Mostrando las entradas con la etiqueta chandra. Mostrar todas las entradas
Mostrando las entradas con la etiqueta chandra. Mostrar todas las entradas

lunes, 21 de julio de 2025

DESDE LA PERSPECTIVA DE NUESTRO PUNTO AZUL PÁLIDO , UNA ESTRELLA ESCONDIDA TRAS BETELGEUSE ......

 


La  cúpula  abierta  del  Observatorio  Gemini  y  Orion  en  su  cielo  ....   .  Crédito  :  Gemini Observatory  .
Por  estos  últimos  años  se  creía  que  la  estrella  Betelgeuse  estaba  a  punto  de  explotar  como  una  supernova  - que  todavía  puede  ser  ,  no  hay  que  descartar  nada  -   pero  parece  que  esos  cambios   de  brillo  se  deba  a  la  presencia  de  una  estrella  compañera  ya  confirmada   ,  y  que  por  ahora  està  a  mitad  de  su  camino  en  su  orbita   alrededor  de  Betelgeuse  ,   y  a  pesar  que  Betelgeuse  es  joven  ,  de  apenas  unos  10  millones  de  años  ,    su  vida  como  estrella  està  en  las  etapas  finales   .
Aparte  es  una  supergigante  roja  ,  su  diámetro  es  de  unos  525  millones  de  kilómetros  ,  que  nos  dice  que  su  radio  es  700  veces  el  radio  de  nuestra  enana  amarilla  ,   a  través  de  milenios  ,  su  brillo  ha  cambiado  ,   para  los  astrónomos  ,  la  estrella  Betelgeuse   tiene  una  variabilidad  en  su  brillo   de  unos   400  días   y  aparte  de  un  periodo  secundario    mucho  mas  extenso  de  unos  6  años  ,  algo  que  alcanzara  en  noviembre  del  año  2027  .
Recordemos  que  entre  los  años  2019  y  2020   hubo  una  gran  atenuación  en  el  brillo  de  esa  estrella  ,  y  que  se  pensó   que  pronto  se  convertiría  en  una  supernova  ,   pero  se  ha  descubierto  que  esa  atenuación  de  brillo  se  debió  aun  gran  expulsión  de  polvo  por  parte  de  la  estrella  Betelgeuse  ,   resuelto  eso  ,  para  los  astrónomos  era  evidente  que  había  algo  mas  para  esa  variabilidad  de  brillo  de  seis  años  ,    en  su  momento  ,  el  Telescopio  Hubble  y   el  Observatorio  Chandra  no  han  encontrado  nada   .
Pero  el  astrofisico  Steve  Howell  y colegas  han  descubierto  a  esa  estrella  compañera   de  Betelgeuse  ,  lo  han  detectado  a  través  de  un  sensor  de  imagen   llamado  "  Alopeke "  ,   y  ese  sensor  esta  montado  en  el  Teelscopio  Gemini   en  Hawaii   ,   con  ese  sensor  y   usando  una  técnica  de  imagen   astronómica  que  utiliza  tiempos  de  exposición   muy  cortos  con  la  idea  de  neutralizar   las  distorsiones  causadas   por  la  atmósfera  de  nuestro  planeta   ,   y  es  una  técnica  de  alta  resolución  unido  al  gran  espejo  de  8,1  metros   de  Gemini Norte    ,   y  se  ha  observado  que  en  el  rango  de  longitud  de  onda  óptica    la  estrella  compañera  tiene  una  masa   de  1,5  de  la  del  Sol  ,  y  es  de  seis  magnitudes  mas  baja  que  Betelgeuse   .     
Aparentemente  su  estrella  compañera  es  de  pre-secuencia  principal   de  tipo  A   o  B   ,  actualmente  la  estrella  compañera  se  ubica  a  unos  4  UA    ,  unos  600  millones  de  kilómetros  de  Betelgeuse  ,  y  desde  el  punto  de  vista  astronómico  ,  es  la  primera  vez   que  se  detecta  una  estrella  estelar   orbitando  una  estrella  supergigante  ,   lo  que  asombra  es  que  esa  estrella  compañera   està  orbitando  dentro  de  la  atmósfera  exterior  extendida  de  Betelgeuse  ,   y  es  un  gran  logro  como  lo  comenta  el  astrofisico  Steve  Howell   :   "   los  artículos  que  predijeron   la  compañera  de  Betelgeuse   creían  que  probablemente   nadie  jamas  podría   obtener  una  imagen   de  ella  "  .

Aunque  el  descubrimiento  se  realizo  el  año  pasado  ,  en  diciembre  ,  recién  se  ha  hecho  publico  oficialmente  desde  el  punto  de  vista  de  publicaciones  científicas  ,  se  ve  azul  porque  probablemente  es  de  tipo  espectral  A  o  B    .  Crédito  :  NOIRLab /  Gemini Observatory .
Se  especula  científicamente  y  astronomicamente  que  ambas  estrellas  nacieron  al  mismo  tiempo  ,   pero  lo  que  es  evidente  es  que  la  estrella  compañera   tendrá  una  vida  mas  corta  ,    porque  evidentemente   la  fuerza  de  marea    la  harán  caer  en  espiral    hacia  Betelgeuse  y  desaparecer   con  el  tiempo  ,   eso  ocurriría  dentro  de  los  próximos  10.000  años  .
Quizás  en  el  futuro  a  través  de  cambios  en  la  atenuación  en  el  brillo  de  estrellas  supergigantes   rojas  puedan  ayudar  a  detectar  estrellas  mas  pequeñas  orbitando  estrellas  gigantes  ,   al  decir  de  Steve Howell   :   "   esta  detección  se  situó  en  el  limite   de  lo  que  se  puede  lograr    con  Gemini  en  términos   de  imágenes  de  alta  resolución    angular  ,  y  funcionò   ,   esto  abre  la  puertas   a  otras  actividades   observacionales  de  naturaleza  similar  "  ,   en  resumen   habrá  otra  posibilidad    para   analizar  a  la  compañera  estelar  de  Betelgeuse  ,  y  que  habrá  que  esperar  a  noviembre  del  año  2027   ,   cuando  estará  en  su  punto  mas  alejado   ......   
   
   






Estoy  en  Twitter  :    https://x.com/hugopacilio




lunes, 30 de diciembre de 2024

UN PULSAR EN LAS CERCANÍAS DE NUESTRO PUNTO AZUL PÁLIDO .......

 



Es  una  imagen  ilustrativa  de  un  pulsar  cerca  de  nuestro  planeta  ,  pero  la  imagen  se  refiere   PSR  J1903+0327   ubicado  a  unos  21.000  años  luz  .  Credito  :  NRAO/AUI/NSF/Bill Saxton .
Una  pregunta  lejana  que  capaz  que  ni  hace  falta  hacerla   ,  ¿  que  riesgos  habría  si  un  pulsar  entra  a  nuestro  sistema  solar  ?   ..... o  sea  cuales  son  los  peligros  de  haber  un  pulsar  en  las  cercanías  de  nuestro  planeta    ,   tiene  sus  riesgos  no  solo  con  nosotros  ,  sino  que  alteraría  por  ejemplo  el  cinturón  de  asteroide  ubicado  entre  Marte  y  Júpiter  ,    y  por  su  intenso  campo   magnético  atraería  hasta  cometas  no  muy  lejos  del  ultimo  de  los  planetas  .
Si  bien    nuestro  planeta  tiene  desde  hace  millones  de  años  su   capa de ozono ,  un  pulsar  en  las  cercanías  puede  afectar  y  alterar  esa  capa  y  dañar  con  su  radiación  a  los  seres  vivientes    aquí  en  este  punto  azul  pálido   ,   pero  alteraría  también  a  planetas  ,  asteroides  y  cometas  , también  lunas  del  sistema  solar   ,   por  ahora  que  un  pulsar  entre  dentro  de  nuestro  sistema  solar  es  totalmente  nulo  ,  pero  puede  ocurrir  dentro  de  miles  o  millones  de  años  ,  no  estamos  libres   .



El  pulsar  mas  cercano  està  a  solo   420  años  luz  de  casa  ,   en  la  Constelación  de  Cetus  ,  la  ballena  ,   como  se  observa  sobre  estas  lineas  en  una  imagen  de  Stellarium   ,   por  su  velocidad  radial  no  es  un  problema   ,   porque  los  pulsares  no  viajan  a  la  velocidad  de  la  luz  ,   la  edad  de  este  pulsar   ,  PSR J0108-1431   ,   es  de  160  millones  de  años  ,  un  pulsar  muy  viejo   ,  se  ubica  en  Ascensión  Recta   01 h  08 m  08  s   y  Declinación   - 14º  31 ´  48 ``   ,  su  periodo  es  de  0,8008 segundos   .
Viene  a  ser  el  segundo  pulsar  mas  tenue  -  a  partir  del  año  2008  -   en  la  frecuencia  de  400  Mhz  (  su  luminosidad )    su  temperatura  de brillo  es  de  90.000  Kelvin   -    89.000  grados  Celsius  , 160.000  grados Fahrenheit  -   por  su  edad  de  166  millones  de  años  ,  se  espera   que  su  radiación  pulsada   se  apague  y  se  vuelva  mucho  mas  difícil   ,  si  no  imposible  ,  de  observar  ,  ya  que  es  un  pulsar   que  està   en  su  linea   de  muerte  ,    la  posición  del  pulsar  PSR  J0108-1431   que  fue  visto  por   Chandra  en  rayos  x  en  el  año  2007   ,  esta  ligeramente   diferente  de  la  posición   de  radio  observada   a  principios  del  año  2001  ,    o  sea  que  el  pulsar  se  està   moviendo    a  una  velocidad  de    708.000  kilómetros  por hora  -  unas  440.000  millas  por  hora   -   por  momentos   este  pulsar    se  mueve  hacia  el  sur   desde  el  plano  de  nuestra  galaxia  ,  pero  como  se  mueve  muy  lento  ,   que  su  velocidad de escape    ,  se  curvara  de  regreso   hacia  el  plano  de  la  galaxia   pero  en  la  dirección  opuesta  .  
 Ahora  bien  vayamos  a  lo  del  principio  ¿  que  daño  haría  un  pulsar  dentro  de  nuestro  sistema  solar  ?    por  ejemplo  con  la  gravedad  ,  un  pulsar  tiene  un  gran  campo  magnético  ,   entonces  si  penetra  uno  a  nuestro  sistema  solar  ,  su  influencia  gravitacional  puede  alterar  en  menor  o  mayor  grado  las  órbitas  no  solo  de  asteroides  ,  sino  también  de  cometas  ,  planetas  , lunas  , etc  ,   obviamente  que  todo  depende  de  su  trayectoria  o  su  masa  ,  o  sea  que  puede  alterar  una  orbita  de  forma  importante  .

Somos  afortunados  de  tener  pulsares  bien  lejos    ,  pero  quizás  en  millones  de  años  alguno  puede  acercarse  a  nuestro  planeta  ,  no  es  algo  que  se  pueda  desviarse  de  forma  no  natural   . Crédito  :  FERMI.    
Otro  riesgo  se  refiere  a  la  radiación  electromagnética  ,    porque  no  olvidar  que  los  pulsares  emiten  rayos  de  radiación  electromagnética  precisamente  ,   o  sea  ,  en  forma  de  ondas  de  radio  ,  aunque  también  es  posible  de  emitir  en  rayos  gamma  ,  por  eso  si  un  pulsar  se  acerca  demasiado  a  nuestro  planeta  puede  alterar  el  campo  magnético  de  la  Tierra  ,  dejándonos    desprotegidos   ,   alterando  las  formas  de  vidas  como  la  conocemos   ,   también  esta  el  riesgo   de  unas  posible  colisión  de  un  pulsar  con  nuestro  planeta  u  otros  planetas  del  sistema  solar  ,   implica  también  un  pulsar  afectar  las  fuerzas de marea   ,  o  sea  ,  que  puede  provocar  con  una  magnitud  desconocida  ,  trastornos  geológicos  ,   hasta  actividad  volcánica  u  terremotos   ,  otro    posible  peligro  seria  que  un  pulsar  afectara  la  orbita  de  la  Luna  y  alterar  las  mareas  aquí  en  la  Tierra  . 
Según  por  donde  entrara  un  hipotético  pulsar  ,  podría  afectar  las  órbitas  de  los  planetas  exteriores  ,  como  Júpiter  ,  Saturno  ,  Urano  ,  Neptuno  o  Pluton   ,   y  ¿  habría  consecuencias  u  efectos  de  la  visita  de  un  pulsar  a  nuestro  sistema  solar  ?  obviamente los  efectos   se  sentirían    cuando  se  acerque  demasiado  un  pulsar  a  un  objeto  celeste  ,   pero  las  consecuencias    de  tipo  gravitacional    serian  a  largo  plazo    ,  recordemos  que  su  campo  magnético  es  muy  grande  ,  toda  la  masa  de  una  estrella  comprimida  en  un  diámetro  de  solo  20  kilómetros   ,    por  eso  un  pulsar  cerca   de  la  Tierra   no  podría  permitir  vida  .

    







Estoy  en  Twitter  :   https://x.com/hugopacilio

sábado, 21 de septiembre de 2024

A TRAVÉS DEL VELO DE UNA SUPERNOVA .

 


"   Extraordinario  ,  aquí  se  comprueba  que  nada  se  crea  ni  se  destruye   ,  solo  se  transforma   en  una  nueva  energía   que  dará  vida   a  otra  forma  cósmica  "   .
Miguel  Martinez  Romero  .
N132D  es  un  remanente  de  supernova   ,   de  unos  150  años  luz  de  diámetro  y  ubicado   a  unos  160.000   años  luz  en  la  Gran  Nube  de  Magallanes  ,    y  su  explosión  ocurrió  hace  unos  3000  años   .   Crédito    :  JAXA  .
Lo  que  se  ve  en  la  imagen  que  abre  este  post   es  la  observacion  del  remanente  de  supernova  N132D   ,   para  esta  observacion  se  utilizó   el  telescopio  de  rayos   x    XRISM  de  JAXA  ,   y  lo  que  se  observa  en  la  parte  superior   es  el  remanente   de  supernova  es  en  luz  de  rayos  x  ,   ahí  el  circulo  amarillo  representa    el  área  donde  el  instrumento   Resolve  de  XRISM   hierro  muy  caliente   ,   del  orden  de  9700  millones  de  grados  Celsius  -  10000  millones  de  grados  Kelvin  -  por  otro  lado  la  linea  rosa   lo  que  nos  muestra  es  el  borde  del  remanente   .
Que  es  allí  donde  la  onda  expansiva    interactua  con  el  medio  interestelar   y  el  gas  caliente  -  plasma  -   es  mas  frío    ,    y  el  espectro  muestra  muchos  elementos    químicos  que  están  presente    en  N132D   ,    pero  XRISM    puede  identificar  cada  elemento  midiendo  la  energía  del  foton    de  rayos  x  específicos   de  diferentes  átomos   ,   allí  donde  esta  escrito  "  keV   "   en  el  eje  x  del  gráfico    se  refiere  a  kiloelectronvoltios  ,   y  que  viene  a  ser  justamente  una  unidad    de  energía  .
   Así  que  la  misión  XRISM     -  una  mision  conjunta  entre  JAXA  ,  NASA  y  ESA  - pudo  revelar  la  estructura   ,  la  temperatura  y  el  movimiento    precisamente  del  material  que  rodea    al  remanente  de  supernova  ,   y  con  un  nivel  de  detalles  sin  precedentes   ,   justamente  hace  un  año  se  lanzo   la  misión   XRISM    sobre  rayos  x  ,  la  explosión  de  una  supernova   es  un  fenómeno  celeste   en  que  el  gas  extremadamente  caliente    produce  rayos  x  ,   de  muy  alta  energía   ,   y  que  XRISM     puede  detectar  .     
El  telescopio  XRISM   nos  muestra  su  capacidad   para  revelar  la  velocidad   y  la  temperatura  del  gas  caliente   ,  que  se  llama  plasma   ,    al  usarse  el  instrumento  Resolve  de  XRISM    se  pudo   descubrir  la  estructura    alrededor  de  este  remanente  de  supernova  N132D   en  grandes  detalles  ,    y  utilizando  el  efecto  Doppler   han  podido  medir  la  velocidad    a  la  que  el  plasma  caliente   en  el  remanente  se  està   moviendo   hacia  o  alejándose  de  nosotros   ,    y  se  pudo  establecer  que  se  està  expandiendo   a  una  velocidad   aparente  de  alrededor    de   1200  km/s   .       Y  se  ha  observado  que  este  remanente  contiene  hierro   pero  a  una  temperatura  de     10.000  millones  de  grados   y  los  átomos  de  hierro    se  han  calentado  durante    aquella  explosión  de  supernova   y  a  través  de  violentas  ondas    de  choque  que  se  han  propagado   hacia  el  interior  ,   que  en  teoría  se  ha  predicho  ,  pero  que  hasta  no  se  había  observado   ,     siempre  los  restos  de  supernovas   nos  dan  información   de  en  que  forma   evoluciona  las  estrellas   y  de  que  forma  se  genera  y  se  distribuye    en  el  medio  interestelar  ,    los  elementos  pesados  ,   como  el  hierro  por ejemplo  .              
      


Lo  que  se  observa  en  la  segunda  imagen  de  este  post  es   parte  de  los  datos  del  remanente  de  supernova  N132D   ,   y  ubicada  en  la  Gran  Nube  de  Magallanes  ,   y  es  un  espectro  de  rayos  x   muy  detallado  de  esta  supernova  ,   allí   se  aprecia  picos  asociados  con    silicio  ,  azufre  ,  argón  ,   calcio  y  hierro  ,   en  la  tercera  imagen  de  este  post  se  observa    una  imagen  en  rayos  x  del  remanente  de  supernova  N132D   a  unos  160.000  años  luz  de  la  Tierra   .  Crédito  :   JAXA/NASA/XRISM.
Este  remanente  de  supernova  se  ubica  en  Ascensión  Recta   05 h  25 m    1.4  s   y  Declinación   -69º  38`  31 ``  ,   està   a  unos  160.000  años  luz  de  casa  y  en  la  Constelación Dorado   ,   por  momento  el  remanente  de  supernova  N132D     parece  estar  colisionando  con  una  nube  molecular  debido  al  brillo  que  se  observa  en  algunas  imágenes   ,    existe  una  radiación  de  rayos  x  débil     en  la  parte  superior  izquierda    justamente  donde  la  onda  de  choque  se  està  expandiendo   hacia  una  región  menos    densa    en  el  borde  de  la  nube  molecular  ,   como  se  observa  en  la  imagen  de  abajo   .      



En  este  caso  es  una  imagen  compuesta  de  Chandra   ,   observacion   de  rayos  x  -  en   violeta  y  verde  -   y  del  Hubble  en  rojo  .  Crédito  :   NASA/SAO/CXC/ .


Estoy  en  Twitter  :   https://x.com/hugopacilio

sábado, 6 de julio de 2024

COPIAS CÓSMICAS DE UN CUÀSAR .....

 


Es  una  imagen  un  poco  distorsionada   de  una  galaxia   mas  bien  por  el  efecto  de lente    gravitacional   en  un  anillo  oscuro  ,   y  lo  que  se  observa  en  la  parte  superior  del  anillo  son  tres  puntos  muy  brillantes   con  sus  picos  de  refracción   que  salen  de  ellos  ,  y  que  están  unos  al  lado  del  otro  ,   pero  son  copias  de  un  único  cuàsar   en  la  galaxia  con  efecto  de  lente  ,    pero  esta  duplicado  por  efecto  del  lente gravitacional    ,  y  en  el  centro  del  anillo  ,   la  galaxia  elíptica  que  realiza  el  efecto    de  lente  aparece   como  un  punto  azul  ,    pero  el  fondo  es  negro  y  està  vacío  .  Crédito  :    ESA/WEBB/NASA/CSA/Nieremberg.   
Si  miramos  hacia  la  Constelación  de  Cráter  en  una  noche  oscura  y  a  una  distancia  de  6000  millones  de  años    luz   ,  veremos  la  luz  de  una  galaxia  distante  y  hay  algo  mas  atrás  :  un  cuasar   ,   son  luces  primigenias  de  un  mundo  distante  en  los  albores  del  universo  . 
Y  el  telescopio  James  Web  recientemente  lo  ha  observado   ,   y  lo  que  se  observa  en  la   imagen  que  abre  este  post  es  un  efecto  de  lente  gravitacional  ,  del  cuàsar   llamado  RX  J1121-1231  ,   y es  unos  de  los  cuasares  descubiertos  a  través  de  la  lente  gravitacional   ,   el  detalle  es  que  la  galaxia  ubicada  en  primer  plano   difumina  la  imagen   del  cuàsar  de  fondo   que  se  observa  a  través  de  un  arco  brillante    y  que  ha  creado  4  imágenes  del  objeto  ,  del  cuàsar   .   
Recordemos  que  la  lente  gravitacional  fue  predicha  en  su  momento  por  Albert  Einstein   ,  le  permite  a  los  astrónomos  analizar   de  una  manera  única   las  regiones    cercanas  al  agujero  negro    que  se  ubica  en  cuasares  distantes    ,   porque  la  lente  gravitacional  de  forma  natural  -  desde  una  perspectiva  cósmica  -   se  comporta  como  un  telescopio    y  magnifica  la  luz  de  esas  fuentes  lejanas   .
Aparte  la  materia  del  universo   a  su  alrededor  deforma  el  espacio  ,   entonces  ,  a  través  de  objetos  masivos  como  las  galaxias   esa  luz  que  pasa  cerca    sigue  este  camino  del  espacio  deformado   y  aparentemente  parece   desviarse   de  su  trayectoria   original   pero  en  una  cantidad  muy   visible   ,   ahora  bien  ,  una  de  las  consecuencias  de  una  lente  gravitacional     es  que  puede  magnificar  objetos  cósmicos  mucho  mas  distantes  todavía   .      
  Cuando  se  mide  la  emisión  de  rayos  x    de  los  cuasares  permite  a  los  astrónomos   observar  indicaciones    de  qué  tan  rápido  giran  los  agujeros  negros  ,    de  esa  forma  se  puede  prever   como  en  el  tiempo  crecen  los  agujeros  negros  ,   en  el  sentido  de  poder  saber  si  un  agujero  negro   crece  a  través  de  colisiones    o  fusiones  entre  galaxias  ,   pero  las  observaciones  en  este  cuàsar  ha  permitido   saber  que  gira  mas  rápido   de  la  mitad  de  la  velocidad  de  la  luz   ,   y  nos  sugiere  que  este  agujero  negro   ha  podido  crecer  a  través  de  fusiones   en  lugar  de  atraer  material   desde  diferentes  direcciones   .        

Crédito  :  Chandra  .
La  primera  imagen  que  abre  este  post  fue  adquirida  por  el  instrumento  MIRI  del  James  Webb ,  sobre  estas  lineas  se  observa   con  efecto  de lente  gravitacional   , el  cuàsar   y  la  galaxia  elíptica   ,  la  galaxia  se  encuentra  en  el  centro  de  la  imagen  ,  mientras  el  cuàsar  està  mas  al  fondo   ,  a  unos  6000  millones  de  años  luz   ,    su  corrimiento  al  rojo  es  de   0.658   ,   y  se  lo  ubica  en  Ascensión  Recta    11h  31m  60s  y  Declinación   -12º   31`  57´´   ,   un  detalle  es  que  su  rotación  es  la   mitad   de  su  luminosidad  ,   recordemos  que  viene  a  ser  un  agujero  negro    que  contiene  un  cuàsar    y  en  el  año  2014  se  ha  descubierto    que  la  emisión  de  rayos  x  era  debido    a  un  disco de acrecimiento   en  una  distancia  tres  veces   del  horizonte  de  sucesos  .

Ubicación  del  Cuàsar  EX J1121-1131   en  la  Constelación  de  Cráter  .         
Sobre  la  segunda  imagen  ,  los  rayos  x  están  en   color  rosa  ,   y  los  ópticos  de  color   rojo  , verde  y  azul   ,  los  agujeros  negros  se  definen  en  dos  características   ,  por  su  masa    y  su  giro  ,     los  astrónomos  han  podido  medir  la  masa  de  un  agujero  negro  ,  no  así  su  velocidad  de  giro  ,    pero  el  descubrimiento  de  que  el  espacio-tiempo   en  el  horizonte  de  sucesos   del   agujero  negro  gira  a  mas   de  la   mitad   de  la  velocidad  de  la  luz    ha  permitido  sugerir  que  RX J1121-1131   observado  a  una  distancia  de  6000  millones  de  años  luz   corresponde  a  una  edad   de   7700  millones   de  años  después  del  Big  Bang  ,    y  ha  crecido  a  través  de  fusiones  ,  y   no  en  atraer  material    desde  diferentes  direcciones  .....    






Estoy en  Twitter  :  https://x.com/hugopacilio

sábado, 11 de mayo de 2024

EN LAS CERCANÍAS DE SAGITARIO " A " .

 


La  imagen  que  abre  este  post  nos  muestra   unos  900  años  luz  de  diámetro  en  las  cercanías  de  Sagitario  A  como  se  observa  ne  la  parte  inferior  . lo  que  se  observa  es  una  imagen  combinada  de  la  luz  de  rayos  x   de   Chandra  en  blanco  y  azul   y   la  luz   de  radio   del  radiotelescopio  MeerKAT  y  la  luz  de  radio  es  naranja  y  amarilla   ,  el  sur  galáctico  està  hacia  arriba  ,  SNR  G359.1-0.5   es   un  remanente  de  supernova  .  Crédito  :    Chandra /  MeerKAT / Scott  Mackey  .
En  las   cercanías  de  el  centro  de  nuestra  galaxia  los  eventos  cósmicos  son  mas  comunes  y  seguidos  como  colisiones  de  estrellas  ,   supernovas  ,   etc  ,  porque  la  densidad  de  estrellas  y  otros  objetos  cósmicos   es  mayor  ,  y  esto  tiene  que  ver  con  que   cercano  a  Sagitario   A   existe  una  especie  de  respiradero   cercana  a  una  chimenea  de  gas  caliente ......
 Se  sospecha  que  cercano  al  agujero  negro  de  la  Vía  Láctea  sea  el  causante   de  la  existencia  de  este  respiradero  y  chimenea  de  escape  ,    y  ambos  están  a  unos  26000  años  luz  de  nuestro  punto  azul  pálido   ,   justamente  esa  chimenea  cósmica  empieza  cerca  del  centro  de  nuestra  galaxia  ,    y  està  perpendicular  al  plano   de  la  Vía  Láctea    ,   pero  utilizándose  datos  de  rayos  x   del  telescopio  Chandra    y del  XMM-Newton  se  ha  podido  observar  esto  .
Y  a  través  de  las  emisiones  de  radio  detectadas   por  el  radiotelescopio  MeerKAT   se  ha  podido  observar  el  efecto   de  los  propios  campos  magnéticos    que  encierran  ese  gas  en  la  chimenea  detectada   ,     pero  lo  que  ha  observado  Chandra   fue   es  que  varias  crestas   de  rayos  x   aproximadamente  perpendiculares   al  plano  de  la  Vía  Láctea   ,   y  los  astrónomos  creen  que    se  trate  de  las  paredes  de  un  túnel  ,    y  en  forma  de  cilindro  ,    y  que  a  través  de  ella  se  canaliza  el  gas    caliente   a  medida  que   que  asciende  a  lo  lago  de  la  chimenea   y  se  aleja  del  centro  galáctico   .
Y  este  respiradero  recién  descubierto   està  cerca  de  la  parte  superior   de  la  chimenea   y  a  unos  700  años  luz  de  Sagitario  A   ,   y  el  físico  autor  de  esta  investigación  astronómica  Scott Mackey   comentò   al  respecto  :   "  sospechábamos  que  los  campos  magnéticos  actúan   como  las  paredes  de  la  chimenea   y  que  el  gas  caliente  sube    a  través  de  ellas  ,  como  el  humo  ,  ahora  hemos  descubiertos   un  conducto  de  escape   cerca  de  la  parte  superior  de  la  chimenea    "  .
    

La  imagen  insertada  grande  equivale  a  unos  130  años  luz  de  diámetro  y  que  es  correspondiente  a  la  imagen  insertada  pequeña   arriba  .  Crédito  :  Chandra  /MeerKAT / Scott Mackey  .
El  respiradero  posiblemente  se  formò   cuando  el  gas  caliente  que  subía    por  la  chimenea  chocò  con  el  gas  mas  frío   que  se  encontraba  en  su  camino   ,    posiblemente  el  brillo  de  las  paredes    de  los  conductos  de  escape   en  los  rayos  x  es  causado   por  ondas  de  choque  similar   a  las  explosiones  sonicas   de  aviones  supersonicos  ,   y  en  el  lado  izquierdo  del  respiradero    de  escape   sea  brillante  porque  el  gas  golpea    la  pared  hacia  arriba    en  un  angulo  mas  directo   y  con  mas  fuerza   .
 Posiblemente  ese  gas  provenga  del  agujero  negro  central  de  la  Vía  Láctea   ,   y  que  tenga  que  ver  con  la  caída  de  material  en  el  interior  de  Sagitario A   ,    y  luego  las  erupciones  del  agujero  negro    que  impulsan  el  gas  hacia  arriba  a  lo  largo  de  la  chimenea   y  hacia  afuera    a  través  del  respiradero   de  escape  ,   eso  se  observa  en  la  primera  imagen  con  la  chimenea  en  el  centro  y  los  respiraderos  a  los  dos  costados   .       
Lo  que  por  ahora  no  se  sabe  es  con  cuanta  frecuencia  se  alimenta  Sagitario  A   ,   también  se  estima  que  cada  20000 años  Sagitario  A  se  traga  una  estrella    ,   de  ser  así  ,  cada  tanto  hay  liberación  de  poderosas  concentración  de  energía  desde  Sagitario  A   ,   pero  no  se  està  seguro  si  esa  energía  y  calor   son  alimentados  por  una  gran  cantidad  de  material  que  cae   hacia  Sagitario  A   ......     






Estoy en  Twitter  :   https://twitter.com/hugopacilio

jueves, 18 de enero de 2024

UN APARENTE MONSTRUO VERDE EN CASSIOPEIA A ......

 


El  remanente  de  supernova  Casiopea  A  ,  a  unos  11000  años  luz  de  la  Tierra   ,   y  10  años  luz  de  diámetro  . Crédito  :   JAMES  WEBB  /NASA/ESA/CSA.
"   Nosotros   ,  los  seres  orgánicos   que  nos  llamamos  seres   humanos  estamos   hechos  de  la    misma  materia   que  las  estrellas   "   .
Harlow  Shapley  . 1885-1972 .

Hace  mas  de  340  años  atrás  que  una  estrella   ha  explotado  en  una  supernova   ,  aunque   no  hay  registros   históricos  de  tal  evento  cósmico   ,  seguramente  debido   a  que  el  polvo  interestelar   absorbió  la  radiación  visible   antes  que  esta  alcanzara   nuestro  punto  azul  pálido   ,  y  ocurrió  hace  aproximadamente  340   años   ,   aunque  aparentemente  fue  registrada  como  la  estrella   3  Cassiopeiae  por  el  astronomo  británico   John Flamsteed  el  16  de  agosto  del  año  1680   .       
Parte  de  la  aparente  razón  de  no  haber  sido  visible  su  explosión   quizá  se  deba   la  estrella   original   haya  sido  muy  masiva   y  antes  de  la  explosión  de  supernova   habría  expulsado   muchas  de  sus  capas   exteriores   ,  en  una  palabra  ,  esas  capas  podrían  haber  encubierto  la  estrella   y  reabsorbido  mucha  de  su  luz   liberada  cuando  el  interior  de  esa  estrella  colapsò   ,  porque  la  nube  en  expansión   del  material  remanente  tiene  ahora  unos  10  años  luz  de  diámetro   .    
Y  esta  explosión  de  supernova  marca  una  larga  sequía  cósmica  en  que  se  observa  ausencias    de  supernovas  vistas  a  simple  vista   ,    y  si  bien  son  los  restos  de  una  estrella  muerta  y  que  se  supone  que  ha  perdido  calor  ,  no  es  tan  así   ,  en  mas  ,  sus  capas    en  expansión  tienen  una  temperatura  monstruosa  de   11  millones  de  grados  Celsius  -    equivalente  a  11  millones  de  grados  Kelvin  y  casi  18  millones  de  grados  Fahrenheit  -  esto  se  debe   a  que  mas  allá  de  que  el  interior  de  la  estrella  se  enfríe  ,  la  densa  capa  continua  expandiéndose  debido  a  su  propia    inercia  ,  y  entonces  cuando  la  velocidad  de  choque  alcanza  velocidad  del  sonido  del  medio  que  le  rodea  ,  lo  que  ocurre  alrededor  de  un  millón  de  años  después  ,  el  remanente  de  supernova  se  mezcla   con  el  medio  interestelar  contribuyendo  con  su  energía  cinética  . 

He  aquí  una  imagen  compuesta    en  la  que  se  muestra  la  estructura  del  Monstruo  Verde   que  està  dentro  del  remanente  de  supernova    Cassiopea  A  .   Crédito  :     ESO/NASA/CSA/CSO/CXC.
Este   remanente   de  supernova  se  ubica  a  unos  11000  años  luz  de  nuestro  punto  azul  pálido   ,   y  tiene  un  diámetro  de  10  años  luz    ,    pero  este  remanente   de  supernova  tiene   una  estructura  que  se  denomina  Monstruo  Verde  ,    estructura  que  se  identificó   por  primera  vez  en  datos   infrarrojos  del  telescopio    espacial  James  Webb   ,   precisamente  en  abril  del  año  2023   ,   pero  lo  que  no  estaba  claro  en  su  momento  era  su  origen   .
Pero  cuando  se  combinò   los  datos   del  James  Webb  con   con  los  rayos x   del  Observatorio  de  rayos   x   de  Chandra  ,   los  astrónomos  creen  haber  encontrado  su  origen  ,   y  es  que  el  llamado  Monstruo  Verde   fue  creado  por  una  onda  expansiva    de  la  estrella  que  explotò   golpeando  el  material  que  lo  rodeaba   ,   y  el  Observatorio  Chandra  permitió  cerrar  ese  caso  astronómico   .
Desde  la  perspectiva  de  nuestro  planeta  ,    se  creo  una  bola  de  materia    y  luz  que  se  expandió   hacia  el  espacio  interestelar  ,    y  precisamente  en  las  partes  exteriores  de  Cassiopea     A  la  onda  expansiva  golpea   el  gas  circundante   que  fue  expulsado    por  la  estrella  entre    unos   10000  a   100000   años   antes  de  la  explosión   ,    de  esta  forma  permitió  crear  una  zona   o  entorno  favorable   para  la  formación  de  polvo   después  de  que  el  material   estelar      expulsado  se  enfriara      .
Con  los  datos  de  Chandra  se  ha  detectado    gas  caliente  ,   procedente  de  resto  de  la  supernova  ,   con  elementos  como  el  silicio  y  hierro   ,   pero  también   electrones  energéticos  ,   que  giran  en  espiral  alrededor  de  las   lineas  del  campo  magnético   en  la  onda  expansiva   ,    y  esos  electrones  se  iluminan   como  arcos  delgados    cerca  de  la  onda  expansiva  ,   y  también  aparecen    en  partes  del  interior  del  remanente  de  supernova   ,   y  el  James  Webb  destaca    la  emisión  infrarroja  del  polvo    que  se  calienta  porque   està  incrustado    en  el  gas  caliente  visto  por  Chandra   y  de  restos  de  supernova    mucho  mas  frío   .   

Ubicación  del  remanente  de  supernova  Cassiopea  A  en  dicha  constelación  .
Pero  el  físico  holandes  Jacco  Vink   encontró   que  los  filamentos   en   la  parte  exterior  de  Cassiopea  A   y proveniente  de  la  onda  expansiva   ,   y  que  coincidían  estrechamente   con  la  propiedades  de  rayos  x    del  Monstruo  Verde  ,  con  menos  hierro  y   silicio  que  en  la  supernova    esto  obviamente  implica  un  origen  común   para  la  onda  expansiva  y  el  Monstruo  Verde   ,    los    datos  de  Chandra  nos  dice   que  todo  el  material  del  Monstruo  Verde  se  està  moviendo  hacia  nosotros  ,    lo  que  està  indicando  que  esta  chocando   contra  el  gas  expulsado    de  la  estrella    en  el  lado  cercano    de  Casiopea  A  .         
Y  la  combinación  de  los  datos  de  James  Webb  y  Chandra   està  dando  una  especie  de  censo   mas  completo  de  los  restos   de  la  estrella  que  explotò  ,   los  astrónomos    miraran  mas    la  vista  del  James  Webb   de  los  restos  prístinos  de  la  estrella  destruida  con  mapas  de  rayos   x   de  elementos  radiactivos   que  se  crearon  en  la  supernova   ,    utilizaron  el  telescopio    NusTAR   para  mapear  el    titanio radiactivo     ,  todavía  visible  actualmente   ,   y  Chandra  para  mapear   dónde  estaba  el  níquel    radiactivo  que   se  desintegra   para  formar  hierro   ,  midiendo  de  esta  manera  las  ubicaciones  del  hierro  .
Y  de  estas  dos comparaciones  se  han  descubierto  dos  aspectos  diferentes   ,  por  un  lado   algunos  filamentos  de  restos    prístinos    cerca  del  centro  de  Casiopea A   -  visto  con  el  James  Webb  -  están  conectados  al  hierro   visto  con  Chandra  mas  lejos  ,   y  se  ve  el  titanio  radiactivo   donde  los  restos   prístinos  son  muy  débiles  ,   pero  estas  comparaciones  nos  sugiere    que  el  material  radiactivo   observados  en  rayos  x    ayudo  a    a  dar  forma  a  los  restos   prístinos  cerca   del  centro  del  remanente     visto  con  el  James  Webb  ,  formando  cavidades  .
Posiblemente   las  finas  estructuras   en  los  prístinos  escombros   probablemente  se  formaron   cuando  las  capas  internas   de  la  estrella  se  mezclaron    violentamente  con    materia  radiactiva    caliente  producida   durante  el  colapso  del  núcleo   de  la  estrella  bajo  la  gravedad  .        
             



               
           
  




 



Estoy  en  Twitter  :   https://twitter.com/hugopacilio




sábado, 2 de diciembre de 2023

MAS ALLÁ DE LAS ESTRELLAS ......

 


Una  iglesia  ortodoxa  anónima   y  solitaria   en  Nikiforos   Fokas  y  cerca  de  la  playa  ,  en  la  Isla  de  Creta  ,   Grecia  ,  y  casi  en  el  centro  de  la  imagen  se  observa  al  cumulo  globular  Omega  Centauri   ,  un  poco  mas  arriba   se  observa  a  la  galaxia  Centauro  A  a  unos  14  millones  de  años  luz   .  Crédito  :  Johannes  Schedler.
Lo  que  se  observa  en  el  centro  de  la  imagen  que  abre  este  post  es  el  cumulo  globular  mas  grande  conocido   llamado  Omega  Centauri   ,  también  conocido  como  NGC  5139   ,   se  ubica  a  unos  16000  años  luz  de  nuestro  punto  azul  pálido   ,   y  es  de  los  pocos  que  se  pueden   observar  en  una  noche  oscura  sin  Luna  con  binoculares  y con  telescopios  pequeños  ,   porque  su  magnitud  aparente  es  de  +3,7  ,  su  tamaño  aparente  es  de  36,3  minutos  de  arco  ,  unos  190  años  luz  de  diámetro  y  una  población  de  estrellas  estimadas  en  unos  10  millones   ,  y  en  el  hemisferio  sur  es  circumpolar  desde  latitud  43º  sur  y  por  lo  tanto  solo  se  eleva  en  el  horizonte  en  el  hemisferio  norte  hasta  la  latitud  43º   norte   .
Y  también  por  ser  estrellas  viajas  gigantes  rojas  cada  tanto  explota  algunas  en  supernovas  ,  eso  es  común  en  cúmulos  globulares  de  Población  II  pobre  en  metales   ,  también  se  dice  que  en  el  núcleo  de  Omega  Centauri  puede  mostrar  posibles  evidencias  de  aniquilación  de  materia  oscura   ,  la  firma  de  las  emisiones  de  los  pulsares  también  podrían  informar  sobre  el  medio  interestelar  del  cumulo  ,   y  mas  allá  de  que  los  pulsares  son  comunes  en  cúmulos  globulares   ,  hasta  hace  poco  eran  esquivos  en  Omega  Centauri  .   
Y  hasta  ahora  se  han  encontrado   5  pulsares  de  milisegundos   justamente  casi  en  el  núcleo  de  NGC  5139   ,    también  hay   otro   estudio  astronómico  que  eleva  la  cantidad  de  pulsares  allí  a  13   ,   y  allí  ,  en  Omega  Centauri  se  han  descubiertos  los  pulsares  arañas  ,  llamado  así  porque  devoran   o  destruyen  a  su  compañera  binaria     debido  al  energético  viento  de  partículas  a  velocidades    relativistas  que  emana  de  la  estrella  de  neutron  o  pulsar   .
Y  eso  ocurre  en  NGC 5139  ,   destruyen  a  las  estrellas  compañeras  que  están  cerca  de  esos  pulsares  arañas  ,  lógico  en  un  medio  de  densidad  de  estrellas  demasiado  alta  ,  el  Observatorio  Chandra  y  en  rayos  x   ha  analizado  esos  pulsares  arañas  ,   recodemos  que  las  estrellas  de  neutrones  o  pulsares   giran  muy  rápido   y  producen  rayos  de  radiación  ,   y  la  radiación   se puede  observar   como  una  poderosa  fuente    de  radiación  pulsante  ,    y  los  pulsares  arañas    mediante  vientos  de   partículas  energéticas   eliminan  metódicamente  las  capas   exteriores  de  las  estrellas   compañeras  del  pulsar  .

He  aquí  casi  en  primer  plano  de  Omega  Centauri   ,   en  rayos  x  y  luz  óptica  y  donde  se  muestra  la  ubicación   de  algunos  de  los  pulsares  arañas  .  Crédito  :  NASA/SAO/CXC/ESA/AURA.  
Y  se  han  utilizado  los   radiotelescopios  Parker  y  MeerKAT  ,   después  otros  astrónomos  han   observados  los  datos  de  Chandra    sobre  Omega  Centauri   para  ver  si  algunos  de  esos  pulsares  emitían  rayos  x  ,   y  han  encontrado   pulsares  de  11  milisegundos    que  emitían  rayos  x   y  de  los  cuales  5  de  ellos  eran  pulsares  arañas  ,    cerca  del  centro  de  NGC  5139   ,    después  los  astrónomos  combinaron   datos  de  Omega Centauri    con  las  observaciones  de  Chandra   de  26  pulsares   arañas   en  otros  12  cúmulos  globulares   .
Y  también  a  tener  en  cuenta  :  hay  dos  tipos  de  pulsares  arañas   según  el  tamaño  de  la  estrella  que  destruyen  ,   están  los  pulsares  de  arañas  de  espaldas  rojas  ,    que  son  estrellas  compañeras  dañinas    que  pesan  entre  una  décima  parte   y  la  mitad  de  la  masa  del   Sol  ,  y  los  pulsares  de  arañas  de  viuda  negra  ,   que  dañan  estrellas   compañeras  de  menos   del  5 %  de  la  masa  del  Sol  ,   y  los  astrónomos  han  podido  encontrar    una  clara  diferencia  entre  los  dos  tipos  de  pulsares  arañas  ,   las  de  espaldas   rojas  son  mas  brillantes   en  rayos  x   que  los  pulsares  arañas  viudas  negras  .
Se  ha  podido   mostrar  una  correlación   general   entre  brillo  de  los  rayos  x   y  la  masa  de  los  pulsares  en  forma   de  araña  ,   donde  los  pulsares  que  producen  mas   rayos x    se  combina   con  compañeras    mas  masivas  ,    y  esto  es  importante  porque  proporciona    una  clara      evidencia   de  que  la  masa  del  compañero    de  los  pulsares  arañas  influyen   en  la  dosis  de  rayos  x   que  recibe  dicha  estrella   .
Se  tiene  la  creencia  científica    de  que  los  rayos  x  se  generan   cuando  los  vientos  de  partículas    que  se  alejan  de  los  pulsares    chocan  con  los  vientos  de  materia   que  se  alejan  de  las  estrellas  compañeras    y  producen  ondas  de  choque    similares  a  las  producidas   por  aviones  supersonicos   ,   y  los  pulsares  arañas   suelen  estar  separados    de  sus  compañeros   por  sòlo   entre  una  y  14  veces   la  distancia  entre  la  Tierra  y  la  Luna   -  entre  400000  kilómetros  a  5,6  millones  de  kilómetros    -      y  hablando  cosmicamente    esta  proximidad   hace  que  las  partículas   energéticas    de  los  pulsares  sean   particularmente  dañinas   para  sus  estrellas  compañeras  .
Se  puede  decir   que  las  estrellas  cuando  mas  masivas  son   producen  vientos  de  partículas  mas  densos  ,  por  ende  se produce  un  choque  mas  fuerte  ,   en  el  sentido  que  produce  rayos  x  mas  brillantes  ,  cuando  su  viento choca  contra  las  partículas    del  pulsar  ,   y  la proximidad  de  las  estrellas  compañeras  a  sus  pulsares  significa    que  los  rayos  x  pueden   causar  daños  muy  importantes  a  las  estrellas  junto  con  el  viento  pulsar   .


          
                       


  Las  distancias   entre  las  estrellas  son  enormes  ,    el  Cosmos  està   completamente  vacío  entre   las  estrellas  ,  por  ahora  no  hay  un  medio  de  viajar  hacia  las  estrellas  ,  si  lo  hay  ,  al  menos   :  soñar  ,  Creation  du  Monde  de  Vangelis  es  una  música  profunda  ,  olvídese  de  los  problemas  terrenales  por  un  tiempo  indeterminado   ,  ponga  sus  auriculares  y  escuche  las  melodías  que  parece  estar  hechas  como  para  estar  entre  las  estrellas   .....   





Estoy  en  Twitter  :   https://twitter.com/hugopacilio