quinta-feira, 28 de janeiro de 2016

[Johannes Kepler] Resumen nº 1677


Mar, 26 de Ene, 2016 5:14 am (PST) . Enviado por:

"Dr. S.Aguirre" drsaguirre

Espectroscopia de la Estrella: Schedar (α Cass / 18 Cassiopeiae)

Hola a todos.

tema: espectroscopia Amateur de Baja Resolucion..

Solo para enviar informacion sobre nueva espectroscopia de baja resolucion
realizada personalmente desde Hermosillo,Sonora,Mexico la noche del 2015
Diciembre 02 UT

los datos:

Fecha: 2015 Diciembre 02 UT

Hora 02 09 hrs UT.

Lugar: Hermosillo, Sonora , Mexico.

Espectroscopista: Dr Salvador Aguirre.

Instrumental: Refractor 80 mm, CCD Watec Ultimate, rejilla de difraccion:
Star Analizer 100.

Objeto estudiado: Schedar (α Cass / 18 Cassiopeiae).

Datos de Schedar (α Cass / 18 Cassiopeiae).,..

Datos de observación

Schedar

Constelación Cassiopeia

Ascensión recta α 00h 40min 30,5s
Declinación δ +56º 32’ 14,5’’
Distancia 229 ± 9 años luz
Magnitud visual +2,24
Magnitud absoluta -1,99
Luminosidad 855 soles (bolométrica)
Temperatura 4530 K
Masa 4 - 5 soles
Radio 42 soles

Tipo espectral K0IIIa

Velocidad radial -3,8 km/s

fuente Wikipedia.

Imagen utilizada para el espectro : Vídeo del objeto.

Espectro calibrado con software RSpec.

Dispersion: 18.2 Angstroms/pixel

Resultados: Lineas de elementos detectados en el espectro:

Hidrogeno Balmer, Ca CH, Na I,Mg, Ti O Band, Fe I y otros mas...

Imagenes aqui


Salvador Aguirre.

Mar, 26 de Ene, 2016 5:46 am (PST) . Enviado por:

"Claudia C. Pérez Ferrer" achernardifuastro

¡A mirar el cielo!

Este miércoles 27, veremos una cerrada conjunción
(visualmente muy cercanos) entre la Luna y Júpiter, el segundo planeta más
brillante, de los 5 visibles a simple vista.

La Luna llena, con el 84% de su disco iluminado, estará muy
cercana a Júpiter a poco de salir, para luego ir aleándose en el trascurso de
la noche, al continuar su órbita y consiguiente desplazamiento hacia el Este
(derecha, para observadores del hemisferio Sur)

Con las estrellas de fondo, respectivamente, de las
constelaciones de Leo y Virgo -la virgen- harán su aparición sobre el horizonte
Este, a las 22.07 y 22.08hs argentina 

Recordamos que los horarios de salida son válidos para Mar
del Plata y 50 km.
a la redonda, a partir de lo cual surgen diferencias. A mayor distancia, mayor
diferencia.

Bello espectáculo para disfrutar esta salida sobre el mar,
compartiéndolo con familiares y amigos.

Aprovechen a reconocer estrellas y constelaciones
circundantes.

20 minutos después de la medianoche, saldrá Marte, rojizo y
algo brillante, con una magnitud (brillo) de 0.9 y a una distancia de nosotros
de unos 211 millones de kilómetros.

¡Todos a mirar el cielo!
Claudia


Claudia C. Pérez Ferrer Achernar - Difusión de la Astronomía Tel: (0223) 500-4507 Movil (0223) 155-268990 38º 06' S 57º 33' W Mar del Plata - República Argentina www.achernarastronomia.blogspot.com.arFacebook: achernar-difusión de la astronomía (oficial)
"La estupidez de las personas, suele ser inversamente proporcionalal cuadrado de lo inteligentes que creen ser"CCPF

[Johannes Kepler] Resumen nº 1676

Mensajes

Lun, 25 de Ene, 2016 3:25 am (PST) . Enviado por:

"Gustavo Fernando Durán" lu7frb

[image: Planet Nine y su órbita]

Los astrónomos y espaciotrastornados de todo el mundo están como niños con
zapatos nuevos con un trabajo de Konstantin Batygin y Mike Brown en el que
hablan de la posible existencia de un planeta que se convertiría en el
noveno planeta del sistema solar, ocupando el puesto dejado por Plutón en
2006 cuando fue recalificado como un planeta enano

Con un tamaño similar al de Neptuno y unas 10 veces la masa de la Tierra
este planeta ocuparía una órbita enormemente ovalada –tan ovalada que
tardaría ente 10000 y 20000 años en recorrerla– a una distancia media 20
veces mayor del Sol que la de Neptuno, tal y como se puede leer en Caltech
Researchers Find Evidence of a Real Ninth Planet
.

Pero, y es un gran pero, nadie ha visto ese planeta, informalmente
bautizado como Planet Nine <http://www.findplanetnine.com> por Batygin y
Brown, así que no, nadie ha descubierto un noveno planeta. Por ahora.

[image: Impresión artística de Planet Nine]

El trabajo, titulado Evidence for a distant planet in the solar system
una observación hecha en 2014 por Chad Trujillo y Scott Sheppard acerca de
trece de los objetos del cinturón de Kuiper
(KBO) más lejanos que conocemos, que según descubrieron tienen órbitas con
ciertas similitudes que van más allá de lo que cabría esperar gracias al
azar.

Trujillo y Sheppard mencionaron en su trabajo sobre estos la posible
existencia de un planeta que, a causa sude gravedad, fuera el causante de
esta similitud al haber ido modificando la órbita de los KBO con el paso
del tiempo, pero no fueron más allá.

Batygin y Brown, intrigados por los resultados obtenidos por Trujillo y
Sheppard, se pusieron a analizar los datos y pronto descubrieron que las
órbitas de seis de los KBO en cuestión apuntaban en direcciones similares,
que los perihelios de estas quedaban todos muy próximos, y que la
inclinación de las órbitas de los seis era muy similar, unos 30 grados.

[image: Órbitas similares]

Las posibilidades de que esto ocurra al azar son como del 0,007 por ciento,
así que Batygin y Brown se pusieron a buscar una explicación.

Primero pensaron que podía haber suficientes objetos del cinturón de Kuiper
como para haber modificado la órbita de estos seis con su gravedad
combinada, pero pronto abandonaron la idea al empezar a hacer números y
darse cuenta de que el Cinturón de Kuiper tendría que tener cien veces la
masa que le atribuimos; es seguro que hay KBO sin descubrir, pero no tantos.

[image: Póster de Planet Nine] <http://www.findplanetnine.com>La otra
opción era, efectivamente, que hubiera un planeta. Empezaron a hacer
simulaciones y tras darle muchas vueltas descubrieron –por accidente, como
ellos mismos reconocen– que un planeta de las características mencionadas
al principio que tuviera su perihelio al otro lado del Sol de los KBO en
cuestión podía explicar sus órbitas.

Y no sólo eso, sino que la existencia de este planeta también explica que
las órbitas de Sedna <https://es.wikipedia.org/wiki/%2890377%29_Sedna> y 2012
VP 113 <https://es.wikipedia.org/wiki/2012_VP113> tengan su perihelio mucho
más allá del Sol de lo que los astrónomos esperaban, así como la existencia
de algunos KBO con órbitas inclinadas 90 grados respecto al plano de la

Además, la presencia de otro gran planeta encaja con algunos de los modelos
de formación del sistema solar que manejan los astrónomos.

Pero, como se puede leer en Not So Fast: Why There Likely Isn't A Large
Planet Beyond Pluto
el modelo de Batygin y Brown exige:

1. Que haya un grupo de objetos con características orbitales «espejo»
de los utilizados para su estudio.
2. Que haya otro grupo de objetos con órbitas muy inclinadas respecto a
la eclíptica y que giren al revés de los demás y
3. Que haya algún mecanismo que mantenga los semiejes de las órbitas de
estos objetos entre las 150 y las 200 unidades astronómicas

De estas tres no tenemos constancia de que haya ningún objeto de los del
punto 1, no sabemos cual puede ser el mecanismo que explique el punto 3, y
sólo conocemos un objeto que encaje en el punto 2, 2008 KV42

Pero ojo, el que no los hayamos encontrado no quiere decir que no estén
ahí, y de hecho buscar objetos que entren en estos grupos y el mecanismo
planteado en el punto 3 pueden ser puntos que refuercen la idea de Batygin
y Brown.

Mientras los buscamos, ellos dos animan a la comunidad astronómica a buscar
tenemos muy claro en qué parte de su órbita puede estar.

Así que no, no hemos encontrado un noveno planeta del sistema solar, pero
tenemos una muy buena hipótesis de trabajo para saber donde buscar.

Y sería muy irónico que uno de los autores del estudio que nos permitiera
dar con él fuera Mike Brown <https://es.wikipedia.org/wiki/Michael_E._Brown>,
el descubridor de Eris
que hizo que Plutón perdiera su condición de noveno planeta del sistema
solar.

Como dice Phil Plait, Brown habría matado y descubierto el noveno planeta
del sistema solar *en ese orden*.

fuente:
-- 
Gustavo Fernando Durán
Santa Fe - Argentina

Lun, 25 de Ene, 2016 4:23 am (PST) . Enviado por:

"Dr. S.Aguirre" drsaguirre

Hola a todos.

Tema: Cometas.

Solo para informar que una de mis observaciones sobre el Cometa Catalina
C/2013 US10 ha sido tomada en cuenta y publicada en la prestigiada pagina
web del Astrónomo Japones , especializado en Cometas.. Seiichi Yoshida, lo
anterior se publica el día 25 de Enero 2016.

aquí imagenes y mas información.


o aqui


Salvador Aguirre

Conferencia este viernes en la A.A.A. (Prof. Paulo Leme - Universidade de Sao Paulo)

Primera conferencia del año en la Asociación

Viernes 29 de Enero de 2016 - Planetario de Montevideo
Conferencia: La Misión Interestelar Voyager
Disertará: Dr. Paulo Leme - Universidade de Sao Paulo.

La Asociación de Aficionados a la Astronomía tiene el agrado de invitar a Ud. a nuestra primera actividad del año 2016. En esta ocasión nos engalana la presencia del Dr. Paulo Leme, quien es Licenciado en Física, certificado en Astronomía y Astrofísica por la Universidade de São Paulo y especializado en 'Modern Astronomy and Astrophysics' a distancia por la Ohio State University (USA); postgrado Lato Sensu en la Enseñanza de la Astronomía por la Universidade Cruzeiro do Sul y maestría en la Enseñanza de la Astronomía, por el Instituto de Astronomía de la Universidade de São Paulo, Brasil.

Profesor en la enseñanza y difusión de la astronomía desde 2005, impartiendo cursos, conferencias y talleres en congresos y simposios nacionales en Brasil. Además de las actividades presenciales, ha entregado conferencias y cursos a distancia por videoconferencias a Brasil y otros países de América Latina (Argentina, Chile y Perú).

Ha sido conferencista oficial de la Escuela Municipal de Astrofísica y Planetario de São Paulo y del Curso de Posgrado Lato Sensu de Astronomía de la Universidade Cruzeiro do Sul. Previamente, fue profesor e investigador por cerca de 30 años en las áreas de física y Medicina Nuclear en la Universidade de São Paulo, Escola Paulista de Medicina, Universidade de Oswaldo Cruz, Universidade Bandeirantes y Uninove, en Brasil.

LA MISION INTERESTELAR VOYAGER

Las naves espaciales gemelas Voyager 1 y 2 estuvieron explorando el espacio donde ningún ingenio humano jamás estuvo, continuando su viaje por más de 37 años, desde su lanzamiento en 1977. En 2012, Voyager 1 hizo su entrada histórica al espacio interestelar, conteniendo material eyectado por la muerte de estrellas próximas hace millones de años. Luego la Voyager 2 lo hará también.

El objetivo original de la misión era la exploración de los planetas Júpiter y Saturno, más, la misión fue extendida aprovechando de que los planetas exteriores Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno estaban alineados al mismo lado del Sol, hecho que ocurre cada 176 años.

Ambas sondas espaciales propiciaron una serie de descubrimientos incluyendo los anillos de Júpiter, detalles de la naturaleza de la Gran Mancha Roja y la formación de torbellinos de nubes en bandas de sentidos opuestos. El descubrimiento de actividad volcánica en la luna Io y de un posible océano de agua líquida debajo de una capa de hielo de cerca de 30 km en la luna Europa, fueron los hechos más inesperados e intrigantes de la misión.

Actualmente (Abril de 2015) las sondas Voyager 1 y 2 están respectivamente a 130 y 107 UA (Unidades Astronómicas - distancia entre la Tierra y el Sol). Las naves continúan enviando informaciones para 5 equipos de investigación científica de la NASA. Estas son algunas de las cuestiones que serán abordadas en esta conferencia.


Panorama LIADA
Web: http://panoramadelaliada.wordpress.com
Actividades astronómicas realizadas en el marco de la LIADA
Email: panorama.liada@gmail.com

La posizione di Giove calcolata in 4 tavolette babilonesi

Una delle tavolette babilonesi nelle quali è calcolata la posizione di Giove (fonte: Trustees of the British Museum/Mathieu Ossendrijver), sulla destra un'immagine di Giove (fonte: NASA/Damian Peach)Una delle tavolette babilonesi nelle quali è calcolata la posizione di Giove (fonte: Trustees of the British Museum/Mathieu Ossendrijver), sulla destra un'immagine di Giove (fonte: NASA/Damian Peach)
Scoperte quattro tavolette babilonesi nelle quali viene calcolata la posizione di Giove, solo sulla base della geometria. La scoperta, che si è guadagnata la copertina di Science, rivoluziona la storia dell'astronomia perché finora si era convinti che calcoli del genere fossero comparsi nella storia della scienza solo 1.400 anni più tardi. A decifrare le tavolette, che risalgono al periodo compreso fra il 350 e il 50 a.C, è stato l'astronomo Mathieu Ossendrijver, dell'università Humboldt a Berlino.

Le quattro tavolette, che nel frattempo sono state anche riprodotte con una stampante in 3D, sono il più antico esempio finora noto dell'uso della geometria per calcolare la posizione di un pianeta. Gli antichi astronomi che le hanno scritte hanno usato un trapezio per calcolare la posizione di Giove in due intervalli di tempo: 60 e 120 giorni dopo dalla sua comparsa sull'orizzonte.

''Queste tavolette babilonesi utilizzano la geometria in senso astratto per definire il tempo e la velocità, a differenza degli antichi Greci che usavano le figure geometriche per descrivere la posizione nello spazio fisico'', osserva Ossendrijver. ''Le tavolette ? aggiunge - riscrivono i libri di storia dell'astronomia e rivelano che gli studiosi europei del '400 di Oxford e Parigi sono stati preceduti dai Babilonesi nell'uso della geometria per calcolare la posizione dei pianeti''.

www.ansa.it

terça-feira, 26 de janeiro de 2016

La sonda Cassini prepara l'addio a Saturno

Rappresentazione grafica della sonda Cassini nell'orbita di Saturno (fonte: NASA/JPL)Rappresentazione grafica della sonda Cassini nell'orbita di Saturno (fonte: NASA/JPL)
Dopo aver esplorato per dieci anni Saturno, i suoi anelli e le sue numerose lune, la sonda Cassini prepara 'l'ultima manovra', quella che il 15 settembre 2017 la porterà ad immergersi nell'atmosfera del pianeta, dopo ben 22 spettacolari 'tuffi' nei suoi anelli. 

Frutto della collaborazione fra Nasa, Agenzia Spaziale Europea (Esa) e Agenzia Spaziale Italiana (Asi), la sonda ha modificato la sua inclinazione e, in vsta dell'ultimo 'ballo' tra gli anelli, deve aumentare la sua velocità. A darle la spinta sarà la più grande luna di Saturno, Titano. Per questa ragione, Cassini si è avvicinata già due volte a questa luna, il 15 gennaio e il 23 gennaio, e i prossimi passaggi ravvicinati sono programmati per il 1 febbraio e il 25 marzo. 

''Titano fa tutto il lavoro pesante'', ha detto il responsabile della missione Earl Maize, del Jet Propulsion Laboratory (Jpl) della Nasa. ''Il nostro compito - ha detto - è mantenere il veicolo spaziale ad una quota precisa su Titano''.

Nel frattempo nel centro di controllo della missione si lavora per portare la sonda su un'orbita gradualmente sempre più inclinata rispetto al piano degli anelli. L'obiettivo è portare Cassini, entro la fine di novembre, a prepararsi al primo tuffo in uno degli anelli esterni di Saturno, quello indicato con la lettera F. Dopo 20 orbite in questo anello, Cassini inizierà la 'danza' negli anelli più interni, prima del tuffo definito nell'atmosfera di Saturno. 
''Abbiamo davanti anoi un anno entusiasmante'' ha detto Linda Spilker, che lavora alla missione Cassini presso il Jpl. ''Quello che vedremo - ha aggiunto - potrebbe essere spettacolare''.

Cassini è in orbita intorno al pianeta degli anelli dal luglio 2004 e ha inviato dati senza precedenti su Saturno e sulle sue lune, che hanno permesso, per esempio, di scoprire l'esistenza di un oceano nascosto sotto i ghiacci di una delle sue lune, Encelado, e il paesaggio della luna più grande, Titano, costellato di laghi e fiumi di idrocarburi.

www.ansa.it

segunda-feira, 25 de janeiro de 2016

Quella stella è esplosa di nuovo. Il "replay" della supernova prevista grazie a Einstein

HUBBLE LA STAVA ASPETTANDO, e alla fine è arrivata. Si è mostrata di nuovo. Per la terza volta la sua luce è arrivata fino a noi ma questa volta gli scienziati sapevano dove e quando guardare per osservarla. Parliamo di SN Refsdal, una supernova esplosa più di nove miliardi di anni fa, tanti sono gli anni luce che separano la sua galassia dal nostro pianeta. La storia che sta dietro a questo evento è complessa ma racconta di uno dei più affascinanti fenomeni dell'universo: la capacità della gravità di piegare anche la luce, spiegato e verificato grazie alla teoria di Einstein. Teoria che ha appena compiuto un secolo e che ha permesso agli astronomi, per la prima volta, di predire dove sarebbe riapparsa una di queste gigantesche esplosioni, questo tipo di osservazioni, infatti, sono finora sempre state frutto del caso.


La supernova si fa in quattro. Nel novembre 2014 il telescopio spaziale Hubble ha immortalato un effetto ormai conosciuto come "croce di Einstein".Non era mai successo però che venisse osservato per una supernova. Quattro punti luminosi sono apparsi attorno a una galassia ellittica, lontana cinque miliardi di anni luce. Quelle quattro "nuove" stelle non erano altro che l'immagine dello stesso evento, la cui luce aveva preso quattro strade diverse per arrivare fino a noi.

La lente gravitazionale. La responsabile è proprio quella galassia (situata in un ammasso chiamato MACS J1149.6+2223) la cui azione gravitazionale ha deviato la luce della supernova creando questa specie di 'miraggio cosmico'. Refsdal si trovava lì dietro, quattro miliardi di anni luce più lontana, sulla stessa linea dell'osservatore (che siamo noi), perciò dalla Terra abbiamo potuto assistere a questo effetto di "gravitational lensing".

La previsione. La scoperta casuale ed eccezionale ha però avuto un seguito ancora più intrigante. Gli scienziati di Berkeley, infatti, hanno potuto calcolare, con buona approssimazione, quando e dove la luce di quella stessa supernova sarebbe riapparsa. Come rivedere l'evento al replay o, meglio, in differita. A tutti gli effetti un "ritardo del segnale".

Per riuscirci hanno utilizzato sette diversi modelli teorici di quel cluster di galassie responsabile dell'effetto gravitazionale con i dati raccolti da diversi telescopi: Hubble, Vlt, Muse e Keck. Il 'responso' è apparso in uno studio la cui prima firma è dell'italiano Tommaso Treu, pubblicato sul sito del telescopio Hubble a ottobre 2015.

La conferma dall'osservazione. Proprio dalla fine di ottobre Hubble ha ricominciato a scrutare periodicamente quell'angolo di cielo fino a che quello che si attendeva non è accaduto. Refsdal è riapparsa, in un altro punto, nella stessa zona di cielo, l'11 dicembre. La spiegazione sta della diversa distribuzione della massa all'interno di quel cluster, che ne ha deviato la luce attraverso lunghezze d'onda e percorsi differenti, più lunghi, 'piegandola' e indirizzandola verso di noi. Un'altra prova del fatto che la luce ha velocità finita.

C'è di più, i calcoli sono anche risaliti indietro nel tempo. Se avessimo rivolto l'occhio di Hubble sullo stesso punto, avremmo potuto ammirarla per la prima volta nel 1998.

Questo successo apre la strada anche a nuovi studi che riguardano uno degli elementi più misteriosi che compongono l'universo: la materia oscura, grazie al programma di Hubble Frontier Fields, che studia proprio il fenomeno della lente gravitazionale per spingere le nostre osservazioni alle soglie dei Big Bang.


www.repubblica.it

A misteriosa estrutura espacial gigante invisível que intriga astrônomos

Da BBC

Image copyrightAlex Cherney
Image captionEstrutura misteriosa foi detectada pela primeira vez há 30 anos
Com ajuda do telescópio gigante CSIRO, o astrônomo australiano Keith Bannister passou a vasculhar o céu todas as noites em busca de uma fonte eletromagnética na constelação de Sagitário.
Ele procurava por algo na Via Láctea que fosse como uma lente transparente que distorcesse o que estava atrás dela.
E, assim, acabou encontrando uma gigantesca estrutura invisível, cuja existência só havia sido insinuada em algumas poucas ocasiões e por acidente.
Uma entidade transparente que flutua em nossa galáxia e que poderia ser a chave para resolver um dos grandes mistérios do universo.
"Para começar, não tínhamos ideia de como encontrar essa coisa. Só sabíamos que era um velho problema e que ninguém havia conseguido resolver de fato", conta Bannister.
Trata-se de uma massa do tamanho da órbita da Terra ao redor do Sol e que pode estar a cerca de 3 mil anos luz de distância.
Segundo Bannister, esses "vultos" estão no fino gás que está entre as estrelas de nossa galáxia.
"São como um taça de vidro. Se olhar através deles, o que está atrás fica distorcido", acrescenta.
Descoberta
A primeira vez que se tomou conhecimento destas estruturas foi nos anos 1980. Astrônomos observavam diariamente uma galáxia distante e viram como ela se comportava de uma forma estranha.
"Ela ficava mais e menos brilhante", conta Bannister. "No fim, não era a galáxia que se comportava assim, mas algo que estava em nossa galáxia e que funcionava como uma lente."
O tempo passou, a tecnologia avançou, e esta equipe de cientistas australianos - que não trabalhou com os pesquisadores de 30 anos atrás - "caçou" um destes corpos estranhos.
Seu descobrimento foi publicado neste mês na revista Science. "Isso podia mudar radicalmente as ideias que temos sobre este gás interestelar", diz Bannister.
"Tudo depende do que descobriremos a seguir e da forma exata que tenha."
Se a estrutura for lisa, como uma folha de papel, não será tão relevante. Mas, se for oval, como uma avelã...
"Se tiver esta forma e isso se dever à gravidade, isso poderia ser a solução de um dos grandes problemas da astronomia, que é onde está toda a matéria normal do universo", explica o astrônomo.
Na astronomia, há ao menos dois problemas não solucionados: um é a matéria escura e outro é a matéria bariônica.
"E isso não é matéria escura", garante Bannister.
Image copyrightArtem Tuntsov
Image captionIlustração mostra como seria a matéria transparente encontrada por cientistas

'Grande experiência'

"Os astrônomos pensam que 4% do universo é composto por essência, átomos das coisas com as quais somos feitos, você, eu, a Terra, o Sol... coisas normais", explica.
"O problema é que nós, astrônomos, não podemos encontrar essas coisas normais que pensamos que devem estar por aí. Estão perdidas, e não sabemos onde", destaca.
Se a estrutura que acabam de descobrir tiver a forma de uma avelã ou de uma bola de tênis, então, é provável que toda essa essência ou bárions estejam escondidas dentro destas lentes.
Mas Bannister está cauteloso. "Não estou seguro de nada até que consigamos medi-la."
Por enquanto, ele desfruta da satisfação de ter encontrado essa estrutura que deixam muitos astrônomos, inclusive ele, desconcertados.
"Tenho três filhos e, todo dia, íamos para o telescópio e eu ficava recebendo os dados com meus filhos sentados em meu colo. Eles me perguntavam o que estava acontecendo, e eu mostrava para eles a informação, que eles não compreendiam", relata.
"Mas eu estava emocionado, e eles estavam emocionados por causa dos belos dados que o telescópio nos estava oferecendo. Isso foi uma grande experiência."

Scoperti i buchi neri 'mancanti'

L'unico corpo celeste che potrebbe essere un buco nero di massa intermedia è  HLX-1 (Hyper-Luminous X-ray source 1) (fonte: NASA, ESA, S.Farrell (Sydney Institute for Astronomy, University of Sydney)L'unico corpo celeste che potrebbe essere un buco nero di massa intermedia è HLX-1 (Hyper-Luminous X-ray source 1) (fonte: NASA, ESA, S.Farrell (Sydney Institute for Astronomy, University of Sydney)
Scoperti i buchi neri 'mancanti', ossia i buchi neri di taglia intermedia, piu' grandi di quelli che nascono dalle stelle e piu' piccoli di quelli giganteschi che si trovano al centro delle galassie. Inseguiti da anni, sono stati descritti sull'Astrophysical Journal e individuati grazie ad un Osservatorio Virtuale: una rete di decine di volontari di tutto il mondo che ha utilizzato dati scientifici prodotti dai telescopi spaziali e liberamente accessibili online.

Coordinata da Ivan Zolotukhin, dell'Istituto francese di Astrofisica e Planetologia di Tolosa, la ricerca è riuscita a individuare 98 buchi neri intermedi, almeno 16 dei quali sono associati a galassie. Hanno una massa compresa fra 100 e 100.000 volte quella del Sole e appartengono alla stessa famiglia dei buchi neri che, quando l'universo era molto giovane, hanno generato quelli supermassicci che si trovano al centro delle galassie. ''I buchi neri giganteschi che risiedono al centro delle galassie, la cui massa è un miliardo di volte quella del Sole, non avrebbero potuto formarsi senza di essi in a soli 700 milioni di anni'', ha rilevato Zolotukhin.

In tanti anni di ricerche erano stati scoperti soltanto due buchi neri intermedi, tanto che si pensava fossero rarissimi. Per questo Zolotukhin ha ideato una campagna di ricerca su larga scala. ''L'idea " ha detto - è stata quella di cercarli in un catalogo di sorgenti di raggi X con luminosita' superiore a un certo valore''. Cosi', ha aggiunto ''abbiamo confermato che i buchi neri intermedi esistono e abbiamo dimostrato per la prima volta che sono anche numerosi''.
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sábado, 23 de janeiro de 2016

Hubble, una cascata di diamanti: le stelle più luminose della galassia




L'ammasso stellare Trumpler 14 è come uno scrigno aperto che ci mostra quella che sembra una cascata di diamanti. Questa nuova immagine del telescopio spaziale Hubble è uno zoom sulla nebulosa della Carena, che contiene alcune tra le stelle più luminose della Via Lattea. Situato a circa 8.000 anni luce da noi, Trumpler 14 ha appena mezzo miliardo di anni di vita, per questo le stelle che lo compongono sono giovani e molto brillanti. La più grande visibile in questa foto è circa due milioni e mezzo di volte più luminosa del nostro Sole. La vita di questo ammasso però, secondo gli scienziati, sarà breve. Nel giro di pochi milioni di anni queste stelle esploderanno come supernove e innescando la formazione di nuovi astri



a cura di Matteo Marini

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