viernes, 1 de abril de 2011

Star Party en Mendoza



Comenzo Hoy un nuevo Star Party en San Rafael Mendoza, con la presencia de mas de cien aficionados. leer mas

jueves, 31 de marzo de 2011

El brillo carmesí de la formación estelar

La intensa nube carmesí en esta nueva imagen
del Very Large Telescope de ESO en Paranal, en la Región de Antofagasta en Chile
es una zona de hidrógeno incandescente que rodea el cúmulo estelar NGC 371.
Esta maternidad estelar se encuentra en nuestra galaxia vecina, la Pequeña Nube de Magallanes.
La intensa nube carmesí en esta nueva imagen del Very Large Telescope de ESO en Paranal, en la Región de Antofagasta en Chile, es una zona de hidrógeno incandescente que rodea el cúmulo estelar NGC 371. Esta maternidad estelar se encuentra en nuestra galaxia vecina, la Pequeña Nube de Magallanes.
El objeto que domina esta imagen podría parecer un charco de sangre, pero en vez de estar asociadas con la muerte, estas regiones de hidrógeno ionizado –conocidas como regiones HII– son lugares de creación, con altas tasas de formación estelar reciente. NGC 371 es un ejemplo de esto; se trata de un cúmulo abierto rodeado por una nebulosa. Las estrellas en los cúmulos abiertos nacen de la misma región difusa HII y, con el tiempo, la mayor parte del hidrógeno es utilizado para la formación de estrellas, dejando atrás una envoltura de hidrógeno, como la que aparece en esta imagen, junto a un cúmulo de estrellas jóvenes y calientes.

La galaxia que alberga a NGC 371 es la Pequeña Nube de Magallanes, una galaxia enana ubicada a tan sólo 200.000 años-luz de distancia, lo que la convierte en una de las galaxias más cercanas a la Vía Láctea. Adicionalmente, la Pequeña Nube de Magallanes contiene estrellas en todas las etapas evolutivas; desde las luminosas y calientes estrellas jóvenes que se encuentran en NGC 371, hasta los remanentes de supernova que dejan las estrellas al morir. Las energéticas estrellas jóvenes emiten una gran cantidad de radiación ultravioleta que hace que el gas circundante –residuos de hidrógeno de la nebulosa anfitriona – se encienda con brillantes colores que se despliegan en todas las direcciones, sobre un área de varios cientos de años-luz. Este fenómeno se puede apreciar en todo su esplendor en esta imagen, tomada por el instrumento FORS1 en el Very Large Telescope de ESO en Cerro Paranal (Chile).http://observatori.uv.es leer mas

jueves de reunión

Este jueves nos reunimos como es habitual en el observatorio, una vez apreciadas la obra de pintura y remodelado, tras unos mates nos dispusimos a observar Solo pudimos ver Saturno y lus lunas , ya que luego se nublo rapidamente, participamoms, Sergio ,Marcela ,Gonzalo y Daniel leer mas

miércoles, 30 de marzo de 2011

¿Cuándo un asteroide no es un asteroide?

Esta imagen muestra un modelo del protoplaneta Vesta,
el uso de los científicos mejor estimación hasta la fecha
de lo que la superficie del protoplaneta podría ser similar.
 Crédito de la imagen: NASA / JPL-Caltech / UCLA / ISP
El 29 de marzo de 1807, el astrónomo alemán Heinrich Wilhelm Olbers observó Vesta como un punto de luz en el cielo. Doscientos años después, cuando la nave espacial Dawn de NASA se prepara para ponerse en órbita alrededor de este intrigante mundo, los científicos ya saben cuán especial es este mundo, aunque haya existido cierto debate sobre cómo clasificarlo. leer mas Vesta es comúnmente llamado un asteroide porque se encuentra en la órbita de una región de escombros llamada el cinturón de asteroides, localizada entre Marte y Júpiter. Pero la gran mayoría de objetos del cinturón principal son pesos ligeros, con tamaños del orden de los 100 kilómetros o menores, si los comparamos con Vesta, de unos 530 kilómetros de tamaño en promedio. De hecho, muchos fragmentos de Vesta expulsado por colisiones con otros objetos han sido identificados en el cinturón principal.

"No creo que Vesta deba ser considerado un asteroide", afirma Tom McCord, un coinvestigador de Dawn que trabaja en el Bear Fight Institute. "No solo es Vesta mucho mayor, sino que se trata de un objeto que ha evolucionado, a diferencia de la mayoría de los objetos que llamamos asteroides".

La estructura en capas de Vesta (núcleo, manto y corteza) es el factor clave que convierte a Vesta en algo más similar a planetas como la Tierra, Venus y Marte, que a los otros asteroides, afirma McCord. Como los planetas, Vesta dispuso de suficiente material radiactivo en su interior cuando se formó, emitiendo calor que fundió la roca y permitió que las capas más ligeras se desplazaran hacia el exterior. Los científicos llaman a este proceso 'diferenciación'.http://observatori.uv.es/

Primera imagen jamás obtenida desde la órbita de Mercurio

A las 5:20 am EDT el 29 de marzo de 2011, MESSENGER captó esta imagen histórica de Mercurio. Esta imagen es la primera obtenida a partir de una nave espacial en órbita sobre el planeta más interno del Sistema Solar http://www.nasa.gov/multimedia/imagegallery/index.htmlleer mas

martes, 29 de marzo de 2011

VASIMIR: un sistema de propulsión para el futuro

n plasma es un fluido gaseoso en el que partículas parcialmente ionizadas son llevadas a temperaturas muy altas por ondas de radio y controladas por potentes campos magnéticos. El uso de imanes también aísla la estructura del reactor del calor, que va más allá de la temperatura de fusión de los materiales. Esta temperatura alta causa la emisión de gas por la tobera del motor a una velocidad muy superior a la de los propulsores químicos tradicionales, y con una eficiencia mayor. La compañía Ad Astra Rocket Company fue fundada en 2005 por el ex-astronauta de NASA Franklin Chang-Diaz para comercializar la tecnología VASIMIR. El proyecto ha mostrado un gran potencial desde el principio y a partir de 2013 se empezarán a realizar experimentos a bordo de la Estación Espacial Internacional.http://observatori.uv.es leer mas

Sigue en directo la presentación de resultados de GOCE

GOCE
En apenas dos años el satélite GOCE de la ESA ha registrado todos los datos necesarios para cartografiar el campo gravitatorio de la Tierra con una precisión sin precedentes. El próximo día 31 de marzo se retransmitirá en directo la rueda de prensa en la que se presentarán los resultados obtenidos hasta la fecha. La rueda de prensa se retransmitirá de 11.15 a 12.30 CEST (09.15-10.30 GMT) desde la Universidad Politécnica de Múnich, en Alemania. Durante esta sesión se revisará el estado de la misión y se presentarán los datos obtenidos y sus aplicaciones prácticas. Se podrá seguir en directo a través de la página Web de GOCE.
Este evento se enmarca dentro del 4° Taller Internacional de Usuarios de GOCE, en el que científicos y usuarios de los datos obtenidos por esta misión se reúnen para escuchar las últimas novedades y conocer los resultados disponibles.

El Explorador de la Circulación Oceánica y de la Gravedad (GOCE, en su acrónimo inglés) fue lanzado en el año 2009 para medir las variaciones del campo gravitatorio de la Tierra con extremo detalle y precisión.

Tras dos años en órbita, GOCE ha tomado todos los datos necesarios para confeccionar un modelo único del ‘geoide’ de referencia – la superficie que tendría un océano imaginario que cubriese todo el planeta, sin corrientes ni mareas, definida tan sólo por la gravedad terrestre.

El geoide es una referencia fundamental para estudiar con precisión la circulación oceánica o los cambios del nivel del mar, pero también para comprender mejor los procesos que tienen lugar en el interior de nuestro planeta. http://www.esa.int/ leer mas

lunes, 28 de marzo de 2011

De algodón de azúcar a roca: un estudio proporciona nuevos indicios sobre los comienzos del Sistema Solar

8/3/2011 de EurekAlert/Imperial College London / Nature Geoscience

Las primeras rocas de nuestro Sistema Solar eran más como algodón de azúcar y no tanto la roca dura que conocemos hoy en día, según un estudio publicado en la revista Nature Geoscience. El trabajo, realizado por investigadores del Imperial College London y otras instituciones internacionales, proporciona los primeros indicios geológicos que apoyan teorías previas, basadas en modelos de ordenador y experimentos de laboratorio, sobre cómo se formaron las primeras rocas. El estudio añade peso a la idea de que el primer material sólido del Sistema Solar era frágil y extremadamente poroso, muy similar al algodón de azúcar, y fue compactado en roca dura durante períodos de turbulencia extrema, originando los ingredientes que más tarde formarían planetas como la Tierra.

El Dr. Phil Bland, director de la investigación, comenta: "nuestro estudio nos convence aún más de que las rocas condritas carbonáceas primitivas se fueron tomando forma por la acción de la nebulosa turbulenta a través de la que viajaron hace miles de millones de años, en un modo muy similar a como los guijarros en un río son modelados cuando se ven sometidos a turbulencias grandes del agua. Nuestra investigación sugiere que la turbulencia provocó que estas partículas primitivas se compactaran y endurecieran con el paso del tiempo para formar las primeras rocas diminutas". http://observatori.uv.esleer mas

domingo, 27 de marzo de 2011

Hora del planeta

Olavarría 26/3/11 20:15

Olavarría 26/3/11 20:45
Este año a diferencia del anterior que en nuestra ciudad pasó desapercibido , las autoridades locales  adhirieron a la hora del planeta, apagando parte de la iluminacion del edificio de la municipalidad  leer mas

sábado, 26 de marzo de 2011

uzaku presenta la imagen más clara del cúmulo de galaxias de Perseo

Suzaku explorado emisión débil de rayos X del gas caliente a través de dos franjas del cúmulo de Perseo Galaxy. Las imágenes, que registran los rayos X con energías entre 700 y 7.000 voltios de electrones en una exposición combinada de tres días, se muestran en dos franjas de color falso. colores más azules indican emisión de rayos X de menor intensidad. El círculo discontinuo es de 11,6 millones de años luz de diámetro y marca el radio virial llamada, donde el gas frío está entrando ahora en el clúster. Los círculos rojos indican fuentes de rayos X no se asocia con el grupo. Recuadro: Una imagen de la región central brillante del cúmulo tomada por Chandra de la NASA Observatorio de Rayos X se muestra a escala. (Créditos: NASA / ISAS / DSS / A Simionescu y otros; inserción:... NASA / CXC / A Fabian et al.)
Las observaciones en rayos X realizadas por el observatorio Suzaku proporcionan la imagen más clara hasta la fecha del tamaño, masa y contenido químico de un cúmulo de galaxias cercano. El estudio también proporciona la primera evidencia directa de que hay nubes a temperaturas de millones de grados que se encuentran apretujadas en las regiones exteriores del cúmulo. Suzaku pertenece a la Agencia de Exploración Aeroespacial de Japón (JAXA), con contribuciones de NASA y participación de la comunidad científica internacional. El descubrimiento ha sido publicado en la revista Science en su edición de hoy.

Los cúmulos de galaxias tienen tamaños de millones de años-luz, y la mayor pare de su contenido de materia normal se encuentra en forma de un gas caliente que emite rayos X y rellena el espacio entre las galaxias.

"Comprender el contenido de materia normal en los cúmulos de galaxias es un elemento clave para utilizar estos objetos en el estudio de la evolución del universo", explica Adam Mantz, coautor del artículo.http://observatori.uv.es/ leer mas

viernes, 25 de marzo de 2011

Campos magnéticos permiten a la materia evitar un agujero negro in extremis

Foto: ESA
MADRID, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -


El observatorio de rayos gamma Integral de la Agencia Espacial Europea (ESA) ha logrado captar materia extremadamente caliente durante sólo una milésima de segundo antes de que se hundiera en un agujero negro. ¿Pero está realmente predestinada? Estas observaciones únicas sugieren que parte de esa materia condenada puede estar protagonizando un gran escape. Nadie querría estar tan cerca de un agujero negro. Sólo a unos pocos cientos de kilómetros de su superficie mortal el espacio es un torbellino de partículas y radiación. Grandes tormentas de partículas caen a su destino casi a la velocidad de la luz, aumentando su temperatura a millones de grados.

Normalmente, se tarda sólo una milésima de segundo en que las partículas crucen esta distancia final, pero puede haber una esperanza para una parte de ellas.

Gracias a las observaciones de Integral, los astrónomos ahora saben que esta región caótica se coloca por campos magnéticos. Esta es la primera vez que los campos magnéticos han sido identificados cerca de un agujero negro. Lo más importante que muestra Integral es que estos campos están formando un túnel de escape para algunas de esas partículas condenadas.

Philippe Laurent, del centro francés CEA Saclay, y sus colegas hicieron el descubrimiento al estudiar de cerca el agujero negro Cygnus X-1, que está haciendo estragos en una estrella compañera de cuyo gas se alimenta.

Sus evidencias apuntan a que el campo magnético es lo suficientemente fuerte como para arrancar de las garras del agujero negro las partículas gravitacionales y lanzarlas hacia el exterior, creando chorros de materia que se disparan hacia el espacio. Las partículas de estos chorros se disponen en trayectorias en espiral a medida que suben por el campo magnético hacia la libertad y esto afecta a una propiedad de la luz de rayos gamma se conoce como polarización.

Un rayo gamma, como la luz ordinaria, es una especie de onda y la orientación de la onda se conoce como polarización. Cuando una partícula se adentra con rapidez en espiral en un campo magnético produce una especie de luz, conocida como radiación sincrotrón, que muestra un patrón característico de la polarización. Es esta polarización la que el equipo ha encontrado en los rayos gamma. Fue una observación difícil de hacer.

"Tuvimos que usar casi todas las observaciones que Integral ha hecho nunca de Cygnus X-1 para hacer esta detección", dice Laurent, lo que supone dos meses continuados de observación a lo largo de siete años de funcionamiento de Integral, que fueron integrados en una sola exposición.

"Todavía no sabemos exactamente cómo la materia que cae se convierte en chorros. Hay un gran debate entre los teóricos; estas observaciones les ayudarán a decidir", dice Laurent. Los chorros alrededor de los agujeros negros han sido vistos por los radiotelescopios, pero con estas observaciones no se puede ver el agujero negro con suficiente detalle como para saber exactamente

cuánto de cerca del agujero negro se producen los chorros. Por eso estas observaciones son tan valiosas.http://www.europapress.es leer mas