Mes: marzo 2016

El núcleo del cometa P/2016 BA14

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P2016BA14_flying_radar&infrared

Esta imagen de radar del cometa P/2016 BA14 fueron tomadas el 23 de Marzo de 2016 utilizando la antena del Deep Space Network de Goldstone en California. Créditos: NASA/JPL-Caltech/GSSR

 

Un momento histórico

Los astrónomos observaron el cometa P/2016 BA14 cuando hizo su paso más cercano a la Tierra el 22 de Marzo. En el momento de su aproximación, el cometa estaba a unos 3,5 millones de kilómetros; lo que resulta ser en el presente caso el tercer sobrevuelo más cercano en la historia de los cometas.

Diámetro estimado

Las recientes imágenes de radar indican que el cometa es de aproximadamente 1 kilómetro de diámetro. Los científicos usaron el radar de Goldstone en el desierto de Mojave en California para realizar el seguimiento del cometa.
Fueron capaces de obtener imágenes de radar muy detalladas del núcleo del cometa por más de tres noches, dijo Shantanu Naidu, un investigador postdoctoral en el JPL; que trabaja con el equipo de radar y condujo las observaciones durante el sobrevuelo del cometa. Podemos ver características de su superficie tan pequeñas como 8 metros por píxel.

Video

Las imágenes del radar de Goldstone muestran que el cometa tiene una forma irregular: parece un ladrillo por un lado y una pera por el otro, dijo Naidu. Podemos ver bastantes firmas relacionadas con características topográficas tales como grandes regiones planas, pequeñas concavidades y crestas en la superficie del núcleo. Según las nuevas observaciones de radar, el cometa P/2016 BA14 parece girar alrededor de su eje una vez cada 35 a 40 horas.

Imágenes del espectro infrarrojo

Vishnu Reddy, del Instituto de Ciencias Planetarias de Tucson, Arizona, también observaron el cometa P/2016 BA14 mediante el telescopio infrarrojo IRTF de la NASA en Mauna Kea, Hawaii. Los datos recogidos de espectros infrarrojos indican que el cometa refleja menos del 3 por ciento de la luz solar que cae sobre su superficie. Los núcleos de los cometas son tan oscuros como el asfalto fresco. Sin embargo, los espectros infrarrojos pueden producir a menudo pistas de la composición de estos habitantes primitivos del sistema solar.

 

Fuente: http://www.jpl.nasa.gov/news/news.php?feature=6180&utm_source=iContact&utm_medium=email&utm_campaign=NASAJPL&utm_content=daily20160324-2

Compañera de supernova de tipo Ia

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Primer descubrimiento de la compañera de una supernova de tipo Ia
23/3/2016 de CfA / The Astrophysical Journal

The blue-white dot at the center of this image is supernova 2012cg, seen by the 1.2-meter telescope at Fred Lawrence Whipple Observatory. At 50 million light-years away, this supernova is so distant that its host galaxy, the edge-on spiral NGC 4424, appears here as only an extended smear of purple light.

El punto blancoazulado del centro de esta imagen es la supernova 2012cg observada por el telescopio de 1.2m del observatorio Fred Lawrence Whipple. A 50 millones de años luz de distancia, esta supernova es tan lejana que su galaxia, la espiral de canto NGC 4424 aparece aquí sólo como un borrón de luz púrpura. Crédito: Peter Challis/Harvard-Smithsonian CfA.

 

Un equipo de astrónomos ha detectado un destello de luz procedente de la compañera de una estrella que explotó. Se trata de la primera vez que los astrónomos son testigos del efecto de una estrella que explota sobre su vecina. Proporciona la mejor prueba del tipo de sistema de estrellas binario que conduce a la aparición de supernovas de tipo Ia. Este estudio revela las circunstancias de la muerte violenta de algunas estrellas de la clase enana blanca y proporciona más datos para utilizarlas como herramientas para rastrear la historia de la expansión del Universo. Este tipo de explosiones estelares permitió el descubrimiento de la energía oscura, y la aceleración de la expansión del Universo es uno de los principales problemas de la ciencia actual.

El tema acerca de cómo se producen las supernovas de tipo Ia ha sido discutido durante mucho tiempo por los astrónomos. “Pensamos que las supernovas de tipo Ia proceden de enanas blancas que explotan y tienen una compañera”, comenta Howie Marion, de la Universidad de Texas en Austin. “La teoría se remonta unos 50 años atrás o así, pero nunca ha habido ninguna prueba concreta de una estrella compañera hasta ahora”.

La teoría del progenitor binario para las supernovas de tipo Ia empieza con un sistema de estrellas binario en el cual una de las dos estrellas es una enana blanca. Hay que añadir masa a la enana blanca para hacer que explote, masa que la enana toma de una estrella compañera. Cuando el flujo de masa alcanza el punto en el que la enana llega a ser suficientemente caliente y densa para iniciar las reacciones de fusión del carbono y el oxígeno en su interior, empieza una reacción termonuclear que hace que la enana blanca explote como supernova de tipo Ia. Durante mucho tiempo la teoría más aceptada fue que la compañera era una vieja estrella roja gigante que se habría expandido y habría enviado material hacia la enana, pero observaciones recientes han descartado este escenario casi por completo. No se observan gigantes rojas. El nuevo trabajo presenta pruebas de que la estrella que proporciona la masa todavía está consumiendo hidrógeno en su centro, es decir, que esta estrella compañera se encuentra todavía en la flor de la vida.

Según el miembro del equipo Robert P. Kirshner del Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics, “si una enana blanca explota cerca de una estrella ordinaria, deberías de ver un destello de luz azul que resulta de calentar a la compañera. Esto es lo que los teóricos predijeron y es lo que vemos”.

Situada a 50 millones de años luz en la constelación de Virgo, la supernova 2012cg fue descubierta el 17 de mayo de 2012 y el equipo de Marion empezó a estudiarla desde el día siguiente con los telescopios del Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics. Los investigadores descubrieron pruebas en las características de la luz de la supernova que indicaban que podría ser causada por una compañera. En concreto encontraron un exceso de luz azul procedente de la explosión. Este exceso encaja con los modelos creados por el astrónomos Dan Kasen sobre qué esperan ver los astrónomos cuando una estrella explota en un sistema binario.

[Noticia completa]

http://observatori.uv.es/index.php?option=com_content&view=article&id=7327%3Aprimer-descubrimiento-de-una-companera-de-una-supernova-de-tipo-ia&catid=52%3Anoticosmos&Itemid=74&lang=es

Lejano hipercúmulo de galaxias

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Descubren un lejano “hipercúmulo” de galaxias masivo
23/3/2016 de Phys.org / Astronomy & Astrophysics

The central map shows the distribution on the sky of the Boss Great Wall. The area subtended by this structure is the equivalent of 400 times the angular size of the Moon, and it is situated at more than 4 thousand million light years away from us.  On the map, each point represents a galaxy, while the colours represent the density of the surroundings. So the red areas correspond to the regions with the maximum concentration of galaxies. In the four RGB images from the SDSS (Sloan Digital Sky Survey), each red dot is a galaxy chosen for study, (surrounded by other galaxies at different distances). To show comparison, the combined angular size of these four detailed images is hardly one hundredth of the angular size of the Moon, very tiny compared to the angular size of the complete map. Credit: Alina Streblyanska (IAC).   Read more at: http://phys.org/news/2016-03-distant-massive-hypercluster-galaxies.html#jCp

El mapa central muestra la distribución en el cielo de la Gran Muralla de BOSS. El área subtendida por esta estructura es el equivalente a 400 veces el tamaño angular de la Luna y está situada a más de 4 mil millones de años luz de nosotros. En el mapa cada punto representa una galaxia y los colores reflejan la densidad de los alrededores. Las áreas rojas corresponden a la regiones con la máxima concentración de galaxias. Crédito: Alina Streblyanska (IAC). 

 

Un grupo de investigadores ha descubierto uno de los hipercúmulos más masivos y lejanos de galaxias encontrados hasta ahora: la Gran Muralla de BOSS (GMB). Según Heidi Lietzen, investigadora principal  de este estudio, probablemente no exista otro sistema similar tan claramente aislado y con un tamaño parecido.

Tal como explica esta astrofísica, “los supercúmulos de galaxias son las mayores estructuras del Universo, formadas por grupos de galaxias unidos por sus interacciones gravitatorias. Estas estructuras enormes, con tamaños entre los 10 y los 50 megaparsecs (de 30 a 150 millones de años luz) pueden albergar cientos de galaxias.

Los resultados del estudio han demostrado la presencia del sistema GMB, cuyo diámetro es de unos 900 millones de años. Está formado por dos supercúmulos y dos “paredes” de galaxias, y es probablemente mayor en volumen y diámetro que cualquier otro hipercúmulo conocido. La estructura entera contiene unas 830 galaxias, lo que le convierte en uno de los hipercúmulos más masivos que se conocen. La Gran Muralla de Sloan, el hipercúmulo de galaxias más parecido, tiene 160 Mpc de largo y cerca de la mitad de la masa que la GMB.

“Para detectar el hipercúmulo Gran Muralla de BOSS se realizaron medidas de 500 000 galaxias para reconstruir la distribución espacial de la densidad de luminosidad. La GMB es claramente la mayor estructura en volumen aislada que ha sido estudiada en el espacio”, comenta José Alberto Rubiño, uno de los autores del estudio. La muestra fue tomada del Sloan Digital Sky Survey (SDSS), un proyecto que ha cartografiado y catalogado el Universo para su estudio detallado.

“El estudio de los hipercúmulos nos proporciona pistas para predecir cuándo y cómo se junta la materia y presenta nuevos retos a los modelos cosmológicos existentes”, añade Alina Streblynanska, astrofísica del IAC.

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http://observatori.uv.es/index.php?option=com_content&view=article&id=7328%3Adescubren-un-lejano-qhipercumuloq-de-galaxias-masivo&catid=52%3Anoticosmos&Itemid=74&lang=es

Agujero Negro rojo de ira

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Observan un agujero negro rojo de ira
23/3/2016 de University of Southampoton /  Monthly Notices of the Royal Astronomical Society

A black hole, similar to V404 Cyg, devouring material from an orbiting star. Credit: ESO/L. Calçada

Ilustración de artista de un agujero negro similar a V404 Cygni devorando material de una estrella en órbita. Crédito: ESO/L. Calçada.

 

Violentos destellos rojos, que duran sólo fracciones de segundo, han sido observados durante una de las explosiones más brillantes de un agujero negro de los últimos años. En junio de 2015, un agujero negro llamado V404 Cygni sufrió un violento aumento de brillo durante dos semanas, mientras devoraba material que había atrapado de una estrella compañera en órbita.

En un nuevo estudio un equipo internacional de astrónomos ha anunciado que el agujero negro emitió destellos rojos que duraron fracciones de segundo mientras expulsaba material que no podía tragar. Los astrónomos asocian el color rojo a chorros de materia en movimiento rápido que son expulsados desde las cercanías del agujero negro. Estas observaciones proporcionan detalles nuevos acerca de la formación de estos chorros y de fenómenos violentos en los agujeros negros.

El autor principal del estudio, el Dr. Poshak Gandhi,  comenta: “La velocidad muy alta nos indica que la región desde donde está siendo emitida esta luz roja debe de ser muy compacta. Poniendo juntas las pistas relativas al color, velocidad y potencia de estos destellos, concluimos que esta luz está siendo emitida desde la base de un chorro del agujero negro. El origen de estos chorros todavía es desconocido, aunque se sospecha que campos magnéticos intensos pueden jugar un papel importante “.

Cada destello fue cegadoramente intenso, equivalente a la radiación emitida por 1000 soles, y algunos fueron más cortos que 1/40 de segundo, unas diez veces más rápidos que la duración típica de un abrir y cerrar de ojos.

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Las galaxias más luminosas

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Anuncian el descubrimiento de las galaxias más “escandalosamente” luminosas jamás observadas
23/3/2016 de University of Massachusetts Amherst / Monthly Notices of the Royal Astronomical Society

 El Gran telescopio milimétrico Alfonso Serrano (o Large Millimeter Telescope Alfonso Serrano) es el telescopio de plato único, y movible, más grande del mundo diseñado para hacer observaciones astronómicas en longitudes de onda de 0.85 - 4mm. Este proyecto binacional entre México y los Estados Unidos de América representa el instrumento científico más grande y complejo construido en México. Situado en la cima del Volcán Sierra Negra a una altitud de 4600 metros, el GTM recientemente ha iniciado la exploración de los procesos físicos que controlan la formación y evolución de sistemas planetarios, estrellas, hoyos negros y galaxias a través de los 13.7 mil millones de años de historia del Universo.

El Gran Telescopio Milimétrico Alfonso Serrano (o Large Millimeter Telescope Alfonso Serrano) es el telescopio de plato único y móvil más grande del mundo diseñado para hacer observaciones astronómicas en longitudes de onda de 0.85 – 4mm.  Datos tomados por este telescopio han contribuido a descubrir las galaxias más luminosas del Universo. Crédito: Gran telescopio milimétrico Alfonso Serrano.

 

Astrónomos de la Universidad de Massachusetts Amherst anuncian que han observado las galaxias más luminosas nunca vistas en el Universo, objetos tan brillantes que los términos como ‘ultra’ e ‘hiperluminosos’ usados para describir  las galaxias muy luminosas conocidas anteriormente no se acercan ni de lejos. El autor principal del estudio, Kevin Harrington, afirma: “Las hemos llamado ‘escandalosamente luminosas’ entre nosotros porque no existe un término científico que podamos aplicar”.

Harrington y sus colaboradores han empleado el Gran Telescopio Milimétrico (LMT, de su nombre en inglés) de 50 m de diámetro y datos del satélite Planck de ESA. Estiman que las nuevas galaxias observadas tienen unos 10 mil millones de años de edad, habiéndose formado sólo unos 4 mil millones de años después del Big Bang.

Harrington explica que en la clasificación de las fuentes luminosas, los astrónomos dicen que una galaxia observada en luz infrarroja es ‘ultraluminosa’ cuando brilla como un billón de veces nuestro Sol, y alcanza los 10 billones de luminosidades solares en el nivel de ‘hiperluminosa’. Más allá, para los nuevos objetos que tienen 100 billones de luminosidades solares, “ni siquiera tenemos un nombre”, comenta Harrington.

El profesor Min Yun añade: “La teoría no predice la existencia de las galaxias que hemos encontrado; son demasiado grandes y brillantes, así que nadie las había buscado antes”. Su descubrimiento ayudará a los astrónomos a comprender mejor el Universo temprano.”Saber que existen realmente y lo mucho que han crecido en los primeros 4 mil millones de años desde el Big Bang nos ayuda a estimar cuánto material tenían a su disposición. Su existencia nos enseña acerca de los procesos de recolección de materia y la formación de galaxias. Sugieren que este proceso es más complejo de lo que mucha gente pensaba”.

Las nuevas galaxias no son tan grandes como parecen, señalan los investigadores. Los estudios posteriores sugieren que su brillo extremo es debido a un fenómeno llamado de lente gravitatoria que intensifica la luz que pasa cerca de objetos masivos, tal como predice la teoría general de la relatividad de Einstein. Como resultado, desde la Tierra parecen 10 veces más brillantes de lo que son en realidad. Aún así son impresionantes, según Yun.

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Actualizado ( Miércoles, 23 de Marzo de 2016 09:18 )  http://observatori.uv.es/index.php?option=com_content&view=article&id=7330%3Aanuncian-el-descubrimiento-de-las-galaxias-mas-qescandalosamenteq-luminosas-jamas-observadas&catid=52%3Anoticosmos&Itemid=74&lang=es

Conjunción de la Luna con Júpiter

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Conjunción entre la Luna y Júpiter.
Luna-Júpiter_roger-jimenez
La misma se obtuvo con una integración de 3 tomas a EV= -2, EV= 0 y EV= 1 para lograr captar mejor los detalles de la Luna y Júpiter. Corrigiendo los tonos medios y la exposición en la toma a EV= 1 , la cual se centró solo en Júpiter y lograr la captura de la luna Ganímedes.
Datos de la imagen.
Videocámara Samsung HMX-H300.
03 tomas (EV=-2, EV=0, EV=1) integradas en una.
Zoom 25x.
Marzo 21, 2016.
19:59pm HLV.
PS CS5
Barquisimeto, Venezuela.
Roger Jiménez – ALDA.

Nuevo mapa de gravedad marciana

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Un nuevo mapa de gravedad proporciona las mejores vistas del interior de Marte
22/3/2016 de JPL / Icarus

This Mars map shows variations in thickness of the planet's crust, the relatively thin surface layer over the interior mantle of the planet. It shows unprecedented detail derived from new mapping of variations in Mars' gravitational pull on orbiters.

Este mapa de Marte muestra variaciones en grosor de la corteza del planeta, la superficie relativamente delgada que se encuentra encima del manto interno. Muestra detalles sin precedentes derivados del nuevo cartografiado de las variaciones de atracción gravitatoria de Marte sobre las naves espaciales en órbita. Crédito: NASA/GSFC/Scientific Visualization Studio.

 

Un nuevo mapa de la gravedad de Marte realizado con datos tomados por tres naves espaciales de NASA es el más detallado hasta la fecha, proporcionando un vistazo revelador al interior escondido del Planeta Rojo.

“Los mapas de gravedad nos permiten ver dentro de un planeta, igual que un doctor utiliza rayos X para ver el interior de un paciente”, afirma Antonio Genova del Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT). “El nuevo mapa de gravedad puede ser útil para las futuras misiones de exploracion de Marte ya que un mejor conocimiento de las anomalías de la gravedad del planeta ayuda a los controladores de misión a insertar naves espaciales en órbita alrededor de Marte de manera más precisa. Además, la resolución mejorada de nuestro mapa de gravedad nos ayuda a comprender la todavía misteriosa formación de regiones específicas del planeta”.

La resolución mejorada del nuevo mapa de gravedad sugiere una nueva explicación para cómo se formaron algunas estructuras por la frontera que divide las tierras bajas relativamente suaves del norte y las tierras altas con muchos cráteres del sur. Además han confirmado que Marte posee un núcleo externo líquido de roca fundida, analizando mareas en la corteza y el manto causadas por la atracción gravitatoria del Sol y de las dos lunas. Finalmente, observando cómo ha cambiado la gravedad de Marte a lo largo de más de 11 años – el periodo de un ciclo completo de actividad solar – el equipo estimó la enorme cantidad de dióxido de carbono que se congela procedente de la atmósfera sobre un casquete polar marciano cuando llega el invierno.  También han observado cómo se desplaza la masa entre el polo norte y el polo sur con el cambio de estación en cada hemisferio.

El mapa fue construido utilizando datos Doppler y de seguimiento de largo alcance obtenidos por la Red de Espacio Profundo de NASA relativos a tres naves espaciales en órbita alrededor de Marte: Mars Global Surveyor (MGS), Mars Odyssey (ODY), y el Mars Reconnaissance Orbiter (MRO). Como todos los planetas Marte tiene abultamientos, lo que hace que la atracción gravitatoria sentida por las naves espaciales en órbita cambie. Por ejemplo, la atracción será un poco más intensa sobre una montaña y algo más débil sobre un cañón. Las pequeñas diferencias en la gravedad de Marte variaron la trayectoria de las naves espaciales de NASA en órbita alrededor del planeta, lo que alteró la señal que estaba siendo enviada desde las naves a las estaciones de seguimiento de la Red de Espacio Profundo. Estas pequeñas fluctuaciones en los datos orbitales fueron empleados para construir un mapa del campo gravitatorio marciano.

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Actualizado ( Martes, 22 de Marzo de 2016 10:41 )   http://observatori.uv.es/index.php?option=com_content&view=article&id=7324%3Aun-nuevo-mapa-de-gravedad-proporciona-las-mejores-vistas-del-interior-de-marte&catid=52%3Anoticosmos&Itemid=74&lang=es