Connect with us

Horoscopo

Hermosas imágenes creadas con datos de telescopios retirados revelan los misterios del polvo espacial

Published

on

Hermosas imágenes creadas con datos de telescopios retirados revelan los misterios del polvo espacial

Nuevas imágenes que utilizan datos de misiones retiradas de la ESA (Agencia Espacial Europea) y la NASA muestran polvo llenando el espacio entre las estrellas en cuatro galaxias más cercanas a nuestra propia Vía Láctea. Las sorprendentes imágenes también brindan información sobre cómo la densidad de las nubes de polvo puede variar ampliamente dentro de una galaxia.

El polvo cósmico tiene una consistencia similar al humo. Es creado por estrellas moribundas y también es el material que forma nuevas estrellas. Según la NASA, los telescopios espaciales observan que las estrellas en explosión, los vientos estelares y los efectos de la gravedad forman y forman constantemente nubes de polvo. También señala que comprender este polvo cósmico es esencial para comprender nuestro propio universo.

La Gran Nube de Magallanes es un satélite de la Vía Láctea, que contiene alrededor de 30 mil millones de estrellas. Visto aquí en una vista de radio e infrarrojo lejano, el polvo LMC frío y caliente se muestran en verde y azul, respectivamente, con gas hidrógeno en rojo. (Crédito de la imagen: ESA/NASA/JPL-Caltech/CSIRO/C. Clark (STScI))

El trabajo del Observatorio de Naves Espaciales Herschel de la ESA, que operó de 2009 a 2013, hizo posibles estas nuevas observaciones. Los instrumentos superfríos pudieron detectar el brillo térmico del polvo emitido como luz infrarroja. Las imágenes de polvo cósmico de Herschel dieron vistas de detalles finos en estas nubes.

Pero la forma en que el telescopio no pudo detectar la luz de nubes más dispersas y difusas, especialmente en las regiones exteriores de las galaxias, donde el gas y el polvo escasean.

READ  Proyecto a punto de completarse, pero el trabajo para resolver los desafíos continúa

La Pequeña Nube de Magallanes es otro satélite de la Vía Láctea, que contiene alrededor de 3 mil millones de estrellas. Esta vista de radio e infrarrojo lejano muestra polvo frío (verde) y caliente (azul), así como gas hidrógeno (rojo). (Crédito de la imagen: ESA/NASA/JPL-Caltech/CSIRO/NANTEN2/C. Clark (STScI))

Esto significaba que a Herschel le faltaba hasta el 30% de toda la luz emitida por el polvo en las galaxias cercanas. Para llenar los vacíos en los mapas de polvo creados con Herschel, los astrónomos utilizaron datos de tres misiones retiradas: el Observatorio Planck y el Satélite Astronómico Infrarrojo (IRAS) de la ESA y el Fondo Cósmico Explorador (COBE) de la NASA.

En las imágenes se puede observar la Galaxia de Andrómeda (conocida como M31), la Galaxia del Triángulo (M33) y las Nubes Grande y Pequeña de Magallanes, que son galaxias enanas que orbitan la Vía Láctea y carecen de las estructuras espirales de las Galaxias de Andrómeda y Triangular. Estas cuatro galaxias están a menos de tres millones de años luz de nuestro planeta.

Según los Laboratorios JPL de la NASA, el color rojo en las imágenes indica gas hidrógeno. Las burbujas de espacio vacío en las imágenes indican regiones donde las estrellas se formaron recientemente y se llevaron el polvo y el gas circundantes debido a su viento instantáneo. La luz verde en los bordes de la burbuja indica la presencia de polvo frío que se ha acumulado debido a estos vientos. El polvo más caliente que se muestra en azul indica dónde se están formando las estrellas y otros procesos que podrían calentar el polvo.

READ  Mapa de materia oscura revela puentes ocultos entre galaxias

La galaxia del Triángulo se representa aquí en las longitudes de onda de luz infrarroja lejana y de radio. Parte del gas de hidrógeno (rojo) que traza el borde del disco del Triángulo fue absorbido desde el espacio intergaláctico, y parte fue extraído de galaxias que se fusionaron con el Triángulo en el pasado. (Crédito de la imagen: ESA/NASA/JPL-Caltech/GBT/VLA/IRAM/C. Clark (STScI))

El carbono, el oxígeno, el hierro y otros elementos pesados ​​pueden adherirse a los granos de polvo, y la presencia de estos diferentes elementos cambia la forma en que el polvo absorbe la luz de las estrellas. «Estas imágenes mejoradas de Herschel nos muestran que los ‘ecosistemas’ de polvo en estas galaxias son muy dinámicos», dijo en un comunicado Christopher Clark, astrónomo del Instituto del Telescopio de Ciencias Espaciales en Maryland, responsable del trabajo para crear estas imágenes. .prisa .

Los científicos que estudian el espacio interestelar y la formación estelar están tratando de comprender mejor estos ciclos continuos. Las imágenes recién creadas mostraron que la proporción de polvo a gas puede variar hasta en un factor de 20 dentro de una sola galaxia, mucho más de lo estimado previamente.

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

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Horoscopo

El brillo de un exoplaneta podría provenir de la luz de las estrellas que se refleja en el hierro líquido

Published

on

El brillo de un exoplaneta podría provenir de la luz de las estrellas que se refleja en el hierro líquido
Agrandar / Impresión artística de una gloria en el exoplaneta WASP-76b.

¿Existen arcoíris en mundos distantes? Muchos fenómenos que ocurren en la Tierra, como la lluvia, los huracanes y la aurora boreal, también ocurren en otros planetas de nuestro sistema solar si las condiciones son adecuadas. Ahora tenemos evidencia desde fuera de nuestro sistema solar de que un exoplaneta particularmente extraño podría incluso mostrar algo parecido a un arco iris.

Un fenómeno llamado «gloria», que aparece en el cielo como un halo de colores, se produce cuando la luz incide en nubes formadas por una sustancia homogénea en forma de gotas esféricas. Esta podría ser la explicación de un misterio relacionado con las observaciones del exoplaneta WASP-76B. También se observó que este planeta, un gigante gaseoso en llamas que experimenta lluvias de hierro fundido, tiene más luz en su terminador oriental (una línea utilizada para separar el lado diurno del lado nocturno) que en su terminador occidental. ¿Por qué había más luz en un lado del planeta?

Después de observarla con el telescopio espacial CHEOPS y luego combinarla con observaciones anteriores del Hubble, Spitzer y TESS, un equipo de investigadores de la ESA y la Universidad de Berna en Suiza cree ahora que la razón más probable de esta luz adicional es una gloria. .

Mira la luz

Durante tres años, CHEOPS llevó a cabo 23 observaciones de WASP-76B en luz visible e infrarroja. Estos incluyen curvas de fasetránsitos y eclipses secundarios. Las curvas de fase son observaciones continuas que siguen la revolución completa de un planeta y muestran cambios en su fase o en la parte de su lado iluminado que mira al telescopio. El telescopio puede ver este lado más o menos a medida que el planeta orbita su estrella. Las curvas de fase pueden determinar el cambio en el brillo total del planeta y la estrella a medida que el planeta gira.

READ  La NASA considera el rescate de astronautas de SpaceX como respaldo después de la fuga de Soyuz

Los eclipses secundarios ocurren cuando un planeta pasa detrás de su estrella anfitriona y es eclipsado por ella. La luz vista durante un eclipse de este tipo se puede comparar con la luz total antes y después de la ocultación para darnos una idea de la luz reflejada por el planeta. Los Júpiter calientes como WASP-76B se observan comúnmente durante los eclipses secundarios.

Las observaciones de las curvas de fase pueden continuar a medida que el planeta eclipsa a su estrella. Mientras observaba la curva de fase de WASP-76B, CHEOPS vio un exceso de luz previa al eclipse en su lado nocturno. Esto también se había observado en la curva de fase TESS y en las observaciones del eclipse secundario realizadas anteriormente.

¿El fin del arcoíris?

Una ventaja de WASP-76b es que es un Júpiter ultracaliente, por lo que al menos su lado diurno no presenta las nubes y nieblas que a menudo oscurecen las atmósferas de los Júpiter calientes y fríos. Esto hace que las emisiones al aire sean mucho más fáciles de detectar. Que ya habíamos observado una asimetría en el contenido de hierro entre los terminadores del lado diurno y del lado nocturno, descubierta en un estudio previo, hizo que el planeta fuera particularmente intrigante. No había mucho gas de hierro en la atmósfera superior de la rama diurna en comparación con la de la rama nocturna. Probablemente esto se deba a que llueve hierro en el lado diurno de WASP-76b, que luego se condensa en nubes de hierro en el lado nocturno.

Las observaciones de Hubble sugieren que la inversión térmica (cuando el aire cerca de la superficie de un planeta comienza a enfriarse) estaba ocurriendo en el lado nocturno. El enfriamiento en ese lado causaría la condensación del hierro que previamente se había condensado en nubes, llovió en el lado del día y luego se evaporó por el intenso calor. Entonces, las gotas de hierro líquido pueden formar nubes.

READ  Proyecto a punto de completarse, pero el trabajo para resolver los desafíos continúa

Estas nubes son fundamentales ya que la luz de la estrella anfitriona, reflejada por estas gotas en estas nubes, puede crear un efecto de gloria.

«Para explicar la observación con el efecto Gloria se necesitarían gotas esféricas de aerosoles y nubes altamente reflectantes y de forma esférica sobre el hemisferio oriental del planeta», dijeron los investigadores en un artículo publicado recientemente en Astronomy & Astrophysics.

Glorias ya se han visto fuera de la Tierra. También se sabe que se forman en nubes de Venus. Al igual que WASP-76b, en Venus se observó más luz previa al eclipse. Entonces, aunque la gloria es casi definitiva para el exoplaneta, futuras observaciones con un telescopio más potente podrían ayudar a determinar qué tan similar es el fenómeno de WASP-76 al de WASP-76b. Venus. Si coinciden, será la primera gloria jamás observada en un exoplaneta.

Si futuras investigaciones encuentran una manera precisa de determinar si realmente es una gloria, estos fenómenos podrían decirnos más sobre la composición atmosférica de los exoplanetas, en función de los tipos de elementos o moléculas sobre los que se refleja la luz. Incluso podrían delatar la presencia de agua, lo que podría significar habitabilidad. Aunque la supuesta gloria de WASP-76b no se ha demostrado definitivamente, es todo menos un arco iris en la oscuridad.

Astronomía y astrofísica, 2024. DOI: 10.1051/0004-6361/202348270

Continue Reading

Horoscopo

Fotos desde el espacio! Nuestra imagen espacial del día

Published

on

Fotos desde el espacio!  Nuestra imagen espacial del día

¡El espacio puede ser un lugar maravilloso y tenemos las fotos para demostrarlo! Echa un vistazo a nuestras fotos espaciales favoritas aquí, y si te preguntas qué pasó hoy en la historia espacial, ¡no te pierdas nuestro video de En este día en el espacio aquí!

¡Día Nacional del Espacio!

(Crédito de la imagen: NASA)

Viernes 3 de mayo de 2024: ¡Feliz Día Nacional del Espacio EE. UU.! Celebrado el primer viernes de mayo, el Día Nacional del Espacio celebra los logros y beneficios de la historia de los vuelos espaciales. Este día se utiliza ampliamente para promover la educación STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas) e inspirar a las personas sobre el cosmos.

Continue Reading

Horoscopo

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

Published

on

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.

Continue Reading

Trending