martes, 25 de julio de 2023

Ciencia: Un viaje a la física de fluidos: ¿por qué el agua moja y el mercurio líquido no?

Hola amigos: A VUELO DE UN QUINDE EL BLOG., alguna vez hemos tenido la curiosidad de saber: ¿por qué el agua moja y el mercurio líquido no?, pues, ..."La capacidad de que un líquido moje es algo que se debe directamente a sus propiedades físicas. En el caso del agua, es un líquido que está compuesto por moléculas con tres átomos: uno de oxígeno y dos de hidrógeno. Esas moléculas se unen entre ellas para dar forma a la sustancia en su conjunto, con enlaces que pueden ser más fuertes o más débiles. Así, el estado en el que encontremos el agua (sólido, líquido o gaseoso), dependerá de las características de esas uniones y de la posición que adopten las diferentes moléculas..." ..... siga leyendo.......................

Fuerza de adhesión y fuerza de cohesión son conceptos clave cuando queremos explicar por qué el agua moja menos que el helio líquido, pero más que el mercurio. Descubre la ciencia detrás de esta no tan evidente cuestión.

Actualizado a 



ISTOCK

Las moléculas de agua presentan menos fuerza de cohesión que las de mercurio, por lo que da mayor efecto de mojado.



¿Has escuchado hablar sobre la física de fluidos? Aunque no suene de lo más apetitosa es una de las disciplinas físicas más fascinantes y que más influyen en tu día a día para dar explicación a los sucesos cotidianos. Se trata de un pensamiento iniciado por los griegos en el siglo IV a.C. con el objetivo de crear vías para el agua y sistemas de riego de la forma más eficiente posible. Pero, ¿sabes dónde se esconde la física de fluidos durante una jornada normal?

Pues, por ejemplo, los cambios en la presión entre dos puntos de un fluido son los que dan explicación a que la pasta de dientes salga por el tubo cuando lo aprietas. Por su parte, la teoría de Bernoulli del movimiento de fluidos explicaría por qué da más velocidad a los coches de Fórmula 1 que mantengan su parte baja pegada al suelo o cómo la forma del ala de un avión permite el correcto movimiento del aire y la elevación del aeroplano. Incluso responde a preguntas tan simples como: ¿por qué el agua moja o la tinta tiñe?

Y es que, a pesar de parecer preguntas de lo más evidentes, su respuesta no siempre lo es. Esto es porque la explicación viene derivada de unas fuerzas invisibles que involucran a sus propiedades físicas: la fuerza de cohesión y la fuerza de adhesión. Te contamos cómo funcionan y de qué depende el hecho de que algunos líquidos mojen y, por el contrario, que otros no lo hagan.

LAS CONEXIONES INVISIBLES

La capacidad de que un líquido moje es algo que se debe directamente a sus propiedades físicas. En el caso del agua, es un líquido que está compuesto por moléculas con tres átomos: uno de oxígeno y dos de hidrógeno. Esas moléculas se unen entre ellas para dar forma a la sustancia en su conjunto, con enlaces que pueden ser más fuertes o más débiles. Así, el estado en el que encontremos el agua (sólido, líquido o gaseoso), dependerá de las características de esas uniones y de la posición que adopten las diferentes moléculas.



ISTOCK

La molécula de agua se compone de dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno.

Pero no es todo una cuestión interna, pues el agua también puede crear ciertas relaciones con otras sustancias diferentes a ella. De hecho, de las propiedades que tengan esos enlaces es de dónde viene la “capacidad de mojar”. Las responsables de todo esto son dos fuerzas invisibles, pero esenciales para la materia: las fuerzas de cohesión y las fuerzas de adhesión.

LAS FUERZAS DE COHESIÓN

Las fuerzas de cohesión hacen referencia a la atracción que sienten las propias moléculas de un mismo compuesto entre ellas. En el caso del agua, esta sería la fuerza con la que se conectan las moléculas de H2O entre sí y depende directamente de los átomos de hidrógeno. Y es que, en el agua, son los hidrógenos los encargados de hacer las conexiones entre las moléculas, a través de unas uniones conocidas como puentes de hidrógeno.

Un ejemplo representativo de esta fuerza es, por ejemplo, el agua dentro de un vaso. Así, cuando el vaso se llena hasta arriba, es posible seguir añadiendo gotas de agua que se quedan unidas al líquido aún cuando este supera el borde, pero que no llegan a derramarse. Pues bien, esto es debido a que las uniones entre las moléculas son tan fuertes que mantienen esas nuevas gotas pegadas, aunque lo lógico sería que se derramaran al suelo.

LAS FUERZAS DE ADHESIÓN

Por su parte, las fuerzas de adhesión son las que actúan entre moléculas de distinta procedencia. Un ejemplo sería el caso de dos placas de mica o vidrio con una gota de agua entre ellas, pues la fuerza de adhesión entre las moléculas de vidrio y agua sería tal que sólo se podrían separar si se deslizan hasta que una sobresalga. Otro caso sería la propiedad de capilaridad, que permite al agua ascender en sentido contrario al que actúa la fuerza de gravedad.

ISTOCK

Como el agua presenta menos fuerza de cohesión que el mercurio, es más sensible al efecto de capilaridad.

Así, cuando las fuerzas de adhesión son mayores que las de cohesión, se da la situación en la que el agua se siente más atraída por las moléculas del otro material y se “separan más” entre ellas, esparciéndose por la otra superficie y produciendo el efecto de estar mojado. Y de eso depende todo, pues la mojabilidad tiene que ver con la capacidad que tienen las moléculas de expandirse, lo cual solo ocurrirá cuando la conexión con las moléculas del objeto sea mayor que las que sufren las moléculas del líquido entre sí.

NO TODO MOJA

Si bien el agua es el ejemplo más cercano, la mojabilidad de diferentes líquidos es tan diversa como el propio número de líquidos que existen. Así, el mercurio líquido, por ejemplo, tiene una gran fuerza de cohesión entre sus moléculas, lo que le permite ser un líquido que no moja. De hecho, si pudieras derramarlo sobre tu piel (algo no recomendable por su toxicidad), no sentirías tu piel mojada, y el líquido quedaría condensado en pequeñas masas, completamente aisladas de su alrededor.


ISTOCK

El mercurio tiene una gran fuerza de cohesión

Por la contra, en el otro extremo de la balanza, se encuentra el helio líquido. Se trata de un superfluído que carece de viscosidad y tiene una fuerza de cohesión mínima, lo cual le permite esparcirse con mucha facilidad sobre las superficies, adhiriéndose a ellas sin problema. De hecho, coloquialmente, se habla de él como el "líquido más mojador".

MÁS SOBRE...
Curiosidades
NATIONAL GEOGRAPHIC
Guillermo Gonzalo Sánchez Achutegui

lunes, 17 de julio de 2023

Alejandro Magno: Soy Alejandro Magno y acabo de ser proclamado rey de Macedonia

Hola amigos: A VUELO DE UN QUINDE EL BLOG., la revista National Geographic, nos entrega una historia ficticia de los pensamientos de Alejandro Magno, que al asumir el reino de Macedonia como legítimo heredero de su padre Felipo II, quien fue asesinado; tejiéndose versiones inverosímiles, que incluso el mismo Alejandro y su madre Olimpíade fueron parte del complot.
Invito a leer esta historia ficticia que nos alegrará saber lo que fue o quien realmente Alejandro Magno .....................




El mosaico de Issos
El mosaico de Issos, también conocido como mosaico de Alejandro Magno, es una copia romana de una pintura helenística conservada en la Casa del Fauno, en Pompeya. Representa la batalla de Issos, en especial la carga de los hetairoi de Alejandro guiados por su líder mientras los soldados de Darío III Codomano intentan proteger a su rey. Forma parte de la colección actual del Museo Arqueológico Nacional de Nápoles.


En el año 336 a.C., Filipo II es asesinado y su hijo Alejandro hereda el trono de Macedonia. Ese es un relato ficticio de sus pensamientos acerca de la relación entre ambos y el reto de mantener el trono y extender los dominios macedonios más allá de las conquistas de su padre. Texto: Àlex Sala.

Busto en mármol de Filipo II del período helenístico. Se encuentra en la Gliptoteca Ny Carlsberg
Filipo II (en griego: Φίλιππος Βʹ ὁ Μακεδών [Phílippos II ho Makedṓn], 382 - 336 a. C.) fue rey de Macedonia desde 359 a. C. —si bien no desposeyó a su sobrino Amintas IV, legítimo rey, hasta el 355 a. C.— hasta su muerte. Fue el padre de Alejandro Magno, y es posible que también de Ptolomeo I Sóter,1​ fundador de la dinastía ptolemaica.


La traumática muerte de mi padre, Filipo II, me ha puesto al fin en el lugar que el destino me había reservado. Sin duda la fortuna me ha sonreído especialmente a mí, su hijo varón, disponiendo su muerte –en el atentado que tuvo lugar ante centenares de personas durante las celebraciones matrimoniales de mi hermana Cleopatra– antes de que pudiera tener descendencia con su nueva esposa, la bella y joven Cleopatra Eurídice. Mi madre, Olimpíade, y yo somos los más beneficiados por el magnicidio, ya que de haber tenido el rey descendencia de una noble macedonia, seguramente me hubiera desplazado a mí, hijo de una extranjera de Epiro, de la sucesión.

Olimpia (griego: Ολυμπιάδα, griego antiguo: Ὀλυμπιάς) (375 a. C. - 316 a. C.) fue la esposa principal del rey Filipo II de Macedonia y madre de Alejandro Magno. Era hija de Neoptólemo I de Epiro, rey de Molosia, en la región de Epiro al noroeste de la actual Grecia.

No se conservan muchos escritos sobre la vida de Olimpia. Los historiadores han tenido que entresacar de los pocos fragmentos que han llegado a sus manos. Pero sí hay una leyenda difundida por sus enemigos, sobre todo por el mayor de todos, que fue Casandro. Olimpia hizo lo que otros reyes de su momento, es decir, llevar una política de eliminación de posibles rivales.

https://es.wikipedia.org/wiki/Olimpia_de_Epiro


A partir de ahora he de mostrarme tan implacable como ese tuerto bastardo si quiero conservar su reino en mi poder y la cabeza sobre mis hombros. Filipo y yo hemos mantenido grandes diferencias, pero no tengo duda de que nunca pensó en otra persona sucesor. Arrideo, mi medio hermano sufre de una enfermedad que lo inhabilita para ser rey y nunca ha sido una alternativa.

Mi padre siempre me procuró la mejor educación para convertirme en su heredero y me puso en manos de los mejores tutores, entre ellos, mi estimado Aristóteles, quien me ha transmitido su interés por la literatura y la filosofía.

El pupilo de Aristóteles
Escogido por su padre como futuro heredero, fue educado como tal desde su nacimiento y su formación intelectual se encomendó a Aristóteles. El filósofo despertó en el joven una gran admiración por la cultura griega y por las antiguas epopeyas, particularmente por La Ilíada de Homero, que se convirtió en su libro de cabecera.
Foto: CC

Pude demostrar así mismo mi capacidad militar en varias ocasiones, dirigiendo una exitosa campaña militar en Tracia a los 16 años, o dos años más tarde en la victoria de Queronea, contra las ciudades más poderosas de Grecia, dirigidas por Tebas y Atenas,. Al mando del ala izquierda del ejército macedonio aplasté la formación más poderosa del enemigo, el Batallón Sagrado tebano.

Pero los celos de mi padre por mis tempranos éxitos y su matrimonio con una noble Macedonia truncaron esta relación. Los matrimonios de Filipo II con distintas princesas de reinos vecinos, entre ellas mi propia madre, Olimpíade, han procurado a Macedonia tantas alianzas y riquezas como la guerra, pero esta poligamia ha convertido la corte en un nido de víboras y en una fuente de disputas entre distintas facciones. Todos quieren ganarse el favor real y no dudan en conspirar para ello.

Todas estas intrigas sin duda van a aflorar ahora después de su muerte y si quiero mantenerme en el trono debo actuar con rapidez y mostrarme firme. Filipo era un excelente jinete y aunque sus modales eran afables y su conversación animada, en el campo de batalla se transformaba en un soldado despiadado, cuyo cuerpo atravesaban las cicatrices de cien guerras, que se había ganado el respeto y el temor de todos. A su lado yo parezco un efebo imberbe de cabello rubio y piel blanca que cada noche lee unos versos de la Ilíada antes devolver a guardarla bajo la almohada.

Debo demostrar que soy mucho más que un pretencioso aficionado a la literatura y a la filosofía de apenas 20 años sin el ardor guerrero de mi padre. Las habladurías que comienzan a oírse sobre su asesinato (que nos implican a mi madre y a mí como urdidores), lejos de perjudicarme, pueden servir en mi favor. Que piensen que no solo he heredado de él su reino, sino también su carácter pragmático y despiadado, y que no me detendré ante nada en pos de mis objetivos.

Yo también puedo mostrarme cruel e implacable con mis enemigos y lo primero que debo hacer es eliminar a cualquiera que pueda poner en duda mi derecho al trono y eso incluye, especialmente, a mi propia familia.

Átalo será el primero en caer y su ejecución servirá de ejemplo. Este miserable siempre me ha despreciado y se ha creído intocable por ser uno de los generales de confianza de mi padre. Ya veía su sangre corriendo por las venas del futuro rey de Macedonia en el hijo que su jovencísima sobrina Cleopatra Eurídice daría sin duda a Filipo. Un niño macedonio por los cuatro costados que me apartaría a mí del trono, extranjero por parte de madre. Su insolencia llegó a un límite insoportable durante el mismo banquete de bodas entre Eurídice y mi padre, cuando profirió un estruendoso brindis por el nacimiento de un heredero legítimo al trono, llamándome bastardo delante de mi cara y de toda la corte. Ese día logró poner al rey en mi contra, llegando a alzar su espada contra mí, aunque no pudo usarla al tropezar y caer de bruces patéticamente borracho como estaba.

Átalo, tu suerte ha cambiado. Tu estás lejos, regresando con tu ejército desde Asia. Ya me encargaré de hacer llegar el mensaje de que el nuevo rey no verá tu muerte con malos ojos. Después de tu ejecución ya me encargaré de que recaiga sobre ti el oprobio del delito de traición contra mi padre y contra mí. Tu muerte servirá de ejemplo y para afianzarme en el poder.

Aquellos que puedan ensombrecer mi figura seguirán el camino de Átalo hacia el Hades. Toda fuerza que pueda acumular es poca para acometer la difícil misión que tengo por delante: engrandecer y superar los logros que consiguió mi padre al frente de Macedonia. Él heredó un reino de pastores analfabetos, acosado por sus vecinos y al borde mismo de la desaparición y lo convirtió en una poderosa potencia que ahora mismo es la gran dominadora de todos los territorios griegos.

Los soberbios griegos del sur no nos reconocen como sus iguales y creen que, una vez muerto Filipo, es el momento de desembarazarse de la tutela de Macedonia. Seguro que Atenas y Esparta, aún estando lejos de los tiempos en que dominaban el Levante mediterráneo, tratarán de enredar a las demás polis para formar un frente común contra mí, pensando que con Filipo muere la hegemonía macedonia. Pero nada más lejos de lo que me propongo: yo mismo me pondré al frente de un imponente ejército y acamparé en el corazón del territorio griego. Espero que el terror que infunden mis tropas sea suficiente para que el Ática y el Peloponeso cesen en su resistencia sin presentar batalla, pero si fuera necesario aplastaré cualquier ciudad que se oponga en mi camino, sea Tebas, Esparta o Atenas.

Toda Grecia debe ver que unidos bajo el mandato Macedonio podemos lograr lo que nunca antes se ha conseguido: derrotar al imperio persa. Yo completaré el sueño de mi padre, que él no ha podido cumplir a causa de su repentina muerte. Así para la historia el nombre de Filipo quedará grabado como el hombre que convirtió un pueblo de pastores de ovejas vestidos sólo con pieles en una nación más grande que cualquiera de las que han dominado Grecia a lo largo de su historia. Y recordará a su hijo Alejandro como el conquistador que amplió las fronteras de ese reino hasta convertirlo en el dueño del mayor imperio que jamás haya existido.

NATIONAL GEOGRAPHIC
Guillermo Gonzalo Sánchez Achutegui

ESO: Lista la primera mitad del ELT de ESO. El Extremely Large Telescope (ELT)

Hola amigos: A VUELO DE UN QUINDE EL BLOG., el Observatorio Europeo Austral ESO, nos informa que ya llegaron al 50% en la construcción del gigantesco telescopio terrestre conocido como Extremely Large Telescope (ELT), que lo están montando en la cima del cerro Amazones, en el desierto de Atacama, Chile. 
Actualmente ya están montando la estructura de la cúpula del telescopio...."El desarrollo o producción de todos los demás sistemas, incluidos el sistema de control y el equipo necesario para montar y poner en marcha el ELT, también avanzan a buen ritmo. Los cuatro primeros instrumentos científicos con los que contará el telescopio se encuentran en fase final de diseño y algunos están a punto de empezar a fabricarse. Asimismo, la mayor parte de la infraestructura de soporte del ELT ya está en el cerro Armazones o en sus proximidades. Por ejemplo, el edificio técnico que, entre otras cosas, se utilizará para el almacenamiento y revestimiento de los diferentes espejos, está totalmente construido y equipado, mientras que la planta fotovoltaica que suministrará energía renovable a las instalaciones del ELT .."  ..siga leyendo.............

11 de Julio de 2023

El Extremely Large Telescope (ELT) del Observatorio Europeo Austral (ESO) es un telescopio terrestre revolucionario que tendrá un espejo primario de 39 metros de diámetro. El ELT de ESO será el mayor telescopio de luz visible e infrarroja, en otras palabras, el ojo más grande del mundo para mirar el cielo. El proyecto, de gran complejidad técnica, avanza a buen ritmo y ya se superó el hito del 50% de avance.



El telescopio se encuentra en la cima del cerro Armazones, en el desierto de Atacama, donde ingenieros y constructores actualmente están montando la estructura de la cúpula del telescopio a un ritmo asombroso. La estructura de acero cambia de aspecto día a día, pero pronto adquirirá la forma típica de las cúpulas de los telescopios.

Los espejos del telescopio y otros componentes se están construyendo en Europa, donde los trabajos también avanzan a buen ritmo. El ELT de ESO tendrá un diseño óptico pionero que consta de cinco espejos. El principal, es un espejo gigante (M1) formado por 798 segmentos hexagonales. Más del 70% de los bloques en bruto y los soportes de los segmentos ya están fabricados. Por su parte, los espejos M2 y M3 ya se fundieron y se encuentran en proceso de pulido. Los avances del espejo M4, un espejo adaptativo y flexible que ajustará su forma mil veces por segundo para corregir las distorsiones causadas por la turbulencia atmosférica, son particularmente impresionantes: sus seis finos pétalos están totalmente terminados y se están integrando a su unidad estructural. Además, las seis fuentes láser, otro componente clave del sistema de óptica adaptativa del ELT, ya fueron producidas y entregadas a ESO para realizar pruebas.

El desarrollo o producción de todos los demás sistemas, incluidos el sistema de control y el equipo necesario para montar y poner en marcha el ELT, también avanzan a buen ritmo. Los cuatro primeros instrumentos científicos con los que contará el telescopio se encuentran en fase final de diseño y algunos están a punto de empezar a fabricarse. Asimismo, la mayor parte de la infraestructura de soporte del ELT ya está en el cerro Armazones o en sus proximidades. Por ejemplo, el edificio técnico que, entre otras cosas, se utilizará para el almacenamiento y revestimiento de los diferentes espejos, está totalmente construido y equipado, mientras que la planta fotovoltaica que suministrará energía renovable a las instalaciones del ELT empezó a funcionar el año pasado.

La construcción del ELT de ESO se inició hace nueve años con una ceremonia de tronadura. En 2014, la cima del cerro Armazones se aplanó para preparar el terreno para el enorme telescopio.

Sin embargo, se espera que la finalización del 50% restante del proyecto sea bastante más rápida que la construcción de la primera mitad, ya que esta última incluyó el largo y meticuloso proceso de concluir el diseño de la inmensa mayoría de los componentes que debían fabricarse. Además, algunos de los elementos, como los segmentos de los espejo y sus componentes de soporte y sensores, requerían la creación de prototipos detallados y pruebas importantes antes de su producción en masa. De hecho, la construcción se vio afectada por la pandemia de COVID-19, por lo que las obras estuvieron detenidas por varios meses y la producción de muchos de los componentes del telescopio se retrasó. Con la reanudación y optimización de los procesos de producción, se estima que sólo tomará cinco años finalizar la construcción del ELT. No obstante, la construcción de un telescopio tan grande y complejo como este no está exenta de riesgos, hasta que esté terminado y en funcionamiento.

Xavier Barcons, Director General de ESO, indicó: “El ELT es el telescopio terrestre óptico y de infrarrojo cercano más grande de la próxima generación de telescopios y el más avanzado en su construcción. Llegar al 50% de avance de la obra no es menor, dados los desafíos inherentes a los proyectos grandes y complejos como este, y sólo ha sido posible gracias al compromiso de todos en ESO, el apoyo continuo de los Estados Miembros, la participación de nuestros socios en la industria y los consorcios responsables de los instrumentos. Estoy muy orgulloso de este hito”.

El ELT de ESO, cuyas primeras observaciones se esperan para 2028, permitirá abordar preguntas como: ¿Estamos solos en el Universo? ¿Las leyes de la física son universales? ¿Cómo se formaron las primeras estrellas y galaxias? Cambiará radicalmente lo que sabemos sobre el Universo y nos replantearemos nuestro lugar en el cosmos.

Notas

El porcentaje de avance del ELT se estima en función de su "valor ganado", una métrica usada en gestión de proyectos para evaluar el progreso de un proyecto, considerando la planificación y los costos. En la actualidad, se ha completado el 50% del plan del proyecto del ELT.


Más información

El Observatorio Europeo Austral (ESO) permite que científicos de todo el mundo indaguen los secretos del Universo para el beneficio de todos. Diseñamos, construimos y operamos observatorios terrestres de categoría mundial, que los astrónomos utilizan para abordar interrogantes fascinantes y difundir la pasión por la astronomía. Además, promovemos la colaboración internacional en astronomía. ESO es una organización intergubernamental establecida en 1962 y actualmente cuenta con el apoyo de 16 Estados Miembros (Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, España, Francia, Finlandia, Irlanda, Italia, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Suecia y Suiza), junto a Chile como Estado anfitrión y Australia como Socio Estratégico. La Sede Central y el Planetario y Centro de Visitantes Supernova de ESO se ubican cerca de Múnich, Alemania, mientras que nuestros telescopios se encuentran en el desierto de Atacama en Chile, un lugar maravilloso con condiciones únicas para observar el cielo. ESO opera tres centros de observación: La Silla, Paranal y Chajnantor. En Paranal, ESO opera el Very Large Telescope (VLT), su Very Large Telescope Interferometer (VLTI) y telescopios de rastreo, como el Visible and Infrared Survey Telescope for Astronomy (VISTA). En el emplazamiento de Paranal, ESO también albergará y operará la Red de Telescopios Cherenkov (Cherenkov Telescope Array, CTA), el observatorio de rayos gamma más grande y sensible del mundo. Junto con socios internacionales, ESO opera ALMA en Chajnantor, una instalación que permite observar los cielos en el rango milimétrico y submilimétrico. En cerro Armazones, cerca de Paranal, estamos construyendo “el ojo más grande del mundo para mirar el cielo”: el Extremely Large Telescope o ELT. Desde las oficinas en Santiago, apoyamos las operaciones en Chile y colaboramos con nuestros socios y la sociedad chilena.

Enlaces

Contactos

Bárbara Ferreira
ESO Media Manager
Garching bei München, Germany
Tlf.: +49 89 3200 6670
Móvil: +49 151 241 664 00

Connect with ESO on social media

Imágenes

Vista nocturna del ELT en construcción, en la cima del cerro Armazones
Vista nocturna del ELT en construcción, en la cima del cerro Armazones
Registro aéreo del ELT en construcción en la cima del cerro Armazones
Registro aéreo del ELT en construcción en la cima del cerro Armazones
El ELT en construcción, visto desde arriba
El ELT en construcción, visto desde arriba

Videos

50% mark reached! | ELT updates
50% mark reached! | ELT updates
solo en inglés

Esta es una traducción de la nota de prensa de ESO eso2310.
ESO
Guillermo Gonzalo Sánchez Achutegui

sábado, 8 de julio de 2023

ESO: La nebulosa del Gato sonriente, captada en una nueva imagen de ESO

Hola amigos: A VUELO DE UN QUINDE EL BLOG., el Observatorio Europeo Austral ESO, nos informa que la Nebulosa del Gato Sonriente ha sido captada por nuevas imágenes, gracias al Survey Telescope (VST), que es una vasta guardería estelar conocida como Nebulosa Sh2-284, que es una gigantesca región de polvo y gas, tiene unos 150 años luz (más de 1400 billones de kilómetros) de ancho. Se encuentra a unos 15,000 años luz de distancia de la Tierra en la Constelación de Monoceros....."Ubicado en el centro de la parte más brillante de la nebulosa, justo debajo de la "nariz del gato", hay un cúmulo de estrellas jóvenes conocido como Dolidze 25, que produce grandes cantidades de radiación y vientos fuertes. La radiación es lo suficientemente potente como para ionizar el gas de hidrógeno presente en la nube, produciendo así sus brillantes colores naranja y rojo. En nubes como esta es donde se encuentran los “ladrillos” para la construcción de nuevas estrellas..."  ..siga leyendo...................

27 de Junio de 2023

Esta nube naranja y roja forma parte de la nebulosa Sh2-284, y la espectacular y detallada imagen se ha obtenido con datos del VLT Survey Telescope, que se encuentra en el Observatorio Europeo Austral (ESO). Esta nebulosa está repleta de estrellas jóvenes, ya que el gas y el polvo que contiene se condensan para formar nuevos soles. Si echas un vistazo a la nube en su conjunto, es posible que puedas distinguir la cara de un gato sonriendo desde el cielo.


La guardería estelar Sh2-284 es una vasta región de polvo y gas y su parte más brillante, visible en esta imagen, tiene unos 150 años luz (más de 1400 billones de kilómetros) de ancho. Se encuentra a unos 15.000 años luz de distancia de la Tierra, en la constelación de Monoceros.

Ubicado en el centro de la parte más brillante de la nebulosa, justo debajo de la "nariz del gato", hay un cúmulo de estrellas jóvenes conocido como Dolidze 25, que produce grandes cantidades de radiación y vientos fuertes. La radiación es lo suficientemente potente como para ionizar el gas de hidrógeno presente en la nube, produciendo así sus brillantes colores naranja y rojo. En nubes como esta es donde se encuentran los “ladrillos” para la construcción de nuevas estrellas.

Los vientos del cúmulo central de estrellas alejan el gas y el polvo en la nebulosa, ahuecando su centro. Cuando los vientos se topan con bolsas de material más densas, estas ofrecen mayor resistencia, lo que significa que las áreas que hay a su alrededor se erosionan primero. Esto crea varios pilares que se pueden ver, a lo largo de los bordes de Sh2-284, apuntando al centro de la nebulosa, como el del lado derecho de la imagen. Si bien en la imagen estos pilares pueden parecer pequeños, en realidad tienen varios años luz de ancho y contienen grandes cantidades de gas y polvo a partir de los cuales se forman nuevas estrellas.

Esta imagen se ha creado con datos obtenidos por el VLT Survey Telescope (VST), que es propiedad del Instituto Nacional de Astrofísica de Italia (INAF) y está ubicado en el Observatorio Paranal de ESO, en Chile. El VST se dedica a mapear el cielo del sur en luz visible y hace uso de una cámara de 256 millones de píxeles especialmente diseñada para tomar imágenes de campo muy amplio. Esta imagen forma parte del sondeo VPHAS+ (VST Photometric Hα Survey of the Southern Galactic Plane and Bulge, sondeo fotométrico en Hα del plano y el bulbo galácticos con el VST), que ha estudiado unos 500 millones de objetos en nuestra galaxia, ayudándonos a comprender mejor el nacimiento, la vida y la muerte de las estrellas de nuestra Vía Láctea.

Enlaces

Contactos

José Miguel Mas Hesse
Centro de Astrobiología (CSIC-INTA)
Madrid, España
Tlf.: (+34) 918131196

Juan Carlos Muñoz Mateos
ESO Media Officer
Garching bei München, Germany
Tlf.: +49 89 3200 6176

Bárbara Ferreira
ESO Media Manager
Garching bei München, Germany
Tlf.: +49 89 3200 6670
Móvil: +49 151 241 664 00

Connect with ESO on social media

Imágenes

Imagen de la nebulosa Sh2-284 obtenida por el VLT Survey Telescope
Imagen de la nebulosa Sh2-284 obtenida por el VLT Survey Telescope
Grandes pilares alrededor del borde de la nebulosa Sh2-284
Grandes pilares alrededor del borde de la nebulosa Sh2-284
La nebulosa Sh2-284 en la constelación de Monoceros
La nebulosa Sh2-284 en la constelación de Monoceros
El cielo que rodea a la nebulosa Sh2-284
El cielo que rodea a la nebulosa Sh2-284

Videos

Panorámica a través de la nebulosa Sh2-284
Panorámica a través de la nebulosa Sh2-284
Acercándonos a la nebulosa Sh2-284
Acercándonos a la nebulosa Sh2-284
Panning across the Sh2-284 nebula (no text)
Panning across the Sh2-284 nebula (no text)
solo en inglés
Esta es una traducción de la nota de prensa de ESO eso2309.

ESO
Guillermo Gonzalo Sánchez Achutegui

ESO: Los telescopios BlackGEM comienzan la búsqueda de fuentes de ondas gravitacionales en el Observatorio La Silla de ESO.

Hola amigos: A VUELO DE UN QUINDE EL BLOG., el Observatorio Europeo Austral ESO, nos informa, que han entrado en funcionamiento tres nuevos telescopios conocidos como: BlackGEM, que permitirá a la comunidad científica monitorear los cielos del Sur, para detectar eventos cósmicos que producen ondas gravitaciones, como las fusiones de estrellas de neutrones y agujeros negros.........."Con BlackGEM pretendemos ampliar el estudio de estos eventos cósmicos empleando tanto las ondas gravitacionales como la luz visible", afirma Paul Groot, de la Universidad de Radboud (Países Bajos), investigador principal del proyecto. "La combinación de ambas nos proporciona mucha más información sobre estos eventos que el estudio de una sola de ellas"....  siga leyendo..................

https://www.eso.org/public/spain/news/eso2308/

16 de Mayo de 2023

El conjunto BlackGEM, compuesto por tres nuevos telescopios ubicados en el Observatorio La Silla de ESO, ha comenzado a operar. Los telescopios monitorizarán los cielos del sur para detectar los eventos cósmicos que producen ondas gravitacionales, como las fusiones de estrellas de neutrones y agujeros negros.


Algunos eventos cataclísmicos que tienen lugar en el Universo, como la colisión de agujeros negros o estrellas de neutrones, crean >ondas gravitacionales, ondulaciones en la estructura del tiempo y el espacio. Observatorios como LIGO (Laser Interferometer Gravitational-Wave Observatory, Observatorio de Ondas Gravitacionales con Interferómetro Láser) y el nterferómetro Virgo, están diseñados para detectar estas perturbaciones. Pero no pueden determinar su origen con mucha precisión ni ver el brillo fugaz que resulta de las colisiones entre estrellas de neutrones y agujeros negros. BlackGEM se dedica, utilizando luz visible, a escanear rápidamente grandes áreas del cielo para captar con precisión las fuentes de ondas gravitacionales.

"Con BlackGEM pretendemos ampliar el estudio de estos eventos cósmicos empleando tanto las ondas gravitacionales como la luz visible", afirma Paul Groot, de la Universidad de Radboud (Países Bajos), investigador principal del proyecto. "La combinación de ambas nos proporciona mucha más información sobre estos eventos que el estudio de una sola de ellas".

Al detectar tanto las ondas gravitacionales como sus contrapartes visibles, la comunidad astronómica puede confirmar la naturaleza de las fuentes de ondas gravitacionales y determinar sus ubicaciones de forma precisa. El uso de luz visible también permite realizar observaciones detalladas de los procesos que ocurren en estas fusiones, como la formación de elementos pesados como el oro y el platino.

Hasta la fecha, sin embargo, solo se ha detectado una contraparte visible de una fuente de ondas gravitacionales. Además, ni siquiera los detectores de ondas gravitacionales más avanzados, como LIGO o Virgo, pueden identificar con precisión sus fuentes de origen. En el mejor de los casos, pueden reducir la ubicación de una fuente a un área de aproximadamente 400 lunas llenas en el cielo. Utilizando luz visible, BlackGEM escaneará eficientemente regiones tan grandes a una resolución lo suficientemente alta como para localizar, de manera sistemática, fuentes de ondas gravitacionales.

Los tres telescopios que componen BlackGEM fueron construidos por un consorcio de universidades: la Universidad de Radboud, la Escuela de Investigación de Astronomía de los Países Bajos y KU Leuven, en Bélgica. Los telescopios tienen cada uno 65 centímetros de diámetro y pueden estudiar diferentes áreas del cielo simultáneamente. La colaboración tiene como objetivo final expandir el conjunto a 15 telescopios, mejorando aún más su cobertura de escaneo. BlackGEM se encuentra ubicado en el Observatorio La Silla de ESO, en Chile, lo que lo convierte en el primer conjunto de este tipo en el hemisferio sur.

"A pesar del modesto espejo primario de 65 centímetros, alcanzamos la misma profundidad que otros proyectos con espejos mucho más grandes, ya que aprovechamos al máximo las excelentes condiciones de observación en La Silla", declara Groot.

Una vez que BlackGEM identifica con precisión una fuente de ondas gravitacionales, telescopios más grandes como el Very Large Telescope o el futuro Extremely Large Telescope, ambos de ESO, pueden llevar a cabo detalladas observaciones de seguimiento, que ayudarán a arrojar luz sobre algunos de los eventos más extremos del cosmos.

Además de su búsqueda de las contrapartes ópticas de las ondas gravitacionales, BlackGEM también realizará estudios del cielo del sur. Sus operaciones están totalmente automatizadas, lo que significa que la matriz puede encontrar y observar rápidamente eventos astronómicos "transitorios", que aparecen repentinamente y se desvanecen rápidamente. Esto dará a la comunidad astronómica una visión más profunda de los fenómenos astronómicos de corta duración, como las supernovas, las enormes explosiones que marcan el final de la vida de una estrella masiva.

"Gracias a BlackGEM, La Silla ahora tiene el potencial de contribuir de forma importante a la investigación de fenómenos transitorios", afirma Ivo Saviane, gerente del Observatorio La Silla de ESO. "Esperamos que este proyecto aporte numerosos resultados destacados, lo cual ampliará el impacto del observatorio tanto para la comunidad científica como para el público en general".


Información adicional

Están implicados en el consorcio BlackGEM: NOVA (Netherlands Research School for Astronomy, la Escuela de Investigación de Astronomía de los Países Bajos, una alianza nacional holandesa en astronomía entre la Universidad de Amsterdam, la Universidad de Groningen, la Universidad de Leiden y la Universidad de Radboud); Universidad de Radboud, Países Bajos; KU Leuven, Bélgica; el Instituto Weizmann, la Universidad Hebrea de Jerusalem y la Universidad de Tel Aviv, Israel; la Universidad de Manchester y el Observatorio y Planetario de Armagh, Reino Unido; la Universidad Texas Tech, la Universidad de California en Davis y el Observatorio Las Cumbres, EE.UU.; la Universidad de Potsdam, Alemania; la Universidad Técnica Danesa, Dinamarca; la Universidad de Barcelona, España; y la Universidad de Valparaíso, Chile.

El Observatorio Europeo Austral (ESO) pone a disposición de la comunidad científica mundial los medios necesarios para desvelar los secretos del Universo en beneficio de todos. Diseñamos, construimos y operamos observatorios de vanguardia basados en tierra -utilizados por la comunidad astronómica para abordar preguntas emocionantes y difundir la fascinación por la astronomía- y promovemos la colaboración internacional en astronomía. Establecida como organización intergubernamental en 1962, hoy ESO cuenta con el apoyo de 16 Estados 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 con Australia como socio estratégico. La sede de ESO y su planetario y centro de visitantes, el ESO Supernova, se encuentran cerca de Múnich (Alemania), mientras que el desierto chileno de Atacama, un lugar maravilloso con condiciones únicas para observar el cielo, alberga nuestros telescopios. ESO opera tres sitios de observación: La Silla, Paranal y Chajnantor. En Paranal, ESO opera el Very Large Telescope junto con su interferómetro VLTI (Very Large Telescope Interferometer), y telescopios de rastreo como VISTA. También en Paranal, ESO albergará y operará el Cherenkov Telescope Array South, el observatorio de rayos gamma más grande y sensible del mundo. En Chajnantor, junto con socios internacionales, ESO opera ALMA, una instalación que observa los cielos en el rango milimétrico y submilimétrico. En Cerro Armazones, cerca de Paranal, estamos construyendo "el ojo más grande del mundo para mirar el cielo": el Telescopio Extremadamente Grande de ESO (ELT, Extremely Large Telescope). Desde nuestras oficinas en Santiago (Chile), apoyamos el desarrollo de nuestras operaciones en el país y nos comprometemos con los socios chilenos y con la sociedad chilena.

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.

Enlaces

Contactos

José Miguel Mas Hesse
Centro de Astrobiología (CSIC-INTA)
Madrid, España
Tlf.: (+34) 918131196

Paul Groot
Department of Astrophysics, Radboud University
Nijmegen, The Netherlands
Tlf.: +31 (0)24-3652801

Steven Bloemen
Department of Astrophysics, Radboud University
Nijmegen, The Netherlands

Ivo Saviane
ESO’s La Silla Manager

Barbara Ferreira
ESO Media Manager
Garching bei München, Germany
Tlf.: +49 89 3200 6670

Connect with ESO on social media

Imágenes

El conjunto BlackGEM en el observatorio La Silla de ESO, listo para las observaciones
El conjunto BlackGEM en el observatorio La Silla de ESO, listo para las observaciones
Dentro de una cúpula de BlackGEM
Dentro de una cúpula de BlackGEM
Los telescopios BlackGEM desde el aire
Los telescopios BlackGEM desde el aire
Vista diurna de los telescopios BlackGEM en La Silla
Vista diurna de los telescopios BlackGEM en La Silla
BlackGEM durante el crepúsculo
BlackGEM durante el crepúsculo
Una vista nocturna del conjunto BlackGEM en el Observatorio La Silla de ESO
Una vista nocturna del conjunto BlackGEM en el Observatorio La Silla de ESO
El conjunto BlackGEM en el Observatorio La Silla de ESO
El conjunto BlackGEM en el Observatorio La Silla de ESO
Venus sobre los telescopios BlackGEM
Venus sobre los telescopios BlackGEM

Videos

El conjunto BlackGEM en el Observatorio La Silla de ESO
El conjunto BlackGEM en el Observatorio La Silla de ESO

Esta es una traducción de la nota de prensa de ESO eso2308.

ESO
Guillermo Gonzalo Sánchez Achutegui

Mi lista de blogs