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viernes, 28 de octubre de 2022

¡Más de mil millones de píxeles! Hubble ofrece la vista más nítida jamás obtenida de la nebulosa de Orión


15 de agosto, 2022 Brandon Córdova Hubble, NASA, Telescopio Hubble

La vista panorámica del Hubble de la nebulosa de Orión. (Créditos: NASA, ESA, M. Robberto (Space Telescope Science Institute/ESA) y el equipo del proyecto Orion Treasury del telescopio espacial Hubble).

La nebulosa de Orión región es uno de los objetos celestes más espectaculares y fotogénicos de la astronomía, cada vista se disfruta como ninguna otra. Por suerte, los humanos contamos con potentes telescopios que ofrecen una mirada sin precedentes. En este artículo vamos a hablar de una alucinante imagen del Hubble que muestra la impresionante nebulosa de Orión.

Messier 42 (M42), conocida popularmente como la nebulosa de Orión, es la región de formación estelar grande más cercana a la Tierra. La nebulosa de Orión es cuna de miles de estrellas con una cantidad masiva de polvo y gas activo; se encuentra a solo 1.500 años luz de distancia, lo que la convierte en la región de formación estelar más cercana a la Tierra y le confiere una magnitud aparente relativamente brillante de 4.

Su brillo y a su prominente ubicación justo debajo del cinturón de Orión, M42 se puede observar a simple vista, al tiempo que ofrece un excelente vistazo al nacimiento estelar para aquellos que disponen de telescopios. La nebulosa está inundada de una intensa radiación ultravioleta procedente de brillantes estrellas jóvenes. Gracias a la sensibilidad del Hubble a la luz ultravioleta, los astrónomos pueden observar directamente estos flujos de alta energía y aprender más sobre sus estructuras.«Esta impresionante imagen del Hubble ofrece la vista más nítida de la nebulosa de Orión jamás obtenida. Creado utilizando 520 exposiciones diferentes del Hubble tomadas en múltiples longitudes de onda de luz, este mosaico contiene más de mil millones de píxeles», escribió el equipo del telescopio. «El Hubble tomó imágenes de la mayor parte de la nebulosa, pero se utilizaron imágenes terrestres para rellenar los huecos en sus observaciones. El color naranja de la imagen puede atribuirse al hidrógeno, el verde representa el oxígeno, y el rojo representa tanto el azufre como las observaciones realizadas en luz infrarroja». Mira la imagen a toda calidad aquí.

jueves, 27 de octubre de 2022

Hubble encontró un asombroso 'ojo de cerradura cósmica' en lo profundo del espacio.



El reflejo de NGC 1999 también desapareció. (ESA/Hubble y NASA, ESO, K. Noll)

Cuando se trata de fotografías espectaculares e impresionantes del espacio, pocos pueden competir con lo que parece ser una fotografía de, bueno, nada en absoluto: una imagen fascinante de lo que parece ser un agujero en la estructura del espacio, tomada por el Telescopio espacial Hubble de NASA/ESA.

Descrito por los expertos como un "ojo de cerradura cósmico", el fenómeno captado por el telescopio es lo que se conoce como una nebulosa de reflexión: parte de los desechos dejados por la formación de una estrella recién nacida o, en este caso, un pequeño sistema estelar múltiple conocido como V380 Orionis en la constelación de Orión.

El objeto celestial fantasmal que ves aquí, llamado NGC 1999, está a unos 1.350 años luz de nuestro planeta; no muy lejos de la Nebulosa de Orión, una fábrica de estrellas de tamaño significativo que resulta ser la más cercana de su tipo a la Tierra.

(ESA/Hubble & NASA, ESO, K. Noll)

Esa brecha en el medio de la nebulosa de reflexión es realmente una parte vacía del espacio, aunque los astrónomos inicialmente pensaron que podría ser un glóbulo de Bok : una nube densa y fría, compuesta de gas, moléculas y polvo, que parece bloquear el fondo. luz.

Alrededor del agujero podemos ver una nube de polvo que refleja la luz de la estrella V380 Orionis, que es visible cerca del centro del ojo de la cerradura cósmica. De ahí proviene el nombre de nebulosa de reflexión, nebulosa que significa "nube" o "niebla" en latín.

Las agencias espaciales lo describen como "como una niebla que se enrosca alrededor de una farola", pero hasta el momento se desconoce el motivo del gigantesco espacio en medio de la nube. Sin embargo, si estuviéramos filmando una película de ciencia ficción, podríamos decir que es la apertura perfecta para que lleguen los extraterrestres, o un lugar ideal para colocar un portal a otro Universo.

Habiendo sido capturada por primera vez por la Cámara Planetaria de Campo Amplio 2 en Hubble en 1999, la imagen fue objeto de observaciones de seguimiento de telescopios, incluido el Observatorio Espacial Herschel de la ESA . La imagen final y la historia detrás de ella es realmente un esfuerzo grupal de numerosos instrumentos.

Hubble ha estado capturando las estrellas y las galaxias que nos rodean durante más de 30 años, y todavía se mantiene fuerte. Recientemente lo hemos visto tomar un hermoso primer plano de la Nebulosa de Orión y una toma de un extraño 'espejo' de galaxia creado por lentes gravitacionales.

Por supuesto, el telescopio es mucho más que imágenes bonitas: también ha ayudado a los científicos a profundizar su comprensión del Universo, ya sea descubriendo nuevos asteroides o prediciendo la muerte del Sol .Puedes ver más imágenes del Hubble en el sitio web del Hubble de la ESA

lunes, 5 de septiembre de 2016

Geometría Planetaria


La danza de la Tierra y Venus.

En los sistemas de Ptolomeo de la astronomía , el epiciclo (del griego antiguo : ἐπίκυκλος , literalmente, el círculo , lo que significa círculo en movimiento en otro círculo ) fue un modelo geométrico utilizado para explicar las variaciones en la velocidad y la dirección del movimiento aparente de la Luna , Sol y los planetas. En particular, se explica la aparente movimiento retrógrado de los cinco planetas conocidos en ese momento. En segundo lugar, también explicó los cambios en las distancias aparentes de los planetas desde la Tierra.
Se propuso por primera vez por Apolonio de Perga a finales del siglo 3 aC. Fue desarrollado por Apolonio de Perga y Hiparco de Rodas, que lo utilizó ampliamente, durante el siglo II aC, a continuación, formalizado y ampliamente utilizado por Ptolomeo de Tebaida en su segundo siglo AD tratado astronómico del Almagesto .
Movimiento epicicloidal se utiliza en el mecanismo de Antikythera , un antiguo dispositivo astronómico griego para la compensación de la órbita elíptica de la Luna, moviéndose más rápido en el perigeo y más lento en el apogeo de las órbitas circulares que, utilizando cuatro marchas, dos de ellos que ejercen una manera excéntrica que se aproxima muy de cerca la segunda ley de Kepler .



El movimiento de los planetas como se ve desde la Tierra.









miércoles, 20 de julio de 2016

China termino la construcción del radiotelescopio más grande del mundo.



En China terminaron la construcción del radiotelescopio más grande del mundo.

La construcción del nuevo radiotelescopio Five-hundred-meter Aperture Spherical ratioTelescope (FAST) inició en 2011. El telescopio FAST es capaz de «ver» el espacio a una profundidad 3 veces mayor y analizar los datos 10 veces más rápido que el equipo anterior.

Hasta ahora el mayor radiotelescopio del mundo era de 300 metros de diámetro y que se encuentra en Arecibo (Puerto Rico). Muchos recordarán esta gran instalación científica por las escenas allí rodadas de la película Golden Eye, cuando el agente 007- interpretado por Pierce Brosnan- trata de impedir la comunicación con un satélite que podría paralizar la vida en nuestro planeta; o de 'Contacto', cuando la doctora interpretada por Jodie Foster descodifica los mensajes enviados por una civilización extraterrestre inteligente.






Al igual que el de Arecibo, el nuevo radiotelescopio FAST está siendo construido en una depresión del terreno, pero el diámetro de su apertura es mucho mayor, pues alcanza el medio kilómetro. Se trata pues del mayor telescopio del mundo de apertura única, y aquí hay que insistir en el concepto de 'apertura única', pues mediante la técnica de la interferometría se consigue simular aperturas mucho mayores gracias a la utilización de varios telescopios que, funcionando al unísono, se sitúen a grandes distancias entre sí.

La depresión Dawodang, emplazamiento de FAST. FAST/NAN ET AL.
Óptica activa

El telescopio está emplazado en la depresión Dawodang en el Sureste de China, en el relieve kárstico de la provincia de Guizhou, a mil metros de altitud. Se trata de un lugar remoto y poco poblado, lo que se traduce en poca contaminación radioeléctrica. La relativamente baja latitud del lugar (25 grados norte, 3 menos que la de las Islas Canarias), favorece un clima suave (subtropical) y permite la observación de algunos objetos del hemisferio sur.

La gran estructura de soporte del telescopio es un casquete de una esfera de 300 metros de radio formado por una densa red de cables. Sobre esta red descansarán los 4400 paneles triangulares de la superficie reflectora que, mediante un sistema de control en tiempo real de sus posiciones (lo que se denomina 'óptica activa'), han de tomar la forma de un paraboloide de revolución. En estos momentos se está procediendo a la instalación de estos paneles en la región central del telescopio.

Esquema del reflector principal de FAST. FAST/NAN ET AL.

La señal que llega del cielo se refleja en esta gran superficie y se dirige hacia el punto focal, en la vertical sobre la zona central de la gran parábola. Allí se encuentra la cabina que contiene los receptores, suspendida a 140 metros de altura mediante un sistema de poleas con servomecanismos que permiten su posicionamiento, para enfocar el telescopio, con una precisión altísima: su posición puede ser ajustada en la posición ideal con unos milímetros de error. Moviendo lentamente la posición de esta cabina, puede compensarse el movimiento de rotación de la Tierra, lo que permite observar un mismo astro, 'siguiéndolo' en el cielo, durante un periodo de 6 horas. Pero, para realizar este seguimiento, aunque el diámetro de la apertura del casquete es de 500 metros, en cada observación astronómica tan solo se utilizará una zona de 300 metros de diámetro de la gran superficie reflectora.
De las galaxias a la búsqueda de inteligencia extraterrestre

La banda de frecuencias en la que trabajará inicialmente el radiotelescopio se extiende desde los 70 megahercios hasta los 3 gigahercios, pero está previsto que pueda alcanzar las bandas en torno a 6 y 8 gigahercios en una segunda fase. Con estos receptores, FAST podrá realizar mapas muy detallados de la distribución del hidrógeno atómico tanto en la Vía Láctea como en galaxias externas y podrá detectar decenas de miles de nuevas galaxias. También tendrá la capacidad de observar millares de nuevos púlsares débiles, incluyendo los primeros que puedan descubrirse en otras galaxias.

Además, FAST dedicará una fracción de su tiempo buscando posibles señales de radiofrecuencia que pudiesen proceder de civilizaciones extraterrestres. Para ello apuntará a los exoplanetas más 'prometedores', es decir los de tipo terrestre que estén situados en las zonas de habitabilidad de sus estrellas. Se trata de un proyecto que ampliará el programa estadounidense SETI que se viene llevando a cabo en gran medida con el radiotelescopio de Arecibo, el hermano de FAST.
Alarde tecnológico

Aunque el proyecto comenzó a fraguarse en los primeros años de la década de los 1990, la construcción de FAST se inició en marzo de 2011. Ahora, las imágenes que nos llegan desde la depresión de Dawodang muestran que la construcción se encuentra en un estado muy avanzado. Se espera que el radiotelescopio pueda ser completado, tal y como estaba inicialmente programado, en septiembre de 2016 para realizar los primeros tests astronómicos. Construyendo este radiotelescopio, que está llamado a permanecer como el mayor telescopio monolítico del mundo durante muchas décadas, China hace alarde de su potencial tecnológico y de una decidida apuesta por la ciencia y la innovación.



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