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lunes, 23 de marzo de 2009

Convocatoria mundial para decidir el proximo descubrimiento del Hubble: Y el ganador es...:

◄Ganó la 'parejita'. Pensé que saldría el segundo, pero al final Arp 274 será interesante de ver a todo detalle.

Luego de esperar un tiempito cual novio inseguro (?) tras anunciar (y participar) el llamado de la NASA para todo el mundo (o para nosotros los "astro internautas") me pegué una vuelta por el sitio youdecide.hubblesite.org/.

Como saben los que están al tanto de dicha convocatoria, se trataba de algo así como una elección presidencial cósmica donde habían varios candidatos a primer mandatario, excepto que aquí dichos postulantes eran seis, no eran corruptos, y como muchos andamos prefiriendo hoy día gracias al desempeño actual de los "queridos" políticos que tenemos (dicho con TODO el sarcasmo del Universo), también son desconocidos.

Pasemos a hablara ahora de lo que nos depara respecto a esta imágen victoriosa. Esto dice el sitio oficial (se los traduzco): "Gente alrededor del mundo votó para seleccionar el próximo objeto que vería el Telescopio Espacial Hubble, eligiendo de una lista de objetos que el Hubble nunca haya observado antes. Los participantes pudieron entrar también a un concursi por una de 100 fotos el Hubble del objeto ganador. Dicha imágen será liberada al público entre el 2 y el 5 de Abril, durante las 100 Horas de Astronomía del Año Internacional de la Astronomía, un evento global de astronomía orientado a alentar a tanta gente como sea posible a experimentar el cielo nocturno. La votación, en la que tantos participamos, concluyó este pasado Domingo 1 de Marzo."











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lunes, 23 de febrero de 2009

heic0901: Vista excepcional de una galaxia 'anémica'.

◄NGC 4921: ¿Remolino de acrílico blanco, o polvo de diamantes cósmicos?. Da igual; algo así no tiene precio.

Saliendo ya del ámbito local planetario y zambuyéndonos en el universo profundo, vamos con una nueva y espectacular imágen de una galaxia espiral inusual en el Cúmulo de Galaxias Coma, creada mediante datos de la Cámara Avanzada para Sondeos del Telescopio Espacial Hubble de la NASA/ESA. Esta vista revela finos detalles de la galaxia, catalogada como NGC 4921, así como un fondo extraordinario y rico en galaxias más remotas que se remontan a los primeros tiempos del Universo.


El Cúmulo de Galaxias Coma, en la norteña constelación de Coma Berenice, la Cabellera de la reina Berenice, es una de las más cercanas y muy ricas colecciones de galaxias en el Universo cercano. El cúmulo, también conocido Abell 1656, descansa a unos 320 millones de años-luz de nuestro planeta y contiene más de 1000 miembros. Las galaxias más brillantes, incluída NGC 4921, mostrada arriba, fueron descubiertas en el siglo 18 (XVIII) por William Herschel.

Las galaxias en cúmulos ricos son sometidas a muchas interacciones y fusiones que tornan espirales ricas en gas en sistemas elípticos sin mucha formación estelar activa. Como resultado hay muchas más galaxias elípticas y menos espirales en el Cúmulo Coma de las que se encuentran en esquinas más silenciosas del Universo.


Versión etiquetada de esta galaxia y mi versión normal de la misma.
Está para perderse con la legión de galaxias de fondo, co-protagonistas de tantas astrofotos que vimos en nuestra vida.



NGC 4921 es una de las pocas espirales en Coma, y a la vez una inusual — es un ejemplo de "espiral anémica", dondedonde la normal formación estelar que crea los familiares brazos brillantes de la galaxia es mucho menos intensa. Como resultado hay sólo un delicado remolino de polvo en anillo alrededor de la galaxia, acompañado por algunas estrellas jóvenes y brillantes claramente separadas por la aguda visión del Hubble. Mucha de la pálida estructura espiral en las partes externas de la galaxia es inusualmente lisa, lo cual da a la galaxia entera el aspecto fantasmal de una vasta medusa traslúcida.

La larga exposición y aguda visión del Hubble permitieron no sólo imaginar NGC 4921 en exquisito detalle, sino también ver mucho mas allá en el Universo distante: alrededor, e incluso a través de la galaxia misma, miles de galaxias mucho más remotas de todas las formas, tamaños y colores son visibles. Muchas tienen la apariencia irregular y desigual de las galaxias en un tiempo antes de que la conocida división en espirales y elípticas se estableciera.

Región alrededor del cúmulo de galaxias Coma (Abell 1656). ¿Ves a NGC 4921?. Es la pequeña galaxia circular abajo y un poco a la derecha del centro de la imágen. En otras palabras, es el punto perlado más cerca del centro.


Las imágenes del Hubble usadas para crear esta foto se obtuvieron originalmente por un equipo liderado por Kem Cook (Laboratorio Nacional Lawrence Livermore, California). El equipo usó el Hubble para buscar estrellas variables Cefeidas en NGC 4921 que pudieran usarse para medir la distancia al Cúmulo Coma y por lo tanto la tasa de expansión del Universo. Desafortunadamente la falla de la Cámara Avanzada para Sondeos a principios de 2007 implicó que ellos tuvieran datos insuficientes para completar su programa original, aunque esperan continuarlo luego de la misión de servicio.Datos de imágen muy profundos como estos, los cuales están disponibles para cualquiera de los archivos del Hubble, podrían usarse también para otras exploraciones científicas interesantes de esta galaxia y sus alrededores.



Ésta imágen fué creada de 50 exposiciones separadas a través de un filtro amarillo y otras 30 a través de un filtro de infrarrojo cercano usando el Canal de Campo Amplio (WFC) de la Cámara Avanzada para Sondeos (ACS) del Hubble. Los tiempos totales de exposición fueron de 17 horas, y de 10 horas, respectivamente.












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miércoles, 7 de enero de 2009

Impresionante mosaico del Centro Galáctico estilo Hubble - Spitzer.

Comparando el mosaico superpuesto de la NICMOS
con el del Spitzer, no hay rival para el Hubble.

Esta fantástica imágen arriba, que edité señalando en español los objetos de interés, compuesta a color e infrarojo del centro de nuestra galaxia Vía Láctea, nos revela una nueva población estelar masiva y nuevos detalles de estructuras complejas del gas caliente ionizado arremolinado alrededor de estos 300 años-luz centrales.

El barrido panorama que vemos es la imágen infrarroja más nítida y definida jamás hecha del núcleo galáctico, el cual ofrece un cercano laboratorio de cómo las estrellas masivas se forman e influencian sus entornos en las a veces violentas regiones centrales de otras galaxias.
La vista de arriba combina la imbatible agudeza visual de la Cámara de Infrarrojo Cercano y Espectrómetro Multi-Objeto del Telecopio Hubble, o NICMOS, por sus siglas inglesas, con imágenes de un sondeo previo del Telescopio Espacial Spitzer hecho con su Cámara de Astronomía Infrarroja (IRAC). El núcleo galáctico está oscurecido el luz visible por las nubes de polvo obstruyentes, pero la luz infrarroja penetra ese polvo.


El mosaico panorámico infrarrojo de la NICMOS.


La resolución espacial de la imágen de la NICMOS corresponde a 0.025 añosluz a la distancia del centro galáctico de 26.000 años-luz. El hubble revela detalles en objetos tan pequeños como 20 veces el tamaño de nuestro propio Sistema Solar.
Este mosaico es la mayor pieza de cielo mapeada por un programa observacional de la NICMOS. Fué combinada con una imágen a todo color del Spitzer para obtener una composición a color de la región nuclear. La imágen abarca 300 x 115 años-luz. Fuera del límite del sondeo de la NICMOS, las exposiciones de la IRAC (que son 1/10 de nítidas) se ven en longitudes de onda de 3.5 micrones (azul), 4.5 micrones (verde), 5.8 micrones (naranja), y 8.0 micrones (rojo).

Nueva data de la NICMOS muestra el brillo del gas hidrógeno ionizado y también una multitud de estrellas. El Hubble revela una importante población de estas con fuertes vientos estelares, significados por emisión excesiva de gaz ionizado en una longitud de onda infrarroja (1.87 micrones) comparada a otra ligeramente diferente (1.90 micrones).


En ésta superposición, con rojos algo más opacos ya,
el infrarrojo deja ver los objetos del núcleo galáctico.

NICMOS muestra un gran número de estas estrellas masivas distribuídas ya fuera de la región. Un nuevo hallazgo es que los astrónomos ahora ven que las estrellas masivas no están confinadas a uno de los tres cúmulos masivos de estrellas conocidos en el Centro Galáctico, conocidos como el Cúmulo Central, el Cúmulo de Arches, y el Cúmulo Quíntuple. Estos tres cúmulos son fácilmente vistos como apretadas concentraciones de estrellas masivas brillantes en la imágen de la NICMOS. Las estrellas distribuídas pueden haberse formado aisladas, o bien originarse en cúmulos que fueron perturbados por fuertes fuerzas de marea gravitacionales.

Los vientos y radiación de estas estrellas forman las estructuras complejas vistas en el núcleo, y en algunos casos, podrían estar gatillando nuevas generaciones de estrellas. Arriba a la izquierda, grandes arcos de gas ionizado se resuelven en arreglos de filamentos lineares intrigantemente organizados, indicando tal vez un rol crítico de las influencias de campos magnéticos fuertes a nivel local.
La región inferior izquierda muestra pilares de gas esculpidos por vientos de estrellas calientes masivas en el Cúmulo Quíntuple. Y al centro de la imágen, y lo más impactante para mí al menos, es que podemos ver el brillante gas ionizado rodeando el agujero negro supermasivo al centro de la galaxia, conocido como Sagitario A*, que se limita a una espiral brillante dentro de un polvoriento tubo en forma de toroide. Es, al igual que ésta, la segunda mejor imágen que ví de este agujero negro, y sabrán que no es algo fácil de fotografiar en absoluto.

El misaico de la NICMOS requirió 144 órbitsa del Hubble para hacer 2304 exposiciones. Todo se realizó entre el 22 de Febrero y el 5 de Junio de 2008 (hará un año a partir del 22 de este mes, hasta el 5 de junio).












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viernes, 5 de diciembre de 2008

El Radiotelescopio de Westerbork revela la naturaleza del Objeto de Hanny.

Una de esas noticias comparables en cuanto a su "bizarrés" con la del descubrimiento de la primer galaxia lenticular, o sea, ese tipo de galaxias con la (inexplicable por ese entonces entonces) forma de anillo tan característica suya que se clasifica como un estadi medio entre elíptica y espiral.

El "Objeto de Hanny", o "Voorwerp de Hanny".

Resaltado en verde en longitud de radio para distinguirlo.


Nuevas observaciones mediante radiotelescopios finalmente revelaron la naturaleza del objeto bizarro (de nuevo) conocido como "Hanny's voorwerp", o para intentar españolizarlo, "El voorwerp de Hanny" "(no, no es Jason Voorhees). Lo descubrió Hanny van Arkel, una maestra escolar holandesa y voluntaria entusiasta del "Proyecto Zoológico Galaxia", o "Galaxy Zoo Project", en gringo. Al surfear por cientos de imágenes, ella notó una enorme nube gaseosa verde
e irregular de escala galáctica, a unos 60.000 años-luz de una galaxia cercana: IC2497.
Este objeto ha tenido a los astrónomos estrujándose la cabeza, ahora, hace alrededor de un año. La extensión de la nube es enorme, y el gas que la compone es extremadamente caliente: más de °C 15.000 (grados Celsius), pero, paradójicamente, está vacía de estrellas.



Un equipo internacional de asrtónomos liderado por el Profesor Mike Garret, perteneciente a ASTRON, en Leiden, Holanda, e incluyendo a la misma Hanny van Arkel, observaron a IC2497 y al Voorwerp con el Radio Telescopio Westerbork Synthesis (WSRT), y un arreglo e-VLBI, en el que el WSRT también participó.

El escenario que surge de estos datos es que un chorro de partículas de alta energía es generado por un agujero negro masivo en el centro de IC2497. Según concluye Garret, "al parecer como pensamos, el chorro emanado del agujero negro abre un sendero a través del denso medio interestelar de IC2497 hacia el "Voorwerp de Hanny", y agrega que "este canal despejado permite al az de intensa emisión óptica y ultravioleta asociado al agujero negro iluminar una pequeña parte de la gran nube de gas que rodea parcialmente la galaxia. La emisión óptica y ultravioleta calienta e ioniza la nube de gas, creando así el fenómeno del voorwerp de Hanny.

Una pregunta restante es... ¿de dónde viene el Hidrógeno?. Según el Dr. Gyula Józsa, otro miembro del equipo, "hay un montón de gas ahí afuera. Las observaciones del WSRT detectan una enorma corriente de gas extendiéndose por cientos de miles de anos-luz". Acordando con Józsa la masa total del gas es de unas 5000 millones de veces la del Sol, y es algo que el Dr. Tom Osterloo cree haber visto antes: "Tiene todas las características de insistema interactivo. El gas probablemente surge de una interacción de marea entre IC 2497 y otra galaxia, hace muchos cientos de millones de años atrás". Osterloo también cree poder indentificar los culpables, "la corriente de gas termina 300.000 años-luz al Oeste de IC 2497. Toda la evidencia apunta a un grupo de galaxias al extremo de la corriente, las responsables de este fenomenal accidente cósmico. Hanny van Arkel, quien visita al equipo en ASTRON esta semana, está impresionada: Estoy felíz de que estemos progresando. Aparantemente mientras más aprendemos del Voorwerp, este se hace más intrigante". Garret y su equipo agregan: "Creemos que el Voorwerp tiene unos secretos más para revelar". Este equipo planea prontas observaciones más profundas con el WSRT y otros telescopios.



En la imágen de arriba puede verse el chorro de radio, en contornos blancos, emanando del centro de IC 2497, directamente apuntando al Voorwerp de Hanny, en verde. Las observaciones también revelan una enorme reserva de gas Hidrógeno, en naranja, que probablemente emergió de un encuentro previo entre IC 2497 y otra galaxia. La presencia de fuerte absorción de hidrógeno neutro (cuadro superior derecho) sostiene que las regiones centrales de IC 2497 están altamente oscurecidas. Créditos: Imágen izquierda y superior derecha (ASTRON). Voorherp de Hanny (fondo derecho) por Dan Herbert, Telescopio Isaac Newton.





















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viernes, 7 de noviembre de 2008

El Hubble se saca un perfecto Diez en Fotografía.

No es que vaya a una Academia de Fotografía precisamente, aunque sepamos que sería alumno ejemplar, sino que en esta oportunidad ha vuelto al trabajo y nos regala esta hermosa... ¿calificación?, o mejor dicho, esta interacción entre dos remolinos cósmicos.

◄Arp 147, al que quizá llamaríamos "El 10 Universal". Medio bíblico, pero posible (: (?).


Sólo un par de días luego de que haya revivido este observatorio orbital tan famoso, el Hubble, el mismo destinó para su primer trabajo fotográfico, mediante la Cámara Planetaria y de Campo Amplio 2 (WFPC2), un blanco particularmente intrigante: un par de galaxias en interacción gravitacional llamado Arp 147.

La imágen demostró que la cámara trabaja exactamente como lo hacía previa "hibernación", con lo cual le vale perfectamente un diez, tanto para el rendimiento del telescopio, como para la belleza de su imágen resultante.

Ambas galaxias aparecen orientadas de tal manera que marcan un (¿casi?) perfecto número 10 (no, esto es fuera del fútbol señores). La galaxia más a la izquierda, o el "1" en la imágen, está relativamente inalterada, aparte de un buen anillo de estrellas. Aparece cercana al borde a nuestra línea visual. La de la derecha, semejante a un "cer0", echibe un macizo aro azul de intensa formación estelar, que fué más probablemente formado luego de que la galaxia de la izquierda pasara a través de la de la derecha. Justo como un guijarro arrojado en un estanque crea un movimiento circualr en onda, la propagación de una onda de densidad se generó en el punto de impacto, y se propagó hacia el exterior. Como esta onda de densidad chocó con el material en la galaxia objetivo que se movía hacia el interior por la atracción gravitatoria de ambas galaxias, los choques y gas denso se produjeron, estimulando la formación estelar.

El bulbo rojizo y polvoriento en la parte izquierda inferior del anillo azul (muy) probablemente marca la ubicación del núcleo original de la galaxia que fué golpeado.


Arp 147 aparece en el Atlas Arp de Galaxias Peculiares, compilado por Halton C. Arp (foto a la izquierda) en los '60, y publicado en 1966. La imágen que vemos se ensambló de otras más tomadas con la WFPC2 usando tres filtros separados. Los filtros de azul, luz visible e infrarrojo se representan por los colores azul, verde y rojo, respectivamente.

Este par galáctico, que reposa en la constelación Cetus (Ballena), se fotografió del 27 al 28 de Octubre de 2008 (algo pre Halloween podríamos decir los fans de esta fecha tan particular). El conjunto se halla a unos 400 millones de años-luz de nuestra Tierra.




















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domingo, 5 de octubre de 2008

El Hubble observa dos galaxias superpuestas: el sistema 2MASX J00482185-2507365.





▲Es similar a M32 con Andrómeda, a la derecha.
Un plus: el (invisible) cúmulo globular G1

El Telescopio Espacial Hubble de la NASA capturó un raro alineamiento de dos galaxias espirales. La figura de una pequeña galaxia en primer plano es siluetada frente a una más grande de fondo.

Tentáculos esqueletales de polvo pueden verse extendiéndose más allá del disco de luz estelar de la galaxia. Tales estructuras exteriores oscuras y polvorientas parecen estar desprovistas de estrellas, como ramas estériles, son tan raramente visibles en una galaxia porque allí no hay nada detrás de ellas para que las iluminen. Los astrónomos nunca han visto polvo tan así de lejos del borde visible de la galaxia. No saben si estas estructuras de polvo son características comunes en galaxias. Entender el color de una galaxia y cómo el polvo lo afecta y atenúa son factores cruciales para medir el brillo verdadero de la misma. Al conocer este último, los astrónomos pueden calcular la distancia de la galaxia a la Tierra.


M31 y sus satélites, en toda su majestuosidad.

Un sistema de galaxias similar al tratado en este post.


Los astrónomos calcularon en unos 780 millones de años luz la distancia de la galaxia de fondo a nosotros, pero aún no calcularon la distancia entre las dos galaxias, sin embargo creen que ambas están relativamente cerca uan de otra, pero no lo suficiente para interactuar. La galaxia de fondo tiene alrededor del tamaño de la Vía Láctea, y es unas 10 veces mayor que la galaxia delante suyo.

La mayoría de las estrellas en esta imágen pertenecen a la cercana galaxia espiral NGC 253 (Escultor), la cual está fuera de vista, hacia la derecha. Los astrónomos usaron la ACS (Advanced Camera for Surveys), o Cámara Avanzada para Sondeos del Hubble, para tomar imágenes de NGC 253 cuando espiaron las dos galaxias al fondo. Desde telescopios terrestres, ambas se ven como un solo bulbo de luz, pero la agudez visual de la ACS (siglas en inglés) lo distinguió como dos galaxias individuales, catalogadas como 2MASX J00482185-2507365. Las imágenes se tomaron el 19 de septiembre del 2006, pero recién ahora han sido liberadas al 'ciber público', por así decirlo, y los resultados se han presentado para publicarse en "The Astronomical Journal", o "El Diario Astronómico", en español.













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domingo, 28 de septiembre de 2008

Hallan en el espacio moléculas clave para el inicio de la Vida.

◄La región y ubicación del naftaleno en Perseo.

Un equipo de científicos liderado por investigadores del Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC) ha identificado una de las moléculas más complejas halladas hasta ahora en el medio interestelar, el naftaleno.

Según Susana Iglesias Groth, investigadora del IAC, "hemos detectado la presencia del catión de naftaleno en una nube de material interestelar a unos 700 años luz de la Tierra"


Modelos 3D de la molécula del Naftaleno►

Este fué descubierto en una región de formación estelar de Perseo, próxima a la estrella Cernis 52. Las bandas espectrales halladas en esta constelación coinciden con las medidas en laboratorio para el catión de naftaleno.
Empleando varios telescopios de la isla de La Palma (entre ellos, el Telescopio Nazionale Galileo) y en Texas, los investigadores del IAC detectaron su presencia de naftaleno en el medio interestelar. Esta molécula se forma por dos anillos de átomos de carbono en hexágono, rodeados por átomos de hidrógeno. La banda más prominente de esta molécula se detectó a 6707.4 Å (Ångströms).


Su detección sugiere que buena parte de los componentes clave en la química prebiótica terrestre podrían haber estado presentes en el material interestelar a partir del cual se formó el Sistema Solar. Los investigadores del IAC: Susana Iglesias Groth, Arturo Manchado y Aníbal García, en colaboración con Jonay González, del Observatorio de París, y David Lambert, de la Universidad de Texas, han publicado estos resultados en la revista especializada Astrophysical Journal Letters.
Según Iglesias Groth, "pretendemos investigar si hay otros hidrocarburos más complejos en esta región, y también aminoácidos". Sometido a radiación UV y combinado con agua y amoníaco, comunes en este medio, el naftaleno reacciona y produce gran variedad de aminoácidos y también naftoquinonas, moléculas* precursoras de las vitaminas.

Todas estas(*) desempeñan un papel fundamental en el desarrollo de la vida tal y como la conocemos en la Tierra. De hecho, el naftaleno se ha encontrado en meteoritos que caen al planeta, y que la bombardearon mucho más intensamente en tiempos pervios a la vida.
Este trabajo de los investigadores abre además la puerta al entendimiento de uno de los problemas más intrigantes de la espectroscopia interestelar. Desde hace 80 años se conocen cientos de bandas espectroscópicas asociadas con material interestelar, denominadas bandas difusas, pero, hasta ahora, no se podía identificar qué las causaba.
"Nuestro resultado evidencia que los hidrocarburos policíclicos aromáticos como el naftaleno son responsables de las bandas difusas, y estarían generalmente en medios interestelares", explica la investigadora.


El artículo en Astrophysical Journal Letters, 685, L55-L58: "Evidence for the naphthalene cation in a region of the interstellar medium with anomalous microwave emission" ("Evidencia del catión de naftaleno en una región del medio interestelar con emisión anómala de microondas"), por S. Iglesias Groth, A. Manchado y A. García Hernández (Instituto de Astrofísica de Canarias); J. I. González Hernández (Observatorio de París) y D. L. Lambert (Observatorio Mc Donald, Universidad de Texas).




























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