Grandes estructuras Galácticas
|
|
|
- Concepción Maestre Ortíz
- hace 8 años
- Vistas:
Transcripción
1 Capítulo Grandes estructuras Galácticas Empezaremos nuestro estudio de la Vía Láctea con una descripción de sus principales macro-estructuras, y de las principales características de cada una. También introduciremos la materia oscura y las observaciones que sugieren su existencia. Finalmente, veremos que algunos parámetros de la estructura Galáctica están pobremente determinados, debido a nuestra posición dentro del sistema. La meta de esta clase es describir la estructura, la composición y la dinámica de nuestra Galaxia, así como tratar de entender su evolución pasada y futura. Para llegar a estos objetivos, empezamos por identificar sus principales componentes. más usado para el estudio de la Vía Láctea: las coordenadas Galácticas (ver Sección 4). El Sol está en el disco Galáctico, cerca del plano Galáctico, a un radio Galactocentrico de aproximadamente 8.5 kpc. 1. Grandes subestructuras Galácticas Históricamente, los astrónomos han considerado la Vía Láctea como un sistema esencialmente estelar. En consecuencia, sus subestructuras se han definido en función de la densidad y el tipo de estrellas que contienen. Imágenes en el infrarrojo cercano como la presentada en la Fig. 1 son particularmente útiles en este sentido, ya que registran la luz de las estrellas más abundantes (estrellas viejas, frías y de baja masa) sin estar muy afectadas por la extinción debida al polvo interestelar El disco Galáctico En imágenes infrarrojas (Fig. 1), se puede identificar inmediatamente una de las subestructuras más prominentes de la Vía Láctea: el disco Galáctico. En la parte media del disco se alcanza a distinguir una banda oscura. Esta se debe a que el polvo interestelar oscurece la luz de las estrellas lejanas. Así, se puede ver que el disco Galáctico contiene materia interestelar además de estrellas. Imágenes ópticas muestran que el disco contiene estrellas brillantes y azules, además de estrellas más débiles y rojas. Dado que las estrellas azules tienden a ser masivas y a vivir poco tiempo, esto sugiere que la formación estelar está activa en el disco Galáctico. La masa del disco es aproximadamente de masas solares, 90% del cual está en forma de estrellas, y el 10% en forma de medio interestelar. Aproximadamente 99% de la materia interestelar está en forma gaseosa, y el 1% en forma de polvo. Eso implica que el disco de la Galaxia contiene aproximadamente 10 8 masas solares de polvo. El radio del disco Galáctico es aproximadamente de 15 kpc, y su espesor de 1 kpc. El plano medio del disco Galáctico define el plano Galáctico, y se usa para definir el marco de referencia Fig. 1: Imagen de la Vía Láctea en el infrarrojo cercano obtenida con el instrumento DIRBE a bordo del satélite COBE. Las colores son falsos y se obtuvieron combinando imágenes en las bandas J, H y K a 1.5, 1.65 y.0 m, respectivamente. 1.. El bulbo Galáctico Otra componente, más pequeña y redondita que el disco es inmediatamente obvia en la Fig. 1: el bulbo Galáctico. A diferencia del disco, el bulbo no parece contener mucho polvo. Imágenes ópticas muestran que se compone principalmente de estrellas débiles y rojas, lo cual sugiere que la formación estelar en el bulbo es poca activa. La masa total del bulbo Galáctico es aproximadamente de masas solares, casi totalmente en forma de estrellas. A primera aproximación, podemos considerar el bulbo como una estructura esférica de radio 3 kpc. Se puede ver en la Fig. 1, sin embargo, que está ligeramente aplanado en los polos. Debido al oscurecimiento generado por el polvo en el disco Galáctico, las regiones centrales de la Galaxia son muy difíciles de observar. Sin embargo, existe evidencia observacional de que el bulbo Galáctico tampoco tiene simetría acimutal, lo cual implica que éste es un elipsoide con tamaños distintos en las tres dimensiones, y que la Vía Láctea es una galaxia barrada, como veremos en el capítulo 15.
2 1.3. El halo estelar Galáctico Además del disco y el bulbo, estudios detallados han revelado la existencia de una tercera componente estelar, concéntrica al bulbo Galáctico, pero mucho más grande: el halo estelar Galáctico. La densidad de estrellas en el halo es mucho menor a la densidad en el disco o el bulbo, y por eso no se alcanza a detectar en la imagen de COBE. Además, el halo no parece contener grandes cantidades de materia interestelar. La masa total aproximada del halo estelar es de 10 9 masas solares. Una fracción significativa de sus estrellas (~10% de la masa) no viene distribuida de manera uniforme, sino en grupos compactos llamados cúmulos globulares. Un cúmulo globular es un sistema esférico que típicamente contiene del orden de cien mil estrellas. Existen aproximadamente 150 de ellos en el halo Galáctico. La forma del halo estelar es la de una esfera de por lo menos 0 kpc radio, ligeramente aplanada en los polos. En la literatura, es común que los astrónomos se refieran de manera conjunta al bulbo y el halo como la componente esferoidal o el esferoide de la Galaxia. Hasta la fecha, nadie sabe qué es, pero las teorías más populares involucran partículas elementales masivas (Weakly Interacting Massive Particles o WIMPs por sus siglas en inglés). Cabe señalar, sin embargo, que hay astrónomos que no creen en la existencia de la materia oscura. Para ellos, la solución del problema de las curvas de rotación planas reside en una modificación de la dinámica Newtoniana en campos gravitacionales débiles, llamada MOND (MOdified Newtonian Dynamics). Como veremos más adelante (Cap 1 y 13), la forma de la curva de rotación Galáctica está bien determinada dentro del círculo Solar (a radios Galactocéntricos menores al radio Galactocéntrico del Sol), pero relativamente mal determinada afuera del círculo Solar (Fig. 3). Sin embargo, se alcanza a notar que la velocidad de rotación de la Vía Láctea parece razonablemente constante alrededor de 0 km s -1 desde radios galactocéntricos del orden de kpc hasta por lo menos unos 15 kpc.. Materia oscura En primera aproximación, las estrellas del disco se mueven en órbitas circulares centradas en el centro Galáctico. Para que las órbitas sean circulares, es necesario que la fuerza gravitacional que siente una estrella de masa m localizada a un radio Galactocéntrico R sea igual a la fuerza centrípeta que genera su rotación, es decir, GM ( R) m mv ( R) R R (1) Simplificando esta expresión, podemos obtener la distribución de masa M(R) si medimos la distribución de la velocidad de rotación como función del radio Galactocéntrico V(R): M ( R) RV ( R) G () La figura que muestra la variación de la velocidad de rotación como función del radio Galactocéntrico en una galaxia se llama comúnmente la curva de rotación de dicha galaxia. Las curvas de rotación de la Vía Láctea y de muchas otras galaxias han sido medidas (un ejemplo se muestra en la Fig. ), y casi siempre permanecen planas después de un radio de unos pocos kpc. Las masas galácticas que se infieren de estas curvas de rotación son típicamente diez veces mayores a la suma de las masas de las estrellas conocidas. En consecuencia, se cree que existe un tipo de materia que domina completamente la dinámica de los sistemas galácticos, pero que no se ve: la materia oscura. Fig. : Curva de rotación de la galaxia espiral NGC403. La mayoría de la luz que emiten las galaxias proviene de sus regiones centrales. Pero las curvas de rotación planas hasta radios galactocentricos grandes implican que la materia oscura es bastante más extendida que las estrellas. Se piensa que la materia oscura se encuentra distribuida en un halo esferoidal, donde el eje menor (igual a aproximadamente 0.8 veces el eje mayor) es perpendicular al plano Galáctico. En el caso de la Vía Láctea, se cree que el radio del halo oscuro es del orden de 50 a 60 kpc. Usando la ecuación (), podemos ver que la masa total del halo oscuro Galáctico podría alcanzar las 10 1 masas solares.
3 que la Vía Láctea es una galaxia espiral implica que existe otra estructura a gran escala en su disco: el patrón espiral. Veremos en las próximas clases que es difícil estudiar la estructura espiral de nuestra Galaxia debido a nuestra posición adentro del sistema. Fig. 3: Curva de rotación Galáctica determinada por Brand & Blitz (1993). Nota el aumento de las incertidumbres después de R = 8.5 kpc. Como dijimos anteriormente, el radio del disco de la Vía Láctea es aproximadamente 15 kpc. Sabemos, también, que el Sol se encuentra en el disco, a 8.5 kpc del centro Galáctico. Esta posición adentro del sistema tiene ventajas y desventajas. Por un lado, nos permite estudiar con mucho detalle objetos individuales. Pero por otro lado, no nos deja ver la Vía Láctea en su conjunto (vemos los árboles, pero no el bosque). Además, la existencia de polvo interestelar afecta nuestra visión del sistema. Por esa razón, algunas preguntas muy simples sobre nuestra Galaxia aún no tienen respuestas claras, como por ejemplo, qué tipo morfológico tiene la Vía Láctea. 3. Lo que (no) sabemos De lo que hemos visto hasta ahora se puede concluir que la Vía Láctea se parece a la representación esquemática de la Fig. 4. El disco y el bulbo son las subestructuras más prominentes en el óptico o el infrarrojo. También existe un halo extendido con una densidad estelar baja y un halo mucho más grande y masivo de materia oscura. Fig. 5: Imágenes ópticas de las galaxias espirales M100 (izquierda) y NGC891 (derecha). Estas dos galaxias son probablemente muy parecidas, pero vemos a M100 de frente, mientras que NGC891 está vista de canto. Fig. 4: Visión esquemática de la Vía Láctea, con sus principales subestructuras indicadas. Qué es el tipo morfológico? Se sabe que las galaxias normales se pueden ubicar en una secuencia morfológica llamada la secuencia de Hubble (Fig. 6), la cual incluye tanto las galaxias elípticas como las espirales (barradas o no). Los principales parámetros que varían a lo largo de esta secuencia son (i) la importancia relativa del bulbo desde ser la única estructura de las elípticas, hasta casi desaparecer en las espirales Sc y el nivel de enrollamiento de los brazos espirales. Ya dijimos que la Vía Láctea parece tener una barra (aunque no muy fuerte). Es difícil, sin embargo, saber exactamente cuál es el tipo de Hubble de la Vía Láctea. Se cree que su tipo de Hubble es aproximadamente Sb, y oservaciones recientes parecen sugerir que la Vía Láctea tiene dos brazos estelares y cuatro brazos prominentes de gas. Sin embargo, esto sigue siendo un tema muy debatido. Comparando este esquema con imágenes de galaxias externas espirales (Fig. 5), se puede inferir que la Vía Láctea es una galaxia espiral. La comparación entre la imagen de la Vía Láctea obtenida por COBE (Fig. 1) y la imagen de la galaxia espiral vista de canto NGC 891 (Fig. 5b) es particularmente ilustrativa. La similitud se distingue hasta en la banda oscura debido al polvo interestelar en la parte media del disco. La conclusión 3
4 Fig. 6: Secuencia de Hubble de las galaxias normales. Las elípticas ocupan la parte izquierda y se clasifican desde las más redondas (E0) hasta las más elípticas (E7). Existen dos tipos de espirales: las barradas (abajo) y las no barradas (arriba). Su tipo de Hubble depende de la importancia relativa del bulbo y el disco, y del grado de enrollamiento de los brazos espirales. 4. Coordenadas Galácticas La existencia del plano Galáctico implica una simetría en la Vía Láctea, y es conveniente definir un sistema de coordenadas que aproveche esta situación. El sistema más comúnmente usado en el estudio de la Vía Láctea es el llamado sistema de Coordenadas Galácticas. El origen de este sistema es el Sol (ver Fig. 7), y la posición de un astro se mide por dos ángulos l y b llamados respectivamente la longitud y la latitud Galáctica. La latitud Galáctica es el ángulo entre la posición del objeto y el ecuador Galáctico, y es positivo en la dirección del Polo Norte Galáctico y negativo en la dirección del Polo Sur Galáctico. Se mide en grados de 90 o a +90º. La longitud Galáctica es el ángulo entre la dirección del Centro Galáctico y la proyección de la posición del objeto sobre el ecuador Galáctico. Es positiva en la dirección trigonométrica visto desde el polo Norte Galáctico. También se mide en grados de 180º a +180º o de 0º a +360º. En coordenadas Galácticas, objetos del plano Galáctico van a tender a amontonarse cerca de b = 0, mientras que objetos del halo o extragalácticos ocuparán todo el espacio. Cabe enfatizar, sin embargo, que las coordenadas Galácticas son ángulos y no dimensiones físicas (como pueden ser los pársecs). Por lo tanto, un objeto del plano Galáctico en la vecindad Solar puede aparecer a alta latitud Galáctica, aunque su distancia al plano medio sea pequeña. También vale la pena mencionar que debido a la presencia de grandes cantidades de polvo en el disco Galáctico, es prácticamente imposible detectar en el óptico, los objetos extragalácticos localizados entre -15 y +15 grados de latitud Galáctica. En inglés, esta región se llama zone of avoidance. Fig. 7: Definición de las coordenadas Galácticas. En este sistema, las coordenadas del Centro Galáctico son (0,0). 5. Comentarios finales En esta clase, hemos definido las principales estructuras de la Vía Láctea, incluyendo el halo de materia oscura. Cabe señalar que las características (masas y tamaños) que hemos dado son aproximadas, y a veces, algo arbitrarias. Por ejemplo, el radio del disco Galáctico depende de la clase de objetos que usamos para definirlo. El valor que hemos dado (15 kpc) es el radio del disco estelar. Si hubiéramos usado el gas atómico para definir el radio del disco Galáctico, hubiéramos encontrado un valor bastante mayor. Por lo tanto, es importante considerar estos valores solamente como indicaciones de los parámetros considerados. En el resto de este curso, buscaremos entender en más detalles la estructura y el origen de cada una de estas componentes, así como las relaciones que existen entre ellas. También aclararemos en más detalle como se ha identificada cada una de las componentes de la Vía Láctea, y como se han determinado sus características. Tarea 3. Para entregar a la siguente clase. 1. Describe la principales grandes subestructuras de la Vía Láctea. Espica por qué se piensa que existe materia oscura.. En cuál de las grandes subestructuras Galácticas es la formación estelar más activa? cómo lo sabemos? 3. La curva de rotación de una galaxia dada permanence plana con un valor V 0 después de un radio galactocéntrico de 1 kpc. Supongamos que la materia oscura domina totalmente la dinámica de esta galaxia, y que 4
5 está distribuida en una estructura con simetría esférica. Demuestra que para r>>1 kpc, la densidad volumétrica de material oscura varía con el radio galactocéntrico r como ( r) C / r. Calcula C explícitamente. Nota para las gráficas de los siguientes problemas: pon la velocidad en km/seg, y las distancias en kpc. 4. Grafica la velocidad como función de la distancia a una masa puntual de 10 9 M entre 1 y 15 kpc. 5. Igual que 4, pero ahora supón que la materia oscura está distribuida en un sistema esférico, con una distribución de masa constante, y cuya masa total dentro de los 15 kpc es 10 9 M. 6. Igual que 4, pero ahora la masa está distribuida en un sistema esférico con una densidad que varía como ( r) 0 exp( r / r0 ) donde r 0 = 3kpc es una constante y 0 es la densidad central, escogida de tal manera que la masa dentro de un radio de 15 kpc es de 10 9 M. 7. Misma pregunta, pero ahora para un cuerpo rígido cuya velocidad en r=15 kpc es la misma que en el ejercicio 4 y 5. 5
AST Temario. Distancias Movimientos y tiempos La Radiación Los Planetas Las Estrellas Las Galaxias El Universo
AST 0111 Temario Distancias Movimientos y tiempos La Radiación Los Planetas Las Estrellas Las Galaxias El Universo Distribución de Cúmulos Abiertos en la Vía Láctea Distribución de Cúmulos Globulares en
Nuestra galaxia: la Vía Láctea
Nuestra galaxia: la Vía Láctea Las estrellas y los cúmulos de estrellas, el gas y el polvo, rayos cósmicos, radiación, campos magnéticos se agrupan en estructuras denominadas Galaxias. Nosotros formamos
Galaxia espiral Messier 31 (2.5 millones de años luz=775 kpc)
Galaxia espiral Messier 31 (2.5 millones de años luz=775 kpc) galaxias espirales barradas y la nuestra? Como sabemos cómo es, si estamos dentro? imagen de la Vía Láctea vista desde el hemisferio sur Herschel
LAS GALAXIAS Y EL UNIVERSO
LAS GALAXIAS Y EL UNIVERSO Introducción Tour por las Galaxias Distribución de Galaxias en el espacio. Masas de Galaxias y Materia Oscura Formación y Evolución de Galaxias Estructuras de Gran Escala Qué
Astronomía. Ayudantía 13 Prof. Jorge Cuadra Ayudante: Paulina González
Astronomía Ayudantía 13 Prof. Jorge Cuadra Ayudante: Paulina González 1.- Los brazos espirales en una galaxia son delineados por: a) Enanas blancas. b) Estrellas tipo O y B. c) Estrellas de tipo solar.
CLASIFICACIÓN MORFOLÓGICA
CLASIFICACIÓN MORFOLÓGICA Las galaxias presentan una gran variedad de formas. Espiral Espiral+barra elíptica irregular El objetivo de la clasificación morfológica es: 1) Reconocer el arquetipo al que pertenece
Temario. Distancias Movimientos y tiempos La Radiación Los Planetas Las Estrellas Las Galaxias El Universo
Temario Distancias Movimientos y tiempos La Radiación Los Planetas Las Estrellas Las Galaxias El Universo Gas en la Vía Láctea El gas (nubes de HI, HII, CO) y polvo se mueven de manera más ordenada que
Tamaño Galáctico. Sistema Solar. Distancia de la Tierra al Sol = 150.000.000 Km. = 8 minutos-luz. Tamaño del Sistema Solar = 5,5 horas-luz
GALAXIAS Sistemas estelares como nuestra vía láctea Contienen desde unos pocos miles hasta decenas de miles de millones de estrellas. Gran variedad de tamaños y formas Tamaño Galáctico Sistema Solar Distancia
La Distribución de las Estrellas
ESTRUCTURA GALÁCTICA Y DINÁMICA ESTELAR Recuentos de Estrellas y Cinemática Estelar 1 Dr. César A. Caretta Departamento de Astronomía Universidad de Guanajuato La Distribución de las Estrellas 1 Distancias
Poblaciones Estelares en cúmulos y galaxias
Poblaciones Estelares en cúmulos y galaxias Máster en Astrofísica (POPIA) UCM: Javier Gorgas, Nicolás Cardiel y Javier Cenarro UAM: Ángeles Díaz 07/11/2007 Poblaciones Estelares en Cúmulos y Galaxias 1
CLASIFICACIÓN MORFOLÓGICA
CLASIFICACIÓN MORFOLÓGICA Las galaxias presentan una gran variedad de formas. Espiral Espiral+barra elíptica irregular El objetivo de la clasificación morfológica es: 1) Reconocer el arquetipo al que pertenece
El primer paso para investigar la evolución de galaxias es comprender las propiedades actuales de esas galaxias. Galaxias Elípticas
El primer paso para investigar la evolución de galaxias es comprender las propiedades actuales de esas galaxias. Galaxias Elípticas Familia que agrupa varias clases de galaxias cd: masivas y luminosas,
Galaxias. Yago Ascasibar. Introducción a la Astronomía Programa Universidad para Mayores (PUMA) UAM, 26/04/2012
Yago Ascasibar Programa Universidad para Mayores (PUMA) UAM, 26/04/2012 1 2 Eĺıpticas Espirales Otros tipos 3 La Vía Láctea La Vía Láctea La Vía Láctea Galileo Galilei (1564 1642) La Vía Láctea William
LA ESCALA DEL UNIVERSO
LA ESCALA DEL UNIVERSO LA ESCALA DEL UNIVERSO Tierra Sistema solar Estrellas vecinas Vía Láctea Grupo Local galáctico Supercúmulo de Virgo Supercúmulo Local Universo observable DISPOSICIÓN DE LAS GALAXIAS
Polvo y Gas en la Vía Láctea El gas y el polvo están generalmente asociados. Las nubes de polvo y gas se concentran hacia el plano de nuestra galaxia.
Polvo y Gas en la Vía Láctea El gas y el polvo están generalmente asociados. Las nubes de polvo y gas se concentran hacia el plano de nuestra galaxia. Gas en la Vía Láctea - El gas (nubes de HI, HII, CO)
Origen, evolución y posible destino del Universo, III. Prof. Alejandro García Universidad de los Andes 20/02/2010
Origen, evolución y posible destino del Universo, III Prof. Alejandro García Universidad de los Andes 20/02/2010 Qué es una Galaxia? Qué son Las Galaxias? Las galaxias son acumulaciones enormes de estrellas,,gases
Astrofísica " Extragaláctica! INTRODUCCIÓN!
Astrofísica " Extragaláctica! INTRODUCCIÓN! INTRODUCCIÓN Un sistema estelar es un grupo de estrellas ligadas gravitacionalmente. Varian en ~14 ordenes de magnitud en tamaños y masas: desde estrellas binarias
Poblaciones Estelares
Poblaciones Estelares (en galaxias y cúmulos estelares) Curso de doctorado Javier Gorgas,, Javier Cenarro y Nicolás Cardiel 1 Poblaciones Estelares 1. Introducción 2. Evolución estelar Poblaciones Estelares
CAPITULO 1 LAS GALAXIAS
CAPITULO 1 LAS GALAXIAS 1998, José María Atencia Comentarios y sugerencias a: [email protected] INDICE DE CONTENIDOS 1. Información del Copyright. 2. Introducción. 3. Las galaxias. 3.1. Observación. 3.2.
CÚMULOS ABIERTOS O GALÁCTICOS
CÚMULOS ABIERTOS O GALÁCTICOS Si miramos al cielo veremos una banda blanquecina que lo cruza de Norte-Sur, esta banda es la Vía Láctea, con poco que este un poco oscuro y mostremos un poco más de atención
Introducción: Las galaxias y sus componentes
Introducción: Las galaxias y sus componentes Cúmulos de estrellas Nebulosas: Nubes de polvo, residuos de explosiones de estrellas, etc -A principios del siglo XX se creía que nuestra galaxia era todo el
Astronomía. Ayudantía 10 Prof. Jorge Cuadra Ayudante: Paulina González
Astronomía Ayudantía 10 Prof. Jorge Cuadra Ayudante: Paulina González 1.- La cantidad fundamental que determina la presión y temperatura central de una estrella es: a) Masa. b) Luminosidad. c) Temperatura
Un paseo por el Universo. Rosa Martha Torres y Ramiro Franco Papirolas
Un paseo por el Universo Rosa Martha Torres y Ramiro Franco Papirolas 2016 1 Astronomía 2 La astronomía estudia los componentes del Universo 3 Y estudia su evolución 4 Explica los fenómenos que observamos
TEMA 9. CTE 2 - Tema 9 1
TEMA 9 Galaxias: aspectos históricos, clasificación. Rotación de galaxias. La existencia de materia oscura. Tasa de formación de estrellas en galaxias. Galaxias interactuantes. El Grupo Local. CTE 2 -
Olimpíada Argentina de Astronomía Examen Final 6 de Noviembre de Sección A Completar la casilla con V o F (Verdadero o Falso) según corresponda.
Docente/Tutor: Establecimiento Educativo: _ SEGUNDO NIVEL: Examen para alumnos de 4 to año y años superiores. Sección A Completar la casilla con V o F (Verdadero o Falso) según corresponda. A.1) Si tenemos
galaxias aglomerado de estrellas, planetas, gas, polvo, materia oscura, unidos por la atracción gravitatoria mutua
galaxias aglomerado de estrellas, planetas, gas, polvo, materia oscura, unidos por la atracción gravitatoria mutua número de estrellas en una galaxia : 107-1012 sub-estructuras dentro de una galaxia sistemas
La Tierra en el Universo
Ficha didáctica del profesorado 1 er ciclo de Secundaria www.eurekamuseoa.es 1.- La Tierra: una ventana al Cuando desde la Tierra miramos al cielo podemos ver el Sol, estrellas, planetas, la Luna y otros
La fauna galáctica y cosmología
La fauna galáctica y cosmología Diapasón de Hubble Espirales Elípticas Espirales barradas Lenticulares Irregulares Ir Clasificación morfológica ideada por Hubble (1926) Elípticas y lenticulares se dicen
qué hay entre las estrellas? Vía Láctea: en una noche oscura podemos ver miles de estrellas y estructuras extendidas
qué hay entre las estrellas? Vía Láctea: en una noche oscura podemos ver miles de estrellas y estructuras extendidas Hasta principios del siglo XX se pensaba que el MIE estaba vacío Alnitak (ζ Orionis)
COMPONENTES BÁSICOS DEL UNIVERSO
COMPONENTES BÁSICOS DEL UNIVERSO MEDIDA DE LAS DISTANCIAS EN EL UNIVERSO El Sol 1 unidad astronómica (U.A.) equivale aproximadamente a 150 millones de kilómetros La Tierra 0 1 año-luz equivale aproximadamente
Introducción. Flujo Eléctrico.
Introducción La descripción cualitativa del campo eléctrico mediante las líneas de fuerza, está relacionada con una ecuación matemática llamada Ley de Gauss, que relaciona el campo eléctrico sobre una
Astronomía Extragaláctica
Astronomía Extragaláctica Cap. 4: Galaxias espirales y lenticulares Profesor: Sergio A. Cellone Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas Universidad Nacional de La Plata, Argentina curso 2015 Cap.
Materia oscura. Eduardo Battaner EFE 2009
Materia oscura Eduardo Battaner EFE 2009 Por qué no? Creemos en agujeros negros, neutrinos, machos, planetas... qque serían DM (o casi) Por qué todas las partículas deben interaccionar con la luz? No
REGISTRO DE OBSERVACIONES
REGISTRO DE OBSERVACIONES QUÉ ANOTAR SOBRE LOS OBJETOS OBSERVADOS EN EL DIARIO DE CAMPO EN NUESTRAS OBSERVACIONES, PARA TODOS LOS OBJETOS DEBEMOS ANOTAR: Denominación (catálogo y número, nombre común,
1. El planeta Tierra y su representación
1. El planeta Tierra y su representación 1. El planeta Tierra 2. Los movimientos de la Tierra 3. Las coordenadas geográficas 4. La representación de la Tierra 5. Los husos horarios 1. El planeta Tierra
Balance Global de Energía
Balance Global de Energía Balance de energía 1a Ley de la Termodinámica El balance básico global se establece entre la energía proveniente del sol y la energía regresada al espacio por emisión de la radiación
VII Olimpiada Nacional de Astronomía y Astronáutica. Evaluación Nivel Enseñanza Básica
VII Olimpiada Nacional de Astronomía y Astronáutica Evaluación Nivel Enseñanza Básica 2015 NOMBRE COMPLETO: RUT: SEXO: FECHA DE NACIMIENTO: TELÉFONO: CORREO ELECTRÓNICO: DIRECCIÓN: CURSO: CUÁNTAS VECES
Introducción a las Ciencias de la Tierra y el Espacio II 2011 (www.astronomia.edu.uy/cte2) Práctica Nro. 3. Materia oscura del halo galáctico NOMBRE:
Práctica Nro. 3 Materia oscura del halo galáctico NOMBRE: FECHA DE ENTREGA: Objetivos Estimaremos la masa de la galaxia NGC 2742 por dos métodos diferentes: uno basado en la curva de rotación de la galaxia
IES LAS VIÑAS. MANILVA. MÁLAGA. Susana Serradilla EL UNIVERSO Y EL SISTEMA SOLAR
IES LAS VIÑAS. MANILVA. MÁLAGA. Susana Serradilla EL UNIVERSO Y EL SISTEMA SOLAR EL UNIVERSO. Ideas antiguas y actuales Las Hipótesis planetarias Tierra inmóvil. Tierra en el centro del Universo. Las estrellas,
MATERIA OSCURA. Motivos de su existencia Distribución Candidatos a materia oscura Formas de medida Conclusiones
MATERIA OSCURA Motivos de su existencia Distribución Candidatos a materia oscura Formas de medida Conclusiones Segunda Ley de Kepler: Cuando el planeta está más alejado del Sol (afelio) su velocidad es
El l modelo «iceberg»
El l modelo «iceberg» El Universo y las galaxias que contiene no son exactamente como parecen. Investigaciones recientes nos hacen replantearnos la forma de ver las galaxias espirales, las estructuras
CINEMATICA Y DINAMICA ESTELAR. MASAS DE GALAXIAS
CINEMATICA Y DINAMICA ESTELAR. MASAS DE GALAXIAS ESQUEMA CINEMÁTICA GALÁCTICA Dinámica estelar Distribución de velocidades de las estrellas CURVAS DE ROTACIÓN Relación con el campo gravitatorio DISPERSION
Cúmulos estelares. Asociados generalmente a regiones HII
Cúmulos estelares Los procesos de formación estelar tienen lugar en las nubes moleculares. Como consecuencia se originan los cúmulos abiertos o galácticos. Asociados generalmente a regiones HII Los cúmulos
Galaxias satélites de Andrómeda: M 32, M 110, NGC 147 y NGC 185
Galaxias satélites de Andrómeda: M 32, M 110, NGC 147 y NGC 185 Época. Podemos contemplar la galaxia de Andrómeda y sus satélites ya desde el mes de julio y hasta enero, alcanzando su mayor altura en el
Medio interestelar en galaxias (ISM)
Medio interestelar en galaxias (ISM) Ejemplo: galaxia del Sombrero, polvo y gas. El ISM es: La materia entre estrellas La atmósfera de una galaxia El ISM contiene información sobre temperatura, presión,
El reino de las galaxias
El Universo en mi bolsillo El reino de las galaxias No. 3 ES 001 Grażyna Stasińska Observatorio de Paris Todos hemos visto una gran banda de luz brumosa cruzando el cielo en las noches oscuras. Los antiguos
Aquí y ahora. Dra. Rosa Martha Torres Clase Astronomía General
Aquí y ahora Clase Astronomía General 2 En dónde estamos? 3 Zoom Cada imagen sucesiva en este zoom cósmico te mostrará una región del Universo que es 100 veces más ancha que la imagen anterior Cada paso
Fauna Cósmica II: Galaxias. Ángel Serrano Sánchez de León Universidad de Mayores URJC
Fauna Cósmica II: Galaxias Ángel Serrano Sánchez de León Universidad de Mayores URJC http://www.tallerdeastronomia.es/ Introducción Una galaxia es la reunión de miles de millones de estrellas agrupadas
Curso sobre el Sistema Solar: Lección nro. 6
Curso sobre el Sistema Solar: Lección nro. 6 c10) Planetas Enanos: Plutón y otros. Según Wikipedia, cotejado y además tabla corregida por el autor: Planeta enano es el término creado por la Unión Astronómica
DIAGRAMA HR DEL CÚMULO M15 (NGC 7078) Y DETECCIÓN DE VARIABLES
ASTROPALMA OBSERVATORIO DE TACANDE, LA PALMA Joan Genebriera DIAGRAMA HR DEL CÚMULO M15 (NGC 7078) Y DETECCIÓN DE VARIABLES La importancia de este diagrama deriva del hecho de que sobre el mismo puede
Campo Eléctrico. Es el portador de la fuerza eléctrica. q 2. q 1
Campo Eléctrico Es el portador de la fuerza eléctrica. q 1 q 2 E1 E2 Por qué se usa el campo eléctrico? Porque es útil simplificar el problema separándolo en partes. Porque nos permite pensar en una situación
Estándar Anual. Física. Ejercicios PSU. Ciencias Básicas. Guía práctica El universo y el sistema solar GUICES028CB32-A16V1.
Estándar Anual Nº Guía práctica El universo y el sistema solar Física Programa 1. El sistema solar está ubicado en A) B) C) D) E) 2. GUICES028CB32-A16V1 3. Ciencias Básicas Ejercicios PSU el centro de
La Tierra, un planeta singular
La Tierra, un planeta singular UNIDAD 1 En esta unidad 1.- El universo Conceptos fundamentales La Tierra, el planeta de la vida 2.- Movimientos de la Tierra Rotación Definición Consecuencias Traslación
Qué son nebulosas Nebulosas
Qué son nebulosas Nebulosas son nubes de polvo, hidrógeno y plasma. Son regiones de constante formación de estrellas, como la Nebulosa del Águila. Esta nebulosa forma una de las más bellas y famosas fotos
Galaxias del Triángulo y de Aries: M 33 y NGCs: 672, 772, 925
Galaxias del Triángulo y de Aries: M 33 y NGCs: 672, 772, 925 Época. El Triángulo y Aries son dos modestas constelaciones boreales presentes en los meses otoñales. Son visibles en el cielo nocturno desde
CÓMO PODEMOS SABER LA COMPOSICIÓN DE LAS ESTRELLAS?
CÓMO PODEMOS SABER LA COMPOSICIÓN DE LAS ESTRELLAS? ESPECTRO DE LA LUZ VISIBLE EL UNIVERSO ESTÁ EN EXPANSIÓN QUÉ PASARÍA SI RETROCEDEMOS EN EL TIEMPO? UNIVERSO EN EXPANSIÓN: MODELO DE GLOBO UNIVERSO EN
COSMOLOGÍA. Ciencia que estudia al Universo como un sistema físico. / OAC-/Introducción a la cosmología/
COSMOLOGÍA Ciencia que estudia al Universo como un sistema físico [email protected] /03-08-07-OAC-/Introducción a la cosmología/ UNIVERSO Todas las formas de materia y energía que existen que se observan
CLASIFICACIÓN MORFOLÓGICA DE LAS GALAXIAS
Contenido: Pag. 1 esquema tabla de clases y subclases morfológicas de galaxias Pag. 2 Categorías de galaxias elípticas Pag. 3 Categorías de galaxias lenticulares Pag. 4 Categorías de galaxias espirales
Midiendo la Distancia al Sol usando el Tránsito de Venus
Midiendo la Distancia al Sol usando el Tránsito de Venus David Rodríguez (Universidad de Chile) Con el tránsito de Venus el 5 de junio de 2012, astrónomos alrededor del mundo están coordinando grupos para
- Regiones HII: nebulosas de formación estelar, excitadas por estrellas masivas y jóvenes
Cielo profundo: es un término astronómico utilizado para referirse a los objetos astronómicos más débilmente visibles. Se requiere del uso de instrumentos ópticos para verlos y/o observar detalles. El
Tema 1. La Tierra y el Universo
Tema 1. La Tierra y el Universo Ciencias Sociales 1º ESO Curso 2015/2016 Qué vamos a ver en este tema? La Tierra, un planeta del sistema solar La Latitud y la Longitud Los movimientos de la Tierra: La
Tema 1. La Tierra y el Universo
Tema 1. La Tierra y el Universo Ciencias Sociales 1º ESO Curso 2016/2017 Qué vamos a ver en este tema? La Tierra, un planeta del sistema solar La Latitud y la Longitud Los movimientos de la Tierra: La
Técnico Profesional FÍSICA
Programa Técnico Profesional FÍSICA El universo y el sistema solar Nº Ejercicios PSU 1. La posición de la Tierra, considerando 1º al planeta más cercano al Sol, corresponde al MTP A) 2º planeta. B) 3º
El Sistema Solar. Amparo Herrera Ruiz. Colegio C.E.I.P.Sebastián de Córdoba.Úbeda. 3º A.
. Amparo Herrera Ruiz. Colegio C.E.I.P.Sebastián de Córdoba.Úbeda. 3º A. está formado por el Sol y 8 planetas. Los planetas son Mercurio,Venus, Tierra, Marte, Jupiter, Saturno y Urano. Nuestra estrella,
1. Suponiendo que los planetas Venus y la Tierra describen órbitas circulares alrededor del Sol, calcula: =365 (1,08. 1, m
Física º Bachillerato Ejercicios resueltos 1. ASRONOMÍA 1.1. Introducción 1.. Astronomía pre-newtoniana 1. Suponiendo que los planetas Venus y la ierra describen órbitas circulares alrededor del Sol, calcula:
Conservación del momento angular
Zero Order of Magnitude (ZOoM)-PD 13-8 Conservación del momento angular 1. Un patinador profesional empieza una pirueta con sus brazos abiertos en cruz, rotando a una velocidad angular de 1.5 rev/s. Estímese
Taller de Astronomía en las Ciencias del Mundo Contemporáneo. investigación
Taller de Astronomía en las Ciencias del Mundo Contemporáneo investigación Autoras: Ana Ulla Miguel y Luisa Blanco Fernández Galaxias Contido 1. Introdución 2. Clasificación de las galaxias 3. La Vía Láctea
Escuela de Agrimensura
Escuela de Agrimensura Coordenadas Geográficas Meridianos y paralelos Ecuador Meridiano de Greenwich Coordenada ascendente Longitud: ángulo entre el meridiano de Greenwich y el meridiano del lugar. Coordenada
ECUACION DEL MOVIMIENTO EN LA ATMOSFERA
BOLILLA 7 Atmósfera en Movimiento ECUACION DEL MOVIMIENTO EN LA ATMOSFERA Las parcelas de aire se mueven en la horizontal y en la vertical, con rapidez variable. El viento se asocia con la componente horizontal.
Taller de Astronomía en Ciencias del Mundo Contemporáneo. Cúmulos estelares. investigación
Taller de Astronomía en Ciencias del Mundo Contemporáneo 5. Cúmulos estelares investigación Autoras: Ana Ulla Miguel y Luisa Blanco Fernández Cúmulo estelar 1. Definición Un cúmulo estelar es un conjunto
Nacimiento, vida y muerte de las estrellas
1 Nacimiento, vida y muerte de las estrellas Por Juanjo Gabiña La galaxia Andrómeda también conocida como Galaxia espiral M31 como todas las demás galaxias, es un colosal sistema cósmico integrado por
1. EL UNIVERSO: 2. ORIGEN DEL UNIVERSO: 3.
1. EL UNIVERSO: http://es.wikipedia.org/wiki/universo 2. ORIGEN DEL UNIVERSO: http://es.wikipedia.org/wiki/origen_del_universo 3. EL UNIVERSO: El universo es la totalidad del espacio y del tiempo, de todas
Cúmulos globulares. (ω Centauri) por José Bosch
Cúmulos globulares (ω Centauri) por José Bosch 1 Qué es un cúmulo globular? 2 Por qué son tan especiales? 3 Formación de globulares y evolución 4 Edad, tamaños y masas 5 Estructura y diagrama Hertzsprung-
PLANETA ENANO. De Wikipedia, la enciclopedia libre
PLANETA ENANO De Wikipedia, la enciclopedia libre Representación artística de Plutón y su luna, Caronte. Planeta enano es el término creado por la Unión Astronómica Internacional (UAI) para definir a una
n Los universos de Tolomeo y Copérnico n Las herramientas del astrónomo n Observaciones en las que los astrónomos basan su modelo de Universo
n Los universos de Tolomeo y Copérnico n Las herramientas del astrónomo n Observaciones en las que los astrónomos basan su modelo de Universo n El universo de los astrónomos n Resumen - Conclusiones Tolomeo
Tema 2. La Tierra en el universo
Tema 2. La Tierra en el universo 1. El universo y sus componentes 1. El universo y sus componentes Origen del universo; hace 12.700 m.a. (big bang) ORIGEN DEL UNIVERSO ORIGEN DEL UNIVERSO 1.1. Las galaxias
Sección A Completar la casilla con V o F (Verdadero o Falso) según corresponda.
Docente/Tutor: Establecimiento Educativo: _ PRIMER NIVEL: Examen para alumnos de 1 er año, 2 do año y 3 er año. Sección A Completar la casilla con V o F (Verdadero o Falso) según corresponda. A.1) Hoy
SECCIONES CÓNICAS (1)Determinar y graficar el lugar geométrico de los puntos que equidistan de F(0, 2) y de la recta
LOS EJERCICIOS DEBEN RESOLVERSE TAMBIÉN USANDO SOFTWARE MATEMÁTICO. LAS ECUACIONES PEDIDAS SON, EN TODOS LOS CASOS, LAS CANÓNICAS Y LAS PARAMÉTRICAS. I) GEOMETRÍA ANALÍTICA EN EL PLANO 1. Determinar y
Nombre: Fecha: Curso: Júpiter. Marte Urano. Cuerpo celeste sin luz propia que gira alrededor de algunos planetas.
REPASO Del universo a la Tierra Completa el mapa del sistema solar poniendo el nombre a los planetas. Saturno Júpiter Mercurio Tierra Neptuno Venus Marte Urano 2 Define los siguientes términos. Estrella
2.5 RELACIÓN SOL - TIERRA.
2.5 RELACIÓN SOL - TIERRA. Las variaciones en la distancia de la Tierra al Sol no son la única causa de las variaciones de temperatura a lo largo del año. La cantidad de energía solar que llega a un lugar
Curvas de rotación n y materia oscura en galaxias espirales
Curvas de rotación n y materia oscura en galaxias espirales Curso Cosmología Almudena Zurita Muñoz HDF M31, Andrómeda Contenidos Curvas de rotación en galaxias espirales -Breve introducción sobre galaxias
SOLUCIONARIO GUÍA ESTÁNDAR ANUAL El universo y el sistema solar
SOLUCIONARIO GUÍA ESTÁNDAR ANUAL El universo y el sistema solar SGUICES028CB32-A16V1 Solucionario guía El universo y el sistema solar Ítem Alternativa Habilidad 1 B Reconocimiento 2 A Reconocimiento 3
CURSOS DE ASTROFÍSICA, DE NOVIEMBRE DE Instituto de Geofísica y Astronomía Calle 212, N 2906 entre 29 y 31, La Coronela,
CURSOS DE ASTROFÍSICA, 14-25 DE NOVIEMBRE DE 2016 Instituto de Geofísica y Astronomía Calle 212, N 2906 entre 29 y 31, La Coronela, La Lisa, La Habana, Cuba Por : Dominique BALLEREAU Observatorio de París,
3e.2 ) Objetos del universo
ASTRONOMÍA CURSO : 4º AÑO UNIDAD 3 El Universo Prof: Claudio Pastrana E L UNIVERSO 3e.2 ) Objetos del universo Galaxias Las galaxias son sistemas inmensos y remotos de gas, polvo y millones de estrellas
01 - LEY DE COULOMB Y CAMPO ELÉCTRICO. 3. Dos cargas puntuales cada una de ellas de Dos cargas iguales positivas de valor q 1 = q 2 =
01 - LEY DE COULOMB Y CAMPO ELÉCTRICO DISTRIBUCIONES DISCRETAS DE CARGAS 1. Tres cargas están a lo largo del eje x, como se ve en la figura. La carga positiva q 1 = 15 [µc] está en x = 2 [m] y la carga
Olimpíada Argentina de Astronomía Examen Final 12 de Noviembre de Alumno: _. Establecimiento Educativo: _
Docente/Tutor: Establecimiento Educativo: _ PRIMER NIVEL: Examen para alumnos de 1 er año, 2 do año y 3 er año. Sección A Completar la casilla con V o F (Verdadero o Falso) según corresponda. A.1) El Sol
Planetas. El sistema solar también se compone de cinco planetas enanos: Plutón, Ceres, Eris, Makemake y Haumea.
Planetas Según la Unión Astronómica Internacional (UAI), los planetas son cuerpos celestes que orbitan alrededor de una estrella dada. Deben tener suficiente masa para producir la fuerza gravitatoria que
SISTEMAS ESTELARES. Material didáctico para las clases de Cúmulos Globulares. dictadas por: Dra.. Lilia P. Bassino
SISTEMAS ESTELARES Material didáctico para las clases de Cúmulos Globulares Clases teóricas dictadas por: Dra.. Lilia P. Bassino Características básicas de los cúmulos globulares (CGs) Aspecto regular
Formación estelar. Gerardo Martínez Avilés. Las estrellas son componentes fundamentales de las estructuras más
Formación estelar Gerardo Martínez Avilés Las estrellas son componentes fundamentales de las estructuras más grandes de nuestro universo: las galaxias y los cúmulos de galaxias. Pese a que estas estructuras
