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Cronología de la Vía Láctea

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Cronología de la Vía Láctea

Vivimos en la galaxia de la vía lácteauna enorme galaxia espiral plana rodeada por un enorme halo de estrellas y materia oscura. El disco de estrellas, gas y polvo en el que reside el Sol tiene 120.000 años luz de diámetro.; una distancia abrumadora a escala humana. En el medio del disco está el bulto central, un núcleo de estrellas en forma de diamante.

¿Cómo se unió toda esta estructura? Sabemos que no sucedió todo a la vez, pero ¿cuáles fueron los diferentes capítulos en la vida de la galaxia? ¿Cuál es la línea de tiempo de la Vía Láctea?

Este ha sido objeto de una intensa investigación durante décadas, pero ahora hay nuevas herramientas en línea que ayudan a apuntar a estructuras y estrellas específicas, lo que ayuda a comprender cómo la galaxia llegó a ser lo que es hoy. En una investigación publicada recientemente, un par de astrónomos abordaron este problema y descubrió algo sorprendente: parte de la Vía Láctea es mucho más antigua de lo que se pensaba anteriormente, lo que cambia la forma en que pensamos que se construyó nuestro hogar cósmico [link to paper].

La estructura de la Vía Láctea: un disco aplanado con brazos espirales (visto de frente a la izquierda y de perfil a la derecha), con un abultamiento central, un halo y más de 150 cúmulos globulares. Se muestra la ubicación del Sol a mitad de camino.

La estructura de la Vía Láctea: un disco aplanado con brazos espirales (visto de frente a la izquierda y de perfil a la derecha), con un abultamiento central, un halo y más de 150 cúmulos globulares. Se muestra la ubicación del Sol a mitad de camino. Crédito: Izquierda: NASA/JPL-Caltech; derecha: ESA; maquetación: ESA/ATG medialab

Foto: Izquierda: NASA/JPL-Caltech; derecha: ESA; maquetación: ESA/ATG medialab

Las principales observaciones se realizaron utilizando dos instalaciones. Uno fue Satélite Gaia de la ESA, un observatorio astronómico que examina más de mil millones de estrellas (!!) para determinar el brillo, la distancia, la posición, los colores y el movimiento de cada una. El otro es LAMOST, el telescopio espectroscópico de fibra multiobjeto de área grande Sky, un observatorio chino que toma espectros de estrellas y puede obtener su composición química. Esta última parte es fundamental: cuando el Universo era joven, casi no contenía elementos pesados ​​como el calcio y el hierro; estos se crearon más tarde en estrellas masivas, que luego explotaron y sembraron estrellas recién formadas con estos elementos. La medición de la composición de una estrella se puede usar para determinar su edad comparándola con modelos físicos probados de cómo evolucionan las estrellas con el tiempo.

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Pero no es fácil. Los procesos internos de una estrella pueden dificultar el envejecimiento e introducir mucha incertidumbre. Entonces, los astrónomos en el nuevo trabajo apuntaron a estrellas llamadas subgigantes: Los que recién empiezan a quedarse sin hidrógeno en sus núcleos para fusionarse en helio. Esta es una fase relativamente breve en la vida de una estrella y puede reducir en gran medida la incertidumbre sobre la edad.

Observaron un asombroso cuarto de millón de subgigantes en el disco de la Vía Láctea y, uniendo las edades con las distancias de las estrellas, descubrieron que el disco de la galaxia es un poco más complicado de lo que se pensaba.

Un diagrama de los discos de la Vía Láctea

Un diagrama de los discos de la Vía Láctea

La estructura de la Vía Láctea consta de una protuberancia central, un disco grande y plano (aunque distorsionado como el borde de un rotulador) y un enorme halo de estrellas que lo rodea todo. El disco en realidad tiene dos componentes (arriba a la izquierda): un disco delgado de unos 1.000 años luz de diámetro y un disco grueso de aproximadamente el doble. Foto: Stefan Payne-Wardenaar/MPIA

Sabemos que en realidad hay dos discos: un disco delgado incrustado en un disco grueso. He escrito sobre esto antes:

En realidad, hay dos discos en la galaxia: uno disco grueso y un disco delgado, con el disco delgado justo en el medio del grueso. Imagina que la galaxia es un pastel de dos capas con glaseado entre las capas. La guinda es el disco fino y el bizcocho es el grueso. Si las dos capas de esponja tienen exactamente la misma altura, entonces el plano medio galáctico cortaría horizontalmente exactamente a través del centro de la capa de hielo entre ellas. Para que os hagáis una idea de la escala, si la tarta tiene 10 cm de alto – el grosor de arriba a abajo del disco grueso – entonces a escala con la Vía Láctea la tarta en sí sería un círculo de 5 metros de diámetro [Note: We now know the disk is wider than when I first wrote this, so it would really be more like 6 meters across]! Es una tarta muy ancha y plana. La capa de glaseado en el medio que representa el disco delgado tendría unos 4 cm de grosor, ¡que es una capa gruesa de glaseado! Además, a esta escala, el Sol estaría a 1,3 metros del centro, aproximadamente a la mitad del camino desde el centro hasta el borde.

El disco delgado mide unos 1.000 años luz de arriba a abajo, y el disco grueso un poco más del doble. El disco grueso contiene las estrellas más antiguas en general y el disco delgado las más jóvenes. Durante algún tiempo se ha pensado que el disco grueso se formó hace unos 11.000 millones de años, poco menos de 3.000 millones de años después del Big Bang.

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La nueva investigación muestra, sin embargo, que el disco grueso es mucho más antiguo que eso: comenzó a formarse hace 13 mil millones de años, menos de mil millones de años después del Big Bang. Es sorprendente ! Esto significa que la enorme nube de hidrógeno y helio que colapsó para formar nuestra galaxia cayó en su lugar muy rápidamente, convirtiéndose rápidamente en una estructura cohesiva. El trabajo también muestra que el proceso de formación estelar continuó durante 6.000 millones de años, mucho tiempo.

Phil Plait Bad.Astronomía 2mass Vía Láctea

Phil Plait Bad.Astronomía 2mass Vía Láctea

Estamos dentro de la Vía Láctea, por lo que la vemos de cerca a la mitad del borde del disco. Este mapa infrarrojo del Proyecto Terrestre 2MASS muestra la luz de 500 millones de estrellas, delineando el disco y la protuberancia central de nuestra galaxia. Foto: 2MASS/IPAC/Caltech/Universidad de Massachusetts

Otra cosa muy interesante que encontraron fue que la edad del disco estaba fuertemente correlacionada con la cantidad de elementos pesados ​​que contenía en todas partes del disco, lo que indica que el gas utilizado para hacer las estrellas estaba bastante bien mezclado durante este período. Esto, a su vez, implica que el gas era muy turbulento (la turbulencia es una forma muy eficiente de mezclar un fluido), por lo que los elementos más pesados ​​creados en estrellas masivas y enviados al espacio cuando se convirtieron en supernova se distribuyeron uniformemente por todo el disco.

Este trabajo, si se sostiene, nos da una nueva cronología de la Vía Láctea. El disco grueso comenzó a formarse de inmediato, alcanzando su punto máximo hace unos 11 mil millones de años. C’est aussi au même moment qu’une galaxie massive, appelée – sérieusement – la saucisse Gaia-Encelade, est entrée en collision avec notre Voie lactée, apportant beaucoup de gaz et d’étoiles à la fois au disque et au halo de la Vía Láctea.. Esto claramente desencadenó una gran cantidad de formación estelar en el disco grueso.

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Después de que el disco se estabilizó, las colisiones de nubes de gas dentro del disco hicieron que se acercaran al plano medio galáctico, una línea horizontal imaginaria que divide la Vía Láctea y que define el norte y el sur galáctico, como el ecuador de la Tierra, formando el disco delgado. Luego, este material experimentó la formación estelar, el segundo episodio en la historia del nacimiento estelar de la galaxia. El Sol se formó a partir de este material en el disco delgado, muy cerca del plano medio galáctico, y que ahora sabemos que está a unos 55 años luz al norte de esta línea.

Entonces, si bien todo esto puede sonar un poco esotérico y técnico, recuerde que lo que estamos tratando de descubrir aquí es nada menos que cómo nos hemos convertido. El Sol se formó como resultado de esta colisión galáctica, que afectó al disco grueso y creó en parte el disco delgado, el mismo material que formó los planetas, la Tierra y usted. Me. Todos y todo lo que ves a tu alrededor.

Puedes pensar en la astronomía como cosas que suceden sobre tu cabeza, pero tu cabeza debe su existencia a lo que sucede allí arriba. Uno de los propósitos principales de la astronomía es entender cómo.

Astrid y Lilly salvan el mundo

Astrid y Lilly salvan el mundo

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

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El telescopio Einstein 'Lobster Eye' de China publica el primer lote de imágenes espaciales alucinantes

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El telescopio Einstein 'Lobster Eye' de China publica el primer lote de imágenes espaciales alucinantes

Una misión conjunta de telescopios de rayos X chinos y europeos llamada sonda einstein visualiza con éxito el universo en pantalla panorámica, con un diseño de telescopio que imita los ojos de una langosta.

La sonda Einstein, lanzada el 9 de enero a bordo de un cohete chino Gran Marcha, se encuentra actualmente en pruebas y calibración de sus instrumentos mientras orbita la Tierra a una altitud de 600 kilómetros (373 millas). Sus primeras observaciones fueron reveladas en un simposio en Beijing.

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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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