El telescopio espacial Fermi capta por primera vez los rayos Gamma de un pulsar


Washington.- El telescopio Fermi ha captado por primera vez rayos Gamma procedentes de un pulsar y que llegan a la Tierra en emisiones que se repiten tres veces por segundo, informó hoy la NASA.



El pulsar se encuentra en el área que ocupan los restos de una supernova conocida como CTA 1 en la constelación de Cefeo, a unos 4.600 años luz de la Tierra.



"Este es el primer ejemplo de una nueva clase de pulsares que nos darán una visión básica sobre la actividad de estas estrellas colapsadas", señaló Peter Michelson, científico del observatorio en Palo Alto, California.

El pulsar se encuentra en el área que ocupan los restos de una supernova conocida como CTA 1 en la constelación de Cefeo, a unos 4.600 años luz de la Tierra.

Según un comunicado de la NASA, los rayos Gamma llegan a la Tierra cada 316,86 segundos y el pulsar, que se formó hace unos 10.000 años, emite mil veces la energía de nuestro Sol.

Un pulsar es una estrella neutrónica constituida por el núcleo colapsado tras la explosión de un sol gigantesco. Hasta ahora los astrónomos han confirmado la existencia de unos 1.800 pulsares, la mayoría de ellos a través de sus ondas de radio.

Sin embargo, esos objetos también emiten otros haces de energía, incluyendo luz visible y rayos X, pero esta es la primera vez que se confirma que las pulsaciones de CTA 1 son de rayos Gamma, señaló el comunicado.

"Creemos que la región que emite esos rayos Gamma es mucho más extensa que las responsables de radiaciones de energía menor", señaló Alice Harding, científico del Centro de Vuelos Espaciales de la NASA en Greenbelt, estado de Maryland.

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PODCAST LA ALDEA IRREDUCTIBLE CAPITULO 10 - CARL SAGAN

Últimamente no he tenido muchos ojos para ir visitando mis blogs preferidos (es lo que tiene tener una cornea que no es mía :-D). Así que me he pasado por el blog del compañero Javi, La Aldea Irreductible y para mi sorpresa me encuentro que el protagonista de esta nueva entrega de su podcast es Carl Sagan. Como no faltaría menos, os pongo una referencia de la entrada que acompaña al pòdcast.

Javi nos comenta: "Desde que era un niño siempre estuvo interesado por la Ciencia y la Astronomía... al crecer, llegó a convertirse en el divulgador más conocido y querido de la Historia de la Ciencia: Carl Sagan."



Aqui tenéis el enlace a la entrada donde os podréis descargar el podcast.

Espero que lo disfrutéis tanto como yo.

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Nuevas imágenes ofrecen pistas sobre las estaciones de Urano


Con una órbita alrededor del Sol de 84 años, no se da a menudo una posibilidad de que los científicos planetarios observen un cambio de estación en Urano, un planeta que está unas 19 veces más alejado del Sol que la Tierra.




Las imágenes del infrarrojo cercano tomadas por el Telescopio Keck II muestran el planeta Urano en (izquierda), con los anillos en un ángulo de 8 grados, y el equinoccio en 2007 (par a la derecha), con el sistema de anillos del planeta de lado. En todas las imágenes, el polo sur está a la izquierda y el ecuador justo bajo los anillos. Urano, que tiene una órbita de 84 años alrededor del Sol, tiene estaciones que duran 21 años. Con la ayuda de nuevas tecnologías de fotografía y telescopios, los científicos tuvieron su mejor opción de observar el cambio de estaciones del lejano planeta y de observar los efectos estacionales sobre alguna de las características climáticas más misteriosas del Sistema Solar.




Pero en 2007, el planeta alcanzó el equinoccio, el punto en el que el Sol está directamente sobre el ecuador del planeta y en el cual la poca luz solar que recibe el planeta queda equitativamente distribuida a lo largo de los hemisferios norte y sur, dando a los científicos la mejor oportunidad de estudiar la dinámica estacional del anillado planeta.

En una conferencia en Ithaca, Nueva York hoy (13 de octubre) en la reunión de la División de Ciencias Planetarias de la Sociedad Astronómica Americana, un equipo liderado por el investigador de la Universidad de Wisconsin-Madison Lawrence Sromovsky compartió unas nuevas imágenes del telescopio Keck II del planeta conforme cambiaban sus estaciones.

“La última vez que esto sucedió, no había instrumentos que pudiesen resolver las características del planeta”, dice Sromovsky, quien lideró el estudio en colaboración con los científicos del Instituto de Ciencia Espacial, la Universidad de California en Berkeley, el Instituto SETI y el Observatorio Keck en la cima del Mauna Kea en Hawai. “Ahora podemos ver lo que está pasando”.

Las mejoras e las imágenes mediante telescopios, ópticas y una nueva generación de grandes telescopios terrestres como el Keck II, explica Sromovsky, dan a los investigadores una posibilidad de estudiar en detalle la atmósfera de planetas lejanos como Urano Uranus, y logran una intrigante visión de los cambios estacionales que dirigen las asombrosas y misteriosas características climáticas.

El séptimo planeta desde el Sol y el primero en ser descubierto con la ayuda de un telescopio, Urano se caracteriza por un sistema de anillos y una atmósfera azul-verdosa compuesta por hidrógeno, helio y metano. Tiene nítidas bandas de nubes y algunas de las características nubosas discretas más extrañas del Sistema Solar exterior.

El nuevo estudio, basado en un conjunto de observaciones de Keck II, intentó aprovechar el cambio de estación en Urano para comprender mejor cómo el Sol influye en el clima del planeta. Además de Sromovsky y Pat Fry y William Ahue de la UW-Madison, el estudio fue llevado a cabo por Heidi B. Hammel del Instituto de Ciencias Espaciales, Imke de Pater de la UC-Berkeley, Kathy Rages y Mark Showalter del Instituto SETI, y Marcos van Dam del Observatorio Keck.

Sromovsky y sus colegas estaban especialmente interesados en ver cómo el cambio de estaciones afectaba al clima de Urano. Este estudio es complejo, dice Sromovsky, debido a que el avance de las estaciones es muy lento en Urano y el planeta está muy alejado, pero es intrigante debido a que el ecuador del planeta están inclinado en un inusualmente gran ángulo de 98 grados respecto al plano de la órbita, como si lo hubiesen puesto de lado.

“Esta inclinación le da la mayor fuerza estacional de cualquier planeta en el Sistema Solar”, apunta Sromovsky. “En una base de media anual, el polo recibe más luz solar que el ecuador”.

La fuerza estacional es el cambio en la distribución del calentamiento solar causado por la inclinación de un planeta sobre su eje. En la Tierra, las estaciones cambiando en relación a la orientación de un hemisferio hacia el Sol, determinado por la inclinación de 23,5 grados del eje de rotación de la Tierra.

“Si la distribución latitudinal de la recepción de energía solar varía con la órbita del planeta, esto fuerza cambios en el clima”, de acuerdo con Sromovsky.

Pero para Urano, los cambios en el clima debidos a fuerzas estacionales parecen tener un retardo con respecto a la fuerza: “Aunque ambos hemisferios se calentasen simétricamente por la luz solar en el equinoccio, la propia atmósfera no es simétrica, lo que implica que respondía a luz solar pasada en lugar de la actual, un resultado de la fría atmósfera de Urano y un largo tiempo de respuesta”, explica Sromovsky.

Urano es frío debido a que recibe muy poca energía, apunta Sromovsky sobre un planeta cuyas temperaturas atmosféricas en la cima de las nubes puede alcanzar los gélidos menos 180ºC. El planeta carece de una fuente de calor interno medible, y a su enorme distancia, el Sol caliente 400 veces menos de lo que hace en la Tierra.

Las imágenes más recientes de Keck II muestran cambios en el brillo de las bandas de nubes en los hemisferios norte y sur del planeta así como cambios en dos características de nubes discretas de larga duración observadas anteriormente. Uno es un vórtice masivo que había estado oscilando en el hemisferio sur de Urano, tal vez durante décadas, entre los 32 y 36 grados de latitud sur. En 2004, la característica comenzó a derivar hacia el norte y pronto podría disiparse, de acuerdo con el nuevo informe.

“Durante dos décadas, parecía que se comportaba de una forma predecible”, dice Sromovsky. “Puede ser que un cambio en las estaciones haya disparado este nuevo estado dinámico”.

Las nuevas imágenes también dan al grupo de Sromovsky la oportunidad de medir los monstruosos vientos de Urano a lo largo de un rango más amplio de latitudes de lo que era posible anteriormente. Los vientos del planeta pueden lograr velocidades de hasta 900 kilómetros por hora.

Fuente | Ciencia kanija

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Planeta abrazado a su estrella es el más caliente y rápido descubierto


El planeta más caliente encontrado está ardiendo a 2250 °C – tan caliente como algunas estrellas. Este hallazgo podría poner en dificultad a los modelos de cómo de cerca pueden estar los planetas de sus estrellas madre.

El nuevo planeta, conocido como WASP-12b, es 1,5 veces más masivo que Júpiter. Increíblemente, sólo necesita apenas un día para orbitar a su estrella madre, a apenas 1/40 veces la distancia de la Tierra al Sol. El apretado abrazo calienta a WASP-12b a una temperatura estimada de 2250 °Celsius – aproximadamente la mitad de caliente que la superficie del Sol, y tal cálido como algunas estrellas.






Esto hace que el planeta sea el más caliente descubierto hasta la fecha, así como el que tiene la órbita más rápida, dice Leslie Hebb de la Universidad de St. Andrews en el Reino Unido.

Hebb y sus colegas encontraron al gigante en un estudio conocido como Búsqueda de Planetas de Súper Gran Angular (SuperWASP). La colaboración usa dos conjuntos de telescopios, uno en las Islas Canarias, en España y otro en Sudáfrica, para buscar señales de planetas “en tránsito”, los cuales pasan frente a sus estrellas madre atenuando su luz cuando se observan desde la Tierra.



Los planetas extrasolares son demasiado tenues para compararlos con sus estrellas madre y medir directamente la luz infrarroja – o calor – que emiten. Pero los astrónomos saben el tamaño y distancia orbital del planeta a partir de las observaciones de tránsitos. A partir de esto, pueden calcular cuánta luz de la estrella es bloqueada por el planeta y por tanto tomar su temperatura.

La competición por el planeta más caliente es ajustada. WASP-12b apenas supera al anterior poseedor del récord, HD 149026b, cuya superficie más negra que el carbón marcaba 2040 °Celsius.

Planeta hinchado

Pero la veloz órbita de WASP-12b puede ser un récord más difícil de superar. Los astrónomos creen que los exoplanetas del tamaño de Júpiter se forman más lejos de sus estrellas y emigran a órbitas más cercanas. Esto es debido a que no habría suficiente gas y polvo cerca de las estrellas para amasar unos mundos tan gigantescos.

La mayoría de planetas observados tienen periodos orbitales de tres días o más, dice Hebb, sugiriendo que algún mecanismo puede evitar que los planetas emigren incluso más cerca de sus estrellas.

“Cuando los planetas se forman y emigran hacia el interior, algo provoca que se detengan y se detienen preferentemente en un periodo de tres días”, dijo Hebb a New Scientist. “Quedé sorprendida de que el periodo pudiese ser mucho más corto”.

El tamaño de WASP-12b puede también ser difícil de explicar. El diámetro del planeta es de 1,8 veces el de Júpiter, más grande de lo que se pensaba que podían crecer los gigantes gaseosos.

“El radio del planeta es sospechosamente grande”, apunta Sara Seager del MIT. “Aunque la observación precede a la teoría, es incómodo tener un planeta con un radio que no puede ser acomodado por la teoría”.

Hasta ahora el equipo no tiene una explicación, pero la radiación procedente de la estrella madre de WASP-12b podrían estar hinchando el planeta, dice Hebb. La composición del planeta, que podría ser rica en metales como su estrella madre, puede aumentar este efecto. Los planetas ricos en elementos pesados se espera que sean menos densos que sus primos “pobres en metales”.

El equipo planea ahora buscar luz ultravioleta emanando de WASP-12b. Tales observaciones podrían revelar si la atmósfera del planeta está siendo arrancada o evaporada por su estrella madre.

Fuente | Ciencia kanija

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Investigan agujeros negros violentamente variables


Observaciones únicas de la parpadeante luz de los alrededores de dos agujeros negros provee nuevos conocimientos sobre la colosal energía que fluye de sus núcleos. Al mapear cómo las variaciones en luz visible concuerdan con aquellas de rayos-X, los astrónomos mostraron que los campos magnéticos deben jugar un rol crucial en la forma en que los agujeros negros engullen materia.





Como la luz de una vela, la luz proveniente de los alrededores de un agujero negro no es constante. “El rápido parpadeo de la luz de un agujero negro es observado principalmente en longitudes de onda de rayos-X”, indica Poshak Gandhi, quien lideró el equipo internacional que reporte los resultados. “Este nuevo estudio es sólo uno de unos pocos a la fecha que también explora las rápidas variaciones en luz visible, y, más importante, cómo estas fluctuaciones se relacionan con aquellas en rayos-X”.



Las observaciones rastrearon el fulgor de los agujeros negros simultaneamente usando dos instrumentos diferentes, uno en tierra y otro en el espacio. Los datos de rayos-X fueron tomados con el Satélite Rossi. La luz visible fue recolectada con la cámara ultrarápida ULTRACAM, en el VLT, que graba hasta 20 imágenes por segundo. ULTRACAM fue desarrollada por los miembros del equipo Vik Dhillon y Tom Marsh. “Estas observaciones están entre las más rápidas de un agujero negro obtenidas con un gran telescopio óptico”, señala Dhillon./p>

Para su sorpresa, los astrónomos descubrieron que las fluctuaciones de brillo en luz visible eran aun más rápidas que aquellas en rayos-X. Además, las variaciones no son simultáneas, sino que siguen un patrón repetitivo y notable: justo antes de un destello de rayos-X, la luz visible se atenúa, y luego se incrementa a un fulgor brillante por una pequeña fracción de un segundo antes de decrecer rápidamente de nuevo.

Ninguna de estas radiaciones emergen directamente del agujero negro, sino del intenso flujo de energía de materia eléctricamente cargada en su vecindad. El entorno de un agujero negro está constantemente reformulándose por una descontrolada pelea de fuerzas como la gravedad, el magnetismo y una explosiva presión. Como resultado, la luz emitida por calientes flujos de materia varía en brillo de forma confusa y caprichosa. “Pero el patrón encontrado en este nuevo estudio posee una estructura estable que se destaca en una caótica variabilidad y así, puede proporcionar pistas vitales acerca de los procesos físicos subyacentes en acción”, explica el miembro del equipo Andy Fabian.

La emisión de luz visible de los alrededores de agujeros negros, se pensaba que era un efecto secundario, con un estallido de rayos-X primario iluminando el gas circundante que subsecuentemente brillaba en el rango visible. Pero si fuera así, las variaciones de luz visible ocurrirían detrás de las variaciones en rayos-X y serían mucho más lentas en alcanzar un pico y desvanecerse. “El rápido parpadeo de luz visible ahora descubierto descarta inmediatamente este escenario para ambos sistemas estudiados”, asegura Gandhi. “En cambio, las variaciones en rayos-X y luz visible deben tener un origen común, y uno muy cercano al agujero negro mismo”.

Los poderosos campos magnéticos representan los mejores candidatos para el proceso físico dominante. Actuando como reservorios, pueden absorber la energía liberada cerca de un agujero negro, almacenándola hasta que pueda ser descartada ya sea como un caliente plasma de rayos-X o como corrientes de partículas cargadas viajando a una velocidad cercana a la de la luz. La división de energía en estos dos componentes puede resultar en el patrón característico de variabilidad de rayos-X y luz visible.

Los dos agujeros negros estudiados aquí, GX 339-4 y SWIFT J1753.5-0127, son los remanentes de fallecidas estrellas masivas en la Vía Láctea. Están embebidos en sistemas binarios separados, donde el agujero negro está relacionado con una estrella normal que está cediendo materia a su oscuro compañero. Ambos agujeros tiene masas de unas 10 veces la de nuestro Sol, aunque el tamaño de sus órbitas es sólo unos pocos millones de kilómetros, mucho más compacta que la órbita de Mercurio alrededor del Sol.

Fuente | Ultimas noticias del cosmos

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¿Planeta o enana marrón fallida?


El telescopio espacial COROT ha descubierto un planeta extrasolar cuya naturaleza es bastante extraña.

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Comparativa entre el Sol, COROT-exo-3b y el planeta Júpiter. Foto: ESA.











COROT-exo-3b tiene el tamaño de Júpiter, pero una masa 20 veces la de éste. Su periodo orbital, alrededor de una estrella similar al Sol, es de 4 días y 6 horas. COROT-exo-3b sería el exoplaneta más denso conocido hasta la fecha, con una densidad dos veces la del plomo. Es tan extraño que todavía están debatiendo si se trata de un planeta o de una estrella fallida.




COROT es un telescopio que encuentra exoplanetas por el método de la ocultación. Si un planeta pasa por delante de una estrella la eclipsa un poco y se puede detectar el planeta indirectamente midiendo la disminución del brillo de la estrella. Lo bueno de esta técnica es que además de medir la masa y los parámetros orbitales permite, a diferencia de otras técnicas, saber el tamaño del planeta (y por tanto su densidad).



Magali Deleuil, líder del equipo que ha descubierto este planeta, dice que este planeta es único.
Aunque se conocen otros casos de planetas que orbitan con periodos menores a los diez días alrededor de su estrella, sus masas son de unas 12 masas la de Júpiter. También se han encontrado estrellas con masas 70 veces la masa de Júpiter. Entre medias no se había encontrado ningún caso hasta el momento. COROT-exo-3b ha sido toda una sorpresa. Este planeta sería algo situado entre las características de un planeta y las de una enana marrón.

Una enana marrón es un objeto subestelar con una masa tal que, a diferencia de las estrellas corrientes, no le permite mantener reacciones de fusión de hidrógeno de manera sostenida. Las enanas marrones se sitúan entre los planetas gigantes gaseosos y las estrellas. Se encasillan dentro de las clases espectrales L y T. El límite de masa superior para uno de estos objetos se estima en unas 75 u 80 masas como la de Júpiter. Sobre el límite inferior hay cierta polémica entre los expertos. No obstante los objetos con masas iguales o superior a 13 masas como la Júpiter pueden mantener ya reacciones de fusión de deuterio en algún punto de su evolución.

Para poder distinguir enanas marrones de estrellas corrientes se recurre a pruebas espectrales. Entre otros test se busca litio o metano, elemento y compuesto que no están presentes en estrellas de baja masa y sí en enanas marrones. Asimismo hay otros tipos de pruebas espectrales para distinguir las enanas marrones de planetas gigantes.


Este objeto recientemente descubierto no caería claramente dentro de la categoría de planeta ni dentro de la categoría de enana marrón, aunque desplegaría alguna características estelares. Estaría a medio camino entre dos “mundos”.


Francois Bouchy, miembro del equipo, dice que este cuerpo sería un miembro de una nueva familia de planetas masivos que orbitarían alrededor de estrellas similares al Sol. Dice que han empezado a pensar que cuanto más masiva es la estrella, más masivos pueden ser los planetas que la orbitan.


El descubrimiento de este objeto ha sido confirmado por telescopios terrestres y se publica en la revista Astronomy and Astrophysics.


Este y otros descubrimientos astronómicos nos sugieren, una vez más, que la Naturaleza muestra un continuo de objetos y que somos nosotros los que nos empeñamos en clasificarlos dentro de ciertas categorías.

Fuente | NeoFronteras


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Ciclones gigantes vistos en Saturno



Los científicos han descubierto un ciclón gigante girando en el polo norte de Saturno, y observaron una tormenta similar en el polo sur del planeta con un detalle 10 veces mayor que antes, gracias a las nuevas imágenes de la nave Cassini de la NASA.

Las nuevas imágenes, tomadas en luz infrarroja, revelan por primera vez un ciclón masivo girando en el polo norte, similar a la gigantesca tormenta del polo sur de Saturno.





“Estos son ciclones verdaderamente masivos, cientos de veces más potentes que los huracanes más poderosos de la Tierra”, dijo Kevin Baines, científico de Cassini en el espectrómetro de cartografía visual e infrarroja del Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA en Pasadena, California. “Docenas de nubes cúmulo hinchadas formadas convectivamente giran alrededor de ambos polos, delatando la presencia de tormentas gigantes que acechan bajo ellas. Las tormentas eléctricas son probablemente el motor de estos gigantescos sistemas climáticos”.

Los investigadores creen que las tormentas están alimentadas por el calor liberado a partir de agua condensada en tormentas eléctricas a gran profundidad en la atmósfera, similares a la forma en que el agua se condensa en las nubes de los potentes vórtices de huracanes en la Tierra.

Pero al contrario que los huracanes de la Tiera, que se generan a partir del agua y calor de los océanos, los ciclones de Saturno no tienen ningún cuerpo de agua en sus bases. Las tormentas del planeta están limitadas a los polos de Saturno, mientras que los huracanes terrestres derivan por todo el océano.

Cassini cartografió todo el polo norte de Saturno en detalle en el infrarrojo, con características de hasta 120 kilómetros visibles en las imágenes. Las películas montadas a partir de fotografías a intervalos de las nubes circulando en el polo norte muestran el ciclón similar a un remolino que gira a una velocidad de 530 kph — más de dos veces los vientos más veloces medidos en los ciclones de la Tierra.

Alrededor del ciclón hay una extraña forma hexagonal como una celda de un panal, la cual no parece moverse mientras que las nubes dentro de la misma se azotan a altas velocidades. Extrañamente, ni las nubes de movimiento rápido dentro del hexágono, ni el ciclón, interrumpen la forma de seis lados.

Tormenta del sur

El ciclón en el polo sur de Saturno había sido observado anteriormente, pero nunca con tanto detalle. Las anteriores imágenes revelan un anillo exterior de nubes altas alrededor de una región que se pensaba anteriormente que en su mayor parte era aire limpio con algunas nubes circulando en el centro. Las nuevas imágenes muestran que las nubes son en realidad tormentas vigorosas convectivas que forman otro distintivo anillo interior.

“Lo que parecen nubes en las imágenes de menor resolución han resultado ser estructuras convectivas profundas vistas a través de la bruma atmosférica”, dijo el miembro del equipo de cámaras de Cassini Tony DelGenio del Instituto Goddard para Estudios Espaciales de la NASA en Nueva York. “Una de ellas ha subido a mayor altitud y creó su propio vórtice pequeño”.

El anillo exterior de nubes altas alrededor del vórtice es de 4000 kilómetros de anchura, y sus nubes arrojan sombras, indicando que están entre 40 y 70 km sobre las nubes de dentro del anillo. Las nuevas imágenes apuntan a un anillo interior de aproximadamente la mitad del diámetro del anillo principal, y por tal la región del “ojo” limpia real es menor de lo que parecía en imágenes anteriores de menor resolución.

“Es como ver en el ojo de un huracán”, dijo Andrew Ingersoll, miembro del equipo de imágenes de Cassini en el Caltech en Pasadena.

Fuente | Ciencia kanija

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