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25 de agosto de 2016

[Astronomía: Discos Circunestelares]

Carl Sagan decía que "Somos el medio para que el Cosmos se conozca así mismo"; y es que el interés que abordan las nuevas generaciones respecto a los temas que conjuntan ciencia, tecnología y espacio es impresionante. Es por ello que me he dado a la tarea de escribir un poco más acerca de los tópicos que además de ser interesantes a mi parecer, guardan una magia debido a la magnitud que representan de forma física y fuera del alcance de nuestra vida diaria. Por ello es que el post de este día tratará un tema del que no se lee a diario, los Discos Circunestelares.

Un disco circunestelar es una estructura con forma de anillos situada en torno a una estrella y están constituidos por gas, polvo y objetos rocosos o de hielo. Existen varias formas de las que pueden originarse estos discos. 

Representación de un disco circunestelar

La primera de ellas es la que ocurre durante la formación de una estrella, a partir de la misma nube de gas y polvo de que se forma esta; también llamados discos protoplanetarios en ellos ocurren procesos físicos que también llevan a la formación de planetas. Generalmente ocurren alrededor de estrellas jóvenes de tipo T Tauri, o estrellas de baja masa en sus estados tempranos de evolución. Estas estrellas se encuentran en las llamadas regiones de formación estelar, rodeadas de gas y polvo y son de especial interés por la formación de los discos mencionados anteriormente, ya que es aquí donde se cree se forman los Sistemas Solares similares al nuestro.

Los discos protoplanetarios se generan durante la formación estelar producida por una estrella central. Las protoestrellas se forman cuando se condensa el material que procede de una nube molecular generalmente compuesta por hidrógeno, a su vez fragmentada por su propia gravedad al alcanzar condiciones críticas de densidad. Cuando ocurre el colapso, la nube molecular se hace pequeña pero gana densidad y forma la protoestrella en su centro; es aquí cuando todo el material del exterior obligado a conservar su momento angular en el sistema, no cae sobre el cuerpo central, sino en una región extendida en forma de disco perpendicular debido a la rotación asociada al sistema.

Representación de un disco de polvo alrededor de una estrella

Otra forma en la que se originan los discos circunestelares es por la colisión entre objetos sobrantes del proceso de formación planetaria o planetesimales, denominado disco de escombros. Un planetesimal es un objeto sólido difícil de observar formado por polvo, roca y otros materiales del espacio. Podemos definirlo también como material espacial diminuto, sin embargo sabemos que es sólido y resistente. Estos tienen la capacidad de formar protoplanetas, que a su vez forman parte de los anteriormente mencionados discos protoplanetarios. 

Imágenes del Telescopio Espacial Hubble alrededor de estrellas jóvenes. 

La última forma en la que se generan estos discos es por la captura de gas procedente de una atmósfera superior de una estrella compañera en el caso de las estrellas binarias cerradas. A estas se les denomina discos de acrecimiento. Un disco de acreción es un disco de sustancia estelar que se forma alrededor de una estrella muy masiva que arrastra hacia sí la sustancia de otra estrella cercana.
Podemos definir la acreción como la caída de sustancia del medio circundante hacia una estrella o galaxia. Frecuentemente, el fenómeno se presenta en estrellas densas (enanas blancas, estrellas neutrónicas y hoyos negros) miembros de pares cercanos (estrellas dobles) del tipo semi divididos (donde la sustancia fluye sin gasto de energía de la estrella que llena su lóbulo a la otra componente) o contactantes (donde el intercambio de sustancia es mutuo). Como consecuencia, un sistema de tipo semi dividido se transforma a uno contactante y la estrella principal o más masiva da parte de su masa a la estrella satélite. Al decrecer la masa, el tamaño de su superficie se achica, y el proceso de transporte de masa se torna amortiguado hasta que las masas se igualen.  

Disco de acreción que alimenta su hoyo negro supermasivo

El disco de acreción es una estructura en forma de disco de gas y polvo alrededor de un objeto central masivo. El disco alimenta el cuerpo central siendo atraído por este y contribuyendo a su aumento de masa. La dinámica está gobernada por la ley de conservación del movimiento angular. Una estrella u otro astro situado en un sistema binario puede formar un disco de acrecimiento robando materia de las capas exteriores de su compañera. Esta materia forma un anillo en torno a una estrella captora, pudiendo llegar a caer sobre la superficie de la misma tras describir una trayectoria en espiral. La materia alcanza velocidades tan altas durante su caída que puede observarse una fuerte emisión de rayos X. La acreción por parte de una enana blanca se considera la causa de explosión de las novas; y la acreción por una estrella neutrónica o por un hoyo negro es la causa de emisión de los mencionados rayos X. Los discos de acrecimiento más activos presentan fuertes chorros de emisión de material a lo largo del eje de rotación, denominado difusión ambipolar, la emisión de material está relacionada con la presencia de un fuerte campo magnético. 

Representación gráfica de un disco de acrecimiento

Con todos estos conocimientos podría decir ahora que el fenómeno estudiado del que me gusta mucho leer y tiene una amplia relación con el tema, son las estrellas de neutrones, mejor conocidos como púlsares. 

¿Te interesó el tema? No te pierdas la conferencia que ofrecerá Miguel Chávez Dagostino el día 26 de agosto del presente año a las 18:00 hrs con motivo del 45° Aniversario del INAOE (Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica).
Cita: Casa de la Aduana Vieja 
Dirección: Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades, BUAP. Av. 2 Oriente #409 Col, Centro. Puebla, Pue. 

¡ENTRADA LIBRE!

Escrito por: Michelle Aguilar De Léon
Bibliografía: Ferro, I. Diccionario de Astronomía. Fondo de Cultura Económica. 1999. México

30 de junio de 2016

[EXOMARS]

El proyecto ambicioso de la ESA (Agencia Espacial Europea) y ROSCOSMOS (Agencia Espacial Federal Rusa) denominado EXOMARS lanzó con éxito su misión en marzo del presente año.  El objetivo de explorar Marte por primera vez de parte de estas agencias, es estudiar la composición del planeta. Algo que otros no han hecho; me he arriesgado a decir que es ambicioso porque no saben qué pasará en cuanto aterrice. Hace unos meses tuve la oportunidad de presenciar la conferencia de uno de los representantes de la ESA, Jorge Vago. Precisamente se tocó el tema de cuáles eran los resultados esperados y el riesgo que implicaría un fallo. Básicamente se espera obtener información que aclare la posible presencia de metano ya no en la superficie del planeta, más bien en su interior; para posteriormente analizar pruebas que relacionen al metano como un factor que pudo generar actividad biológica.


 Poster Misión EXOMARS

A las palabras de Vago, Marte es el futuro del planeta Tierra. O caso contrario, Marte alguna vez lució como el planeta Tierra. Debido a las tantas similitudes entre los planetas, como la presencia de los polos; una vez que no exista más el Sol, nuestro planeta experimentaría condiciones similares a las de la atmósfera de Marte. Marte, por su parte, al tener dos satélites de formas irregulares, oscila de una forma inestable, diferente a la Tierra en relación con la Luna, lo que hace que a lo largo de su existencia, su atmósfera en parte haya tenido un destino diferente al de nuestro planeta y haya sufrido de tantos impactos que marcarían la evolución de su superficie.

 Jorge Vago

El principal objetivo de EXOMARS es buscar vida en Marte, esto en base evidencias que retraten un pasado y un presente. Y en base a los estudios de la composición de su superficie, como el hallazgo de agua, tripular la siguiente misión años después. Buscar vida en Marte dependerá del entendimiento y estudio hacia el metano descubierto, y saber si este es fruto de la actividad biológica de organismos que pudieron haberse extinguido dejando restos de metano congelado en el subsuelo del planeta, o si en caso contrario aun sobreviven. Sin embargo, otro factor clave es el cómo se origina el metano, ya que otros procesos geológicos lo producen, por tanto EXOMARS pretende arrojar una conclusión.

EXOMARS TGO en órbita

Me gustaría mencionar que durante los planes de la misión años atrás, se pretendía que la ESA trabajara con la NASA, sin embargo esta última se retiró del proyecto en su primera fase y tomó lugar la Agencia Rusa. Para que entiendan mejor, ESA pone el proyecto que es bastante ambicioso con el liderazgo de las mejores mentes y este está sustentado y equipado tecnológicamente por Rusia. Lamentablemente la ESA no fue sustentada económicamente por los organismos de los que depende. Muy por aparte de los intereses políticos, tema que prefiero no tocar.

Despegue EXOMARS 2016

La misión está divida en dos partes 2016 y 2018, la primera será la exploración de la superficie. EXOMARS 2016  llegará con 4 instrumentos denominados TGO. 1.- NOMAD analizará la composición de la atmósfera, principalmente el metano y la distribución de polvo y nubes. 2.- CaSSIS, instrumento óptico que tomará imágenes a color de alta resolución. 3.- ACS, espectrómetros que hacen conjunto con NOMAD; y por último 4.- FREND, un detector de neutrones que será capaz de determinar la distribución del hielo en la superficie. 

Para el 16 de octubre de este año, la cápsula Schiaparelli se separará de TGO para aterrizar el 19 de octubre y así entrar en órbita el mismo 16 de octubre. TGO se estabilizará después de un año de aerofrenado y su órbita será circular. Por su parte la cápsula Schiaparelli aterrizará con el instrumento DREAMS, que básicamente determinará la velocidad del viento en Marte y su dirección; la humedad presente en la atmósfera, la presión atmosférica, la temperatura y electrificación de la atmosfera para entender el comportamiento del polvo del planeta.  
La primera misión de EXOMARS está contemplada hasta 2022.


 EXOMARS 2016 

 Instrumentos de EXOMARS 2016

Descenso de Schiaparelli 

Fases de la misión 2016

EXOMARS 2018 es la segunda fase de la misión y dependerá obviamente de un instrumento de exploración bastante complejo para esta. Su nombre es ROVER, un vehículo explorador que contiene diversos instrumentos. Desde cámaras panorámicas, cámaras microscópicas, y un laboratorio analítico. Este vehículo tambien contiene un taladro que tomará la muestra en el interior del planeta e inmediatamente la llevará a análisis. El tiempo que demorará ROVER en atender órdenes de la Tierra es de 20 minutos, sin embargo su diseño es tan autónomo que es capaz de tomar decisiones por sí mismo, desde las trayectorias y rutas que lo guíen a su objetivo. De ROVER aún faltan noticias mientras se sigue trabajando en ello. Ahora lo que queda es esperar hasta Octubre para ver el desarrollo de este increíble suceso.


 Proyecto EXOMARS 2016
 Despegue EXOMARS 2016

ROVER EXOMARS 2018 


 

 



¿Increíble no?
Escrito por: Michelle Aguilar De León