: NASA/JPL-Caltech/STScI

Guillermo Gonzalo Sánchez Achutegui
ayabaca@hotmail.com
ayabaca@gmail.com
ayabaca@yahoo.com

domingo, 21 de febrero de 2010

NASA............LA CIENCIA DEL TELESCOPIO SPITZER

Hola amigos: A VUELO DE UN QUINDE EL BLOG:, actualmente el espacio está siendo estudiado científicamente por muchos observatorios y telescopios espaciales, enviados tanto por la NASA , así como por la agencia europea ESA, justamente el Telescopio Espacial "SPITZER", es uno de ellos que nos lleva a la astronomía infrarroja, y para poder entender todo esto, vamos a analizar en forma somera y casi sintética, para que nuestros lectores pueden formarse una idea de como suceden los hechos de la astronomía infrarroja. El Por Qué de la Astronomía Infrarroja:

El potencial científico de Spitzer está anclado en cuatro principios físicos básicos que definen la importancia del infrarrojo en la investigación de fenómenos astrofísicos. La región infrarroja es parte del espectro electromagnético, y se extiende de 1 micra (cercano infrarrojo) a 200 micras (lejano infrarrojo). Los ojos humanos sólo son sensibles a la luz entre 0.4 y 0.7 micras.
Crédito: UCSB/K.Kline
Las observaciones Infrarrojas revelan los estados fríos de la materia.:

Los objetos sólidos en el espacio -- desde el tamaño de un grano de polvo interestelar (de menos de una micra) hasta los planetas gigantes -- tienen temperaturas que van de 3 a 1500 grados Kelvin (K). La mayoría de la energía irradiada por objetos en este rango de temperaturas se encuentra en el infrarrojo. Las observaciones infrarrojas son por lo tanto de particular importancia en el estudio de medios a baja temperatura, como son las nubes interestelares con mucho polvo, donde las estrellas se están formando, así como las superficies heladas de los satélites planetarios y los asteroides.
Crédito: ESA/ISO, SWS, A.F.M. Moorwood
Las observaciones Infrarrojas proporcionan acceso a muchas lineas espectroscópicas.:

Las bandas de emisión y absorción de virtualmente todas las moléculas y los sólidos se encuentran en el infrarrojo, donde pueden usarse para estudiar las condiciones físicas y químicas de ambientes relativamente fríos. Muchos átomos y iones tienen lineas espectrales en el infrarrojo, que pueden usarse para estudiar las atmósferas estelares y el gas interestelar, explorando regiones que son demasiado frías o con demasiado polvo para ser estudiadas en luz visible.


Créditos: (izquierda) Howard McCallon, (dercha) NASA/2MASS/IPAC
Las observaciones Infrarrojas exploran el Universo Oculto.:

Los granos de polvo cósmico oscurecen partes del Universo, bloqueando la luz que llega de regiones críticas. Este polvo se vuelve transparente en el cercano infrarrojo, donde los observadores pueden estudiar regiones ópticamente invisibles como el centro de nuestra Galaxia (y de otras galaxias) y densas nubes donde las estrellas y los planetas están naciendo. Para muchos objetos, incluyendo las estrellas en regiones con mucho polvo, los núcleos galácticos activos e incluso galaxias enteras, la radiación visible abosorbida por el polvo y re-emitida en el infrarrojo constituye la mayor parte de su luminosidad.



Crédito: NASA/HST/R. Williams
Las observaciones Infrarrojas estudian el Universo Jóven.:
El corrimiento al rojo cósmico, que resulta de la expansión general de Universo, desplaza la energía inexorablemente hacia longitudes de onda largas, siendo el corrimiento proporcional a la distancia del objeto. Debido a la velocidad finita de la luz, los objetos con un gran corrimiento al rojo se observan según eran cuando el Universo era mucho más joven. Como resultado de la expansión del Universo, la mayoría de la radiación óptica y ultravioleta emitida por las estrellas, las galaxias y los quasares desde el principio de los tiempos, ahora se encuentran en el infrarrojo. Cómo y cuándo los primeros objetos del Universo se formaron será esclarecido en gran parte gracias a las observaciones infrarrojas.
Aparte de unas estrechas ventanas en el infrarrojo cercano, toda la radiación infrarroja emitida por objetos celestes es absorbida por la atmósfera de la Tierra. Es por ello que es necesario el empleo de observatorios infrarrojos con gran sensibilidad, como Spitzer.

Información tomada de : La Ciencia de Spitzer, California Institue of Techonology, Jet Propulsion Laboratory.
Guillermo Gonzalo Sánchez Achutegui




jueves, 4 de febrero de 2010

NASA.................CAPTA EL CENTRO DE LA GALAXIA " VÍA LÁCTEA " CON RAYOS INFRARROJOS

Aquí apreciamos en la imagen un vista por rayos infrarrojos captada al centro de la Galaxia Vía Láctea. Fuente : NASA.

Explicación:
Esta imagen compuesta en color infrarroja del centro de nuestra galaxia Vía Láctea revela una nueva población de estrellas masivas y nuevos detalles en estructuras complejas en el gas caliente ionizado que se arremolina alrededor de los 300 años luz centrales. Este panorama amplio está el cuadro(la imagen) infrarrojo más agudo alguna vez hecho del corazón Galáctico y ofrece a un laboratorio para como estrellas masivas forman e influyen en su ambiente en las regiones a menudo violentas nucleares de otras galaxias.

Esta vista combina la imagimática aguda del Telescopio Espacial Hubble Cerca de la Cámara Infrarroja y el Espectrómetro de Multiobjeto (NICMOS) con imágenes en color de una revisión de Telescopio anterior Spitzer Espacial hecha con su Cámara de Astronomía Infrarroja (IRAC). El corazón Galáctico es obscurecido en la luz visible por polvaredas interventores, pero la luz infrarroja penetra el polvo.

NICMOS muestra un número grande de estas estrellas masivas distribuidas en todas partes de la región. Un nuevo encuentro consiste en que los astrónomos ahora ven que las estrellas masivas no son limitadas a uno de los tres racimos conocidos de estrellas masivas en el Centro Galáctico, conocido como el racimo Central, el racimo de Arcos, y el racimo de Quintillizo. Estos tres racimos fácilmente son vistos como las concentraciones apretadas de estrellas brillantes, masivas en la imagen NICMOS. Las estrellas distribuidas pueden haberse formado en el aislamiento, o ellos pueden haber provenido en los racimos que han sido interrumpidos por fuerzas fuertes gravitacionales de marea. Los vientos y la radiación de estas estrellas forman las estructuras complejas vistas en el corazón, y en algunos casos, ellos pueden provocar las generaciones de nuevas de estrellas.

El NICMOS requirió que 144 órbitas del Telescopio Espacial Spitzer hicieran 2,304 exposiciones de ciencia a partir del 22 de febrero y el 5 de junio de 2008.

Versión de la NASA
In English:

An Infrared View of the Galaxy

This composite color infrared image of the center of our Milky Way galaxy reveals a new population of massive stars and new details in complex structures in the hot ionized gas swirling around the central 300 light-years. This sweeping panorama is the sharpest infrared picture ever made of the Galactic core and offers a laboratory for how massive stars form and influence their environment in the often violent nuclear regions of other galaxies.

This view combines the sharp imaging of the Hubble Space Telescope's Near Infrared Camera and Multi-Object Spectrometer (NICMOS) with color imagery from a previous Spitzer Space Telescope survey done with its Infrared Astronomy Camera (IRAC). The Galactic core is obscured in visible light by intervening dust clouds, but infrared light penetrates the dust.

NICMOS shows a large number of these massive stars distributed throughout the region. A new finding is that astronomers now see that the massive stars are not confined to one of the three known clusters of massive stars in the Galactic Center, known as the Central cluster, the Arches cluster, and the Quintuplet cluster. These three clusters are easily seen as tight concentrations of bright, massive stars in the NICMOS image. The distributed stars may have formed in isolation, or they may have originated in clusters that have been disrupted by strong gravitational tidal forces. The winds and radiation from these stars form the complex structures seen in the core, and in some cases, they may be triggering new generations of stars.

The NICMOS mosaic required 144 Hubble orbits to make 2,304 science exposures from Feb. 22 and June 5, 2008.

Image Credits: Hubble: NASA, ESA, and Q.D. Wang (University of Massachusetts, Amherst); Spitzer: NASA, Jet Propulsion Laboratory, and S. Stolovy (Spitzer Science Center/Caltech)

Guillermo Gonzalo Sánchez Achutegui
ayabaca@gmail.com
ayabaca@hotmail.com
ayabaca@yahoo.com

miércoles, 3 de febrero de 2010

NASA.............. MISTERIO DE LA ESTRELLA FADING

Hola amigos: A VUELO DE UN QUINDE, hemos recibido una impresionante vista captada por el Telescopio Spitzer de la NASA , sobre la misteriosa estrella :"Fading Star" o "Epsilon Auriga", que cada cierto tiempo se desvance cada 27 años.

Mystery of the Fading Star

Using NASA's Spitzer Space Telescope, astronomers have found a likely solution to a centuries-old riddle of the night sky.

Hay un misterio sobre que cada 27 años se desvanece Epsilon Auriga.
Usando el Telescopio Spitzer Espacial de la NASA, los astrónomos han encontrado una solución probable con una criba secular del cielo de la noche. Cada 27 años, una estrella brillante que el lllamado: Epsilón Auriga descolora durante el período de dos años, luego se mejora. Aunque los astrónomos aficionados y profesionales hayan observado el sistema extensivamente, la naturaleza tanto de la estrella brillante como del objeto de compañero que de vez en cuando lo eclipsa han permanecido confuso. Saben que el compañero es rodeado por un disco polvoriento, como ilustrado en el concepto de este artista. Los datos del Telescopio Spitzer finalmente parecen haber solucionado la criba. La visión infrarroja de Spitzer reveló el tamaño del disco polvoriento que se arremolina alrededor del objeto de compañero.

Cuando los astrónomos taparon estos datos en un modelo del sistema, ellos fueron capaz de excluir la teoría que la estrella principal brillante es un supergigante. En cambio, esto es una estrella brillante con mucho menos masa. El nuevo modelo también sostiene que el objeto de compañero(compañera) es un supuesto " la estrella de B " rodeado por un disco polvoriento. Crédito de imagen: NASA/JPL-Caltech
Cada 27 aCuando los astrónomos taparon estos datos en un modelo del sistema, ellos fueron capaz de Cuando los astrónomos taparon estos datos en un modelo del sistema, ellos fueron capaz de excluir la teoría que la estrella principal brillante es un supergigante. En cambio, esto es In English:
Mystery of the Fading StarUsing NASA's Spitzer Space Telescope, astronomers have found a likely solution to a centuries-old riddle of the night sky.

Every 27 years, a bright star called Epsilon Aurigae fades over period of two years, then brightens. Although amateur and professional astronomers have observed the system extensively, the nature of both the bright star and the companion object that periodically eclipses it have remained unclear. The companion is known to be surrounded by a dusty disk, as illustrated in this artist's concept.

Data from Spitzer finally seems to have solved the riddle. Spitzer's infrared vision revealed the size of the dusty disk that swirls around the companion object. When astronomers plugged this data into a model of the system, they were able to rule out the theory that the main bright star is a supergiant. Instead, it is a bright star with a lot less mass. The new model also holds that the companion object is a so-called "B star" circled by a dusty disk.

Image credit: NASA/JPL-Caltech

Guillermo Gonzalo Sánchez Achutegui
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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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domingo, 15 de noviembre de 2009

TELESCOPIO "SPITZER"...............OBSERVA DOS TIPOS DE GALAXIAS EN ESPIRAL

Hola amigos: A VUELO DE UN QUINDE EL BLOG., hemos recibido de la NASA un vista de dos galaxias, observados por el Telescopio "Spitzer"Aquí apreciamos en la imagen la recreación artística de dos tipos de galaxias tan popularees en nuestro universo, donde se aprecia sus supermasivos agujeros negros . Fuente : NASA

Recibimiento de la destrucción
Este es el concepto del artista que ilustra los dos tipos de galaxias espirales que pueblen nuestro universo: ésos con los mitades regordetes, o la central bombea (superior izquierdo), y ésos que carecen el bombeo (primero plano).
Nuevas observaciones del telescopio espacial " Spitzer "de la NASA, proporciona prueba evidente que las galaxias delgadas, completamente llenas pueden, como sus contrapartes más gigantescas, abrigar los agujero negros supermasivos en sus corazones (núcleo central de la Galaxia).

Previamente, los astrónomos pensaron que una galaxia sin un bombeo no podría tener un agujero negro supermasivo.
En esta ilustración, los jets que tiran lejos de los agujeros negros se representan como corrientes finas. Los resultados están formando de nuevo las teorías de la formación de la galaxia, sugiriendo que una galaxia " Waistline" no determina si será un enorme agujero negro.
Crédito de imagen: NASA

Versión de la NASA
In English

Hosting Destruction

This artist's concept illustrates the two types of spiral galaxies that populate our universe: those with plump middles, or central bulges (upper left), and those lacking the bulge (foreground).

New observations from NASA's Spitzer Space Telescope provide strong evidence that the slender, bulgeless galaxies can, like their chubbier counterparts, harbor supermassive black holes at their cores. Previously, astronomers thought that a galaxy without a bulge could not have a supermassive black hole. In this illustration, jets shooting away from the black holes are depicted as thin streams.

The findings are reshaping theories of galaxy formation, suggesting that a galaxy's "waistline" does not determine whether it will be home to a big black hole.
Image Credit: NASA


Tomado como fuente de información : NASA

Guillermo Gonzalo Sánchez Achutegui
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lunes, 26 de octubre de 2009

SATURNO..................TELESCOPIO SPITZER DESCUBRE GIGANTESCO ANILLO

Hola amigos: A VUELO DE UN QUINDE EL BLOG., hemos recibido una hermosa vista panorámica de la NASA fotografiando un enorme anillo del planeta SATURNO. Arriba: Concepto artístico del recién descubierto anillo infrarrojo alrededor de Saturno. [Más información]

Justo cuando se pensaba que ya se habían descubierto todas las cosas grandes en nuestro sistema solar, el telescopio espacial Spitzer, de la NASA, encontró un nuevo y extraordinario anillo gigantesco alrededor de Saturno.

Octubre 7, 2009: El telescopio espacial Spitzer, de la NASA, ha descubierto un enorme anillo infrarrojo alrededor de Saturno.
"Se trata de un anillo gigante", comenta Anne Verbiscer, astrónoma de la Universidad de Virginia, en Charlottesville. "Si usted pudiese ver el anillo en el cielo nocturno, su amplitud cubriría el ancho de dos lunas llenas".
Verbiscer es coautora de un artículo sobre el descubrimiento, el cual será publicado en Internet mañana, en la revista Nature. Los demás autores son Douglas Hamilton, de la Universidad de Maryland, y Michael Skrutskie, de la Universidad de Virginia.

El nuevo disco se encuentra ubicado en los sectores lejanos del sistema de Saturno, con una órbita inclinada de 27 grados respecto del plano del anillo principal. La mayor parte de su material tiene su origen a aproximadamente seis millones de kilómetros (3,7 millones de millas) de distancia del planeta y se extiende hacia las afueras alrededor de otros 12 millones de kilómetros más (7,4 millones de millas). Se necesitarían aproximadamente mil millones de Tierras ubicadas una al lado de la otra para rellenar el espacio del voluminoso anillo. Phoebe (Febe, en idioma español), una de la lunas más lejanas de Saturno, gira en órbita en los interiores del anillo recientemente encontrado y, posiblemente, es la fuente del material que lo forma.

El disco es tenue y está compuesto por partículas de hielo y de polvo altamente dispersadas. Los "ojos" infrarrojos del telescopio Spitzer fueron capaces de detectar el resplandor del gélido polvo, el cual posee una temperatura de apenas alrededor de 80 grados kelvin (menos 316 grados Fahrenheit o alrededor de menos 157,78 grados centígrados).


El descubrimiento podría ayudar a aclarar un viejo misterio acerca de una de las lunas de Saturno. Iapetus (Iapeto, en idioma español) posee una apariencia extraña: una de sus caras es brillante mientras que la otra es realmente oscura; tiene un patrón similar al del símbolo del ying-yang. El astrónomo Giovanni Cassini fue el primero en observar dicha luna en 1671, y años después se dio cuenta de su cara oscura, ahora denominada Cassini Regio, en su honor.

EL anillo gigante de Saturno podría explicar cómo es que la zona Cassini Regio se hizo tan oscura. El anillo se encuentra girando en la misma dirección que Phoebe, mientras que Iapetus, los otros anillos y la mayoría de las otras lunas de Saturno lo hacen en el sentido opuesto. Según la opinión de los científicos, algo del oscuro y polvoroso material del anillo exterior se mueve hacia Iapetus, chocando contra la gélida luna, precisamente de la misma manera en que lo hacen los insectos contra un parabrisas.

"Durante mucho tiempo, los astrónomos han sospechado de la existencia de una conexión entre la luna exterior de Saturno, Phoebe, y el material oscuro sobre Iapetus", comenta Hamilton. "Este nuevo anillo proporciona el eslabón perdido".

Verbiscer y algunos colegas usaron la cámara infrarroja de longitudes de onda amplias del telescopio Spitzer, conocida como el fotómetro de imágenes en bandas múltiples, con el fin de escanear (examinar) una sección del cielo que se encuentra alejada de Saturno y parte del interior de la órbita de Phoebe. Los astrónomos intuían que Phoebe probablemente se estaría moviendo en círculo a través de un cinturón de polvo; cuando los científicos observaron por primera vez los datos proporcionados por el telescopio Spitzer, una cortina de polvo apareció abruptamente.

El anillo sería difícilmente observable a través de telescopios ópticos. La cantidad relativamente pequeña de partículas en el anillo no reflejaría suficiente luz visible, en particular allí en Saturno, donde la luz solar es débil.

"Las partículas se encuentran tan separadas entre sí, que si usted estuviera de pie dentro del anillo, no se percataría del hecho", comenta Verbiscer. "Al enfocarse en el resplandor del polvo gélido del anillo, el telescopio Spitzer hizo que el hallazgo fuera algo fácil".

Para observar imágenes adicionales relacionadas con el descubrimiento del anillo y acceder a más información sobre el telescopio Spitzer, visite: http://www.spitzer.caltech.edu/.
Tomado de: ciencia@nasa

Guillermo Gonzalo Sánchez Achutegui
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lunes, 28 de septiembre de 2009

FORMACIÓN DE UN PLANETA .... NASA LO HA VISTO POR EL TELESCOPIO ESPACIAL SPITZER

Hola amigos : A VUELO DE UN QUINDE EL BLOG:, quiero compartir con ustedes la observación que ha hecho la NASA, por intermedio de su Telescopio Espacial "Spitzer" , la formación de un planeta joven. Aquí observamos la imagen de la Estrella LRLL 31 el comportamiento extraño en la concentración gases y polvo que giran alrededor de esta estrella joven o tal vez un nuevo planeta.

Versión de la NASA:

Cómo se Forma un Planeta

"----Los astrónomos han sido testigos de un comportamiento extraño alrededor de una estrella joven. Algo, quizás otra estrella o planeta, parece estar empujando una concentración de material con el que se forman planetas. Las observaciones, realizadas con el Telescopio Espacial Spitzer de la NASA, ofrecen una rara imagen de las primeras épocas del proceso de formación de planetas.

Los planetas se forman en discos de gas y polvo que giran rápidamente. Spitzer observó luz infrarroja procedente de uno de estos discos alrededor de una estrella joven, llamada LRLL 31, durante un período de cinco meses. Para sorpresa de los astrónomos, la luz variaba de modos inesperados, y en tan poco tiempo como una semana. Los planetas tardan millones de años en formarse, de modo que es raro ver algo que cambie en escalas de tiempo que los humanos podamos percibir. Una posible explicación es que un compañero cercano a la estrella -- una estrella o un planeta en formación -- podría estar añadiendo más material con el que se forman los planetas, causando la variación de su densidad mientras gira alrededor de la estrella. LRLL 31 se encuentra a unos 1.000 años luz de distancia, en la región IC 348 junto a la constelación de Perseo. Las nuevas observaciones en infrarrojo de Spitzer, revelan que el disco tiene tanto un vacío interior como exterior".------
Guillermo Gonzalo Sánchez Achutegui
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martes, 22 de septiembre de 2009

NASA.............CELEBRA EL AÑO INTERNACIONAL DE LA ASTRONOMÍA MOSTRANDO LA IMAGEN DE UNA GALAXIA: MESSIER 101

Aquí apreciamos en la imagen de abajo al astrónomo: GALILEO GALILEI por Leoni, fuente: Wikipedia.
Galileo Galilei, nació en Pisa , Italia el 15 de febrero de 1,564, y falleció el 8 de enero de 1,642, fue el primer astrónomo que utilizó el telescopio para observar la Luna en 1,609


Hola amigos: A VUELO DE UN QUINDE EL BLOG:, cultivando nuestra pasión por la astronomía, la NASA nos regala esta bella imagen de la Galaxia MESSIER 101. Aquí apreciamos en la imagen la espectacular vista panorámica de la GALAXIA MESSIER 101, lograda por la NASA , gracias a sus Telescopios Espaciales : Que combina la imagen óptica de HUBBLE , la visión infrarroja de SPITZER, y la de Rayos X del CHANDRA, dando como resultado esta espectacular imagen de la GALAXIA MESSIER 101. Realmente la NASA cada día nos asombra con sus imágenes espaciales, y nosotros seguiremos disfrutando cada vez que recibamos una de ellas.

Todo este acontecimiento fue posible porque se está celebrando los 400 años de la exploración del Universo gracias al Telescopio, que fue utilizado por primera vez por GALILEO en noviembre 1609 para observar la Luna , y las Naciones Unidas proclamaron el año de 2,009 como el Año Internacional de la Astronomía (AIA 2,009) .
Guillermo Gonzalo Sánchez Achutegui

domingo, 20 de septiembre de 2009

LA FORMACIÓN DE LAS ESTRELLAS..... ESPECTACULAR VISTA PANORÁMICA DEL OBSERVATORIO CHANDRA RAYOS X

Hola amigos : A VUELO DE UN QUINDE EL BLOG:, nuestra pasión por el espacio nos ayuda la NASA, enviándonos los espectaculares vistas panorámicas captadas por sus telescopios espaciales, ahora tenemos una vista como se forman las estrellas captada por el Observatorio Espacial Chandra de rayos X y el Telescopio Espacial Spitzer. Saben ustedes ¿Dónde está esa Nube Molecular??, pues, en nuestra Vía Láctea. Aquí apreciamos la vista panorámica de la formación de estrellas: Nube Molecular Cepheus B, gatillo fácil en la formación estelar. Fuente: Noticias . Axxón, Ciencia Ficción en Bits.
Aquí apreciamos en la imagen, la formación estelar: NUBE MOLECULAR CEPHEUS B , captada por la NASA , utilizando su Observatorio Espacial Chanda Rayos X , y Telescopio Espacial Spitzer, lo maravilloso que esta nube molecular , está en nuestra Galaxia Vía Láctea a 2,400 años luz de la Tierra.
La NASA, explica que la nube molecular que se observa es una composición de gas interestelar frío y polvo, que sobró en las formaciones estelares y contiene hidrógeno molecular.
Aquí ofrecemos una correcta traducción, por NOTICIAS. Axxon. Ciencia Ficción en Bits:

Las observaciones de Chandra permiten a los astrónomos separar a las estrellas jóvenes dentro y cerca de Cepheus B, que se identifican por su fuerte emisión de rayos X. Los datos de Spitzer muestran si las estrellas jóvenes tienen un llamado disco “protoplanetario” a su alrededor. Estos discos sólo existen en los sistemas muy jóvenes, donde aún se están formando planetas, por lo que su presencia es una indicación de la edad de un sistema estelar.
Estos datos proporcionan una excelente oportunidad para poner a prueba un modelo de la formación de las estrellas . El nuevo estudio sugiere que la formación de estrellas en Cepheus B está desencadenada principalmente por la radiación de una estrella masiva brillante (HD 217086) que está fuera de la nube molecular. Según el modelo de disparo de la formación de estrellas que se puso a prueba —el llamado modelo de implosión impulsada por radiación (radiation-driven implosion, RDI.
Versión de la NASA
In English
The Formation of Stars :
Cepheus B, a molecular cloud located in our Milky Galaxy about 2,400 light years from the Earth, provides an excellent model to determine how stars are formed. This composite image of Cepheus B combines data from the Chandra X-ray Observatory and the Spitzer Space Telescope.
A molecular cloud is a region containing cool interstellar gas and dust left over from the formation of the galaxy and mostly contains molecular hydrogen. The Spitzer data, in red, green and blue shows the molecular cloud (in the bottom part of the image) plus young stars in and around Cepheus B, and the Chandra data in violet shows the young stars in the field.
The Chandra observations allowed the astronomers to pick out young stars within and near Cepheus B, identified by their strong X-ray emission. The Spitzer data showed whether the young stars have a so-called "protoplanetary" disk around them. Such disks only exist in very young systems where planets are still forming, so their presence is an indication of the age of a star system.
The new study suggests that star formation in Cepheus B is mainly triggered by radiation from one bright, massive star (HD 217086) outside the molecular cloud. According to the particular model of triggered star formation that was tested -- called the radiation- driven implosion (RDI) model -- radiation from this massive star drives a compression wave into the cloud triggering star formation in the interior, while evaporating the cloud's outer layers.
Image Credits X-ray:
NASA/CXC/PSU/K. Getman et al.;
IRL NASA/JPL-Caltech/CfA/J. Wang et al.
Guillermo Gonzalo Sánchez Achutegui

sábado, 19 de septiembre de 2009

GALAXIA NGC 1097.......UNA GRAN AGRUPACIÓN DE ESTRELLAS EN FORMA ESPIRAL CON UN HOYO NEGRO AL CENTRO

Hola amigos: A VUELO DE UN QUINDE EL BLOG., hemos recibido de la NASA una espectacular vista panoràmica de la GALAXIA NGC 1097 , fotografiada por el Telescopio Espacial Spitzer . Aquí apreciamos en la vista panóramica la GALAXIA NGC 1097, es una agrupación de estrellas en forma espiral y con un OJO CENTRAL según los científicos ese brillante centro que apreciamos es un Monstruoso Agujero Negro supermasivo, y es tan inmenso que es 100 veces mayor que nuestro Sistema Solar ; en la parte azul de la izquierda se aprecia una galaxia mas pequeña , que actúa como una compañera, esta, está envuelta en los grandes brazos de la Galaxia NGC 1097, está ubicada 50 millones de años luz de la tierra. (Vía Láctea)

Versión de la NASA:
In English

Coiled Creature
NASA's Spitzer Space Telescope has imaged a wild creature of the dark -- a coiled galaxy with an eye-like object at its center.
The 'eye' at the center of the galaxy is actually a monstrous black hole surrounded by a ring of stars. In this color-coded infrared view from Spitzer, the area around the invisible black hole is blue and the ring of stars, white.

The galaxy, called NGC 1097 and located 50 million light-years away, is spiral-shaped like our Milky Way, with long, spindly arms of stars.

The black hole is huge, about 100 million times the mass of our sun, and is feeding off gas and dust, along with the occasional unlucky star. Our Milky Way's central black hole is tame in comparison, with a mass of a few million suns.

The ring around the black hole is bursting with new star formation. An inflow of material toward the central bar of the galaxy is causing the ring to light up with new stars. And, the galaxy's red spiral arms and the swirling spokes seen between the arms show dust heated by newborn stars. Older populations of stars scattered through the galaxy are blue. The fuzzy blue dot to the left, which appears to fit snugly between the arms, is a companion galaxy. Other dots in the picture are either nearby stars in our galaxy, or distant galaxies.

This image was taken during Spitzer's cold mission, before it ran out of liquid coolant. The observatory's warm mission is ongoing, with two infrared channels operating at about 30 degrees Kelvin (-406 degrees Fahrenheit).
Image Credit: NASA/JPL-Caltech

Guillermo Gonzalo Sánchez Achutegui
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jueves, 17 de septiembre de 2009

HD 172555....... UNA ESTRELLA DE LA CONSTELACIÓN DEL PAVO VISTA POR LA NASA

Hola amigos : A VUELO DE UN QUINDE EL BLOG:, , hemos recibido de la NASA una impresionante vista sobre el choque de dos planetas en la Estrella HD 172555. Aquí apreciamos en la imagen el impresionante choque de dos planetas de la Estrella de HD 172555, estrella de la Constelación del Pavo, se encuentra a 100 años de luz del sistema solar, La NASA describe el choque de dos planetas donde uno del tamaño de la Luna nuestra, choque con otro planeta del tamaño de Mercurio,que quedó totalmente destruido el primero, esto sucedió hace unos pocos millones de años, la vista fue captada por el Telescopio Espacial "Spitzer". El análisis de la NASA dice que esto sucedió cuando se estaba formando el sistema solar nuestro, y es una hipótesis que así se formó la Luna. Esto sucedió hace unos 12 millones de años, comparado con los 4,600 millones de años de nuestro Sistema Solar.
El detalle de la NASA :
In english:
Planetary Smash-Up
This artist's concept shows a celestial body about the size of our moon slamming at great speed into a body the size of Mercury. NASA's Spitzer Space Telescope found evidence that a high-speed collision of this sort occurred a few thousand years ago around a young star, called HD 172555, still in the early stages of planet formation. The star is about 100 light-years from Earth. Image Credit: NASA/JPL-Caltech

Guillermo Gonzalo Sánchez Achutegui
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jueves, 27 de agosto de 2009

LA VÍA LÁCTEA... THE MILKY WAY....... VISTA POR LA "NASA " EN UNA GRANDIOSA IMAGEN SIDERAL

Hola amigos: A VUELO DE UN QUINDE EL BLOG., voy a compartir con ustedes esta hermosa imagen de la VÍA LÁCTEA, lograda por la NASA, es la mas autentica creación sobre como es la hermosa galaxia a la que pertenece la tierra. Aquí apreciamos en la imagen la VÍA LÁCTEA; in english :THE MILKY WAY, fuente: NASA.
La maravillosa imagen desde el Telescopio Espacial "Spitzer"de la NASA ellos la demoninan:

Symphony in Blue

Like early explorers mapping the continents of our globe, astronomers are busy charting the spiral structure of our galaxy, the Milky Way. Using infrared images from NASA's Spitzer Space Telescope, scientists have discovered that the Milky Way's elegant spiral structure is dominated by just two arms wrapping off the ends of a central bar of stars. Previously, our galaxy was thought to possess four major arms.This artist's concept illustrates the new view of the Milky Way, along with other findings presented at the 212th American Astronomical Society meeting. The galaxy's two major arms (Scutum-Centaurus and Perseus) can be seen attached to the ends of a thick central bar, while the two now-demoted minor arms (Norma and Sagittarius) are less distinct and located between the major arms. The major arms consist of the highest densities of both young and old stars; the minor arms are primarily filled with gas and pockets of star-forming activity.
Image credit: NASA/JPL-Caltech

Realmente la forma de nuestra galaxia es como una Espiral Barrada que conduce al centro hay "Agujero Negro", esta es nuestra galaxia, donde se encuentra el Sistema Solar, que está La Tierra, según los estudios científicos, estamos en la Zona Cálida, denominada: ZONA DE HABITABILIDAD GALÁCTICA, que nos permite sustentar la vida, el diámetro de todo el espiral de nuestra galaxia, se calcula en 100,000 años luz; desde el Sistema Solar hacia el centro de la galaxia se calcula una distancia de 28,000 años luz. Se calcula que dentro de toda la galaxia hay entre 300,000 a 400,000 millones de estrellas.

Nuestra galaxia VÍA LÁCTEA , se compone de tres partes muy bien diferenciadas:
1.- HALO: Viene hacer la concentración de la Materia oscura. Y el Cúmulo Estelar que es una concentración de estrellas atraídas entre sí.
2.- DISCO: Viene hacer la concentración de estrellas jóvenes, aquí aparecen los cuatro grandes brazos espirales: Centauro y Perseo y los secundarios: Sagitario y Escuadra.
El sol está dentro del brazo Orión que es parte del brazo espiral Sagitario.
3.- BULBO: Viene hacer el Núcleo o Centro de la Galaxia, con una gigantesca intensidad de estrellas
Guillermo Gonzalo Sánchez Achutegui
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