jueves, 17 de marzo de 2022

Maravillosa imagen de prueba del Telescopio Espacial James Web

Esta imagen divulgada ayer 16 de marzo, muestra una estrella brillante, y varias galaxias lejanas, como parte de las pruebas de alineamiento del nuevo telescopio espacial James Webb.

Foto: NASA

Debido a que este telescopio fue diseñado para ser al menos 100 veces más sensitivo que el Telescopio Espacial Hubble, se entiende que varias de las distantes galaxias visibles en esta imagen no habían sido observadas por la humanidad.

Por otro lado es importante mencionar que la estrella visible en la imagen de prueba fue denominada como "2MASS J17554042+6551277" y aunque un filtro rojizo fue utilizado para mejorar el contraste, la silueta o forma de diversas galaxias es visible si se examina la imagen con detenimiento.

El Telescopio Espacial James Webb utiliza 18 segmentos o espejos que unidos forman un enorme espejo de 21.3 pies (6.5 metros) de diámetro.




miércoles, 2 de marzo de 2022

Curiosity descubre una flor de cristales en Marte

 El Rover Curiosity de la NASA capturó una fotografía en la superficie del planeta rojo, que parece ser una pequeña "flor" cristalina o tal vez algún tipo de característica orgánica. Sin embargo, el equipo del Rover confirmó que este objeto es una formación mineral, es decir que esta supuesta flor es una estructura formada por minerales como resultado de un proceso químico.

Imagen: NASA.

Si bien esta características ya había sido observada en anteriores ocasiones por el Curiosity, siendo llamadas grupos de cristales diagenéticos. Cabe destacar que el termino diagenético significa la recombinación o el reordenamiento de minerales, y estas características consisten en grupos de cristales tridimensionales, resultado de una combinación de múltiples minerales.


sábado, 12 de febrero de 2022

Una de las primeras imágenes obtenidas del telescopio James Webb

Finalmente se obtuvieron las primeras imágenes del telescopio James Webb. Luego de una larga espera se dio a conocer una imagen que es la suma de un mosaico de 18 imágenes de una estrella aislada y brillante en la constelación de la Osa Mayor, conocida como HD 84406. Eligieron esta estrella específicamente, porque es fácilmente identificable, lo que ayuda a reducir la "confusión de fondo".

Imagen obtenida por el telescpio James Webb.

Según se informó en el blog oficial de la NASA, los 18 segmentos del espejo primario del telescopio deben coincidir entre sí en una fracción de longitud de onda de luz, aproximadamente 50 nanómetros. Para poner esto en perspectiva, si el espejo principal de Webb fuera del tamaño de los Estados Unidos, cada segmento sería del tamaño de Texas, y el equipo tendría que alinear la altura de esos segmentos del tamaño de Texas entre sí con una precisión de aproximadamente 1,5 pulgadas.

El equipo de ingenieros y científicos han comenzado los pasos necesarios para preparar y calibrar el telescopio para que haga su trabajo. El proceso de puesta en marcha del telescopio llevará mucho más tiempo que los telescopios espaciales anteriores porque el espejo principal de Webb consta de 18 segmentos de espejo individuales que deben trabajar juntos como una sola superficie óptica de alta precisión. Los pasos en el proceso de puesta en marcha son los siguientes:
  • Identificación de imagen de segmento.
  • Alineación de segmentos.
  • Apilamiento de imágenes.
  • Fase gruesa.
  • Fase fina.
  • Alineación del telescopio sobre los campos de visión del instrumento.
  • Iterar alineación para la corrección final.

Espejo primario del telescopio James Webb.


lunes, 10 de enero de 2022

Kepler-1649C, el planeta más parecido a la Tierra

Se trata de un exoplaneta que orbita la estrella enana roja Kepler-1649, a unos 300 años luz de la Tierra. Fue encontrado por el telescopio espacial Kepler. El planeta fue originalmente considerado un falso positivo por el algoritmo robovetter de Kepler, sin embargo, el grupo de trabajo de falsos positivos de Kepler publicó su recuperación el 15 de abril de 2020.

Foto: NASA.

Quizás muchos se pregunten ¿qué es lo que tiene de especial Kepler-1649c? En primer lugar podría decir que es su tamaño. Ya que tiene 1,06 veces el diámetro de la Tierra. En otras palabras, se trata de un planeta de tipo terrestre localizado en la zona habitable.

Es importante destacar que el hecho de que esté situado en la zona habitable no implica que tenga agua en su superficie, ya que la existencia de oxidano líquido sobre un cuerpo depende de muchos parámetros que desconocemos (densidad y composición atmosférica, periodo de rotación, inclinación del eje y actividad interna). Como su letra indica, Kepler-1649c es el segundo planeta descubierto en el sistema Kepler-1649, donde previamente ya se había comprobado la presencia de Kepler-1649b, un mundo del tamaño de la Tierra que tiene un periodo orbital de 8,7 días y, por tanto, se trata de un exovenus.

Su estrella es una enana roja de tipo M, lo que significa es que emite luz rojiza, que solo tiene el 20% de la masa del Sol y, por esta razón, la zona habitable del sistema se encuentra muy cerca de la estrella.

En efecto, Kepler-1649c tiene un periodo orbital de solo 19,5 días (unos 15 millones de kilómetros). A pesar de orbitar tan cerca, su temperatura de equilibrio es de unos 234 Kelvin, lo que viene siendo el 74% del flujo energético que recibe la Tierra del Sol.


lunes, 3 de enero de 2022

El telescopio espacial James Webb

El telescopio espacial James Webb, es el proyecto astronómico más caro y complejo de la historia, fue lanzando el pasado 25 de diciembre. Este telescopio promete revolucionar la exploración visual de las primeras edades del universo, así como la evolución de las galaxias o las características de los exoplanetas.


Cabe destacar que el telescopio fue concebido en 1989 y bautizado como “JWST” (James Webb Space Telescope en honor de un ex director de la NASA). Fue diseñado por la Agencia Espacial Estadounidense en colaboración con la Agencia Espacial Europea (ESA) y la Agencia Espacial Canadiense (CSA).

¿Cuáles son las partes principales de este telescopio?

El James Webb consta de nueve partes esenciales, las cuales podrán observarlas en la imagen de abajo.
  • 1- Espejo primario 18 segmentos hexagonales de berilio recubiertos por una fina capa de oro.
  • 2- Espejo secundario refleja la luz del espejo primario hacia el módulo de los instrumentos.
  • 3- Módulo de instrumentos alberga cámaras, sensores e instrumentos científicos.
  • 4- Escudo solar 5 capas de kaptón para disipar el calor y proteger de la luz.
  • 5- Aleta ayuda a estabilizar el satélite y a equilibrar la presión solar en el escudo.
  • 6- Panel solar siempre dirigido hacia el Sol es la fuente de energía del observatorio.
  • 7- Antena de comunicación para enviar los datos a la Tierra y recibir instrucciones de la NASA.
  • 8- Módulo de control con sistemas de computación, comunicación, propulsión, navegación y estructurales.
  • 9- Telescopios estelares pequeños telescopios que emplean patrones de las estrellas para dirigir el observatorio Organizaciones: NASA, ESA y CSA (Agencia Espacial Estadounidense, Europea y Canadiense, respectivamente).
Foto: UNAM MX.



Fuente: NASA & UNAM MX.




lunes, 8 de noviembre de 2021

El último Eclipse lunar del año

El próximo 19 de noviembre ocurrirá el último eclipse lunar del año y el más largo del siglo. Podrá verse en varios lugares de nuestro planeta siempre y cuando tengan un cielo despejado.

Durante el fenómeno, la sombra de la Tierra cubrirá el 97,4% de la Luna.

La duración máxima de este eclipse lunar parcial, desde que la Luna entra en la sombra de la Tierra hasta que sale de ella, será de 3 horas, 28 minutos y 23 segundos según indicó la NASA.

No obstante, la fase máxima ocurrirá a la mitad de este período, momento crucial donde se podrá apreciar a nuestro satélite en un color rojizo, similar a la "luna de sangre", vista en el mes de mayo de este año.

¿Dónde se verá el eclipse?

Este eclipse lunar parcial será visible desde América, Australia y algunas partes de Europa y Asia. Siendo un poco más especifica, en nuestro país, Argentina, comenzará a partir de las 4:19 am - máximo 6:03 (poco visible) y finalizará a las 7:47 am (no visible).



¡Buenos cielos!










domingo, 24 de octubre de 2021

Día de la Astronomía Argentina

 El 24 de octubre, se celebra en nuestro país el Día Nacional de la Astronomía, en conmemoración de la fecha de inauguración en Córdoba del primer observatorio astronómico que hubo en Argentina, el cuál fue inaugurado en 1871 por el presidente de la Nación Domingo Faustino Sarmiento.


El Observatorio Nacional Argentino fue fundado por iniciativa de Sarmiento y las gestiones de su ministro Nicolás Avellaneda. Como primer director de esta institución fue designado el astrónomo norteamericano Benjamín A. Gould, quien llegó a la Argentina junto a su familia y los asistentes contratados, a fines de 1870.

Durante la construcción del primer edificio el director y sus cuatro ayudantes se dedicaron a la determinación de la posición y brillo de todas las estrellas visibles a simple vista. Esta obra a la que se denominó “Uranometría Argentina” vio la luz en 1877. Fue ovacionada por el mundo científico. Instalados los principales instrumentos, en 1872 se inició la determinación precisa de las posiciones de las estrellas hasta la magnitud 10, realizándose más de un millón de observaciones, las que formaron los famosos catálogos de Zona y el Gran Catálogo Argentino.

Observatorio Astronómico de Córdoba.

En forma simultánea con el “Gran Ecuatorial”, telescopio refractor de 28 cm de diámetro, se llevó a cabo el primer trabajo fotográfico sistemático y a gran escala de la historia de la astronomía.



martes, 19 de octubre de 2021

¿Por qué los planetas son redondos?

¿Se han hecho alguna vez esta pregunta? O quizás se han preguntado si ¿Existen planetas con otras formas? Supongo que en algún momento se lo han cuestionado. Podría decirse que muchas veces damos por sentado determinadas cosas, como por ejemplo: el pasto es verde, las rosas son rojas y los planetas son esféricos. Y claramente así son. Sin embargo ¿Alguna vez se han preguntado por qué los planetas se ven de esa forma? o ¿Por qué son esféricos y no, cilíndricos o cúbicos? Así que sin más vueltas vamos directo a la explicación del porqué tienen esa forma.


Sistema Solar, imagen extraída de Google.

En nuestro sistema solar tenemos ocho planetas los cuales se diferencian de varias maneras. Tienen diferentes tamaños. Están a diferentes distancias del sol. Algunos son pequeños y rocosos, y otros son grandes y gaseosos. No obstante todos son redondos. pero ¿Por qué no
tienen otras formas?

¿Cómo se forma un planeta?

Los planetas se forman cuando el material en el espacio comienza a chocar y aglutinarse. Después de un determinado tiempo, tiene suficiente material para tener una gran cantidad de gravedad. Esa es la fuerza que mantiene las cosas unidas en el espacio. Cuando un planeta en formación es lo suficientemente grande, comienza a despejar su camino alrededor de la estrella que orbita. Utiliza su gravedad para atrapar trozos de material espacial.

Así, la forma esférica de los grandes cuerpos celestes se debe a la gravedad. Cualquier objeto crea a su alrededor un campo gravitatorio que actúa como si toda la masa del cuerpo se concentrase en el centro y atrajese la materia hacia sí. Durante el amplio periodo de formación de un planeta, la materia fluye, sometida al calor de sus reacciones nucleares internas, y sucumbe a la fuerte atracción de su centro gravitatorio. La distribución esférica, que es simétrica en todas las direcciones, es la única forma geométrica que hace que toda la materia del planeta se sitúe lo más cerca posible de su centro.

La gravedad de un planeta atrae por igual desde todos los lados. La gravedad tira del centro hacia los bordes como los radios de una rueda de bicicleta. Esto hace que la forma general de un planeta sea una esfera, que es un círculo tridimensional.

Formación del Planeta Tierra, imagen extraída de Google.

Según el modelo más ampliamente aceptado de formación de estrellas y planetas, también conocido como hipótesis nebular, nuestro sistema solar comenzó como una nube de polvo y gas en remolino (es decir, una nebulosa). Según esta teoría, hace unos 4.570 millones de años, sucedió algo que provocó el colapso de la nube. Esto podría haber sido el resultado del paso de una estrella u ondas de choque de una supernova, pero el resultado final fue un colapso gravitacional en el centro de la nube.

Debido a este colapso, las bolsas de polvo y gas comenzaron a acumularse en regiones más densas. A medida que las regiones más densas atrajeron más materia, la conservación del impulso hizo que comenzaran a rotar, mientras que el aumento de la presión hizo que se calentaran. La mayor parte del material terminó en una bola en el centro que formó el Sol, mientras que el resto de la materia se aplanó formando un disco que lo rodeaba, es decir, un disco protoplanetario. Los planetas se formaron por acreción de este disco, donde el polvo y el gas se fusionaron para formar cuerpos cada vez más grandes.

Formación de Planetas, imagen extraída de Google.


jueves, 8 de julio de 2021

¿Qué son los objetos de Thorne – Zytkow?

Un objeto Thorne–Żytkow (TŻO o TZO) es un tipo de estrella donde una gigante roja o supergigante roja que contiene una estrella de neutrones en su núcleo como resultado de la colisión entre ambas estrellas. Es necesario destacar que este es un objeto hipotético propuesto por los astrofisicos Kip Thorne y Anna Zytkow en un artículo publicado por The Astrophysical Journal en el año 1977.


El resumen del artículo publicado por Thorne y Zytkow dice lo siguiente:

"Se están investigando los posibles estados de equilibrio en una estrella formada por una cubierta de materia no degenerada que rodea un núcleo de neutrones degenerados. Se cstima que los modelos estelares de la teoría general de la relatividad son esféricamente simétricos, no giratorios, desprovistos de campos magnéticos y de lenta evolución. Se han delineado y se encuentran bajo análisis tres regiones interiores. Se presentan modelos numéricos correspondientes a gigantes rojas y supergigantes rojas en los que la difusa cubierta exterior se encuentra separada del núcleo compacto por una delgada capa o halo (alrededor de 40 metros de espesor) cuasi isotérmico, donde se produce toda la energía gravitacional liberada. Se consideran las características observables de los modelos junto con su estabilidad y evolución.."


La formación de un objeto Thorne–Żytkow sucede cuando una estrella de neutrones colisiona con una estrella, por lo general una gigante roja o una supergigante roja. Los objetos que colisionan pueden ser simplemente estrellas vagabundas. Es factible que esto sólo ocurra en el hacinamiento de un cúmulo globular. Por otra parte, la estrella de neutrones puede formarse en un sistema binario después de que una de las estrellas explota como supernova.


Una vez que la estrella de neutrones entra en la gigante roja, el arrastre entre la estrella de neutrones y las difusas capas externas de la gigante roja provoca que las órbitas del sistema binario decaigan y que la estrella de neutrones y el núcleo de la gigante roja se acerquen en espiral uno hacia el otro. Dependiendo de su separación inicial, este proceso puede tomar cientos de años. Cuando finalmente colisionan, la estrella de neutrones y el núcleo de la gigante roja se unen y si la masa combinada excede el límite de límite de Tolman-Oppenheimer-Volkoff, pueden colapsar en un agujero negro, dando como resultado una explosión de supernova que dispersa las capas exteriores de la estrella. De lo contrario, la estrella de neutrones y núcleo estelar se fusionarán en una sola estrella de neutrones.

Si el sistema binario original estaba formado por una estrella de neutrones y una enana blanca, el resultado de la unión formaría un objeto Thorne–Żytkow con las propiedades de una estrella variable R Coronae Borealis.



viernes, 11 de junio de 2021

Desde el observatorio ALMA se dio a conocer la primera imagen de una tormenta gigante de agujeros negros

En el día de hoy se dio a conocer la primera fotografía de una gran tormenta de agujeros negros.  Desde la pagina oficial del Observatorio ALMA, dieron a conocer la asombrosa fotografía, obtenida por los investigadores, quienes descubrieron un viento galáctico titánico impulsado por un agujero negro supermasivo hace 13.100 millones de años.

 Galaxia distante J1243 + 0100 que alberga un agujero negro supermasivo en su centro.


En la imagen superior puede apreciarse la distribución del gas silencioso, en la galaxia se muestra en color amarillo y la distribución del viento galáctico de alta velocidad, se muestra en color azul. El viento está ubicado en el centro de la galaxia, lo que indica que el agujero negro supermasivo impulsa el viento.

Este es el ejemplo más ancestral observado de tal viento hasta la fecha y es una señal reveladora de que los enormes agujeros negros tienen un efecto profundo en el crecimiento de las galaxias desde la historia más temprana del Universo.

Si bien muchos de ustedes sabrán que en el centro de muchas galaxias grandes se esconde un agujero negro supermasivo que es de millones a miles de millones de veces más masivo que el Sol.

La masa del agujero negro es aproximadamente proporcional a la masa de la región central (abultamiento) de la galaxia en el Universo cercano. A primera vista, esto puede parecer obvio, pero en realidad es muy extraño. La razón es que los tamaños de las galaxias y los agujeros negros difieren en unos diez órdenes de magnitud. Basándose en esta relación proporcional entre las masas de dos objetos que son tan diferentes en tamaño, los astrónomos creen que las galaxias y los agujeros negros crecieron y evolucionaron juntos (coevolución) a través de algún tipo de interacción física.

Un viento galáctico puede proporcionar este tipo de interacción física entre los agujeros negros y las galaxias. Un agujero negro supermasivo se traga una gran cantidad de materia. A medida que esa materia comienza a moverse a alta velocidad debido a la gravedad del agujero negro, emite una energía intensa, que puede empujar la materia circundante hacia afuera. Así es como se crea el viento galáctico.


Foto artística de viento galáctico impulsado por un agujero negro.

 


Fuente: Observatorio ALMA. https://twitter.com/ALMAObs_esp


miércoles, 9 de junio de 2021

TrES-2b: El planeta oscuro

TrES-2b es un planeta de los conocidos como ‘Júpiter caliente’. Lo que significa que es gaseoso y de gran tamaño. En este caso, se trata de un mundo ubicado en la Constelación de Draco, a 750 años luz del sistema solar, y orbita alrededor de la estrella GSC 03549-02811, a 5 millones de kilómetros de distancia de la misma, por lo que podría decirse que sus temperaturas son infernales. 


TrES-2b, el planeta oscuro.

Su descubrimiento fue anunciado en 2006, se lo conoce como el planeta de la noche eterna, ya que es el mundo más oscuro jamás descubierto orbitando una estrella, este planeta es menos reflectante que el carbón.

Dentro de su atmósfera, estarías volando a ciegas en la oscuridad. Algunos científicos piensan que de su atmósfera ardiente emanaría un misterioso resplandor rojo oscuro: el aire de este planeta es tan caliente como la lava.

TrES-2b es un exoplaneta gigante gaseoso que orbita una estrella de tipo G. Su masa es de 1,49 mas que Júpiter, tarda 2,5 días en completar una órbita de su estrella y está a 0,03563 AU de su estrella.


TrES-2b.




Fuente: https://exoplanets.nasa.gov/eyes-on-exoplanets/?fbclid=IwAR1vC8kuDW-sWA9-tqf-k5pcjmvqqWhi9TrHmlFiqJtEbJCVASA3HBZIHfM#/planet/TrES-2_b/




martes, 8 de junio de 2021

Publican las primeras imágenes tomadas por Juno a una de las lunas de Júpiter

La agencia espacial estadounidense NASA dio a conocer este martes 8 de junio las dos primeras imágenes del sobrevuelo de la nave espacial Juno a Ganímedes, la luna gigante de Júpiter,  donde se puede apreciar los detalles de cráteres y terrenos claros y oscuros.

Ganímedes 


La nave espacial voló más cerca de la luna más grande de Júpiter que cualquier otra en más de dos décadas, ofreciendo destellos dramáticos del orbe helado. Las primeras dos imágenes del sobrevuelo de la luna gigante de Júpiter, Ganímedes.

Las fotos: Una del generador de imágenes JunoCam del orbitador Júpiter y la otra de su cámara estelar de la Unidad de Referencia Estelar, muestran la superficie con un detalle notable, incluidos cráteres, terreno oscuro y brillante claramente diferenciado, y características estructurales largas posiblemente vinculadas a fallas tectónicas. Así mismo, la nave espacial enviará en los próximos días más imágenes de su sobrevuelo a Ganímedes.



FOTO: Ganímedes de cerca



Fuente:  https://www.missionjuno.swri.edu/junocam/?fbclid=IwAR1a4JHiteAF2gFhBtmMpfSXMgucklxJxx6wjYD9azyvsLES5eHwMsO9I68



sábado, 8 de mayo de 2021

Encuentran agua líquida en Marte

Agua en Marte: Gracias a los datos del radar recopilados por "Mars Express" de la ESA se ha podido encontrar un estanque de agua líquida enterrado bajo capas de hielo y polvo en la región del polo sur de Marte. La presencia de este elemento en su estado líquido fue planteada como hipótesis hace 30 años, no obstante hasta el uso de radares de baja frecuencia como los empleados en esta investigación ha sido posible confirmarla.

FOTO/ NASA.

La evidencia del pasado acuático de Marte prevalece en su superficie en forma de vastas redes de valles fluviales secos y canales de salida gigantescos, sin embargo el clima ha cambiado significativamente a lo largo de los 4.600 millones de años de historia del planeta y el agua líquida no puede existir en la superficie hoy en día, por lo que los científicos están buscando bajo tierra.

Los primeros resultados de la nave espacial "Mars Express" de 15 años confirmó que el hielo de agua existe en los polos del planeta y también está enterrado en capas intercaladas con polvo. Desde hace mucho tiempo se sospecha la presencia de agua líquida en la base de los casquetes polares; ya que es bien sabido que el punto de fusión del agua disminuye bajo la presión de un glaciar suprayacente. Además, la presencia de sales en Marte podría reducir aún más el punto de fusión del agua y mantener el agua líquida incluso a temperaturas bajo cero.

El radar de penetración terrestre utiliza el método de enviar pulsos de radar hacia la superficie y medir el tiempo que tardan en reflejarse en la nave espacial y con qué fuerza. Las propiedades del material que se encuentran influyen en la señal devuelta, que se puede utilizar para mapear la topografía del subsuelo.

FOTO/NASA.

La investigación del radar muestra que la región del polo sur de Marte está formada por muchas capas de hielo y polvo hasta una profundidad de aproximadamente 1,5 km en el área de 200 km de ancho analizada en este estudio.

Al analizar las propiedades de las señales de radar reflejadas y considerar la composición de los depósitos en capas y el perfil de temperatura esperado debajo de la superficie, los científicos interpretan la característica brillante como una interfaz entre el hielo y un cuerpo estable de agua líquida, que podría estar cargada de agua salada.





jueves, 15 de abril de 2021

¿Qué es el diagrama de Hertzsprung-Russell?

El diagrama de Hertzsprung-Russell, es un gráfico de dispersión de estrellas, que indica la relación entre las magnitudes absolutas o luminosidades en comparación con sus clasificaciones espectrales o las temperaturas efectivas. Es una de las grandes herramientas que tienen los astrónomos para entender la evolución de las estrellas.


Diagrama H-R

El diagrama, fue ideado independientemente por E. Hertzsprung y H. N Russell entre 1905 y 1913, es un diagrama estadístico en el que las estrellas están clasificadas en base a la temperatura y a la luminosidad.

La representación está hecha sobre un plano de coordenadas cartesianas en las que se dispone la temperatura superficial de las estrellas sobre el eje horizontal, en sentido decreciente de izquierda a derecha y la luminosidad sobre el eje vertical, en sentido creciente de abajo hacia arriba.

Procediendo así se nota que la mayor parte de las estrellas ocupa una diagonal del diagrama que ha sido definida como secuencia principal. En ella las estrellas azules de gran masa y luminosidad, como Spica y Sirio, se encuentran arriba a la izquierda. Las estrellas amarillas de mediana magnitud y luminosidad, como el Sol, se encuentran en el centro; las rojas y pequeñas, como Próxima Centauri, están abajo a la derecha.

Además de la secuencia principal, el diagrama está caracterizado por otra rama, arriba a la derecha, en la que hay una mayor densidad de estrellas gigantes y supergigantes rojas de baja luminosidad, como Arturo, Aldebarán, Betelgeuse y Antares. Por último, abajo a la derecha hay una mayor densidad de enanas blancas de elevada luminosidad, como Sirio B.

La secuencia principal está ocupada por estrellas llegadas a la madurez, como nuestro Sol. Representa también el estado evolutivo en el que una estrella transcurre la mayor parte de su existencia.

Diagrama H-R



miércoles, 7 de abril de 2021

¿Es posible que se forme el arcoíris en Marte?

Hace unos días la sonda Perseverance de la NASA tomó una fotografía de Marte que generó un gran alboroto en las redes sociales y dio lugar a todo tipo de teorías. Si bien en el fondo de la imagen se aprecia algo parecido a un arcoíris. Sin embargo es estos no son posibles en el planeta rojo.

Foto: NASA 

Los arcoíris se originan por la luz reflejada en las gotas de agua redondas, pero en Marte no hay suficiente agua para condensarse y hace demasiado frío para que haya agua líquida en la atmósfera. El arco de la fotografía tomada se trata, en realidad, de un reflejo en la lente de la cámara del rover, similar al que se puede ver en las gafas cuando les da el Sol.

No obstante en Titán, luna de Saturno si pueden formarse los arcoíris. El "agua" de Titán es metano líquido, CH4, más conocido en la Tierra como gas natural. El agua corriente de la Tierra, H2O, sería un sólido congelado en Titán donde la temperatura de la superficie es de -180 °C. El metano, por otra parte, es un líquido fluido, de "tal naturaleza que no es propenso a congelarse".

La atmósfera de Titán es "húmeda", lo que significa que es rica en metano. Nadie sabe que tan frecuentemente llueve, pero cuando pasa, la cantidad de vapor en la atmósfera es muchas veces mayor a la que hay en la atmósfera terrestre, así que puede tener lluvias muy intensas.

En la Tierra, los arcoíris se forman cuando la luz solar rebota dentro y fuera de las gotas transparentes de agua. Cada gota actúa como un prisma, dispersando la luz en el conocido espectro de colores.

Los componentes necesarios para un arcoíris son básicamente la luz solar y gotas de lluvia. Titán tiene ambos. En la Tierra, los arcoíris se forman cuando la luz solar rebota dentro y fuera de las gotas transparentes de agua. Cada gota actúa como un prisma, dispersando la luz en el conocido espectro de colores. En Titán, el arco iris se formaría cuando la luz solar rebota dentro y fuera de las gotas de metano, las que, igual que las gotas de agua, son transparentes.













jueves, 1 de abril de 2021

Astrónomos detectaron que Urano emite rayos X

Los astrónomos han detectado rayos X en Urano por primera vez, utilizando el Observatorio de rayos X Chandra de la NASA. Este resultado puede ayudar a los científicos a aprender más sobre este enigmático planeta gigante de hielo en nuestro sistema solar. 

Foto: NASA.: X-ray: NASA/CXO/University College London/W. Dunn et al; Optical: W.M. Keck Observatory

¿Qué podría hacer que Urano emitiera rayos X?

La respuesta: principalmente el Sol. Los astrónomos han observado que tanto Júpiter como Saturno dispersan la luz de rayos X emitida por el Sol, de manera similar a como la atmósfera de la Tierra dispersa la luz del Sol. Si bien los autores del nuevo estudio de Urano inicialmente esperaban que la mayoría de los rayos X detectados también fueran de dispersión, hay indicios tentadores de que al menos otra fuente de rayos X está presente. 

Si más observaciones confirman esto, podría tener implicaciones interesantes para la comprensión de Urano. Una posibilidad es que los anillos de Urano estén produciendo rayos X ellos mismos, que es el caso de los anillos de Saturno.

Urano está rodeado de partículas cargadas como electrones y protones en su entorno espacial cercano. Si estas partículas energéticas chocan con los anillos, podrían hacer que los anillos brillen en rayos X.

Otra posibilidad es que al menos algunos de los rayos X provengan de auroras en Urano, un fenómeno que se ha observado previamente en este planeta en otras longitudes de onda. Urano es un objetivo especialmente interesante para las observaciones de rayos X debido a las orientaciones inusuales de su eje de giro y su campo magnético.

Mientras que los ejes de rotación y campo magnético de los otros planetas del sistema solar son casi perpendiculares al plano de su órbita, el eje de rotación de Urano es casi paralelo a su trayectoria alrededor del Sol. Además, mientras Urano está inclinado de lado, su campo magnético está inclinado en una cantidad diferente y desplazado del centro del planeta. Esto puede hacer que sus auroras sean inusualmente complejas y variables.

La determinación de las fuentes de los rayos X de Urano podría ayudar a los astrónomos a comprender mejor cómo los objetos más exóticos en el espacio, como los agujeros negros en crecimiento y las estrellas de neutrones, emiten rayos X. 





Fuente: NASA: X-ray: NASA/CXO/University College London/W. Dunn et al; Optical: W.M. Keck Observatory



jueves, 25 de marzo de 2021

Se dio a conocer la imagen de un agujero negro mostrando el vórtice de su campo magnético

La  imagen se obtuvo mediante la colaboración internacional del Telescopio del Horizonte de Eventos (EHT, por sus siglas en inglés), que en abril de 2019 produjo la primera imagen real de un agujero negro, se observó una nueva pista del objeto masivo en el centro de la galaxia M87: como se ve en luz polarizada.

Foto: Telescopio del Horizonte de Eventos (EHT)


Por primera vez se observan los campos magnéticos en el borde de un agujero negro. Los astrónomos que obtuvieron la primera imagen, lograron captar la luz de sus campos magnéticos, un paso importante para comprender mejor la dinámica de estos fenómenos.

El 10 de abril de 2019, la imagen daba la vuelta al mundo: se trataba de un círculo oscuro en medio de un disco resplandeciente, correspondiente a un agujero negro supermasivo ubicado en el centro de la galaxia Messier 87 (M87), situada a 55 millones de años luz de la Tierra.

La imagen fue obtenida gracias a la iniciativa internacional Event Horizon Telescope (EHT) que reunió un total de ocho telescopios en el mundo, la imagen era la prueba más directa de la existencia de estos fenómenos masivos y compactos que lo absorben todo, incluido la luz.

Si bien, la fuerza magnética permitiría no solo extraer la materia, sino también expulsar a velocidades inmensas haces muy potentes, capaces de recorrer miles de años luz.

Los haces energéticos proceden del núcleo del M87 y son uno de los “fenómenos más misteriosos de esta galaxia”, según el Observatorio Europeo Austral (ESO).

La interacción de fuerzas revelada por el EHT existiría además en todos los agujeros negros, desde los más pequeños a los supermasivos, presentes en la mayoría de galaxias, incluida la Vía Láctea.



sábado, 27 de febrero de 2021

La segunda Luna llena del año: Luna de nieve

Hoy sábado 27 de febrero, se podrá ver la Luna de nieve durante toda la noche, se denomina así a la segunda Luna llena del año.

Foto: Shutterstock


Este fenómeno permite ver la Luna en su mejor momento, se verá brillante y de un tamaño muy grande, ideal para tomar fotografías. Este fenómeno se puede observar cuando la luna se coloca exactamente en el lado opuesto de la Tierra y el Sol.

Denominada como Luna de nieve en varios países. El nombre de proviene de las antiguas tribus norteamericanas que tenían la costumbre de poner nombre según los eventos agrícolas o climáticos del momento a cada una de las lunas llenas del año.

En este caso se le puso Luna de nieve a la luna llena de febrero porque normalmente en este mes se producían fuertes nevadas en el hemisferio norte. Otro de los nombres que recibe es 'Luna de hambre' porque las fuertes nevadas que caían impedían a las antiguas tribus salir a cazar y obtener alimentos de la tierra.

Foto:  NASA




miércoles, 10 de febrero de 2021

¿Qué pasará con el Sol en el futuro?

 El sol es una estrella, y como tal tiene un ciclo de vida que cumplir, las estrellas nacen, viven y mueren. La muerte de una estrella va a depender fundamentalmente de su masa. Si tiene mucha, se convertirá en un agujero negro o en el caso contrarío, si posee poca masa, se convertirá en una enana blanca.

Foto: NASA

Nuestro Sol es una esfera caliente de hidrógeno y helio que lleva brillando unos cinco mil millones de años, su evolución podría decirse que ha sido estable gracias a la fusión nuclear de su interior, por eso la vida en nuestro planeta pudo evolucionar.

Ahora bien, mientras existan suficientes átomos de hidrógeno en su centro para formar helio, el Sol se mantendrá equilibrado. Cuando ya no tenga ni hidrógeno, ni helio que fusionar se volverá inestable y es probable que comience a emitir pulsos. Con cada pulso que produzca, una capa externa de su atmósfera desaparecerá y así expulsará gran parte de su masa en forma de una nebulosa planetaria, donde quedará solo el núcleo solar, que se transformará en una enana blanca y se irá apagando de a poco, hasta enfriarse por completo. 

Muchos astrónomos afirman que el Sol no llegará a estallar como una Supernova porque no va a tener la masa suficiente para hacerlo. Por eso, el Sol terminará su vida como una enana blanca.

La fórmula de Albert Einstein E=MC² y la evolución estelar

FOTO: Extraída de Google.

Existe una relación entre la evolución estelar y la famosa ecuación de Einstein y es que las estrellas evolucionan a través de distintas fases. Un claro ejemplo es la creación de elementos que se forman en su interior. Los elementos que son más ligeros que el hierro van a producir energía a través de la fusión, liberando en el proceso una gran cantidad de energía en forma de radiación electromagnética, que alcanza la superficie terrestre y que percibimos como luz y calor.

Es necesario remarcar que las estrellas funcionan con la fusión nuclear, es decir que en el centro de ellas se van a combinar átomos de hidrógeno para formar átomos de helio y así liberar mucha energía, se considera que el hidrógeno es su combustible.

Si las estrellas tienen más de 10 masas solares, la presión y las altas temperaturas que se generen en sus núcleos les va permitir fusionar elementos más pesados después del hidrógeno hasta llegar al hierro. (Hidrógeno – Helio – Carbono - Neón – Oxigeno – Silicio – Hierro).

La ecuación Einstein establece que la energía E, y la masa M, son equivalentes y se relacionan a través de una constante universal que es la velocidad de la luz C. Y como son equivalentes, es posible que la masa se convierta en energía, y viceversa, que de la energía se genere masa.







lunes, 8 de febrero de 2021

Starlink: el “tren de satélites” pasó nuevamente por Argentina y Uruguay

El tren de satélites, se trata de un proyecto de la empresa SpaceX destinado a llevar Internet a todos los sitios de nuestro planeta. Su paso podrá verse incluso hasta el día martes 9.

Foto: @astrofarming

El pasado sábado 6, pudo apreciarse el desfile de los satélites en nuestro país y en Uruguay. Este suceso despertó mucha curiosidad en la gente, las redes comenzaron a inundarse de fotos de los usuarios que afirmaron ver “luces que pasaron en el cielo”. A su vez varios internautas describieron el espectáculo como un “tren de satélites”.

Desvelando el gran misterio estas apariciones no son algo extraño, ni mucho menos son señales que envían desde otro planeta, sino que son producto de los satélites Starlink, lanzados a principios de enero por la compañía estadounidense SpaceX, del millonario Elon Musk, dueño de la automotriz Tesla.

Foto: Hugo Espina.

Imagen : Extraída de Twitter.


Foto: @webma5ter

Foto: Extraída de Twitter

Foto: Extraída de Twitter 

Cabe destacar que la semana pasada, SpaceX puso en órbita 120 satélites para su red de internet, que ya cuenta con más de mil en el espacio. Fue el cuarto lanzamiento realizado por la compañía aeroespacial en lo que trascurre esta nuevo año y el número 17 de la serie Starlink, una vez que esté completa, se estima que la red cuente con una totalidad de 1.440 satélites.



domingo, 10 de enero de 2021

La triple conjunción: Mercurio, Júpiter y Saturno

Esta maravillosa conjunción se podrá ver durante 40 minutos después de la puesta de Sol sobre el horizonte hacia el oeste, desde el sábado 9 hasta el 12 de enero. Esta conjunción se repite cada 20 años.

Foto: Extraída de Stellarium.

Se denomina triple conjunción cuando tres planetas se encuentran en el cielo durante un determinado tiempo. Esto ocurrirá después de la puesta del sol por encima del horizonte en el oeste, se verán a Mercurio a la izquierda de Saturno y a Júpiter situado justo encima de Saturno. 

Este fenómeno astronómico podrá apreciarse a simple vista, sin embargo los especialistas recomiendan utilizar binoculares para una mejor apreciación. Cabe destacar que de los tres planetas el que más se distinguirá será Júpiter por su brillo.


Foto: NASA


miércoles, 4 de noviembre de 2020

Según Elon Musk, en el 2024 la humanidad llegará a Marte

El fundador de SpaceX, Elon Musk, reveló que la humanidad llegará a Marte en el año 2024. Lo hizo en la convención virtual Mars Society.

Elon Musk - Foto/Imágenes de Google.

El físico y fundador de SpaceX, Elon Musk, informó en la convención virtual “Mars Society” que el primer contacto directo con el planeta Marte será dentro de cuatro años. Según determinó el magnate, la nave Starship pensada para la misión estará preparada para 2023, pero un evento meteorológico interespacial hará que el lanzamiento se postergue para el año 2024. 

Así mismo, Elon confesó que deberán acelerar algunos procesos para que la misión comience a tomar fuerza. No obstante, el físico expresó que valdrá la pena tanto trabajo, si existe una posibilidad tangente de llevar al hombre a Marte en algunos años. En un principio, el empresario había estimado que la primera nave terrestre llegaría en 2022. 

Más allá de los tiempos y cálculos estimativos para el arribo al planeta rojo, Musk explicó que todavía no se encuentran definidos los tripulantes a cargo del viaje. De igual manera, el dueño de SpaceX ya afirmó que hay alrededor de 1 millón de personas dispuestas a viajar a Marte, y que existen los fondos necesarios para cubrir dicha misión.

Elon Musk - Foto/Imágenes de Google.





Registro fotográfico del eclipse lunar del 27-28 de agosto desde Argentina

El pasado 27 y 28 de agosto, pudimos disfrutar en Argentina de un impresionante eclipse lunar , una oportunidad única para apreciar la belle...