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¿Qué hay detrás de cada grado cuadrado en el espacio?

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¿Qué hay detrás de cada grado cuadrado en el espacio?

La bóveda del cielo nocturno es enorme e impresionante.

La Vía Láctea, vista en el Observatorio La Silla, es una vista impresionante e inspiradora para todos y ofrece una vista espectacular de muchas de las estrellas de nuestra galaxia. Si bien ciertamente hay regiones, como hacia nuestro centro galáctico, que son más densas en estrellas que otras, el «grado cuadrado» promedio del cielo contiene alrededor de 10 millones de estrellas de la Vía Láctea.

(Crédito: ESO/Håkon Dahle)

En total, acumulativamente, el cielo completo contiene 41.253 grados cuadrados.

En esta foto del cielo nocturno sobre el Very Large Telescope de Paranal, se muestran un brazo y una mano para la escala angular. La uña del dedo meñique rodeado ocupa alrededor de un grado cuadrado en el cielo, mientras que la separación angular entre el dedo meñique y el dedo índice es de unos 12 grados: la cantidad que la Luna parece moverse por el cielo de una noche a otra.

(Crédito: ESO/Y. Beletsky; ediciones: E. Siegel)

Si mantiene la mano con el brazo extendido, la uña del meñique cubre aproximadamente 1 grado cuadrado.

gran tiro caliente

Concepción de escala logarítmica del artista del universo observable. El sistema solar da paso a la Vía Láctea, que da paso a las galaxias cercanas que luego dan paso a la estructura a gran escala y al plasma caliente y denso del Big Bang en la periferia. Cada línea de visión que podemos observar contiene todas estas épocas.

(Crédito:Pablo Carlos Budassi; Unmismoobjetivo/Wikimedia Commons)

Detrás de cada grado cuadrado, hay una porción del Universo que revela toda su historia.

Vista panorámica de Gaia de nuestra Vía Láctea y galaxias vecinas. Los mapas muestran el brillo total y el color de las estrellas (arriba), la densidad total de estrellas (centro) y el polvo interestelar que llena la Galaxia (abajo). Tenga en cuenta que, en promedio, hay alrededor de 10 millones de estrellas en cada grado cuadrado, pero algunas regiones, como el Plano Galáctico o el Centro Galáctico, tienen densidades estelares muy por encima del promedio mundial.

(Crédito: ESA/Gaia/DPAC)

Cerca de allí, primero interceptamos estrellas en la Vía Láctea: un promedio de alrededor de 10 millones por grado cuadrado.

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Aunque algunas regiones del espacio son ricas en galaxias cercanas, mientras que otras son relativamente pobres, cada porción proverbial del cielo nos permite capturar objetos desde cualquier distancia, siempre que nuestras observaciones sean lo suficientemente sensibles como para revelarlos. Los objetos más cercanos y brillantes son los más fáciles de resolver, pero toda la historia cósmica se cuenta en todo el cielo.

(Crédito: ESO/INAF-VST/OmegaCAM. Reconocimiento: OmegaCen/Astro-WISE/Instituto Kapteyn)

Más allá de nuestra galaxia natal, hay muchas otras que se extienden a lo largo del tiempo y el espacio.

inaccesible

El Hubble eXtreme Deep Field (XDF) pudo haber observado una región del cielo de solo 1/32 000 000 del total, pero pudo descubrir 5500 galaxias en el interior: alrededor del 10 % del número total de galaxias realmente contenidas en este segmento de estilo de haz de lápiz. . El 90% restante de las galaxias son demasiado débiles, demasiado rojas o demasiado oscuras para que el Hubble las revele, pero cuando extrapolamos a todo el Universo observable, esperamos obtener un total de alrededor de 2 billones de galaxias.

(Crédito: equipos HUDF09 y HUDF12; Procesamiento: E. Siegel)

Nuestra vista más profunda del Universo, el campo Hubble eXtreme Deep, cubre solo 1/32,000,000th del cielo.

Se ven menos galaxias cerca ya grandes distancias que en los intermediarios, pero esto se debe a una combinación de evolución y limitaciones observacionales. Con el tiempo, las galaxias se fusionan, crecen y evolucionan, pero las galaxias más distantes y tenues permanecen más allá de las capacidades de observación del Hubble. Los futuros observatorios, tanto en tierra como en el espacio, revelarán lo que el Hubble, en la actualidad, no ha sido capaz de mostrarnos.

(Crédito: NASA/ESA)

Reveló 5500 galaxias, repartidas a lo largo de la historia cósmica de nuestro Universo.

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Las galaxias comparables a la Vía Láctea actual han sido numerosas a lo largo del tiempo cósmico, habiendo aumentado en masa y con una estructura más evolucionada en la actualidad. Cuando son más jóvenes, las galaxias son inherentemente más pequeñas, más azules, más caóticas, más ricas en gas y tienen densidades de elementos pesados ​​más bajas que sus contrapartes modernas.

(Crédito: NASA, ESA, P. van Dokkum (Universidad de Yale), S. Patel (Universidad de Leiden) y el equipo 3-D-HST)

Podemos ver cómo las galaxias, las estrellas y los elementos internos crecen y cambian con el tiempo.

La Luna Llena ocupa alrededor de 0,2 grados cuadrados en el cielo, lo que significa que se necesitan alrededor de cinco de ellos para llenar un grado cuadrado de espacio. El Hubble eXtreme Deep Field, sin embargo, es mucho más pequeño y tardaría alrededor de 776 para cubrir un grado cuadrado de cielo.

(Crédito: NASA; ESA; y Z. Levay, STScI; Luna Crédito: T. Rector; I. Dell’Antonio/NOAO/AURA/NSF)

Se necesitan 776 campos tan profundos, unidos, para llenar un solo grado cuadrado.

El sondeo COSMOS-Web (rebautizado como COSMOS-Webb, ya que examinará parte de la red cósmica) cartografiará 0,6 grados cuadrados del cielo… sobre el área de tres lunas llenas… Utilizando el instrumento de la cámara Near Infrared (NIRCam) del Telescopio Espacial James Webb, mientras que simultáneamente mapea 0.2 grados cuadrados más pequeños con el Instrumento de Infrarrojo Medio (MIRI). Sin duda, revelará muchas galaxias débiles y distantes que no eran observables para el Hubble, y debería ayudar a arrojar algo de luz sobre cómo ha crecido el Universo.

(Crédito: Jeyhan Kartaltepe (RIT); Caitlin Casey (UT Austin); y Anton Koekemoer (STScI) Crédito del diseño gráfico: Alyssa Pagan (STScI)

El Universo contiene alrededor de 50 millones de galaxias en cada grado cuadrado.

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james webb hubble

Una porción del Hubble eXtreme Deep Field que fue fotografiada por un total de 23 días, a diferencia de la vista simulada que James Webb esperaba en infrarrojo. Dado que se espera que el campo COSMOS-Web entre en 0,6 grados cuadrados, debería revelar alrededor de 500.000 galaxias en el infrarrojo cercano, revelando detalles que ningún observatorio ha podido ver hasta la fecha. Mientras que NIRcam producirá las mejores imágenes, el instrumento MIRI puede producir los datos más profundos.

(Crédito: Equipo NASA/ESA y Hubble/HUDF; Colaboración JADES para la simulación NIRCam)

Las galaxias más débiles, más rojas y más distantes sin duda serán reveladas por futuros observatorios.

A lo largo de cada línea de visión hay objetos de fondo distantes como galaxias y cuásares cuya luz pasa inevitablemente a través de las nubes de gas intermedias. Cuando esto sucede, se pueden inferir el contenido elemental, las densidades y proporciones de los diversos elementos, y la temperatura de la materia interna. Las nubes de gas más jóvenes y menos procesadas revelan cómo la composición del Universo está cambiando con el tiempo.

(Crédito:ESO)

Las vistas anteriores revelan un universo más cálido, más prístino y uniforme.

temperatura del universo

En cualquier momento de nuestra historia cósmica, cualquier observador experimentará un «baño» uniforme de radiación omnidireccional que se originó en el Big Bang. Hoy, desde nuestro punto de vista, está a solo 2,725 K por encima del cero absoluto y, por lo tanto, se observa como el fondo cósmico de microondas, alcanzando su punto máximo en las frecuencias de microondas. A grandes distancias cósmicas, cuando miramos hacia atrás en el tiempo, esta temperatura era más cálida dependiendo del corrimiento al rojo del objeto distante observado.

(Crédito: Tierra: NASA/BlueEarth; Vía Láctea: ESO/S. Brunier; CMB: NASA/WMAP)

Cada «rayo de lápiz» sucesivo nos ayuda a comprender cómo ha evolucionado y crecido nuestro Universo a lo largo del tiempo cósmico.

Esta vista de aproximadamente 0,15 grados cuadrados de espacio revela muchas regiones con un gran número de galaxias agrupadas a lo largo del tiempo cósmico en cúmulos y filamentos, con grandes espacios o vacíos separándolos. Esta región del espacio se conoce como ECDFS porque toma imágenes de la misma parte del cielo previamente fotografiada por Extended Chandra Deep Field South: una vista de rayos X pionera del mismo espacio.

(Crédito: NASA/Spitzer/S-CANDELS; Ashby et al. (2015); Kai Noeske)

Mostly Mute Monday cuenta una historia astronómica en imágenes, imágenes y no más de 200 palabras. Habla menos; sonríe más.

Experiencia en periódicos nacionales y periódicos medianos, prensa local, periódicos estudiantiles, revistas especializadas, sitios web y blogs.

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Los astrónomos resuelven el misterio de la dramática explosión de FU Orionis en 1936

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Los astrónomos resuelven el misterio de la dramática explosión de FU Orionis en 1936

Impresión artística de la vista a gran escala de FU~Ori. La imagen muestra los flujos producidos por la interacción entre los fuertes vientos estelares alimentados por la explosión y la envoltura residual a partir de la cual se formó la estrella. El viento estelar provoca un fuerte choque en la envoltura, y el gas CO arrastrado por el choque es lo que reveló el nuevo ALMA. Crédito: NSF/NRAO/S. Dagnello

ALMA Las observaciones de FU Orionis revelan cómo la acreción gravitacional de un flujo de gas pasado provoca un brillo repentino en estrellas jóvenes, arrojando luz sobre los procesos de formación de estrellas y planetas.

Un grupo inusual de estrellas en la constelación de Orión ha revelado sus secretos. FU Orionis, un sistema de estrellas dobles, atrajo por primera vez la atención de los astrónomos en 1936, cuando la estrella central de repente se volvió 1.000 veces más brillante de lo habitual. Este comportamiento, esperado en estrellas moribundas, nunca se había observado en una estrella joven como FU Orionis.

Este extraño fenómeno inspiró una nueva clasificación de estrellas que comparten el mismo nombre (FUo estrellas). Las estrellas FUor estallan repentinamente, alcanzando su brillo, antes de atenuarse nuevamente varios años después.

Ahora se entiende que este brillo se debe a que las estrellas absorben energía de su entorno a través de la acreción gravitacional, la fuerza principal que da forma a las estrellas y los planetas. Sin embargo, cómo y por qué sucede esto ha seguido siendo un misterio hasta ahora, gracias a que los astrónomos utilizan el Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA).

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Observaciones innovadoras con ALMA

“FU Ori ha estado devorando materia durante casi 100 años para mantener su erupción. Finalmente hemos encontrado una respuesta a cómo estas estrellas jóvenes y brillantes reponen su masa”, dice Antonio Hales, subdirector del Centro Regional Norteamericano ALMA, científico del Observatorio Nacional de Radioastronomía y autor principal de la investigación, publicada el 29 de abril. . en el Revista de Astrofísica. «Por primera vez, tenemos evidencia de observación directa del material que alimenta las erupciones».


Acérquese al sistema binario FU Ori y al transmisor de acreción recientemente descubierto. Esta impresión artística muestra la serpentina recién descubierta alimentando constantemente la masa de la envoltura al sistema binario. Crédito: NSF/NRAO/S. Dagnello

Las observaciones de ALMA revelaron una larga y delgada corriente de monóxido de carbono cayendo sobre FU Orionis. Este gas no parecía contener suficiente combustible para sostener la explosión actual. En cambio, se cree que esta corriente de acreción es un remanente de una característica anterior, mucho más grande, que cayó en este joven sistema estelar.

«Es posible que la interacción con un flujo de gas más grande en el pasado haya hecho que el sistema sea inestable y haya provocado un aumento en el brillo», dice Hales.

Progresos en la comprensión de la formación estelar

Los astrónomos utilizaron varias configuraciones de antenas de ALMA para capturar los diferentes tipos de emisiones de FU Orionis y detectar flujos de masa en el sistema estelar. También combinaron nuevos métodos numéricos para modelar el flujo másico como una corriente de acreción y estimar sus propiedades.

«Comparamos la forma y la velocidad de la estructura observada con las que se esperaban de un rastro de gas entrante, y los números tenían sentido», dice Aashish Gupta, Ph.D. candidato al Observatorio Europeo Austral (ESO), y coautor de este trabajo, quien desarrolló los métodos utilizados para modelar el transmisor de acreción.

Streamer de acreción del sistema binario FU Ori

Acérquese al sistema binario FU Ori y al transmisor de acreción recientemente descubierto. Esta impresión artística muestra la serpentina recién descubierta alimentando constantemente la masa de la envoltura al sistema binario. Crédito: NSF/NRAO/S. Dagnello

“La gama de escalas angulares que podemos explorar con un solo instrumento es realmente notable. ALMA nos brinda una visión integral de la dinámica de la formación de estrellas y planetas, desde las grandes nubes moleculares en las que nacen cientos de estrellas hasta las escalas más familiares de los sistemas solares”, agrega Sebastián Pérez de la Universidad de Santiago de Chile (USACH) . ), director del Núcleo Milenio sobre Exoplanetas Jóvenes y sus Lunas (YEMS) en Chile, y coautor de esta investigación.

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Estas observaciones también revelaron una lenta salida de monóxido de carbono de FU Orionis. Este gas no está asociado con la explosión más reciente. Más bien, es similar a los flujos observados alrededor de otros objetos protoestelares.

Hales añade: “Al comprender cómo se forman estas estrellas FUor en particular, confirmamos lo que sabemos sobre cómo se forman las diferentes estrellas y planetas. Creemos que todas las estrellas experimentan explosiones. Estas explosiones son importantes porque afectan la composición química de los discos de acreción alrededor de las estrellas nacientes y los planetas que eventualmente forman.

«Hemos estado estudiando FU Orionis desde las primeras observaciones de ALMA en 2012», añade Hales. Es fascinante tener finalmente respuestas.

Referencia: “Descubrimiento de una serpentina de acreción y un flujo lento de alto ángulo alrededor de FU Orionis” por AS Hales, A. Gupta, D. Ruíz-Rodríguez, JP Williams, S. Pérez, L. Cieza, C. González-Ruilova, JE Pineda, A. Santamaría-Miranda, J. Tobin, P. Weber, Z. Zhu y A. Zurlo, 29 de abril de 2024, La revista de astrofísica.
DOI: 10.3847/1538-4357/ad31a1

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El cuarteto copia el espacio en Clark para convertirse en el Centro de Aprendizaje Judío Jabad de Evanston

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El cuarteto copia el espacio en Clark para convertirse en el Centro de Aprendizaje Judío Jabad de Evanston
Captura de imagen recortada de Google, noviembre de 2022

En algún momento antes de septiembre, el espacio de 2,300 pies cuadrados en 825 Clark St., anteriormente ocupado por Quartet Copies, probablemente volverá a estar lleno de actividad como el Centro de Aprendizaje Judío Jabad de Evanston.

En una llamada telefónica, el rabino Meir Hecht de Jabad de Evanston confirmó que Jabad compró el espacio a principios de 2024.

Espacio de aprendizaje y biblioteca abiertos al público.

Charles Davidson de Charles Davidson Group presentó la solicitud de análisis de zonificación en línea el 25 de febrero y la solicitud fue aprobada el 11 de marzo.

La solicitud incluía una carta de Hecht, como director de la Fundación de Aprendizaje Judío, que indicaba que el futuro centro de aprendizaje ofrecería clases para adultos diarias y nocturnas, una escuela hebrea para niños los domingos por la mañana, un salón después de la escuela para adolescentes, un salón después de la escuela. un programa de escuela de artes hebreas y una biblioteca abierta de domingo a jueves.

Actualmente, estas actividades se llevan a cabo en los hogares de las personas, en la Universidad Northwestern o en el Centro Comunitario Fleetwood-Jourdain. Hasta la pandemia, el programa de arte extraescolar se llevaba a cabo en las escuelas del Distrito 65. Hecht dijo que está ansioso por ponerlo en marcha nuevamente.

Los servicios de adoración se llevarían a cabo el viernes por la noche y el sábado por la mañana, así como durante los días festivos religiosos. Jabad Evanston ya cuenta con un espacio abierto y sin renovar para séders, almuerzos y servicios de Pesaj, dijo Hecht.

«Además, proporcionaremos a la comunidad una extensa biblioteca judía abierta al público para estudiar y leer», escribió Hecht. “La biblioteca y la sala de estudio/lectura serán un espacio acogedor para los miembros de la comunidad de todas las edades a diario.

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“Esperamos que este nuevo centro de aprendizaje judío sea un faro de luz para toda la comunidad de Evanston. Todos son bienvenidos”, dijo Hecht.

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Comparación de la tripulación comercial Boeing Starliner y SpaceX Dragon de la NASA

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