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Espectacular imagen de Heart of Phantom Galaxy muestra el poder de Webb

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Espectacular imagen de Heart of Phantom Galaxy muestra el poder de Webb

Esta imagen del telescopio espacial James Webb muestra el núcleo de M74, también conocida como la galaxia fantasma. La aguda visión de Webb reveló delicados filamentos de gas y polvo en los imponentes brazos en espiral que se curvan hacia afuera desde el centro de esta imagen. La falta de gas en la región nuclear también proporciona una vista clara del cúmulo estelar nuclear en el centro de la galaxia. Crédito: ESA/Webb, NASA & CSA, J. Lee y el equipo PHANGS-JWST

Increíbles nuevas imágenes de la espectacular galaxia fantasma, M74, muestran el poder de los observatorios espaciales trabajando juntos en múltiples longitudes de onda. En este caso, los datos de[{» attribute=»»>James Webb Space Telescope and the Hubble Space Telescope complement each other to provide a comprehensive view of the galaxy.

The Phantom Galaxy is located approximately 32 million light-years away from Earth in the constellation Pisces. It lies almost face-on to Earth. This, coupled with its well-defined spiral arms, makes it a favorite target for astronomers studying the origin and structure of galactic spirals.


Nuevas imágenes de la galaxia fantasma, M74, muestran el poder de los observatorios espaciales trabajando juntos en múltiples longitudes de onda. Este video incluye la vista de la galaxia del telescopio espacial Hubble, que presenta estrellas más viejas y rojas hacia el centro, estrellas más jóvenes y más azules en sus brazos espirales, hasta la formación estelar más activa en las regiones H II de burbujas rojas. La imagen del telescopio espacial James Webb es sorprendentemente diferente, ya que destaca las masas de gas y polvo en los brazos de la galaxia y el denso cúmulo estelar en su corazón. La imagen combinada de M74 fusiona estos dos juntos para una mirada verdaderamente única a esta galaxia espiral de «gran diseño».

M74 es una clase especial de galaxia espiral conocida como la «gran espiral del diseño». Esto significa que sus brazos espirales son prominentes y están bien definidos, a diferencia de la estructura desigual e irregular que se ve en algunas galaxias espirales.

La aguda visión de Webb reveló delicados filamentos de gas y polvo dentro de los grandiosos brazos espirales de M74, que se enroscan hacia afuera desde el centro de la imagen. La falta de gas en la región nuclear también proporciona una vista clara del cúmulo estelar nuclear en el centro de la galaxia.

Galaxia fantasma en todo el espectro

M74 brilla intensamente en esta imagen combinada óptica/infrarroja media, que muestra datos del Telescopio Espacial Hubble y el Telescopio Espacial James Webb.
Con la venerable Advanced Survey Camera (ACS) del Hubble y el poderoso Mid-Infrared Instrument (MIRI) de Webb capturando un rango de longitudes de onda, esta nueva imagen tiene una profundidad notable. Los colores rojos marcan el polvo que atraviesa los brazos de la galaxia, siendo los naranjas más claros las áreas de polvo más cálido. Las estrellas jóvenes a través de los brazos y el núcleo nuclear están resaltadas en azul. Las estrellas más viejas y pesadas hacia el centro de la galaxia se muestran en cian y verde, proyectando un brillo espeluznante desde el núcleo de la galaxia fantasma. Las burbujas de formación de estrellas también son visibles en rosa en los brazos. Tal variedad de características galácticas es rara de ver en una sola imagen.
Los científicos combinan datos de telescopios que operan en todo el espectro electromagnético para comprender verdaderamente los objetos astronómicos. De esta forma, los datos de Hubble y Webb se complementan para ofrecer una visión completa de la espectacular galaxia M74.
Crédito: ESA/Webb, NASA y CSA, J. Lee y el equipo PHANGS-JWST; ESA/Hubble y NASA, R. Chandar Agradecimientos: J. Schmidt

Webb escaneó M74 con su instrumento de infrarrojo medio (MIRI) para obtener más información sobre las primeras etapas de formación estelar en el universo local. Estas observaciones son parte de un esfuerzo mayor para mapear 19 galaxias cercanas con formación de estrellas en el infrarrojo por parte de la colaboración internacional PHANGS. Estas galaxias ya se han observado utilizando el Telescopio Espacial Hubble y observatorios terrestres.

Agregar observaciones cristalinas de Webb en longitudes de onda más largas permitirá a los astrónomos ubicar regiones de formación de estrellas en galaxias, medir con precisión las masas y edades de los cúmulos de estrellas y comprender mejor la naturaleza de las pequeñas motas de polvo que se desplazan en el espacio interestelar. .


Esta imagen del telescopio espacial James Webb muestra el núcleo de M74, también conocida como la galaxia fantasma. La aguda visión de Webb reveló delicados filamentos de gas y polvo en los imponentes brazos en espiral que se curvan hacia afuera desde el centro de esta imagen. La falta de gas en la región nuclear también proporciona una vista clara del cúmulo estelar nuclear en el centro de la galaxia. M74 es una clase especial de galaxia espiral conocida como «espiral de gran diseño», lo que significa que sus brazos espirales son prominentes y bien definidos, a diferencia de la estructura desigual e irregular que se ve en algunas galaxias espirales.

Observaciones del Hubble de M74 reveló áreas particularmente brillantes de formación estelar llamadas regiones HII. La nítida visión del Hubble en longitudes de onda visibles y ultravioleta complementa la sensibilidad inigualable de Webb en longitudes de onda infrarrojas, al igual que las observaciones de radiotelescopios terrestres como el Atacama Large Millimeter/submillimeter Array, ALMA.

Al combinar datos de telescopios que operan a lo largo del espectro electromagnéticoLos científicos pueden comprender los objetos astronómicos mejor que usando un solo observatorio, incluso uno tan poderoso como Webb!

Vistas de múltiples observatorios de M74

Nuevas imágenes de la galaxia fantasma, M74, muestran el poder de los observatorios espaciales trabajando juntos en múltiples longitudes de onda.
A la izquierda, la vista de la galaxia del telescopio espacial Hubble abarca desde estrellas más viejas y rojas hacia el centro, hasta estrellas más jóvenes y azules en sus brazos espirales, hasta la formación estelar más activa en las burbujas rojas de las regiones H II. A la derecha, la imagen del telescopio espacial James Webb es sorprendentemente diferente, ya que destaca las masas de gas y polvo en los brazos de la galaxia y el denso cúmulo de estrellas en su corazón. La imagen combinada en el centro fusiona estos dos juntos para una mirada verdaderamente única a esta galaxia espiral de «gran diseño».
Crédito: ESA/Webb, NASA y CSA, J. Lee y el equipo PHANGS-JWST; ESA/Hubble y NASA, R. Chandar Agradecimientos: J. Schmidt

Acerca de Webb

El telescopio espacial James Webb es el primer observatorio de ciencia espacial del mundo. Webb va resolver los misterios de nuestro sistema solar, mire más allá de mundos distantes alrededor de otras estrellas y explore las misteriosas estructuras y orígenes de nuestro universo y nuestro lugar en él. Webb es un programa internacional dirigido por[{» attribute=»»>NASA with its partners, ESA and the Canadian Space Agency. The major contributions of ESA to the mission are: the NIRSpec instrument; the MIRI instrument optical bench assembly; the provision of the launch services; and personnel to support mission operations. In return for these contributions, European scientists will get a minimum share of 15% of the total observing time, like for the Hubble Space Telescope.


M74 brilla intensamente en esta imagen combinada óptica/infrarroja media, que muestra datos del Telescopio Espacial Hubble y el Telescopio Espacial James Webb. Con la venerable Advanced Survey Camera (ACS) del Hubble y el poderoso Mid-Infrared Instrument (MIRI) de Webb capturando un rango de longitudes de onda, esta nueva imagen tiene una profundidad notable. Los colores rojos marcan el polvo que atraviesa los brazos de la galaxia, siendo los naranjas más claros las áreas de polvo más cálido. Las estrellas jóvenes a través de los brazos y el núcleo nuclear están resaltadas en azul. Las estrellas más viejas y pesadas hacia el centro de la galaxia se muestran en cian y verde, proyectando un brillo espeluznante desde el núcleo de la galaxia fantasma. Las burbujas de formación de estrellas también son visibles en rosa en los brazos. Tal variedad de características galácticas es rara de ver en una sola imagen.

MIRI fue proporcionado por la ESA y la NASA, y el instrumento fue diseñado y construido por un consorcio de institutos europeos financiados a nivel nacional (el Consorcio Europeo MIRI) en asociación con JPL y la Universidad de Arizona.

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