Galaxia Espiral NGC 6744

Spiral Galaxy NGC 6744
Créditos de imagen & Copyright: Daniel Verschatse

Galaxia Espiral NGC 6744
Pulsa en la imagen para agrandarla.

La grandiosa y bella galaxia espiral NGC 6744 tiene casi 175.000 años luz de diámetro, por lo tanto, es mayor que la Vía Láctea. Se encuentra a unos 30 millones de años luz de distancia en la constelación austral Pavo y aparece como un objeto tenue y alargado en pequeños telescopios. Nosotros vemos el disco del universo isla inclinado hacia nuestra línea de visión.
Esta detallada fotografía de la galaxia cubre un área de aproximadamente el tamaño angular de la Luna llena. El núcleo amarillento de esta galaxia gigante está dominado por la luz procedente de estrellas antiguas y frías. Más allá del núcleo, los brazos espirales llenas de pequeños cúmulos de estrellas azules y jóvenes y de regiones rosadas de formación estelar se extienden más allá de una galaxia satélite más pequeña (en la parte inferior izquierda) que recuerda a la Gran Nube de Magallanes, la galaxia satélite de la Vía Láctea.

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  • Aquí hay un vídeo desde la Universidad de Nottingham (en el Reino Unido) sobre esta galaxia NGC 6744 y las manera en que está un tipo de gemela de la Via Láctea. Desafortunadamente, es en inglés muy rápido. Pero hay subtítulos.
    https://youtu.be/RjGlBn-0TSc

  • Saín

    Esta impresionante galaxia NGC 6744 o Caldwell 101 en forma de espiral, es asombrosamente parecida a la nuestra, diferenciandose en su tamaño, se dice
    que el diámetro de esta galaxia dobla el de la Vía Láctea. Además se dice que es uno de los objetos celestes más hermosos del hemisferio sur y que los amigos aficionados identifican a esta espiral por su forma ovalada con su rico fondo de estrellas, aseveran los científicos y astrónomos. Además dicen que no es raro
    confundir una fotografía de esta galaxia con la Vía Láctea.

    El clon de nuestra galaxia

    http://science.psu.edu/alert/images/SALT_ngc6744UBI.jpg

    Salud.

  • Saín

    Es sencillamente espectacular la imagen que nos presentan hoy de esta galaxia espiral, dejo esta imagen de la ubicación de la
    galaxia NGC 6744 en la constelación del Pavo, el óvalo rojo enmarcado en un círculo corresponde a la galaxia.

    https://www.eso.org/public/archives/images/screen/eso1118b.jpg
    Felicidades.

  • Saín

    Los astrónomos piensan que se parece mucho a nuestra propia Vía Láctea, por sus brazos en espiral los cuales están alrededor de un denso y alargado núcleo y un polvoriento disco, además por la distorsionada galaxia NGC 6744A, vista aquí como una mancha en la parte inferior de NGC 6744, la cual nos recuerda a nuestras
    vecinas las Nubes de Magallanes. Aparte de esto los científicos afirman que esta espiral es casi del doble del tamaño de la nuestra. Para los expertos sus polvorientos brazos espirales de NGC 6744 son el hogar de numerosas zonas de formación estelar, asimismo esta impresionante galaxia es una de las más grandes y cercanas en
    el cielo del hemisferio sur en la constelación del Pavo.

    https://www.youtube.com/watch?v=9o40J8UtEXE
    Saludos.

  • Saín

    Asimismo este universo-isla tiene diferentes brazos espirales, igual que nuestra galaxia también posee una barra central que provoca el nacimiento de nuevas estrellas, los astrónomos afirman que el polvo en estas regiones se encuentra relativamente caliente, si se observa en imagen infrarroja presenta un color verde y rojo y en colores azules se ven muchas generaciones de estrellas cuyas temperaturas se encuentran en los miles de grados kelvin. Además se dice que las grandes galaxias espirales son relativamente escasas dentro de nuestro grupo local, y NGC 6744 en comparación con otras galaxias locales es muy similar a la nuestra.

    La galaxia espiral NGC 6744

    https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/86/NGC_6744_GALEX_WikiSky.jpg/800px-NGC_6744_GALEX_WikiSky.jpg

    https://www.nasa.gov/images/content/461458main_pia13114-4x3_1600-1200.jpg

    Salud.

  • Lo recibí hoy este comunicado de la ESA lo cual me intriga. Y, por esta razón, decidí a compartirlo con vosotros .

    http://m.esa.int/esl/ESA_in_your_country/Spain/El_nuevo_proyecto_NELIOTA_detecta_destellos_de_impactos_lunares

    EL NUEVO PROYECTO NELIOTA DETECTA DESTELLOS DE IMPACTOS LUNARES

    25 mayo 2017

    Gracias a un sistema desarrollado en el marco de un contrato de la ESA, el proyecto griego NELIOTA ha comenzado a detectar destellos de luz provocados por el impacto de pequeñas rocas sobre la superficie lunar. NELIOTA es el primer sistema que puede determinar la temperatura de estos destellos.

    Estudios como NELIOTA son importantes, dado que tanto la Tierra como la Luna se ven bombardeadas constantemente por residuos espaciales de origen natural. La mayoría de estos objetos tienen tamaños similares a los de partículas de polvo o pequeñas piedras. Sin embargo, en ocasiones pueden aparecer inesperadamente objetos más grandes. Esto es lo que sucedió cuando un objeto de casi 20 metros de diámetro se desintegró sobre la ciudad rusa de Chelyabinsk en febrero de 2013. La explosión resultante, que se grabó en vídeo, provocó daños considerables aunque, por suerte, no hubo que lamentar víctimas. 

    En cualquier noche oscura y limpia podemos apreciar varias veces por hora cómo se desintegran partículas de pocos milímetros: se trata de los meteoros o ‘estrellas fugaces’. No obstante, no se conoce con exactitud el número de objetos que llegan con tamaños de decímetros a varios metros. Son demasiado pequeños para que los telescopios los detecten directamente, por lo que las cámaras no suelen capturarlos cuando llegan a la atmósfera terrestre. 

    Una forma de determinar el número de objetos de mayor tamaño y su potencial de impacto en la Tierra es observar la Luna, y especialmente el área no iluminada por el Sol. Cuando pequeños asteroides chocan a alta velocidad contra la superficie lunar, se desintegran por el impacto, generando un breve destello luminoso que puede verse desde la Tierra. Si asumimos una velocidad y una densidad típicas, el brillo del impacto nos permitirá calcular la masa y el tamaño del objeto. 

    El proyecto NELIOTA (Near-Earth object Lunar Impacts and Optical TrAnsients, o Impactos y Transitorios Ópticos en la Luna de Objetos cercanos a la Tierra), que se puso en marcha el 8 de marzo 2017, constituye una nueva campaña para estudiar estos destellos lunares. Para ello emplea un telescopio adaptado, operado por el Observatorio Nacional de Atenas y situado cerca de la ciudad de Kryoneri. 

    Este telescopio de 1,2 m divide la luz incidente en dos colores, y emplea dos cámaras digitales avanzadas para grabar los datos a 30 fotogramas por segundo. Siempre que la Luna se encuentra sobre el horizonte y casi oscura —entre las fases de luna nueva y cuarto creciente, o entre el cuarto menguante y la luna nueva— se llevan a cabo observaciones del hemisferio nocturno de nuestro satélite natural. 

    Un software automatizado analiza los vídeos obtenidos e identifica posibles destellos por impacto. Los efectos que pudieran presentar las cámaras se eliminan al identificar únicamente eventos detectados por ambas cámaras. Estas funcionan con gamas cromáticas diferentes, permitiendo así calcular la temperatura de cada destello por impacto: NELIOTA es el primer sistema de este tipo con potencial para determinar la temperatura de los destellos. 

    La excepcional capacidad del telescopio quedó confirmada durante su fase preoperativa de puesta en servicio, cuando registró cuatro destellos por impacto en unas 11 horas de observación. El objetivo ahora es estudiar estos destellos en el lado oscuro de la luna durante un periodo de 22 meses. 

    “La gran apertura del telescopio permite a NELIOTA detectar destellos más tenues que otros sistemas de monitorización lunar y ofrecer información de color precisa, que otros proyectos hasta ahora no podían proporcionarnos”, explica Alceste Bonanos, investigador principal de NELIOTA. 

    “Nuestro sistema de doble cámara permite confirmar los impactos lunares con un solo telescopio, algo imposible hasta el momento. Una vez hayamos recopilado datos durante el periodo operativo de 22 meses, podremos acotar el número de objetos cercanos a la Tierra a un rango de tamaños de decímetros a metros”. 

    “Los datos también permitirán determinar la física de los destellos por impacto. Estamos analizando los destellos en colaboración con la Oficina de Soporte Científico de la ESA para medir la temperatura de cada destello y calcular la masa y el tamaño del objeto, así como el tamaño del cráter creado por el impacto”.

    “Estas observaciones son muy importantes para nuestro programa Conocimiento del Medio Espacial (SSA), especialmente porque no sabemos bien el número de objetos en el rango de tamaños que vemos aquí. Así, al realizar estas observaciones durante un periodo de tiempo mayor podremos comprenderlos mejor”, explica Detlef Koschny, corresponsable del segmento de objetos cercanos a la Tierra del programa Conocimiento del Medio Espacial (SSA) y científico de la Oficina de Soporte Científico de la ESA. 

    NELIOTA también está fomentando la participación y la educación del público. 

    “En estos momentos estamos formando a dos doctorandos para que puedan manejar el telescopio de Kryoneri y llevar a cabo observaciones de monitorización lunar”, añade Alceste. 

    “También organizamos visitas públicas al Observatorio de Kryoneri, durante las cuales presentamos el proyecto NELIOTA y ofrecemos charlas sobre asteroides cercanos a la Tierra para estudiantes y el público en general. Este año, además, tenemos pensado participar en el Día del Asteroide 2017, organizando un acontecimiento público el 30 de junio en el Observatorio de Kryoneri”.

    Información contextual

    El Observatorio Nacional de Atenas ha desarrollado y se encarga de la operación de NELIOTA. Está financiado por un contrato con la Dirección Científica de la ESA. 

    En el sitio web de NELIOTA (http://neliota.astro.noa.gr/) se pueden consultar las características de los destellos (hora, duración, magnitud y coordenadas) al cabo de 24 horas desde su observación. 

    Tras su puesta a punto en 2016 de cara al proyecto NELIOTA, el telescopio de Kryoneri se emplea principalmente para la monitorización de la Luna. También contribuye a la fotometría de seguimiento de eventos transitorios, como los detectados por la misión Gaia de la ESA, así como de ocultaciones de asteroides. 

    Uno de los peligros a los que los humanos en la Luna tendrían que enfrentarse es que un pequeño asteroide podría dañar su infraestructura. Así, NELIOTA ayudará a estimar el peligro que suponen estos asteroides. Como la Luna carece de atmósfera, no puede bloquear estos pequeños pero peligroso objetos. Por este motivo, es probable que las infraestructuras permanentes en la Luna se sitúen bajo la superficie, para así ofrecer una mayor protección frente al impacto de pequeños asteroides y meteoroides, y frente a la radiación solar.

  • reserva chile
  • Sa Ji Tario

    ¡¡Aleluya, volvió el pródigo !! ¿Estabas “guardado”?, ¿perdido en Atacama?, no importa, lo bueno es que comenzaste con un aporte de lo mejor, Saludetes

  • Sa Ji Tario

    Hubo un tiempo en que estos impactos eran una novedad, se los detectaba en forma directa estando en observación lunar. Ahora se los hacen con dispositivos automáticos puestos que los costos bajaron (válgase) astro-económicamente

  • Sa Ji Tario
  • ¡Bueno! Gracias.
    Aquí hay un vídeo de la NASA sobre este asunto de las últimas descubrimientos de la misión de la sonda Juno al Júpiter.
    En inglés, pero con subtítulos.
    https://youtu.be/raeZ6d9cAcE

  • Estoy de acuerdo. Es muy bien que reserva chile esta aquí de nuevo.

  • fernando ruano

    como se llama la luz que se encuentra en el centro de la espiral’ gracias. cada punto luminoso es como un sol para nosotros? grcias

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