El acertijo matemático más difícil

Crea un número usando solo los dígitos 4,4,3,3,2,2,1 y 1. Entonces debe ser un número de ocho dígitos. Debes asegurarte de que los  unos estén separados por un dígito, los dos estén separados por dos dígitos, los tres estén separados por tres dígitos y los cuatro estén separados por cuatro dígitos.


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Página 294 de 365: NGC 4102


El telescopio espacial Hubble de la NASA / ESA observa algunas de las galaxias más bellas de nuestros cielos.


Esta pequeña espiral, conocida como NGC 4102, se encuentra en la constelación norte de la Osa Mayor. Contiene lo que se conoce como LINER, o región de línea de emisión nuclear de baja ionización, lo que significa que su núcleo emite tipos particulares de radiación, específicamente, emisión de átomos débilmente ionizados o neutros de ciertos elementos. Incluso en este sentido, NGC 4102 no es especial; Se cree que alrededor de un tercio de todas las galaxias cercanas son galaxias LINER.


Muchas galaxias LINER también contienen regiones intensas de formación estelar. Se cree que esto está intrínsecamente vinculado a sus centros, pero el por qué sigue siendo un misterio: los estallidos estelares vierten combustible hacia adentro para alimentar los LINER o esta región central activa desencadena los estallidos estelares. De hecho, NGC 4102 contiene una región de estallido estelar hacia su centro, donde las estrellas se están creando a un ritmo mucho más furioso que en una galaxia normal. Esta formación estelar tiene lugar dentro de un pequeño disco giratorio, de alrededor de 1000 años luz de diámetro y con una masa de unos tres mil millones de veces la masa del Sol.


Esta imagen utiliza observaciones infrarrojas y visibles tomadas con la cámara planetaria de campo amplio 2 de Hubble.  


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Página 293 de 365: NGC 4217


En esta imagen, el telescopio espacial Hubble de la NASA / ESA  observa de cerca la galaxia espiral NGC 4217, ubicada a 60 millones de años luz de la Tierra. La galaxia se ve casi perfectamente al borde y es un candidato perfecto para estudiar la naturaleza de las estructuras de polvo extraplanar: los patrones de gas y polvo por encima y por debajo del plano en la galaxia, vistos aquí como briznas marrones saliendo de NGC 4217.

Estos filamentos similares a tentáculos son visibles en la imagen del Hubble solo porque el contraste con su entorno es muy alto. Esto implica que las estructuras son más densas que su entorno. La imagen muestra docenas de estructuras de polvo, algunas de las cuales alcanzan hasta 7000 años luz de distancia del plano central. Típicamente, las estructuras tienen una longitud de aproximadamente 1000 años luz y tienen aproximadamente 400 años luz de ancho.

Algunos de los filamentos de polvo son nubes redondas o irregulares, otros son columnas verticales, estructuras en forma de bucle o conos verticales. Estas estructuras pueden ayudar a identificar los mecanismos responsables de la expulsión de gas y polvo del plano galáctico de las galaxias espirales y revelar información sobre el transporte del medio interestelar a grandes distancias de los discos galácticos.

Las propiedades de las estructuras de polvo observadas en NGC 4217 sugieren que el gas y el polvo fueron expulsados ​​del plano medio de la galaxia por poderosos vientos estelares resultantes de supernovas, explosiones que marcan la muerte de estrellas masivas.

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Datos y curiosidades sobre el boro

El boro es un nutriente crucial para las plantas, un componente importante en la industria nuclear y el ingrediente principal de un fluido extraño llamado oobleck. 

Encaramado junto al carbono en la Tabla Periódica de los Elementos, el boro es un metaloide, una sustancia con propiedades tanto metálicas como no metálicas. 

Los compuestos de boro, en particular el  bórax, han sido utilizados por los humanos durante miles de años, según  Chemicool. El bórax (tetraborato de sodio) se forma naturalmente durante la evaporación de algunos lagos de sal,  según AZoM, un sitio de referencia en línea para la comunidad de ingeniería y ciencia de materiales. En el siglo VIII dC, el bórax se exportó desde los lechos de los lagos tibetanos a lo largo de la Ruta de la Seda para su uso por orfebres y plateros árabes. También se utilizó para hacer esmaltes cerámicos en China. 

Estos primeros usos hacen eco en el nombre del bórax (y, en última instancia, del boro): la palabra proviene del árabe "buraq", o blanco. Sin embargo, el elemento en sí no se extrajo hasta 1808, según la  Royal Society of Chemistry. Incluso entonces, los químicos no pudieron obtener una forma pura de boro. Ese objetivo no se alcanzó hasta un siglo después, en 1909, cuando el químico estadounidense Ezekiel Weintraub aisló el 99 por ciento de boro puro. 



Las propiedades del boro son:

Número atómico (número de protones en el núcleo): 5
Símbolo atómico (en la  tabla periódica de elementos ): B
Peso atómico (masa promedio del átomo): 10,81
Densidad: 2,37 gramos por centímetro cúbico
Punto de fusión: 3,767 grados Fahrenheit (2,075 grados Celsius)
Punto de ebullición: 4000 grados C
Número de isótopos (átomos del mismo elemento con un número diferente de neutrones): 6
Isótopos más comunes: B-10 (abundancia natural 19,9 por ciento) y B-11 (abundancia natural 80,1 por ciento)

Sabías que...

El boro pudo haber sido la clave de la evolución de la vida en la Tierra. El elemento estabiliza la ribosa, parte del ARN, la molécula autoensamblable que puede haber precedido al ADN. (Los virus son esencialmente hebras de ARN itinerantes). 

Un estudio de junio de 2014 descubrió que el boro está presente  en las rocas más antiguas de la Tierra, que datan de hace 3800 millones de años. Esta investigación demuestra que la Tierra primitiva tenía los ingredientes necesarios para construir ARN. 
O tal vez ese primer ARN obtuvo su boro del espacio. Un estudio de 2013 encontró que un meteorito marciano que aterrizó en la Antártida  contenía 10 veces el boro  de cualquier objeto extraterrestre medido previamente.

El boro, en su forma cristalina, es el segundo elemento más duro detrás del carbono (en su forma de diamante), según  Chemicool.

A diferencia de muchos elementos, que se forman en las reacciones de fusión dentro de las estrellas, el boro se formó después del Big Bang por un proceso llamado  espalación de rayos cósmicos. Durante este proceso, los rayos cósmicos en colisión dividen los núcleos de los átomos, causando fisión. 

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Página 292 de 365: NGC 4395


La galaxia NGC 4395 se muestra aquí con luz infrarroja, capturada por el telescopio espacial Spitzer de la NASA. Esta galaxia enana es relativamente pequeña en comparación con nuestra galaxia, la Vía Láctea, que es casi 1000 veces más masiva.

La galaxia está "sin abultamiento" porque carece de una gran colección de estrellas en su centro. Los astrónomos que utilizan el Explorador de reconocimiento de infrarrojos de campo amplio de la NASA, o WISE, han encontrado más evidencia de que las galaxias sin bulbos, al contrario de las teorías anteriores, albergan agujeros negros supermasivos en su centro. En esta imagen, un agujero negro supermasivo que se alimenta activamente reside en el núcleo de la galaxia, como se ve por la fuente roja brillante. El agujero negro supermasivo que alimenta domina la luz infrarroja que proviene del centro de la galaxia.

El Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA, Pasadena, California, administra y opera la misión de caza de asteroides NEOWISE recientemente activada y la misión del Telescopio Espacial Spitzer para la Dirección de Misiones Científicas de la NASA. Las operaciones científicas y el procesamiento de datos tienen lugar en el Centro de procesamiento y análisis de infrarrojos del Instituto de Tecnología de California, Pasadena. Caltech gestiona JPL para la NASA.

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Página 291 de 365: NGC 4242


Escondida en la pequeña constelación norteña de Canes Venatici, se encuentra la galaxia NGC 4242, que se muestra aquí como la ve el telescopio espacial Hubble de la NASA / ESA. La galaxia se encuentra a unos 30 millones de años luz de nosotros. A esta distancia de la Tierra, en realidad no tan lejos en una escala cósmica, NGC 4242 es visible para cualquiera que esté armado incluso con un telescopio básico, como descubrió el astrónomo británico William Herschel cuando descubrió la galaxia en 1788.
Esta imagen muestra el centro brillante de la galaxia y el atenuador circundante y una "pelusa" más difusa. A pesar de parecer relativamente brillante en esta imagen, los estudios han encontrado que NGC 4242 es en realidad relativamente tenue (tiene un brillo superficial moderado a bajo y baja luminosidad) y también es compatible con una baja tasa de formación de estrellas. La galaxia también parece tener una barra débil de estrellas que atraviesa su centro asimétrico, y una estructura espiral muy débil y mal definida en todo su disco. Pero si NGC 4242 no es tan notable, como en gran parte del Universo, sigue siendo una vista hermosa y etérea.

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¿Cómo se formó la Tierra?

Aunque los planetas rodean a las estrellas en la galaxia, su forma sigue siendo un tema de debate. A pesar de la riqueza de mundos en nuestro propio Sistema Solar, los científicos aún no están seguros de cómo se construyen los planetas. Actualmente, dos teorías son las más plausibles.


La primera y más ampliamente aceptada teoría, la acumulación de núcleos, funciona bien con la formación de los planetas terrestres como la Tierra, pero tiene problemas con los planetas gigantes. El segundo, el método de inestabilidad del disco, puede explicar la creación de estos planetas gigantes. 
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Página 290 de 365: NGC 4248 y NGC 4258


Cerca de la Osa Mayor y rodeada por las estrellas de Canes Venatici, esta maravilla celestial fue descubierta en 1781 por el métrico astrónomo francés Pierre Mechain. Más tarde, se agregó al catálogo de su amigo y colega Charles Messier como M106. Las modernas vistas telescópicas profundas revelan que se trata de un universo insular, una galaxia espiral de unos 30 mil años luz de diámetro ubicada a unos 21 millones de años luz más allá de las estrellas de la Vía Láctea. Junto con un núcleo central brillante, esta colorida imagen compuesta destaca los cúmulos juveniles de estrellas azules y viveros estelares rojizos que trazan los brazos espirales de la galaxia. También muestra chorros rojizos notables de gas de hidrógeno brillante. Además de la pequeña galaxia compañera NGC 4248 (abajo a la derecha), se pueden encontrar galaxias de fondo dispersas por todo el marco. M106 (también conocido como NGC 4258) es un ejemplo cercano de la clase Seyfert de galaxias activas, visto en todo el espectro desde la radio hasta los rayos X. Se cree que las galaxias activas están alimentadas por materia que cae en un agujero negro central masivo.

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Los rayos X y los rayos gamma no son lo mismo

Con nuestros propios ojos podemos ver en el rango de frecuencias entre 5·10^14 y 10^15 ciclos por segundo sin necesidad de ninguna máquina. Las frecuencias por debajo de este intervalo se denominan infrarrojas y por encima del mismo, ultravioletas.


El hecho de que podamos ver en un intervalo de frecuencias concreto no hace que esta parte del espectro electromagnético sea más impresionante que las otras partes desde un punto de vista física, pero desde un punto de vista humano, por supuesto, sí es más interesante. 

Si miramos frecuencias altas obtenemos rayos X, que no son otra cosa que luz de frecuencia muy alta. Si miramos aún más arriba obtenemos rayos gamma. Estos dos términos, rayos X y rayos gamma, se utilizan casi como sinónimos. 

Normalmente los rayos electromagnéticos procedentes de los núcleos se denominan rayos gamma, mientras que aquellos de alta energía procedentes de átomos se denominan rayos X, pero a la misma frecuencia son físicamente indistinguibles, no importa cual sea su fuente.

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Página 289 de 365: NGC 4302 y NGC 4298


La galaxia espiral NGC 4302 (de izquierda a derecha) se ve a unos 55 millones de años luz de distancia en la constelación bien preparada Coma Berenices. Miembro del gran cúmulo de galaxias de Virgo, abarca unos 87000 años luz, un poco más pequeña que nuestra propia Vía Láctea. Como la vía láctea, los carriles de polvo prominentes de NGC 4302 cortan a lo largo del centro del plano galáctico, oscureciendo y enrojeciendo la luz de las estrellas desde nuestra perspectiva. La galaxia compañera más pequeña NGC 4298 también es una espiral polvorienta. Pero inclinado más de frente a nuestra vista, NGC 4298 puede mostrar carriles de polvo a lo largo de los brazos espirales trazados por la luz azulada de las estrellas jóvenes, así como su brillante núcleo amarillento. Para celebrar el 27 aniversario del lanzamiento del Telescopio Espacial Hubble el 24 de abril de 1990, los astrónomos utilizaron el legendario telescopio para tomar este hermoso retrato de luz visible del par de galaxias en contraste.

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Descubrimiento del calcio


En 1808, el químico e inventor de Cornualles Sir Humphry Davy fue la primera persona en aislar con éxito el calcio. Algunos otros científicos, Magnus Pontin y Jöns Jacob Berzelius, se habían acercado; habían podido producir una amalgama de calcio después de realizar la electrólisis en una mezcla de cal y óxido de mercurio. Esta vez, Davy repitió su método de electrólisis en la misma amalgama de calcio, pero agregó más cal a la mezcla, produciendo más de la amalgama de la que pudo eliminar el mercurio, dejando solo calcio.

Una vez que el calcio se aisló con éxito, el elemento pudo estudiarse más a fondo, revelando su importancia para la supervivencia de todos los seres vivos.

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Solución del acertijo de los 3 dados



Tenemos tres dados de distinto color: El rojo tiene en sus caras los números 2, 4, y 9, los tres duplicados, el azul los números 3, 5 y 7, también duplicados, y el verde los números 1, 6, y 8, repetidos los tres como en los otros dos dados. 

El juego, para dos jugadores, consiste en elegir un dado cada uno y luego tirar los dados elegidos. Gana el que obtenga mayor puntuación. 

Resulta que si deja elegir primero a su contrincante, usted podrá elegir siempre un dado que le dará mayor probabilidades de ganar. ¿Cómo es posible? ¿Qué dado deberás elegir?

Solución:

A pesar de que todos los números de todos los dados suman lo mismo, se trata de una situación sorprendente, pues el azul gana al rojo, el verde gana al azul y el rojo gana al verde. En todos estos emparejamientos, de cada nueve tiradas, en promedio, en cinco de ellas gana el primero y en cuatro, el segundo, es decir, la probabilidad de ganar con uno de los dados es 5/9 y la del otro 4/9, probabilidades que pueden calcularse fácilmente si se analizan todos los casos posibles para cada par de dados. Así pues, eligiendo en segundo lugar, si se hace adecuadamente, siempre hay más posibilidades de ganar.

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Página 288 de 365: NGC 4303


M61 es una galaxia espiral barrada ubicada en el cercano Cúmulo de Galaxias Virgo. En M61 son visibles una serie de características comunes a las galaxias espirales: brazos espirales brillantes, una barra central, carriles de polvo y brillantes nudos de estrellas. M61, también conocida como NGC 4303, similar a nuestra propia Vía Láctea. M61 fue descubierta por el telescopio en 1779 dos veces el mismo día, pero un observador confundió inicialmente la galaxia con un cometa. La luz de M61 tarda unos 55 millones de años en llegar a nosotros. Las regiones centrales de M61 se tomó con el telescopio espacial Hubble y se adaptó para su lanzamiento como parte de la competencia de procesamiento de imágenes Hidden Treasures del Hubble.

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Acertijo de los 3 dados


Tenemos tres dados de distinto color: El rojo tiene en sus caras los números 2, 4, y 9, los tres duplicados, el azul los números 3, 5 y 7, también duplicados, y el verde los números 1, 6, y 8, repetidos los tres como en los otros dos dados. 

El juego, para dos jugadores, consiste en elegir un dado cada uno y luego tirar los dados elegidos. Gana el que obtenga mayor puntuación. 

Resulta que si deja elegir primero a su contrincante, usted podrá elegir siempre un dado que le dará mayor probabilidades de ganar. ¿Cómo es posible? ¿Qué dado deberás elegir?

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Página 287 de 365: NGC 4319


¿La galaxia en el centro está conectada al cuásar en la esquina superior derecha? Los desacuerdos sobre sistemas como este se han prolongado durante décadas y se han utilizado para desafiar los fundamentos de la cosmología moderna. Algunos creen que el cuásar Markarian 205 fue expulsado recientemente de la galaxia NGC 4319, lo que indica que el alto desplazamiento al rojo del Markarian 205 no es indicativo de su distancia. Sin embargo, la mayoría de los astrónomos han llegado a creer que los dos no están físicamente asociados y que el alto desplazamiento al rojo de Markarian 205 de hecho indica que se encuentra en todo nuestro universo. En esta vista predominante, al igual que con una rama de árbol que apunta hacia la Luna, su yuxtaposición en la imagen de arriba es solo una coincidencia.

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Página 286 de 365: Dark Doodad


La Nebulosa Dark Doodad se desplaza a través de los cielos del sur, un objetivo tentador para los binoculares en la constelación de Musca. La nube cósmica polvorienta se ve contra ricos campos estelares al sur de la prominente Nebulosa Coalsack y la Cruz del Sur. Estirándose durante unos 3 grados a través de esta escena, el Dark Doodad está puntuado en su extremo sur (abajo a la izquierda) por el cúmulo estelar globular NGC 4372. Por supuesto, NGC 4372 deambula por el halo de nuestra Vía Láctea, un objeto de fondo a unos 20000 años luz de distancia y solo por casualidad a lo largo de nuestra línea de visión hacia el Dark Doodad. Dark Doodad está a unos 700 años luz de distancia y más de 30 años luz de largo.

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Datos y curiosidades sobre el calcio

El calcio es el material estructural más famoso de la naturaleza. De hecho, el calcio es un componente necesario de todos los seres vivos y también es abundante en muchos seres no vivos, particularmente aquellos que ayudan a mantener la vida, como el suelo y el agua. Los dientes, las conchas marinas, los huesos y las estalactitas de la cueva son todos productos de calcio. 

Curiosamente, el calcio parece ocupar el quinto lugar donde quiera que vaya: es el quinto elemento más abundante en masa en la corteza terrestre (después del oxígeno, silicio, aluminio y hierro); el quinto ion disuelto más abundante en agua de mar (después de sodio, cloruro, magnesio y sulfato); y el quinto elemento más abundante en el cuerpo humano (después del oxígeno, carbono, hidrógeno y nitrógeno). Sin embargo, es el elemento metálico más abundante en el cuerpo humano, el 99 por ciento del cual se pueden encontrar en nuestros huesos y dientes

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Página 285 de 365: NGC 4394


Descubierta en 1784 por el astrónomo alemán-británico William Herschel, NGC 4394 es una galaxia espiral barrada situada a unos 55 millones de años luz de la Tierra. La galaxia se encuentra en la constelación de Coma Berenices y se considera miembro del Cúmulo de Virgo.

NGC 4394 es la galaxia espiral barrada arquetípica, con brazos espirales brillantes que emergen de los extremos de una barra que atraviesa el bulbo central de la galaxia. Estos brazos están salpicados de estrellas azules jóvenes, filamentos oscuros de polvo cósmico y regiones brillantes y difusas de formación estelar activa. En el centro de NGC 4394 se encuentra una región de gas ionizado conocida como región de línea de emisión nuclear de baja ionización (LINER). Los LINER son regiones activas que muestran un conjunto característico de líneas de emisión en sus espectros, principalmente de átomos de oxígeno, nitrógeno y azufre débilmente ionizados.

Aunque las galaxias LINER son relativamente comunes, todavía no está claro de dónde proviene la energía para ionizar el gas. En la mayoría de los casos, se cree que es la influencia de un agujero negro en el centro de la galaxia, pero también podría ser el resultado de un alto nivel de formación estelar. En el caso de NGC 4394, es probable que la interacción gravitacional con un vecino cercano haya provocado que el gas fluya hacia la región central de la galaxia, proporcionando un nuevo depósito de material para alimentar el agujero negro o hacer nuevas estrellas.

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Las 'bolas de fuego' de la semana pasada no fueron meteoritos

Las autoridades chilenas están investigando una curiosa colección de objetos en llamas que cayeron sobre partes del país la semana pasada.

Meteorito brillante, bola de fuego entrando en la atmósfera de la Tierra.(Imagen: © Shutterstock)

Grandes bolas de fuego llovieron desde el cielo en Chile la semana pasada, y las autoridades todavía están tratando de averiguar qué eran y de dónde venían.

Una cosa es segura: los misteriosos objetos en llamas no eran meteoritos.
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El Premio Nobel de Física honra a los científicos que transformaron nuestras ideas sobre el cosmos

El Premio Nobel de física ha sido otorgado a tres científicos por desentrañar la estructura y la historia del universo y por cambiar nuestra perspectiva del lugar de la Tierra en él.


El canadiense-estadounidense James Peebles de la Universidad de Princeton recibió la mitad del Nobel "por descubrimientos teóricos en cosmología física". La otra mitad será compartida por los científicos suizos, Michel Mayor y Didier Queloz, "por el descubrimiento de un exoplaneta que orbita una estrella de tipo solar". Mayor es profesor en la Universidad de Ginebra en Suiza, y Queloz está en la Universidad de Ginebra y en la Universidad de Cambridge en el Reino Unido. 

Peebles fue clave para transformar el campo de la cosmología, el estudio del origen y la evolución del universo. Su investigación condujo a la revelación de que solo el 5% del universo es materia y energía normales, mientras que alrededor del 95% son cosas invisibles que denominamos materia oscura y energía oscura. 


Un miembro del Comité Nobel de Física habla a los medios frente a una pantalla que muestra los retratos de los galardonados con el Premio Nobel de Física 2019: (de izquierda a derecha) James Peebles, Michel Mayor y Didier Queloz, durante el anuncio del ganadores del Premio Nobel de Física 2019 en la Real Academia de Ciencias de Suecia el 8 de octubre de 2019.
(Crédito de la imagen: JONATHAN NACKSTRAND / AFP a través de Getty Images)

Mayor y Queloz anunciaron el primer descubrimiento de un exoplaneta, o un planeta fuera de nuestro sistema solar, que orbita una estrella similar al Sol en octubre de 1995. Utilizando instrumentos personalizados en el Observatorio de Alta Provenza en el sur de Francia, el dúo pudo ver 51 Pegasi b, un gigante gaseoso comparable a Júpiter, según la organización del Premio Nobel.

Este descubrimiento inició una revolución en astronomía y desde entonces se han encontrado más de 4000 exoplanetas en la Vía Láctea.

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Página 284 de 365: Leda


Algunos objetos astronómicos tienen apodos entrañables o extravagantes, inspirados en la mitología o su propia apariencia. Tomemos, por ejemplo, la constelación de Orión, la Galaxia Sombrero, la Nebulosa Cabeza de Caballo o incluso la Vía Láctea. Sin embargo, la gran mayoría de los objetos cósmicos aparecen en catálogos astronómicos y reciben nombres bastante menos poéticos según el orden de su descubrimiento.

Dos galaxias son claramente visibles en esta imagen del Hubble, la mayor de las cuales es NGC 4424. Esta galaxia está catalogada en el Nuevo Catálogo General de Nebulosas y Grupos de Estrellas (NGC), que se compiló en 1888. El NGC es uno de los más grandes. catálogos astronómicos. En total, hay 7840 entradas en el catálogo y también son generalmente los objetos más grandes, más brillantes y más llamativos en el cielo nocturno, y por lo tanto los más fáciles de detectar por los primeros observadores de estrellas.

La galaxia más pequeña, más plana y brillante que se encuentra justo debajo de NGC 4424 se llama LEDA 213994. La Base de datos extragaláctica de Lyon-Meudon (LEDA) es mucho más moderna que la NGC y contiene millones de objetos.

Muchos objetos NGC todavía tienen sus nombres iniciales simplemente porque primero fueron bautizados dentro del NGC. Sin embargo, dado que los astrónomos no pueden resistir un buen acrónimo y "Leda" es más atractivo que "el LMED", la galaxia más pequeña se llama "Leda". Leda era una princesa en la mitología griega antigua.

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¿Qué tan caliente es Venus?

Aunque es el segundo planeta desde el Sol, Venus es el planeta más caliente del Sistema Solar. La razón por la cual Venus está más caliente que incluso Mercurio no se debe a su posición en el Sistema Solar sino a su capa de nubes gruesas y densas.

La parte inferior izquierda de esta imagen muestra un mapa de temperatura diferencial (no valores absolutos) de las nubes de Venus, derivado del Espectrómetro de Imagen Térmica Visible e Infrarroja, VIRTIS, en el lado nocturno del planeta. Cuanto más oscura es la región, más fría es la cima de las nubes.(Crédito de la imagen: imagen infrarroja ESA / MPS / DLR / IDA VIRTIS: ESA / VIRTIS / INAF-IASF / Obs. De Paris-LESIA)
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Página 283 de 365: Galaxias de los Ojos


¿Hay un puente de gas que conecte estas dos grandes galaxias? Muy posiblemente, pero es difícil estar seguro. M86 en la esquina superior izquierda es una galaxia elíptica gigante cerca del centro del cercano Cúmulo de galaxias Virgo. Nuestra Vía Láctea está cayendo hacia el Cúmulo Virgo, ubicada a unos 50 millones de años luz de distancia. En la esquina inferior derecha de M86 hay una galaxia espiral inusual NGC 4438, que, junto con la vecina angular NGC 4435, se conocen como las Galaxias de los Ojos (también Arp 120). Aquí se muestra una de las imágenes más profundas tomadas de la región, lo que indica que el gas rojo brillante rodea M86 y aparentemente lo conecta a NGC 4438. La imagen abarca aproximadamente el tamaño de la luna llena. Sin embargo, también se sabe que el gas cirro en nuestra propia galaxia se superpone frente al cúmulo de Virgo, y las observaciones de la baja velocidad de este gas parecen más consistentes con esta hipótesis del origen de la Vía Láctea. Una respuesta definitiva puede provenir de investigaciones futuras, que también pueden resolver cómo se crearon los brazos azules extendidos de NGC 4438.

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