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sábado, 6 de junio de 2015

Un viaje de ida y vuelta al límite del universo


The Known Universe takes viewers from the Himalayas through our atmosphere and the inky black of space to the afterglow of the Big Bang. Every star, planet, and quasar seen in the film is possible because of the world's most complete four-dimensional map of the universe, the Digital Universe Atlas that is maintained and updated by astrophysicists at the American Museum of Natural History. 



The new film, created by the Museum, is part of an exhibition, Visions of the Cosmos: From the Milky Ocean to an Evolving Universe, at the Rubin Museum of Art in Manhattan through May 2010. 

Data: Digital Universe, American Museum of Natural History
http://www.haydenplanetarium.org/univ...


martes, 12 de mayo de 2015

Un punto azul palido - La tierra

Cuando escribo estas líneas, las sondas Voyager 1 y Voyager 2 se encuentran  a unos 19500 millones de km, en un viaje sin retorno hacia el universo infinito. Son, por tanto, los ingenios artificiales fabricados por el hombre que se encuentran más lejos de la madre tierra.

Lanzados en verano de 1977 para explorar mas allá del sistema solar, las sondas  han viajado a velocidades superiores a 61.000 km/hr, pasando cerca de los planetas mas lejanos del sistema solar en tiempos nunca antes conseguidos.
El 14 de Febrero de 1990, la sonda Voyager 1 había sobrepasado los planetas mas lejanos del sistema solar y mirando a la tierra, sacó la fotografía mas lejana tomada de nuestro planeta, bautizada con el nombre " Un punto azul pálido", desde una distancia de 6000 millones de km de la tierra, que inspiró el título de un libro de Carl Sagan.
Un punto azul pálido
Voyager Experiences Three 'Tsunami Waves' in Interstellar Space

El viaje de las sondas prosiguió hacia el espacio interestelar, sobrepasando el límite del sistema solar en 2012 a 17860 millones de km de la tierra  y la heliopausa (final de heliosfera o zona de influencia del sol ) en el año 2013, a 19000 millones de km.

Desde que salió al espacio interestelar, la sonda ha pasado 3 "tsunamis" de masas solares emitidas por el sol. La ultima de ellas, detectada en febrero de 2014, todavía no ha pasado.

Las dos sondas Voyager llevan consigo un mensaje grabado en un disco dorado,con información del planeta tierra,  destinado a comunicarse con cualquier modo de vida extraterrestre.

Referencias: 
Voyager web

viernes, 1 de mayo de 2015

El final de la Sonda Espacial Messenger

El día 30 de Abril del 2015, la sonda  MESSENGER cayó de manera controlada sobre la superficie de mercurio, terminando de esta forma el programa de la Agencia espacial NASA que había comenzado el  3 de Agosto del año 2004.
Artist’s rendering of MESSENGER in orbit around Mercury. (NASA/JOHNS HOPKINS UNIVERSITY APPLIED PHYSICS LABORATORY/CARNEGIE INSTITUTION OF WASHINGTON)
Durante todo este tiempo, la sonda envió millones de datos del planeta mercurio, así como miles de fotografias de una calidad.

Entre los muchos logros de la Messenger, la NASA destaca que ha permitido determinar la composición de su superficie, revelar su historia geológica, descubrir su campo magnético interno y verificar que hay depósitos de agua helada en los cráteres de las regiones polares que están permanentemente a la sombra.
Región de Mercurio donde se ha estrellado, de forma programada,
 la sonda 'Messenger', de la NASA, el 30 de abril. /
 
NASA/JOHNS HOPKINS UNIVERSITY APL/CARNEGIE













 Referencias:

domingo, 19 de abril de 2015

El Hubble cumple 25 años en Westerlund 2


Imagen de un cúmulo jóvenes estrellas captada por el Hubble.

Un tapiz brillante de jóvenes estrellas que estallan como si de un espectáculo de fuegos artificiales se tratara es la imagen que la NASA y la Agencia Espacial Europea (ESA) han hecho pública este jueves para celebrar los 25 años del telescopio espacial Hubble.
El aparato fue puesto en órbita por el transbordador espacial el 24 de abril de 1990. Fue el primer telescopio espacial de su tipo, y ha superado todas las expectativas, proporcionando un cuarto de siglo de descubrimientos, imágenes impresionantes y ciencia excepcional.
La imagen de aniversario es una 'explosión' de fuegos artificiales formados por un cúmulo gigante de estrellas jóvenes, conocido como Westerlund 2, y en el que brillan alrededor de 3.000 estrellas. El clúster reside en un prolífico campo de cultivo estelar llamado Gum 29, a unos 20.000 años luz de distancia de la Tierra, en la constelación de Carina.
Esta guardería estelar es difícil de observar ya que está rodeada por polvo. Ha sido la combinación de imágenes de la Cámara Avanzada para Inspecciones del Hubble y el Wide Field Camera 3 en longitudes de onda del infrarrojo cercano, lo que han hecho posible esta fotografía.



Además, contiene algunas de las estrellas más brillantes, más calientes y más masivas que se han descubierto. Algunas de ellas están tallando cavidades profundas en el material que rodea a través de su intensa luz ultravioleta y la alta velocidad de partículas cargadas que figuran en sus vientos estelares.
Estos graban la nube de gas hidrógeno que las envuelve y en la que nacieron las estrellas, dando lugar a un paisaje de fantasía de pilares, crestas y valles. Los pilares, compuestos de gas denso y polvo, se resisten a la erosión de la radiación intensa y fuertes vientos. Otras regiones densas rodean los pilares, incluyendo filamentos oscuros de polvo y gas.
Además de esculpir el terreno gaseoso, las estrellas brillantes también pueden ayudar a crear la próxima generación de la prole. Cuando los vientos estelares golpean densas las paredes de gas, crean choques, que pueden generar una nueva ola de nacimiento de estrellas a lo largo de la pared de la cavidad.
Muchos de los puntos rojos esparcidos por todo el paisaje son estrellas de nueva formación que todavía están envueltas en sus capullos de gas y polvo. Estos embriones estelares aún no han encendido el hidrógeno en sus núcleos para iluminar como estrellas. Sin embargo, la visión del infrarrojo cercano de Hubble permite a los astrónomos identificar a estos novatos.

sábado, 18 de abril de 2015

Los anillos de Einstein

En astronomía de observación, un anillo de Chwolson o anillo de Einstein es una deformación de la luz de una fuente lumínica (como una galaxia o una estrella) en anillo por la desviación gravitacional de la luz por una lente (como otra galaxia, o un agujero negro). Esto ocurre cuando la fuente, la lente y el observador están del todo alineados; de no ser así, el anillo es parcial.
El doblamiento de la luz por un cuerpo gravitacional fue predicho por Einstein en 1912, unos años antes de la publicación de la teoría de la relatividad general en 1916. El efecto de anillo fue mencionado por vez primera en la literatura académica por Chwolson en 1924. Albert Einstein comentó en 1936 este efecto, pero declarando:
Desde luego, no hay ninguna esperanza de observar este fenómeno directamente. Primero, apenas alguna vez nos acercaremos bastante estrechamente con una línea tan central. Segundo, el ángulo β desafiará el poder de resolución de nuestros instrumentos.
Albert Einstein1
En esta declaración β es el radio de Einstein, modernamente denotado θE. Einstein sólo consideraba que la posibilidad de observar un anillo producido por estrellas, que son bajas; sin embargo, la posibilidad de observar aquellos producidos por lentes más grandes como galaxias o agujeros negros es más alta dado que el tamaño angular de los anillos de Einstein crece con la masa de la lente.
Los siguientes vídeos muestran cómo se generan estos efectos ópticos.



u

El anillo de Einstein visto por el Telescopio ALMA


Asteroid Juno as imaged by ALMA
Un equipo de astrónomos descubrió que una galaxia distante, vista desde la Tierra con la ayuda de una lente gravitacional, tiene el aspecto de un anillo cósmico. Esto, gracias a las imágenes obtenidas por el Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA) con la mayor resolución lograda a la fecha.
Formado por la alineación fortuita de dos galaxias distantes, este objeto con una estructura de anillo, llamado SDP.81, es el ejemplo perfecto de un objeto sometido a un lente gravitacional, fenómeno conocido como anillo de Einstein y que constituye una rara y peculiar manifestación de la teoría de la relatividad general de Einstein.
Las nuevas imágenes de SDP.81 se obtuvieron en octubre de 2014 en el marco de la Campaña de Línea de Base Larga de ALMA, un programa crucial para probar su capacidad de resolución máxima, la que se alcanza cuando las antenas están separadas por la mayor distancia posible: 15 kilómetros.
La imagen de mayor resolución de SDP.81 se obtuvo observando la luz relativamente brillante emitida por el polvo cósmico en la distante galaxia. Esta impresionante imagen muestra arcos bien definidos en un patrón que sugiere una estructura completa de anillo. Otras imágenes de menor resolución, obtenidas al observar la débil firma molecular del monóxido de carbono y del agua, ayudaron a completar el cuadro y entregaron importantes detalles sobre esta galaxia distante.
Aunque esta intrigante interacción de la gravedad con la luz ya había sido estudiada por otros observatorios como elSubmillimeter Array y el Plateau de Bure Interferometer en ondas de radio y el telescopio espacial Hubble en frecuencias de luz visible, ninguno de ellos había producido imágenes tan detalladas del anillo como las que obtuvo ALMA.
Para hacer estas observaciones, ALMA alcanzó una resolución máxima excepcional, de 23 miliarcosegundos, que equivale a poder ver el aro de una canasta de baloncesto puesta sobre la torre Eiffel desde una plataforma de observación en el Empire State Building.
http://www.almaobservatory.org/es/sala-de-prensa/comunicados-de-prensa/820-alma-sees-einstein-ring-in-stunning-image-of-lensed-galaxy

Los Agujeros Negros


La lejanísima y activa galaxia PKS 1830-211 es una vieja conocida de los astrónomos y una fuente muy valiosa para entender los procesos que ocurren en el Universo. Ahora, han detectado la existencia de un campo magnético extremadamente potente cerca de un agujero negro supermasivo localizado en esta galaxia. Hasta ahora, sólo se habían detectado débiles campos magnéticos lejos de los agujeros negros, a varios años luz de distancia.
La recreación artística muestra el entorno de un agujero negro...


Según detallan esta semana en la revista Science, este descubrimiento, que les ayudará comprender mejor las dinámicas que tienen lugar en los misteriosos agujeros negros supermasivos (cuya masa puede ser miles de millones de veces la de nuestro sol), se ha realizado con el radiotelescopio ALMA (Atacama Large Millimeter/submillimeter Array) de Chile, estudiando la forma en la que la luz se polarizaba a medida que se alejaba del agujero negro.

El 'horizonte de sucesos' de un agujero negro

El potente campo magnético detectado en el corazón de la galaxia PKS 1830-211, el más intenso de entre los detectados hasta ahora en cualquier agujero negro, se encuentra muy cerca del denominado 'horizonte de sucesos' de ese agujero negro: "A mí me gusta definirlo como la frontera del espacio y el tiempo, tal y como los conocemos. Más allá del 'horizonte de sucesos', tiempo y espacio, por sí solos, dejan de tener sentido. El tiempo adquiere propiedades de espacio y viceversa. Es como si ambos se mezclaran. Además, todo suceso que ocurre allá adentro (si es que tiene sentido decir que algo pueda 'ocurrir' dentro ) está completamente 'desconectado' de nuestro Universo. De ahí viene el nombre de 'horizonte de sucesos'", explica el astrónomo.
"Lo que hemos medido es algo que llamamos rotación de Faraday, que está directamente relacionado con los campos magnéticos. Nuestra medida es la más alta hallada hasta ahora en todo el Universo", relata el astrónomo.
Además, ese campo magnético ha sido detectado a una distancia muy pequeña del agujero negro, a sólo días luz del horizonte de sucesos, un aspecto que da más peso a su estudio, según destaca Martí-Vidal. "Estas regiones tan cercanas al agujero negro jamás se habían podido explorar antes como nosotros lo hemos hecho ahora. Nuestro resultado es un paso muy importante para entender mejor lo que ocurre en las regiones más extremas de estos gigantescos agujeros negros, algo que hasta ahora sigue guardando muchos misterios", añade.
No obstante, el científico aclara que el campo magnético de este agujero negro supermasivo no es necesariamente el más alto del Universo. "Hay, por ejemplo, estrellas llamadas magnetares que podrían tener campos magnéticos mucho más intensos", añade. Sin embargo, nunca se ha conseguido medir la rotación de Faraday debida al campo magnético de los magnetares.
Para el astrónomo, PKS1830-211 es una galaxia muy especial. Sus características no sólo está permitiendo a los astrónomos aprender sobre los mecanismos de los agujeros negros, sino también", entre otros aspectos, sobre como nacían y de qué estaban compuestas las estrellas en el pasado remoto, cómo evolucionó la química del medio interestelar, cómo se fue enfriando el Universo a medida que se expandía, si las constantes de la naturaleza son realmente constantes".

Cómo se forman los agujeros negros: 

"Hay dos tipos de agujeros negros: los de baja masa (producidos por la muerte de grandes estrellas) y los supermasivos, que son los que habitan el corazón de muchas galaxias. En los corazones de las galaxias, suele haber un sólo agujero negro supermasivo, aunque se conocen casos de galaxias que albergan dos, uno orbitando muy cerca del otro", explica a EL MUNDO el astrónomo español Iván Martí-Vidal, investigador del Observatorio Espacial de Onsala, en Suecia, y autor principal de este artículo, en el que también participan científicos de la Universidad Tecnológica de Chalmers.
Este vídeo muestra un ejemplo del primer tipo, el agujero negro creado a partir de la muerte de una estrella supernova.



domingo, 15 de marzo de 2015

Telescopio espacial Hubble

El Telescopio espacial Hubble está situado en los bordes exteriores de la atmósfera, en órbita circular alrededor alrededor de la Tierra a 593 kilómetros sobre el nivel del mar, que tarda en recorrer entre 96 y 97 minutos. Fue puesto en órbita el 24 de abril de 1990 como un proyecto conjunto de la NASA y de la ESA. El telescopio puede obtener resoluciones ópticas mayores de 0, segundo de arco. Tiene un peso en torno a 11.000 kilos, es de forma cilíndrica y tiene una longitud de 13,2 m y un diámetro máximo de 4,2 metros.


El telescopio es reflector y dispone de dos espejos, teniendo el principal 2, 4 metros de diámetro. Para la exploración del cielo incorpora varios espectrómetros y tres cámaras, una de campo estrecho para fotografiar zonas pequeñas del espacio (de brillo débil por su lejanía), otra de campo ancho para obtener imágenes de planetas y una tercera infrarroja. Mediante dos paneles solares genera electricidad que alimenta las cámaras, los cuatro motores empleados para orientar y estabilizar el telescopio y el equipos de refrigeración de la cámara infrarroja y el espectrómetro que trabajan a -180 ºC.

Desde su lanzamiento, el telescopio ha recibido varias visitas de los astronautas para corregir diversos errores de funcionamiento e instalar equipo adicional. Debido al rozamiento con la atmósfera (muy tenue a esa altura), el telescopio va perdiendo peso muy lentamente, ganando velocidad, de modo que cada vez que es visitado, el transbordador espacial ha de empujarlo a una órbita ligeramente más alta.

La ventaja de disponer de un telescopio más allá de la atmósfera radica principalmente en que ésta absorbe ciertas longitudes de onda de la radiación electromagnética que incide sobre la Tierra, especialmente en el infrarrojo lo que oscurece las imágenes obtenidas, disminuyendo su calidad y limitando el alcance, o resolución, de los telescopios terrestres. Además, éstos se ven afectados también por factores meteorológicos (presencia de nubes) y la contaminación lumínica ocasionada por los grandes asentamientos urbanos, lo que reduce las posibilidades de ubicación de telescopios terrestres.
Desde que fue puesto en órbita en 1990 para eludir la distorsión de la atmósfera - históricamente, el problema de todos los telescopios terrestres -, el Hubble ha permitido a los científicos ver el Universo con una claridad jamás lograda. Con sus observaciones, los astrónomos confirmaron la existencia de los agujeros negros, aclararon ideas sobre el nacimiento del Universo en una gran explosión, el Big Bang, ocurrida hace unos 13.700 millones de años, y revelaron nuevas galaxias y sistemas en los rincones más recónditos del cosmos. El Hubble también ayudó a los científicos a establecer que el sistema solar es mucho más joven que el Universo.

En principio se pensó traer el telescopio de vuelta a la Tierra cada cinco años para darle mantenimiento, y que además habría una misión de mantenimiento en el espacio en cada periodo. Posteriormente, viendo las complicaciones y riesgos que involucraba hecer regresar el instrumento a la Tierra y volver a lanzarlo, se decidió que habría una misión de mantenimiento en el espacio cada tres años, quedando la primera de ellas programada para diciembre de 1993. Cuando al poco tiempo de haber sido lanzado, se descubrió que el Hubble padecía de una aberración óptica debida a un error de construcción, los responsables empezaron a contar los días para esta primera misión de mantenimiento, con la esperanza de que pudiera corregirse el error en la óptica.

A partir de que en esa primera misión de mantenimiento se instaló un sistema para corregir la óptica del telescopio, sacrificando para ello un instrumento (el fotómetro rápido), el Hubble ha demostrado ser un instrumento sin igual, capaz de realizar observaciones que repercuten continuamente en nuestras ideas acerca del Universo.




sábado, 14 de marzo de 2015

Nebulosa Águila ( M16 ) - Los pilares de la creación.


 Wide-field image of the Eagle Nebula from Kitt Peak Observatory
En el interior de la Nebulosa Águila ( M16 ), una vasta región de estrellas situada a unos 6.500 años luz de la tierra y que se aleja de nosotros a 65000 km/hr, se ha detectado una zona de extraordinaria actividad en la generación de nuevas estrellas.  En ella, una concentración de estrellas brillantes rodeadas de polvo cósmico y gases genera formas de extraordinaria belleza, como los pilares de polvo que se ven en el centro de esta imagen tomada por el telescopio de Kitt Peack y que han sido bautizados como " Los Pilares de la Creación ".

Pillars of creation 2014 HST WFC3-UVIS full-res denoised.jpgEl telescopio espacial Hubble ha observado con más detalle estas estructuras, identificando corrientes gaseosas que brotan de los pilares debido a la intensa radiación que reciben. De estos pilares de hidrógeno frío y polvo estelar están continuamente naciendo nuevas estrellas.
Los colores son debidos a la presencia de oxígeno ( azul ), azufre ( naranja ) hidrógeno y nitrógeno ( verde).

Recientemente, la ESO ( European southern Observatory ) ha realizado una recreación tridimensional de los pilares de la creación a partir estas imagenes recientemente tomadas por el telescopio espacial Hubble. 

El resultado es este extraordinario vídeo:.





Referencias: