El anillo de estrellas de M94

¿Por qué esta galaxia tiene un anillo de estrellas azules brillantes? 


Este hermoso universo insular se conoce como Messier 94, y se encuentra a solo 15 millones de años luz de distancia en la constelación de Canes Venatici. 

M94 es una galaxia espiral que tiene unos 30000 años luz de diámetro, con brazos espirales que se extienden a través de las afueras de su amplio disco. Pero este campo de visión del telescopio espacial Hubble abarca unos 7000 años luz en la región central de M94. 

En primer plano destaca el núcleo compacto y brillante de la galaxia, las prominentes líneas de polvo internas, y el notable anillo azulado de las jóvenes estrellas masivas. Es probable que todas las estrellas del anillo tengan menos de 10 millones de años. La ondulación circular de las estrellas azules es probablemente una onda que se propaga hacia afuera, provocada por la gravedad y la rotación de una distribución de materia ovalada.


Crédito de la imagen: ESA/Hubble y NASA.

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Aurora desde la estratosfera


SOFIA, el Observatorio Estratosférico de Astronomía Infrarroja, es un avión Boeing 747SP modificado para llevar un gran telescopio reflector a la estratosfera. La capacidad de la instalación aerotransportada para escalar por encima de aproximadamente el 99 por ciento de la atmósfera de bloqueo de infrarrojos de la Tierra ha permitido a los investigadores observar desde casi cualquier lugar del planeta. 

En una misión científica que volaba profundamente en el óvalo de la aurora austral, el astrónomo Ian Griffin, director del Museo Otago de Nueva Zelanda, capturó esta vista desde el lado de estribor que mira hacia el sur del observatorio el 17 de julio. La brillante estrella Canopus brilla en la noche del sur sobre cortinas de aurora austral, o luces del sur, el avión estaba volando muy al sur de Nueva Zelanda en ese momento a aproximadamente 62 grados de latitud sur.


Fuente: NASA

Foto:  Ian Griffin (Museo de Otago)

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Árbol celestial


Un anciano árbol parece extenderse y tocar el centro del manto estrellado, el Polo Norte Celestial en este paisaje nocturno. 


Para crear la foto, se registraron  exposiciones lineales para la composición del timelapse con una cámara fijada a un trípode en los bosques del desierto de Yiwu en el noroeste de Xinjiang, China. 


Los elegantes rastros de estrellas reflejan la rotación diaria de la Tierra alrededor de su eje. Por extensión, el eje de rotación conduce al centro de los arcos concéntricos en el cielo nocturno. Conocida como la Estrella del Norte, la brillante estrella Polaris o estrella polar, es amiga tanto de los fotógrafos del cielo nocturno del hemisferio norte como de los navegantes celestes. Eso es porque Polaris se encuentra muy cerca del Polo Norte Celestial en el cielo.


Fuente: NASA

Foto: Jeff Dai (TWAN)

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Rayos crepusculares sobre Dinamarca

 


Espectacular foto de la Luna. Por lo general, la salida de la Luna es tranquila y serena. 


Desde Limfjord en Nykøbing Mors, Dinamarca, la Luna se elevó debajo de nubes dispersas cerca del horizonte. El resultado, capturado aquí en una sola exposición, fue que la luz de la Luna se filtraba a través de los huecos en las nubes para crear lo que se llama rayos crepusculares. Estos rayos pueden desplegarse dramáticamente por el cielo cuando comienzan cerca del horizonte, e incluso puede parecer que convergen en el otro lado del cielo. Muy por detrás de nuestra Luna, las estrellas de nuestra galaxia, la Vía Láctea, salpican el fondo, y el compañero orbital más grande de nuestra galaxia, la galaxia de Andrómeda, se puede encontrar en la esquina superior izquierda.


Fuente: NASA 

Foto: Ruslan Merzlyakov ( astrorms )

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La visita del cometa Neowise


Hace dos años, nos visitó el cometa Neowise, siendo uno de los pocos cometas visibles a simple vista en el último siglo.


En este video, NEOWISE se eleva sobre el mar Adriático. El video combina más de 240 imágenes tomadas en 30 minutos. El cometa fue visto elevándose a través de un primer plano de nubes noctilucentes brillantes y ondulantes , y ante un fondo de estrellas distantes.

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Miel en los Andes


La corteza terrestre gotea "miel" en la superficie de nuestro planeta debajo de las montañas de los Andes.

El proceso, llamado goteo litosférico, lleva ocurriendo durante millones de años y en múltiples lugares del mundo, incluida la meseta central de Anatolia de Turquía y la Gran Cuenca en el oeste de los Estados Unidos. 

Tiene lugar cuando dos placas litosféricas que han colisionado se calientan hasta tal punto que se espesan, creando una gota larga y pesada que rezuma en la parte inferior del manto, con un cierto parecido a la miel. A medida que la gota continúa filtrándose hacia abajo, su peso creciente tira de la corteza superior, formando una cuenca en la superficie. Eventualmente, el peso de la gota se vuelve demasiado grande para la corteza terrestre que hace que se eleve formando montañas, este es el método que ha contribuido a la formación de los Andes. 

Crédito de la imagen: Sébastien Lecocq vía Alamy.

Fuente: Livescience

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Saturno en infrarrojo por Cassini


Muchos detalles de Saturno aparecen claramente en la luz infrarroja. Las bandas de nubes muestran una gran estructura, incluidas las tormentas de larga duración. También bastante llamativo en el infrarrojo es el patrón inusual de nubes hexagonales que rodean el Polo Norte de Saturno. Cada lado del hexágono oscuro abarca aproximadamente el ancho de nuestra Tierra. 


No se predijo la existencia del hexágono, y su origen y probable estabilidad sigue siendo un tema de investigación. Los famosos anillos de Saturno giran alrededor del planeta y proyectan sombras debajo del ecuador. 


La imagen destacada fue tomada por el robot espacial Cassini en 2014 en varios colores infrarrojos. En septiembre de 2017, la misión Cassini llegó a una conclusión dramática cuando se ordenó a la nave espacial que se sumergiera en el gigante anillado.


Fuente: NASA, JPL-Caltech, SSI; Procesamiento: Maksim Kakitsev

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El anillo de Júpiter

NASA , ESA , CSA , STScI ; Procesamiento y licencia: Judy Schmidt

¿Por qué Júpiter tiene anillos? El anillo principal de Júpiter fue descubierto en 1979 por la nave espacial Voyager 1 de la NASA, pero su origen era entonces un misterio. Sin embargo, los datos de la nave espacial Galileo de la NASA que orbitó Júpiter entre 1995 y 2003 confirmaron la hipótesis de que este anillo fue creado por impactos de meteoritos en pequeñas lunas cercanas. 


NASA , ESA , CSA , STScI ; Procesamiento y licencia: Judy Schmidt


Cuando un pequeño meteorito golpea, por ejemplo, a la pequeña Metis, perforará la luna, se vaporizará y explotará la suciedad y el polvo en una órbita joviana. La imagen destacada de Júpiter en luz infrarroja por el Telescopio Espacial James Webb muestra no solo a Júpiter y sus nubes, sino también a este anillo. También es visible la Gran Mancha Roja de Júpiter (GRS por sus siglas en inglés), en un color comparativamente claro a la derecha, la gran luna Europa de Júpiter, en el centro de los picos de difracción a la izquierda, y la sombra de Europa, junto a la GRS. Varias características de la imagen aún no se comprenden bien, incluida la capa de nubes aparentemente separada en el limbo derecho de Júpiter.


Júpiter es un círculo blanco brillante sobre un fondo marrón más oscuro.  Las lunas se ven como pequeñas manchas blancas.  Europa, a las 8 en punto de Júpiter, es un pequeño punto negro rodeado de blanco brillante, con seis puntas de difracción blancas. Vista a través del filtro de 3,23 micras de NIRCam. Créditos: NASA, ESA, CSA y B. Holler y J. Stansberry (STScI).


Además, Webb capturó fácilmente algunos de los anillos de Júpiter, que se destacan especialmente en la imagen del filtro de longitud de onda larga de NIRcam. Que los anillos aparecieran en una de las primeras imágenes del sistema solar de Webb es absolutamente asombroso y sorprendente.


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Imágenes Webb de Júpiter

Tras las primeras imágenes del Telescopio Espacial James Webb de la NASA, llega el turno de Júpiter. Los datos incluyen imágenes del planeta y espectros de varios asteroides. Los datos demuestran que Webb rastrea objetivos del sistema solar y produce imágenes y espectros con un detalle sin precedentes.


Júpiter está a la derecha con bandas de color marrón y blanco.  A la izquierda, la luna Europa en un círculo oscuro muy pequeño con un punto de luz brillante alrededor, con seis picos de difracción. Composición con filtro de 2,12 micras del instrumento NIRCam del telescopio espacial James Webb. Créditos: NASA, ESA, CSA y B. Holler y J. Stansberry (STScI)

Hay algunas características familiares del enorme planeta de nuestro sistema solar en estas imágenes vistas a través de la mirada infrarroja de Webb. Una vista del filtro de longitud de onda corta del instrumento NIRCam muestra distintas bandas que rodean el planeta, así como la Gran Mancha Roja, una tormenta lo suficientemente grande como para tragarse la Tierra. El punto icónico aparece en blanco en esta imagen debido a la forma en que se procesó la imagen infrarroja de Webb.


Izquierda: Júpiter brilla en amarillo con bandas naranjas más oscuras a lo largo, centro, y sus lunas Europa, Tebe y Metis se ven a través del filtro de 2,12 micras del instrumento NIRCam del telescopio espacial James Webb. Derecha: Júpiter es de color amarillo brillante con un naranja más oscuro difuso en el centro y Europa, Tebe y Metis se ven a través del filtro de 3,23 micras de NIRCam. Créditos: NASA, ESA, CSA y B. Holler y J. Stansberry (STScI)

Claramente visible a la izquierda está Europa, una luna con un probable océano debajo de su gruesa corteza helada, y el objetivo de la próxima misión Europa Clipper de la NASA. Además, la sombra de Europa se puede ver a la izquierda de la Gran Mancha Roja. Otras lunas visibles en estas imágenes incluyen Tebe y Metis.

Los científicos estaban especialmente ansiosos por ver estas imágenes porque son una prueba de que Webb puede observar los satélites y los anillos cerca de objetos brillantes del sistema solar como Júpiter, Saturno y Marte. Los científicos utilizarán Webb para explorar la tentadora cuestión de si podemos ver penachos de material que salen de lunas como Europa y la luna Encelado de Saturno. Webb puede ser capaz de ver las firmas de las plumas que depositan material en la superficie de Europa.





Júpiter es un círculo blanco brillante sobre un fondo marrón más oscuro.  Las lunas se ven como pequeñas manchas blancas.  Europa, a las 8 en punto de Júpiter, es un pequeño punto negro rodeado de blanco brillante, con seis puntas de difracción blancas. Vista a través del filtro de 3,23 micras de NIRCam. Créditos: NASA, ESA, CSA y B. Holler y J. Stansberry (STScI).

Además, Webb capturó fácilmente algunos de los anillos de Júpiter, que se destacan especialmente en la imagen del filtro de longitud de onda larga de NIRcam. Que los anillos aparecieran en una de las primeras imágenes del sistema solar de Webb es absolutamente asombroso y sorprendente.



Júpiter está a la derecha con bandas de color marrón y blanco.  A la izquierda, la luna Europa es un círculo oscuro muy pequeño con un punto de luz brillante alrededor, con seis picos de difracción. Animación hecha a partir de tres imágenes tomadas a través del filtro de 2,12 micras del instrumento NIRCam. Haga clic en la imagen para reproducir el gif nuevamente. Créditos: NASA, ESA, CSA y B. Holler y J. Stansberry (STScI)

Webb también obtuvo estas imágenes de Júpiter y Europa moviéndose a través del campo de visión del telescopio en tres observaciones separadas. Esta prueba demostró la capacidad del observatorio para encontrar y rastrear estrellas guía en las cercanías del brillante Júpiter.

Un punto azul real está rodeado de amarillo neón, con ocho puntas amarillas con puntas rojas.  Se mueve sobre un fondo azul real, desde el tercio superior de la imagen hasta la parte superior de la imagen. El asteroide 6481 Tenzing, en el centro, se ve moviéndose contra un fondo de estrellas en esta serie de imágenes tomadas por NIRCam. Haga clic en la imagen para reproducir el gif nuevamente. Créditos: NASA, ESA, CSA y B. Holler y J. Stansberry (STScI)


Webb fue diseñado con el requisito de rastrear objetos que se mueven tan rápido como Marte, que tiene una velocidad máxima de 30 milisegundos de arco por segundo. Durante la puesta en marcha, el equipo de Webb realizó observaciones de varios asteroides, todos los cuales aparecían como un punto porque todos eran pequeños. El equipo demostró que Webb aún obtendrá datos valiosos con todos los instrumentos científicos para objetos que se mueven hasta 67 milisegundos de arco por segundo, que es más del doble de la línea de base esperada, similar a fotografiar una tortuga arrastrándose cuando estás a un metro de distancia. 

Fuente: NASA

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Primeras imágenes del telescopio espacial James Webb

El amanecer de una nueva era en la astronomía ha comenzado gracias al Telescopio Espacial James Webb de la NASA, una asociación con la ESA (Agencia Espacial Europea) y la CSA (Agencia Espacial Canadiense). 

Las primeras imágenes a todo color y datos espectroscópicos del telescopio se publicaron durante una transmisión televisada a las 10:30 am EDT (14:30 UTC) el martes 12 de julio de 2022 desde el Centro de Vuelo Espacial Goddard de la NASA en Greenbelt, Maryland. 

Las siguientes imágenes representan la primera tanda de imágenes a todo color y el nacimiento oficial de las observaciones de Webb.


NEBULOSA CARINA:

Créditos: NASA, ESA, CSA y STScI


Este paisaje de "montañas" y "valles" salpicado de estrellas brillantes es en realidad el borde de una joven región de formación estelar cercana llamada NGC 3324 en la Nebulosa Carina. Capturada en luz infrarroja por el nuevo Telescopio Espacial James Webb de la NASA, esta imagen revela por primera vez áreas previamente invisibles de nacimiento de estrellas.

Llamada Cosmic Cliffs, la imagen aparentemente tridimensional de Webb parece montañas escarpadas en una noche iluminada por la Luna. En realidad, es el borde de la cavidad gaseosa gigante dentro de NGC 3324, y los "picos" más altos en esta imagen tienen unos 7 años luz de altura. El área cavernosa ha sido excavada en la nebulosa por la intensa radiación ultravioleta y los vientos estelares de estrellas jóvenes, calientes y extremadamente masivas ubicadas en el centro de la burbuja, sobre el área que se muestra en esta imagen.


QUINTETO DE STEPHAN:

Créditos: NASA, ESA, CSA y STScI


El Telescopio Espacial James Webb de la NASA revela el Quinteto de Stephan bajo una nueva luz. Este enorme mosaico es la imagen más grande de Webb hasta la fecha y cubre aproximadamente una quinta parte del diámetro de la Luna. Contiene más de 150 millones de píxeles y está construido a partir de casi 1000 archivos de imagen separados. La información de Webb proporciona nuevos conocimientos sobre cómo las interacciones galácticas pueden haber impulsado la evolución de las galaxias en el universo primitivo.

Con su poderosa visión infrarroja y su resolución espacial extremadamente alta, Webb muestra detalles nunca antes vistos en este grupo de galaxias. Cúmulos brillantes de millones de estrellas jóvenes y regiones de brotes estelares de nacimiento de estrellas frescas adornan la imagen. Las colas de barrido de gas, polvo y estrellas están siendo extraídas de varias de las galaxias debido a las interacciones gravitatorias. Más dramáticamente, Webb captura enormes ondas de choque cuando una de las galaxias, NGC 7318B, atraviesa el cúmulo.


NEBULOSA DEL ANILLO DEL SUR:

Créditos: NASA, ESA, CSA y STScI


La estrella más tenue en el centro de esta escena ha estado enviando anillos de gas y polvo durante miles de años en todas direcciones, y el Telescopio Espacial James Webb de la NASA ha revelado por primera vez que esta estrella está cubierta de polvo.

Dos cámaras a bordo de Webb capturaron la última imagen de esta nebulosa planetaria, catalogada como NGC 3132, y conocida informalmente como la Nebulosa del Anillo Sur. Está aproximadamente a 2500 años luz de distancia.

Webb permitirá a los astrónomos profundizar en muchos más detalles sobre nebulosas planetarias como esta: nubes de gas y polvo expulsadas por estrellas moribundas. Comprender qué moléculas están presentes y dónde se encuentran en las capas de gas y polvo ayudará a los investigadores a refinar su conocimiento de estos objetos.

SMACS 0723:

Créditos: NASA, ESA, CSA y STScI


El telescopio espacial James Webb de la NASA ha producido la imagen infrarroja más profunda y nítida del universo distante hasta la fecha. Conocida como el primer campo profundo de Webb, esta imagen del cúmulo de galaxias SMACS 0723 está repleta de detalles.

Miles de galaxias, incluidos los objetos más débiles jamás observados en el infrarrojo, han aparecido a la vista de Webb por primera vez. Esta porción del vasto universo cubre un trozo de cielo de aproximadamente el tamaño de un grano de arena sostenido con el brazo extendido por alguien en el suelo.

WASP-96B:

Créditos: NASA, ESA, CSA y STScI

El Telescopio Espacial James Webb de la NASA ha capturado la firma distintiva del agua, junto con evidencia de nubes y neblina, en la atmósfera que rodea a un planeta gigante de gas caliente e hinchado que orbita una estrella distante similar al Sol.

La observación, que revela la presencia de moléculas de gas específicas basadas en pequeñas disminuciones en el brillo de colores de luz precisos, es la más detallada de su tipo hasta la fecha, lo que demuestra la capacidad sin precedentes de Webb para analizar atmósferas a cientos de años luz de distancia.

Mientras que el Telescopio Espacial Hubble ha analizado numerosas atmósferas de exoplanetas en las últimas dos décadas, capturando la primera detección clara de agua en 2013, la observación inmediata y más detallada de Webb marca un gran paso adelante en la búsqueda de caracterizar planetas potencialmente habitables más allá de la Tierra.


Fuente: NASA

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