sábado, 3 de agosto de 2019
LOS ENIGMAS DE LA NEBULOSA DEL MANATÍ .
Una visión del microcuasar SS 433 , es el mas cercano , otro que era mas cercano fue hasta el año 1975 , el cuasar Markarian 231 , ubicada en una galaxia a mas de 600 millones de años luz y compuesta por dos agujeros negros gigantescos , es una imagen obtenida por ALMA , capturada esta imagen en onda submilimetricas y muestra los chorros emitidos por el disco de material caliente y giratorio que rodea al pequeño agujero negro en el centro de SS 433 , los chorros visibles aqui se debe a un fenómeno llamado precesion , a medida que se mueven hacia afuera a traves del espacio , los chorros giran lentamente alrededor de un eje de manera similar de un giroscopio , la orientación de sus ejes de rotación cambia a medida que lo hacen , unos de los misterios era porqué los chorros eran muy calientes , eso está resuelto , se debe a que el recalentamiento del plasma se produce cuando las sucesivas oleadas de chorros se expanden y chocan entre sí . Crédito : ALMA/ESO/NAOJ/NRAO.
A unos 18.000 años luz de la Tierra y en la Constelación de Águila , existe una enorme nebulosa de unos 700 años luz de diametro , hace unos 20.000 años atrás , hubo en ese lugar una explosión de supernova , por la fuerza de la explosión o por su entorno , allí se creó una especie de quasar pequeño , un microcuasar , un pequeño agujero negro ....
Antes esta nebulosa tenia el nombre de W 50 , pero el 19 de enero del año 2013 recibió el nombre oficial de Nebulosa del Manatí , justamente de manatí no tiene nada , pero no olvidemos que ven formas cósmicas de animales o mamíferos que conocemos aqui en la Tierra , y al explorar esta supernova , envió los gases hacia el exterior , después la estrella colapsó y con total seguridad se convirtió en un pequeño agujero negro .
La famosa Nebulosa del Manati , o W 50 , dentro de ella está el microcuasar SS 433 , aqui solo visible en una imagen de onda de radio y en el centro de la nebulosa , en una imagen del Very Large Array - VLA - Ascensión Recta : 19h 11m 49s y Declinación : 04° 59´ 12´´ .Crédito : NRAO/AUI/NSF.
Se puede decir que la Nebulosa del Manatí es una reliquia de un microcuasar , esta nebulosa - W 50 o SNR G039.7 -02.0 - es un remanente de supernova , en el centro de esa nebulosa se encuentra el microcuasar , descubierto en el año 1975 por el astrónomo Larry Krumenaker , cuyos chorros o jets distorsionan a la nebulosa , en este inmenso universo existen agujeros negros , producto de grandes explosiones que lo crean , gas y polvo disparados a miles de años luz , que todavía expande esa burbuja gigante en todas direcciones .
El gas después de la explosión se acumula en un disco alrededor de ese pequeño agujero negro , alrededor de ella hay enérgicas lineas de campo magnético , y agarra las partículas cargadas del disco y luego lo canaliza hacia el exterior en formas de chorros que viajan a casi el 26% de la velocidad de la luz , este sistema estelar entre el agujero negro y la estrella que lo alimenta brillan en ondas de radio como rayos x , y de forma oficial se lo conoce como microquasár SS 433 .
Material del centro de SS 433 expulsado hacia afuera a traves de los jets o chorros desde el centro del cuasar a un 26% de la velocidad de la luz , debido a la velocidad y fuerza de los jets , hace que el disco de gas y polvo se tambalea cada 164 días . Crédito : NRAO. Los chorros o jets disparados por el microcuasar han variado con el tiempo alterando patrones de la expansión de los elementos de dicha explosión cósmica , Heidi Winter , que en su momento era asistente ejecutiva del NRAO , dio el nombre en el año para que en el año 2013 a esta nebulosa lejana , vio la semejanza con el manatí y promocionó dar ese nombre a la nebulosa nombrada como W 50 , es el primer microcuasar descubierto en la Vía Lactea en el año 1975 , y es el mas cercano , para los astrofisicos es una ventaja que exista uno cerca , la mayoría esta a millones de años luz en otras galaxias , para que se entienda , un microcuasar es una versión a pequeña escala de un quasar , la diferencia está en que un microcuasar esta formado por una estrella de neutrones o un agujero negro , pero un quasar lo forma un agujero negro supermasivo situado en el núcleo de una galaxia lejana .
También hay que saber que ambos objetos cósmicos se caracterizan por crear agujeros negros que se alimentan mediante un disco de acreccion de gas y polvo que existe en las cercanías , de esa forma se genera unos chorros alargados y extensos de partículas de alta energía , recordar también , que tanto microcuasares como quasares son observables en un gran rango del espectro electromagnético , donde cubre desde las ondas de radio hasta los rayos gamma .
He aqui una impresión artística de un microcuasar . Crédito : ESO/M.Kornmesser.
Este microcuasar , SS 433 , viene a ser un sistema binario que está compuesto precisamente de un objeto denso de varias masas solares de esa forma atrae hacia si , la materia que despoja de su acompañante estelar en un periodo orbital de 13 días , que justamente es una estrella supergigante blanca , de clase espectral A y magnitud 14 - cuya temperatura es entre los 7.500 y 10.00 K - la ventaja adicional de SS 433 , es que es un microcuasar que emite rayos gamma , aunque no procede directamente de SS 433 , sino de las regiones próximas - lo que es un misterio cósmico por ahora - justamente donde los chorros o jets chocan con la nebulosa que se originó tras la explosión de supernova que dio origen a SS 433 .
Loa chorros de SS 433 son despedidos en sentidos opuestos del eje de rotación , del agujero negro o estrella de neutrones , y son visibles casi perpendicularmente a nuestra linea de visión , cuando esos chorros van en direccion nuestra desde otros cuasares , no son visibles , esté si , por eso la disposición casi perpendicular de SS 433 les permite a los astrofisicos una visión mas detallada y por ende una mayor comprensión de lo que ocurre con ese enigmático objeto cósmico .
Y es evidente que SS 433 es un objeto cósmico fascinante y enigmático , y con el tiempo ayudara a los astrofisicos a desentrañar los secretos que encierran , quizas en el día de mañana sepamos mas de lo que hoy sabemos y aprendemos , y mas todavía , cuando los cuasares son reacios a descubrir sus secretos .
https://www.eurekalert.org/pub_releases/2018-10/thni-hms100318.php
https://doi.org/10.1038/s41586-018-0565-5
https://press.ifj.edu.pl/en/news/2018/10/03/
http://blackholes.stardate.org/resources/articles/mystery-of-ss443.html
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viernes, 2 de agosto de 2019
GJ 357 d , OTRO EXOPLANETA EN LA OSCURIDAD CÓSMICA .
El telescopio Subaru obtuvo esta imagen de la estrella enana roja GJ 357 , ubicada a unos 31 años luz de la Tierra , y en compañía de 3 exoplanetas , de las cuales uno es un mundo potencial para el posible desarrollo de vida , imagen obtenida el pasado 18 de abril del 2019 , por su brillo y cercanía a la Tierra , es una estrella para ser analizada muchas veces . Crédito : SUBARU TELESCOPE .
" Medí los cielos , y ahora las sombras mido , en el cielo brilló el espíritu , en la tierra descansa el cuerpo .... " .
Johannes Kepler . 1571-1630.
Salir en la noche y ver las estrellas , muchas de las que miramos tienen mundos que la orbitan , algunos mas cerca , otros mas lejos , durante gran parte del tiempo en que los hominidos caminaron sobre la faz de esta tierra , se ha ignorado o no se ha pensado que había mundos alla afuera parecidos a los planetas del sistema solar , se podría decir que durante milenios nos creímos el ombligo del mundo y también del universo conocido hasta entonces .
Pero por suerte estamos viviendo en una época contemporánea donde tenemos telescopios que nos permite mirar las estrellas lejanas y ver que allí afuera hay miles de esos mundos que conocemos aqui , en nuestro sistema solar , y justamente diferente , de ahí que hay que conocer a profundidad sus características propias , y recientemente el telescopio TESS ha descubierto un exoplaneta a solo 31 años luz , en la Constelación Hydra , y que órbita una estrella enana roja , pero hay un exoplaneta que está en su zona habitable .
Se llama GJ 357 d el exoplaneta que está en su zona habitable , y lo ha caracterizado Lisa Kaltenegger , astrónoma y experta justamente en el modelaje y caracterización de exoplanetas , amen de la búsqueda de la vida fuera de la Tierra , es el primer mundo potencialmente habitable lejos de nuestro punto azul pálido , es una supertierra , y fue descubierto a principios de este año , y Lisa Kaltenegger comento sobre este descubrimiento , " esto es emocionante , ya que este es el primer descubrimiento de Tess , de una supertierra cercana que podría albergar vida , Tess es una mision pequeña y poderosa con un gran alcance " .
He aqui una comparación entre nuestro sistema solar y el sistema estelar de GJ 357 , el exoplaneta mas cercano a su estrella madre , es GJ 357 b , y esa cercanía termina en una temperatura superficial de 250 grados Celsius - 482° Fahrenheit - que podría ser mas alta su temperatura , pero su tiempo de traslación es rápida , lo hace en apenas dos días - 1,93 días - y su tamaño es de 1.22 veces de la Tierra , el exoplaneta GJ 357 c tiene unas 6 masas terrestres , y está entre un mundo oceánico o rocoso , y seria un mini Neptuno , y su tamaño seria 2.4 veces la de la Tierra . Crédito : Jack Madden .
Este exoplaneta recientemente descubierto es mas masivo que nuestro punto azul pálido , y obviamente dará información de exoplanetas parecidos a la Tierra en el tamaño aproximados y ver de esa forma como evoluciona un exoplaneta , al ser mas masivo tiene una atmosfera mas espesa , entonces el exoplaneta GJ 357 d podría albergar agua liquida en su superficie , la estrella madre es una enana roja tipo M , de un tercio del tamaño de nuestra enana amarilla , pero tiene tres exoplanetas que la orbitan , de la cual unos de ellos , GJ 357 d esta en su zona habitable .
Y TESS en febrero pasado descubrió y observó a la enana roja GJ 357 , y su luz se atenuaba ligeramente durante 3,9 días , y eso evidenciaba la posible existencia de un exoplaneta que transitaba a traves de la cara de la estrella , y ese exoplaneta era GJ 357 b , una Tierra caliente , por estar muy cerca de su estrella madre , y que es 22% mas grande que nuestro planeta , al seguir analizando a esta estrella , permitió el descubrimiento de dos exoplanetas mas , GJ 357 c y GJ 357 d , el exoplaneta GJ 357 c tiene una temperatura superficial de 126° grados Celsius - unos 260° Fahrenheit - y su masa es de 3,4 la masa de la Tierra .
El exoplaneta GJ 357 d se ubica en la Constelación de Hydra , se observa a la derecha y centro de la imagen , marcado por un circulo .
Pero el exoplaneta mas externo de ese sistema estelar es GJ 357 d , una supertierra , y que suponen que debe proporcionar condiciones similares al de la Tierra , y orbita a su estrella madre en solo 55.7 días , y a una distancia de 30 millones de kilómetros - 18 millones de millas - el estudiante en astronomía Zifan Lin , el astrofisico Jack Madden y Lisa Kaltenegger han simulados huellas digitales ligeras , climas y espectros remotamente detectables para un exoplaneta que podría variar desde una composicion rocosa hasta un mundo acuático .
Obviamente cunado se analiza e investiga nuevos descubrimientos , es una forma segura de probar teorías y modelos , al principio se construye los modelos de como podría ser este nuevo mundo que orbita otra estrella , y algo que podría motivar a los astrónomos y cientificos es que pudiera existir agua liquida en ese exoplaneta , porque si se detecta agua liquida , es posible la evolución de alguna forma de vida alienigena fuera de la Tierra .
Para Zifan Lin y Jack Madden , trabajar en un exoplaneta recién descubierto viene a ser como una especie de sueño hecho realidad , Lisa Kaltenegger recordando a Carl Sagan dijo : " si GJ 357 mostrara signos de vida , estaría en la parte superior de la lista de viajes de todos , y podríamos responder la vieja pregunta sobre si estamos solos en el universo " .
https://phys.org/news/2019-08-newly-exoplanets-potential-habitable-world.html
http://dx.doi.org/10.1051/0004-6361/201935801
https://www.aanda.org/articles/aa/pdf/forth/aa35801-19.pdf
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miércoles, 31 de julio de 2019
AL BORDE DEL CAOS .
Vivimos en una época que aparece como hongos , muchos exoplanetas a años luz de la Tierra , es como una ciencia nueva , que de a poco tendremos las características de análisis de exoplanetas , con el tiempo se tendrá mas datos para conocer mejor las características de los exoplanetas , ya sea su geología , clima o composición , si es tipo terrestre o tipo Júpiter .
Hay que entender que es difícil obtener una compresión completa de los sistemas de exoplanetas y estrellas distantes , y mas que nada porque se desconocen las posiciones y velocidades iniciales de los exoplanetas , por ejemplo , saber si la dinámica del sistema planetario es cuasi periódica o caótica , es complicado , costoso y a nivel computacional muy difícil .
De ahí que un grupo de astrónomos crearon un método alternativo para poder hacer el análisis de estabilidad de cuerpos exoplanetarios pero utilizando solo los datos de series de tiempo observados para poder deducir mediciones dinámicas y poder cuantificar la imprevisibilidad de los sistemas estelares con exoplanetas .
Actualmente con tecnología avanzada se puede enfocar a los exoplanetas distantes pero es difícil obtener una compresión completa de esos sistemas estelares foráneos , Tamás Kovacs ha expresado al respecto : " si no conocemos las ecuaciones que rigen el movimiento de un sistema , y solo tenemos las series de tiempo , lo que medimos con el telescopio , entonces queremos transformar esa serie de tiempo en una red compleja , en este caso , se llama una red de recurrencia , esta red contiene todas las características dinámicas del sistema subyacente que queremos analizar " .
Desde que se descubrió el primer exoplaneta fuera de la Tierra y de nuestro sistema solar en órbita alrededor de otra estrella , se ha podido observar que los sistemas estelares con uno o mas exoplanetas es totalmente diferente a nuestro sistema solar , de que es importante entender sus características propias para entender no solo su origen sino su evolución como exoplaneta .
En parte este trabajo o método se basa en un trabajo anterior , el del físico Floris Takens , quien había propuesto en el año 1981 que la dinámica de un sistema podría reconstruirse utilizando una serie de observaciones sobre el estado del sistema , utilizando el trabajo de Takens , Kovács utilizó la integración de retardo de tiempo para reconstruir una trayectoria de alta dimensión y luego identificar los puntos de recurrencia , donde los cuerpos en el espacio de fase están cerca uno del otro .
Al tener distintas órbitas con sus diferentes estrellas madre , es que no es fácil entender bien a fondo sus características propias , porque son muy diferentes a nuestro sistema solar , cada sistema estelar es único , que implica las características de sus exoplanetas con sus órbitas , tamaño y composicion , y sí es habitable o no .
Tamás Kovács ha probado la confiabilidad de este método usando un sistema estelar conocido como modelo , el sistema de tres cuerpos , de Saturno , el Sol y Júpiter , y luego lo aplicó , al sistema estelar Kepler 36 b y 36 c , y los resultados de ese sistema concuerda con lo que se conoce , al analizarse el sistema estelar de Kepler 36b y 36 c , se ha demostrado a traves de simulación directa que ese sistema estelar está al borde del caos , por momentos , muestra una dinámica regular , por momentos muestra ser caótica . En la ciencia planetaria es importante los elementos orbitales para una época dada , está la ventaja que hoy en día , las observaciones terrestres y espaciales proporcionan una gran cantidad de datos de tiempo de tránsito y velocidad radial extremadamente precisos , la mayoría de los sistemas estelares albergan mas de un exoplaneta , lo que resulta en una dinámica compleja no kepleriana , la posible inestabilidad de un sistema estelar es un atributo interno de la dinámica de ese sistema estelar , cuando dos o tres mas objetos o cuerpos - exoplanetas - participan en el movimiento .
http://dx.doi.org/10.1063/1.5109564
http://www.aip.org/
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sábado, 27 de julio de 2019
TESS OBSERVA EL HEMISFERIO NORTE DEL CIELO NOCTURNO .
La estrella R Doradus - a 193 años luz - y la Gran Nube de Magallanes visto por Tess en su primera luz . Crédito : NASA/MIT/TESS.
El telescopio Tess hace poco mapeó la mitad del cielo nocturno , o lo que es lo mismo , mapeó el hemisferio sur de la Tierra , al hacerlo , ha descubierto o identificado desde julio del año pasado , mas de 850 exoplanetas candidatos , que están en espera de ser confirmados por telescopios terrestres , para los miembros de la mision , el trabajo del telescopio Tess ha tenido un ritmo y productividad en su primer año de operaciones , y ha superado con creces todas las expectativas .
También en su primera parte de su trabajo , Tess ha descubierto objetos estelares violentamente variables , por ahora Tess usa sus cuatros cámaras para observar y ver una sección del cielo nocturno de 24 grados por 96 grados , eso , durante 27 días a la vez , pero algunas de estas secciones se superponen , por lo que algunas partes del cielo se observan durante un año .
Tess observa estrellas ubicadas como máximo , a 300 años luz , tratando de detectar exoplanetas a traves del transito de posibles exoplanetas por delante de sus estrellas madre , este 18 de julio pasado , Tess completó el hemisferio sur , después giró sus cámaras hacia el hemisferio norte , para el año 2020 , cuando complete el hemisferio norte , habrá mapeado mas de tres cuarto del cielo nocturno .
Cuando el telescopio Kepler estuvo en actividad , ha descubierto que cada estrella tenia exoplaneta o exoplanetas a su alrededor , ahora , lo que hace Tess , es si , los exoplanetas están en todas partes , entonces que se busquen las estrellas brillantes que están en órbitas , porque es lo que se puede seguir actualmente con telescopios terrestres .
Para calificar como candidato a un exoplaneta , un objeto debe realizar al menos , unos tres tránsitos en los datos de Tess , pero no es tan fácil asumir la existencia de un supuesto exoplaneta , porque debe pasar por varias verificaciones adicionales para asegurarse que esos tránsitos no fueron falsos positivos , ya sea debido a una estrella compañera o un eclipse local , y después que se identifica un candidato , con telescopios terrestres se lo sigue investigando .
He aqui , los 26 sectores de observación del cielo previstos para Tess . Crédito : NASA/MIT/TESS.
Aquí hay algo que aclarar : del trabajo de Tess , hay miles de datos , por lo tanto , el potencial de exoplanetas que puedan existir no se ha analizado , por lo visto puede haber miles y es solo la punta del iceberg , los datos señalan que la mayoría de los exoplanetas descubiertos tienen un tamaño que varia entre mas chico que Neptuno , pero mas grande que la Tierra , también Tess ha podido ver la existencia de cometas o exocometas fuera de nuestro sistema solar , que orbitan la estrella Beta Pictoris , ubicada a unos 63 años luz de la Tierra , que permitió a los astrónomos detectar tres exocometas que eran demasiado pequeño para ser exoplanetas , amen de que tenían colas detectables , fue la primera identificación de su tipo en luz visible .
Otra ventaja de Tess , es que pasa casi un mes buscando en la misma ubicación , eso permitió observar eventos estelares distantes , ha podido detectar 6 supernovas en galaxias lejanas , antes que los telescopios terrestres lo descubrieran .
Los sectores 14 y 15 se desplazaron hacia el norte :
Los sectores 14 , 15 y 16 se desplazaron hacia le norte :
A partir del 18 de julio pasado - de este año - Tess observara el hemisferio eclíptico del norte durante el segundo año de la mision , entonces las cámaras estarán orientadas a lo largo de una linea de longitud ecliptica - como el primer año de la mision - con esa longitud determinada por la longitud antisolar en el punto medio del sector , durante la mayor parte del segundo año , las cámaras estarán orientadas de tal manera que la Cámara 4 esté centrada en el polo eclíptico norte , en está orientación el borde mas al sur de la Cámara 1 está - 6° de la ecliptica .
Sin embargo , para los sectores 14 y 15 , se pronostica que la luz dispersada de la Tierra y la Luna sera un problema importante en las Cámaras 1 y 2 , lo que reduce el tiempo de observación disponible para los tránsitos de exoplanetas hasta en un 75% en esas cámaras , para reducir el impacto de la luz dispersada , el campo de visión del conjunto de cámaras se desplazara hacia el norte en 31° con respecto a su puntería nominal en los sectores 14 y 15 .
Cuando las cámaras se desplacen hacia el norte , el polo eclíptico del norte se ubicara a 7° del centro de la Camara 3 , y el extremo sur de la Camara 1 estará en una latitud ecliptica de - 37° , con estos cambios , los campos de visión de las Cámaras 3 y 4 se observaran " en el otro lado del polo " , proporcionando así observaciones adicionales de partes del cielo que de otra manera solo se observarían en los sectores 20-22 .
Se espera que la luz dispersada de la Tierra y la Luna sera un problema en los sectores 25 y 26 , también en menor medida , en los sectores 16 y 24 , sobre estas lineas se observa un mapa de cobertura del cielo para los sectores 1-21 , a continuación se muestra - sobre estas lineas - los sistemas de coordenadas ecliptica y celeste , después se observa dos conjuntos de mapas , el par superior es la cobertura del cielo si el sector 16 se observa con la orientación nominal de la cámara , mientras que el par inferior , es la cubertura del cielo si el sector 16 se desplaza hacia el norte .
Lo que es evidente , que los datos que recopilara Tess sobre mas de 20.000 estrellas , ayudaran a seleccionar mejor , mundos que se parecen al nuestro .....
https://exoplanets.nasa.gov/news/1542/nasas-tess-rounds-up-its-first-planets-snares-far-flung-supernovae/
https://www.nasa.gov/goddard
https://tess.mit.edu/observations/
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Publicadas por
HUGO PACILIO
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viernes, 26 de julio de 2019
UNA ESTRELLA PERMITE INSISTIR EN LA RELATIVIDAD DE EINSTEIN .
La estrella SO-2 , el objeto azul y verde , se acercó al agujero negro en el año 2018 . Crédito : Nicolle R Fuller / FNC.
Mientras nuestra insignificante enana amarilla - pero importantisima enana amarilla para la humanidad - demora unos 250 millones de años en completar una vuelta a nuestra galaxia , hay una estrella que solo demora unos 11.5 años en completar una vuelta alrededor de el agujero negro en el centro de la Vía Lactea , y que por ahora sigue demostrando la existencia de la teoría de la relatividad general de Albert Einstein .
Se diría que a 100 años de aquel postulado de Einstein , se estaría perdiendo la creencia de la relatividad general , , no olvidar que siempre aparece nuevas teorías o descubrimientos que obligan a replantearse lo ya conocido en astronomía , pero gracias a una estrella poco conocida , se ha demostrado que la famosa teoría de Einstein se mantiene en pie , pero gracias a una física y astrónoma norteamericana - Andrea Ghez - ha permitido que esta teoría se rejuvenece actualmente .
Según Andrea Ghez , " Einstein tiene razón , al menos por ahora , podemos descartar absolutamente la ley de gravedad de Newton , nuestras observaciones son consistentes con la teoría de la relatividad general de Einstein , sin embargo , su teoría definitivamente muestra vulnerabilidad , no puede explicar completamente la gravedad dentro de un agujero negro , y en algún momento tendremos que movernos , mas alla de la teoría de Einstein a una teoría de la gravedad mas completa que explica qué es un agujero negro " .
Recordemos que la teoría de la relatividad de Einstein consiste en que lo que percibimos como la fuerza de la gravedad surge de la curvatura del espacio y el tiempo , Albert Einstein propuso que los objetos , por ejemplo , el Sol , y la Tierra también , cambien esta geometría , en una palabra , la teoría de la relatividad de Einstein es una descripción de como funciona la gravedad .
En rojo la órbita de la estrella SO-2 y en verde la órbita de la estrella SO-102 , las dos mas cercanas al agujero negro de nuestra galaxia , la estrella SO-2 es blanca-azulada , de tipo espectral BO-2V , su masa es 19,5 de la del Sol , y su radio 7 veces mas grande , su edad es de unos 400 millones de años , está a 26.000 años luz , con un periodo orbital de 16 años , entre Sagitario A y esta estrella hay una separación de 5,5 días luz a 17 horas luz , que corresponde a una distancia de periastro de 120 UA , a 16 minutos luz quedaría destruida por la fuerza de marea de Sagitario A . Crédito : KECK/UCLA.
Lo que hace Andrea Ghez es astrofisica extrema , para ella , las leyes de la física , incluyendo la gravedad , deberían ser valida en cualquier parte del universo , y esta astrofisica estudia una estrella muy cercana al agujero negro , llamada SO-2 , que como escribí antes , tarda 11.5 años en orbitar al agujero negro de la Vía Lactea , se puede decir que esta astrofisica observó a esta estrella hacer una órbita completa en tres dimensiones , alrededor del agujero negro masivo de nuestra galaxia .
Pero la órbita completa de esta estrella es de 16 años , y la masa del agujero negro es 4 millones de veces la del Sol , el trabajo de Andrea Ghez es unos de los mas completos sobre agujeros negros y la relatividad de Einstein , la clave de la investigación fue los espectros en abril , mayo y septiembre de la estrella SO-2 cuando se acerco lo mas cerca al agujero negro de la Vía Lactea , estos espectros vienen a ser algo así como el arco iris de la luz de las estrellas , cuando muestran la intensidad de la luz y dan información importante sobre la estrella desde la cual la luz viaja .
Y estos espectros muestran la composicion de las estrellas o de esa estrella , y fue una observación que ha durado 24 años , recordar que en ciencia hay que observar mas de una vez para confirmar una teoría , en el Observatorio Keck en la Islas Hawaii y con ayuda de un espectrografo construido en UCLA , se han obtenidos los espectros de esta estrella , y han proporcionado la tercera dimensión , y de esta manera han revelado el movimiento de la estrella a un nivel de precisión que no se había alcanzado antes .
Las imagenes de la estrella que los cientificos han tomado en el Observatorio Keck han proporcionado las otras dos dimensiones , el espectrografo construido en UCLA ha tomado la luz de una estrella y la dispersa , de manera similar a la forma en que las gotas de lluvias dispersan la luz del Sol para crear un arco iris .
Andrea Ghez es astrónoma y astrofisica y profesora en el Departamento de Física y Astronomía en UCLA .
Lo importante de la estrella SO-2 es que se tiene su órbita completa en tres dimensiones , comentó Andrea Ghez al respecto , " eso es lo que nos da el boleto de entradas a las pruebas de la relatividad general , preguntamos como se comporta la gravedad cerca de un agujero negro , y si la teoría de Einstein nos está contando la historia completa , ver a las estrellas pasar por su órbita completa ofrece la primera oportunidad de probar lo fundamental , la física utilizando los movimientos de estas estrellas ," .
Andrea Ghez y su equipo de investigación pudieron ver la mezcla de espacio y tiempo cerca del agujero negro , en la versión de Newton de la gravedad , el espacio y el tiempo están separados , y no se mezclan , bajo la de Einstein , se mezclan completamente cerca de un agujero negro , para realizar una medición tan importante , se ha requerido años de observación , se ha investigado durante mas de 20 años y se ha utilizado elementos técnicos críticos para el descubrimiento del equipo de investigación .
Lo que se ha hecho fue estudiar los fotones - partículas de luz - mientras viajaban desde la estrella SO-2 hasta la Tierra , esta estrella se mueve alrededor del agujero negro a velocidades mayores a 25 millones de kilómetros por hora en su enfoque mas cercano - unos 16 millones de millas por hora - en la teoría de Einstein , en la region cercana al agujero negro , los fotones tienen que hacer un trabajo adicional , su longitud de onda a medida que salen de la estrella depende no solo de la velocidad con la que se mueve la estrella , sino también de la cantidad de energía que gastan los fotones para escapar del poderoso campo gravitacional del agujero negro , porque cerca de un agujero negro , la gravedad es mas fuerte que en la Tierra .
Desde el Observatorio Keck en las Islas Hawaii se hecho la mayoría del trabajo de analizar la presencia y órbita de la estrella SO-2 .
Andrea Ghez tuvo la oportunidad de presentar datos parciales sobre lo investigado , pero dejó que su equipo de trabajo lo hiciera analizando los datos a fondo , se puede decir que se está aprendiendo sobre como funciona la gravedad , hay que preguntarse como funciona la gravedad aqui , los fotones de la estrella SO-2 les tomó 26.000 años alcanzar la Tierra , y los astrónomos han estado trabajando duro y durante años para realizar estas mediciones , pero los eventos analizados han sucedido hace 26.000 años atrás .
Andrea Ghez y su equipo de trabajo cientificos seguirán trabajando , seguirán analizando otras estrellas cercanas , por ejemplo , la estrella SO-102 , que es la que tiene la órbita mas corta alrededor del agujero negro de nuestra galaxia , y que tarda unos 11 años en completar su órbita alrededor del agujero negro , otras estrellas cercanas al agujero negro , tienen órbitas mas largas que la vida humana .
Los agujeros negros tienen una densidad muy alta que nada puede escapar de su fuerza gravitacional , ni siquiera la luz puede escapar , en una palabra , no se puede ver en forma directa un agujero negro , pero su influencia en las estrellas cercanas es visible y eso da una firma de la presencia o cercanía de un agujero negro , ahora bien , una vez que algo cruza el horizonte de eventos de un agujero negro , no puede escapar , pero la estrella SO-2 está todavía lejos del horizonte de eventos , incluso en su enfoque mas cercano , de ahí que sus fotones - de la estrella - no se detienen .
https://science.sciencemag.org/cgi/doi/10.1126/science.aav8137
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miércoles, 24 de julio de 2019
CHANDRAYAAN 2 CAMINO A LA LUNA .
Decadas atrás , la hegemonía de la exploración espacial era de Estados Unidos y Rusia , actualmente a esos dos países hay que sumarle Japón , China y últimamente India , esta ultima ha lanzado una mision científica al sur o polo sur de la Luna , esperemos que sea todo un éxito para que el pequeño rover indio llegue a destino el próximo 7 de septiembre , fecha de llegada a nuestro satélite natural .
Fue lanzado el pasado 22 de julio , después que había sido abortado el lanzamiento por un problema técnico , esta mision india incluye un orbitador lunar , una sonda de descenso y un pequeño rover , todo desarrollado por la India , se intentará aterrizar un modulo o sonda de aterrizaje , con un rover que recorrerá algunas zonas entre los cráteres Manzinus y Simpelius , alrededor de la latitud 70° sur , y siempre cuando sea un éxito su llegada , sera el primer rover que estará cerca del polo sur de la Luna .
Esta mision tendrá tecnología nueva y hará experimentos , el mismo rover hará trabajo químico in suti , todos los datos que recabe el rover en superficie lunar , después sera enviado al orbitador Chandrayaan 2 alrededor de la Luna , cabe recordar que esta mision hubiera sido posible años antes y no ahora , la mision se aprobó en el año 2008 , después el diseño de la sonda o mision se había completado en agosto del año 2009 , había sido en su momento un trabajo conjunto con Roscosmos , después en el año 2013 se pospuso , para reprogramarse nuevamente en el año 2016 , después Roscosmos se retiró , de ahí India desarrolló solo su mision .
La sonda india fue lanzada a las 02:43 pm hora local , desde el Centro Espacial Satish Dhawan , en Sriharikota , en el estado sureño de Andhra Pradesh - como se observa en la imagen sobre estas lineas - desde el lanzamiento , tiene una órbita planificada con un perigeo de 169.7 kilómetros y con un apogeo de 45.475 kilómetros , después la sonda realizó una serie de maniobras utilizando su sistema de propulsión , para elevar su órbita y colocarla en la trayectoria de transferencia lunar .
Cuando esté cerca de la influencia gravitatoria de la Luna , los propulsores de la sonda frenará para que sea atrapada por la Luna , después la sonda Chandrayaan 2 tendrá una órbita de 100 x 100 kilómetros a traves de una serie de maniobras orbitales , cuando llegue la fecha del 7 de septiembre , el aterrizador o lander , llamado Vikram , se separara del orbitador y comenzara su descenso , mientras desciende , tomará imagenes de la posible region de aterrizaje , para poder descender en lugar seguro .
La zona de descenso del lander Vikram cerca del polo sur de la Luna . Crédito : ISRO .
Se observa en esta imagen , a la derecha , entre las latitudes 70° y 75° , los crateres Simpelius y Manzinus , en el medio de estos dos , descenderá el lander Vikram con su rover Pragyan .
El lander Vikram intentara aterrizar suavemente en una planicie alta entre los crateres Manzinus y Simpelius , horas después , si aterriza con éxito , el rover Pragyan realizara experimentos químicos en la superficie lunar , durante 14 días terrestres , que viene a ser un día lunar , aparentemente , la vida útil de la mision Vikram es de 14 días , mientras que el orbitador seguirá trabajando por un año .
El peso del orbitador es de 2.379 kilos , la capacidad de generación de energía eléctrica de su paneles solares es de 1.000 W , el orbitador al momento de su lanzamiento , se comunicó con IDSN - Indian Deep Space Network - en Byalalu y con el lander Vikram , recordar que la vida útil del orbitador es de un año . Crédito : ISRO .
El aterrizador o lander Vikram tiene un peso de 1.471 kilos , y sus paneles solares generara una energía eléctrica de 650 W , este lander esta diseñado para trabajar activamente durante 14 días terrestres , un día lunar , tiene la capacidad de poder comunicarse con IDSN en Byalalu , también con el orbitador y el rover , intentará aterrizar suavemente en la superficie lunar . Crédito : ISRO .
El peso del pequeño rover Pragyan es de solo 27 kilos , y su pequeño panel solar genera una energía eléctrica de 50 W , puede recorrer 500 metros y solo puede comunicarse con el lander . Crédito : ISRO .
Tanto el rover Pragyan como el lander Vikram en las pruebas finales días antes del lanzamiento . Crédito : ISRO .
Esta mision a la Luna por parte de la India es un motivo de orgullo nacional , tiene lo ultimo en ingeniería espacial , amen de que su tecnología y software es íntegramente desarrollado en el país , incluyendo el cohete mas poderoso hasta la fecha - GSLV Mk-III - y un rover totalmente indígena , por ejemplo , el rover es capaz de realizar experimentos de carga útil in suti , el rover Pragyan hará en la superficie lunar , estudios topográficos detallados , análisis mineralogicos , análisis sismograficos , composición quimica de la superficie , características termofísicas del suelo superior y la composicion de la tenue atmosfera lunar , la distribución de las moléculas de agua se estudiara mediante espectroscopia infrarroja , radiometría de apertura sintética y polarimetria , también espectroscopia de masa y finalmente se hará mediciones en el entorno de plasma de superficie cercana y la densidad de electrones en la ionosfera lunar .
Esperemos que todo sea perfecto desde su lanzamiento hasta su llegada el próximo 7 de septiembre , y ver que nos puede aportar cerca desde el polo sur con sus trabajos cientificos .
https://www.isro.gov.in/launcher/gslv-mk-iii-m1-chandrayaan-2-mission
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Publicadas por
HUGO PACILIO
a la/s
9:52 p.m.
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Etiquetas:
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