domingo, 22 de abril de 2018

Grupo Local de Galaxias


El Grupo Local es nuestro pequeño grupo de galaxias. Lo componen un total de cuatro galaxias grandes y más de 30 pequeñas. Incluye nuestra Vía Lactea, la Gran Nube de Magallanes y la Pequeña Nube de Magallanes. Estas galaxias se extienden en un volumen de caso 10 millones de años luz de diámetro, centrado en algún lugar entre la Vía Láctea y la M-31.






El Grupo Local se localiza en un extremo del Supercúmulo Local, cuyo centro se sitúa en el cúmulo de Virgo, encabezado por la galaxia gigante elíptica M-87, con tanta masa que podría albergar perfectamente a toda la masa del Grupo Local y con dimensiones de unas diez veces superior a la Vía Láctea, se calcula que puede contener un billón de masas solares.



asociacionastronomica - Distribución espacial de la galaxias del Grupo Local


De las galaxias miembros del Grupo Local, la Vía Láctea y la M-31 (Galaxia de Andrómeda) son los miembros más masivos, y por tanto los dominantes. Cada una de estas dos espirales gigantes ha acumulado un sistema de galaxias satélite.



Hubble M-31 (Galaxia de Anrómeda)



- El Sistema de la Vía Láctea contiene muchas galaxias enanas diseminadas por todo el cielo, como la Gran Nube de Magallanes (LMC), la Pequeña Nube de Magallanes (SMC), Canis Major Dwarf, la galaxia elíptica Sagittarius Dwarft, y las galaxias enanas en la Ursa Minor, Draco, Carina, Sextans, Sculptor, Fornax, Leo I, Leo II, Fenix y Leo A, así como unas once galaxias esferoidales enanas conocidas recientemente.



NASA - LMC Gran Nube de Magallanes


- El Sistema de la Galaxia de Andrómeda se agrupa alrededor de la Galaxia principal M-31, y contiene a la M-32 y M-110 cercanos brillantes, NGC 147, NGC 185 más débiles y lejanos, los sistemas tenues Y I, Y II, Y III y posiblemente Y IV, Y V, Y VI (enano Pegaso), Y VII (enano Cassiopea), Y VIII, Y IX e Y X, así como los esferoidales enanos Y XI, Y XII, Y X III e Y XIV. La tercera galaxia más grande, la espiral Triangulum M-33, puede o no ser una compañera de la M-31, pero probablemente tiene el LGS 3 enano como satélite. Además, la galaxia enana IC 1613, y los miembros dudosos UGCA 86 y UGCA 92.



M-110 (Apod NASA 9 septiembre 2008) - Jean Charles Cuillandre/Giovanni Anselmi


- Hay un tercer subgrupo potencial alrededor de la galaxia NGC 3109, que contiene Sextans A, Sextans B, Antlen Dwarf, y quizás Leo A (aunque puede pertenecer al subgrupo de la Vía Láctea).



NASA - Galaxia Antlia Dwarf



Sextans B - Phil Massey



- Los otros miembros, en su mayoría irregulares enanos, no pueden ser asignados a uno de estos subgrupos principales y flotan solos en el campo gravitacional de los miembros del grupo gigante. Tienden a formar una gran nube, la nube de grupo local.








Bueno, el Grupo Local no está aislado, sino que se encuentra en interacción gravitatoria e intercambio de miembros con los grupos cercanos más próximos. Como el grupo Maffei I, asociado con la IC 324 y una serie de galaxias más pequeñas (Maffei I, MAffei II Dwingeloo I y Dwingeloo II). 




AatlasoftheUniverse



O el grupo Sculptor (grupo sur polar), con miembros situados alrededor del polo galáctico sur. Un grupo que se encuentra dominado por la NGC 253.




Apod NASA 3/11/16  (Dietmar Hager, Eric Benson) NGC 253


O el grupo M-81...



M-81 NASA/ESA Hubble Space Telescope



O el grupo M-83...




M-83 NASA/ESA Hubble Space Telescope


Otros grupos de galaxias más distantes como el grupo NGC 4244 y el grupo CVn I (M-64 y M-94), se encuentran demasiado remotos para haber interactuado significativamente con el Grupo Local en el pasado



M-94 NASA/ESA Hubble Space Telescope


La interacción entre las galaxias miembro con el vecindario cósmico continuará cambiando en el futuro el Grupo Local. Se estima que la Via Láctea y la Galaxia de Andrómeda van a colisionar y fusionarse en el futuro



NASA/ESA/Levay and R. van der Marel


Con lo que se podría formar una elíptica gigante. También hay evidencia que el cúmulo de Virgo detendrá nuestra recesión cosmológica lejos de él, acelerará al Grupo Local hacia sí mismo para que finalmente caiga y se fusione en este enorme cúmulo de galaxias.



Fuente: messier.seds/spider.seds/nasa


jueves, 19 de abril de 2018

Wolf-Lundmark-Melotte Galaxy (WLM)



La Galaxia Wolf-Lundmark-Melotte (WLM) fue descubierta en el año 1.909 por el astrónomo alemán Max Wolf. Posteriormente fue identificada en 1.926 como una galaxia por los astrónomos Knut Lundmark y Philibert J. Melotte, de ahí su nombre. Es un miembro débil del Grupo Local, y se encuentra en la Constelación de Cetus, situada a 3 millones de años luz de la Vía Láctea.



Apod NASA 7/4/2016 - ESO


WLM es una galaxia muy pequeña y carece de estructura, está clasificada como una galaxia enana irregular. Se extiende 8.000 años luz en su mayor envergadura, medida que incluye un halo de estrellas muy viejas. Durante miles de millones de años, el proceso de fusión de las galaxias que interactuaban gravitacionalmente, fue generando las grandes galaxias espirales y elípticas que parecen ser las más comunes en el Universo.







WLM se ha desarrollado por sí sola, lejos de la influencia de otras galaxias y de sus poblaciones estelares. Esta galaxia representa un estado de naturaleza relativamente impertubable en el que los cambios que han ocurrido a lo largo de su vida han tenido lugar, en gran medida, de forma independiente a la actividad desarrollada en otros lugares. WLM tiene un extendido halo de estrellas rojas muy tenues, que se extiende en la negrura del espacio circundante. Esta tonalidad rojiza indica su avanzada edad estelar, y es probable que el halo se remonta a la formación original de la galaxia.



ESO


Sin embargo, las estrellas que se encuentran en el centro de WLM parecen más jóvenes y tienen un color más azulado. Las nubes rosadas de la primera imagen, señalan las zonas en las que la intensa luz de las estrellas jóvenes han ionizado el hidrógeno del entorno, haciéndolo brillar con un tono rojizo.








Aproximadamente se encuentra a una distancia de 3,4 millones de años luz, un poco más lejos que la galaxia de Andrómeda (a 2,9 millones de años luz).


ESO - Se muestra la posición de la tenue galaxia WLM


Se encuentra con la galaxia enana vecina más cercana, IC 1613, a más de 1 millón de años luz de distancia.



ESO


El Telescopio ALMA ha descubierto una población inesperada de nubes interestelares compactas dentro de WLM. Estas nubes que forman estrellas proporcionan el ambiente nutritivo necesario para formar cúmulos de estrellas. En el recuadro se muestran las regiones que corresponden a núcleos densos capaces de formar cúmulos como los que se encuentran en la Vía Láctea y otras galaxias grandes.



ALMA


El siguiente vídeo muestra una animación del cúmulo de estrellas emergentes en la galaxia irregular WLM. El zoom ilustra cómo una colección de estrellas aparecería dentro de una de esas nubes.








Fuente: ESO/messier.seds/ALMA


lunes, 16 de abril de 2018

La Belleza del Espacio Profundo


La famosa imagen del  Hubble Deep Field  (HDF) se ensambló a partir de 342 exposiciones separadas. Fueron captadas con el Wide Field y Planetary Camera 2 (WFPC2) durante diez días consecutivos entre los días 18 y 28 de diciembre de 1.995.



NASA - Hubble


La imagen cubría una mota en el cielo de aproximadamente una moneda de 10 céntimos. Es una pequeña muestra de lo pequeños que somos dentro del Universo, y que es igual en todas direcciones. El Telescopio Hubble descubrió más de 1.500 Galaxias en varias etapas de evolución. La mayoría de las Galaxias son muy débiles y nunca antes habían sido vistas por otro telescopio.



NASA - Hubble


"Es sorprendente la variedad de Galaxias que se podía observar. Estamos viendo algunas de las Galaxias como lo estaban hace más de diez mil millones de años" afirmó el Director del Space Telescope Science Institute de Baltimore. 



NASA - Hubble


El término "Profundo" en un sentido astronómico significa mirar los objetos más tenues en el Universo. Como los objetos más distantes también se encuentran entre los más tenues, la imagen equivale a usa una "máquina el tiempo" para observar el pasado y atestiguar la formación temprana de galaxias, tal vez menos de mil millones de años después del nacimiento del Universo en el Big Bang.



NASA - Hubble



Se ha retrocedido en los límites del tiempo y del espacio...




NASA - Hubble


Los astrónomos se preguntan: ¿Se expandirá el Universo para siempre?, ¿Cuando aparecieron las primeras galaxias? ,¿Como han evolucionado las galaxias a lo largo de la historia de la vida del Universo?...



NASA - Hubble


"Es como mirar por un tubo largo y ver todas las galaxias a lo largo de esa línea de visión. Están apiladas unas contra otras en la imagen, y ahora el desafío es desenredarlas" (Mark Dickinson).



NASA - Hubble


Bueno, al observar un punto en el cielo durante diez días, el Hubble siguió tomando fotos, una tras otra, durante todo el tiempo de exposición. Cada exposición duraba de 10 a 40 minutos. 


NASA - Hubble


Se tomaron imágenes separadas en luz ultravioleta, azul, roja e infrarroja. Todas ellas se combinaron en una sola fotografía en color. Cada vez que se añadía una imagen, la vista se hacía más profunda, revelando objetos más débiles.



NASA - Hubble


Esta claro que no estamos solos...



Fuente: NASA



viernes, 13 de abril de 2018

El Accidente del Apollo 13


La misión Apollo 13 comenzó el 11 de abril de 1.970. La cuenta regresiva del cohete se realizó sin incidentes, y el despegue se produjo a las 2:13 pm. 



NASA Fred W. Haise,  John L. Swigert y James A. Lovell


Todo iba bien, los dos primeros días de misión iban según el plan de vuelo, se acercaban a la Luna.






A bordo, viajaban los astronautas James A. Lovell Jr. (Comandante), Fred W. Haise Jr. (Piloto del Módulo Lunar), y John L. Swigert Jr. (Piloto del Módulo de Comando).






Parecía que todo funcionaba con normalidad. El tercer día comenzó con una inspección del módulo lunar. Lovell y Haise leyeron una presión de helio supercrítica, pero muy por debajo de la línea de peligro. A las 55 horas de misión, la tripulación comenzó con una transmisión en directo por televisión desde el módulo de comando "Odyssey". Fred Haise demostró el movimiento a través del túnel en el módulo lunar "Acuario", y comentó: "Ahora estoy de pie con la cabeza en el suelo, cuando entro en el módulo lunar". Durante la siguiente media hora, la tripulación describió sus alojamientos temporales...



NASA 11/4/1970



Cuando el sistema de advertencia indicaba una baja presión en el tanque de hidrógeno 1, control de misión pidió a la tripulación que encendiera los ventiladores y calentadores criogénicos. Noventa segundos después se perdió la telemetría durante dos segundos. La tripulación oyó un fuerte estallido, y observó una condición de bajo voltaje en el bus principal. Swigert informó:



"OK Houston, Oigan, tenemos un problema"



NASA


Pero el voltaje del bus principal se recuperó momentáneamente. El indicador del tanque de oxígeno 2 fluctuó y luego volvió a una alta lectura fuera de escala. Los disparos repetidos de los impulsores de control de actitud en el módulo de servicio aumentaron la confusión. Según los informes, los propulsores probablemente se estaban disparando para superar los efectos de la ventilación del oxigeno y un panel quemado.







En pocos minutos la salida eléctrica de las celdas de combustible cayeron a cero. Desde Tierra se creyó en una posible desconexión entre las celdas de combustible y sus respectivos buses. Pero cuando se dieron cuenta que las celdas de combustible no estaban funcionando, control de misión dirigió un apagado de emergencia en el módulo de comando. Se mostraban indicaciones de un aperdida de presión en el tanque de oxigeno 1, y el tanque número 2 estaba vacío. También se confirmó que la nave espacial estaba ventilando algo al espacio. A medida que la presión de oxígeno continuaba bajando, la tripulación tuvo que abandonar la misión de aterrizar en la Luna, y como primera medida, se refugiaron en el módulo lunar...



NASA 13/4/1970


Los tanques de oxígeno eran tanques esféricos aislados que contenían oxígeno líquido con una línea de llenado y un calentador que lo distribuía. Era un tanque que había funcionado en la misión Apollo 10, pero se eliminó para su modificación. No se sabía que la línea de llenado interna estuviera dañada, por lo que se instaló en el Apollo 13.



NASA 14/4/1970 - Control de Misión durante el fallo de la célula de Oxigeno


Los tanques de oxígeno habían sido diseñados para funcionar con una corriente continua de 28 Voltios, aunque fueron rediseñados para que también funcionaran con 65 V. Todos los componentes se habían actualizado para recibir esos 65 V, excepto en los interruptores termostáticos del calentador. Y los interruptores fueron diseñados para abrir y apagar el calentador cuando la temperatura alcanzara los 80º F.


nssdc.gsfc.nasa


Durante las pruebas previas al vuelo, el tanque número 2 mostraba anomalías y no se vaciaban de manera correcta, quizás debido a la línea de llenado dañada. Los calentadores en los tanques se usaban normalmente durante períodos muy cortos para calentar el tanque, aumentando la presión que mantenía el flujo de oxígeno. Se decidió usar el calentador para "hervir" el exceso de oxígeno, que requería de un período de 8 horas a 65 V. Esto dañó probablemente los interruptores controlados por el termostato en el calentador, que estaban diseñados para solo los 28 Voltios. Se cree que los interruptores soldados se cerraron, lo que permitió que la temperatura dentro del tanque subió a más de 1.000 grados F. Los medidores que medían la temperatura dentro del tanque fueron diseñados para medir solo los 80º F, por lo que no se notó el calentamiento extremo. La alta temperatura vaciaba el tanque, pero también causó graves daños al aislamiento en los cables eléctricos de los ventiladores dentro del tanque.


nssdc.gsfc.nasa


Bueno, a las 56 horas de misión, aproximadamente a las 3:06 UT del 14 de abril de 1.970, los ventiladores de potencia se encendieron dentro del tanque para el criogenado de la misión, un procedimiento que agitaba el fango de oxigeno dentro del tanque para que tendiera a estratificarse. Los cables del ventilador que estaban expuestos se incendiaron en un ambiente de oxígeno puro. Este fuego aumentó la presión de dentro del tanque de oxígeno, y se diseminó a lo largo de los cables hacia el conducto eléctrico en el costado del tanque, que se debilitó y se rompió bajo la presión. Causó la explosión del tanque de oxígeno número 2. También dañó el tanque número 1, y partes del interior del módulo de servicio.



NASA


Desde Tierra se volvieron locos para solucionar el problema. En la siguiente imagen se puede ver a Deke Slayton mostrando el adaptador que se había ideado. Se utilizarían los botes de hidróxido de litio del Módulo de Comando para eliminar el exceso de dióxido de carbono de la cabina del Apollo 13.



NASA 15/4/1970


El invento se construyó dentro de la nave espacial, y consiguieron purificar el aire del Módulo Lunar...



NASA



NASA




NASA - Vista de la Luna desde Módulo Lunar



Detectaron otro problema a cuatro horas del reingreso de la atmósfera de la Tierra. Jim Lovell tuvo su primera visión del daño causado por la explosión: "Falta un lado completo de la nave espacial". Se pueden observar los daños en la siguiente foto, se puede observar la magnitud de la explosión. Se había expuesto gran parte del interior del módulo de servicio al espacio. De hecho, el módulo de servicio fue remolcado hasta la Tierra después de la explosión para proteger el escudo térmico del módulo de comando.



nssdc.gsfc.nasa











nssdc.gsfc.nasa


El mal funcionamiento del Apollo 13 fue causado por una explosión, y la consiguiente ruptura del tanque de oxígeno número 2 en el módulo de servicio. Motivo que hizo que se perdiera oxigeno rápidamente. Todas las reservas de oxigeno se perdieron en casi tres horas, junto con la perdida de agua, energía eléctrica y el uso del sistema de propulsión.



NASA - Despedida del Módulo Lunar Salvavidas


Pero gracias al ingenio de los técnicos de la NASA y la preparación de los astronautas, consiguieron volver a casa...



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NASA 17/4/1970




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Fuente: NASA