lunes, 17 de octubre de 2011

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Lunes, 17 de octubre de 2011: La burbuja que se encuentra frente a la nube estelar, recibe la denominación de NGC 7635, también conocida como la "Nebulosa de la burbuja", la cual esta siendo empujada por los vientos estelares de poderosas estrellas recién nacidas. La nebulosa mide unos 10 años luz de diámetro, formando parte de un complejo más grande, y puede ser vista con telescopios pequeños en dirección de la norteña constelación de Casiopea. 

domingo, 16 de octubre de 2011

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"Galaxia en una burbuja"




Domingo, 16 de octubre de 2011:  la hermosa galaxia espiral NGC 3521 se halla ubicada a "solo" 35 millones de años luz de la tierra, en dirección de la constelación de Leo. Siendo relativamente brillante desde los cielos del planeta tierra, NGC 3521 es visible con telescopios pequeños, aunque suele ser pasada por alto por el aficionado en favor de otras galaxias espirales en Leo como  M 65 y M 66. En esta colorida imagen vemos a la galaxia envuelta en un halo de materia interestelar, como si estuviera dentro de una especie de burbuja. Esta "burbuja" posiblemente sea los restos de galaxias enanas que fueron absorbidas   por NGC 3521 en el pasado.

Troyanos: Guerreros del sistema solar

Siguiendo con la temática de las últimas entradas continuamos conociendo más acerca de los cuerpos menores de nuestro sistema solar, en esta ocasión hablaremos acerca de los, no tan conocidos, asteroides troyanos.


Los asteroides troyanos son asteroides que comparten una órbita con un planeta en torno a los puntos de Lagrange estables L4 y L5, los cuales están situados 60° delante y 60° detrás del planeta en su órbita. Los asteroides troyanos se encuentran distribuidos en dos regiones alargadas y curvadas alrededor de estos puntos.

Puntos Lagrange.
Recordemos que los puntos de Lagrange, también denominados puntos L o puntos de libración, son las cinco posiciones en un sistema orbital donde un objeto pequeño, sólo afectado por la gravedad, puede estar teóricamente estacionario respecto a dos objetos más grandes. Los puntos de Lagrange marcan las posiciones donde la atracción gravitatoria combinada de las dos masas grandes proporciona la fuerza centrípeta necesaria para rotar sincrónicamente con la menor de ellas. 

Generalmente el término se refiere a los asteroides troyanos de Júpiter, que constituyen la gran mayoría, aunque también se han hallado algunos en las órbitas de Marte, de Neptuno y nuestro planeta. A fecha de abril de 2010, el número de troyanos conocidos superaba los 4.000, y de ellos sólo 11 no pertenecen a Júpiter. Siendo uno de ellos el primer troyano de la Tierra.

Zona de influencia de cada punto Lagrange.

Hablamos del asteroide, llamado 2010 TK7, tiene 300 metros de diámetro y precede a nuestro planeta en su órbita unos 80 millones de kilómetros, en el punto L4.

Órbita del troyano de la tierra 2010 TK7.


El primer troyano, (588) Aquiles, lo descubrió en 1906 el astrónomo alemán Max Wolf. El nombre troyanos se debe a que, por convención, cada miembro recibió el nombre de una figura mitológica de la Guerra de Troya.  Se dividen en dos grupos el que precede a Júpiter se llaman "Griegos" y el que lo antecede se llaman "Troyanos", aunque los dos grupos en conjunto reciben generalmente el nombre de "Troyanos".

Asteroides troyanos de Júpiter. El planeta posee la mayor colección de estos cuerpos.

Se cree que el número total de troyanos de Júpiter mayores de un 1 km ronda el millón, una cantidad similar al número de asteroides del cinturón principal del mismo tamaño. Como en aquél, los troyanos forman familias de asteroides.


Se cree que fueron capturados en sus órbitas durante los primeros estadios de la formación del Sistema Solar, durante la migración de los planetas gigantes.

Algunos de los asteroides troyanos están compuestos de hielo de desechos oscuros en lugar de roca, esto hace posible que puedan ser antiguos cometas capturados.


La masa total de asteroides troyanos se estima en una diezmilésima de la masa terrestre o el 20% de la masa total del cinturón principal de asteroides. El mayor asteroide troyano es 624 Héctor con un diámetro de unos 200 km. Se cree que los asteroides troyanos menores son fruto de colisiones entre los troyanos mayores.

Futuro próximo: Una sonda espacial visitando a un asteroide troyano.

Sin embargo, modernamente se consideran asteroides troyanos no sólo los que comparten su órbitan con Júpiter, sino los que lo hacen con otros planetas. Hoy conocemos la existencia de 3 troyanos en Marte, 7 en Neptuno y 1 de la tierra. Se considera que a medida que transcurra el tiempo y que los telescopios sean más potentes serán descubiertos muchos otros más. Cómo en el caso de Júpiter los asteroides troyanos en Neptuno y Marte ocupan los puntos lagrangianos L4 y L5. Uno de los troyanos conocidos en Neptuno se sabe que tiene un órbita bastante inclinada con respecto a los demás. Esto sugiere que podría haber muchos más asteroides con órbitas dinámicas y complejas que troyanos existen en el plano del sistema solar, constituyendo una nube o enjambre de objetos orbitando con Neptuno.

Posición de los 6 troyanos conocidos de Neptuno. a diferencia de los de jupiter o la tierra estos troyanos probablemente se originaron en el cinturón de Kuiper.


Futuro próximo: Una sonda espacial visitando a un asteroide troyano.

Espectroscópicamente los troyanos de Júpiter pertenecen mayoritariamente a la clase D de asteroides, que predominan en la parte exterior del cinturón principal. Algunos son de tipo P o C. Su luz es por lo general de color rojizo o bien neutro. No existen evidencias sólidas de la presencia de agua, material orgánico u otras sustancias, aunque 4709 Ennomos tiene un albedo ligeramente más alto que el promedio de troyanos, lo que podrían indicar la presencia de hielo de agua. Además algunos otros troyanos como 911 Agamenon o 617 Patroclo, tienen lineas muy débiles de absorción a 1,7 y 2,3 micrones, lo que podría indicar la presencia de materia orgánica. Los espectros de estos asteroides es bastante similares a las lunas irregulares de Júpiter, y hasta cierto punto, a los núcleos de los cometas, si bien los troyanos son distintos a los objetos rojizos del Cinturón de Kuiper. El espectro de un troyano de Júpiter podría corresponder a hielo de agua junto con una gran cantidad de materia orgánica rica en carbono, y probablemente a silicatos ricos en magnesio. La composición de la población de troyanos de Júpiter parece ser bastante uniforme con pocas o ninguna diferencia entre los dos grupos

Futuro próximo: Una sonda espacial visitando a un asteroide troyano.

Un equipo del Observatorio Keck de Hawai descubrió en 2006 que había medido la densidad del asteroide troyano binario 617 Patroclo, y que ésta era menor que la del agua (0,8 g/cm3). Esto sugiere que este par de asteroides, y probablemente otros troyanos se parezcan más a los núcleos de los cometas o a los objetos del Cinturón de Kuiper que a sus vecinos del Cinturón Principal. En contra de esta conclusión la densidad de Héctor determinado por el estudio de su curva de rotación (2,48 g/cm3) es bastante más alta que la de Patroclo. Esta discrepancia en densidades es desconcertate e indica que la densidad tal vea no sea un buen indicador del origen de los asteroides.

Futuro próximo: Una sonda espacial visitando a un asteroide troyano.

Con referencia a los troyanos de Neptuno se conoce más bien poco. Estos objetos son probablemente miembros del Cinturón de Kuiper que quedaron confinados en estas regiones. Tal vez la sonda New Horizons pueda investigar los troyanos descubiertos en L5 hacia 2014, cuando la nave atraviese esta región en su camino a Plutón.

Futuro próximo: Una sonda espacial visitando a un asteroide troyano.

La actual tecnología todavía no permite conocer todo lo que desearíamos saber sobre estos objetos, pero está avanzando rápidamente. En 2000 se conocían sólo 237 asteroides troyanos, en 2003 eran ya 1600 y para 2009 ya se conocían 2909. Este avance tan rápido nos está diciendo que apenas hemos comenzado a estudiar la punta de un enorme iceberg. Además el descubrimiento de troyanos en otros planetas refuerza esta idea.


sábado, 15 de octubre de 2011

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Sábado, 15 de octubre de 2011: Una magnífica fotografía de la colorida galaxia NGC 4565, la cual se observa de canto desde la tierra. Conocida además como la "galaxia de la aguja" debido a su forma estrecha y brillante, NGC 4565 es una galaxia muy visitada por los astrónomos aficionados, ubicada en la constelación de Coma Berenices. Se encuentra a una distancia de unos 40 millones de años luz y es tan grande como nuestra galaxia midiendo alrededor de 100.000 años luz, la mayoría de los objetos más pequeños que aparecen en la imagen son galaxias más lejanas. Facil de ver con telescopios pequeños desde un sitio oscuro, los amantes del cielo, consideran a NGC 4565 como una obra de arte que Charles Messier perdió, pues la misma (es por lo menos mi opinión personal) es más destacada que muchas galaxias del celebre catalogo de Messier.

viernes, 14 de octubre de 2011

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Viernes, 14 de octubre de 2011: La Nebulosa de Orión, también conocida como M 42, es un hermoso ejemplo de nebulosa de emisión, donde jóvenes estrellas recién nacidas ionizan el hidrogeno presente en la nebulosa haciendo que esta brille con luz propia (a diferencia de las nebulosas de reflexión que solo reflejan la luz de estrellas cercanas). Es la región de formación estelar masiva más cercana a la tierra, ubicada a, aproximadamente, 1350 años luz.

jueves, 13 de octubre de 2011

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Jueves, 13 de octubre de 2011: este bellísimo paisaje estelar corresponde a las brillantes nubes gaseosas y oscuras de la región de formación estelar IC 1795, ubicada en la norteña constelación de Casiopea. El vivo color rojizo es debido a la ionización del hidrógeno por parte de estrellas recién nacidas. Ubicada a "tan solo" 6000 años luz de la tierra, la nebulosa pertenece al brazo de Perseo de nuestra galaxia y mide aproximadamente unos 70 años luz de diámetro.

Conjunción: Luna-Pléyades-Hyades 15 y 16, de octubre de 2011

Entre los días 14 y 17 de octubre veremos como nuestro satélite se desplaza sobre la constelación de Tauro (Toro), produciendo  dos conjunciones casi simultaneas con dos prominentes objetos de cielo profundo.

Conjunción Luna-Pléyades.
El primero ocurrirá hacia la segunda parte de la noche (la madrugada) del día 15 cuando la luna se aproxime a solo poco más de 2 º de arco de distancia a las "Pléyades", conocido cúmulo abierto que responde a la designación de M 45, aunque popularmente se la llama "las siete cabrillas".

Conjunción Luna-Hyades.
Luego durante la primera parte de la noche del día 15 y la madrugada del día 16 la la luna se acercará a poco mas de dos grados de arco del no menos famoso cúmulo de las Hyades, la cabeza del toro, con su característica forma de V.

Podemos aprovechar estos días para detectar el lento pero perceptible movimiento de la luna, tomando como referencia a estos cuerpos celestes, la misma se desplaza cerca de 1º cada hora y media.

miércoles, 12 de octubre de 2011

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Miércoles, 12 de octubre de 2011: el rosado brillo del hidrógeno ionizado que nos muestra la Nebulosa Pelicano (en la imagen), se debe a la presencia de estrellas recién nacidas que se ocultan en su interior. No se conoce la distancia precisa a esta Nebulosa, pero sería del orden de unos 1800 años luz en dirección de la constelación del cisne. Toda la zona constituye un "vivero" estelar donde las estrellas están siendo creadas.

martes, 11 de octubre de 2011

El misterio de los asteroides perdidos





El Cinturón Principal de Asteroides es una zona del sistema solar, situada entre las órbitas de Marte y Júpiter, que contiene millones de objetos rocosos. Los científicos creen que allí debería haber más asteroides de los encontrados por los astrónomos.

Representación artística de un cinturón de asteroides.

Los asteroides "desaparecidos" pueden ser una clara evidencia de un evento que aconteció hace aproximadamente 4000 millones de años, cuando los planetas gigantes del sistema solar migraron hacia sus ubicaciones actuales


Asteroides perdidos.


Debería haber muchos más asteroides similares a Vesta, el segundo cuerpo más grande del cinturón de asteroides.

Asteroide Vesta.
Las capas más externas de Vesta están compuestas mayormente de roca basáltica  (el mismo tipo que forma gran parte de la corteza terrestre)  y las teorías de formación de asteroides sugieren que más de la mitad de los mismos deberían estar en gran parte formados de basalto u otro mineral común en la Tierra, el olivino. Sin embargo, aproximadamente el 99 por ciento de estos asteroides predichos no aparecen.

Sonda NEAR. A finales de los años 90 este vehículo espacial inició la era moderna en la comprensión de los cuerpos menores al colocarse en órbita del asteroide Eros.

David A. Minton, estudiante graduado en Ciencias Planetarias por la UA, y Renu Malhotra, profesor de Ciencias Planetarias de la misma Universidad, sostienen que estos asteroides "desaparecidos" constituyen una importante prueba para demostrar una antigua idea que afirma que el sistema solar primitivo fue testigo de un fenómeno de migración por parte de los planetas gigantes, que pudo haber sido el responsable de un violento episodio de bombardeo asteroidal hacia los planetas interiores.




Minton y Malhotra comenzaron su investigación analizando la distribución de asteroides en el Cinturón Principal.

Ya en 1860, cuando únicamente se conocían un puñado de estos cuerpos, los astrónomos habían descubierto una serie de “vacíos”, que actualmente se denominan huecos de Kirkwood.

Gráfico de cantidad de asteroides en función de su distancia, claramente se observa la ausencia de estos cuerpos en lugares específicos, actualmente conocidos como "Huecos de Kirkwood".
Huecos de Kirkwood.
Estos huecos se encuentran en distintas regiones del Cinturón, allí donde la gravedad de Júpiter y Saturno parece que perturba enérgicamente a los asteroides y podría ser capaz de eyectarlos.

Planeta Júpiter, principal agente de cambio en el cinturón des asteroides, su influencia gravitatoria moldea la órbita de estos cuerpos menores. 

Planeta Saturno, no por ubicarse a mayor distancia, deja de tener influencia sobre el cinturón de asteroides. En el pasado las interacciones entre este planeta y Júpiter pudieron haber eliminado todo rastro de buena parte del material original del cinturón de asteroides.

Muchos de estos primos de Vesta podrían haber desaparecido cuando Saturno y Júpiter migraron sus órbitas aproximadamente hace 4000 millones de años, con sus tirones gravitatorios “pulverizando estos asteroides entre sí, o lanzándolos contra la Tierra, la Luna y el resto del Sistema Solar interior”, explicó el científico planetario Christopher Russell, investigador principal de la sonda Dawn de la NASA.

Esta dispersión probablemente causó la serie de devastadores impactos conocida como el Bombardeo Pesado Tardío.

Sonda Hayabusa, Tambien esta nave de la agencia espacial japonesa ha contribuido significativamente en el aumento de nuestro conocimiento sobre estos cuerpo menores.

“Las actuales investigaciones sugieren que el actual cinturón de asteroides contiene sólo un 10 por ciento o menos del material que originalmente se formó entre Marte y Júpiter, y que la gran masa de material original se esparció por todo el Sistema Sola interior aproximadamente hace 3900 millones de años para formar el Bombardeo Pesado Tardío que llenó de cráteres los antiguos paisajes de la Luna, Mercurio y Marte”, dijo el científico planetario Jay Melosh de la Universidad de Arizona en Tucson.


Russell añadió que comparado con sus primos perdidos, “Vesta puede haber llevado una vida pacífica — muy cerca de ser el único superviviente”.

Sonda Dawn.
Los resultados no responden directamente a la pregunta sobre si el momento en que aconteció esta migración está relacionado con el intenso bombardeo del sistema solar interior, eso continúa abierto al debate.

Pero lo que sí dicen es que se produjo un evento que desestabilizó el Cinturón de Asteroides durante un período de tiempo relativamente breve.


Y lo que está claro es que todos los asteroides que fueron ‘pateados’ fuera del Cinturón tuvieron que ir a alguna parte, pudiendo haberse convertido en proyectiles que finalmente impactaron en la Tierra, la Luna, Marte, Venus y Mercurio.

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Martes, 11 de octubre de 2011: un meteoro se dibuja contra la majestuosidad de la Vía Láctea, poco antes de la salida de la luna, en esta fotografía tomada el 2 de octubre pasado por el famoso astro fotógrafo Randy Halverson.

Los celulares matan... cuando llega la factura.

Como es bien sabido por todos los lectores de Firmamento Austral, este es un blog dedicado al espacio en general, desde un punto de vista objetivo-científico (al menos lo intento). Así que quiero compartir con ustedes un par de vídeos que tratan sobre un tema un tanto polémico, debido a su tratamiento por parte de los medios más que por la incertidumbre que lo rodea. Hablamos de las ondas electromagnéticas producidas por los teléfonos celulares (de las ondas electromagnéticas "naturales", lineas del campo magnético etc. nadie dice nada).

Escépticos: ¿Las ondas del mal?



                     



 Los móviles matan… cuando llega la factura 



                     

lunes, 10 de octubre de 2011

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Lunes, 10 de octubre de 2011: Esta inusual salida del sol fue captada el mes pasado desde Argentina, pero nadie sabe porque es tan extraña. El cuerpo de agua presente es el Río de la Plata, uno de los ríos más anchos del mundo. Cabe aclarar que la imagen es una combinación de dos tomas, una de sol y otra del paisaje, sin embargo el fotógrafo también observo este aspecto del astro rey, descartando un defecto de la cámara. posiblemente nubes muy bajas, que refractan la luz del sol, sin ocultarlo sean las responsables de este curioso fenómeno. Los Inusuales fenómenos atmosféricos son frecuentemente espectaculares de ver, y aunque la mayoría tiene un mecanismo de creación bien conocido, otros aún permanecen en el misterio. 

domingo, 9 de octubre de 2011

Conjunción: Luna-Júpiter 13-octubre-2011


Durante la primera parte de la noche del 13 de octubre, podremos disfrutar de una bella conjunción entre nuestra luna y el planeta Júpiter, que está muy próximo a la oposición (mínima distancia a la tierra). La separación angular entre los dos cuerpos será de poco más de 4 grados, visible en dirección noreste poco después de la puesta del sol.