{"id":129676,"date":"2021-04-15T07:49:20","date_gmt":"2021-04-15T12:49:20","guid":{"rendered":"https:\/\/insurgentepress.com.mx\/?p=129676"},"modified":"2021-04-15T07:49:20","modified_gmt":"2021-04-15T12:49:20","slug":"detectan-nuevas-estrellas-nacientes-en-cumulo-estelar","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/insurgentepress.mx\/index.php\/2021\/04\/15\/detectan-nuevas-estrellas-nacientes-en-cumulo-estelar\/","title":{"rendered":"Detectan nuevas estrellas nacientes en c\u00famulo estelar"},"content":{"rendered":"<p><a href=\"https:\/\/doi.org\/10.3847\/1538-4357\/abe87a\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">Agencias<\/a>, Ciudad de M\u00e9xico.- Bolas amarillas descubiertas fortuitamente por astr\u00f3nomos han proporcionado una <strong>nueva ventana \u00fanica a los diversos entornos que producen estrellas y c\u00famulos estelares.<\/strong><\/p>\n<p>Han revelado la presencia de \u00ab<strong>viveros estelares<\/strong>\u00bb antes de que las estrellas infantiles emerjan de sus nubes de nacimiento, seg\u00fan la cient\u00edfica principal del Planetary Science Institute Grace Wolf-Chase.<\/p>\n<blockquote><p>\u00abLas bolas amarillas son peque\u00f1as caracter\u00edsticas compactas que fueron identificadas en im\u00e1genes infrarrojas adquiridas por el Telescopio Espacial Spitzer durante discusiones en l\u00ednea sobre el Proyecto de la V\u00eda L\u00e1ctea, una iniciativa en la plataforma de ciencia ciudadana en l\u00ednea zooniverse.org, que pidi\u00f3 a los cient\u00edficos ciudadanos que ayudaran a identificar caracter\u00edsticas asociadas con j\u00f3venes estrellas masivas de m\u00e1s de 10 masas solares\u00bb, dijo<strong><u><a title=\"Enlace\" href=\"https:\/\/www.psi.edu\/news\/press-releases\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\"> en un comunicado <\/a><\/u><\/strong>Wolf-Chase, autora principal de una nueva investigaci\u00f3n publicada en el <strong>Astrophysical Journal.<\/strong><\/p>\n<p>\u00abLas primeras investigaciones sugirieron que las bolas amarillas son producidas por estrellas j\u00f3venes cuando calientan el gas y el polvo circundantes del que nacieron\u00bb.<\/p><\/blockquote>\n<p>Las bolas amarillas descubiertas por los cient\u00edficos ciudadanos arrojan luz infrarroja en una etapa muy temprana en el desarrollo de los c\u00famulos de estrellas, cuando tienen \u00abapenas\u00bb cien mil a\u00f1os. \u00abEste es el punto en el que su presencia se revela por primera vez, pero permanecen incrustados en sus capullos de nacimiento polvorientos\u00bb, dijo Wolf-Chase. \u00abEsto nos permite vincular las propiedades de las estrellas con sus entornos de nacimiento, <strong>como si un ser humano estuviera dando a luz a un centenar de beb\u00e9s a la vez\u00bb.<\/strong><\/p>\n<figure style=\"width: 600px\" class=\"wp-caption alignnone\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"size-medium\" src=\"https:\/\/www.psi.edu\/sites\/default\/files\/images\/staff\/fp_THIS%20ONE%20Screen%20Shot%202021-04-02%20at%201.59.28%20PM%20copy.jpg\" width=\"600\" height=\"302\" \/><figcaption class=\"wp-caption-text\">Un ejemplo de una bola amarilla (a la izquierda, en un c\u00edrculo) y una burbuja (a la derecha, en un c\u00edrculo) como se ve en las im\u00e1genes infrarrojas del Telescopio Espacial Spitzer de la NASA. Una bola amarilla t\u00edpica tiene un di\u00e1metro de aproximadamente un a\u00f1o luz, mientras que una burbuja puede crecer hasta decenas de a\u00f1os luz. Esta imagen de color falso utiliza un esquema de color azul-verde-rojo para representar las longitudes de onda infrarrojas utilizadas en el Proyecto de la V\u00eda L\u00e1ctea y da lugar al color \u00abamarillo\u00bb de la caracter\u00edstica. Cr\u00e9dito: NASA\/JPL-Caltech.<\/figcaption><\/figure>\n<p>La investigaci\u00f3n muestra que la formaci\u00f3n de c\u00famulos de estrellas (protoc\u00famulos) de esencialmente todas las masas pasa por una etapa de bola amarilla. Algunos de estos protogl\u00famulos forman estrellas masivas de m\u00e1s de 10 masas solares que esculpir\u00e1n sus entornos en \u00abburbujas\u00bb a trav\u00e9s de fuertes vientos estelares y una fuerte radiaci\u00f3n ultravioleta, mientras que otros no lo har\u00e1n. <strong>En el transcurso de un mill\u00f3n de a\u00f1os, las burbujas pueden expandirse a decenas de a\u00f1os luz de di\u00e1metro.<\/strong><\/p>\n<blockquote><p>\u00abTambi\u00e9n demostramos que podemos obtener informaci\u00f3n sobre las masas y edades de los c\u00famulos estelares en desarrollo a trav\u00e9s de los &#8216;colores&#8217; infrarrojos de las bolas amarillas solamente, sin otras observaciones extensas como la espectroscopia\u00bb, dijo Wolf-Chase. \u00abEsto es importante porque el tiempo de observaci\u00f3n es limitado y si podemos decir mucho sobre miles de estos objetos a partir de unas pocas observaciones relativamente simples, es un gran ahorro de tiempo y nos ayuda a identificar bolas amarillas particularmente interesantes para futuras observaciones de mayor resoluci\u00f3n\u00bb.<\/p><\/blockquote>\n<p>Durante el curso de la b\u00fasqueda de \u00abburbujas\u00bb en el Milky Way Project, los cient\u00edficos ciudadanos utilizaron el panel de discusi\u00f3n del proyecto para <strong>etiquetar objetos peque\u00f1os y redondeados que parecen \u00abamarillos\u00bb en las im\u00e1genes infrarrojas en color representativas.<\/strong><\/p>\n<blockquote><p>\u00abLos cient\u00edficos inicialmente pensaron que estas podr\u00edan ser versiones muy j\u00f3venes de las burbujas e incluimos la identificaci\u00f3n de las bolas amarillas como un objetivo principal en una versi\u00f3n del Milky Way Project que se lanz\u00f3 en 2016\u00bb, dijo Wolf-Chase. \u00abEsto result\u00f3 en la identificaci\u00f3n de 6.176 bolas amarillas en m\u00e1s de un tercio de la V\u00eda L\u00e1ctea. Su apariencia &#8216;amarilla&#8217; distintiva se relaciona con longitudes de onda que trazan <strong>mol\u00e9culas org\u00e1nicas complejas y polvo cuando son calentadas por estrellas muy j\u00f3venes incrustadas en sus nubes de nacimiento<\/strong>\u00ab.<\/p>\n<p>\u00abNuestro art\u00edculo analiza un subconjunto de 516 bolas amarillas y muestra que s\u00f3lo alrededor del 20% de las bolas amarillas formar\u00e1n las burbujas asociadas con estrellas masivas, mientras que alrededor del 80% de estos objetos se\u00f1alan la ubicaci\u00f3n de regiones que forman estrellas menos masivas\u00bb, dijo Wolf-Chase.<\/p><\/blockquote>\n<figure style=\"width: 600px\" class=\"wp-caption alignnone\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"size-medium\" src=\"https:\/\/www.psi.edu\/sites\/default\/files\/images\/staff\/fp_THIS%20ONE%20TWO.jpg\" width=\"600\" height=\"383\" \/><figcaption class=\"wp-caption-text\">Esta imagen muestra una franja de parte de la V\u00eda L\u00e1ctea utilizada en el an\u00e1lisis presentado en el art\u00edculo de las bolas amarillas. Las bolas amarillas que representan regiones que no est\u00e1n asociadas con estrellas masivas est\u00e1n marcadas con un c\u00edrculo. La imagen utiliza un esquema de color verde y rojo para resaltar las mol\u00e9culas org\u00e1nicas complejas y el polvo. Cr\u00e9dito: Charles Kerton, Iowa State University\/NASA\/Spitzer.<\/figcaption><\/figure>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Durante el curso de la b\u00fasqueda de \u00abburbujas\u00bb en el Proyecto de la V\u00eda L\u00e1ctea, los cient\u00edficos ciudadanos utilizaron el panel de discusi\u00f3n del proyecto para etiquetar objetos peque\u00f1os y redondeados que parecen \u00abamarillos\u00bb en las im\u00e1genes infrarrojas en color representativas. \u00abLos cient\u00edficos inicialmente pensaron que podr\u00edan ser versiones muy j\u00f3venes de las burbujas e incluimos la identificaci\u00f3n de las bolas amarillas como un objetivo principal en una versi\u00f3n del Proyecto de la V\u00eda L\u00e1ctea que se lanz\u00f3 en 2016\u00bb, dijo Wolf-Chase. \u201cEsto result\u00f3 en la identificaci\u00f3n de 6.176 bolas amarillas en m\u00e1s de un tercio de la V\u00eda L\u00e1ctea. 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