Categoría: NOTICIAS DEL COSMOS

Un encuentro cercano hace mas de 10 000 años provocó espirales en un disco de acreción

Un equipo internacional de científicos ha utilizado datos observacionales de alta resolución del radiotelescopio ALMA para descubrir un disco protoestelar masivo en el centro galáctico. Este disco ha sido perturbado por un encuentro cercano con un objeto, lo que condujo a la formación de brazos espirales. Este descubrimiento demuestra que la formación de estrellas masivas podría ser similar a la de las estrellas de masas bajas, en discos de acreción perturbados por el paso de objetos celestes.

Vórtices magnéticos explican las misteriosas cuentas de auroras

Un día de tormenta solar, el 13 de noviembre de 2018, varias naves espaciales, incluyendo la misión Cluster de la ESA, se encontraban en el lugar adecuado y el momento justo para presenciar un proceso que nunca se había visto en su totalidad. Sus observaciones explican cómo los vórtices del borde de la magnetosfera de la Tierra pueden causar cuentas boreales que salpican el cielo a cientos de miles de kilómetros por debajo de ellos.

Primeras imágenes del Webb

3/6/2022 de ESA El telescopio espacial James Webb (JWST) publicará sus primeras imágenes a todo color y datos espectroscópicos el 12 de julio de 2022. Como el observatorio más grande y complejo jamás lanzado...

Halladas pruebas de la presencia de metales galácticos rodeados de polvo

2/6/2022 de University of California Irvin / Nature Astronomy

[caption id="" align="aligncenter" width="768"] El observatorio aéreo SOFIA permitió a los científicos estudiar las emisiones en el infrarrojo de cinco galaxias cercanas. Crédito: Jim Ross / NASA.[/caption]

Una comprensión en profundidad de la evolución de las galaxias depende en parte de la medida precisa de las cantidades de metales presentes en el medio intergaláctico (el espacio entre las galaxias) pero el polvo puede impedir las observaciones en longitudes de onda del óptico. Un equipo internacional de astrónomos ha descubierto pruebas de la presencia de elementos pesados en las galaxias locales analizando datos tomados en el infrarrojo durante una campaña de varios años. Este resultado contradice estudios anteriores, cuyos resultados indicaban que estas galaxias tienen un déficit de elementos pesados.

Los investigadores examinaron cinco galaxias que son poco brillantes en longitudes denota del visible pero billones de veces  más luminosas que el Sol en el infrarrojo. Las interacciones entre estas galaxias y los sistemas estelares vecinos pueden hacer que el gas se desplace y colapse, estableciendo las condiciones para una prodigiosa formación de estrellas nuevas.

Analizando la emisiones en l infrarrojo, los científicos pudieron comparar la metalicidad (contenido en elementos pesados) de cinco galaxias infrarrojas ultraluminosas con galaxias menos polvorientas pero de masas y tatas de formación estelar similares. Los datos nuevos demuestran que las galaxias infrarrojas ultraluminosas están en línea con la relación de metalicidad fundamental determinada por la masa estelar, la abundancia de metales y la tasa de formación de estrellas.

[Fuente]

Identifican más de 116 000 estrellas variables nuevas

Astrónomos de la Universidad Estatal de Ohio han identificado 116 000 estrellas variables nuevas. Estos cuerpos celestes han sido encontrados por la red de telescopios automatizados que observan el cielo completo llamada ASAS-SN, que comprende 20 telescopios distribuidos por todo el mundo que pueden observar el firmamento con una profundidad unas 50 000 veces mayor que el ojo humano.

Deducen la formación de un planeta a partir de la composición de su atmósfera

El modelo del disco que evoluciona químicamente usado en este trabajo indica que el lugar más probable de formación de HR 8799ese estaba más cerca de la estrella de lo predicho por modelos más simples. Esto podría indicar que, dependiendo del lugar en el que HR 8799e empezó a formarse en relación con la evolución química del disco, podría no haber necesitado emigrar para ocupar su posición actual.

El exceso de neblina en Urano lo hace más pálido que Neptuno

Una nueva investigación sugiere que una capa de neblina concentrada que existe en ambos planetas es más gruesa en Urano que en Neptuno y «blanquea» la apariencia de Urano haciéndolo ver más pálido que Neptuno. Si no hubiese neblina en las atmósferas de Neptuno y Urano, ambos se verían casi igualmente azules.