sábado, 27 de enero de 2018

ángel de nieve cósmico


Sh2-106

 
Sharpless 2-106
Sharpless 2-106.jpg
Sharpless 2-106 (NASA, ESA, Telescopio espacial Hubble Heritage Team (STScI/AURA))
TipoNebulosa de emisión(bipolar)1​
Ascensión recta20 h 27 m 27.1 s2​
Declinación+37° 22′ 39″
Distancia2000 KAl
Tamaño aparente (V)0.5 × minutos de arco
ConstelaciónCygnus (constelación)1​
Características físicas
Radio1 Al
Otras características76.39°, -0.63°
Otras designacionesM, NGC
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Sharpless 2-106, Sh2-106, S1063​ o más popularmente conocida como ángel de nieve cósmico,4​ es una región de formación estelar bipolar cuya forma da la apariencia de un ángel celestial con sus "alas" desplegadas de aproximadamente 2 años luz de extensión. Se encuentra a unos 2 000 años luz de la tierra, en un sector relativamente aislado de la Vía Láctea, en la región H II de la constelación del Cisne.​
La forma de las alas del ángel se deben a una estrella masiva, que debido a su gran actividad expulsa hacia fuera dos lóbulos gemelos de gas muy caliente de color azul brillante. Además posee un anillo de polvo y gas a su alrededor con la apariencia de un cinturón que se expande y le brinda la forma de un "reloj de arena".
Gracias a las nítidas imágenes obtenidas en febrero de 2011 por el Telescopio espacial Hubble, se puede observar que la tenue luz que emana de la estrella central se refleja en las partículas de polvo, iluminando su entorno y permitiendo observar las ondas de choque de los gases a medida que interactúan con el medio interestelar más frío. Estas imágenes fueron tomadas con la Cámara de Gran Angular 3, utilizando un filtro en la banda visible angosta para poder aislar el gas de hidrógeno. Además se ha combinado con filtros del infrarrojo cercano para poder mostrar el contraste de la estructura del gas frío y de polvo de los filamentos sinuosos, de color rojizo oscuro, como si fueran "venas" que rodean los lóbulos azules.

Estrella central

S106 posee en su centro una estrella masiva, la cual permanece oculta detrás de una nube de polvo y gas, por lo que ha sido identificada como "fuente infrarroja" S106 IRS 4,​ con una masa equivalente a la de 15 soles.
Esta estrella, de unos 100.000 años de antigüedad, emite una fuente infrarroja del tipo 4 (IRS 4)​ e impulsa la nebulosa bipolar con una tasa de pérdida de masa de aproximadamente 1 a 2 veces más rápido que otras estrellas de secuencia principal con una luminosidad similar. Sin embargo, basados en el impulso del viento de rayos X de su luminosidad, la IRS S106 4 es comparable, por sus valores observados, con las estrellas masivas más evolucionadas pertenecientes a la estrellas gigantes de secuencia principal, lo que sugiere que el proceso que es responsable de la emisión de rayos X en las estrellas masivas más viejas ya está en marcha en las primeras etapas de la S106 IRS 4.​
Estudios posteriores de esta nebulosa han descubierto más de 600 objetos sub-estelares o enanas marrones.​ Observadas en longitudes de onda infrarroja pura, estas estrellas "fallidas" pesan menos de una décima parte de nuestro sol y debido a su baja masa no pueden producir energía sostenida a través de la fusión nuclear como nuestro Sol lo hace.
La estrella 4 IRS posee un gran disco de gas y polvo que la orbita, de color rojo oscuro por lo que actúa como una nebulosa de emisión, ya que este polvo emite luz después de haber sido ionizado, mientras que el polvo más alejado a la IRS 4 refleja la luz de la estrella central y por lo tanto también actúa como una nebulosa de reflexión.​

niebla galactica


¿Por qué esta fotografía de estrellas se asemejan a una pintura impresionista? El efecto es creado no por trucos digitales, sino por las grandes cantidades de polvo interestelar. Polvo, pegotes diminutos ricos en carbono y de tamaño similar al humo del cigarrillo, comienza con frecuencia en las atmósferas exteriores de grandes y frías, estrellas, evolucionados. El polvo se dispersa cuando la estrella muere y crece a medida que las cosas se adhieren a ella en el medio interestelar. Densas nubes de polvo que son opacos a la luz visible y pueden ocultar completamente las estrellas de fondo. Para nubes menos densas, la capacidad del polvo para reflejar preferentemente la luz azul de las estrellas se vuelve importante, florecen con eficacia las estrellas azul claro marcando el polvo circundante. Las emisiones de gas de la nebulosa, normalmente más brillantes en la luz roja, se pueden combinar para formar áreas aparentemente creadas sobre lienzo de un artista. arriba es la parte central de la nebulosa IC 4603 que rodea a la estrella brillante SAO 184376 (en realidad octava magnitud) que ilumina toda la nebulosa de reflexión azul . IC 4603 se puede ver cerca de la estrella muy brillante Antares (primera magnitud) hacia la constelación de Ofiuco.Image Credit & Copyright: Rolf Olsen

la nebulosa llameante


LA NEBULOSA LLAMEANTE

IC 405

 
IC 405
FlamingStarHunterWilson.jpg
Datos de observación:
Época J2000.0
Ascensión recta05h 16.05m
Declinación+34° 27′ 49
Distancia1.500 al
Magnitud aparente (V)6
Tamaño aparente (V)37′ × 10′
ConstelaciónAuriga
Características físicas
Radio2.5
Página no enlazada a Wikidata y añade el enlace en español: IC 405.
La nebulosa IC 405 (también llamada nebulosa de la estrella llameante, SH 2-229, o Caldwell 31) es una nebulosa de emisión/reflexión en la constelación Auriga que rodea a la estrella azul AE Aurigae y brilla a una magnitud aparente +6.0. Su coordenada celestial es AR 05h 16.05m con una declinación +34° 27′ 49″. Se encuentra cerca de la nebulosa de emisión IC 410, los cúmulos abiertos M38 y M36 y de la estrella de clase K, Hassaleh también conocida como Iota Aurigae o Al Kab. Esta nebulosa tiene un tamaño aparente de 37.0' x 19.0' (aproximadamente 5 años luz) y se encuentra a unos 1500 años luz de la Tierra. Se cree que el movimiento de la estrella central puede rastrearse desde el Cinturón de Orión, ya que la misma es una estrella fugitiva.
Los tonos rojos en esta nebulosa están formados por hidrógeno interestelar (con filamentos oscuros, compuestos de polvo rico en carbono) que al ser impactado por la luz masiva que emite AE Aurigae, pierde electrones y cuando el protón de hidrógeno recombina esos electrones el átomo emite una luz roja. Esta región se conoce como nebulosa de emisión.
En cuanto a los tonos azules estos se originan gracias a la reflexión de la luz de la estrella en dicho polvo interestelar, esta otra región se conoce como nebulosa de reflexión. Los tonos morados son simplemente una mezcla de esa luz roja y luz azul emitida por la estrella.

eta carinae


eta carinae

Eta Carinae (abreviado: η Carinae o η Car) es una estrella del tipo variable luminosa azul hipermasiva, situada en la constelación de la Quilla, a alrededor de 7500 años-luz (2300 parsecs) del sistema solar. Su masa oscila entre 100 y 150 veces la masa solar, lo que la convierte en una de las estrellas más masivas conocidas en nuestra galaxia. Asimismo, posee una altísima luminosidad, de alrededor de cuatro millones de veces la del Sol; debido a la gran cantidad de polvo existente a su alrededor, Eta Carinae irradia el 99 % de su luminosidad en la parte infrarroja del espectro, lo que la convierte en el objeto más brillante del cielo en el intervalo de longitudes de onda entre 10 y 20 µm.
Eta Carinae es una estrella muy joven, con una edad de entre dos y tres millones de años, y se encuentra situada en NGC 3372, también llamada la Gran Nebulosa de Carina o simplemente nebulosa de Carina. Dicha nebulosa contiene varias estrellas supermasivas, incluyendo, además de Eta Carinae, la estrella HD 93129A.
La estrella está rodeada por una nebulosa conocida como la nebulosa del Homúnculo. Dada su gran masa, Eta Carinae es altamente inestable y propensa a violentas eyecciones de materia. Según las teorías actuales de la estructura y de la evolución estelares, esta inestabilidad es causada por una luminosidad extrema y una temperatura superficial no excesivamente caliente, lo que la sitúa dentro del diagrama Hertzsprung-Russell en una región afectada por el límite de Eddington. En dichas circunstancias, la elevadísima presión de la radiación en la "superficie" de la estrella hace que ésta expulse grandes cantidades de materia de sus capas exteriores al espacio. En la imagen se puede apreciar la nebulosa Homúnculo, formada por estas eyecciones de materia.
Eta Carinae probablemente termine su vida en una explosión de hipernova dentro de unos pocos cientos de miles de años. Algunos astrónomos especulan con que esto ocurrirá dentro de un lapso mucho menor de tiempo, pero existen muchas incertidumbres al respecto, pues la evolución de las estrellas supermasivas es muy difícil de modelar numéricamente.

Variaciones de brillo

Un aspecto llamativo de Eta Carinae es su luminosidad variable. Cuando fue catalogada por primera vez en 1677por Edmund Halley, se clasificó como de cuarta magnitud, pero hacia 1730 se observó un aumento considerable de luminosidad, convirtiéndose en la estrella más brillante de Carina. Posteriormente su brillo disminuyó de nuevo, y hacia 1782 recuperó su oscuridad original, pero en 1820 aumentó de nuevo. En 1827 su luminosidad había aumentado más de 10 veces y alcanzó su valor máximo en abril de 1843, cuando con una magnitud de −0,8 llegó a ser la segunda estrella más brillante del firmamento nocturno (después de Sirio), a pesar de su enorme distancia a la Tierra (7500 años luz). Posteriormente se desvaneció y entre 1900 y 1940 era solo de octava magnitud, invisible a simple vista. Actualmente es de magnitud 5-6, habiendo presentado un repentino aumento de luminosidad en 1998-1999.
Eta Carinae presenta ocasionalmente grandes erupciones –la última, en 1841–. La razón de estas explosiones no es bien conocida, aunque se cree que son causadas por acumulación de radiación procedente de la enorme luminosidad de la estrella. Existen teorías recientes que indican que las erupciones podrían estar provocadas por el paso de su estrella compañera por el periastro de la órbita.

Futuro de la estrella

Las estrellas extremadamente grandes y masivas como Eta Carinae consumen su combustible muy rápidamente, como lo evidencia su alta luminosidad, y se convierten en supernova o hipernova a los tres millones de años desde su formación (se estima el tiempo proyectado de existencia de nuestro Sol en unos 12 mil millones de años, de los cuales ya han transcurrido 4.6).
Observaciones recientes parecen indicar que Eta Carinae es una estrella binaria, con dos estrellas orbitando en un periodo de aproximadamente 5.54 años. Las observaciones realizadas por el Observatorio de rayos X Chandra muestran que otra supernova procedente de una estrella similar a Eta Carinae se vio precedida por erupciones semejantes a las que ésta muestra con cierta frecuencia, por lo que sería posible que, en cualquier momento, esta estrella se convirtiera en supernova.​ Debido a la cercanía de esta estrella a la Tierra (7500 años luz, una distancia ínfima comparada con la lejanía de las supernovas observadas en otras galaxias), un fenómeno de este tipo se convertiría en uno de los acontecimientos astronómicos más importantes de todos los tiempos.

viernes, 26 de enero de 2018

nebulosa helix

helix

nebuloxa helix

Utilizando el observatorio espacial Herschel de la ESA, los astrónomos han descubierto que existe una molécula vital para la creación de agua en las brasas ardientes de estrellas moribundas similares al Sol.
Cuando las estrellas de bajo a medio peso, como nuestro Sol, se acercan al final de sus vidas, con el tiempo se convierten en estrellas enanas blancas y densas. Al hacerlo, arrojan sus capas exteriores de polvo y gas al espacio, creando un caleidoscopio de intrincados patrones conocidos como nebulosas planetarias.
En realidad, estos no tienen nada que ver con los planetas, pero fueron nombrados a fines del siglo XVIII por el astrónomo William Herschel, ya que aparecieron como objetos circulares difusos a través de su telescopio, algo así como los planetas de nuestro Sistema Solar.
Más de dos siglos después, las nebulosas planetarias estudiadas con el homónimo de William Herschel, el observatorio espacial Herschel, han arrojado un sorprendente descubrimiento.
Al igual que las dramáticas explosiones de supernovas de estrellas más pesadas, los gritos de muerte de las estrellas responsables de las nebulosas planetarias también enriquecen el entorno interestelar local con elementos de los que nacen las próximas generaciones de estrellas.
Mientras que las supernovas son capaces de forjar los elementos más pesados, las nebulosas planetarias contienen una gran proporción de los "elementos de la vida" más livianos, como el carbono, el nitrógeno y el oxígeno, producidos por la fusión nuclear en la estrella madre.

Molécula de construcción de agua en Ring Nebula
Una estrella como el Sol constantemente quema hidrógeno en su núcleo durante miles de millones de años. Pero una vez que el combustible comienza a agotarse, la estrella central se hincha en un gigante rojo, volviéndose inestable y desprendiéndose de sus capas externas para formar una nebulosa planetaria.
El núcleo restante de la estrella finalmente se convierte en una enana blanca caliente que vierte radiación ultravioleta en su entorno.
Esta radiación intensa puede destruir las moléculas que previamente habían sido expulsadas por la estrella y que están unidas en los grumos o anillos de material que se ven en la periferia de las nebulosas planetarias.
La radiación dura también se supone que restringe la formación de nuevas moléculas en esas regiones.
Pero en dos estudios separados que utilizaron Herschel, los astrónomos descubrieron que una molécula vital para la formación del agua parece más bien similar a este entorno hostil, y tal vez incluso depende de la forma. La molécula, conocida como OH +, es una combinación de átomos de oxígeno e hidrógeno con carga positiva.
En un estudio, dirigido por la Dra. Isabel Alemán de la Universidad de Leiden, Países Bajos, se analizaron 11 nebulosas planetarias y la molécula se encontró en solo tres.
Lo que vincula a los tres es que albergan las estrellas más calientes, con temperaturas que superan los 100 000ºC.
"Creemos que una pista fundamental es la presencia de densos grumos de gas y polvo, que se iluminan con la radiación ultravioleta y de rayos X emitida por la estrella central caliente", dice el Dr. Aleman.
"Esta radiación de alta energía interactúa con las aglomeraciones para desencadenar reacciones químicas que conducen a la formación de las moléculas".
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Observaciones Herschel de Helix Nebula
Mientras tanto, otro estudio, dirigido por la Dra. Mireya Etxaluze del Instituto de Ciencia de los Materiales de Madrid, se centró en la Nebulosa Helix, una de las nebulosas planetarias más cercanas a nuestro Sistema Solar, a una distancia de 700 años luz.
La estrella central es aproximadamente la mitad de la masa de nuestro Sol, pero tiene una temperatura mucho más alta de aproximadamente 120 000ºC. Los caparazones expulsados ​​de la estrella, que en imágenes ópticas parecen reminiscencias de un ojo humano, se sabe que contienen una rica variedad de moléculas.
Herschel mapeó la presencia de la molécula crucial a través de la Nebulosa Helix, y descubrió que es más abundante en lugares donde las moléculas de monóxido de carbono, expulsadas previamente por la estrella, tienen más probabilidades de ser destruidas por la fuerte radiación UV.
Una vez que los átomos de oxígeno han sido liberados del monóxido de carbono, están disponibles para hacer las moléculas de oxígeno-hidrógeno, reforzando aún más la hipótesis de que la radiación UV puede estar promoviendo su creación.
Los dos estudios son los primeros en identificar en nebulosas planetarias esta molécula crítica necesaria para la formación de agua, aunque queda por ver si las condiciones realmente permitirían que se produjera la formación de agua.
"La proximidad de la Nebulosa Helix significa que tenemos un laboratorio natural en nuestra puerta cósmica para estudiar en más detalle la química de estos objetos y su papel en el reciclaje de moléculas a través del medio interestelar", dice el Dr. Etxaluze.
"Herschel ha rastreado el agua a través del Universo, desde nubes que forman estrellas hasta el cinturón de asteroides en nuestro propio Sistema Solar", dice Göran Pilbratt, científico del proyecto Herschel de la ESA. 
"Ahora incluso hemos descubierto que estrellas como nuestro Sol podrían contribuir a la formación de agua en el Universo, incluso cuando están en su agonía".

Notas para los editores

HerPlaNS (Encuesta de nebulosas planetarias de Herschel) es un estudio de 11 nebulosas planetarias que apuntan al estudio de la formación y evolución del material circunestelar al rastrear los componentes de polvo y gas. El equipo HerPlaNS está dirigido por Toshiya Ueta de la Universidad de Denver.
El consorcio MESS (Mass loss of Evolved StarS) estudia una amplia variedad de estrellas evolucionadas (incluidas nebulosas planetarias) para comprender mejor la pérdida de masa en estos objetos, la química del polvo y el gas en el material expulsado y los procesos que configuran las nebulosas. El consorcio MESS está dirigido por Martin Groenewegen (Observatorio Real de Bélgica) y el estudio de las nebulosas planetarias dentro del grupo está dirigido por Peter van Hoof (Observatorio Real de Bélgica).
Para más información póngase en contacto:
Markus Bauer,


 
Oficial de Comunicación de Exploración Robótica y Ciencia de la ESA


 
Tel: +31 71 565 6799



 
Móvil: +31 61 594 3954



 
Correo electrónico: markus.bauer@esa.int

Observatorio Isabel Aleman Leiden, Universidad de Leiden, Países Bajos 
Correo electrónico: aleman@strw.leidenuniv.nl

Grupo Mireya Etxaluze de Astrofísica Molecular, Instituto de Ciencias de los Materiales de Madrid, CSIC, España 
Correo electrónico: m.etxaluze@icmm.csic.es
Göran Pilbratt
 
ESA Herschel Project Scientist
 
Tel: +31 71 565 3621

 
Correo electrónico: gpilbratt@rssd.esa.int

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