{"id":870,"date":"2023-02-23T17:19:04","date_gmt":"2023-02-23T17:19:04","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dereumlabs.com\/global\/?p=870"},"modified":"2023-02-23T17:19:06","modified_gmt":"2023-02-23T17:19:06","slug":"webb-observa-un-cumulo-globular-repleto-de-estrellas-separadas","status":"publish","type":"post","link":"http:\/\/www.dereumlabs.com\/global\/news\/webb-observa-un-cumulo-globular-repleto-de-estrellas-separadas\/","title":{"rendered":"Webb observa un c\u00famulo globular repleto de estrellas separadas"},"content":{"rendered":"\n<p>El 20 de junio de 2022, el Telescopio Espacial James Webb pas\u00f3 poco m\u00e1s de una hora mirando a Messier 92 (M92), un\u00a0c\u00famulo globular\u00a0a 27.000 a\u00f1os luz de distancia en el\u00a0halo de la V\u00eda L\u00e1ctea. La observaci\u00f3n, una de las primeras observaciones cient\u00edficas realizadas por Webb, es parte del programa Early Release Science (ERS)\u00a01334, uno de los\u00a013 programas ERS\u00a0dise\u00f1ados para ayudar a los astr\u00f3nomos a comprender c\u00f3mo usar Webb y aprovechar al m\u00e1ximo sus capacidades cient\u00edficas.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image\"><img src=\"https:\/\/blogs.nasa.gov\/webb\/wp-content\/uploads\/sites\/326\/2023\/02\/STSCI-J-p23501a-f-10061x4393-1-scaled.jpeg\" alt=\"A rectangular image oriented horizontally appears to be two separate square images with a wide black gap in between. The two squares do not mirror each other exactly or align perfectly together. It looks instead like they are two parts of a larger image that has been obscured in the middle by black strip. Both squares are filled with blue, white, yellow, and red points of light of different size and brightness, most of which are stars. The larger and brighter stars show Webb\u2019s distinctive diffraction pattern consisting of eight spikes radiating from the center. Both squares show an increase in density of stars toward the central gap. Altogether, the stars appear to form a loose ball-like shape whose core is obscured by the gap.\"\/><\/figure>\n\n\n\n<p>Hablamos con Matteo Correnti de la Agencia Espacial Italiana; Alessandro Savino de la Universidad de California, Berkeley; Roger Cohen de la Universidad de Rutgers; y Andy Dolphin de Raytheon Technologies para obtener m\u00e1s informaci\u00f3n sobre las observaciones de Webb de M92 y c\u00f3mo el equipo est\u00e1 utilizando los datos para ayudar a otros astr\u00f3nomos. (En noviembre pasado, Kristen McQuinn habl\u00f3 con nosotros sobre su trabajo en la\u00a0galaxia enana WLM,\u00a0que tambi\u00e9n forma parte de este programa).<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Cu\u00e9ntanos sobre este programa ERS. \u00bfQu\u00e9 est\u00e1s tratando de lograr?<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Alessandro Savino<\/strong>: Este programa en particular se centra en poblaciones estelares resueltas. Estos son grandes grupos de estrellas como M92 que est\u00e1n muy cerca, lo suficientemente cerca como para que Webb pueda distinguir las estrellas individuales en el sistema. Cient\u00edficamente, observaciones como estas son muy emocionantes porque es de nuestro vecindario c\u00f3smico que aprendemos mucho de la f\u00edsica de las estrellas y galaxias que podemos traducir a objetos que vemos mucho m\u00e1s lejos.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Matteo Correnti:<\/strong>&nbsp;Tambi\u00e9n estamos tratando de entender mejor el telescopio. Este proyecto ha sido fundamental para mejorar la calibraci\u00f3n (asegur\u00e1ndose de que todas las mediciones sean lo m\u00e1s precisas posible), para mejorar los datos de otros astr\u00f3nomos y otros proyectos similares.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>\u00bfPor qu\u00e9 decidiste mirar a M92 en particular?<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Savino:&nbsp;<\/strong>Los c\u00famulos globulares como M92 son muy importantes para nuestra comprensi\u00f3n de la evoluci\u00f3n estelar. Durante d\u00e9cadas han sido un punto de referencia primario para comprender c\u00f3mo funcionan las estrellas, c\u00f3mo evolucionan las estrellas. M92 es un c\u00famulo globular cl\u00e1sico. Est\u00e1 cerca; lo entendemos relativamente bien; Es una de nuestras referencias en estudios de evoluci\u00f3n estelar y sistemas estelares.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Correnti:&nbsp;<\/strong>Otra raz\u00f3n por la que M92 es importante es porque es uno de los c\u00famulos globulares m\u00e1s antiguos de la V\u00eda L\u00e1ctea, si no el m\u00e1s antiguo. Creemos que M92 tiene entre 12 y 13 mil millones de a\u00f1os. Contiene algunas de las estrellas m\u00e1s antiguas que podemos encontrar, o al menos que podemos resolver y caracterizar bien. Podemos usar c\u00famulos cercanos como este como trazadores del universo muy antiguo.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Roger Cohen:&nbsp;<\/strong>Tambi\u00e9n elegimos M92 porque es muy denso: hay muchas estrellas empaquetadas muy juntas. (El centro del c\u00famulo es miles de veces m\u00e1s denso que la regi\u00f3n alrededor del Sol). Mirar a M92 nos permite probar c\u00f3mo se desempe\u00f1a Webb en este r\u00e9gimen particular, donde necesitamos hacer mediciones de estrellas que est\u00e1n muy juntas.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>\u00bfCu\u00e1les son las caracter\u00edsticas de un c\u00famulo globular que lo hacen \u00fatil para estudiar c\u00f3mo evolucionan las estrellas?<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Andy Dolphin:\u00a0<\/strong>Una de las cosas principales es que la mayor parte de las estrellas en M92 se habr\u00edan formado aproximadamente al mismo tiempo y con aproximadamente la misma mezcla de elementos, pero con una amplia gama de masas. As\u00ed que podemos obtener una muy buena encuesta de esta poblaci\u00f3n particular de estrellas.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Savino:&nbsp;<\/strong>Adem\u00e1s, dado que todas las estrellas pertenecen al mismo objeto (el mismo c\u00famulo globular, M92), sabemos que todas est\u00e1n a la misma distancia de nosotros. Eso nos ayuda mucho porque sabemos que las diferencias de brillo entre las diferentes estrellas deben ser intr\u00ednsecas, en lugar de estar relacionadas con lo lejos que est\u00e1n. Hace que la comparaci\u00f3n con los modelos sea mucho, mucho m\u00e1s f\u00e1cil.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Este c\u00famulo estelar ya ha sido estudiado con el Telescopio Espacial Hubble y otros telescopios. \u00bfQu\u00e9 podemos ver con Webb que no hayamos visto ya?<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Cohen:\u00a0<\/strong>Una de las diferencias importantes entre Webb y Hubble es que Webb opera en longitudes de onda m\u00e1s largas, donde las estrellas muy fr\u00edas y de baja masa emiten la mayor parte de su luz. Webb est\u00e1 bien dise\u00f1ado para observar estrellas muy fr\u00edas. De hecho, pudimos llegar a las estrellas de menor masa, estrellas de\u00a0menos de 0,1 veces la masa del Sol.\u00a0Esto es interesante porque est\u00e1 muy cerca del l\u00edmite donde las estrellas dejan de ser estrellas. (Por debajo de este l\u00edmite est\u00e1n\u00a0las enanas marrones, que son de tan baja masa que no son capaces de encender hidr\u00f3geno en sus n\u00facleos).<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Correnti:&nbsp;<\/strong>Webb is also a lot faster. To see the very faint low-mass stars with Hubble, you need hundreds of hours of telescope time. With Webb, it takes just a few hours.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Cohen:<\/strong>&nbsp;These observations weren\u2019t actually designed to push very hard on the limits of the telescope. So it\u2019s very encouraging to see that we were still able to detect such small, faint stars without trying really, really hard.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>What\u2019s so interesting about these low-mass stars?<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Savino:&nbsp;<\/strong>En primer lugar, son las estrellas m\u00e1s numerosas del universo. En segundo lugar, desde un punto de vista te\u00f3rico, son muy interesantes porque siempre han sido muy dif\u00edciles de observar y caracterizar. Especialmente las estrellas de menos de la mitad de la masa del Sol, donde nuestra comprensi\u00f3n actual de los modelos estelares es un poco m\u00e1s incierta.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Correnti<\/strong>: Estudiar la luz que emiten estas estrellas de baja masa tambi\u00e9n puede ayudarnos a restringir mejor la edad del c\u00famulo globular. Eso nos ayuda a comprender mejor cu\u00e1ndo se formaron diferentes partes de la V\u00eda L\u00e1ctea (como el halo, donde se encuentra M92). Y eso tiene implicaciones para nuestra comprensi\u00f3n de la historia c\u00f3smica.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Parece que hay una gran brecha en el medio de la imagen que captur\u00f3. \u00bfQu\u00e9 es eso y por qu\u00e9 est\u00e1 ah\u00ed?<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Dolphin<\/strong>: Esta imagen fue hecha usando la C\u00e1mara de Infrarrojo Cercano de Webb (NIRCam). NIRCam tiene dos m\u00f3dulos, con un \u00abespacio de chip\u00bb entre los dos. El centro del c\u00famulo est\u00e1 extremadamente lleno, extremadamente brillante. Por lo tanto, eso habr\u00eda limitado la utilidad de los datos de esa regi\u00f3n. La posici\u00f3n de estas im\u00e1genes se superpone muy bien con los datos del Hubble ya disponibles.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image\" id=\"attachment_1087\"><a href=\"https:\/\/webbtelescope.org\/contents\/media\/images\/01GSDN0W3Z1TCD5B7HB72WM8YC\"><img src=\"https:\/\/blogs.nasa.gov\/webb\/wp-content\/uploads\/sites\/326\/2023\/02\/STSCI-J-p23501b-f-2223x2223-1-1024x1024.jpeg\" alt=\"Imagen cuadrada llena de puntos de luz azules, blancos, amarillos y rojos de diferente tama\u00f1o y brillo, la mayor\u00eda de los cuales son estrellas. Las estrellas m\u00e1s grandes y brillantes muestran el patr\u00f3n de difracci\u00f3n distintivo de Webb que consiste en ocho picos que irradian desde el centro. En la parte inferior derecha hay una barra de escala etiquetada 2 a\u00f1os luz. La barra de escala es dos novenas partes del ancho de la imagen, y muestra que a lo largo de la imagen, la distancia entre estrellas adyacentes es una fracci\u00f3n de un a\u00f1o luz. La densidad de estrellas y el brillo de la imagen es mayor en la parte superior izquierda de la imagen, donde las estrellas est\u00e1n mucho m\u00e1s juntas, y disminuye gradualmente hacia la parte inferior derecha, donde est\u00e1n m\u00e1s separadas. El n\u00famero de estrellas m\u00e1s grandes y brillantes tambi\u00e9n parece disminuir desde la parte superior izquierda hacia la parte inferior derecha. \" class=\"wp-image-1087\"\/><\/a><figcaption>Detalle del c\u00famulo globular M92 capturado por el instrumento NIRCam de Webb. Este campo de visi\u00f3n cubre el cuarto inferior izquierdo de la mitad derecha de\u00a0<a href=\"https:\/\/webbtelescope.org\/contents\/media\/images\/01GQQ6GK3A5TAPT2WXJD42KEF3\">la imagen completa<\/a>. Los c\u00famulos globulares son masas densas de estrellas apretadas que se formaron casi al mismo tiempo. En M92, hay alrededor de 300.000 estrellas empaquetadas en una bola de unos 100 a\u00f1os luz de di\u00e1metro. El cielo nocturno de un planeta en medio de M92 brillar\u00eda con miles de estrellas que parecen miles de veces m\u00e1s brillantes que las de nuestro propio cielo. La imagen muestra estrellas a diferentes distancias del centro, lo que ayuda a los astr\u00f3nomos a comprender el movimiento de las estrellas en el c\u00famulo y la f\u00edsica de ese movimiento.\u00a0<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n<p><strong>Uno de sus principales objetivos era proporcionar herramientas para otros cient\u00edficos. \u00bfQu\u00e9 es lo que m\u00e1s te entusiasma?<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Dolphin:<\/strong>\u00a0Uno de los recursos clave que desarrollamos y hemos puesto a disposici\u00f3n de la comunidad astron\u00f3mica es algo llamado m\u00f3dulo DOLPHOT NIRCam. Esto funciona con una pieza existente de software utilizada para detectar y medir autom\u00e1ticamente el brillo de las estrellas y otros objetos no resueltos (cosas con apariencia de estrella). Esto fue desarrollado para c\u00e1maras en Hubble. Agregar este m\u00f3dulo para NIRCam (as\u00ed como uno para NIRISS, otro de los instrumentos de Webb) permite a los astr\u00f3nomos el mismo procedimiento de an\u00e1lisis que conocen del Hubble, con el beneficio adicional de poder analizar ahora los datos de Hubble y Webb en una sola pasada para obtener cat\u00e1logos de estrellas de telescopios combinados.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Savino<\/strong>: Este es un componente de servicio comunitario realmente grande. Es \u00fatil para todos. Est\u00e1 haciendo que el an\u00e1lisis sea mucho m\u00e1s f\u00e1cil.<\/p>\n\n\n\n<p>Te recomendamos: <a href=\"https:\/\/www.dereumlabs.com\/global\/news\/la-nasa-lanzara-el-primer-telescopio-espacial-israeli\/\">La NASA lanzar\u00e1 el primer telescopio espacial israel\u00ed<\/a><\/p>\n\n\n\n<p>Fuente: <a href=\"https:\/\/blogs.nasa.gov\/webb\/2023\/02\/22\/webb-observes-a-globular-cluster-sparkling-with-separate-stars\/\">NASA<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>El 20 de junio de 2022, el Telescopio Espacial James Webb pas\u00f3 poco m\u00e1s de una hora mirando a Messier 92 (M92), un\u00a0c\u00famulo globular\u00a0a 27.000 a\u00f1os luz de distancia en el\u00a0halo de la V\u00eda L\u00e1ctea. 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