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Antiguo 09/03/2005, 16:31   #1
Jose Pepe o Pepito 
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Imágenes Celestes

[b]La retorcida imagen de una galaxia en proceso de engullirse a otra más pequeña.[/b]



ESO 510-G13.
Crédito: NASA and the Hubble Heritage Team (STScI/AURA)
Reconocimiento: C. Conselice (U. Wisconsin/STScI)


El Telescopio Espacial Hubble de la NASA ha capturado la imagen de una inusual galaxia vista de canto, revelando los notables detalles de su combado disco de polvo y mostrando cómo las galaxias que colisionan provocan la formación de nuevas generaciones de estrellas.



El polvo y los brazos de las galaxias espirales normales, como nuestra propia Vía Láctea, parecen chatas cuando se las mira de canto. Esta imagen de Hubble Heritage de ESO 510-G13 muestra, en cambio, una galaxia que posee un disco con una estructura inusualmente retorcida, observada por primera vez en fotografías tomadas desde tierra por el Observatorio Austral Europeo (ESO = European Southern Observatory) en Chile. La galaxia está localizada en la constelación austral de Hidra, y a una distancia de unos 150 millones de años luz (46 megaparsecs) de la Tierra, y tiene un diámetro de unos 105 mil años luz (32 kiloparsecs).

Los detalles de la estructura de ESO 510-G13 son visibles porque las nubes de polvo intereIris que marcan su disco se ven silueteadas por la luz que está detrás de ellas y que proviene del brillante y liso abultamiento central de la galaxia.


Telescopio Espacial Hubble.
Crédito: NASA / ESA



La fuerte distorsión del disco indica que ESO 510-G13 ha sufrido recientemente una colisión con una galaxia cercana y que se encuentra en proceso de engullirla. Las fuerzas gravitatorias distorsionan las estructuras de las galaxias cuando sus estrellas, gas y polvo se entremezclan en un proceso que toma millones de años. Al final, las perturbaciones desaparecerán, y ESO 510-G13 volverá a verse como una simple galaxia normal.

En las regiones exteriores de ESO 510-G13, especialmente en el lado derecho de la imagen, vemos que el disco retorcido contiene no solamente polvo oscuro, sino también nubes brillantes de estrellas azules. Esto demuestra que en el disco se están formando estrellas jóvenes y calientes. Los astrónomos piensan que la formación de nuevas estrellas puede ser disparada por las colisiones entre galaxias, a medida que sus nubes intereIrises chocan unas con otras y se comprimen.

El equipo de Hubble Heritage utilizó la Cámara Planetaria Gran Angular 2 (WFPC2 = Wide Field Planetary Camera 2 ) del Hubble para observar a esta galaxia en abril de 2001. Las fotografías obtenidas a través de filtros de color azul, verde y rojo fueron combinadas para realizar esta imagen compuesta en color, que enfatiza el contraste entre los brazos espirales llenos de polvo, el brillante abultamiento central y las regiones azules de formación eIris.

Durante las observaciones de ESO 510-G13, WFPC2 pasó el hito de tomar su fotografía No. 100.000 desde que fuera instalada en el telescopio por astronautas del transbordador espacial en el año de 1993.
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Última edición por Jose Pepe o Pepito; 18/08/2005 a las 14:54.
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Antiguo 10/03/2005, 11:42   #2
Jose Pepe o Pepito 
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Iminente destrucción de una galaxia

¿Qué ocurre cuando una galaxia se derrumba ante el influjo gravitacional de un gran cúmulo galáctico? La irregular NGC 1427A es un espectacular ejemplo del estruendo eIris resultante. Esta pequeña galaxia azulada se precipita vertiginosamente hacia el Cúmulo de Fornax a una velocidad de 600 km/s. NGC 1427A se encuentra localizada a 62 millones de años luz en dirección a la constelación de Fornax y alberga numerosas estrellas azules calientes de formación muy reciente.



Los cúmulos galácticos se componen de cientos o incluso miles de galaxias individuales. El Cúmulo de Fornax contiene además gas intergaláctico en cantidad considerable. Cuando el gas de la galaxia NGC 1427A colisiona con el gas que impregna el cúmulo, su comprensión alcanza un punto tal que colapsa bajo su propia gravedad desencadenando el nacimiento de miríadas de estrellas a través de NGC 1427A, lo cual da a la galaxia un aspecto global de punta de flecha que apunta en dirección a su veloz movimiento. Las fuerzas de marea de las galaxias cercanas pertenecientes al cúmulo también pueden jugar su papel en desencadenar formación eIris a tan amplia escala.

NGC 1427A no sobrevivirá mucho tiempo como una galaxia identificable que atraviesa un cúmulo galáctico. Durante los próximos mil millones de años será completamente destruida y derramará sus estrellas y gas remanente en el espacio intergaláctico del Cúmulo de Fornax.

En la imagen del Telescopio Espacial Hubble aparece una galaxia de fondo, arriba a la izquierda de NGC 1427A, que coincide cerca de la línea de visión del Hubble, pero se encuentra unas 25 veces más lejana. En contraste con la irregularidad de la galaxia que nos ocupa, se trata de una magnífica espiral ciertamente parecida a nuestra Vía Láctea, en cuyos simétricos brazos espirales se están formando nuevas estrellas. Sin embargo, esta galaxia no se encuentra dominada por estrellas recientes en igual grado que NGC 1427A, de ahí su color tendente al amarillo. A distancias superiores aparecen más galaxias dispersas de variadas configuraciones.
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Antiguo 11/03/2005, 17:13   #3
Jose Pepe o Pepito 
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Nuevas estrellas en nuestra vecina más cercana

Hubble descubrió una región de estrellas bebé en formación en la Pequeña Nebulosa de Magallanes, que es similar al proceso que ocurrió cuando el universo era joven y las estrellas nacían en un ambiente desprovisto de elementos pesados.



La Pequeña Nube de Magallanes.
Crédito: Hubble
Los astrónomos del Hubble han descubierto, por primera vez, una población de estrellas bebé en el satélite de la Vía Láctea, la Pequeña Nube de Magallanes (PNM), visible a simple vista en la constelación austral del Tucán, y localizada a unos 210.000 años luz de distancia.

La exquisita agudeza del Hubble identificó una población subyacente de estrellas bebé encastradas en la nebulosa NGC 346 que están todavía formándose a partir del colapso gravitatorio de nubes de gas. Todavía no han encendido su combustible de hidrógeno para sostener una fusión nuclear. La más pequeña de estas estrellas infantiles tiene solamente la mitad de la masa de nuestro Sol.

Si bien el nacimiento eIris es común dentro de disco de nuestra galaxia, esta galaxia compañera más pequeña es más primitiva que la nuestra, puesto que carece de un gran porcentaje de elementos más pesados que son forjados por las sucesivas generaciones de estrellas a través de la fusión nuclear.

Las galaxias fragmentarias como la PNM son consideradas como los primitivos bloques constitutivos de las galaxias mayores. La mayoría de estos tipos de galaxias existieron allá lejos, cuando el universo era mucho más joven. La PNM ofrece un laboratorio único en su cercanía para ayudar a comprender como aparecieron las estrellas en el universo primitivo. Anidada entre otras regiones de estallido eIris dentro de esta pequeña galaxia, la nebulosa NGC 346 contiene, ella sola, más de 2.500 estrellas bebé.

Las imágenes del Hubble, tomadas con la Cámara Avanzada para Inspecciones, identifican tres poblaciones eIrises en la PNM y en la región de la nebulosa NGC 346, con un total de 70.000 estrellas. La población más vieja tiene unos 4.500 millones de años de edad, aproximadamente la edad de nuestro Sol. La población más joven apareció hace apenas 5 millones de años (más o menos hacia la época en que los primeros homínidos comenzaron a caminar sobre dos piernas). Las estrellas de menor masa tardan más en encenderse y convertirse completamente en estrellas, de modo que la población protoeIris tiene 5 millones de años de edad. Curiosamente, las estrellas bebé están diseminadas a lo largo de dos sendas que se cruzan en la nebulosa, formando una especie de patrón en “T” en la fotografía del Hubble.

Las observaciones, realizadas por Antonella Nota de la Agencia Espacial Europea (ESA = European Space Agency) y del Instituto de Ciencia del Telescopio Espacial (STScI = Space Telescope Science Institute) en Baltimore, Maryland, fueron presentadas en el encuentro de la Sociedad Astronómica Americana en San Diego, California.
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Antiguo 11/03/2005, 17:19   #4
Jose Pepe o Pepito 
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Los rayos de la tierra tambien golpean el espacio

Las tormentas de rayos no solo descargan sobre la Tierra, sino que también afectan a nuestro espacio de los alrededores con destellos de ambos extremos del espectro electromagnético – ondas de radio y rayos gamma, según muestra una nueva investigación.

"Vemos los rayos en la parte visible, pero esa no es la única frecuencia en la que se emite durante una tormenta”, dijo James Green del Centro Espacial de Vuelos Goddard de la NASA.



Se conoce desde hace mucho tiempo que las ondas de radio acompañan a las tormentas – es por ello que la recepción en los aparatos de radio es tan mala durante una tormenta de truenos.

Green y sus colegas encontraron que algunas de estas ondas de radio viajan hacia el espacio y dejan libre una “zona segura” para los satélites entre medio de los cinturones de radiación. Estos cinturones, que tienen la forma de anillos alrededor del ecuador de la Tierra, consisten de partículas cargadas de alta energía – iones y electrones – que viajan a lo largo de nuestras líneas del campo magnético del planeta.

Green describió como estos rayos barren el vecindario de nuestro espacio en una tele conferencia de la NASA el martes. También presentó el trabajo reciente de David Smith de la Universidad de California, en Santa Cruz, sobre destellos de rayos gamma terrestres que se disipan hacia el espacio durante una tormenta de rayos.



Estos destellos de rayos gamma pueden inyectar electrones de alta energía en los cinturones. "Estamos descubriendo que las tormentas están ligadas de múltiples maneras a los cinturones de radiación”, dijo Smith.

Dos cinturones y una gotera

Los cinturones de radiación fueron descubiertos en 1958 por James Van Allen, usando las sondas Explorer. Por encima del ecuador, el cinturón interior se extiende desde una altura de 650 kilómetros (400 millas) hasta cerca de 6500 kilómetros. El cinturón exterior se extiende desde 13,000 kilómetros hasta unos 65,000. Están anidados como anillos, con una ranura, o zona de seguridad, entre medio.

Desde el descubrimiento de los anillos, los científicos han meditado sobre dos preguntas: ¿Qué los forma? Y ¿Porqué hay dos?

La primera pregunta ha sido conocida por algún tiempo. Las partículas de alta energía en los cinturones proceden parcialmente de los rayos cósmicos que colisionan con la atmósfera superior, ocasionando un salpicado de partículas secundarias. La otra fuente dominante son las tormentas geomagnéticas que hierven en el Sol.

Según aprendieron recientemente los investigadores, estas tormentas pueden verter tantas partículas en la magnetosfera que la ranura se llenaría y los dos cinturones se convertirían en uno.

Aquí es donde interviene el efecto de los rayos. Las ondas de radio de estallidos en latitudes muy al norte – como en Europa y en Norte América – pueden viajar hacia la ranura e interactuar con las partículas, alterando la dirección hacia la Tierra.

"Hemos encontrado que los relámpagos conducen partículas hacia la atmósfera”, dijo Green. “Las partículas literalmente caen como lluvia”.

Green denominó a la ranura “una gotera”, que se vacía a sí misma de partículas de alta energía después de pocas semanas de una tormenta geomagnética. La investigación tiene importancia para los ingenieros que determinan donde colocar a los satélites.



La zona segura es un hueco entre los cinturones de radiación en forma de anillos. La línea roja muestra la Imagen de la órbita de la nave a través de la zona de seguridad. Crédito: NASA/Walt Feimer



"Los satélites del multimillonario Sistema de Posicionamiento Global (GPS) cubren el borde de la zona de seguridad”, dijo James Green del Centro de Vuelo Espacial Goddard de la NASA. El es el principal autor del artículo acerca de la investigación publicado en el Journal of Geophysical Research. "Sin el efecto limpiador de los relámpagos, sólo existiría un sólo gran cinturón de radiación, sin un lugar accesible donde colocar los satélites.

Los rayos gamma pueden rellenar la ranura

Estas ondas de radio que van al espacio tienen longitudes de onda kilométricas. En 1994, los rayos gamma – con longitudes de onda de una trillonésima parte de las de radio – fueron asociados a las tormentas de rayos. De acuerdo con Smith, aún existen muchos misterios alrededor de estas emisiones de milisegundos de rayos gamma, la más alta radiación de energía que existe.

Utilizando datos del satélite de Imágenes Espectroscópicas Solares de Alta Energía Reuven Ramaty, Smith y sus colegas han encontrado que alrededor de 50 TGF (Destellos de Rayos Gamma) son liberados cada día. Pero si los destellos son de ondas delgadas – de modo que solo se detecten los que van hacia el detector – entonces la proporción verdadera podría subir de 500 a 5,000 por día.

Los investigadores están interesados en determinar si los TGF están relacionados a otros fenómenos de rayos en la atmósfera superior. Esto les podría indicar que sucede a los electrones de alta energía que se cree sean los causantes de los rayos gamma.
Si los TGF son generados en la parte superior de una nube, como una corriente azul, los electrones serán absorbidos en la atmósfera. Pero si los FTG se originan a 48 kilómetros de altura, como lo hacen las descargas globulares de electricidad en color rojo, entonces los electrones se irían hacia los cinturones de radiación.
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Antiguo 13/03/2005, 15:34   #5
Jose Pepe o Pepito 
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Las sondas voyayer en crisis de financiación

Las sondas Voyager en crisis de financiamiento


Las sondas gemelas Voyager de la NASA podrían tener que "cerrar" en octubre para ahorrar dinero, afirma la agencia espacial estadounidense.

De la BBC

Jueves 10 de marzo de 2005
Lanzadas en 1977, las Voyager Uno y Dos están ahora a más de 14 mil millones y 11 mil millones de kilómetros de la Tierra, respectivamente.




Los científicos de la NASA se están preparando para lo peor

Están en su misión final para localizar la frontera entre el dominio del Sol y el espacio intereIris.

Pero la división Sistema Tierra-Sol de la agencia ha tenido que recortar su presupuesto para el próximo año de 74 millones de dólares a 53 millones, lo cual implica que algunos proyectos serán abandonados.

Aunque se cree que a las sondas Voyager aún les quedan otros 15 años de vida, mantenerlas trabajando es muy caro; le cuestan a la NASA unos 4.2 millones de dólares al año en operaciones y análisis de datos.

Otras misiones como la Ulises, que fue lanzada en 1990 para explorar las regiones polares del Sol, podrían también ser abandonadas al terminar el año fiscal en Octubre.

Aunque la decisión aún no es definitiva, algunos científicos de la NASA se están preparando para lo peor. Edward Stone, científico del proyecto Voyager en el Instituto de Tecnología de California comentó para la revista Nature: "En este momento estamos desarrollando un plan para terminar".
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Última edición por Jose Pepe o Pepito; 13/03/2005 a las 22:54.
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Antiguo 13/03/2005, 22:50   #6
patasdeloro
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Muy interesante tu informacion, cuanto mas la leía mas me daba cuenta que no somos nada en este mundo,ni siquiera un puntito.

Un saludo

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Antiguo 13/03/2005, 23:52   #7
FiEsTaMaN 
LiNuX ends in X like SeX
 
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Fuah, tengo que reconocer que se me escapa al 100% de la cabeza, no puedo pensar en espacios tan inmensos.
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Antiguo 14/03/2005, 00:25   #8
josechu777
GUARDA DE LAS TVS QUE CAEN DEL CIELO
 
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x jose pepe o pepito interesante informacion,para que luego digan que solo existe la especie humana en el espacio...

salu2
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Antiguo 14/03/2005, 11:14   #9
wekurtz
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wekurtz está en el buen camino
¿Y qué tiene todo esto de paranormal y/o ciencias ocultas?
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Antiguo 14/03/2005, 12:37   #10
hithorso
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hithorso ha deshabilitado la reputación
Hombre, parece un poco cosa de ciencia ficcion que podamos llegar a ver tantas cosas tan magestuosas y que comprendamos alguna micronesima parte del universo.
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Antiguo 14/03/2005, 16:06   #11
Jose Pepe o Pepito 
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Si los moderadores lo consideran oportuno,pueden borrar el post.
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Antiguo 14/03/2005, 17:47   #12
hithorso
Capitan Philipstero
 
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hithorso ha deshabilitado la reputación
A mi me parece que esta donde debe estar, que esta es la seccion mas apropiada
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[FONT=Arial][b]Hithorso

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Antiguo 14/03/2005, 18:42   #13
josechu777
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hago mias las palabras de mi compañero hithorso esta donde debe de estar y no se borra de ahi

salu2
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Antiguo 14/03/2005, 19:55   #14
wekurtz
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wekurtz está en el buen camino
Hey, no me lo tomeis a mal; simplemente he hecho una observación. Me da igual que esté en este subforo o donde sea (aunque sigo diciendo que temas científicos del espacio no tienen nada que ver).

Paz,
WEK-------------------------
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Antiguo 15/03/2005, 13:50   #15
Jose Pepe o Pepito 
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La nave CASSINI explora los rios de Titan



No sólo la sonda Huygens ha permitido estudiar la superficie de Titán. Procesando las imágenes obtenidas en la región polar sur de Titán por la nave Cassini, en órbita de Saturno, durante su primera pasada sobre este satélite eternamente recubierto de smog, el 2 de Julio, 2004. A una altura de unos 340 000 kilómetros, semejante a la distancia entre la Luna y la Tierra.

Este montaje contiene pares de primeros planos de la región polar sur de Titán, a la derecha con los rios de metano y las quebradas destacadas. La mayor (en la tercera y cuarta hacia abajo) se extiende por unos 1 500 kilómetros sobre la superficie y tiene un ancho de sólo 10 kilómetros de ancho. Abajo vemos el cuadro de lo que parece ser un cráter de impacto.

Para referencia la barra a la derecha abajo representa 1 000 kilómetros.

[URL=http://www.circuloastronomico.cl/planetas/saturno2.html]Más sobre Saturno y sus lunas[/URL]
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Antiguo 15/03/2005, 13:56   #16
Jose Pepe o Pepito 
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Una imagen de la Tierra y la Luna desde la sonda Rosetta



La Luna sale sobre el Océano Pacífico a las 22:06 T.U. del 4 de marzo de 2005. Rosetta obtenía esta imagen tres minutos justo antes de efectuar el máximo acercamiento a la Tierra durante el primero de sus tres sobrevuelos a nuestro planeta.

[URL=http://www.esa.int/esaCP/SEMUHOD3M5E_Expanding_0.html]ampliar imagen y ver más fotos de la Tierra y la Luna[/URL]
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Antiguo 18/03/2005, 16:34   #17
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Nebulosa de la Laguna



El cúmulo NGC 6530 fue descubierto por Flamsteed hacia 1680, y la Nebulosa de la Laguna fue descubierta por Le Gentil en 1747.

Como sucede a menudo con las nebulosas difusas, el cúmulo de estrellas jóvenes que se formó a partir del material de la nebulosa se descubrió primero; en este caso el joven cúmulo abierto NGC 6530 en la parte oriental de M8 fue descubierto por Flamsteed hacia 1680, y observado nuevamente por De Chéseaux en 1746, antes de que Le Gentil encontrara la nebulosa en 1747.

Abbe Nicholas Louis de la Caille lo catalogó en su compilación en su compilación de 1751-52 como Lacaille III.14. Cuando Charles Messier catalogó este objeto el 23 de mayo de 1764, también describió en primer lugar al cúmulo, y mencionó separadamente a la nebulosa como rodeando a la estrella 9 Sagittarii; su posición original es más cercana a la posición moderna del cúmulo que a la de la nebulosa. Sin embargo, es precisamente a la nebulosa la considerada ahora generalmente como “Messier 8”.

De acuerdo a Kenneth Glyn Jones, la Nebulosa de la Laguna tiene una extensión aparente de 90 x 40 minutos de arco, lo que representa 3 x 1,33 diámetros aparentes de la luna llena, y corresponde a 140 x 60 años luz, si la distancia que nos separa de 5 200 años luz es correcta (lo que es algo incierto: nuevas fuentes la fijan desde 4 850 (Glyn Jones) hasta 6 500, pero David J. Eichler le da un valor de 5 200 años luz - Eichler 1996).

Uno de los rasgos notables de la Nebulosa de la Laguna es la presencia de nebulosas oscuras conocidas como “glóbulos” (Burnham) (ver imagen expandida), que son nubes protoestrellas colapsando con diámetros de unas 10 000 Unidades Astronómicas. También pueden ser vistas, junto con otros detalles, en la imagen DSSM de M8.

Algunos de los glóbulos más conspicuos han sido incluidos en el catálogo de nebulosas oscuras de E. E. Barnard: Barnard 88 (B88), el glóbulo en forma de cometa que se extiende de norte a sur (de arriba hacia abajo) en la parte izquierda y superior de nuestra imagen; la pequeña B89 en la región del cúmulo NGC 6530; y la larga, angosta y negra B296 en el borde sur de la nebulosa (borde inferior de la imagen). Según David Eichler, la nebulosa tiene probablemente una profundidad comparable a la extensión lineal indicada más arriba.

Dentro de la región más brillante de la Nebulosa de la Laguna se puede ver un rasgo notable, el que por su forma es llamado “Nebulosa Reloj de Arena” (ver nuestras fotos detalladas). Este rasgo fue descubierto por John Herschel y se encuentra en una región donde parece estar produciéndose en la actualidad un vívido proceso de formación eIris. La emisión brillante es causada por la excitación de estrellas jóvenes y muy calientes, el iluminador de esta nebulosa es la caliente estrella Herschel 36 (magnitud 9,5, clase espectral O7). Muy cercana a este rasgo se encuentra la que aparentemente es la más brillante de las estrellas asociadas con la Nebulosa de la Laguna, 9 Sagitarii (magnitud 5,97, clase espectral O5), que seguramente contribuye con mucha de la radiación de alta energía que excita la nebulosa y la hace brillar.

Como se publicó en enero de 1997, el Telescopio Espacial Hubble ha sido utilizado para estudiar la región de la Nebulosa del Reloj de Arena en la Nebulosa de la Laguna, M8.



La Nebulosa de la Laguna es un objeto magnífico para el astrofotógrafo aficionado, como Brad Wallis y Robert Provin han demostrado con sus imágenes asombrosas, así como el Dr. Andjelko Glivar con sus fotografías tomadas con un Celestron 8.

El joven cúmulo abierto NGC 6530 asociado con la Nebulosa de la Laguna M8 fue clasificado como tipo Trumpler “II 2 m n” (véase Sky Catalog 2000), lo que significa que está separado, concentrado ligeramente hacia su centro, sus estrellas diseminadas en un rango moderado de brillo, moderadamente rico (50 a 100 estrellas), y asociado con nebulosidades (ciertamente, con la Nebulosa de la Laguna).

Como la luz de las estrellas que lo componen muestra muy poco enrojecimiento causado por material intereIris, es probable que el cúmulo esté situado justo enfrente de la Nebulosa de la Laguna. Su estrella más brillante es una caliente O5 de magnitud 6,9, y Eichler le da una edad de unos dos millones de años. Woldemar Götz menciona este cúmulo, diciendo que contiene una estrella peculiar tipo Of, es decir, una brillante estrella de tipo espectral O con líneas espectrales peculiares de helio y nitrógeno ionizados.

La tenue extensión de la nebulosa hacia el este (parte superior de nuestra imagen, pero más lejos) tiene su propio número IC: es la IC 4678.

M8 está situada en un muy conspicuo campo de la Vía Láctea en Sagittarius. Otra imagen capturada por el DSSM muestra la Nebulosa de la Laguna M8 y la Nebulosa Trífida M20, además del rico campo eIris y de las tenues nebulosas que las rodean. También tenemos más imágenes de las regiones de M8 y M20, que algunas veces incluyen al cercano cúmulo abierto M21.
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Antiguo 18/03/2005, 16:37   #18
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Catálogo Charles Messier:Odjeto M4



M4 es uno de los cúmulos globulares más cercanos en el cielo; de acuerdo con resultados más nuevos (adoptados aquí de la base de datos de W. E. Harris), su distancia es de quizá solamente 7 200 años luz, que puede ser la más pequeña para un globular; el único competidor serio es NGC6397 en la constelación meridional del Altar, con todo éste parece estar muy ligeramente más alejado (7 500 años luz). M4 puede ser detectado por el ojo desnudo bajo cielos muy oscuros (1,3 grados al oeste de Antares) y es prominente con la más insignificante ayuda óptica.

Como un detalle notorio, M4 exhibe una estructura central “barrada”, bien visible en nuestra fotografía, algo desde ligeramente abajo a la izquierda a ligeramente arriba a la derecha; esta barra de estrellas de 11ª magnitud es alrededor de 2 ½´ long en un ángulo de posición de 12 grados y fue notado primeramente por William Herschel en 1783. Esto puede ser que esta estructura causara que Harlow Shapely lo considerara alargado escasamente elíptico (0,9, en un ángulo de posición de 115 grados), una noción que no puede ser confirmada en modernas observaciones o fotografías.

M4 sería uno de los más espléndidos cúmulos globulares en el cielo si no fuera oscurecido por espesas nubes de materia intereIris oscura. La absorción intereIris también tiñe de rojo el coor d ela luz proveniente del cúmulo, y le da un aspecto de tenue naranja o parduzco en imágenes en color. Su diámetro angular, visto en fotografías profundas, es de aproximadamente 36 minutos de arco, más que el de la Luna Llena; esto corresponde a un diámetro lineal de casi 75 años luz. En típicas fotos aparece un tanto más pequeño a casi 26´, y visualmente fue estimado en 14 minutos de arco. Su radio de marea, determinado por la distancia donde fuerzas de la marea gravitacional de la Galaxia Vía Láctea causaría que las estrellas miembros se escaparan, se estima en 32,49´, o alrededor de 70 años luz, de manera que este cúmulo globular domina gravitacionalmente un volumen esférico de 140 años luz de diámetro.

M4 es uno de los globulares más abiertos, o poco compactos, como su clasificación en la clase de concentración IX lo indica. Su comprimido núcleo central fue medido en 1,66´ de diámetro, o linealmente 3,6 años luz. Su rado de masa media es de 3,65´ o alrededor de 8 años luz, asi la mitad de la masa del cúmulo está concentrada en un volumen esférico interior de 16 años luz de diámetro. Está alejándose de nosotros a 70,4 km/seg y contiene al menos 43 variables conocidas. Su tipo espectral ha sido determinado como F8, su índice de color ha sido medido como B-V=1,03.

El cúmulo globular M4 fue descubierto por De Chéseaux en 1745-46 y listado por él como No. 19, e incluido en el catálogo de Lacaille como Lacaille I.9. Charles Messier lo catalogó el 8 de Mayo de 1764, y fue el primero en resolverlo dentro de un “cúmulo de muy pequeñas [pálidas] estrellas”; este es el único cúmulo globular e ser resuelto jamás. Solamente alrededor de 20 años más tarde, William Herschel pudo resolver todos los cúmulos globulares de Messier con sus grandes telescopios.

En 1987, el primer púlsar de milisegundo fue descubierto en este cúmulo globular. Este púlsar, 1821-24, es una estrella de neutrones girando (y pulsando) una vez cada 3 milisegundos, o más de 300 veces por segundo, lo cual es aún 10 veces más rápido que el púlsar del Cangrejo en M1. Un segundo púlsar de milisegundo fue hallado en M28 más tarde ese mismo año.



En Agosto de 1995, el Telescopio Espacial Hubble ha fotografiado estrellas enanas blancas en M4, las cuales están entre las más viejas estrellas en nuestra Galaxia Vía Láctea. En Julio de 2003, investigaciones con el Telescopio Espacial Hubble condujeron a la identificación de un planeta orbitando una de estas enanas blancas; ellas forman un sistema triple con un púlsar llamado PSR B1620-26. Este planeta, de una masa de 2,5 veces la de Júpiter, es presumiblemente casi tan antiguo como el cúmulo globular M4, una cifra actualmente estimada en alrededor de 13 mil millones de años, o casi tres veces la edad de nuestro sistema solar.

M4 puede encontrarse fácilmente ya que está solamente a 1,3 grados al oeste de la brillante Antares (Alfa Scorpii, mag. 1,0, tipo espectral M1,5, escasamente variable), justo al sur de la línea hacia Sigma Scorpii (mag. 2,9v, clase espectral B2III). Un parche redondo difuso en binoculares, es un resplandor circular en un pequeño telescopio, y aún uno de 120 centímetros resuelve las estrellas más brillantes, que son de alrededor de 10,8 de magnitud; la característica de barra mencionada arriba es evidente, y las estrellas resueltas aparecen irregularmente distribuidas. Telescopios más grandes muestran un halo de estrellas alrededor de la porción brillante central del cúmulo hasta un diámetro de más de 16 minutos de arco.

Próximo (50´al ENE) y aún más cercano a Antares (solamente 30´NW), el más pálido cúmulo globular NGC 6144 (mag. 10,4, 3,3´de diámetro) puede encontrarse; para observarlo, Antares se debe excluir del campo visual de modo que no pueda brillar fuera de ése globular débil.
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Antiguo 21/03/2005, 15:41   #19
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Galaxia M102



Evidentemente, M102 es el último objeto Messier posiblemente 'perdido'. Esto quiere decir que, basado en el registro de observaciones de su amigo Pierre Méchain, Charles Messier incluyó este objeto en su catálogo sin verificar antes de la publicación, y sucede que la posición de publicación de Méchain es errónea. Dos opiniones sobre la identidad de este objeto suelen ser común:

1. M102 podría ser una duplicación de la Galaxia Espiral M101 (NGC 5457) en la Osa Mayor, debido a un posible error del autor del catálogo Messier, o de su `descubridor' Méchain, una posición sacada por Méchain en una carta de mayo de 1783.
2. Quizás es mas probable (debido a evidencia histórica), que M102 puede ser la Galaxia Lenticular NGC 5866 en Dragón, también llamada a veces Galaxia Eje o Spindle, como indica la descripción del catálogo de Messier, junto con la posición que añadió mas tarde a mano en su copia personal.

Los autores de esta página piensan que hay evidencia suficiente que tanto Méchain como Messier han observado probablemente el NGC 5866 en el contexto de la entrada en el catálogo. Así, debería de considerarse el llevar a este último objeto perdido de vuelta al catálogo.
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Antiguo 22/03/2005, 15:30   #20
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Cráteres interconectados revelan la actividad glaciar en Marte

Dos cráteres que se tocan han sido vistos en una nueva imagen desde Marte que nos muestra la evidencia de la actividad glacial del pasado, de acuerdo con la Agencia Espacial Europea.

Este par en forma de reloj de arena fueron encontrados al borde este de Hellas Basin – a unos 38° Sur de latitud y 104°



Los cráteres de impacto quedan cerca de una montaña y los científicos sospechan que ahí se acumuló un glaciar en su base, en algún tiempo del remoto pasado.

Si fue así, el hielo fluyó primero hacia el cráter pequeño superior, que mide unos 9 kilómetros a través. El glaciar continuo su flujo en la montaña y entonces siguió hacia el cráter inferior que tiene unos 17 kilómetros de diámetro.

Las bandas en los cráteres, nos indican probablemente la dirección del flujo del glaciar de un cráter al otro.

La vista mayor a continuación, viendo al sureste de la región denominada Promethei Terra al borde este de Hellas Basin, fue recopilada de las imágenes tomadas por la nave espacial Mars Express de la Agencia Espacial Europea (ESA)

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Antiguo 22/03/2005, 19:42   #21
OTTAWA
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OTTAWA es un nombre conocido por todosOTTAWA es un nombre conocido por todosOTTAWA es un nombre conocido por todosOTTAWA es un nombre conocido por todosOTTAWA es un nombre conocido por todosOTTAWA es un nombre conocido por todos
Porqué creeis que no pocos astronautas, y gente q está relacionada con estos "galimatias", se vuelven...reveldes contra el "imperio", o se únen a él, como una lapa en la roca??
Vér esto en 1ª persona, o tener mucho contacto con información sobre ello...cámbia a las personas...
Pero para seguír viendo, e informandose...tienen q "tragar", y seguír el "rumbo" que se les marca.

No podemos ni imaginar, donde se está en estos momentos, dentro del campo de la investigación cósmica...ni nos lo ván a decir...
Stargate, puede q incluso se quéde "corto"....
Al tiempo...
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[SIZE="4"][COLOR="DarkGreen"]No existe luz mas poderosa que la luz de la imaginación, viviendo en ella seras libre...si realmente quieres serlo.[/COLOR][/SIZE]
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Antiguo 22/03/2005, 22:22   #22
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El juego de la luz eIris, el gas y el polvo en la Gran Nube de Magallanes



Las complejas interacciones de la luz eIris con el gas y el polvo intereIrises en una galaxia cercana son reveladas en una nueva imagen obtenida por el Telescopio Espacial Hubble de la NASA y presentada aquí por el equipo de Hubble Heritage.

La Cámara Planetaria Gran Angular 2 (WFPC2 = Wide Field Planetary Camera 2) del Hubble fue posicionada apuntando a una pequeña región dentro de una nube de gas, o nebulosa, llamada DEM L 106.




Esta nebulosa pertenece a la Gran Nebulosa de Magallanes, una galaxia que se encuentra a unos 160.000 años luz de distancia de nuestra Vía Láctea. DEM L 106 aparece en esta imagen como el tenue gas de hidrógeno brillante que cubre la mayor parte de la fotografía. Originalmente, esta nebulosa fue catalogada en la década de 1970 por los astrónomos R. Davies, K. Elliot y J. Meaburn, quienes crearon el catálogo “DEM” de la Pequeña y de la Gran Nube de Magallanes.

La más pequeña y mucho más brillante nube de gas que está cerca de la parte superior de la imagen, llamada N30B, fue descubierta en la década de 1950 por el astrónomo K. Henize, quien llegó luego a ser un astronauta de la NASA. La nebulosa N30B rodea un grupo de estrellas azules calientes que se han formado recientemente por la contracción gravitatoria del gas. La luz ultravioleta que surge de estas estrellas azules arranca los electrones de los átomos de hidrógeno del gas que las rodea, haciendo que este gas brille en razón de un proceso de fluorescencia.

La estrella muy brillante cercana a la esquina superior izquierda de la imagen ha sido catalogada como Henize S22; es una supergigante muy caliente y luminosa que se encuentra a solamente unos 25 años luz de la nebulosa N30B. Pertenece a un tipo peculiar y poco común de estrellas azules que se cree están rodeadas de un disco denso de polvo. El disco enrojece la luz proveniente de la estrella, de la misma forma en que la polvorienta atmósfera de la Tierra enrojece la luz solar en el ocaso.

Vista desde N30B, S22 parecería ser unas 250 veces más brillante que lo que el planeta Venus luce visto desde la Tierra. Esta brillante luz eIris ilumina las partículas del polvo intereIris en N30B, produciendo un débil resplandor a su alrededor, conocido como una nebulosa de reflexión, que de alguna forma recuerda a un número 8 tendido sobre un costado. La banda de gas que cruza la parte inferior de la imagen es parte de la cáscara de una superburbuja gigante creada por el viento eIris de S22. La sábana de gas que rodea a N30B muestra también un arco de choque causado por el viento de S22.



Los astrónomos M. S. Oey del Observatorio Lowell e Y. H. Chu de la Universidad de Illinois son miembros de un equipo científico que estudia DEM L 106. Junto a sus colaboradores, Oey y Chu han hecho buen uso de la nebulosa de reflexión que rodea a N30B. Al obtener observaciones espectroscópicas en varios puntos de la nebulosa, pueden estudiar el espectro de S22 desde diferentes ángulos.

Notablemente, han encontrado que el espectro de la estrella cambia con el ángulo de visión, confirmando que la estrella está rodeada por un disco achatado de gas, que es probablemente expelido desde su ecuador.

Las imágenes de archivo de DEM L 106 tomadas en 1998 por el Hubble fueron combinadas con datos tomados por el equipo Hubble Heritage a fines de 2001. La imagen final muestra emisión en hidrógeno y en azufre ionizado, así como colores eIrises en longitudes de onda del azul, del espectro visual y del infrarrojo.

DEM L 106 está catalogada como nebulosa de reflexión y región H II. La Gran Nube de Magallanes se encuentra en la dirección de la constelación del Dorado. La imagen muestra una zona de unos 59 años luz (18 parsecs) de ancho.

Regiones H II, nebulosas de reflexión y discos circumeIrises

La nebulosa de reflexión N30B ofrece una oportunidad única para estudiar el disco que rodea a Henize S22 y su relación con la estrella.


Geometría del ángulo de visión para la nebulosa de reflexión N30B en DEM L 106.
Crédito: Ilustración cortesía de You-Hua Chu (U.def Illinois) y colaboradores.

Henize S22 pertenece a una clase peculiar de estrellas llamada Be: tienen el tipo espectral de las estrellas B ordinarias, que son azules, calientes (alrededor de 25.000ºK para S22) y masivas (unas 12 masas solares en el caso de S22). Pero además, muestran emisión proveniente de un gas denso y tibio que muy probablemente rodea a la estrella en una configuración de disco.

No sabemos si el disco está conformado por material acretado o excretado. Normalmente, las estrellas B muestran vientos rápidos, y éstos están todavía asociados con las regiones polares de las estrellas Be, pero son suprimidos por el disco en las regiones ecuatoriales, donde en su lugar se observa un viento lento y denso.

Los discos de las estrellas Be nunca han sido fotografiados directamente contra la alta luminosidad de sus estrellas. Sin embargo, la nebulosa de reflexión N30B está posicionada de tal forma que las diferentes partes de la nebulosa “ven” el sistema estrella-disco desde diferentes ángulos.

De este modo, esta nebulosa de reflexión nos ofrece un espejo conveniente y único para sondear las propiedades de un sistema estrella-disco en un estrella Be. Ésto nos ayudará a comprender cómo y dónde encajan estas estrellas peculiares en la evolución de las estrellas más masivas.
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Antiguo 24/03/2005, 12:12   #23
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Los anillos de Neptuno están desvaneciéndose.

Las primeras imágenes en volverse a tomar de los anillos exteriores de Neptuno en más de una década, muestran que algunas partes se han deteriorado dramáticamente y una sección está próxima a desaparecer totalmente.

La nave espacial Voyager 2 fotografió los anillos por primera vez en 1989.




Las imágenes mostraban cuatro arcos brillantes en el anillo más remoto denominado “Adams”. Estos arcos se distanciaban solamente una novena parte en total del anillo.

En el 2002 y 2003, Imke de Pater de la Universidad de California, Berkeley, y sus colegas utilizaron el telescopio Keck de 10 metros de Hawai para volver a mirar al anillo. Han analizado ya las imágenes y han encontrado que todos los arcos parecen haber sufrido una desintegración, mientras que uno en especial, llamado Liberté, se ha desvanecido considerablemente desde las observaciones de la Voyager.

El miembro del equipo, Eugene Chiang, dice que si esta tendencia continua, Liberté habrá desaparecido dentro de 100 años. Los resultados sugieren que sea lo que sea que esta causando el deterioro de los arcos, está actuando más rápido que cualquier mecanismo que pudiera regenerarlos. “El sistema no está en equilibrio”, dice Chiang. “Nuestro conocimiento sobre el asunto está por los aires”.
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Antiguo 24/03/2005, 12:18   #24
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Viendo la luz de planetas lejanos

En un hito sin precedentes, dos equipos de astrónomos lograron detectar la luz infrarroja de dos planetas extrasolares que previamente habían sido localizados por otros métodos.

En una conferencia de prensa llevada a cabo este martes 22 de marzo, dos equipos de astrónomos anunciaron haber detectado directamente la luz infrarroja proveniente de dos planetas ya conocidas que orbitan estrellas distantes. Su descubrimiento abre toda una nueva frontera para el estudio de los planetas extrasolares, puesto que a partir de ahora los investigadores podrán medir y comparar directamente varias características planetarias, tales como su color, reflectividad, y temperatura.


[COLOR=RoyalBlue][SIZE=1]Estas imágenes generadas por computadora muestran la diferencia entre observar a un planeta en luz visible (izquierda) y en luz infrarroja (derecha). En la luz visible, el planeta queda prácticamente oculto por la luz brillante que proviene de la estrella, pero en el infrarrojo puede ser distinguido. En esta simulación, la luz visible del planeta está muy exagerada; en realidad, sería casi completamente invisible[/SIZE].[/COLOR]

Hasta la fecha se han encontrado por lo menos 130 planetas en órbita alrededor de otras estrellas, utilizando un método que detecta un ligero bamboleo en las posiciones de las estrellas u otro que examina las variaciones en la intensidad de la luz cuando un planeta pasa frente a su primaria.

Los dos planetas objeto del estudio actual fueron detectados inicialmente por estos métodos indirectos. Uno de ellos, HD 209458b, orbita una estrella que se encuentra a 153 años luz de distancia en la constelación de Pegaso, mientras que el otro, TrES-1, se encuentra aún más lejos, a 489 años luz de distancia en la constelación de la Lira.

Según sus tipos espectrales, HD 209458b orbita una estrella muy parecida a nuestro Sol, mientras que la estrella de TrES-1 es más pequeña y fría.

Los equipos de investigadores, uno liderado por David Charbonneau del Centro para Astrofísica Harvard-Smithsoniano (que estudió a TrES-1) y otro dirigido por Drake Deming del Centro Goddard de Vuelo Espacial (que investigó a HD 209458b) utilizaron métodos similares: observar el cambio de intensidad de la luz cuando el planeta pasa detrás de la estrella. Sustrayéndola de la intensidad de la suma total de la estrella y del sistema planetario, medida con anterioridad al tránsito posterior, lograron una detección directa de la radiación proveniente del planeta caliente.

Si bien los dos equipos utilizaron al Telescopio Espacial Spitzer y sus métodos fueron iguales, los instrumentos empleados fueron distintos: Deming utilizó el Fotómetro Multibanda de Imágenes y Charbonneau usó la Cámara de Conjunto Infrarrojo.

Ambos planetas son gigantes gaseosos similares a Júpiter, pero son “Júpiteres calientes”, puesto que están muy cerca de sus estrellas primarias y absorben tanto calor que emiten fuertemente en el infrarrojo. Los dos están más cerca de sus estrellas que Mercurio, y recorren completamente sus órbitas en apenas unos tres días. Las fuerzas de marea hacen que sus períodos de rotación sean iguales al de traslación, de modo que siempre muestran el mismo hemisferio a su estrella, de la misma forma en que la Luna muestra siempre su misma cara a la Tierra.

Basados en su radiación infrarroja, el equipo de Deming determinó que la temperatura de HD 209458b alcanza los 857ºC (+- 150ºC), mientras que el equipo de Charbonneau estima que la temperatura de TrES-1 llega a los 787ºC (+- 50ºC).


[COLOR=RoyalBlue][SIZE=1]Concepción artística de TrES-1 orbitando a apenas 6 millones de kilómetros de su estrella[/SIZE].[/COLOR]

“Los planetas como TrES-1 son diminutos y débiles comparados con sus estrellas, pero una cosa que no pueden esconder es su calor”, dijo Charbonneau. “Somos como detectives. Algunas pistas previas nos dijeron que allí debía haber un planeta, así que nos pusimos nuestros “anteojos infrarrojos” y de pronto, saltó ante nuestra vista”.

La luz infrarroja presenta una ventaja puesto que la estrella brilla, en luz visible, unas 10 000 veces más que el planeta, mientras que en el infrarrojo es apenas 400 veces más luminosa, lo que hace que resulte más fácil distinguir la débil radiación del planeta. Los astrónomos comparan este trabajo con el intento de localizar una luciérnaga que se encuentre junto a un reflector.

“Fue una experiencia asombrosa el comprender que estábamos viendo el resplandor de mundos lejanos”, agregó. “Cuando vi los datos primera vez, me sentí en éxtasis”.

“Distinguir la señal de TrES-1 fue a la vez un reto y una emoción”, dijo Lori Allen, una miembro del equipo de Charbonneau. “Estábamos viendo realmente la luz de otro mundo que se encontraba a cientos de años luz de nosotros, girando alrededor de una estrella muy parecida al Sol”.

HD 209458b

Un descubrimiento significativo del grupo de Deming es que el eclipse de HD 209458b detrás de su estrella ocurre exactamente a medio camino de su órbita, lo que significa que ésta es muy probablemente circular, en lugar de elíptica (podría serlo, sin embargo, si el eje mayor de la elipse apuntara directamente hacia la Tierra, lo que sería una coincidencia notable, dijeron los investigadores). Este hallazgo refuta una hipótesis de que el planeta presentaba una órbita elíptica debido a la presencia de otro planeta en el sistema. Una órbita de ese tipo habría calentado al planeta a causa de las variaciones de marea, pero ahora este mecanismo ha sido descartado. El descubrimiento no elimina la posibilidad de existencia de otros planetas, sino solamente de aquellos que pudieran estar en ciertas posiciones.

HD 209458b (al que algunos llaman, informalmente, Osiris) ostenta todo un récord de “primeros”: fue el primer planeta extrasolar que se vio transitar frente a su estrella (después de haber sido detectado en 1999 por el método de velocidad radial); fue el primero que se observó con una atmósfera de hidrógeno en evaporación (en 2003); fue el primero (en 2004, observado por el Telescopio Espacial Hubble) en cuya atmósfera se detectó oxígeno y carbono.

El futuro de la búsqueda de exoplanetas

Charbonneau apunta rápidamente que el logro de detectar la luz de un planeta extrasolar es solo el comienzo. “Hemos capturado nuestra primera luciérnaga. Ahora queremos estudiar todo un enjambre de ellas”.

Los astrónomos esperan que la red de Inspección Trans-Atlántica de Exoplanetas (TrES = Trans-Atlantic Exoplanet Survey), que fue la que localizó a TrES-1, descubra nuevos “Júpiteres calientes”. Esta red con base en tierra está diseñada para localizar planetas que giren alrededor de estrellas brillantes, y que pueden ser más tarde mejor estudiados por Spitzer y otros instrumentos. Al comparar muchos de ellos, los investigadores esperan determinar cuáles son los gases que componen sus atmósferas y cómo fue afectada su composición según la forma y el momento en que se formaron.

“Nunca imaginamos que hallaríamos planetas tan extraños y variados. ¿Quién sabe qué nuevos mundos están esperándonos ahí fuera?”, finalizó Charbonneau.
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Antiguo 24/03/2005, 14:54   #25
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Si hay algo que me flípa...són las Nebulosas...



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De donde "nos" viene la capacidad artística??, sencillamente, de q somos seres del universo, algo siempre "nos" quéda, aunque estemos prisioneros en este planeta, animalizados...limitados.
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Un vistazo al corazón de M51

Hubble nos revela el recóndito interior del Remolino



Las nuevas imágenes del Telescopio Espacial Hubble de la NASA están ayudando a los investigadores a observar con detalle sin precedentes los brazos en espiral y las nubes de polvo de una cercana galaxia, que son ambos los lugares de nacimientos de estrellas masivas y luminosas.

La Galaxia del Remolino, M 51. ha sido uno de los objetos más fotogénicos de la astronomía profesional y aficionada. Fácil de ver y fotografiar aún con telescopios pequeños, esta belleza celestial es estudiada extensamente en una gran cantidad de longitudes de onda por observatorios con base en tierra y en el espacio. Esta imagen compuesta del Hubble muestra la luz eIris visible así como la emisión del hidrógeno que es asociada con las más luminosas de las estrellas jóvenes de los brazos espirales.

M 51, también conocida como NGC 5194 está teniendo un encuentro cercano con una galaxia compañera, NGC 5195, justo más allá del borde superior de esta imagen. El tirón gravitatorio de la compañera está disparando la formación eIris en la galaxia principal, como puede verse en luminoso detalle en los numerosos cúmulos brillantes de estrellas jóvenes y llenas de energía. Los cúmulos son resaltados en rojo por su emisión asociada de gas hidrógeno resplandeciente.



Esta fotografía obtenida con la Cámara Planetaria Gran Angular 2 permitió que un grupo de investigadores liderado por Nick Scoville (Caltech) definiera la estructura tanto de las frías nubes de polvo como de hidrógeno caliente y que enlazara los cúmulos individuales con sus nubes de polvo progenitoras.

Entre los miembros del equipo se encuentran M. Polleta (Universidad de Ginebra), S. Ewald y S. Stolovy (Caltech), y R. Thompson y M. Rieke (Universidad de Arizona).

También se puede ver, por primera vez, la intrincada estructura de las nubes de polvo. A lo largo de los brazos en espiral, se pueden observar “espuelas” de polvo que se ramifican en forma casi perpendicular a los brazos principales.

La regularidad y el gran número de estos rasgos sugiere a los astrónomos que los modelos previos de galaxias espirales con dos brazos necesitan ser revisados.

Las nuevas imágenes revelan también un disco de polvo en el núcleo, que puede proporcionar combustible para un agujero negro central.

El equipo también está estudiando esta galaxia en longitudes de onda del infrarrojo cercano con el instrumento NICMOS a bordo del Hubble. En esas frecuencias las nubes de polvo son más transparentes y se puede ver con mayor facilidad la distribución de las estrellas. Además, las regiones de formación eIris que se muestran oscurecidas en las imágenes ópticas son reveladas claramente en las fotografías del infrarrojo cercano.

Esta imagen fue compuesta por el equipo de Hubble Heritage con datos de archivo de M 51 que fueron superimpuestos a datos tomados en tierra por Travis Rector (NOAO) con el telescopio de 0,9 metros del Observatorio Nacional de Kitt Peak perteneciente a la Fundación Nacional de Ciencias (NOAO / AURA) en Tucson, Arizona.

La galaxia del Remolino (M 51) se encuentra en la dirección de la constelación de Canes Venatici (los Perros Cazadores) a una distancia de unos 31 millones de años luz (9,6 megaparsecs). La dimensión vertical de la imagen cubre aproximadamente 30.000 años luz (9,3 kiloparsecs).

Para conseguir un papel tapiz de esta galaxia, cliquee aquí.., y luego cliquee sobre la imagen con el botón derecho del ratón y en el menú que aparezca seleccione “establecer como fondo”.
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Antiguo 25/03/2005, 12:53   #28
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Obketo M22



Este es probablemente el primer cúmulo globular descubierto por Abraham Ihle en 1665. De acuerdo con Kenneth Glyn Jones, se supone (por ejemplo por Admiral Smyth) que Hevelius pudo haberlo visto incluso antes, pero Halley, De Chéseaux y Messier reconocieron de manera conjunta el descubrimiento original de Ihle. Este cúmulo globular fue incluido en la lista de 6 objetos que Halley publicó en 1715, y observado por Chéseaux (su No. 17) y Le Gentil así como por Abbe Nicholas Louis de la Caille, quien lo incluyó en su catálogo de objetos del sur como Lacaille I 12. Charles Messier, quien catalogó M22 el 5 de junio de 1764, afirma que está también incluido en el atlas inglés de John Bevis.

M22 es un objeto digno de mención. A 10 400 años luz, es uno de los cúmulos globulares más cercanos. A esta distancia, sus 32’ de diámetro angular, ligeramente más largo que el de la Luna llena, corresponden con un diámetro lineal de unos 97 años luz; visualmente, esta cerca de los 17’. Es visible sin telescopio para observadores en una latitud no muy al norte, al ser mas brillante que el cúmulo globular Hercules M13 y eclipsado solamente por los dos cúmulos globulares del sur (no incluidos en el catalogo Messier), Omega Centauri (NGC 5139) y 47 Tucanae (NGC 104) – este es el ranking de los cuatro más brillantes en el cielo.

Mientras que Shapley y Pease contaron 70 000 estrellas en este gran enjambre eIris, solo el relativamente pequeño numero de 32 variables han sido identificadas, la mitad de ellas ya eran conocidas por Bailey en 1902, entre ellas una variable Mira de gran periodo que probablemente no es miembro de M22. La estrella más brillante ronda la magnitud 11. Las estrellas están diseminadas en una región de apenas 200 años luz de diámetro, y alejándose de nosotros a aproximadamente 149 km/seg.

Este cúmulo es notable porque contiene una débil nebulosa planetaria, descubierta por el satélite de infrarrojos IRAS y catalogada como IRAS 18333-2357 o GJJC 1. Esta nebulosa planetaria fue la segunda descubierta en un cúmulo globular después de Pease 1 en M15, y una de las cuatro nebulosas planetarias conocidas en cúmulos globulares de la Vía Láctea.

Investigaciones recientes del telescopio espacial Hubble en M22 han llevado al descubrimiento de un considerable numero de objetos de tamaño planetario que parecen flotar a través de este cúmulo globular; estos objetos pueden tener masas solamente 80 veces la de la Tierra, y fueron descubiertos por los llamados efectos de micro lente, es decir refractando la luz de fondo de las estrellas del cúmulo.

Para el observador, es de interés que M22 esta inclinada menos de 1 grado de la eclíptica, así que las conjunciones con otros planetas son con frecuencia claramente visibles.
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Antiguo 25/03/2005, 12:55   #29
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Objeto M21



M21 es un cúmulo que muestra una fuerte concentración hacia su centro. Por lo tanto, su clase Trumpler es clasificada por Woldemar Götz como I 3 r (fuerte concentración en el centro, gran ámbito de luminosidad, es decir estrellas brillantes y débiles, y ricamente poblado), mientras que Trumpler, según Kenneth Glyn Jones, lo clasificó I 3 p (es decir, pobre, o por debajo de 50 estrellas).

Según Burnham, S.N Svolopoulos, en 1953, ha demostrado la pertenencia de 57 estrellas (haciéndolo tipo Trumpler I 3 m), las más brillantes de las cuales son gigantes de tipo
espectral B0. Esto implica que este cúmulo es muy joven: el Sky Catalog 2000 estima su edad en 4,6 millones de años, e indica que este cúmulo es parte de la asociación eIris Sagittarius OB1.

Como está situado cerca de la nebulosa Trifid M20 (las capas exteriores de las cuales se muestran en nuestra imagen en el borde superior izquierdo), muchas imágenes mostrando la región Lagoon-Trifid muestran también M21, por ejemplo la imagen más grande de DSSM en esta región.

La distancia de este cúmulo es dada de forma discrepante por las Fuentes: Mallas/Kreimer marca 3 000 años luz, Burnham 2 200, mientras Kenneth Glyn Jones y el Sky Catalog 2000 marcan 4 250 años luz. Es interesante que todas las fuentes tengan diferentes distancias para la nebulosa Trifid M20, pero no se pongan de acuerdo en cual está mas cerca de nosotros, el cúmulo M21 o la nebulosa Trifid.

El cúmulo abierto M21 fue descubierto por Charles Messier, que lo catalogó en el 5 de junio de 1764.
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Antiguo 25/03/2005, 12:56   #30
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Objeto M26



Este cúmulo no es tan deslumbrante como su vecino aparente, M11. Su descubridor Charles Messier, que lo catalogó el 20 de junio de 1764, llegó a percibir incluso que no era “distinguible con un telescopio de 3,5 pies (FL) y que necesitaba un instrumento mejor”.

De todos modos, este es un denso y hermoso cúmulo abierto cuyas estrellas más brillantes tienen magnitud 11.9 y son del tipo espectral B8. Burnham menciona cerca de 25 estrellas visibles con binoculares de 6-8 pulgadas y alrededor de otros 70 miembros más pálidos. Mallas/Kreimer cuentan un total de 90. Su diámetro, de 22 años luz aparece como 15 minutos de arco a partir de 5.000 años luz de distancia. El Catálogo Celeste 2000.0 estima la edad de este cúmulo en 89 millones de años.

Tal y como Kenneth Glyn Jones menciona, James Cuffey del Observatorio Kirkwood, Universidad de Indiana, informó que un rasgo llamativo de este cúmulo es una zona bien definida, de baja densidad eIris, en una región de diámetro 3'.1, que rodea las inmediaciones del núcleo. En lugar de tratarse de un “agujero” real en la población de estrellas, lo más probable es que esta región se vea obscurecida por la materia oscura intereIris.

M26 fue catalogada del tipo Trumpler II 2 r (Trumpler), I 1 m (Catálogo Celeste 2000) y II 3 m (Götz).
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Antiguo 25/03/2005, 12:57   #31
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Objeto M5



Burnham describió el cúmulo abierto Messier 6 como “un grupo encantador cuya disposición sugiere la figura de una mariposa con sus alas abiertas”. Ake Wallenquist, en 1959, identificó alrededor de 80 miembros del cúmulo M6, dispersados sobre una región de aproximadamente 54 arcmin de diámetro. La porción principal del cúmulo cubre un área de un diámetro angular de aproximadamente 25’. Rohlfs et.al. estimaron la distancia de M6 en aproximadamente 2000 años luz, valor confirmado por Mallas/Kreimer y el Sky Catalogue 2000.0, pero Burnham informó que nuevos estudios han demostrado que debido a efectos de absorción, la distancia real puede ser más pequeña, y cita valores que van de los 1300 a los 1470 años-luz; Kenneth Glyn Jones sostiene 1304. Archinal/Inés y WEBDA proponen valores más modernos: 1.585 y 1588 años-luz respectivamente; nosotros adoptamos un valor aproximado de 1.600 años-luz en el presente informe.

Dada esta distancia, el diámetro aparente de este cúmulo eIris de 25’ corresponde a una extensión linear de aproximadamente 12 años-luz, con extensiones que cubren un área de aproximadamente 25 años-luz (Wallenquist’s 54’). La densidad promedio estimada es de 0,6 estrella por pársec cúbico. La edad de M6 estimada es de 100 millones de años según Burnham, 51 millones de años según el Sky Catalogue 2000.0, y 95 millones de años según WEBDA.

Fuentes modernas concuerdan en establecer el brillo visual total de M6 en aproximadamente 4,2 magnitudes, mientras que estimaciones más antiguas, realizadas por observadores del norte, fueron mucho más débiles, situándolo en aproximadamente 5,3 mag.

La estrella más brillante del cúmulo es la estrella variable BM Scorpii = HD 160371, una supergigante amarilla o naranja (tipo espectral K0-K3 lb), una variable semiregular de tipo SRd, con una magnitud aparente que varía entre mag 5,5 y 7. Su variabilidad hace que la magnitud total del cúmulo varíe notablemente. Esta estrella se encuentra en el extremo izquierdo de cuatro estrellas brillantes que forman un notable cuadrángulo con una forma aproximada de paralelogramo en nuestra foto. Las estrellas más calientes son estrellas azules de la secuencia principal de tipo espectral B4-B5. Burnham enumera las estrellas más brillantes de M6 de la siguiente manera: 1. mag 6,17, tipo espectral K0-K3 (es BM Sco); 2. mag 6,76, B8; 3. mag 7,18, B5; 4. mag 7,26, B4; 5. mag 7,27, B8; 6. mag 7,88, B9. El contraste entre las estrellas gigantes naranja y las azul brillantes es obvio en las fotos color del cúmulo, vea, por ejemplo la imagen a color NOAO de M6.

Trumpler clasificó M6 como II,3,m, mientras que Sky Catalogue 2000.0 le asigna un tipo III,2,p, Götz y Archinal/Hynes II,3,r.

De todos los objetos Messier, M6 está situado a la menor distancia angular del Centro Galáctico, que se ubica en la constelación de Sagitario pero muy cerca del triple borde de constelaciones formado por Sagitario, Escorpio y Ofiuco.

Burnham propone que la mención que hace Ptolomeo de su vecino, M7, podría incluir a M6, pero en general el crédito por el descubrimiento es otorgado a de Chéseaux, quien fue sin lugar a dudas el primero en reconocerlo como “un cúmulo eIris muy fino”. Según Kenneth Glyn Jones, sin embargo, el primero en verlo fue Hodierna que contó 18 estrellas, antes de 1654. Lacaille lo incluyó en su catálogo de 1751-52 bajo la denominación Lac III. 12, y finalmente Charles Messier lo catalogó el 23 de mayo de 1764.
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Antiguo 30/03/2005, 12:42   #32
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Descubierto por Charles Messier en 1774.

M52 es un magnífico cúmulo abierto situado en una fecunda zona de la Vía Láctea. Constituye uno de los ricos cúmulos para los que el aficionado Jeff Bondono ha propuesto el nombre de cúmulos “sal y pimienta”. En 1959, Ake Wallenquist identificó 193 posibles miembros en una región de 9 minutos de radio, siendo la densidad cerca del centro de unas 3 estrellas por parsec cúbico.

La estrella en secuencia principal más brillante del cúmulo es de magnitud 11,0 y tipo espectral B7. Dos gigantes amarillas son superiores en brillo: la más brillante es de tipo espectral F9 y magnitud 7,77, mientras la otra es de tipo G8 y magnitud 8,22. El Catálogo Celeste 2000.0 le otorga una edad de sólo 35 millones de años, valor coincidente con el dado por Woldemar Götz, según el cual, este cúmulo contiene una peculiar estrella del tipo Of, es decir, una estrella extremadamente caliente con llamativas líneas espectrales de helio y nitrógeno ionizados.

No se conoce con seguridad la distancia a la que se encuentra este cúmulo; Kenneth Glyn Jones propone 3 000 años luz, Mallas/Kreimer, 7 000, y Götz, 5 050, mientras que el Catálogo Celeste 2000.0 arroja la cifra de 5 200 años luz (1 600 parsec). Robert Garfinkle, en su libro Star Hopping (nombre en inglés de una técnica para la localización de estrellas), da la cifra de 3 000 años luz, mientras que Harvey Pennington, George Kepple y Glen Sanner proponen 3 900 en su Night Sky Observer’s Guide (en inglés, Guía del Observador del Cielo Nocturno). Esta incertidumbre se debe principalmente a la elevada absorción intereIris que la luz que emite sufre durante su viaje hasta nosotros, siendo algo complicado de estimar razonablemente. M52 es clasificado como de clase Trumpler I, 2, r (Catálogo Celeste 2000.0) o II, 2, r (Glyn Jones, Götz).

Adoptando el valor de 5 000 años luz, los 13,0 minutos de arco del diámetro aparente del cúmulo se corresponden con una extensión lineal de 19 años luz.

El cúmulo abierto M52 es uno de los descubrimientos originales de Charles Messier, quien lo catalogó el 7 de septiembre de 1774, cuando un cometa se aproximó a él.

Los aficionados que dispongan de unos buenos prismáticos o un pequeño telescopio pueden observar M52 como una mancha nebular. Con un telescopio de 4 pulgadas se muestra como un denso y magnífico cúmulo, rico en estrellas tenues, y descrito frecuentemente como con forma de “V” o de ventilador; la gigante amarilla más brillante se encuentra en el borde suroeste. John Mallas observó “una región interior con forma de aguja dentro de un semicírculo”.

Se puede localizar M52 fácilmente extendiendo la línea que une Alfa y Beta Cassiopeiae (Alfa y Beta de Casiopea, ?-CAS y ?-CAS) unos 6 grados y medio hacia el noroeste hasta la estrella de quinta magnitud 4 Cassiopeiae (4 de Casiopea); M52 se encuentra a aproximadamente 1 grado al sur y ligeramente al oeste de esta estrella.

Situada a unos 35 minutos al suroeste de M52 se encuentra la Nebulosa Burbuja (NGC 7635), una nebulosa difusa que aparece como un gran y tenue óvalo de unos 3,5?3 minutos en torno a la estrella de séptima magnitud HD 220057, del tipo espectral B2 IV. Es difícil de observar debido a su bajo brillo superficial. Justo al sur de M52 se encuentra el pequeño, pero llamativo, cúmulo abierto Czernik 43 (Cz 43), visible únicamente con grandes telescopios.
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Antiguo 31/03/2005, 11:24   #33
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Nuestra Luna: Esa tremenda incógnita.

El satélite natural de nuestro planeta tiene atrapados a los científicos. El carisma de la Luna esta basado principalmente en preguntas sin respuesta, aún después de que los paseadores de las Apolo recorrieran toda la distancia para estudiar a ese globo lleno de cráteres que tenemos tan cerca.


No solo las sondas americanas, sino también las europeas, hindúes, japonesas y chinas se están alistando para un nuevo asalto a la Luna, con la esperanza de asomarse dentro del hielo lunar, de la historia de sus cráteres y hasta para conocer cómo esa roca gigantesca y polvorienta llegó allí donde se encuentra.

Sorprendentemente, las costosísimas expediciones Apolo, no solo rascaron la superficie lunar sino que también promovieron nuevas preguntas. Este hecho se puso claramente en evidencia durante la 36ava Conferencia de Ciencia Lunar y Planetaria que tuvo lugar del 14 al 18 de Marzo, auspiciada por el Instituto Lunar y Planetario y el centro Espacial Jonson de la NASA.

Luna Incógnita

Aún para el ojo no entrenado en estas cosas, con tan solo ver la magullada y golpeada superficie de la Luna se comprende que tiene algo que poder explicarnos. “La Luna es una especie de testigo. Tenemos un historial de impactos y todo lo que tenemos que hacer es estudiarlo”, dijo Paul Lucey profesor del Instituto para Geofísica y Paleontología de Hawai en la Universidad de Hawai en Honolulu. La Luna nos ofrece la percepción de como los impactos formaron y jugaron un papel en la formación de la vida aquí en la Tierra, explicó.

"No pregunten que puede hacer la Astrobiología por la Luna… mejor pregunten que puede hacer la Luna por la Astrobiología”, aconsejó Lucey.


[COLOR=Cyan][SIZE=2]Foto tomada por la tripulación de la Apolo 12.[/SIZE][/COLOR]

Lucey dijo que además los polos de la Luna son una “luna incógnita” – territorio desconocido e inexplorado. “Todo se reduce al hecho de que la inclinación de la Luna con respecto al Sol es tan pequeña... que los cráteres ahí pueden permanecer permanentemente cubiertos de los rayos solares”.

Estos cráteres se denominan “trampas frías” – lugares de temperaturas súper enfriadas – quizá aún más frías que las mediciones realizadas en el sistema de Saturno, le dijo a Space.com, Lucey. Lo cual es la clave en la idea de que los cometas que impactaron la Luna liberaron sus enormes reservas de productos químicos en el ambiente lunar.

Junto con hielo de agua y moléculas de metano, quizá amoniaco y bióxido de carbono, entre otros constituyentes de los cometas, emigraron como agujeros celestes dentro de un cometa hacia uno de estos cráteres ocultos al Sol. “Un potencial de cosas podría encontrarse ahí”, hizo ver Lucey.

Conjeturas

Se ha detectado la posibilidad de existencia de hielo de agua en los polos de Mercurio mediante radar, quizá llevado ahí por los cometas o los asteroides que lo golpearon. Esa detección en Mercurio, sin embargo, es mucho más positiva que las indicaciones de hidrógeno encontradas en los polos lunares, continuó Lucey. Por qué es esto así, es un misterio.

Una idea, dijo Lucey, es que el depósito en Mercurio es un golpe de suerte. Es un impacto reciente que desaparecerá en un período corto de tiempo. Otro punto de vista es que cuando la Luna pasa a través de la cola magnética de la Tierra – una extensión muy larga de la magnetosfera de la Tierra del lado opuesto al Sol – esparce una fuerza de ráfaga sobre la Luna influenciando los depósitos cercanos. Los depósitos en la parte lejana de la Luna podrían estar protegidos contra tal ráfaga, especuló.

"Científicamente, ya sea que tengamos un depósito espeso o no, es interesante de todos modos. Es una trampa helada, de manera que algo debe de haber ahí. Puede que no sea suficiente para que los astronautas lo utilicen como una estación de relleno (de agua)... pero, científicamente, es una fuente”, dijo Lucey.

Si existe un inventario de hielo de cometas en los polos, también está expuesto a los rayos cósmicos, especialmente a protones de alta velocidad. Los experimentos de laboratorio nos muestran que si exponemos hielo de cometas a protones de alta energía, “le hace mucho bien a los productos orgánicos”, agregó Lucey. “De modo que el depósito podría convertirse de hielo a una especie de mezcla orgánica pastosa. Y eso podría tener diferentes propiedades. Así que, ¡no sabemos!

El bombardeo sobre la Tierra, borrado

La Luna es una clave para la ciencia planetaria y la exploración, sugirió Bernard Foing, Científico en jefe de la Agencia Espacial Europea (ESA) y Director Ejecutivo del Grupo de Trabajo Internacional de Exploración Lunar. “Los datos lunares pueden enseñarnos acerca de la formación y evolución de los planetas rocosos y lunas, al igual que acerca de nuestros orígenes”, dijo.

La Luna conserva un record de la historia de los bombardeos en el Sistema Solar interior, el cual fue borrado en la Tierra, dijo Foing. Igualmente la gravedad y las firmas física y química de los grandes impactos en las planicies aún se encuentran impresos sobre la superficie lunar. La física de los procesos de impacto puede investigarse a diferentes escalas, haciendo uso de sensores remotos, investigaciones precisas en el lugar de los hechos y por medio de retorno de muestras a la Tierra para ser estudiadas detalladamente, dijo.

"De igual manera la superficie lunar es un enorme colector de muestras de cometas, asteroides y aún de la propia Tierra primigenia, de la era de los grandes bombardeos en los inicios de la vida”, agregó Foing.

Pero aún existe una gran pregunta por responder. ¿Cómo se formó la Luna?

Foing explicó que el consenso actual es que el embrión de un planeta del tamaño de Marte impactó en la proto-Tierra y que la Luna surgió del recrecimiento del material expulsado durante el impacto, procediendo en su mayoría del objeto impactante.

Si desciframos la composición global de la Luna, eso puede ayudar a formarnos una imagen de la Tierra inicial y de los procesos que siguieron al impacto. “Las similitudes en la composición entre la Tierra y la Luna son aún un acertijo”, dijo Foing.

Origen de la Luna: Problema sin resolver

Paul Lowman no se apunta a la teoría del impacto gigante, él es un geólogo planetario del Centro de Vuelos Espaciales Goddard de la NASA en Greenbelt, Maryland. "Mucho tuvo que pasar y de una manera sumamente rápida. Me cuesta trabajo comprenderlo”, dijo.

"Hay demasiadas cosas geológicas que realizar en un espacio de tiempo tan corto después de que la Tierra y la Luna se formaron. Francamente, yo creo que el origen de la Luna es un problema sin resolver, contrariamente a lo que muchos puedan decir”, agregó Lowman.

Lowman dijo que existen grandes tesoros por descubrir a partir de los datos obtenidos hace décadas durante el programa Apolo. Por ejemplo, ha estado mirando muchas imágenes tomadas por los astronautas de las Apolo 15, 16 y 17, que caminaron sobre la Luna y ha encontrando evidencia de estructuras de capas en la corteza lunar de la región montañosa.


Jack Schmitt de la Apolo 17 parado frente a una enorme roca en la Luna en su viaje de 1972. Crédito de la imagen: Eugene Cernan/NASA. Pulsa aquí para agrandar.


En conjunto con Tiffany Yang, colega de investigaciones, Lowman ha revisado cientos de tomas lunares, identificando capas en los terrenos circundantes que no son explicables como capas de sobre posición por erupciones de cráteres o por lechos de agua. Él reportó en la LPSC (Lunar and Planetary Science Conference), que este tipo de capas es la representación de flujos de lava.

"Los datos han estado ahí todo el tiempo y nunca han sido estudiados adecuadamente. Quedamos abrumados por la información de las Apolo. La gente nunca volvió a revisarlo”, dijo Lowman. Gracias a las nuevas y mejores técnicas, como el proceso digital, dándoles a las imágenes de la Apolo una nueva visión, los datos pueden demostrarnos ser de utilidad, agregó.

Geología pura

Pregúntenle a Carle Pieters, una científica planetaria en el Departamento de Ciencias Geológicas de la Universidad Brown en Providence, Rhode Island, qué es lo que está por hacerse en la Luna y ella les responderá muy rápidamente. "¡Muchísimo! Y nos tomará muchas, pero muchas misiones para explorar la Luna en la forma en que un cuerpo planetario debería de ser explorado”, respondió Pieters.

Muy poca gente se da cuenta de lo poco que se ha hecho desde los descensos de las Apolo en la Luna y después de haber regresado con algunas pocas rocas y suelo lunares a la Tierra para su posterior estudio, enfatizó Pieters. El logro fenomenal del programa Apolo fue anterior al desarrollo de instrumentos sofisticados que hoy en día ya damos por un hecho, como los sensores alrededor de la Tierra, agregó.

Pieters dijo que la Luna es muy valiosa pues retiene los secretos de la evolución inicial del Sistema Solar que se han perdido en sus congéneres mayores. Más aún, la Luna es importante porque es asequible y su superficie es geología pura – sin los efectos del clima y la biología – lo cual permite a los científicos estudiar como trabajan y se desarrollan los planetas con silicatos.

¡Pónganse a trabajar!

La Luna es una propiedad con premio, agregó Pieters. Todo esto son cosas importantes que tratar en la Luna y cada una de ellas requiere de información muy detallada. “El reconocimiento inicial ya se terminó. Ahora debemos ponernos a trabajar”, dijo ella. Mirar a la Luna maravillados es una cosa. Llevar allá los instrumentos científicos para realizar sondeos y buscar respuestas es otra.

Pieters y su equipo están preparando un Mapa de Mineralogía de la Luna, o M3, mejor pronunciado como M al cubo. En estos momentos, el instrumento aún no ha sido enviado a la Luna. Primero será enviado a la India para la instalación de otros sensores científicos a bordo del Chandrayaan-1, una sonda lunar que está siendo construida por la Organización de Investigaciones Espaciales de la India (ISRO) para un envío a fines del 2007.

M3 esta diseñada para proporcionar información detallada de la composición acerca de la Luna en un contexto espacial apropiado con la geología lunar, dijo Pieters. "No podemos desenredar la secuencia geológica de los eventos – el cómo y el por qué – sin saber qué es lo que hay y dónde”, agregó ella. La mayor parte de la información acerca de la Luna se basa en una pequeña región de la cara lunar visible que fue visitada por las tripulaciones de los descensos de las Apolo y de los Rusos.

"Hoy, sabemos que esas áreas no son representativas de la mayor parte de la Luna”, explicó Pieters. Con los datos descubiertos recientemente por las misiones de las sondas Clementine (1994) y el Lunar Prospector de la NASA (1998-1999), siguió diciendo, “ahora sabemos que nos falta mucho por conocer”.

Por ejemplo, Pieters considera de alta prioridad en su lista las siguientes preguntas: ¿El enorme Polo Sur lunar Aitken Basin de la lejana cara de la Luna ha excavado hacia el manto lunar? ¿Qué sucedió en los primeros cientos de millones de años que ocasionara que la cara visible sea tan diferente de la cara oculta de la Luna? ¿Qué fue lo que causó las concavidades de materiales ricos en hierro en la corteza primitiva? ¿Qué son los depósitos cerca de los polos lunares y qué otros posibles recursos no hemos descubierto?

"Como científica planetaria que ha estado sorprendida por toda la serie de misiones de exploración y descubrimientos de las últimas décadas por el Sistema Solar exterior y de Marte, estoy entusiasmada de que finalmente regresemos a la Luna”, dijo Pieters. “Estoy especialmente satisfecha de que esto se esté haciendo en un ambiente internacional con grandes contribuciones de las naciones Europeas, Japón, India, China y los Estados Unidos. Si alguna vez debiera existir una oportunidad para demostrar la cooperación pacífica en los acontecimientos de índole científica, está será dentro de la siguiente década”.

Refugio temporal

Dado el creciente número de naciones que están estudiando la Luna también ha crecido el papel del Grupo de Trabajo Internacional de la Exploración Lunar – un foro para la coordinación entre las diferentes iniciativas de exploración lunar a escala mundial, dijo Foing de la ESA.

Ya en trabajos de investigación lunar se encuentra la nave SMART-1 de la ESA. Lleva un conjunto de instrumentos para hacer una tabla de las composiciones elementales y mineralógicas de la superficie lunar, al igual que explorar las regiones polares.

Una misión Japonesa, Lunar-A, será lanzada para colocar dos penetradores con sismómetros que pueden diagnosticar la estructura interna lunar y su núcleo, dijo Foing. En 2006-2007, Japón espera colocar el orbitador lunar Selene con un conjunto de instrumentos para mediciones de sensibilidad remota, gravedad, plasma y radio ciencia.

Después está la Chandrayaan-1, la misión científica lunar de la India y el orbitador Chino Chang’E 1 programado para lanzamiento en el 2007. La NASA también está trabajando sobre el Lunar Reconnaissance Orbiter para el año 2008.
Todo esto se suma, desde el punto de vista de Foing, no sólo en el estudio científico de la Luna, si no en renovar a nuestro vecino cercano como un refugio de emergencia.

"La Luna es un campo ideal de pruebas para el desarrollo de instrumentos, estaciones geofísicas, puestos de robots, villas robot internacionales, utilización in-situ de recursos, despliegue de grandes infraestructuras, o de laboratorios de ciencia y astrobiología”, dijo Foing. “Una colonia lunar permanente puede convertirse, en caso de una catástrofe global en la Tierra, en el único refugio posible para los humanos y otras especies”.
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Antiguo 01/04/2005, 18:53   #34
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IC 4406, la nebulosa Retina

Para muchos, la belleza está en el ojo del Hubble



Como muchas otras de las así llamadas nebulosas planetarias, IC 4406 exhibe un alto grado de simetría; las mitades izquierda y derecha de la fotografía del Hubble son prácticamente imágenes espejo una de otra. Si pudiéramos volar alrededor de IC 4406 en una astronave, veríamos que el gas y el polvo forman una vasta “rosquilla” de material que brota de la estrella moribunda.

Desde la Tierra, estamos viendo esa “rosquilla” desde un lado. Este punto de vista nos permite ver los intrincados zarcillos de polvo que han sido comparados con la retina del ojo. En otras nebulosas planetarias, como la Nebulosa Anillo (NGC 6720), vemos a la rosquilla desde arriba.

La rosquilla de material confina la intensa radiación proveniente del remanente de la estrella agonizante. El gas del interior de la rosquilla es ionizado por la luz que llega de la estrella central, y comienza a brillar. La luz de los átomos de oxígeno se muestra de color azul en la imagen, el hidrógeno se ve en color verde, y el nitrógeno en rojo. La gama de color de la imagen final muestra las diferencias en la concentración de estos tres gases en la nebulosa.

Invisible para la fotografía del Hubble, permanece una zona mayor de gas neutro que no emite luz visible, pero que puede ser observado por los radiotelescopios.

Uno de los rasgos más interesantes de IC 4406 es la capa irregular de sendas oscuras que entrecruzan el centro de la nebulosa. Estos senderos tienen unas 160 unidades astronómicas de ancho (una unidad astronómica es la distancia media de la Tierra al Sol). Se encuentran localizadas justo en el límite entre el resplandeciente gas caliente que produce la luz visible en la fotografía que aquí vemos, y el material neutro que se observa con los radiotelescopios. Vemos esas sendas como siluetas porque tienen una densidad de gas y polvo mil veces mayor a la del resto de la nebulosa. Se las podría comparar como un velo de trama abierta que envuelve la brillante rosquilla.

El destino de estos densos nudos de material es incierto. ¿Sobrevivirán a la expansión de la nebulosa y se convertirán en habitantes del espacio intereIris, o desaparecerán simplemente?.

La imagen es una composición de datos obtenidos con la Cámara Planetaria Gran Angular 2 del Hubble en junio de 2001 por Bob O´Dell (Universidad de Vanderbilt) y sus colaboradores, y en enero de 2002 por el equipo de Hubble Heritage, que tomó dos fotografías con vistas diferentes de la nebulosa y las unió posteriormente para mostrar así la totalidad de la nebulosa. Los filtros utilizados para crear esta composición a color muestran la radiación del oxígeno, del hidrógeno y del nitrógeno.

La Nebulosa Retina se encuentra a unos 600 parsecs (1 900 años luz) de distancia, en la dirección de la constelación de Lupus (el Lobo). Su diámetro menor es de 0,08 parsecs (0,25 años luz) y su diámetro mayor mide unos 0,29 parsecs (0,9 años luz).

Cuestionario realizado a C. R. O’Dell por Rob Britt (de Space.com).

1).- ¿Qué fue lo que creó a esas “sendas” de polvo?

Fueron creadas en el límite entre el gas visible (ionizado) y la capa de material invisible (neutro) que lo rodea. Allí operan mecanismos inestabilizadores.

El tipo de inestabilidad más familiar es el que produce esas nubes algodonosas tipo cúmulo en un día de verano. La inestabilidad que causa las sendas de polvo es diferente, de un tipo reconocido hace apenas unos 10 años y denominado “inestabilidad Vishniac” (por su descubridor, el astrofísico teórico Ethan Vishniac). En esta clase de inestabilidad, el material se mueve lateralmente a lo largo de una superficie, y se concentra en puntos locales. Es algo muy parecido a los charcos que se forman en una pradera luego de la lluvia, es decir, pequeñas variaciones locales en la superficie hacen que el material se concentre en áreas específicas. Una vez que se ha concentrado, el material neutro es lo suficientemente denso como para ser visible como una silueta. Éstas son las sendas oscuras.
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Glóbulos de Thackeray en IC 2944

Unas extrañas acumulaciones de gas y polvo, y su interrelación con una región HII en la constelación del Centauro.

[COLOR=Cyan][SIZE=2]Glóbulos de Thackeray en IC 2944.
Crédito: NASA y The Hubble Heritage Team (STScI/AURA)
Reconocimiento: Bo Reipurth (Universidad de Hawai)[/SIZE][/COLOR]

Unas nubes oscuras que resplandecen extrañamente flotan serenamente en esta hermosa y notable imagen capturada por el Telescopio Espacial Hubble de la NASA.

[IMG][SIZE=2]http://heritage.stsci.edu/2002/01/ic2944/aat108x.jpg[/SIZE][/IMG]

Estas densas y opacas nubes de polvo (conocidas como glóbulos) se ven en silueta contra el rojo resplandor del gas hidrógeno y las brillantes estrellas en esta activa región de formación eIris, IC 2944. Estos glóbulos fueron observados por primera vez por el astrónomo A. D. Thackeray en 1950.

Aunque los glóbulos como éstos han sido conocidos desde que el astrónomo holandés-estadounidense Bart Bok llamó la atención sobre ellos en 1947, poco se conoce sobre su origen y naturaleza, excepto que están generalmente asociados con grandes áreas de formación eIris, conocidas como “regiones HII” debido a la presencia de gas hidrógeno.

El mayor de los glóbulos en esta imagen está compuesto en realidad por dos nubes superadas que se superponen en nuestra línea de visión. Cada una de las nubes tiene aproximadamente 1,4 años luz (50 arcosegundos a esta distancia) en su diámetro mayor y, colectivamente, contienen suficiente material como para formar más de 15 estrellas similares a nuestro Sol.

IC 2944, la región HII que los rodea, está repleta de gas y polvo iluminados y calentados por un cúmulo bastante suelto de estrellas tipo O. Estas estrellas son mucho más calientes y masivas que nuestro Sol. IC 2944 está relativamente cerca, a solo 5 900 años luz (1 800 parsecs) en la dirección de la constelación del Centauro.

[IMG][COLOR=Cyan][SIZE=2]http://heritage.stsci.edu/2002/01/ic2944/aat077x.jpg[/SIZE][/COLOR][/IMG]

Gracias a la notable resolución que ofrece el Telescopio Espacial Hubble los astrónomos pueden, por primera vez, estudiar la intrincada estructura de estos glóbulos. Parecen estar fragmentados, como si estuvieran en proceso de desintegrarse.

Cuando los radioastrónomos observaron por primera vez el débil silbido de las moléculas que estaban en los glóbulos, comprendieron que éstos se encontraban en un movimiento constante y agitado, trasladándose a velocidades supersónicas unos con respecto a otros. Este movimiento caótico puede ser causado por la poderosa radiación ultravioleta que proviene de las estrellas luminosas y masivas.

Estas estrellas calientan también el gas hidrógeno, haciendo que se expanda contra los glóbulos y llevando a estos últimos a su destrucción. A pesar de su apariencia serena, en realidad los glóbulos podrían ser comparados a trozos de mantequilla puestos sobre una sartén al rojo vivo.

Es probable que los glóbulos sean densas acumulaciones de gas y polvo que existían antes de que nacieran las masivas estrellas tipo O. Pero una vez que estas luminosas estrellas comenzaron a irradiar energía y a destruir sus alrededores, estas acumulaciones comenzaron a hacerse visibles a medida que sus entornos menos densos eran erosionados, exponiéndolos así a la furia total de la radiación ultravioleta y a la región HII en expansión.
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Antiguo 05/04/2005, 12:39   #36
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Imagen de planeta distante

[b]Un grupo de astrónomos europeos revelaron la primera imagen confirmada de un planeta situado fuera del Sistema Solar. [/b]


[SIZE=2][COLOR=YellowGreen]El nuevo planeta (derecha) orbita una estrella relativamente joven.[/COLOR][/SIZE]


El planeta orbita una estrella llamada GQ Lupi y se calcula que es una o dos veces más grande que Júpiter.

Una imagen del cuerpo celeste fue divulgada el año pasado, pero los astrónomos no estaban seguros si estaba orbitando la estrella u otro objeto.

Sin embargo, al analizar la más reciente imagen los expertos señalaron que claramente está orbitando GQ Lupi, una estrella considerada como una versión joven del Sol.

La estrella y el planeta se encuentra a 400 años luz de la Tierra.

Observación directa

Los astrónomos han estado observando el planeta desde 1999.

Utilizando el Gran Telescopio de Chile (VLT por sus siglas en inglés) del Observatorio Europeo del Sur, el telescopio espacial Hubble y el telescopio japonés Subaru en Hawai captaron tres imágenes.

Debido a que se trata de un sistema joven, el planeta es relativamente caliente. Esto ayudó a los astrónomos a detectar el planeta en medio del resplandor de la estrella.

El planeta también está bastante lejos de GQ Lupi, cerca de 100 veces la distancia entre el Sol y la Tierra, lo que le permitió al equipo a separar la luz entre los dos objetos.

En la pasada década los astrónomos han encontrado cerca de 150 planetas que giran alrededor de estrellas, pero la mayoría de las observaciones se hizo utilizando métodos indirectos.
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Última edición por Jose Pepe o Pepito; 05/04/2005 a las 12:40.
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Las extrañas laderas escarpadas de Marte.

4 de Abril 2005. Nuevas imágenes de Marte nos muestran detalles frescos de laderas escarpadas e inexplicables.
La formación de Medusa Fossae es un área muy extensa de origen desconocido que se encuentra cerca de la frontera entre las tierras altas y las bajas de Marte. Es una gran separación entre los centros de actividad volcánica Tharsis y Elysium.


Esta frontera de bifurcación es una región estrecha que separa las tierras altas llenas de cráteres, localizadas principalmente en el hemisferio sur del planeta rojo, de las planicies de las tierras bajas en el hemisferio norte.
Las tierras altas de cráteres están unos 2.5 kilómetros por encima de las tierras bajas, de modo que la frontera es una ladera relativamente muy pronunciada. Los procesos que crearon y modificaron esta frontera permanecen como uno de los temas sin respuesta dentro de la ciencia de Marte, dicen los científicos de la Agencia Espacial Europea, quienes dieron a conocer las imágenes la semana pasada.


[COLOR=YellowGreen][SIZE=2]Medusa Fossae – formación vista por la Mars Express[/SIZE][/COLOR]

Los científicos piensan que los materiales que formaron Medusa Fossae fueron depositados por actividad volcánica conocida como flujos piro clásticos o lo que es algo similar a caídas de cenizas volcánicas. Las paredes de la meseta del macizo volcánico están parcialmente cubiertas por flujos de lava y cruzadas por valles que seguramente fueron labrados por actividad fluvial.

Los remanentes de canales internos de conducción de agua son visibles en el centro de los valles y en la base del macizo. La superposición de los flujos lobulados de cenizas volcánicas indica que la erosión del agua terminó antes de su deposición, dijeron los científicos europeos. Más tarde, una roca del espacio golpeó cerca del macizo y una expulsión de material se distribuyó por partes de la plataforma, indicando que debieron de estar presentes o agua o hielo en la época del impacto.


[COLOR=YellowGreen][SIZE=2]La frontera entre la vieja region de la plataforma volcánica y parte de los amplios depósitos de la formación Medusa Fossae, denominado Amazonis Sulci, es lo que podemos ver en esta imagen. En general, la formación aparece como una superficie suave y ondulante, pero está parcialmente tallada por el viento formando riscos y ranuras. Imagen: ESA/DLR/FU Berlin (G. Neukum)[/SIZE][/COLOR]
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Antiguo 06/04/2005, 13:10   #38
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NGC 1316 tras la colisión galáctica



¿Cómo se formó esta galaxia de apariencia tan extraña? Los astrónomos hicieron de detectives al intentar averiguar el origen de este revoltijo de estrellas, gas y [URL=http://www.astrored.org/astrofotos/apod/index.php/ap030706.html]polvo[/URL] que es la [URL=http://www.astrored.org/astrofotos/apod/index.php/ap990222.html]NGC 1316[/URL] . Un examen preliminar indica que NGC 1316 es una enorme [URL=http://www.astrored.org/astrofotos/apod/index.php/ap991121.html]galaxia elictica[/URL] y que contiene los rastros de polvo oscuro que suele tener una espiral. La imagen de arriba , tomada por el Telescopio Espacial Hubble , muestra detalles que ayudan a reconstruir la historia de este enredo galáctico. Al inspeccionarla más de cerca encontramos menos cúmulos globulares de poca masa según nos aproximamos al centro. Este fenómeno se da en galaxias que han sufrido choques o que se han mezclado con otras galaxias en los últimos miles de millones de años. Tras esas colisiones se destruyen muchos cúmulos eIrises en el denso centro galáctico. Los nódulos oscuros y los rastros de polvo señalan que una o más de las galaxias absorbidas eran espirales . NGC 1316 abarca unos 60.000 años luz y se encuentra a unos 75 millones de años luz de distancia, en la constelación de El Horno .
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NGC 300 Una galaxia xlásica con glamour

[URL=http://www.galex.caltech.edu/MEDIA/][COLOR=RoyalBlue][SIZE=2]Esta composición de imágenes a color de la cercana galaxia NGC300[/SIZE][/COLOR][/URL] ha sido creada combinando imágenes en el óptico obtenidas desde el observatorio de Las Campanas (Chile) e imágenes en el ultravioleta lejano tomadas por el observatorio espacial GALEX (Galaxy Evolution Explorer).

La imagen final permite observar los lugares donde se está produciendo la formación de nuevas estrellas. Las estrellas jóvenes y azuladas predominan en los brazos espirales exteriores de la galaxia, mientras que las estrellas más viejas (de colores amarillos y verdosos) se concentran en zonas más próximas al núcleo de la galaxia. Los gases calientes por la radiación de las estrellas jóvenes y por las ondas de choque de las explosiones de estrellas masivas y supernovas aparecen de color rosado.

NGC 300 se encuentra a casi 7 millones de años-luz de nosotros, en el grupo de galaxias conocido como "Escultor". Se trata de una galaxia espiral como la nuestra, la Vía Láctea.
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Foto 6 de abril CHANDRA

Galaxias de Submillimeter en el Campo-Norte profundo de Chandra (SMG 123616,1+621513):
La era de los arranques del crecimiento de la galaxia y del calabozo descubrióÇ



La ilustración demuestra dos galaxias jóvenes en el proceso de la combinación. La fusión ha accionado una explosión prodigious de la formación de la estrella y está proporcionando el combustible para el crecimiento de los calabozos supermassive centrales de las galaxias.

La inserción demuestra una imagen del Campo-Norte profundo de Chandra de dos calabozos centrales en la combinación de las galaxias (conocidas como SMG 123616,1+621513). Aunque los calabozos aparecen estar muy cercanos en esta imagen, son realmente cerca de 70.000 años ligeros de separado. Los diversos colores en la imagen son debido a las diferencias en la absorción de la radiografía por el gas y el polvo alrededor de los calabozos con el azul que indica más absorción que rojo.

Combinando datos del Campo-Norte profundo de Chandra (CDFN) con observaciones en el submillimeter y las longitudes de onda ópticas, un equipo internacional de científicos ha encontrado evidencia que muchas galaxias adolescentes extremadamente luminosas y sus calabozos centrales experimentaron arranques fenomenales del crecimiento hace 10 mil millones a 12 mil millones años. Los arranques de este crecimiento pudieron haber fijado la etapa para el aspecto de los quasars, las galaxias distantes que contienen los calabozos más grandes y más activos del universo.

Las galaxias en la imagen se conocen como galaxias del submillimeter, porque fueron identificadas originalmente por el telescopio del submillimeter del maxwell del vendedor de James (JCMT) en Mauna Kea en Hawaii. Las observaciones del telescopio del espacio de Hubble indican que la mayoría de las galaxias del submillimeter son realmente dos galaxias que están chocando y combinación.

Las simulaciones de computadora sofisticadas recientes han demostrado que tales fusiones conducen el gas hacia las regiones centrales de galaxias, accionando una explosión de la formación de la estrella y proporcionando el combustible para el crecimiento de un calabozo supermassive central. Esto explica la evidencia de observación que en estrellas de las galaxias del submillimeter está formando en una tarifa prodigious a la vez que los calabozos centrales están creciendo rápidamente.

Una combinación de la observación y de la teoría sugiere que en algunos cientos millones de años las galaxias del submillimeter se conviertan en quasars, y en última instancia, las galaxias esféricas grandes que abrigan los calabozos supermassive centrales con las masas de alrededor de mil millones soles
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