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astrofotografia 2. actializable y con explicacion de las imagenes.

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El Hubble muestra la verdadera forma de la Nebulosa del Anillo




La forma distintiva de la Nebulosa del Anillo la convierte en una ilustración popular para los libros de astronomía. Sin embargo nuevas observaciones del Hubble del gas brillante que cubre a una estrella vieja, moribunda y similar al Sol, revela una nueva forma.

“La nebulosa no es como una rosquilla, sino como una rosquilla rellena, porque tiene material en el centro,” dijo C. Robert O’Dell de la Universidad de Vanderbilt en Nashville, Tennessee. Encabeza un equipo que ha utilizado al Hubble y a varios telescopios basados en la superficie terrestre para obtener la mejor imagen hasta ahora de la icónica nebulosa. La imagen muestra una estructura más compleja de la pensada por los astrónomos anteriormente y les ha permitido construir el modelo en 3-D más preciso de la nebulosa.

“Con los detalles proporcionados por el Hubble, observamos una forma completamente distinta de aquella que se había concebido históricamente de esta nebulosa clásica,” dijo O’Dell. “Las nuevas observaciones del Hubble muestran a la nebulosa con detalles mucho más claros y vemos cosas que no son tan simples como pensábamos con anterioridad.”

La Nebulosa del Anillo se ubica a una distancia aproximada de 2.000 años luz de la Tierra con un diámetro de apenas un año luz. Se localiza en la constelación de Lyra y es un objetivo popular para los astrónomos amateurs.

Las observaciones previas de varios telescopios habían detectado el material gaseoso en la región central de la nebulosa. Pero la nueva imagen hecha por la cámara WFC3 del Hubble muestra la estructura de la nebulosa con un mayor detalle. El equipo de O’Dell sugiere que el anillo se envuelve alrededor de una estructura azul, con forma de balón de fútbol. Cada extremo de la estructura sobresale por lados opuestos del anillo.

La nebulosa está inclinada hacia la Tierra por lo tanto los astrónomos la observan cara a cara. En la imagen del Hubble, la estructura azul representa el brillo del helio. La radiación proveniente de la estrella enana blanca, el punto blanco en el centro del anillo, está excitando al helio y provoca que brille. La enana blanca es el remanente de una estrella similar al Sol que ha agotado todo su combustible de hidrógeno y que ha perdido sus capas exteriores debido al colapso gravitacional y se ha convertido en un objeto compacto.

El equipo de O’Dell se sorprendió por las detalladas observaciones del Hubble de los nudos oscuros e irregulares de gas denso incrustado a lo largo del borde interior del anillo, los cuales se parecen a los rayos de rueda de una bicicleta. Estos tentáculos gaseosos se formaron cuando gas caliente expansivo ejerció presión sobre gas frío expulsado previamente por la estrella moribunda. Los nudos son más resistentes a la erosión provocada por las ondas de luz ultravioleta desatadas por la estrella. Las imágenes del Hubble le han permitido al equipo comparar los nudos con los picos de luz alrededor del brillante anillo principal, los cuales son un efecto de sombra. Los astrónomos han encontrado nudos similares en otras nebulosas planetarias.

Todo el gas fue expulsado por la estrella central hace 4.000 años. La estrella original era varias veces más masiva que nuestro Sol. Después de miles de millones de años de convertir el hidrógeno en helio en su núcleo, a la estrella se le agotó el combustible. Después aumentó su tamaño, convirtiéndose en una gigante roja. Durante esta fase, arrojó sus capas exteriores al espacio y se comenzó a colapsar ya que las reacciones de fusión se comenzaron a agotar. Un chorro de luz ultravioleta proveniente de la estrella moribunda energizó el gas, haciendo que brille.

Los anillos exteriores fueron formados cuando el gas que se movía rápidamente golpeó al material que se movía más lento. La nebulosa se expande a más de 70.000 kilómetros por hora, pero el centro se mueve más rápido que la expansión del anillo principal. El equipo de O’Dell midió la expansión de la nebulosa al comparar las observaciones más recientes del Hubble con aquellas hechas en 1998.

La Nebulosa del Anillo seguirá expandiéndose por otros 10.000 años, una fase muy corta en la vida de una estrella. La nebulosa se hará cada vez más tenue hasta que se pierda con el fondo interestelar.

Al estudiar el destino de la Nebulosa del Anillo se obtendrá una perspectiva de la muerte del Sol dentro de 6 mil millones de años. El Sol es menos masivo que la estrella progenitora de la Nebulosa del Anillo, por lo que no tendrá un final tan opulento.

“Cuando el Sol se convierta en una enana blanca, se calentará más lentamente después de expulsar sus capas gaseosas exteriores,” dijo O’Dell. “El material se encontrará muy lejos una vez que se vuelva lo suficientemente caliente como para iluminar el gas. Esta mayor distancia significa que la nebulosa del Sol será más tenue porque será más extensa.”

En el análisis, el equipo también obtuvo imágenes del LBT en el Observatorio Internacional del Monte Graham en Arizona y datos del espectroscopio del Observatorio San Pedro Mártir en Baja California, México.






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Antiguo 25-05-2013 , 00:06:50   #2074
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Una población oculta de estrellas de neutrones exóticas


El magnetar SGR 0418+5729. Un tipo de estrella de neutrones que tiene un promedio de giro muy bajo y que genera destellos ocasionales de rayos X. (Crédito: NASA/CXC/CSIC-IEEC/N.Rea et al; Óptico: Isaac Newton Group of Telescopes, La Palma/WHT; Infrarrojo: NASA/JPL-Caltech).




Los magnetares, los densos remanentes de estrellas muertas que emiten esporádicamente estallidos de radiación de alta energía, están entre los objetos más extremos conocidos en el Universo. Un estudio que ha utilizado al Observatorio Chandra de la NASA y a muchos otros satélites ha demostrado que los magnetares podrían ser más diversos y comunes de lo que se pensaba anteriormente.

Cuando una estrella masiva agota su combustible, su núcleo colapsa para formar una estrella de neutrones, un objeto ultra denso con un diámetro de 15 a 25 kilómetros. La energía gravitacional liberada durante este proceso expulsa las capas exteriores en una explosión de supernova, dejando al descubierto a la estrella de neutrones.

Casi todas las estrellas de neutrones giran rápidamente – unas pocas veces por segundo – pero una pequeña fracción giran más lentamente, una vez cada pocos segundos, mientras que generan grandes explosiones esporádicas de rayos X. Ya que la única fuente plausible de la energía emitida en estos estallidos es la energía magnética almacenada en la estrella, a estos objetos se les conocen como “magnetares.”

La mayoría de los magnetares tienen campos magnéticos extremadamente altos en su superficie, de diez a miles de veces más fuerte que el de la estrella de neutrones promedio. Nuevas observaciones muestran que el magnetar conocido como SGR 0418+5729 no cumple con ese patrón. Tiene un campo magnético superficial similar al de la mayoría de las estrellas de neutrones.

“Hemos encontrado que SGR 0418 tiene el campo magnético más bajo en su superficie que el de cualquier otro magnetar,” dijo Nanda Rea del Instituto de Ciencias del Espacio en Barcelona, España. “Esto tiene importantes consecuencias en cuanto a cómo pensamos que las estrellas de neutrones evolucionan en el tiempo y en cuanto a nuestro entendimiento de las explosiones de supernova.”

Los investigadores monitorearon SGR 0418 por tres años con la ayuda de Chandra, del XMM-Newton de la Agencia Espacial Europea así como de los satélites Swift y RXTE de la NASA. Fueron capaces de realizar un estimado preciso de la fortaleza del campo magnético externo al medir el cambio de la velocidad de rotación durante un estallido de rayos X. Estos estallidos probablemente son causados por fisuras en la corteza de la estrella de neutrones precipitados por la acumulación de estrés en un campo magnético relativamente fuerte que está al acecho justo por debajo de la superficie.

“Los débiles campos magnéticos de la superficie convierten a este objeto en una anomalía entre anomalías,” dijo el coautor GianLuca Israel del Instituto Nacional de Astrofísica en Roma. “Un magnetar se diferencia de la típica estrella de neutrones, pero SGR 0418 es diferente de otros magnetares.”

Al modelar la evolución del enfriamiento de la estrella de neutrones y de su corteza, así como del decaimiento gradual de su campo magnético, los investigadores estimaron que SGR 0418 tiene una edad aproximada de 550.000 años. Esto convierte a SGR 0418 en uno de los magnetares más viejos y quizá esta vida alargada ha permitido que la fortaleza del campo magnético en la superficie haya declinado con el tiempo. Y ya que la corteza se ha debilitado y el campo magnético en el interior es relativamente fuerte, los estallidos aún ocurren.

El caso de SGR 0418 también podría significar que hay muchos más magnetares viejos con fuertes campos magnéticos debajo de sus superficies, lo que implica que su periodo de vida es de 5 a 10 veces más largo de lo que se pensaba anteriormente.

“Pensamos que quizá una vez cada año en cada galaxia una silenciosa estrella de neutrones se acciona con estallidos similares a los de un magnetar, de acuerdo a nuestro modelo para SGR 0418,” dijo José Pons de la Universidad de Alicante en España. “Esperamos encontrar más objetos como estos.”

Otra implicación del modelo es que el campo magnético de la superficie de SGR 0418 debió haber sido muy fuerte durante su nacimiento hace más de medio millón de años. Esto, más una probable población aún más grande de objetos similares, podría implicar que las estrellas progenitoras masivas ya tenían campos magnéticos fuertes, o que estos campos fueron creados por la rápida rotación de las estrellas de neutrones durante el colapso del núcleo que fue parte de un evento de supernova.

Si un gran número de estrellas de neutrones nacen con campos magnéticos fuertes entonces una importante fracción de los estallidos de rayos gamma podrían ser causados por la formación de magnetares y no por agujeros negros. También, la contribución del nacimiento de magnetares en las señales de ondas gravitacionales tendría que ser más grande de lo que se pensaba anteriormente.

La posibilidad de un campo magnético superficial relativamente bajo de SGR 0418 fue anunciada por primera vez en el 2010 por un equipo con algunos de los mismos miembros. Sin embargo, los científicos en aquel entonces solamente pudieron determinar un límite superior para el campo magnético y no un estimado real porque aún no se habían recopilado los suficientes datos.

SGR0418 se localiza en la Vía Láctea a una distancia de alrededor de 6.500 años luz de la Tierra. Estos nuevos resultados acerca de SGR 0418 están disponibles en línea y será publicados en la edición del 10 de junio de 2013 de la revista The Astrophysical Journal.






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Foto de las tormentas y el hexágono en el polo norte de Saturno




Imagen del hexágono en el polo norte de Saturno. Imagen tomada el 26 de febrero de 2013 por el orbitador Cassini a una distancia aproximada de 616.000 kilómetros.




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Júpiter, Venus y Mercurio al atardecer en Ankara, Turquía.
24 de mayo de 2013
Crédito: M. Rasid Tugral




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Júpiter, Venus y Mercurio desde Sedona, Arizona, EE. UU.
23 de mayo de 2013
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La Vía Láctea desde el Observatorio de La Silla en Chile.
Crédito: ESO/A. Fitzsimmons





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El resplandor o rayo verde durante la puesta de Sol en Giojosa Marea, Sicilia, Italia.
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Crédito: Giuseppe Pappa.





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