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La Trompa del Elefante en IC 1396
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Como una ilustración de una versión galáctica de Just So Story , la nebulosa de la Trompa de Elefante serpentea a través de una nebulosa de emisión y del complejo cúmulo de jóvenes estrellas IC 1396 , en la lejana constelación de Cefeo .

Por supuesto, esta cósmica trompa de elefante mide más de 20 años luz.

Esta composición fue tomada a través de filtros de banda estrecha que transmiten la luz de los átomos de hidrógeno (en verde), azufre (en rojo) y oxígeno (en azul) de la región.

La composición resultante resalta las brillantes crestas en flecha que perfilan bolsas frías de gas y polvo interestelar .

Las oscuras nubes con forma de zarcillo contienen el material primigenio para formación de estrellas y oculta las protoestrellas en el oscuro polvo cósmico.

Casi a 3.000 años luz de distancia, el casi imperceptible complejo IC 1396 cubre una gran región del cielo, ocupando casi 5 grados.

Este espectacular detalle cubre un campo de dos grados, más o menos el tamaño de cuatro Lunas Llena.


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Fotografías de IC 1396
  • Adolfo

    Más que una Trompa de Elefante veo la silueta de una mujer con su ojo izquierdo brillando dentro de su órbita. Tal vez sea una Borg y ese brillo corresponda al de un scanner láser. Veo otras cosas… pero no quiero ofender a ninguna dama que frecuente este blog.

    Las cosas que se me ocurren…

    Atentamente…

  • Adolfo

    Corrección: “su ojo derecho”

    Atentamente…

  • http://simbiotica.wordpress.com/ Alejandro Álvarez Silva

    Precisosa imagen… Pero lo que siempre llama más la atención es el dato de la composición del polvo que rodea siempre a las nebulosas. Saludos:
    Alejandro Álvarez

  • kike

    Para gustos los colores; particularmente me llaman más la atención los nódulos donde se esconden protoestrellas; seguramente múltiples en muchas ocasiones, y que en unos pocos miles de años harán cambiar la fisonomía de la zona.

    Eso me hace pensar en que debido al poco tiempo en que podemos observar el firmamento con nuestras lentes modernas, no tenemos aún un tratado de cielos estelares para poder comparar los cambios que se van produciendo; pero de aquí a un par de miles de años (Si aún estamos por aquí), se podrán confrontar imágenes de nebulosas antes y después de que las diferentes estrellas nacidas hayan modificado el entorno.

    Entonces quizás los chicos del Apod, con la “simpatía” que les caracteriza, podrían decir por ejemplo:

    En Orión se encuentra la famosa nebulosa del taburete, antiguamente conocida como nebulosa de la cabeza de caballo….

  • http://www.emiliosilveravazquez.com emilio silvera

    Estimado amigo Kike.

    Al mirar esa inmensa Nebulosa con todos los elementos, materiales, y energías que ahí están presentes, no me puedo abstraer de pensar en que son en sitios así donde comenzó nuestra propia crónica biológica en la colosal épica evolutiva de la Tierra. La historia completa de la vida (la única que nosotros conocemos, al menos) abarca nada menos que cuatro mil millones de años, desde los extraños mundos de los océanos sulfurosos que se extendían bajo una astmósfera axficiantepasando por bacterias que respiraban hierro y quimeras microscópicas, hasta llegar por fin a nuestro mundo familiar de oxígeno y ozono, de valles boscosos, de animales que nadan, corren o vuelan.

    Sheherazade no habría imaginado un cuento más fascinante. Sin embargo, la historia no la tenemos aún completa en su versión actual, no puede estarlo, ya que, cada nuevo dato que podemos conseguir, nos plantea nuevas preguntas que no podemos contestar.

    Wheeler solía decir: “vivímos en una isla rodeada por un mar de ignorancia” Esta metáfora tiene un sugerente colorario: a medida que la isla se hace más grande por la acumulación, pieza a pieza, de nuevos conocimientos, su línea de costa -la frontera entre el conocimiento y la incertidumbre- se expande proporcionalmente. Es mucho lo que todavía desconocemos de la historia de la vida, y lo mismo podrán decir nuestros nietos. No obstante, no es bueno saberlo todo y, el tener secretos por desvelar, misterios por descubrir, nos mantiene despiertos y nuestra curiosidad trabaja incansable para buscar esas respuestas.

    Esta claro que para todos nosotros, la historia científica del surgir de la vida a partir del material que fabricaron las estrellas, es más que fascinante, y, mirando esa Nebulosa que hoy nos visita no podemos dejar de preguntarnos: ¿Que hay realmente ahí? ¿Cómo se mezclaran esos materiales y elementos para constituir otras cosas como nuevas estrellas y planetas, y, seguramente, nuevos mundos que, como el nuestro, tendrá la oportunidad de situarse en el lugar adecuado para que, la luz y el calor de su estrella, la radiación, la evolución normal geofísica y todos los parámetros necesarios para ello, hagan surgir en esos nuevos mundos los océanos, mares y ríos que, de seguro, harán surgir a esa primera célula capaz de replicarse para que comience una historia de vida similar a la nuestra.

    El famoso y gran Físico Fred Hoyle, escribió algunas historias de ciencia-ficción, y, en una de ellas La Nube Negra, narraba y contaba la posibilidad de que, en lugares como ese de arriba, una Nebulosa, pudiera existir alguna clase de vida y, desde luego, no seré yo el que niegue tal posibilidad.

    En fin amigo Kike, como me pasa siempre, cuando miro el Universo, la grandeza de los objetos que contiene y la enorme diversidad de posibilidades que en él están encerradas, no puedo impedir que mi mente se desboque y piense que, todo es posible si se dan las condiciones adecuadas para que el hecho ocurra, y, en el inmenso Cosmos…Puede ocurrir de todo.

    Un saludo amigo

  • http://www.emiliosilveravazquez.com emilio silvera

    Cuando me paso por este lugar y veo la ausencia de visitantes, siento algo de dolor. Este lugar ha tenido momentos memorables y visitantes que, podían saber más o menos (poca importancia le suelo dar a ese detalle) pero, en verdad, eran amantes de la Astronomia y comentaban con pasión, dejaban sus impresiones con sinceridad y, no pocas veces aprendí cosas nuevas de algunos.

    Sería bonito que, se volviera a las buenas costumbres y, el número 50 se pudiera ver con más frecuencia. Las imágenes que aquí podemos contemplar no se merecen 11, 16 o 9 visitas, sino que, para poder pagar algo de lo que nos regalan, tendríamos que acudir todos para dejar al menos una pequeña prueba (en forma de comentario) de nuestro agradecimiento por tener la oportunidad de contemplar estas maravillas y, además, con una pequeña explicación que sirve de base para que nosotros, los aficionados, podamos decir alguna cosa.

    ¡Animaos!

    Un cordial saludo para todos los amigos visitantes de ester magnifico lugar.

  • http://barcedavid.blogspot.com David

    ¡Buenas noches!

    ….¡que maravillosa fotografia la que vemos hoy! la nebulosa de la trompa del elefante… cuán grande y maravilloso es el universo… y sabemos tan poco a cerca de el…

    3000 años luz de distancia… vaya distancia… estoy seguro que existen métodos mediante los cuales podamos salvar enormes distancias como estas en poco tiempo (relativo a nosotros claro) … na mas que habra que irlos desarrollando poco a poco a medida que nuestra ciencia y tecnologia se hace cada ves mas compleja….. asi podremos aprender mas sobre estas maravillosas nebulosas y estrellas que ahora solo podemos ver mediante modernos e impresionantes telescopios y técnicas que desafian la tecnología actual.

    saludos cordiales amigos.

    B. David

  • http://www.cambiatulenguaje.com MAURICIO

    Hola A todos.

    Me llama la atencion en la parte del centro a la izquierda abajo, siguiendo desde arriba la trompa, parece un desfolre de petalos rosados.

    Me llama teambien la atención la franja negra, que es una nube de absorcion entiendo.

    Me pregunto si viendo nuestra seccion de la via lactea desde alla(cualquier lugar), miran tambien un punto minusculo (el sol) entre millones de puntos amarillos y blancos y una persistente nube de gas alrededor de varias UA? o solo un entorno negro puro, y los puntos.

    Saludos

    PD; Cuando Escribe Emilio es como leer de nuevo el Principito. Gracias Emilio

  • nikainspace

    hola emilio : soy ” principiante en el universo” por lo que todo comentario alimenta mi incipiente curiosidad ; apoyo pues cada palabra de tu comentario . me gustan sobretodo los comentarios que se complementan con videos , de esta manera se aprende más . un saludo .

  • http://www.emiliosilveravazquez.com emilio silvera

    ¡Lástima! Las aportaciones fueron exigüas, y, al asomarme a esta ventana en este siguiente día, veo que continúa la misma Imagen, así que, abundaré en lo que ahí se observa y tomando uno de los miles de caminos a que nos induce la Imagen, escojo la abundancia de elementos que, a partir del hidrógeno, se forman en elas estrellas.

    La curva de abundancia cósmica de elementos muestra las cantidades relativas de diversas clases de átomos que hay en el universo a gran escala. Pone ciertos límites a las teorías sobre como se formaron los elementos enumerados como:

    Hidrógeno, Helio, Litio, Berilio, Boro, Carbono, Oxígeno, Neón, Silicio, Azufre… Hierro…Plomo, Torio, Uranio.

    Las diferencias en las abundancias son grandes –hay, por ejemplo, dos millones de átomos de níquel por cada cuatro átomos de plata y cincuenta de tungsteno en la Vía Láctea- y por consiguiente la curva de abundancias presentaba una serie de picos dentados más accidentados que la cordillera de Los Andes. Los picos altos correspondían al Hidrógeno y al Helio, los átomos creados en el Big Bang –más del 96 por ciento de la materia visible del universo se compone de hidrógeno o helio-, y si hacemos un gráfico nos encontraríamos con picos menores pero aún claros para el carbono, el oxígeno, el hierro y el plomo. La acentuada claridad de la curva pone límites definidos a toda teoría de la síntesis de elementos en las estrellas.

    Todo lo que era necesario hacer (aunque dificultoso) era identificar los procesos por los cuales las estrellas habían llegado preferentemente a formar algunos elementos en cantidades mucho mayores que otros. Aquí estaba escrita la genealogía de los átomos, como en algún jeroglífico aún no traducido: “la historia de la Materia –escribieron Hoyle, Fowler y los Burbidge-…está oculta en la distribución de abundancia de los elementos”.

    Su trabajo culminó en 1957 en un artículo de 103 páginas que hizo época, en el que se mostraba cómo los procesos de fusión que actuaban además de la reacción protón-protón y el ciclo del carbono de Bethe podían construir los átomos de los elementos pesados, los “metales”, que en la jerga astrofísica designa toda cosa más pesada que el helio.

    La base del artículo era la flecha del tiempo: la evolución de los átomos, revelaba, está ligada a la evolución de las estrellas, y la mezcla de elementos que hallamos en el Universo actual es principalmente el resultado de lo que las estrellas hicieron en el pasado. Al principio una estrella recibe energía de la “combustión de hidrógeno”, la fusión de átomos de hidrógeno para formar helio.

    Esta es la reacción protón-protón hallada por Bethe, y puede proseguir durante largo tiempo, desde un millón de años, más o menos, en una estrella gigante que arde furiosamente, hasta unos diez mil millones de años en una estrella más tibia como nuestro Sol. “Pero –como señalaron Hoyle, Fowler y los Burbidge-, ningún combustible nuclear puede durar indefinidamente”.

    Con el tiempo, la provisión de hidrógeno disminuye y el núcleo de la estrella se contrae. La contracción calienta el núcleo, y en el entorno más caliente puede comenzar la combustión del helio. La fusión de átomos de helio forma átomos de carbono, oxígeno y neón, pero no de litio, berilio o boro, lo cual explica porque los primeros muestran picos en la curva cósmica de la abundancia de los elementos y los segundos presentan valles.

    Cuando este proceso decae, el núcleo se contrae y calienta aún más, y fusiona núcleos de helio con los de neón para hacer magnesio, silicio, azufre y calcio. Ahora el viejo cuadro de una estrella de personalidad escindida puede refinarse en múltiples personalidades. Una estrella muy evolucionada se ordena en capas, como una cebolla; su núcleo de hierro gaseoso está rodeado por capas concéntricas donde arden el silicio, el oxígeno, el neón, el carbono, el helio y, en la capa más externa, el hidrógeno. Y así sigue, en exhibiciones antes desconocidas del virtuosismo de la alquimia estelar.

    El Hierro representa la muerte, y la muerte la liberación. El núcleo de hierro crece como un cáncer en el corazón de la estrella, sofocando las reacciones nucleares en todo lo que toca, hasta que la estrella se desequilibra fatalmente y cae en un colapso general. Si la masa del núcleo es de un décimo a dos o tres veces la del Sol –en esto nos basamos en investigaciones de Gamow, Baade, Robert Oppenheimer, Fritz Zwicky y otros-, el núcleo rápidamente se cristaliza en una esfera durísima, una “estrella de neutrones”.

    Suave como un cojinete de bolas y más pequeña que una ciudad pero tan masiva como el Sol, la estrella de neutrones rota rápidamente alrededor de su eje y emite pulsos de energía radio al rotar, dando origen a una especie de faro como el que revela la situación de las supernovas de Tycho y Kepler. A nada se asemeja más que aun gigantesco núcleo atómico, como si la función real de la estrella, crear núcleos, finalmente fuese conmemorada con un monumento: una colosal lápida nuclear.

    El aspecto brillante, literalmente, es que la explosión de la estrella genera suficiente energía para sintetizar una enorme variedad de átomos más pesados que el hierro. Cuando el núcleo de hierro se contrae emite un solo sonido estruendoso, y este retumbar final del gong envía una onda sonora hacia arriba a través del gas que irrumpe desde la envoltura de materia estelar que queda atrás. Cuando la onda sónica se abalanza hacia fuera y se encuentra con las oleadas de gas que entran, el resultado es el choque más violento del universo.

    En un momento se forjan en la ardiente zona de colisión toneladas de oro, plata, mercurio, hierro, plomo, yodo, estaño y cobre. La detonación arroja las capaz exteriores de la estrella al espacio interestelar, y la nube, con su valioso cargamento, se expande, deambula durante largo tiempo y se mezcla con las nubes interestelares circundantes. Cuando se condensan estrellas nuevas a partir de esas nubes, sus planetas heredan los elementos forjados en estrellas anteriores.

    La Tierra fue uno de esos planetas y éstos son los antepasados de los escudos de bronce y las espadas de acero con los que los hombres han luchado, y el oro y la plata por los que lucharon, y los clavos de hierro que los hombres del capitán Cook negociaban por el afecto de las Tahitianas.

    Las estrellas menores contribuyen menos espectacularmente a la evolución química del universo, pero también ellas tienen su papel, llevando los núcleos de los elementos pesados al espacio mediante los vientos estelares, arrojando sus atmósferas exteriores como nebulosas planetarias o lanzándolas al espacio en las explosiones menos catastróficas pero aún imponentes llamadas novas.

    Podemos ver su obra en los gradientes químicos que aparecen en las galaxias. Los metales son escasos en los espectros de las estrellas cercanas al centro galáctico, donde pocas estrellas se han formado desde los primeros tiempos, mientras que las estrellas de los brazos espirales, donde la formación de estrellas continúa rápidamente, son ricas en esos elementos más pesados. Vemos y tocamos –en verdad somos- los productos de la evolución de los átomos y las estrellas.

    Mucho queda por aprender de las estrellas moribundas y sus legados químicos. Para terminar, quiero reflejar aquí, de manera literal, lo que dijo el astrónomo Frank Shu, inspirado en las investigaciones de de los científicos soviéticos Jacob Zel´dovich e Igor Novikov (ambos buenos especialistas en Agujeros Negros y Singularidades). Decía así:

    “Las estrellas empiezan su vida con una mezcla principalmente de núcleos de hidrógeno y sus electrones separados. Durante una fase luminosa de estrella masiva, los protones se combinan en una variedad de reacciones complicadas para formar elementos cada vez más pesados. La energía de unión nuclear liberada de este modo finalmente proporciona entretenimiento y empleo a los astrónomos. Pero al fin el proceso de la supernova sirve para deshacer la mayor parte de esta evolución nuclear. Al fin el núcleo forma una masa de neutrones. Ahora bien, el estado final, los neutrones, contiene menos energía nuclear de unión que el estado inicial, los protones y electrones.

    De modo que, ¿de dónde provenía la energía cuando la estrella brillaba, durante todos esos millones de años? ¿De donde provenía la energía para producir el sonido y la furia que representa una explosión de supernova? La energía se conserva: ¿Quién pago la deuda al final?

    Respuesta: ¡La Gravedad! El potencial gravitatorio de la estrella de neutrones final es mucho mayor (negativamente; esa es la deuda) que la energía potencial gravitatoria de la correspondiente estrella de la serie principal. Así, pese a toda la interesante física nuclear que interviniese, ¡finalmente Kelvin y Helmholtz tenían razón! La suprema fuente de energía en las estrellas que produce la mayor cantidad de energía es la Gravedad.”

    Que sea la imagen humana lo que recordemos mientras observamos el polvo de oro y los diamantes despedirse de estrella consumida, cuando se alejan para incorporarse a mundos y mentes futuros: el rostro de Kelvin, el viejo que intimidó a Rutherford un día, cuando el siglo era joven, sacudiéndose el sueño para fruncir el entrecejo, y luego sonreír.

    ¡Qué grandioso es el Universo!

    Veremos que nos depara hoy el dia, y, si la Imagen no sale muy tarde, podré hacer algún comentario sobre ella. Sin embargo, y, según los últimos antecedentes del lugar, no creo que pueda llegar a ser posible…Esto parece estar algo abandonado.

  • http://www.emiliosilveravazquez.com emilio silvera

    “Si tenemos tendencia a sentirnos intimidados sólo por el tamaño del Universo, está bien recordar que en algunas teorías cosmológicas existe una conexión directa entre la cantidad de material en el Universo y las condiciones en cualquier porción limitada del mismo, de modo que en efecto puede ser necesario que el Universo tenga el tamaño enorme y la inmensa complejidad que la Astronomía moderna nos ha revelado para que la Tierra sea un posible habitat para seres vivos.”

    Esta simple observación puede ampliarse para ofrecernos una comprensión profunda de los sutiles lazos que existen entre aspectos superfialmente diferentes del Universo que vemos a nuestro alrededor y las propiedades que se necesitan si un universo va a contener seres vivos de cualquier tipo.

    Grande, viejo, oscuro y frío.

    Alguien dijo: Es un mundo viejo y divertido: un hombre tiene suerte si consigue salir vivo de él.

    Nuestra presencia aquí tiene tanto que ver con la imagen que arriba contemplamos que, sin imágenes como esa, nosotros nunca podríamos haber llegado a “ser” en nuestro mundo, la Tierra. Hemos leido sobre grandes hipótesis del carácter único de la vida humana en el Universo. En cualquier caso, se plantea la pregunta, aunque no se responde, de por qué estamos aquí en el tiempo y lugar en el que lo hacemos. Sin embargo, en la actualidad, la cosmología moderna puede ofrecernos una respuesta iluminadora a esa pregunta:

    Estadísticamente hablando, ni podemos estar sólos, ni es extraño nuestra aparición precisamente ahora, sino que, por el contrario, no podíamos haber aparecido antes de que las estrellas sintetizaran los elementos complejos químicos-biológicos necesarios para nuestra formación en las adecuadas condiciones. Hay un nicho en la Historia cósmica en el que nuestro tipo de evolución biológica debe ocurrir por primera vez y, desde luego, yo apunto hacia el hecho de que, lo mismo que ha sucedido aquí, también habrá sucedido en otros miles de millones de estrellas que en simbiosis con algún planetas, hicieron florecer la “vida”. Otra cuestión será la distancia y el Tiempo.

    Que tengais un buen Domingo.

  • nikainspace

    vaya … !

    me encanta eso de la ” alquimia estelar ”

    buen domingo

  • Kimiká

    Muy bueno el comentario Emilio. Te pido permiso para exponer un resumen en mis clases, para explicar la creación de los elementos químicos.
    Como tú opino que esto está algo abandonado, pero no solo por quien lo controla, sino que hay mucha gente asidua que hacía aportaciones muy interesantes y hace tiempo que no se asoma por aquí: ¿dónde están Isod, qwfwq, Haplo? Y el resto se asoma de vez<en cuando y de forma muy breve ¿qué nos está pasando????

    Cariñosos saludos a los que lean esto, a ver si se animan a comentar.

  • http://www.emiliosilveravazquez.com emilio silvera

    Estimada amiga: Me alegra saber de tí, y, desde luego, tienes todos los permisos que puedas necesitar de mi.

    En cuanto a lo demás, es algo que ocurre y que nadie sabría explicar. ¿Dónde están los secretos del triunfo o el fracaso?

    ¿Por qué una película que costó poco ganó una inmensa fortuna y otra de mucho presupuesto arreuinó a su productor?

    ¿Por qué en Observatorio se suceden ciclos de briosa y jugosa actividad y en otras épocas decae y está triste y aburrido?

    Son misterios que nadie sabe resolver.

    Un cordial y cariñoso abrazo.

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