lunes, 4 de abril de 2016

El diagrama de Hertzsprung-Rusell

El diagrama de Hertzsprung-Russell (comúnmente abreviado como diagrama H-R) es un gráfico de dispersión de estrellas indicando la relación entre las magnitudes absolutas o luminosidades de las estrellas en comparación con sus clasificaciones espectrales o las temperaturas efectivas. De forma más sencilla, en el gráfico se traza cada estrella para medir su brillo en comparación con su temperatura (color).

 El diagrama fue creado alrededor del año 1910 por Ejnar Hertzsprung y Henry Norris Russell y representa un paso importante hacia la comprensión de la evolución estelar o "la forma en que las estrellas pasan por secuencias de cambios dinámicos y radicales a través del tiempo".

 Fue realizado en 1905 por el astrónomo Ejnar Hertzsprung y, de manera independiente, en 1913 por Henry Norris Russell. El diagrama de Hertzsprung mostraba la luminosidad de las estrellas en función de su color, mientras que el diagrama inicial de Russell mostraba la luminosidad en función del tipo espectral. Ambos diagramas son equivalentes

FORMAS DEL DIAGRAMA

Hay varias formas del diagrama de Hertzsprung-Russell, y la nomenclatura no está muy bien definida. Todas las formas comparten el mismo diseño en general: las estrellas de mayor luminosidad están situadas en la parte superior del diagrama, y las estrellas con una temperatura superficial elevada están en el lado izquierdo.
El diagrama original mostraba el tipo espectral de las estrellas sobre el eje horizontal y la magnitud visual absoluta en el eje vertical. El tipo espectral no es una cantidad numérica, sino que la secuencia de tipos espectrales es una serie monótona que refleja la temperatura superficial estelar. Versiones observacionales modernas de la tabla de tipos espectrales fueron reemplazadas por un índice de color para las estrellas (los diagramas que se realizaban a mediados del siglo 20 eran a menudo de color B-V). Este tipo de diagrama es lo que se suele denominar como un diagrama Hertzsprung–Russell observacional o un diagrama color-magnitud. En casos en que las estrellas son conocidas por estar a distancias iguales, como dentro de un cúmulo estelar, se utiliza a menudo un diagrama color-magnitud para describir las estrellas del cúmulo con un trazado en donde el eje vertical es la magnitud aparente de las estrellas. Para miembros del cúmulo, hay una sola diferencia constante aditiva entre sus magnitudes aparentes y absolutas, llamada módulo de distancia, para todas aquellas estrellas de los cúmulos. Los primeros estudios de cúmulos cercanos abiertos (como las Híades y Las Pléyades) realizados Hertzsprung y Rosenberg produjeron el primer diagrama color-magnitud, anterior por unos años a la síntesis influyente de Russell del diagrama que recopilaba datos para todas las estrellas cuyas magnitudes absolutas se pudieron determinar.

 Otra forma de diagrama traza la temperatura superficial efectiva de la estrella en un eje y la luminosidad en el otro, casi invariablemente en un gráfico de representación logarítmica. Los cálculos teóricos de la superficie estelar y la evolución de las estrellas producen gráficos que concuerdan con los de las observaciones. Este tipo de diagrama podría ser llamado diagrama de temperatura-luminosidad, pero este término casi nunca se utiliza; cuando se hace la distinción, esta forma es llamada en su lugar diagrama teórico Hertzsprung–Russell. Una característica peculiar de esta forma de diagrama HR es que las temperaturas están representadas desde una temperatura elevada a una baja temperatura, que ayuda en la comparación de esta forma de diagrama HR con la forma observacional.

Evolución de las Estrellas

Las estrellas evolucionan durante millones de años. Nacen cuando se acumula una gran cantidad de materia en un lugar del espacio. El material se comprime y se calienta hasta que empieza una reacción nuclear, que consume la materia, convirtiéndola en energía. Las estrellas pequeñas la gastan lentamente y duran más que las grandes.

 Las teorías sobre la evolución de las estrellas se basan en pruebas obtenidas de estudios de los espectros relacionados con la luminosidad. Las observaciones demuestran que muchas estrellas se pueden clasificar en una secuencia regular en la que las más brillantes son las más calientes y las más pequeñas, las más frías. 

Esta serie de estrellas forma una banda conocida como la secuencia principal en el diagrama temperatura-luminosidad conocido como diagrama Hertzsprung-Russell. Otros grupos de estrellas que aparecen en el diagrama incluyen a las estrellas gigantes y enanas antes mencionadas.

Composicion de las estrellas

La composición de una estrella podría determinar la existencia de zona habitable en su entorno así como la estructura de los planetas que se forman a su alrededor, según un estudio elaborado por astrónomos de la Universidad Estatal de Arizona (Estados Unidos). Además, el trabajo explicado durante la reunión de la Sociedad Astronómica Americana, aporta nueva información a la evolución de las zonas habitables y, según apuntan sus autores, permitirá elaborar una lista de "las mejores estrellas con planetas potencialmente habitables".

 Los científicos han explicado que las zonas habitables son las regiones que rodean a las estrellas donde las condiciones son más favorables para el desarrollo de la vida. Concretamente, son las regiones donde las temperaturas permiten que exista agua líquida en la superficie de los planetas y son ideales para "la vida tal como la conocemos" en la Tierra.

 El autor del estudio, Patrick Young, ha indicado que, hasta ahora, el estudio de las zonas habitables se centraban en los planetas, su atmósfera, su geología o su situación en el Universo. Sin embargo, el nuevo estudio ha hallado indicios de que las estrellas también son responsables de la existencia de estas zonas habitables y, más concretamente, su composición.
Así, los expertos han estudiado las longitudes de onda de un total de 600 estrellas con el fin de determinar qué elementos se encuentran en su composición y han hallado algunos en baja cantidad pero mucho más pesados que el hidrógeno o el helio, los elementos de lo que está compuesta principalmente una estrella. Son las variaciones o combinaciones de estos elementos en cada estrella los que, según el estudio, favorecen o no una zona habitable.

 El trabajo destaca elementos como calcio, sodio, magnesio, aluminio y silicio. Además, Young ha señalado también el oxígeno, aunque, en este caso, influiría en "la vida útil de la zona habitable", es decir, cuánto tiempo podrían albergar vida los planetas que se encontraran en su entorno. Así, ha puesto como ejemplo la Tierra a la que, según los expertos, le quedan aproximadamente más de 5.500 millones de años tras más de 3,9 millones de años de vida.

 "Un planeta junto a una estrella con agotamiento de oxígeno tendría una vida de 3,5 millones de años, frente a una media de 8,5 millones de años que puede tener una rica en este elemento", ha explicado el astrónomo.

martes, 22 de marzo de 2016

5 Observatorios Mas Importante

1. Observatorio de Mauna Kea, en Hawaii, EE.UU.

 Solitario, aislado en el azul del Pacífico y a casi 4000 m de altura sobre el nivel del mar, el Observatorio de Mauna Kea es de lo mejor que pueda haber para la observación nocturna.
 Está instalado tan alto que quienes se aventuran a sus telescopios necesariamente deben detenerse al menos 30 minutos para llegar, puesto que el cuerpo necesita acostumbrarse a las condiciones climáticas de semejante altura. Literalmente, este es el mejor observatorio del mundo para la observación de estrellas en condición prístina que existe. El aire limpio, el buen tiempo (prácticamente ecuatorial), la perfecta visión (seeing) y la tremenda oscuridad de sus cielos le da un plus especial.

2. Observatorio de La Silla, en Chile De nuevo en Chile

Otro de los más sorprendentes observatorios astronómicos del mundo es el Observatorio de La Silla, ubicado en la cima de gran montaña homónima, a 2400 m de altura y a unos 160 km al noroeste de la ciudad de La Serena, en la comuna chilena de La Higuera. Sin duda alguna, este observatorio es una joya del ámbito científico. En sus instalaciones hay un total de dieciocho telescopios, cinco de los cuales fueron construidos por la ESO. Por si fuera poco, este observatorio también alberga nada menos que al HARPS, uno de los espectrógrafos más modernos del mundo, también conocido como el Buscador de Planetas por Velocidad Radial de Alta Precisión.

3. Observatorio Very Large Array, en Nuevo México, EE.UU.

El Very Large Array (VLA) es un observatorio radioastronómico. Está situado en un punto estratégico a 2124 m sobre el nivel del mar, en las Llanuras de San Agustín, entre Magdalena y Dátil, a menos de 80 km de Nuevo México, EE.UU. No solo es lugar perfecto para todo amante de la astronomía y la física, sino también para los admiradores de la ciencia ficción y especialmente para aquellos que supieron maravillarse con la adaptación cinematográfica de 1997 de Contact, de Carl Sagan, ya que gran parte se filmó aquí. Cuenta con 27 enormes radio antenas, cada una con un disco de 25 m y unas 209 toneladas de peso. El sitio está abierto todos los días a excepción de los domingos y el primer sábado de cada mes ofrece una visita guiada gratuita de enorme interés.

4. Observatorio del Teide, Tenerife, Islas Canarias, España

Con más de una decena de complejos y modernos telescopios, tres solares y ocho nocturnos, un centro de visitantes para la divulgación científica, un completo laboratorio solar, un interferómetro de 33GHz, radiotelescopios COSMO10 y 15 y también una red interferométrica de tipo VSA, el Observatorio del Teide es una joya para el estudio astronómico. Actualmente, este observatorio se especializa en el estudio del Sol y la región de la isla de Tenerife, en las Islas Canarias de España en donde se encuentran, le dan una ubicación y una altura más que perfecta.

5. Observatorio Paranal, Desierto de Atacama, Chile El Observatorio Paranal es un observatorio astronómico óptico ubicado en Antofagasta, en el Desierto de Atacama de Chile. Con su clima seco y árido, los cielos despejados, la completa oscuridad desértica y su gran altura, el desierto ofrece las condiciones perfectas para la observación estelar. Aquí se encuentra el Very Large Telescope, literalmente el Telescopio muy grande, compuesto por 4 telescopios menores con espejos de 8,2 m y es parte del Observatorio Europeo del Sur (ESO). Si eres un verdadero amante de la astronomía, bueno, ya no tienes que ir a esas horribles playas en tus próximas vacaciones...

Los pequeños de la casa aprenden de Astronomía


Los pequeños de la casa aprenden de Astronomía

El Museo de la Ciencia y el Cosmos del Cabildo acoge este domingo, día 27, de 11,00 a 12,00 horas y de 12,15 a 13,15 horas, dos sesiones del taller ´Descubriendo el Sol´, dirigido a niños de entre 8 y 10 años de edad. Se trata de una nueva acción gratuita que se lleva a cabo con el objetivo de acercar a los más pequeños de la casa a la Astronomía; de una oportunidad de divertirse y de pasar un buen rato aprendiendo nuevas cosas sobre el Universo. Más información en el teléfono 922 315 265.

 El taller, que será impartido por estudiantes del doctorado de Astrofísica, abordará cómo el Sol es la estrella más cercana a la Tierra y la que permite que haya vida en este planeta. Los asistentes descubrirán algunos de los misterios que esconde el Sol: sus manchas solares, sus llamaradas, sus distintas capas.

 La próxima cita tendrá lugar el día 13 de marzo, bajo el título ´Vida de una estrella´. Estará dirigido a niños de entre 10 y 12 años de edad. En el mismo conocerán cómo es la vida de una estrella, desde que empieza a formarse en su nube primigenia de gas hasta que su vida se acaba entre explosiones y objetos compactos. También aprenderán cómo funciona una estrella por dentro, los distintos tipos que encontramos en el Universo y qué tiene que ver el Sol con todo ello.

Valderredible

El Observatorio Astronómico de Cantabria está situado en La Lora, Valderredible, una instalación que se destina tanto a la observación y trabajo científico como a la divulgación de la Astronomía abierta a todos los públicos. Está situado en el Páramo de la Lora, a más de 1000 m de altitud, cerca de la localidad de Polientes, en el municipio de Valderredible. La población más próxima es Rocamundo.

 El Observatorio Astronómico de Cantabria (OAC) es una instalación de la Consejería de Medio Ambiente del Gobierno de Cantabria, gestionado por la sociedad pública PMedio Ambiente, Agua, Residuos y Energía de Cantabria (MARE) y la Universidad de Cantabria (UC) a través del Instituto de Física de Cantabria (IFCA, CSIC-UC). Participa la Agrupación Astronómica Cántabra (AAC). El OAC lleva a cabo tanto una función científica como divulgativa: se realizan actividades divulgativas y didácticas de cara al público general los fines de semana, para grupos organizados y centros educativos los miércoles y jueves por la mañana; y también actividades observacionales y científicas cuando está cerrado al público.

 El Observatorio se ha convertido en un centro de referencia científico, observacional, didáctico y divulgativo en el área de la Astronomía en Cantabria. DISTRIBUCIÓN En la planta baja están abiertos al público la zona de recepción de visitantes en el vestíbulo principal del edificio, el salón de actos (de capacidad para 70 personas dedicado a charlas cursos y proyecciones audiovisuales y del telescopio) almacenes, un laboratorio y los aseos. En el vestíbulo está el área de espera para visitantes; es un área amplia donde se proponen actividades para los más pequeños mientras se atienden a las visitas. En la primera planta se sitúa la zona de residencia de los astrónomos visitantes que está cerrada al público. En la segunda planta está la cúpula y la sala de control. La cúpula tiene un diámetro de 4 metros y alberga al telescopio principal reflector de 40cm de diámetro. En ella se realizan las observaciones, tanto visuales como mediante instrumentos. Tiene cabida para quince personas. Desde la sala de control se controlan el telescopio y los instrumentos.

Observatorio Astronomico de Cantabria

Esta noche se podrá ver Júpiter muy cerca de la Luna



21-03-2016 - A partir de las 22.30, siempre y cuando el cielo esté despejado, los salteños a simple vista podrán apreciar al planeta a simple vista. Solo por hoy los salteños podrán apreciar a Júpiter y la Luna juntos. Si el cielo lo permite, desde las 22.30 se visualizará al planeta a simple vista.

 "Ambos astros se verán a ojo desnudo con la constelación de Leo como telón de fondo", señalaron y agregaron que estarán a la vista "aparentemente muy cerca ente sí debido a que se agruparán en una misma línea visual, produciendo un fenómeno astronómico llamado conjunción".

 Los expertos del Planetario de San Luis explicaron que quienes miren al cielo a partir de las 22.30 del lunes en dirección noreste verán a la Luna prácticamente llena -fase a la que ingresará el miércoles a las 9.01 hora Argentina-, justo arriba del planeta Júpiter.

 "La oportunidad es ideal para identificar a Júpiter y disfrutar de la llamativa escenografía astronómica", manifestaron los expertos.