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jueves, 23 de enero de 2014

INFO DEL BLOG "EL COSMOS Y LOS OVNI"

Conozca el cinturón de Orión, las estrellas alineadas con las pirámides de Egipto


Al mirar al cielo en invierno pueden verse tres enormes astros azules que forman parte del cinturón de Orión. Conozca por qué estas estrellas atraían la atención de los habitantes del Antiguo Egipto y siguen atrayendo la de los astrónomos modernos.

En el centro de la constelación de Orión se encuentran tres astros azules que pueden contemplarse mirando al cielo desde cualquier parte del mundo en invierno, informan astrónomos españoles. Las estrellas se llaman 'Mintaka', 'Alnitak' y 'Alnilam', pero también se conocen como 'las tres Marías', 'los tres Reyes Magos' o 'el cinturón de Orión', y forman una brillante alineación ligeramente inclinada que refleja fielmente la posición de las tres grandes pirámides de Giza en Egipto. Esta coincidencia fue descubierta en 1948 por Robert Bauval, ingeniero y escritor aficionado a la astronomía y la egiptología.

La pirámide menor de Giza (la de Micerino), igual que la estrella menos brillante del cinturón de Orión, está un poco apartada de la línea recta que conecta a las otras dos pirámides y estrellas respectivas. Además, la pirámide central (la de Kefrén) es la más resaltada de las tres, de la misma manera que el astro central de los tres Reyes Magos es el más brillante. Según las creencias de los antiguos egipcios, las almas de los fallecidos entraban al cielo en el lugar donde se encuentran las tres Marías, porque allí descansaba el alma del dios egipcio de la resurrección, Osiris, que presedía el tribunal del juicio final.

Además de su gran significado cultural, los tres gigantes azules son interesantes desde el punto de vista astronómico. Estas tres estrellas de Orión destacan en el cielo nocturno debido a que brillan con mucha intensidad: Alnitak, el astro más bajo, ocupa el puesto 35 entre las estrellas más luminosas, incluidas las de otras galaxias, y Alnilam -situada en el centro del trío-, el puesto 27, con un fulgor unas 380.000 veces superior al del Sol. Incluso el brillo de la estrella más débil, Mintaka, es 90.000 veces mayor que el de nuestro astro.

Según los astrónomos, Alnitak, de 6 millones de años de edad, pronto se convertirá en una supergigante roja y estallará en forma de supernova, por ello se podrá ver incluso de día desde nuestro planeta. Posteriormente se convertirá en una pequeña estrella de neutrones de solo 10 kilómetros de diámetro. Por su lado, Alnilam es un astro joven, de 4 millones de años, y muy inestable, por lo que, si tuviera planetas alrededor, la vida allí en las condiciones actuales sería imposible.

Mintaka llama la atención de los astrónomos porque forma parte de un sistema de cinco estrellas. Es uno de los sistemas múltiples más complejos actualmente conocidos. El astro principal, Mintaka, tiene una compañera que está localizada excepcionalmente cerca de ella y posee unas características casi idénticas en lo que se refiere a la masa, la temperatura, la luminosidad y, posiblemente, el tamaño.

Las estrellas del cinturón de Orión se pueden ver en el cielo nocturno al mirar hacia el sur, a media altura, donde se encuentran entre el horizonte y el cénit.

FUENTE: RT NOTICIAS

INFO DEL BLOG "EL COSMOS Y LOS OVNI".

El asteroide Ceres dispara chorros de vapor de agua al espacio



Está confirmado: Ceres contiene agua en abundancia. La roca de cerca de 1.000 km de diámetro que es la mayor de todo el cinturón de asteroides y que desde 2006 ha pasado a considerarse como un planeta enano, expulsa al espacio hasta 6 kilos de vapor por segundo. Los científicos ya sospechaban desde hace 30 años que el agua podía ser un componente fundamental de Ceres, pero esta es la primera vez que han podido observar directamente cómo estas moléculas fundamentales para la vida escapan desde dos regiones del cuerpo celeste. Lo han logrado investigadores de la Agencia Espacial Europea (ESA) y la Universidad de Florida Central (Orlando, EE.UU.) con la ayuda del telescopio Herschel de la agencia europea. Sus resultados, publicados en la revista Nature, serán de gran utilidad para el estudio del asteroide por parte de la sonda Dawn de la NASA, que le dará alcance en la primavera de 2015. Además, también puede ayudar a entender el origen de la vida en la Tierra y la evolución de los planetas.

Las peculiaridades de Ceres y su compañero Vesta resultan intrigantes. Los dos protoplanetas, pequeños mundo que se quedaron en el camino de parecerse a la Tierra o a Marte, están situados muy cerca y, sin embargo, son muy diferentes. Mientras Vesta es convulso, experimenta un calor extremo y erupciones volcánicas, Ceres no alcanza temperaturas suficientemente altas como para fundir las rocas.

La razón, precisamente, puede tener que ver con el agua. Los autores de la investigación creen que la fuente de vapor de agua observada en Ceres se debe a un proceso de disipación del calor que imposibilita que las rocas se fundan. El vapor de agua, posiblemente proveniente del hielo derretido bajo la superficie fluye hacia arriba y se evapora en el espacio. Durante la formación de Ceres hace aproximadamente 4.600 millones de años, la sublimación del agua helada podría haber disipado el calor en el espacio. Esto habría evitado que Ceres termine como Vesta.

Arrastrados por Júpiter
Los científicos también creen que Ceres se formó en una región exterior del Sistema Solar más fría que la de Vesta, más allá de la conocida como línea de nieve, la distancia del joven Sol en la que las temperaturas fueron lo suficientemente bajas para que el agua pudiera formar hielo. Sin embargo, Ceres y Vesta están ahora muy cerca uno del otro debido a la migración de Júpiter, hace unos 4.000 millones de años, que pudo haberlos arrastrado desde sus lejanos lugares de formación para confinarlos en sus ubicaciones actuales.

La migración planetaria pudo haber jugado un importante papel en el origen y la evolución de la vida en nuestro planeta. Según esta teoría, cuando los planetas gigantes cambiaron de posición, perturbaron las poblaciones de pequeños cuerpos rocosos y helados (asteroides y cometas), que golpearon la Tierra primitiva y la Luna regándola con molélulas orgánicas y agua. Cuando Dawn se acerque a Ceres en 2015 después de haber visitado Vesta recientemnte, podrá recoger datos que servirán a los científicos para profundizar en este apasionante relato.


Ilustración de Ceres en el cinturón de asteroides
ESA/ATG MEDIALAB

FUENTE: ABC.ES

GALAXIAS ELÍPTICAS. 2 Parte.

Como vemos, el brillo de todas las galaxias presentadas desciende suavamente a medida que se eleja del centro y los límtes no están marcados nítidamente. Esto es natural, porque la galaxia elíptica no es un cuerpo sólido o líquido, sino un sistema formado por una cantidad enorme de partículas luminosas, estrellas.
En una ciencia de observación como es la astronomía es una tarea habitual determinar por las propiedades aparentes de los objetos sus propiedades reales.
Nosotros observamos una galaxia en forma de elipse. Pero es evidente que la galaxia no es una figura plana, sino un cuerpo que, visto de algún punto, parece una elipse. Por desgracia, no podemos jamás ver esta galaxia desde otro punto. De todos modos, tenemos que aclarar de alguna manera qué forma real tiene la galaxia observada. Si en el cielo no existiera más que una galaxia elíptica, la tarea planteada no podría, por lo visto, cumplirse, puesto que existe una infinita multitud de formas de cuerpos que desde una determinada dirección se ven como elipses. Afortunadamente, hay muchas galaxias elípticas. Y todas ellas se observan en forma de elipse. Es natural, en tal caso, considerar que las galaxias elípticas nos presentan distintos lados, y por consiguiente, tienen una forma que vista desde cualquier punto presenta como elipse.
En la naturaleza se conoce el único cuerpo que dispone de esta propiedad: el elipsoide. Cualquier proyección de un elipsoide sobre un plano da una elipse.
Esta deducción se confirma también con consideraciones teóricas. En la Mecánica, se ha demostrado que todo cuerpo líquido en rotación,abandonado a la acción de sólo sus propias fuerzas de atracción, adquiere en estado equilibrado una forma de elipsoide.
En particular, los planetas tienen una forma de elipsoide comprimidos de revolución porque a escala de todo el planeta su substancia se porta como un líquido. Ahora la comprensión de los planetas no es grande. (Continuará).

miércoles, 22 de enero de 2014

GALAXIAS ELÍPTICAS. 1 Parte.

Las galaxias elípticas son, quizás, exteriormente el tipo menos expresivo de galaxias. Ellas tienen el aspecto de elipses lisos o círculos con la paulatina disminución del brillo del centro a la periferia. No tienen ningún dibujo complementario, porque la galaxias elípticas se componen del segundo tipo de población estelar. Están constituidas de estrellas gigantes rojas y amarillas, enanas rojas y amarillas y  cierta cantidad de estrellas blancas de una luminosidad no muy  alta. Faltan supergigantes y gigantes blanco-azules cuyos grupos se podrían observar en forma de coágulos brillantes que confieren estructura al sistema. No hay materia polvoroso que en las galaxias que la tienen crea bandas oscuras que matizan la forma del sistema estelar. Por eso las galaxias elípticas se diferencian exteriormente una de otra en lo fundamental por un rasgo: una mayor o menor contracción. Por ejemplo, la galaxia circular (el círculo es un cxaso particular de elipse) tiene los semiejes a y b iguales, por eso la contracción resulta nula, es decir que no la hay. Si una galaxia tiene el semieje mayor doblemente superior que el semieje menor, el indicador de contracción resulta igual a 5, mientras que en el caso de una contracción extraordinariamente fuerte, cuando el b es muy pequeño en comparación con el a, el indicador de contracción equivale a 10. Naturalmente, en el caso general el indicador de contracción será con más frecuencia un número quebrado, pero Hubble propuso redondearlo siempre hasta un número entero y designar el tipo de galaxia elíptica con la letra E, con el número subsiguiente del indicador de contracción. 
Como se ha averiguado, no hay galaxias elípticas muy fuertemente contraídas, los indicadores de contracción 8, 9 y 10 no se dan. Las galaxias elípticas más contraidas son E7. (Continuará) .

viernes, 17 de enero de 2014

ATARDECER DE CHARLA ASTRONÓMICA...

Lllegué al departamento de Walter, mi coaquiper, del café astronómico que hacemos todos los  primeros viernes de mes. Hacia un calor de aquellos, eh.  Varios grados más de 35.  Transpiraba la gota gorda. Ja!.Entré a su loft, y saludé a sus hijos. Enseguida hicimos de nuevo un raconto de nuestras lindas actividades de 2013. Las salida con los boyscouts, y el café astronómico. Y otras salidas con nuestros telescopios. Luego me sirvio una granadina, muy, pero muy sabrosa. Agradable. Yo llevaba un libro llamado La Luna, el Sol  y Los Planetas. Empecé a leerle sobre Júpiter. Estaba nublado y no pudimos ver el Sol, con su telescopio solar. Entonces, remplazamos una estrella auténtica, por una fallida.  Lei varias páginas sobre el planeta susodicho, sus diámetro, sus campos magnéticos, su rotación, etc.  Y ese interín  hablamos de Marte, y su probable terrarificación. Es decir, la idea que empieza a estudiarse, de hacerlo habitable. También hablamos de los viajes a la Luna.
--Los astronautas del Apolo 1, murieron por los trajes que usaron que fueron inflamables. Y usaban un elemento que ya te muestro. (Me lo mostró, pero no recuerdo ahora el nombre,..ja!). 
Me dice que se hicieron viajes a la  Luna, pero no se saben cuántos. Y que se alunizó, pero no el 20 de julio del 69. Hablamos de Marte, sobre su física  y química. Compró unas tortas, y tomamo algo más. Cuando eran las 6 y 15, terminó la velada. Salió al centro conmigo,  y en la patonal Sarmiento lo despedí. Hasta la próxima, que, probablemente, sea el viernes que viene. 

EL COLOR EN ASTRONOMÍA. 1 Parte.

En astronomía, se estudia el color de los astros. Pero ¿qué es el color?. Es una percepción visual que se genera en el cerebro de animales y personas, al interpretar las señales nerviosas que le envian los foto  receptores del ojo, a la retina que a su vez interpretan y distinguen las diversas longitudes de ondas, que captan de la parte visible del espectro electromagnético. Todo cuerpo puede ser iluminado o luminoso. El primero, refleja la luz de otros; el segundo, emite luz propia, que si es del espectro, se nota entre el rojo y el violeta, cuyas longitudes de onda oscilan entre 400 y 700 nm(nanómetros; siendo un nanómetro, la milmillonesima aba parte de un metro). Hay otras longitudes de onda, que son las que son más cortas o más largas, y entre otras, pueden ser las ultravioletas o infrarrojas, respectivamente. Asi en astronomía,se estudian las longitudes de onda de la luz que se recibe de los astros. De acuerdo a sus carateristicas,tales como frecuencia, amplitud, tiempo, etc, que son las propiedades de las ondas, se deducen aspectos físicos  y químicos de -por ejemplo- la unidad básica del cosmos: la estrella.
De acuerdo a esto la temperatura, es una cualidad de las estrellas, que se estudia a través del color de las estrellas. Asi como el lingote de metal caliente. a medida que se aumenta la temperatura, pasa del color rojo opaco al amarillo y luego al cegadoramente blanco, asi las estrellas de las distintas temperaturas tienen colores distintos. Los soles más fríos, como los de la clase M, tienen un color rojizo. Tal como la estrella de Escorpio, Antares. O la de Tauro, Aldebarán . Las estrellas de tipo K, son anaranjadas. Nuestro Sol y otras estrellas de tipo G, son amarillas. Las estrellas del tipo F, son de color amarillo claro; las del tipo A, son blancas. Una temperatura más alta son las de tipo O y B, que son azuladas. Las estrellas que tienen cuantos de luz, de baja frecuencia, son rojas;las de altas frecuencias, se acercan más al azul y al violeta. Por eso, las más frias, son de tipo M. Las que de temperaturas intermedias, poseen colores entre el naranja,  el amarillo y blanco. La astronomía es una ciencia exacta. Los conceptos se expresan cuantitativamente. Por eso el color en esta vasta y mararavillosa ciencia, no sólo es una propiedad, sino también una magnitud. El color en astronomía, se mide. Esto se hace así: la estrella es fotografiada en dos placas fotográficas. Una de ellas, es una placa habitual utilizada comúnmente en fotografía. Esta placa fotográfica es más sensible, a los rayos azules y violeta, y menos a los rayos amarillos y rojos. La segunda placa está cubierta  por una capa especial sensible a la luz,pero más sensible a los rayos amarillos y rojos y menos a los rayos azul y violeta. Dicha placa por su capacidad de "captar" la luz de los distintos colores es afin al ojo humano. Porque el ojo del hombre en el curso de la evolución debía elaborar la sensibilidad mayor a los rayos del color que predomina en la emisión del Sol que ilumina  a nuestro planeta: a los rayos amarillos. Por el ennegrecimiento de una y otra placa se determina la magnitud  estelar aparente de la estrella. La magnitud estelar aparente determinada por la placa habitual se designa con las letras  mph, y se le llama la magnitud estelar fotográfica, mientras que la mgnitud estelar aparente obtenida por la segunda placa  se designa con las letras mpv y se le llama magnitud estelar fotovisual, puesto que aunque ha sido determinada por el procedimiento fotográfico, pero con la placa que parece reproducir las observaciones visuales, cumplidas por el ojo humano .
PRÓXIMO TEMA: INDICE DE COLOR Y DIAGRAMAS COLOR-TEMPERATURA.