Notas
Presentación
Esquema
1
Una introducción al Universo
Tercera parte
  • Dr. Jaime García
  • Instituto Copérnico
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Motivación
  • La observación del cielo estrellado es una de las prácticas humanas más antiguas.
  • Sin embargo hoy, para quienes habitan la ciudad, ver las estrellas o los planetas es un hecho poco común.
  • Espero que de la lectura de esta humilde presentación, vuelva a surgir aunque sea en algunos pocos, esa hermosa inquietud, plena de belleza y paz, opuesta a ese mundo alborotado y turbulento que nos ha tocado vivir.
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Sumario
  • Tercera Parte:
  • Los sistemas estelares



  • Nuestro entorno estelar
  • Sistemas de estrellas
  • Cúmulos galácticos y asociaciones estelares
  • Cúmulos globulares
  • El mundo de las galaxias
  • Nuestra galaxia y el grupo local
  • Otros tipos de galaxias
  • Cúmulos de galaxias
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Estrellas binarias y múltiples
  • La mayoría de las estrellas no están solas.
  • Algunas tienen sistemas planetarios mientras que otras son sistemas compuestos por dos o más estrellas
  • En las imágenes de la parte superior observamos tres imágenes de la estrella 70 Oph donde se percibe claramente la rotación del par.
  • La gráfica de la parte inferior muestra las mediciones de las posiciones de esas mismas estrellas que permitieron determinar el período de la componente B entorno a la componente A, en 98 años.
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Pares ópticos y binarias físicas
  • Cuando observamos a un par de estrellas en el cielo, algunas aparecerán bastante separadas y no tendrán conexión física, esos son pares ópticos.
  • Cuando existe conexión física nos encontramos con una estrella binaria.
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Las estrellas se agrupan
  • Existen dos tipos de agrupaciones estelares:
  • Cúmulos galácticos o abiertos (en la imagen M7), compuestos por centenares de estrellas.
  • Cúmulos globulares (en la imagen M13) compuestos por decenas o centenas de miles de estrellas.
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M45 – Las Pleyades
  • Uno de los cúmulos galácticos más cercanos, está a 122 pc y lo componen estrellas muy jóvenes (70 millones de años, aproximadamente). Es visible a simple vista.
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Omega Centauri
  • Es el mayor cúmulo globular que conocemos. Lo componen más de 180.000 estrellas y se encuentra a 5,1 kpc.
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Materia oscura en un cúmulo globular
  • En el fondo de la imagen de este cúmulo globular deberíamos ver muchas galaxias. Sin embargo, la presencia de materia oscura no permite divisarlas.
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La Vía Láctea
  • Es esa nube que brilla sobre nuestras cabezas, una parte en las noches de invierno y la otra, en verano.
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La Vía Láctea en Sagittario y Scorpio
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Mosaico de nuestra galaxia
  • Esta imagen muestra un mosaico de toda la Vía Láctea. En la parte inferior vemos la imagen de la galaxia espiral NGC 891 vista de perfil.
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En ondas de radio se presenta así
  • Lo que se observa en ondas de radio son las nubes de hidrógeno neutro que irradian en 21 cm de longitud de onda.
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De lo que inferimos que debe ser así
  • Esta es la interpretación de la imagen en ondas de radio de la diapositiva anterior, infiriendo la forma de la Vía Láctea.
  • Observamos en una dirección determinada que nos presenta diferentes brazos de una estructura espiral.
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Por lo que debe tener esta forma
  • O sea, similar a esta galaxia espiral, cuyos brazos se enrollan alrededor de su núcleo.
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Cómo es entonces nuestra galaxia
  • Su estructura, cuando la vemos de canto puede ser descripta así:
  • Un núcleo rodeado por un componente esférico
  • un disco que integran los brazos espirales
  • y un halo que la envuelve.
  • El Sol se sitúa en el disco a 9 kpc del núcleo.
  • Su diámetro total es de 31 kpc.
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Cómo se clasifican las galaxias
  • Su clasificación es morfológica y se debe a Hubble:
  • Elípticas  (E0 a E7)
  • Espirales (S0, Sa a Sc)
  • Espirales barradas (SBa a SBc)
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Las galaxias cercanas
  • Hay muchas galaxias que pueblan nuestros cielos. Estas son las más cercanas
  • La Nube Mayor de Magallanes, localizada a 50 kpc, tiene unos 15 kpc de diámetro.


  • La Nube Menor de Magallanes, localizada a sólo 25 kpc de la Mayor, tiene un diámetro de 10 kpc.
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M33 en Triangulum
  • Es una de las grandes galaxias espirales más cercanas, se encuentra a 0,7 Mpc
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Y vemos dentro de las galaxias...
  • Aquí podemos ver la nebulosa NGC 604 que pertenece a la galaxia cercana M33
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El Grupo Local de Galaxias
  • Las galaxias más próximas a la Vía Láctea constituyen el llamado Grupo Local.
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Veamos, a continuación algunas galaxias más, individualmente
  • Cúmulo de galaxias de Hércules por Paulo Cacella
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NGC 253 en Sculptor
  • La galaxia espiral más brillante del hemisferio sur, llamada la “moneda de plata” es visible con binoculares. De tipo Sc, tiene muy poca inclinación, se la ve casi de canto. Está a sólo 4 Mpc.
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NGC 1365 en Fornax
  • Esta espiral barrada muy luminosa pertenece al grupo de Fornax ubicado entre 18 y 28 Mpc.
  • Ella, particularmente, se encuentra a 28 Mpc.
  • En la foto obtenida por el telescopio espacial se perciben las estrellas azules jóvenes en el detalle del brazo espiral
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NGC 2997 en Antlia
  • Espiral barrada del grupo de Fornax (18 Mpc).
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M104 – Galaxia del Sombrero
  • La galaxia M104 es una galaxia Sa vista de canto. Pertenece al cúmulo de Virgo y se encuentra a 18 Mpc.
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NGC 4565
  • Galaxia espiral Sb vista de canto en la constelación de Comae Berenices, distante a 20 Mpc. Imagen de Paulo Cacella.
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NGC 5128
  • Espectacular galaxia esférica S0 muy luminosa localizada en la constelación del Centauro, próxima al cúmulo globular Omega Centauri, aunque mucho más distante, a 2,7 Mpc. Está asociada a una de las más poderosas radiofuentes del cielo, conocida como Centaurus A.
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Observémosla con el Hubble
  • Enfocándola con el telescopio espacial Hubble podemos ver detalles en la extensa barra de absorción que la cruza. Inclusive estrellas azules muy jóvenes que la pueblan.
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Las galaxias se agrupan
  • Así como existen los cúmulos de estrellas, también existen los cúmulos de galaxias.
  • Este se ubica en la constelación de Coma Berenices a 136 Mpc.
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Cúmulo de Virgo
  • Es el cúmulo el más cercano.
  • Se desarrolla hasta 20 Mpc.
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Cúmulo de Hércules
  • En cambio, el cúmulo de Hércules se encuentra a 200 Mpc.
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Efecto Doppler
  • Para estudiar las galaxias nos valemos del efecto Doppler. Por este efecto las líneas en el espectro de las galaxias aparecen con longitudes de onda menores* (desplazadas al azul) si la galaxia (fuente) se acerca a nosotros o mayores** (desplazadas al rojo) si la fuente se aleja, con respecto a las líneas de una fuente en reposo.
  • *  mayores frecuencias
  • **  menores frecuencias
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El descubrimiento de Edwin P. Hubble
  • Edwin P. Hubble (1889-1953), observó que cuanto menor brillo y diámetro presentaban las galaxias sus líneas aparecían más desplazadas hacia el rojo, interpretó ese desplazamiento como debido a que las galaxias se separan unas de las otras cada vez con una velocidad proporcional a sus distancias al Sol, de modo que estableció una ley que matematizaba esa relación, basándose en el efecto Doppler.
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La ley de Hubble indica distancias
  • Así, los cúmulos de galaxias se separan entre sí con velocidades mayores cuanto más distantes al Sol están.
  • 20 Mpc


  • 200 Mpc


  • 290 Mpc


  • 520 Mpc


  • 800 Mpc


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El telescopio espacial observa las profundidades del Cosmos
  • El telescopio espacial puede fotografiar el mismo punto del cielo durante muchísimas horas y así llegar muy profundo. Esta imagen es de un punto en el cielo austral.
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El campo profundo es un logro único del Hubble
  • En esta imagen de un punto del cielo boreal de 50 horas de exposición aparece una infinidad de galaxias
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En los confines del Universo
  • ¡¡¡Cada vez vemos más galaxias y más jóvenes!!!
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Fin
  • Para comunicarse con el autor jgarcia@institutocopernico.org
  • Muchas gracias!!!!!