{"id":78338,"date":"2017-08-27T18:30:39","date_gmt":"2017-08-27T18:30:39","guid":{"rendered":"http:\/\/candas365.es\/noticias\/?p=78338"},"modified":"2017-08-27T18:30:39","modified_gmt":"2017-08-27T18:30:39","slug":"la-mejor-imagen-de-la-atmosfera-y-la-superficie-de-una-estrella","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/candas365.es\/noticias\/la-mejor-imagen-de-la-atmosfera-y-la-superficie-de-una-estrella\/","title":{"rendered":"La mejor imagen de la atm\u00f3sfera y la superficie de una estrella"},"content":{"rendered":"<p><img fetchpriority=\"high\" decoding=\"async\" class=\"alignleft size-medium wp-image-78339\" src=\"https:\/\/candas365.es\/noticias\/wp-content\/uploads\/2017\/08\/superficie-de-una-estrella-360x202.jpg\" alt=\"\" width=\"360\" height=\"202\" srcset=\"https:\/\/candas365.es\/noticias\/wp-content\/uploads\/2017\/08\/superficie-de-una-estrella-360x202.jpg 360w, https:\/\/candas365.es\/noticias\/wp-content\/uploads\/2017\/08\/superficie-de-una-estrella-655x368.jpg 655w, https:\/\/candas365.es\/noticias\/wp-content\/uploads\/2017\/08\/superficie-de-una-estrella-499x280.jpg 499w, https:\/\/candas365.es\/noticias\/wp-content\/uploads\/2017\/08\/superficie-de-una-estrella.jpg 676w\" sizes=\"(max-width: 360px) 100vw, 360px\" \/>A simple vista, la famosa y brillante estrella Antares refulge en fuertes tonos rojo en el coraz\u00f3n de la constelaci\u00f3n de Escorpio. Es una enorme estrella supergigante roja, relativamente fr\u00eda y en las \u00faltimas etapas de su vida, camino de convertirse en una supernova.<\/p>\n<p>Ahora, un equipo de astr\u00f3nomos, dirigido por Keiichi Ohnaka, de la Universidad Cat\u00f3lica del Norte (Chile), ha utilizado el VLTI (el interfer\u00f3metro del Very Large Telescope del Observatorio Europeo Austral, ESO), instalado en el Observatorio Paranal, en Chile, para mapear la superficie de Antares y medir los movimientos del material superficial. La mejor imagen de la superficie y la atm\u00f3sfera de una estrella que se haya obtenido hasta ahora (sin contar con nuestro Sol). Los detalles se publican esta semana en Nature.<\/p>\n<p>\u00abDurante la \u00faltima mitad del siglo, ha sido complicado saber c\u00f3mo pierden su masa de una forma tan r\u00e1pida estrellas que, como Antares, est\u00e1n en la fase final de su evoluci\u00f3n\u00bb, afirma Keiichi Ohnaka, quien tambi\u00e9n es el autor principal del art\u00edculo. \u00abEl VLTI es la \u00fanica instalaci\u00f3n que pod\u00eda permitirnos medir directamente los movimientos del gas en la atm\u00f3sfera de Antares, un paso crucial para aclarar este problema. El pr\u00f3ximo desaf\u00edo es identificar qu\u00e9 es lo que est\u00e1 impulsando los movimientos turbulentos\u00bb.<\/p>\n<p>Este interfer\u00f3metro puede combinar la luz de hasta cuatro telescopios, ya sean las unidades de telescopio de 8,2 metros o los telescopios auxiliares, m\u00e1s peque\u00f1os, para crear un telescopio virtual, equivalente a un solo espejo de hasta 200 metros. Esto permite resolver detalles finos m\u00e1s all\u00e1 de lo que puede verse con un \u00fanico telescopio.<\/p>\n<p><strong>Mapa 2D de la velocidad en la atm\u00f3sfera de Antares<\/strong><\/p>\n<p>Con los nuevos resultados, el equipo ha creado el primer mapa de dos dimensiones de la velocidad de la atm\u00f3sfera de una estrella que no es el Sol. Lo hicieron utilizando el VLTI con tres de los telescopios auxiliares y un instrumento llamado AMBER para hacer im\u00e1genes individuales de la superficie de Antares sobre un rango peque\u00f1o de longitudes de onda infrarrojas.<\/p>\n<blockquote><p><strong><em>Se presenta el primer mapa de velocidad atmosf\u00e9rica de una estrella distinta al Sol<\/em><\/strong><\/p><\/blockquote>\n<p>Luego, el equipo utiliz\u00f3 estos datos para calcular la diferencia entre la velocidad de los gases atmosf\u00e9ricos en diferentes posiciones en la estrella y la velocidad media de toda la estrella. Esto dio lugar a un mapa de la velocidad relativa de los gases atmosf\u00e9ricos a trav\u00e9s de todo el disco de Antares: el primero jam\u00e1s creado para una estrella que no fuera el Sol.<\/p>\n<p>Los astr\u00f3nomos detectaron gas turbulento y de baja densidad mucho m\u00e1s alejado de la estrella que lo predicho y concluyeron que el movimiento no podr\u00eda ser resultado de la convecci\u00f3n, la cual transfiere radiaci\u00f3n desde el n\u00facleo hacia la atm\u00f3sfera exterior de muchas estrellas. Entienden que, para explicar estos movimientos en la atm\u00f3sfera extendida de supergiantes rojas como Antares, ser\u00eda necesario un proceso nuevo y actualmente desconocido.<\/p>\n<p>\u00abEn el futuro, esta t\u00e9cnica de observaci\u00f3n se puede aplicar a diferentes tipos de estrellas para estudiar sus superficies y atm\u00f3sferas con un detalle sin precedentes. Hasta ahora, esto se hab\u00eda limitado solo al Sol\u00bb, concluye Ohnaka. \u201cNuestro trabajo lleva a la astrof\u00edsica estelar a una nueva dimensi\u00f3n y abre una ventana completamente nueva para observar estrellas\u201d.<\/p>\n<p>SINC<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>A simple vista, la famosa y brillante estrella Antares refulge en fuertes tonos rojo en el coraz\u00f3n de la constelaci\u00f3n de Escorpio. Es una enorme estrella supergigante roja, relativamente fr\u00eda y en las \u00faltimas etapas de su vida, camino de convertirse en una supernova. 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