"El Cosmos está constituido por todo lo que es, lo que ha sido o lo que será" Carl Sagan

24 junio 2010

El Hubble capta una colosal “burbuja” de formación estelar

El telescopio espacial Hubble ha capturado una compleja red de nubes de gas y cúmulos de estrellas en nuestra galaxia vecina, la Gran Nube de Magallanes. Esta región de nacimiento energético de estrellas es una de los más activas en el Universo cercano .

La Gran Nube de Magallanes contiene muchas burbujas brillantes de gas resplandeciente. Una de los mayores y más espectacular es LHA 120-N 11, según el catálogo elaborado en 1956 por el astronauta y astrónomo Karl Henize. Informalmente es conocida como N11.

De cerca, las ondulantes nubes de gas resplandeciente de color rosa de N11 se asemejan a un remolino hinchado de algodón de azúcar. Desde más lejos, su forma general distintiva ha llevado a algunos observadores a ponerle el apodo de ‘nebulosa de la judía’. Las características dramáticas y coloridas de la nebulosa son los signos reveladores del nacimiento de estrellas.

N11 es una región bien estudiada que se extiende a lo largo de 1.000 años luz. Es la segunda mayor región de formación estelar dentro de la Gran Nube de Magallanes y ha producido algunas de las estrellas más masivas conocidas .

Es el proceso de nacimiento de estrellas el que le da su aspecto distintivo N11 . Tres generaciones sucesivas de estrellas, cada una de las cuales se formó más lejos del centro de la nebulosa, han creado conchas de gas y polvo. Estas conchas fueron impulsadas lejos de las estrellas recién nacidas en el torbellino de su nacimiento y primeros años de vida energética, creando el anillo de formas tan prominentes que aparece en esta imagen.

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Fuente: Blog de astronomía

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La Luna puede tener más agua de lo que se pensaba hasta ahora

Un equipo de científicos liderados desde el Laboratorio de Geofísica de la Institución Carnegie (EEUU) ha descubierto que el contenido de agua del interior de la Luna es mucho mayor de lo que señalan los estudios previos. La investigación, que se publica esta semana en PNAS, plantea la posibilidad de que el agua se preservó del ardiente magma que estaba presente cuando comenzó la formación de la Luna, hace unos 4.500 millones de años, y que probablemente se distribuya en abundancia por el interior lunar.

Luna llena. Imagen: Luc Viatour.

"Durante más de 40 años hemos pensado que la Luna estaba seca", señala Francis McCubbin, del Laboratorio de Geofísica de la Institución Carnegie (EEUU), y director de una nueva investigación que revela que la Luna puede tener más agua que lo que los científicos creían hasta ahora. El estudio se publica esta semana en la edición on line de los Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

"Recientemente, unos investigadores detectaron agua en las muestras del Apolo, en un orden de 46 partes por millón. Estudiamos otras dos muestras del Apolo y un meteorito lunar utilizando tecnología de espectrometría de masas de iones secundarias (SIMS, por sus siglas en inglés), con la cual es posible detectar elementos en el orden de partes por millón. Combinamos las mediciones con los modelos que describen la cristalización de los materiales a medida que se enfrió la Luna, y descubrimos que el contenido mínimo de agua oscilaba entre las 64 partes por 1.000 millones y las 5 partes por millón, lo que son al menos dos órdenes de magnitud más de lo calculado en resultados anteriores", explica el investigador.

La creencia más extendida sostiene que la Luna procede de un gigantesco impacto, un suceso en el que un objeto del tamaño de Marte chocó contra la Tierra. Los materiales expulsados se coaligaron y formaron el satélite. Con los datos de dos de las muestras, los científicos del Carnegie han determinado que probablemente el agua estuvo presente en el proceso de formación desde muy pronto, a medida que el magma ardiente comenzó a enfriarse y cristalizar. Los resultados implican que el agua es un elemento nativo de la Luna.

Rocas lunares KREEP

Los estudios anteriores que mostraban agua en la Luna se centraban en vidrios volcánicos. Estos investigadores analizaron y buscaron en rocas ricas en KREEP, que procede de las últimas fases de la cristalización. KREEP hace referencia a aquellas rocas que contienen más potasio (K), elementos raros o poco comunes en la Tierra (REE), fósforo (P) y otros elementos productores de calor, como el uranio o el torio. "Ya que el agua no es soluble en los principales silicatos que se cristalizaron, creemos que se debería haber concentrado en el KREEP", explica el coautor Andrew Steele. "Por eso lo hemos elegido como objeto de análisis".

Los científicos estudiaron específicamente el hidroxilo (OH), un compuesto con un átomo de oxígeno ligado a un hidrógeno, en la apatita, el único mineral que presenta agua de todo el conjunto. Tras los análisis iniciales, excluyeron una de las muestras del Apolo del estudio, pues era improbable que facilitase información fiable sobre el contenido en agua del magma. Se fijaron entonces en la otra muestra del Apolo y en el meteorito lunar, para determinar si hay agua en el interior de la Luna.

"Es gratificante ver esta prueba del contenido de OH en la apatita lunar", subraya el científico Bradley Jolliff, especialista en investigación lunar de la Universidad de Washington en Saint Louis . "Las concentraciones son muy bajas y, como corresponde, hasta ahora había sido casi imposible detectarlas. Ahora, por fin, podemos empezar a plantear las implicaciones (y el origen) de la presencia de agua en el interior de la Luna".

Fuente: SINC

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23 junio 2010

VISTA fotografía la Galaxia Escultor

Una nueva y espectacular imagen de la Galaxia Escultor (Sculptor o NGC 253) fue obtenida con VISTA (Visible and Infrared Survey Telescope for Astronomy) en el Observatorio Paranal en Chile, como parte de una de sus primeras grandes campañas de observación. Al estudiar en luz infrarroja, la imagen de VISTA es menos afectada por el polvo y revela una multitud de estrellas más frías, así como una destacada franja de estrellas a lo largo de la región central. La imagen de VISTA entrega mucha información nueva acerca de la historia y desarrollo de la galaxia.

Crédito: ESO/J. Emerson/VISTA
Agradecimientos a: Unidad de Sondeo Astronómico de Cambridge

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La Galaxia Escultor (NGC 253) está en la constelación del mismo nombre y es una de las galaxias más grandes en el cielo. Es suficientemente destacada como para ser vista con buenos binoculares. Fue descubierta por Caroline Herschel de Inglaterra en 1783. NGC 253 es una galaxia espiral que se encuentra a unos 13 millones de años-luz de distancia. Es el miembro más luminoso de una pequeña colección de galaxias llamadas el Grupo Escultor, una de las agrupaciones más cercanas a nuestro propio Grupo Local de galaxias. Parte de su prominencia visual proviene de su estatus de galaxia de intensa formación estelar. NGC 253 tiene además mucho polvo, lo que oscurece la vista de muchas áreas de la galaxia (ver comunicado de ESO). Al observarla desde la Tierra, la galaxia está casi de costado, con brazos espirales claramente visibles en sus partes exteriores, junto con un centro brillante.

VISTA, la última incorporación del Observatorio Paranal de ESO en el Desierto de Atacama en Chile, es el telescopio de sondeo más grande del mundo. Después de haber sido entregado a ESO a fines de 2009 (Ver comunicado de ESO), el telescopio fue utilizado para realizar dos detallados estudios de pequeñas secciones del cielo antes de embarcarse en sondeos mayores que están ahora en desarrollo. Uno de estos “mini sondeos” fue un estudio detallado de NGC 253 y su ambiente.

Como VISTA trabaja en longitudes de onda infrarrojas puede observar a través del polvo, característica dominante de la Galaxia Escultor. Enormes cantidades de estrellas más frías que son casi indetectables con telescopios en luz visible ahora se pueden observar. La observación en infrarrojo de VISTA revela la mayor parte de lo que está escondido por la gruesa nube de polvo en en el centro del disco y permite alcanzar una clara visión de una destacada franja de estrellas a lo largo de la zona nuclear, una característica que no se ve en las imágenes en luz visible. Ahora los majestuosos brazos espirales se expanden sobre todo el disco de la galaxia.

Las espectaculares condiciones de observación que VISTA comparte con el Very Large Telescope (VLT) de ESO ubicado en un cerro cercano, permiten también a VISTA obtener imágenes excepcionalmente precisas para un telescopio terrestre.

Con este instrumento poderoso a su comando, los astrónomos quieren desentrañar algunos de los misterios de la Galaxia Escultor. Están estudiando las frías estrellas rojas gigantes ubicadas en el halo que circunda a la galaxia, midiendo la composición de algunas de las pequeñas galaxias enanas satélites de NGC 253, y buscando nuevos objetos tales como cúmulos globulares y galaxias enanas ultra compactas que serían invisibles sin las imágenes infrarrojas profundas de VISTA. Usando la información única de VISTA planean mapear la forma como se formó y desarrolló la galaxia.

Enlaces
Enlaces de VISTA
NGC 253 en lo visible

Enlace original: http://www.eso.cl/publicos/noticia_2010jun16.php

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Un viejo explorador lunar envía sorprendentes pulsos de luz láser a la Tierra

Un robot soviético que había estado perdido durante los últimos 40 años ha sido encontrado. Los investigadores planean usar al anciano robot como ayuda para medir la órbita lunar y probar teorías de la gravedad.

Aunque parezca una criatura de ciencia ficción, el Lunokhod 1 es real. Crédito de la imagen: Lavochkin Association. [Más información]

Se ha encontrado un explorador robot soviético que había estado perdido en las polvorientas llanuras de la Luna durante los últimos 40 años, y está enviando pulsos de luz láser sorprendentemente fuertes a la Tierra.

"Enviamos pulsos láser a la posición del Lunokhod 1, y nos sorprendió la potencia de la señal reflejada", dice Tom Murphy, de la UC San Diego, quien lidera el equipo de investigación que está poniendo en funcionamiento al viejo robot nuevamente. "El Lunokhod 1 nos está hablando fuerte y claro".

Casi olvidado en la historia de la carrera espacial que tuvo lugar durante la era de las misiones Apollo, el Lunokhod 1 fue uno de los más grandes éxitos del programa soviético de exploración lunar. En 1970, la revista Time relató el histórico alunizaje del robot:

"Tres horas después de descender a la superficie lunar a bordo de la más reciente sonda exploradora robot soviética, no tripulada, denominada Luna 17, el Lunokhod 1 (literalmente 'caminante lunar') se movió pesadamente por una de las dos rampas extendidas por su nave nodriza y avanzó… siendo éste el primer paso gigante en la exploración de otro cuerpo celeste por medio de robots".

Derecha: Una fotografía de la sonda Luna 17 tomada por el Orbitador de Reconocimiento Lunar (Lunar Reconnaissance Orbiter, en idioma inglés). Se puede ver el sendero del Lunokhod 1 alrededor de la sonda. [Más información]

El explorador a control remoto recorrió casi 10 kilómetros (7 millas) durante su expedición lunar de 11 meses. Durante ese tiempo, envió a la Tierra miles de imágenes de TV y cientos de fotografías panorámicas de la Luna en alta resolución. También tomó muestras y analizó el suelo lunar en 500 lugares diferentes.

Pero después se perdió el contacto con el Lunokhod 1 (hasta el mes pasado cuando el Orbitador de Reconocimiento Lunar, de la NASA, lo encontró de nuevo). El descubrimiento está descripto en un comunicado de prensa anterior de la NASA.

El 22 de abril, Murphy y su equipo enviaron pulsos de luz láser desde el telescopio de 3,5 metros en el Observatorio Apache Point, en Nuevo México, dirigidos a las coordenadas proporcionadas por el Orbitador de Reconocimiento Lunar. Un retrorreflector láser, ubicado a bordo del Lunokhod 1, interceptó los pulsos y mandó una señal clara a la Tierra.

"Recibimos alrededor de 2.000 fotones del Lunokhod 1 en nuestro primer intento. Después de casi 40 años de silencio, parece que este explorador tiene mucho para decir", mencionó Murphy.

A finales de la década de 1960 y principios de la década de 1970, los astronautas del Apollo colocaron otros tres retrorreflectores en la Luna para hacer mediciones por láser de la órbita lunar. Asistidos por un cuarto retrorreflector ubicado en el Lunokhod 2, un gemelo del Lunokhod 1 que alunizó en 1973, estos espejos constituyen el único experimento científico del programa Apollo que aún funciona.

Derecha: Medición por láser de distancias a la Luna llevada a cabo desde el Observatorio McDonald. [Más información]

Eric Silverberg, quien ahora se ha retirado de la Universidad de Texas, estuvo a cargo de las actividades de medición por láser de distancias a la Luna en el Observatorio McDonald desde 1969 hasta 1982. "Durante ese tiempo", recuerda, "medimos exitosamente las distancias a los tres retrorreflectores de esquina del Apollo y al reflector del Lunokhod 2. También intentamos medir la distancia al primer explorador lunar ruso pero tuvimos solamente una posible (aunque no definitiva) detección el 31 de diciembre de 1970. Nuestro desconocimiento de la posición del explorador y las presiones asociadas al programa Apollo propiciarion que perdiéramos el interés por el Lunokhod 1".

"Cuando leí que Tom Murphy había descubierto la señal del explorador perdido me sorprendí mucho y estuve eufórico", dice Silverberg.

La reacción inicial de Murphy fue de incredulidad: "¡La señal era tan intensa que mi primer pensamiento fue que nuestro detector estaba fallando! Esperaba que el reflector del explorador estuviera muy deteriorado y que su luz fuera ténue después de tanto tiempo, así que pensé: 'esto no puede ser el Lunokhod 1'. Pero lo era".

"Este reflector es incluso lo suficientemente poderoso como para permitirnos tomar mediciones durante el día lunar —¡la primera vez que ocurre con un experimento de este tipo!"

Silverberg continúa: "El hecho de que la reflexión de la luz por parte del Lunakohd 1 sea ahora más potente que la de su gemelo es un misterio. Esto podría darnos importantes pistas acerca de por qué todos los reflectores son ahora más débiles que durante la primera década después de su llegada a la Luna".

Con el Lunokhod 1 de regreso en el equipo, el estudio de medición de distancias por láser puede utilizarse para obtener su máxima eficiencia por primera vez.

Los científicos están usando la medición de distancias por láser con el fin de poner a dura prueba la teoría de la gravedad de Einstein "para ver si logramos fracturarla", dice Murphy.

Derecha: Los prismas de esquina de cubo envían nuevamente la luz incidente hacia la misma dirección exacta desde la cual provino. [Más información]

"Nuestro telescopio emite un pulso láser que viaja desde la Tierra hasta la Luna y es devuelto por los reflectores. Debido a que éstos son 'reflectores de esquina de cubo', envían el pulso de regreso hacia la misma dirección desde la que provino. Recogemos tantos fotones reflejados como podemos".

El tiempo que le toma al pulso ir y venir determina la distancia que hay desde la Tierra hasta la Luna. Con mediciones repetidas, durante meses y años, los científicos pueden trazar la órbita de la Luna con precisión milimétrica.

La teoría de la gravedad de Einstein (la Teoría de la Relatividad General) sostiene que la masa y la energía de cuerpos enormes como el Sol curvan el espacio, y esta curvatura dicta cómo deben moverse los objetos alrededor del enorme cuerpo. De hecho, esta curvatura hace que la Tierra y la Luna caigan hacia el Sol.

Al medir el desplazamiento de la Luna a través del tiempo–espacio curvo, la Operación de Medición por Láser de Distancias a la Luna, del Observatorio Apache Point (APOLLO, según su sigla en idioma inglés) podría encontrar una grieta en el gran edificio de la Relatividad General. Así es como la ciencia progresa.

Hasta ahora, las mediciones por láser de distancias a la Luna apoyan la teoría de Einstein. Pero un curioso y viejo explorador robot podría arrojar, o al menos reflejar, luz sobre la cuestión.

Fuente original: Ciencia@NASA

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Los agujeros negros supermasivos resultan de las colisiones entre galaxias

La colisión de galaxias se traduce en la aparición de un agujero negro supermasivo, según se descubrió recientemente. Estos agujeros negros sería las fuentes más poderosas de radiación en el universo. El hecho de que estos agujeros negros gigantes emitan grandes cantidades de energía podría explicar por qué los núcleos de una décima parte de todas las galaxias generan más energía que todas las estrellas juntas podrían proporcionar.

Las fusiones galácticas (como la que vemos aquí en el sistema de galaxias NGC 2207 en la constelación de Canis Major) es la razón más probable de que se produzcan núcleos activos de galaxias. Crédito: ESO

Algunos de estos "núcleos galácticos activos" son capaces de irradiar más energía que la Vía Láctea entera, sin embargo, los investigadores afirman que todo procede de un espacio más pequeño que nuestro sistema solar. Los agujeros negros antes mencionados de hasta miles de millones de veces la masa de nuestro Sol en el núcleo de estas galaxias, ofrecen una explicación para la energía radiada.

"Estos monstruosos agujeros negros evolucionan de una manera que está fuertemente relacionada con la cantidad de materia oscura que los rodea y que está íntimamente relacionada con la probabilidad de que las galaxias se fusionen", explicó el "autor principal del estudio Nico Cappelluti, astrofísico del Instituto Max Planck para la Física Extraterrestre en Garching, Alemania, en un reciente artículo. Los científicos tendrían explicación para sus descubrimientos en la próxima edición de The Astrophysical Journal.

Según el nuevo estudio, estos núcleos galácticos activos son estimulados a veces cuando dos galaxias se fusionan debido a su atracción gravitatoria mutua. La materia es sacudida durante el proceso, y el material es empujado hacia el centro de la nueva galaxia, creando así las condiciones perfectas para la formación de un agujero negro masivo. Si bien el concepto no es nuevo, el estudio aporta más evidencias observacionales que lo refuerzan.

"Nos parece muy interesante cómo los resultados de nuestro análisis de datos coinciden con la predicción de las simulaciones por computadora que asumen que el agujero negro se activa por las fusiones de galaxias", señaló Cappelluti. Según este científico, estos núcleos galácticos activos parecen haber sido encendidos unos 700 millones de años después de la colisión de dos galaxias. El siguiente paso en la investigación sería el hallazgo de una relación entre la producción de energía de un núcleo galáctico activo y la masa de materia oscura que contiene.

Fuente original 
Vía:
Odisea Cósmica

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22 junio 2010

Hallan moléculas orgánicas super complejas en el espacio interestelar

Un equipo de científicos del Instituto Astrofísica de Canarias (IAC) y la Universidad de Texas ha logrado identificar una de las moléculas orgánicas más complejas encontradas hasta ahora en la materia entre las estrellas, conocido en astronomía como el medio interestelar. El descubrimiento de antraceno podría ayudar a resolver un misterio astrofísico de décadas de antigüedad sobre la producción de moléculas orgánicas en el espacio. Los investigadores divulgaron sus resultados en la revista Monthly Notices de la Royal Astronomical Society.

Imagen de la banda de antraceno identificada recientemente en la región de formación de estrellas Perseo por investigadores del IAC y la Universidad de Texas. Esta molécula está formada por tres anillos hexagonales de átomos de carbono rodeados por átomos de hidrógeno. Crédito: Pérez Gaby y Susana Iglesias Groth.

'Hemos detectado la presencia de moléculas de antraceno en una densa nube en la dirección de la estrella Cernis 52 en Perseo, a unos 700 años luz del Sol", explica Susana Iglesias Groth, la investigadora del IAC a cargo del estudio.

En su opinión, el siguiente paso es investigar la presencia de aminoácidos. Las moléculas como el antraceno son prebióticas, por lo que cuando son sometidas a la radiación ultravioleta y combinadas con agua y amoníaco, pueden producir aminoácidos y otros compuestos esenciales para el desarrollo de la vida.

"Hace dos años", dice Iglesias, "encontramos pruebas de la existencia de otra molécula orgánica, el naftaleno, en el mismo lugar, así que todo indica que hemos descubierto una región de formación estelar rica en la química prebiótica. Hasta ahora, el antraceno se había detectado sólo en los meteoritos y nunca en el medio interestelar. Las formas oxidadas de esta molécula son comunes en los sistemas vivos y son bioquímicamente activas. En nuestro planeta, el antraceno oxidado es un componente básico del aloe y tiene propiedades anti-inflamatorias.

El nuevo hallazgo sugiere que una buena parte de los componentes claves en la química prebiótica terrestre podrían estar presentes en la materia interestelar.

Desde la década de 1980, cientos de bandas en el espectro del medio interestelar, conocidas como bandas espectroscópicas difusas, han sido conocidas por estar asociadas con la materia interestelar, pero su origen no ha sido identificado hasta ahora. Este descubrimiento indica que podrían resultar de las formas moleculares basados en antraceno o naftalina. Puesto que están ampliamente distribuidas en el espacio interestelar, podrían haber jugado un papel clave en la producción de muchas de las moléculas orgánicas presentes en el momento de la formación del Sistema Solar.

Los resultados se basan en observaciones realizadas con el Telescopio William Herschel en Roque de los Muchachos, en La Palma, en las Islas Canarias y con el Telescopio Hobby-Eberly en Texas, en los Estados Unidos.



Fuente:
Super-complex organic molecules found in interstellar space (Royal Astronomical Society)

Vía: Universo a la vista

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Localizada la estrella más joven hasta la fecha

Los astrónomos han vislumbrado la que podría ser la estrella más joven vista hasta la fecha. Es muy difícil detectar astros en esta fase de formación porque su vida es muy corta y su luz muy tenue, tal y como comenta Xuepeng Chen, de la Universidad de Yale, y autor principal del artículo que recoge este estudio.

Crédito: A. Marston (ESTEC/ESA) et al., JPL, Caltech, NASA

La estrella aún no está desarrollada completamente. Este objeto se encuentra en las primeras etapas de formación. De hecho, no ha hecho más que empezar a expulsar polvo y gas a partir de los vientos solares. El equipo de astrónomos pudo detectar la débil luz que emite en el polvo cercano a la estrella.

Los astrónomos utilizaron el Submillimeter Array y el Spitzer para estudiar esta estrella denominada L1448-IRS2E,  ubicada en una región de formación estelar de Perseo, a unos 800 años luz de distancia, dentro de nuestra Vía Láctea.

Las estrellas se forman en frías, grandes y densas regiones de gas y polvo llamadas nubes moleculares, que existen en toda la galaxia. Los astrónomos creen que L1448-IRS2E se encuentra entre la fase de preestelar, cuando una región particularmente densa de una nube molecular comienza a condensarse, y la fase de protoestrella, cuando la gravedad ha precipitado el material suficiente como para formar un núcleo denso y caliente.

La mayoría de las protoestrellas tiene de una a diez veces la luminosidad del Sol, con grandes cubiertas de polvo que brillan en el infrarrojo. Debido a que L1448-IRS2E tiene menos de una décima parte la luminosidad que el Sol, los astrónomos creen que este objeto es demasiado tenue para ser considerado una protoestrella. Sin embargo, también descubrieron que el objeto está expulsando chorros de gas a alta velocidad desde su centro, lo que confirma que ya se ha formado algún tipo de masa preliminar, encontrándose  el objeto más allá de su  fase de preestelar.

Este tipo de emisiones ya se habían detectado en las protoestrellas como resultado de los campos magnéticos que rodean a las estrellas en su formación, pero no se había visto en una etapa tan temprana de la evolución estelar.

Los astrónomos esperan poder utilizar el nuevo telescopio espacial Herschel, lanzado en mayo del año pasado, para buscar estos objetos atrapados en las primeras etapas de formación estelar, para poder así comprender mejor cómo crecen y evolucionan las estrellas. "Las estrellas se definen por su masa,pero aún no sé en qué etapa del proceso de su formación adquiere la estrella la mayor parte de su materia", dijo Héctor Arce, también de Yale. "Ésta es una de las grandes preguntas que se espera responder en este estudio".

Otros autores de este estudio son Qizhou Zhang y Tyler Bourke, del Centro Harvard-Smithsoniano para la Astrofísica, y Launhardt Ralf, Schmalzl Markus y Thomas Henning, del Instituto Max Planck para la Astronomía.

El nuevo estudio aparece en la nueva edición de la revista Astrophysical Journal.

Más información en el enlace.

Vía: Astrofísica y Física

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21 junio 2010

Miles de galaxias compactadas en cúmulos cósmicos

Una alucinante nueva imagen de una zona del espacio compactando miles de diminutos de puntos de color, cada uno una lejana galaxia, demuestra a los astrónomos que las galaxias más brillantes tienden a estar en las partes más concurridas del universo.

Durante una década, los astrónomos han quedado desconcertados por algunas extrañas y brillantes galaxias del universo lejano que parecen estar formando estrellas a ritmos fenomenales, haciendo que sea muy difícil explicarlas mediante las teorías convencionales de formación galáctica. La nueva y crucial imagen del Observatorio Espacial Herschel de la Agencia Espacial Europeo puede ayudar a los astrónomos a afianzar sus teorías de formación galáctica.

Entre las cuestiones importantes están: ¿Qué alimentó la formación de estas extrañas galaxias, y en qué tipo de entorno están localizadas? La respuesta a parte de las preguntas radica en cómo de cerca están las galaxias entre sí. Aquí es donde aparece Herschel. Con su capacidad para cartografiar muy sensiblemente grandes áreas, el telescopio orbital logró ver miles de estas galaxias e identificar su posición, demostrando por primera vez que están compactadas en el centro de grandes cúmulos galácticos.

Herschel ve material que no puede observarse en longitudes de onda visible, el gas y polvo frío que hay entre las estrellas y que brilla en luz infrarroja.

El instrumento SPIRE a bordo de Herschel ha estado estudiando grandes áreas del cielo, actualmente sumando 15 grados cuadrados – alrededor de 60 veces el tamaño aparente de la Luna llena. Las dos regiones cartografiadas están en las regiones de Ursa Major y Draco.

Las galaxias que parecen más brillantes en las longitudes de onda infrarrojas que observa Herschel se ven normalmente como si tuviesen unos 10 000 millones de años – la cantidad de tiempo que llevó a la luz alcanzar la Tierra.

En las nuevas imágenes de Herschel de una de esas regiones – una visión en falso color de una pequeña porción del cielo – el telescopio encontró miles de puntos de luz de colores, cada uno siendo una galaxia completa que a su vez contiene miles de millones de estrellas.

Los colores representan las longitudes de onda del infrarrojo lejano medidas por Herschel, con las galaxias más rojas estando más lejos o conteniendo polvo más frío, mientras que las más brillantes están formando estrellas más vigorosamente.

La imagen muestra que las galaxias no están dispersas aleatoriamente – hay regiones que tienen más galaxias, y regiones con menos. Esta acumulación de galaxias a través del espacio proporciona información sobre la forma en la que interactúan a lo largo de la historia del universo.

Estos resultados demuestran que las brillantes galaxias detectadas con el instrumento SPIRE preferentemente ocupan regiones del universo que contienen más materia oscura, la invisible materia misteriosa que compone las tres cuartas partes de la materia del universo. Esta preferencia parece ser especialmente cierta hace unos 10 000 millones de años, cuando esas galaxias estaban formando estrellas a un ritmo mucho mayor que las galaxias actuales.

La cercanía de las galaxias en los inicios del universo indica que era más probable que colisionaran entre sí. En estas colisiones se removería el gas y polvo de las galaxias provocando rápidos estallidos de formación estelar.

“Todos los indicadores apuntan a unas galaxias muy activas. Están impactando, fusionándose y probablemente tranquilizándose en los centros de grandes halos de materia oscura”, dice Asantha Cooray, de la Universidad de California y uno de los miembros del equipo que hizo las nuevas observaciones.

El trabajo, que se presentó durante el Simposio de los Primeros Resultados de Herschel en los Países Bajos, se detallará en un próximo ejemplar especial de la revista Astronomy & Astrophysics dedicado a los primeros resultados científicos de Herschel.


Autor: Plantilla de SPACE.com
Fecha Original: 01 de junio de 2010
Enlace Original

Vía: Ciencia Kanija

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Descubierta una estrella variable en la constelación Pegaso

Investigadores del Observatorio Astronómico de Cantabria (OAC) han descubierto una nueva estrella variable, perteneciente a un sistema binario, en la constelación de Pegaso. Para el consejero de Medio Ambiente, Francisco Martín, este resultado "es un estímulo a la labor investigadora del OAC".

El descubrimiento se produjo a partir del hallazgo de la explosión de una estrella de la constelación de Pegaso, descubierta por un astrónomo coreano. Una vez conocido este dato, el día 8 de mayo, investigadores del OAC fotografiaron la zona donde se produjo el fenómeno. Analizadas las imágenes, se empezaron a examinar otras estrellas de las proximidades, comprobándose que una de ellas cambiaba de brillo durante las tres horas que se hizo el seguimiento. Esta estrella no estaba registrada como variable, así que se avisó al Internacional Variable Star Index, entidad que depende de la American Association of Variable Star Observers que, tres horas después, validaba la información enviada desde Cantabria.

Provisionalmente, se le ha dado el nombre "VSX J213808.7+261704", a la espera de que la Unión Astronómica Internacional le asigne un nombre definitivo. Esta pareja de estrellas gira una en torno a la otra en un periodo de 8 horas y 40 minutos,eclipsándose mútuamente. Se encuentran tan próximas, que están en contacto formando un puente de materia entre ambas.

Más información en el enlace.

Vía: Astrofísica y Física

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Imágenes de un sistema solar en formación revelan cómo se crean los planetas

Una mirada de cerca de los remolinos de nubes de gas y polvo alrededor de estrellas jóvenes ha dado a los astrónomos una nueva perspectiva de cómo se forman los sistemas solares y sus planetas.

Después de nacer las estrellas conservan, por lo general, restos de nubes de material sobrante a su alrededor que se condensa en anillos llamados discos protoplanetarios. Con el tiempo, el gas y el polvo de estos discos se agrupan bajo la fuerza de la gravedad para construir planetas.

En el nuevo estudio, los astrónomos observaron un grupo de incipientes sistemas solares con un detalle sin precedente, al combinar la luz recogida por los dos telescopios Keck en Mauna Kea, Hawai. Esto les permitió alcanzar la extremadamente alta resolución necesaria para observar los procesos que ocurren en el borde entre una estrella a 500 años luz de la Tierra y su disco circundante de gas y polvo.

La vista, dijeron los científicos, es comparable a estar de pie en una azotea en Tucson, Arizona, y tratar de observar una hormiga mordisqueando un grano de arroz en el Central Park de Nueva York, en la otra punta de los Estados Unidos.

“Hemos sido capaces de llegar muy, muy cerca de la estrella y mirar justo en la zona entre el disco protoplanetario rico en gas y la estrella”, dijo el investigador jefe Joshua Eisner, astrónomo de la Universidad de Arizona.

Los investigadores observaron 15 estrellas jóvenes con discos protoplanetarios en nuestra Vía Láctea. Todas las estrellas tenían entre la mitad y 10 veces la masa del Sol.

Los astrónomos fueron capaces de distinguir entre el gas (átomos de hidrógeno en su mayor parte) y el polvo en los discos para analizar lo que estaba pasando en estos sistemas solares en ciernes, que tienen una edad de unos pocos millones de años.

“Estos discos tendrán unos pocos millones de años más”, dijo Eisner. “En ese momento, los primeros planetas, gigantes gaseosos similares a Júpiter y Saturno, se pueden formar usando una buena cantidad del material del disco.”

Los científicos piensan que los planetas gaseosos gigantes se forman rápidamente en sólo unos pocos millones de años. Después de que estos gigantes utilicen la mayor parte del gas en el disco, el polvo y la roca sobrante se agrupan para formar los planetas rocosos terrestres, como la Tierra, Marte y Venus.

Las nuevas observaciones también podrían ayudar a los astrónomos a comprender cómo las estrellas aumentan de tamaño al absorber parte del gas de sus discos circundantes.

Los científicos creen que las estrellas incorporan esta materia de dos maneras. En un método, el gas va directamente hacia la superficie de la estrella, y luego se incorpora en su interior.

En otro mecanismo, el poderoso campo magnético de una estrella puede expulsar el material circundante, creando un espacio vacío entre la estrella y su disco. Los átomos del disco se pueden acelerar a lo largo de las líneas de campo magnético en la estrella.

“Una vez atrapado en el campo magnético de la estrella, el gas se canaliza a lo largo de las líneas de campo arqueándose por encima y por debajo del plano del disco”, explicó Eisner. “El material se estrella entonces en las regiones polares de la estrella a altas velocidades.”

Los investigadores detallarán sus hallazgos en un próximo número de la revista Astrophysical Journal.


Autor: Clara Moskowitz
Fecha Original: 15 de junio de 2010
Enlace Original

Vía: Ciencia Kanija

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Una ocultación revela sorpresas en un objeto del Cinturón de Kuiper

¿Cómo podemos estudiar cuerpos planetarios de muy pequeñas dimensiones localizados en las partes oscuras exteriores a nuestro Sistema Solar?

Al principio, este estudio puede parecer casi imposible de llevar a cabo, pero puede realizarse a través de un evento de muy corta duración: la ocultación de una estrella por parte de uno de estos objetos.

James Elliot del MIT y otros astrónomos pertenecientes a observatorios de todo el mundo han unido sus esfuerzos para observar un objeto del Cinturón de Kuiper denominado 55636, un pequeño cuerpo que orbita más allá de Neptuno. Este objeto está demasiado lejos como para que podamos observar directamente su superficie. Elliot comenta que desde hace años se ha estado midiendo con precisión la posición de los KBO (Kuiper Belt Objet). De esta forma, una vez calculada con precisión la órbita se puede determinar cuando va a ocultar a una estrella distante.

KBO 55636 ocultó una estrella en un fenómeno que duró solamente 10 segundos. Pero este tiempo fue suficiente para poder determinar el tamaño del objeto y su albedo. Ambos resultados sorprendieron a los astrónomos.

Elliot trabajó con un equipo de 42 astrónomos pertenecientes a 18 observatorios ubicados en Australia, Sudáfrica, México y los EE.UU. Pero debido a las condiciones meteorológicas y a la hora en la que se produjo la ocultación sólo dos observatorios pudieron recoger datos del fenómeno, ambos ubicados en Hawai. Sin embargo, tener dos puntos de vista diferentes ha proporcionado la capacidad de realizar medidas muy precisas de este cuerpo del KBO.

55636 es más pequeño de lo que se pensaba. Cuenta con sólo 300 kilómetros de diámetro, pero es muy reflectante, lo que significa que está cubierto de hielo blanco.

La mayoría de los KBOs conocidos poseen superficies oscuras debido a la erosión espacial, la acumulación de polvo y al bombardeo de rayos cósmicos, por lo que el brillo de 55636 implica que debe poseer un mecanismo activo de renovación, o tal vez, el hielo presente en su superficie ha sido capaz de resistir en los confines del Sistema Solar.

En el Sistema Solar hay otros cuerpos con superficies altamente reflectantes, como son el planeta enano Plutón y la luna Encelado de Saturno. Encelado tiene una superficie en continua renovación debido al criovulcanismo que en vez de lava arroja agua. 55636 es demasiado pequeño como para que sea este mecanismo el que lo renueve.

Esta es la primera observación planificada de un KBO utilizando el método de la ocultación estelar. En 2009 otro equipo rastreó durante 4 años y medio los datos del Hubble para encontrar una ocultación de un KBO extremadamente pequeño de 975 metros de ancho, ubicado a la friolera de 6,7 mil millones de kilómetros de distancia.

Se cree que los orígenes de 55636 es una colisión que tuvo lugar hace mil millones entre uno de los tres objetos del KBO más conocidos, Haumea, y otro objeto helado que causó la desintegración del manto helado de Haumea, creando aproximadamente una docena de cuerpos formados de hielo de agua, entre los que se encuentra 55636.

Elliot ha anunciado su interés en investigar las causas de su alto albedo, pero sin olvidar recoger datos de las órbitas de más KBOs, con el fin de predecir futuras ocultaciones con la suficiente precisión como para detectar más ocultaciones.

Más información en el enlace.

Vía: Astrofísica y Física

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Los científicos observan cómo los agujeros negros absorben materia

Por primera vez, los científicos han sido capaces de observar materia cayendo dentro de agujeros negros supermasivos.

El astrónomo de la Universidad de Melbourne y del Observatorio Anglo-Australiano, Dr. David Floyd y sus colegas han estudiado una región inaccesible a los telescopios hasta el momento. Usando una técnica de última generación llamada microlente gravitatoria, es la primera vez que los científicos han sido capaces de ver cómo los agujeros negros consumen materia.

El Dr. Floyd de la Facultad de Física en la Universidad de Melbourne y el Observatorio Anglo-Australiano, dice que esto conduce a una nueva era en la exploración de los agujeros negros.

“Esta técnica puede estudiar regiones apenas unas pocas veces mayores que el agujero negro del centro de un quásar en cuestión de minutos, en lugar de décadas”.

El material en la vecindad inmediata del agujero negro sufre una comprensión y supercalentamiento extremos. El resultado es un quásar, el cual emite tanta energía en luz visible que puede eclipsar a la galaxia en la que está situado muchas miles de veces.

“El problema es que las regiones que emiten estas ingentes cantidades de energía son tan pequeñas y su distancia a la Tierra tan asombrosamente lejana, que ha sido imposible observarlos directamente, y por tanto, comprender la parte que desempeñan en la evolución del universo”, dice el Dr. Floyd.

“Las condiciones en un quásar son tan extremas que empujan las leyes de la física hasta su punto de ruptura y más allá. Son los aceleradores de partículas del universo. Dan forma a las galaxias y dirigen la evolución del universo”.

Los investigadores usaron una técnica conocida como microlente gravitatoria, donde la luz de un quásar pasa cerca o a través de otra galaxia en su camino hacia la Tierra. La galaxia intermedia actúa como una lente, aumentando y dividiendo la imagen del quásar en varios componentes, cada uno de los cuales debiendo ser analizado.

Usando datos del telescopio Magallanes de 6,5 metros en el norte de Chile y el Telescopio Espacial Hubble de la NASA, el Dr. Floyd y sus colegas de la Universidad de Melbourne, el Dr. Nick Bate y la Profesora Rachel Webster, han demostrado que aproximadamente el 99 por ciento de la luz visible del quásar en el que han estado trabajando se produce en una región unas mil veces mayor que el propio agujero negro.

“Esto es tan diminuto en términos astronómicos que se necesitaría un telescopio con una lente de 100 kilómetros de diámetro para observarlo directamente”, dice el Dr. Floyd.

“Es emocionante que seamos capaces de estudiar estos fenómenos a esas enormes distancias”, dice. “Estos primeros resultados son sólo una muestra de lo que está por venir”.

El Dr. David Floyd presentó su investigación al público durante Fresh Science – una búsqueda nacional de talentos científicos – en el Museo de Melbourne. Es uno de los 16 ganadores de toda Australia. Fresh Science es un programa patrocinado por el Gobierno Australiano.


Fecha Original: 11 de junio de 2010
Enlace Original

Vía: Ciencia Kanija

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13 junio 2010

El Universo Conocido: 8 Bombas de relojería

En la historia de nuestro planeta pocas cosas han sido tan mortíferas como los terremotos y los volcanes. Y nadie sabe cuándo volverá a desatar su furia la madre naturaleza. Pero la Tierra no es la única, planetas satélites y estrellas corren el riesgo de sufrir una violenta convulsión. Prepárense porque vamos a sacudir los cimientos del universo.

Bombas de relojería

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El universo mecánico 34 – Magnetismo

William Gilbert, médico personal por designación de la reina Isabel I de Inglaterra, descubrió que la Tierra se comporta como un imán gigante. El magnetismo como fenómeno natural, el comportamiento de los materiales magnéticos, y el movimiento de las partículas cargadas en un campo magnético. Objetivos pedagógicos: calcular la fuerza magnética sobre un conductor eléctrico y sobre una carga en movimiento en el seno de un campo magnético; explicar el concepto de “dominios” en materiales ferromagnéticos; definir el concepto de flujo magnético y comentar el significado de que el flujo magnético neto fuera de una superficie cerrada sea nulo; calcular el momento magnético de una espira con una intensidad de corriente y el par ejercido sobre la espira por un campo magnético; reconocer el magnetismo de la Tierra.

Magnetismo


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JAXA consigue desplegar la primera vela solar en el espacio

Expertos de la Agencia Japonesa de Exploración Aerospacial (JAXA) anunciaron que su demostrador tecnológico Ikaros ha conseguido abrir sobre la solar en el espacio. Ikaros fue lanzado junto con la sonda Akatsuki con rumbo a Venus, que se espera se inserte de en órbita de este planeta en diciembre próximo. La vela solar Ikaros tiene el potencial de revolucionar la propulsión en el espacio.

Cámara de a bordo recoge el despliegue de la vela solar Ikaros. Crédito: JAXA

"Esta es la primera vela solar desplegada en el espacio , y si tiene éxito en el vuelo, algo que tardaremos unas pocas semanas en saber, sería un enorme logro", declaró Louis Friedman, el director ejecutivo de la Sociedad Planetaria. Esta organización en particular está a cargo de desarrollar varios trabajos de investigación sobre el futuro de la exploración espacial, y también está preparando la construcción de su propia misión a partir de una vela solar. La razón de que estos ingenios sean tan atractivos, una vez desplegados se impulsan únicamente de, la energía de la luz del sol, no siendo necesario ninguna fuente de energía.

A diferencia de los paneles solares fotovoltaicos, que convierten la luz solar en electrones móviles, que producen y corrientes eléctricas, las velas solares condicionan de la misma forma en que lo hace la vela de un barco. Los fotones incidentes impactan en la vela trasmitiendo su energía y provocando un pequeño empuje. "La aceleración real podría ser de tan sólo unas millonésimas de g, pero debido a que actúa de forma continua, nos permite conseguir grandes incrementos de velocidad con el tiempo. Las misiones largas es el campo donde las velas solares realmente funcionan", añade Friedman. Funcionarios de JAXA añaden que los resultados completos de este nuevo demostrador tecnológico sólo serán visibles dentro de unos meses, después de que la sonda haya tenido tiempo para adquirir velocidad.

La nueva vela solar está hecha de una fibra tan sólo un poco más gruesa que la seda de una araña. La vela está hecha de un material plástico que una micra de espesor y cubre un área de no menos de 60 m². Debido a estas propiedades, la vela puede absorber el momento de los fotones que impactan en ella a con gran eficiencia. "Es la única forma que conocemos para hacer posible un vuelo interestelar puesto que no es necesario transportar propelente en la nave. Cualquier otra forma de propulsión ya sea mediante motores avanzados o nucleares implicaría un incremento en la masa total demasiado grande", concluye Friedman.

Fuente original
Publicado en Odisea cósmica

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Onda de choque revela el lugar de nacimiento de una estrella

Los astrónomos siguen la pista trazada en el gas interestelar por una enorme fugitiva.

Tienen más de 100 veces la masa del Sol, son más de 10 millones de veces más brillantes y en el transcurso de sus vidas, arrojan más de la mitad de su masa en forma de un viento estelar implacable. Sin embargo, el origen de las estrellas masivas jóvenes de la galaxia Gran Nube de Magallanes (GNM) ha sido un misterio para los astrónomos durante décadas.

NASA / ESA / F. Paresce / R. O'Connell / Wide Field Camera 3 Science Oversight Committee / Hubble Heritage Team

Vasili Gvaramadze, un astrónomo del Sternberg Astronomical Institute de la Universidad Estatal de Moscú y sus colegas han localizado el lugar de nacimiento de una estrella de ese tipo y han demostrado que es una “estrella fugitiva” cruzando la GNM a más de 130 kilómetros por segundo después de haber sido expulsada de su cúmulo de origen. El descubrimiento implica que otras estrellas masivas jóvenes de la GNM también podrían ser fugitivas; y arroja luz sobre los violentos procesos que pueden causar que estrellas gigantes salgan expulsadas de los cúmulos estelares en los que se formaron. Un documento sobre los resultados de la investigación ha sido aceptado para su publicación por Astronomy & Astrophysics y está disponible en la arXiv preprint database1.

Las estrellas masivas en la GNM se han venido observando desde una fecha tan lejana como 1982. Su brillo y su color azul, que indican que están extremadamente calientes, sugieren a los astrónomos que las estrellas son relativamente jóvenes (de unos 2 millones de años). Sin embargo, están ubicadas a cientos de años luz de las regiones de formación estelar conocidas. Las simulaciones por ordenador indican que las estrellas masivas no se pueden formar por sí solas sin producir cúmulos de estrellas más pequeñas alrededor de ellas. “Es como un rey sin reino”, dice Mardoqueo-Mark Mac Low, astrofísico del American Museum of Natural History de Nueva York.

Tirachinas estelar

El problema tiene a los astrónomos rascándose la cabeza y algunos han empezado a considerar una posibilidad alternativa: que las estrellas se formaron en otros lugares y fueron expulsadas de su lugar de nacimiento para viajar a través de la GNM. Las estrellas fugitivas se habían visto anteriormente en la Vía Láctea alejándose de los cúmulos en Orión. Sin embargo, a 160 000 años luz de distancia de la Tierra, la Gran Nube de Magallanes era demasiado lejana para que los astrónomos obtuvieran una medida directa de la velocidad de las jóvenes estrellas para confirmar si también eran fugitivas.

Gvaramadze encaró el desafío de una manera diferente, mediante la búsqueda de ondas de choque, formas parabólicas producidas cuando el viento estelar de las estrellas fugitivas incide en el gas interestelar situado por delante de ellas. Buscando entre las imágenes de archivo del Telescopio Espacial Spitzer de seis estrellas que podrían ser fugitivas, encontró una imagen infrarroja de una onda de choque en una de ellas, llamada BI 237.

La forma de la onda de choque reveló la dirección del movimiento de la estrella, y rastreando, Gvaramadze llegó a la conclusión de que BI 237 se había formado en el cúmulo LH 82 de la Gran Nube de Magallanes hace unos 2 millones de años.

La estrella fue expulsada de LH 82 probablemente cuando ganó velocidad al viajar alrededor de otras estrellas masivas en el centro del cúmulo tres o cuatro veces, antes de salir disparada más allá de éstas y fuera del cúmulo. Gvaramadze y sus colegas argumentan que en los primeros días de un cúmulo estelar, el grupo de estrellas más masivas se agrupan en el centro, donde pueden interactuar fácilmente y producir este efecto.

“La afirmación de que estos cúmulos se forman muy pronto es realista”, dice Douglas Gies, un astrofísico de la Universidad Estatal de Georgia en Atlanta. “Las ondas de choque son una manera interesante de obtener más información” sobre estrellas fugitivas, añade.

Mac Low está de acuerdo en que los resultados tienen sentido. “Es un buen resultado y concreta la respuesta a una pregunta que nos ha estado molestando a algunos de nosotros por un tiempo, que es cómo pueden escapar tales estrellas masivas por su cuenta”.


Autor: Eugenie Samuel Reich
Fecha Original: 10 de junio de 2010
Enlace Original

Vía: Ciencia Kanija

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Gran número de cometas podría tener un origen extrasolar

La mayoría de los cometas se cree que se han formado a grandes distancias, y han viajado a la interior del sistema solar desde la Nube de Oort. Pero las nuevas simulaciones por ordenador muestran que muchos cometas (entre ellos algunos famosos) vinieron de todavía más lejos: pudiendo haber nacido en otros sistemas solares. Muchos de los cometas más conocidos, incluyendo el Hale-Bopp, Halley, y el más reciente McNaught, pueden haberse formado alrededor de otras estrellas, para después ser capturados por la gravedad de nuestro Sol cuando todavía estaba en su cúmulo estelar de nacimiento. Este nuevo hallazgo resuelve el misterio de por qué la nube de Oort está tan densamente poblados con cometas.

El cometa Hale-Bopp. Crédito: E. Kolmhofer, H. Raab; Johannes Kepler-Observatorio, Linz, Austria

Los cometas se cree que son restos de la formación del sistema solar. Se observa que vienen a nuestro sistema solar desde todas las direcciones, por lo que los astrónomos han pensado que el origen de los cometas está en la Nube de Oort. Esta región es una esfera gigante que rodea el sistema solar. Algunos cometas viajan más de 100000 UA, en una gran órbita alrededor de el sol.

Pero los cometas pueden haberse formado alrededor de otras estrellas en el cúmulo estelar en el que sol nació y ser después capturados por la gravedad de nuestro Sol.

El Dr. Hal Levison del Southwestern Research Institute (SwRI), junto con el Dr. Martin Duncan de la Universidad de Queen's, Kingston, Canadá, el Dr. Ramón Brasser, del Observatoire de la Costa Azul, Francia y el Dr. David Kaufmann (SwRI) utilizando simulaciones por ordenador muestran que el Sol puede haber capturado pequeños cuerpos helados de sus hermanos, mientras que las estrellas todavía estaban en su región de formación.

Los investigadores descubrieron qué fracción de los cometas podría ser capaz de viajar desde los límites exteriores de una estrella hasta las afueras de otra. Las simulaciones implican que un número importante de los cometas pueden ser capturados a través de este mecanismo, y que un gran número de cometas de la nube de Oort proceden de otras estrellas. Los resultados pueden explicar por qué el número de cometas de la nube de Oort es mayor del que los modelos predicen.

Mientras que el Sol no tiene actualmente ninguna estrella compañera, se cree que se formó en un cúmulo que contiene cientos de estrellas densamente agrupadas que estaban insertadas en una densa nube de gas. Durante este tiempo, cada estrella formó un gran número de pequeños cuerpos helados (cometas) en un disco a partir del cual se formaron los planetas. La mayoría de estos cometas eran eyectados por la gravedad de estos sistemas planetarios por la formación de los nuevos planetas gigantes, Convirtiéndose en minúsculos miembros independientes del cúmulo estelar.

El cúmulo dónde se formó el Sol llegó a un final violento, cuando el gas se apagó por estrellas más calientes y jóvenes. Estos nuevos modelos muestran que el Sol entonces capturó una gran nube de cometas mientras el grupo se dispersaba.

"Cuando el Sol era joven, tenía muchos restos para compartir con sus hermanos, y todavía podemos verlos hoy", dijo Levison.

"El proceso de captura es sorprendentemente eficaz y conduce a la posibilidad emocionante de que la nube contenga una mezcolanza de materiales de las muestras de un gran número de hermanos estelares del Sol," señaló el coautor Duncan.

La evidencia para la hipótesis del equipo proviene de la nube más o menos esférica de cometas, conocida como la Nube de Oort, que rodea al Sol, y que se extiende a medio camino de la estrella más cercana. Se ha asumido comúnmente esta nube estaba formada a partir del disco protoplanetario del Sol. Sin embargo, dado que los modelos detallados muestran que los cometas del sistema solar producen una nube mucho más pobre que la observada, es necesario buscar otra fuente.

"Si asumimos que el disco protoplanetario solar puede ser utilizado para estimar la población nativa de la nube de Oort, podemos concluir que más del 90% de los cometas nube observados en la Nube de Oort tienen un origen extrasolar", explicó Levison.

"La formación de la nube de Oort ha sido un misterio durante más de 60 años y nuestro trabajo probablemente pueda resolver este antiguo problema", dijo Brasser.

"La captura de la Nube de Oort por parte de estrellas del cúmulo estelar de nacimiento", se publicó en el 10 de junio de la revista Science Express.

Fuente original
Publicado en
Odisea cósmica

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¿Cuándo serán las últimas misiones del transbordador?

Los transbordadores espaciales de la NASA parecen no querer decir adiós: una vez más se esperan demoras en lanzamientos y en la agencia espacial ya se habla de una misión más.

Las últimas dos misiones actualmente programadas son STS-133, en la que Discovery llevará a la Estación Espacial Internacional (EEI) el Módulo Multipropósito Permanente (MMP) junto a un panel repleto de repuestos no presurizados, y STS-134, donde Endeavour transportará al complejo orbital el Espectrómetro Magnético Alfa (AMS) junto a otro panel repleto de repuestos.

De acuerdo al sitio nasaspaceflight.com, STS-133, actualmente programada para lanzarse el 16 de Septiembre, se vería demorada hasta el 28 de Octubre o incluso Noviembre debido a demoras en el entrenamiento de la tripulación y en la preparación del MMP. STS-134, cuyo lanzamiento estaba programado para fines de Julio y se postergó hasta fines de noviembre debido a una falla en el AMS, se vería nuevamente demorado para el 24 Febrero de 2011.

STS-135 sigue siendo la gran incógnita de la NASA. Si bien no hay novedades acerca de su aprobación o rechazo por parte del poder político estadounidense, dentro de NASA ya se maneja la fecha tentativa del 24 de Junio de 2011 para su lanzamiento. La decisión oficial llegaría a fin de mes.

La gran novedad se centra en el posible retiro de Atlantis antes de lo previsto: con las demoras en los despegues echas casi una realidad, se plantea la posibilidad de usar a Discovery para la potencial misión STS-135. Este cambio se debería a la necesidad de mantenimiento de Atlantis, junto a una serie de mejoras que Discovery posee y que harían que éste pueda transportar más carga al laboratorio espacial.

Muchos cambios que resultan en la postergación del último adiós. Los transbordadores se retirarán, pero parece que no lo harán sin antes resistirse.

Fuente: ProgramaEspacial

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Exoplaneta capturado en plena marcha

Por primera vez, los astrónomos han sido capaces de seguir directamente el movimiento de un exoplaneta desplazándose desde un lugar a otro de su estrella anfitriona. El planeta posee la órbita más corta conocida hasta ahora de exoplanetas fotografiados directamente, con una distancia a su estrella similar a la que existe entre Saturno y el Sol. Los científicos creen que se puede haber formado de manera similar a los planetas gigantes del Sistema Solar. Debido a que la estrella es muy joven, el descubrimiento prueba que los planetas gaseosos pueden formarse al interior de discos en sólo unos pocos millones de años, un breve tiempo en términos cósmicos.

Planeta alrededor de Beta Pictoris. Crédito: ESO / A.-M. Lagrange

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Con una edad de tan sólo 12 millones de años, menos de tres milésimas partes de la edad del Sol, Beta Pictoris es un 75% más masiva que nuestro astro. Se encuentra a unos 60 años-luz de distancia en la constelación de Pictor (el Pintor) y es uno de los ejemplos más conocidos de una estrella rodeada por un disco de escombros y polvo [1]. Observaciones anteriores mostraron un pliegue en el disco, un disco secundario inclinado y cometas cayendo hacia la estrella. “Esas fueron señales indirectas pero reveladoras que sugieren fuertemente la presencia de un planeta masivo, y nuestras nuevas observaciones prueban definitivamente esto”, dice la líder del grupo Anne-Marie Lagrange. “Debido a que la estrella es tan joven, nuestros resultados prueban que los planetas gigantes pueden formarse en discos en períodos de tiempo tan cortos como unos pocos millones de años”.

Observaciones recientes han mostrado que los discos alrededor de estrellas jóvenes se dispersan en unos pocos millones de años y que la formación de planetas gigantes debe ocurrir más rápido de lo que antes se pensaba. Beta Pictoris es ahora una prueba clara de que esto es realmente posible.

El equipo usó el instrumento NAOS-CONICA (o NACO [2]) instalado en uno de los telescopios de 8,2 metros del Very Large Telescope (VLT) de ESO, para estudiar los alrededores inmediatos de Beta Pictoris en 2003, 2008 y 2009. En 2003 fue observada una débil fuente dentro del disco (ver comunicado de ESO), pero era imposible excluir la remota probabilidad de que se tratase de una estrella ubicada en segundo plano. En nuevas imágenes captadas en 2008 y en la primavera de 2009 ¡la fuente había desaparecido! Las observaciones más recientes, realizadas durante el otoño de 2009, revelaron al objeto al otro lado del disco después de haberse escondido durante un tiempo ya sea atrás o delante de la estrella (en cuyo caso está escondido en el brillo de la estrella). Ello confirmó que la fuente era efectivamente un exoplaneta y que estaba orbitando a su estrella anfitriona. También permitió dimensionar el tamaño de su órbita alrededor de la estrella.

En total existen aproximadamente diez imágenes de exoplanetas, y el planeta alrededor de Beta Pictoris (designado como “Beta Pictoris b”) posee la órbita más pequeña de todos los que se conocen hasta ahora. Se ubica a una distancia de 8 a 15 Unidades Astronómicas (UA) –una UA es la distancia entre la Tierra y el Sol-, lo que más o menos equivale a la distancia que existe entre Saturno y el Sol. “El corto período del planeta nos permitirá registrar la órbita completa en quizás 15 a 20 años, y posteriores estudios de Beta Pictoris b proporcionarán una comprensión invaluable de la física y química de la atmósfera de un planeta joven y gigante”, indica el estudiante e investigador Mickael Bonnefoy.

El planeta tiene una masa cercana a nueve veces la de Júpiter y tanto su masa como su ubicación son las correctas para explicar la curva observada en las partes internas del disco. El descubrimiento por tanto ostenta alguna similitud con la predicción de la existencia de Neptuno por parte de los astrónomos Adams y Le Verrier en el siglo XIX, basados en observaciones de la órbita de Urano.

Junto a los planetas descubiertos alrededor de las estrellas jóvenes y masivas Fomalhaut y HR8799, la existencia de Beta Pictortis b sugiere que los súper Júpiter pueden ser consecuencia de la formación planetaria alrededor de estrellas más masivas”, explica Gael Chauvin, miembro del equipo.

Tales planetas perturban los discos alrededor de sus estrellas creando estructuras que debieran ser rápidamente observables con ALMA (Atacama Large Millimeter/submillimeter Array), el telescopio revolucionario que ESO está construyendo junto a sus socios internacionales.

Otros pocos candidatos planetarios han sido fotografiados, pero todos están ubicados más lejos de su estrella anfitriona que Beta Pictoris b. Si se encontrasen en el Sistema Solar, todos estarían cerca o más allá de la órbita del planeta más lejano: Neptuno. Los procesos de formación de estos planetas distantes parecen ser bastante diferentes a los de nuestro Sistema Solar y Beta Pictoris.

Las recientes imágenes directas de exoplanetas –muchas obtenidas con el VLT- ilustran la diversidad de sistemas planetarios”, señala Lagrange. “Entre ellos, Beta Pictoris b es el caso más promisorio de un planeta que puede haberse formado de la misma manera que los planetas gigantes de nuestro Sistema Solar”.

Nota

[1] Los discos de escombros están compuestos de polvo dejado por las colisiones entre cuerpos mayores, tales como embriones planetarios o asteroides. Son versiones más grandes de la franja zodiacal de polvo de nuestro Sistema Solar. El disco alrededor de Beta Pictoris fue el primero en ser fotografiado y ahora se sabe que alcanza una extensión de unas mil veces la distancia entre la Tierra y el Sol.

[2] NACO es un instrumento de óptica adaptativa instalado en el Very Large Telescope de ESO, en Chile. Gracias a la óptica adaptativa los astrónomos pueden evitar la mayor parte del efecto distorsionador generado por la atmósfera y obtener imágenes muy precisas.

Información adicional

Esta investigación fue presentada en un artículo que aparecerá esta semana en la revista Science (“Un planeta gigante fotografiado en el disco de la estrella joven Beta Pictoris”, por A..-M.Lagrange y otros).

El equipo está compuesto por A.-M. Lagrange, M. Bonnefoy, G. Chauvin, D. Ehrenreich y D. Mouillet (Laboratorio de Astrofísica del Observatorio de Grenoble, Universidad Joseph Fourier, CNRS, Francia), D. Apai (Space Telescope Science Institute, Baltimore, Estados Unidos), A. Boccaletti, D. Gratadour, D. Rouan y S. Lacour (LESIA, Observatorio de París-Meudon, Francia), y M. Kasper (ESO).

ESO, el Observatorio Europeo Austral, es la principal organización astronómica intergubernamental en Europa y el observatorio astronómico más productivo del mundo. Es apoyado por 14 países: Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Holanda, Italia, Portugal, el Reino Unido, República Checa, Suecia y Suiza. ESO desarrolla un ambicioso programa enfocado en el diseño, construcción y operación de poderosas instalaciones de observación terrestres que permiten a los astrónomos hacer importantes descubrimientos científicos. ESO también cumple un rol principal en promover y organizar la cooperación en investigación astronómica. ESO opera tres sitios únicos de observación de clase mundial en Chile: La Silla, Paranal y Chajnantor. En Paranal, ESO opera el Very Large Telescope, el observatorio óptico más avanzado del mundo. ESO es el socio europeo de un revolucionario telescopio, ALMA, el proyecto astronómico más grande en desarrollo. ESO está actualmente planificando un European Extremely Large Telescope, el E-ELT, telescopio óptico y de infrarrojo cercano de 42 metros de diámetro, que llegará a ser “el ojo más grande del mundo en el cielo”.

Enlaces
Artículo de la investigación
Más información: Kit de prensa sobre exoplanetas (en inglés)

Enlace original: http://www.eso.cl/publicos/noticia_2010jun10.php

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Descubierto el misterio de las lunas de Saturno

Su reciente nacimiento en los anillos puede explicar por qué las lunas no fueron pulverizadas por cometas.

Durante décadas, los investigadores han quedado desconcertados por el origen de las lunas bebé de Saturno. De acuerdo con los modelos convencionales, estas lunas son tan pequeñas que las colisiones con los cometas deberían haberlas hecho pedazos hace tiempo. Ahora, un grupo de investigadores de Francia y Gran Bretaña creen que tienen la respuesta : está en los helados anillos del planeta.

La teoría aceptada dice que los planetas gigantes, y sus lunas, fueron lentamente acretados del ‘disco proroplanetario’ gaseoso alrededor del Sol de hace unos 4500 millones de años. Aunque las lunas bebé de Saturno nunca encajaron bien en esta descripción. Con menos de 50 kilómetros de diámetro, deberían haber sido destruidas  por los cometas en ese periodo. Y con el tiempo, las lunas tenderían a alejarse de los planetas a los que orbitan, como sucede con la Luna, que se aleja de la Tierra. Pero las lunas de Saturno están en una órbita tan cercana que tendrían que haberse formado virtualmente dentro del planeta gigante.

Hace unos seis años, la nave Cassini captó imágenes que apuntaban a un origen alternativo. Navegando a través de los anillos exteriores de Saturno, encontró bloques de hielo de hasta 100 metros de diámetro, diez veces mayores que el resto de partículas heladas de los anillos. Para algunos investigadores, el descubrimiento llevó a otro intrigante hecho: que las lunas y los anillos compartían una composición del hielo más puro del Sistema Solar. “Cuando unes todo esto, tienes el extraño sentimiento de que algo está pasando en el borde exterior de los anillos”, dice Sébastien Charnoz de la Universidad París Diderot, que estuvo implicado en la última investigación.

Charnoz y sus colegas, que tienen su sede en París y la Universidad de Cambridge en el Reino Unido, creen que las lunas bebé se formaron a partir de bloques de hielo más pequeños que se unieron en las afueras de los anillos principales. Este proceso, según creen, podría haber tenido lugar más recientemente de lo que se piensa – tal vez sólo hace 10 millones de años — después de que las lunas migraran hacia el exterior. Para demostrarlo, no obstante, normalmente se requeriría un modelo numérico que empiece con la formación del Sistema Solar y rastree la órbita de cada luna desde entonces – del billón que hay.

Preocupación por la edad

Sin ordenadores capaces de realizar un cálculo tan enorme, el grupo de Charnoz creó un modelo simplificado de la dinámica lunar y redujo el anillo a una dimensión. Una vez lo comprobaron reproduciendo la formación de nuestra propia Luna, lo aplicaron a Saturno. Su modelo demuestra que el anillo A principal, que está a unos 120 000 kilómetros del centro de Saturno y tiene unos 15 000 kilómetros de anchura, alimenta de material a la región vacía justo fuera. Aquí el material puede acumularse en lunas bebé. Cuanto más grande se hace la luna, más fuerzas gravitatorias de marea de Saturno la empujan hacia fuera (ver video).

El modelo no sólo revela por qué la mayor luna es la más alejada, sino también el posible origen del misterioso anillo F, una polvorienta región fuera del anillo A en la cual residen actualmente las lunas bebé. De acuerdo con el grupo de Charnoz, las lunas habrían generado el polvo del anillo F a través de colisiones entre sí. El estudio del grupo se publica en Nature hoy1.

Heikki Salo, científico planetario de la Universidad de Oulu en Finlandia, reconoce que la explicación de la formación de lunas por parte del modelo es “muy bonita”. Pero no está seguro de si ayuda a abordar la pregunta más amplia y antigua de la edad de los anillos principales A y B de Saturno. Es posible que se formaran en los pasados 100 millones de años aproximadamente, tal vez procedentes de un gran cometa que impactó con Saturno, pero parece improbable que tal cuerpo pudiese aventurarse tan cerca en el pasado reciente. Una explicación más probable es que se formaron hace miles de millones de años en el disco protoplanetario — pero en ese caso estarían más sucios por los numerosos impactos de meteoroides.

Salo señala que el modelo del grupo de Charnoz no descarta la posibilidad de que los anillos sean más viejos, y que un “reciclado” de materia pueda explicar sus prístinas condiciones. “El origen de los anillos, por tanto, podría trasladarse a un marco temporal más probable, tal como la era del Bombardeo Pesado Tardío hace 4000 millones de años”, comenta.


Referencias: 1. Charnoz, S., Salmon, J. & Crida, A. Nature 465, 752-754 (2010).

Autor: Jon Cartwright
Fecha Original: 9 de junio de 2010
Enlace Original

Vía: Ciencia Kanija

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Nuevo telescopio europeo en La Silla

Un nuevo telescopio robótico ha obtenido su primera luz en el Observatorio La Silla de ESO en Chile. TRAPPIST (TRAnsiting Planets and PlanetesImals Small Telescope) está dedicado a estudiar los sistemas planetarios a través de dos enfoques: la detección y caracterización de planetas ubicados fuera del Sistema Solar (exoplanetas) y el estudio de cometas que orbitan alrededor del Sol. El telescopio de 60 centímetros de diámetro es operado desde una sala de control que se encuentra a 12 mil kilómetros de distancia, en Lieja, Bélgica.

Primera Luz de TRAPPIST de la  Nebulosa de la Tarántula. Crédito: TRAPPIST/E. Jehin/ESO

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Los dos temas del proyecto TRAPPIST son partes importantes de un campo de investigación interdisciplinaria emergente, la astrobiología, que apunta a estudiar el origen y distribución de la vida en el Universo”, explica Michaël Gillon, quien está a cargo del estudio de exoplanetas.

Los planetas terrestres similares a nuestra Tierra son objetivos obvios en la búsqueda de vida fuera del Sistema Solar, mientras se sospecha que los cometas han jugado un rol importante en la aparición y desarrollo de vida en nuestro planeta”, agrega su colega Emmanuël Jehin, quien dirige el área de cometas del proyecto.

TRAPPIST detectará y caracterizará exoplanetas realizando mediciones de alta precisión de las “disminuciones de luminosidad” que podrían ser causadas por exoplanetas en tránsito. Durante tales tránsitos, el brillo observado de la estrella disminuye levemente debido a que el planeta bloquea parte de la luz de la estrella. Mientras mayor sea el planeta, más luz bloquea y más disminuye la luminosidad de la estrella [1].

El Observatorio La Silla de ESO, en los bordes del Desierto de Atacama, es ciertamente uno de los mejores lugares astronómicos del mundo”, dice Gillon. “Y ya que es hogar de dos magníficos buscadores de exoplanetas, no podríamos haber encontrado un mejor lugar para instalar nuestro telescopio robótico”.

Los astrónomos de la iniciativa TRAPPIST trabajarán estrechamente con los equipos que usan HARPS, en el telescopio de 3,6 metros, y CORALIE, instalado en el telescopio suizo Leonhard Euler de 1,2 metros, ambos en La Silla. TRAPPIST es una colaboración entre la Universidad de Lieja y el Observatorio de Ginebra, en Suiza. El telescopio está instalado en la estructura que alberga al antiguo telescopio suizo T70. Gracias a esta colaboración, todo el proyecto va por vía rápida: pasaron sólo dos años desde que se tomó la decisión de construir hasta que obtuvo su primera luz.

TRAPPIST además será usado para el estudio de los cometas australes. Para este propósito, el telescopio está equipado con filtros especiales de alta calidad, que permiten a los astrónomos estudiar regularmente y en detalle la eyección de diversos tipos de moléculas desde los cometas durante su viaje alrededor del Sol.

Observando docenas de cometas cada año obtendremos un conjunto único de datos y tendremos importante información acerca de su naturaleza”, señala Jehin.

TRAPPIST es un telescopio robótico liviano de 0,6 metros, completamente automatizado y dedicado al rastreo de precisión y alta velocidad a través del cielo. El programa de observación es preparado con antelación y el telescopio puede desarrollar las observaciones toda la noche por sí solo. Una estación meteorológica monitorea el clima continuamente y decide si es necesario cerrar la cúpula.

Nota

[1] Un tránsito planetario ocurre cuando un cuerpo celeste pasa frente a su estrella anfitriona y bloquea parte de su luz. Este tipo de eclipse provoca cambios en la luminosidad aparente de la estrella y permite medir el diámetro del planeta. Al combinarlo con las mediciones de velocidad radial es posible también deducir la masa y, por consiguiente, la densidad del planeta.

Información adicional

TRAPPIST (TRAnsiting Planets and PlanetesImals Small Telescope) es un proyecto dirigido por el Departamento de Astrofísica, Geofísica y Oceanografía de la Universidad de Lieja (Bélgica), en estrecha colaboración con el Observatorio de Ginebra (Suiza). TRAPPIST es financiado principalmente por el Fondo Belga para la Investigación Científica (FNRS) con la participación de la Fundación Nacional Suiza de Ciencias (SNF).

El equipo está compuesto por Emmanuël Jehin, Michaël Gillon, Pierre Magain, Virginie Chantry, Jean Manfroid y Damien Hutsemékers (Universidad de Lieja, Bélgica) y Didier Queloz y Stéphane Udry (Observatorio de Ginebra, Suiza).

El nombre TRAPPIST se le dio al telescopio para subrayar el origen belga del proyecto. Las cervezas trapenses (trappist) son famosas en todo el mundo y la mayor parte de éstas son belgas. Además, los miembros del equipo ¡realmente la aprecian!

Enlaces
• El sitio web de TRAPPIST es: http://arachnos.astro.ulg.ac.be/Sci/Trappist/
Kit de prensa sobre exoplanetas (en inglés)

Enlace original: http://www.eso.cl/publicos/noticia_2010jun08.php

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09 junio 2010

WISE descubre dos posibles enanas marrones

El satélite WISE, lanzado por la NASA en 2009 para cartografiar el cielo en longitudes de onda infrarrojas, ya ha mostrado su capacidad para realizar nuevos descubrimientos, tal y como se ha puesto de manifiesto en reunión semestral de la Sociedad Astronómica Americana. Edward Wright, investigador principal del WISE, ha anunciado que el satélite ya ha descubierto dos objetos subestelares fríos, astros conocidos como enanas marrones. En la imagen de la izquierda tenemos un representación artística, de izquierda a derecha, del Sol, una estrella de poca masa, una enana marrón cálida, una enana marrón fría, y Júpiter.

Una de las enanas marrones, llamada WISE 2, parece ser tan fría como cualquier otra conocida, e incluso más fría. Wright comentó que estas enanas marrones recién descubiertas rondan los 500K. Sin embargo, la temperatura de WISE 2 es incierta, aunque se sospecha que WISE 1 es más cálida.

Las enanas marrones son objetos más grandes que los planetas y más pequeñas que las verdaderas estrellas, aunque los límites entre los tres grupos son un tanto borrosos. Una definición estrictamente basada en las masas sostiene que las enanas marrones son demasiado pequeñas (menos de 75 veces la masa de Júpiter) para desencadenar la fusión de hidrógeno en sus núcleos como lo hacen las estrellas, pero son lo suficientemente grandes (más de 13 masas de Júpiter) para fusionar deuterio, un isótopo pesado del hidrógeno.

Los científicos creen que el número de enanas marrones es muy elevado, y de hecho, ya son cientos las que se ha localizado hasta la fecha. Pero WISE aún no ha sido capaz de localizar las enanas marrones más frías, de unos pocos de cientos de grados Kelvis, cuya existencia predicen las teorías. Pero los canales infrarrojos de WISE son sensibles a esa población y debería ser capaz de evaluar como son de comunes las enanas frías.

Wright dijo después que, mientras que los espectros de WISE 1 y de WISE 2 dejan lugar a dudas, la nave ha encontrado muchos otros objetos que también pueden ser enanas marrones. La confirmación esperará a las observaciones de seguimiento que ha propuesto el grupo en el Telescopio Espacial Spitzer. La distancia a las dos nuevas enanas marrones no se conoce, añadió Wright, pero WISE debería ser capaz de descubrir montones de tales objetos en su misión de 10 meses, algunos de los cuales podrían estar más cercanos al Sistema Solar que Próxima Centauri, la estrella conocida más cercana al Sol.

Más información en el enlace.

Vía: Astrofísica y Física

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