Las enormes energías que provienen de 'afuera' de la atmósfera son el Alma del planeta, lo que provoca la acción.
jueves, 8 de enero de 2015
Mecánica de las tormentas
Las enormes energías que provienen de 'afuera' de la atmósfera son el Alma del planeta, lo que provoca la acción.
miércoles, 7 de enero de 2015
Impulsor de Rayos Gamma
Las fuentes de Rayos Gamma son los núcleos activos de galaxias, los púlsares y los remanentes de supernovas, que son fenómenos astrofísicos de alta energía.
En general, los rayos gamma producidos en el espacio no llegan directamente hasta el suelo terrestre, pues los absorbe la alta atmósfera, desde donde después sí llegan al suelo mediante los rayos de las tormentas.
La radiación gamma o rayos gamma (γ) es un tipo de radiación electromagnética, y por tanto constituida por fotones, producida generalmente por elementos radiactivos o por procesos subatómicos como la aniquilación de un par positrón-electrón (choque de materia-antimateria).
En general, los rayos gamma producidos en el espacio no llegan directamente hasta el suelo terrestre, pues los absorbe la alta atmósfera, desde donde después sí llegan al suelo mediante los rayos de las tormentas.
La radiación gamma o rayos gamma (γ) es un tipo de radiación electromagnética, y por tanto constituida por fotones, producida generalmente por elementos radiactivos o por procesos subatómicos como la aniquilación de un par positrón-electrón (choque de materia-antimateria).
Rayos Gamma en la Tierra
Cada día , por medio de las tormentas, se producen por todo el mundo miles de estallidos rápidos de rayos
gamma, que son lo que estimulan las gestaciones de todo tipo de seres vivos, además de los terremotos, tsunamis y toda clase de movimientos de placas.
Combinando registros de episodios observados por el Telescopio Espacial de Rayos Gamma Fermi, con datos de radares en tierra y detectores de relámpagos, los científicos han completado el análisis más detallado de los tipos de tormentas involucrados.
"Hemos descubierto que cualquier tormenta puede descargar rayos gamma, incluso aquéllas que parecen ser tan débiles que un meteorólogo ni se fijaría en ellas", afirma Themis Chronis, Director del estudio.
Los estallidos, llamados Destellos de Rayos Gamma Terrestres (TGF de sus siglas en inglés), fueron descubiertos en 1992 por el Observatorio de Rayos Gamma Compton de NASA, que funcionó hasta 2000. Los TGF se producen inesperadamente, con duraciones de menos de una milésima de segundo, y siguen siendo muy poco conocidos.
A finales de 2012, científicos del telescopio Espacial de Rayos Gamma Fermi (montado en un satélite que sigue una órbita circular baja, a 550 km de altura, con un periodo de 95 minutos)emplearon nuevas
técnicas que mejoraron de forma efectiva el monitor de estallidos de rayos
gamma del satélite, haciéndolo 10 veces más sensible a los TGF, permitiéndole
registrar episodios débiles que habían pasado desapercibidos anteriormente.
"Como resultado de esta mejora en el ritmo de descubrimientos, pudimos
demostrar que la mayoría de TGF también generan fuertes estallidos de ondas de
radio como las que producen los relámpagos", comenta Michael Briggs.
Los científicos sospechan que los destellos de rayos gamma en la Tierra se producen en potentes campos eléctricos cercanos a las regiones superiores de las tormentas.
Las corrientes de aire ascendente y descendente dentro de las tormentas provocan choques entre la lluvia, la nieve y el hielo, haciendo que adquieran carga eléctrica. Normalmente, la carga positiva se acumula en la parte superior de la tormenta, y la carga negativa se acumula abajo. Cuando el campo eléctrico de la tormenta se hace tan intenso que rompe las propiedades aislantes del aire, se produce una descarga en forma de rayo.
Bajo las condiciones correctas, la parte superior de un rayo en el interior de una nube perturba el campo eléctrico de la tormenta en modo tal que una avalancha de electrones asciende a alta velocidad. Cuando estos electrones que se desplazan rápidamente son desviados por moléculas del aire, emiten rayos gamma y crean un TGF.
Combinando registros de episodios observados por el Telescopio Espacial de Rayos Gamma Fermi, con datos de radares en tierra y detectores de relámpagos, los científicos han completado el análisis más detallado de los tipos de tormentas involucrados.
"Hemos descubierto que cualquier tormenta puede descargar rayos gamma, incluso aquéllas que parecen ser tan débiles que un meteorólogo ni se fijaría en ellas", afirma Themis Chronis, Director del estudio.
Los estallidos, llamados Destellos de Rayos Gamma Terrestres (TGF de sus siglas en inglés), fueron descubiertos en 1992 por el Observatorio de Rayos Gamma Compton de NASA, que funcionó hasta 2000. Los TGF se producen inesperadamente, con duraciones de menos de una milésima de segundo, y siguen siendo muy poco conocidos.
Los científicos sospechan que los destellos de rayos gamma en la Tierra se producen en potentes campos eléctricos cercanos a las regiones superiores de las tormentas.
Las corrientes de aire ascendente y descendente dentro de las tormentas provocan choques entre la lluvia, la nieve y el hielo, haciendo que adquieran carga eléctrica. Normalmente, la carga positiva se acumula en la parte superior de la tormenta, y la carga negativa se acumula abajo. Cuando el campo eléctrico de la tormenta se hace tan intenso que rompe las propiedades aislantes del aire, se produce una descarga en forma de rayo.
Bajo las condiciones correctas, la parte superior de un rayo en el interior de una nube perturba el campo eléctrico de la tormenta en modo tal que una avalancha de electrones asciende a alta velocidad. Cuando estos electrones que se desplazan rápidamente son desviados por moléculas del aire, emiten rayos gamma y crean un TGF.
Estrellas Amarilla de poca vida
HR 5171 A y el Sol
El interferómetro del VLT (Very Large Telescope
Interferometer) de ESO ha revelado la existencia de la mayor estrella amarillla
— y una de las diez estrellas más grandes - descubierta hasta el momento en nuestra galaxia.
Utilizando el VLTI (Very Large Telescope Interferometer) de
ESO, Olivier Chesneau (Observatorio de la Costa Azul, Niza, Francia) y un equipo
internacional de colaboradores ha descubierto que la estrella amarilla
hipergigante HR 5171 A [1] es tremendamente enorme — 1.300 veces el diámetro
del Sol y mucho mayor de lo esperado [2]. Esto la convierte en la estrella
amarilla más grande conocida. También está en la lista de las diez estrellas
más grandes conocidas — es un 50% más grande que la famosa supergigante roja
Betelgeuse — y es alrededor de un millón de veces más brillante que el Sol.
“Las nuevas observaciones también mostraron que esta
estrella tiene una compañera muy cercana, formando un sistema binario que nos
ha sorprendido” afirma Chesneau. “Las dos estrellas están tan cerca la una de
la otra que se tocan y todo el sistema parece un cacahuete gigante”. Analizando los datos de variaciones de brillo en las estrellas,
utilizando observaciones de otros observatorios, los astrónomos han confirmado
que el objeto es un sistema binario eclipsante en el que el componente más
pequeño pasa por delante y por detrás de la estrella más grande, orbitándola.
En este caso HR 5171 A es orbitada por su estrella compañera cada 1.300 días.
La pequeña compañera tiene una temperatura ligeramente superior a la de la
temperatura de superficie de HR 5171 A, que es de 5.000 grados Celsius.
Las amarillas hipergigantes son muy poco usuales, solo se
conocen alrededor de una docena en nuestra galaxia, y el ejemplo más destacado
es Ro de Casiopea. Están entre las estrellas más grandes y brillantes conocidas
y se encuentran en un momento de sus vidas muy inestable, con rápidos cambios.
Debido a esta inestabilidad, las hipergigantes amarillas expelen material hacia
el exterior, formando una atmósfera grande y extendida alrededor de la
estrella.
A pesar de la gran distancia que lo separa de la Tierra
(cerca de 12.000 años luz), el objeto puede verse a ojo [4] agudizando la
vista. Se ha descubierto que HR 5171 A, a lo largo de los últimos cuarenta
años, está haciéndose cada vez más grande, enfriándose a medida que crece, y su
evolución ha sido captada en pleno proceso.
Explicación completa
Cada Sol es un generador nuclear de fusión a partir del
hidrógeno. Por su elevada gravedad la presión dentro es espantosa. Por el peso
concentrado eso eleva la temperatura a decenas de millones de grados, causando
que se expanda el centro, pero esa expansión central dura poco. El peso de mil
millones de trillones de toneladas vuelve a ganar y hace que los núcleos de
hidrógeno se combinen en deuterio, luego en tritio, helio liviano y luego en
helio, todo esto libera cantidades obscenas de energía que calienta más el
núcleo y trata de expandirlo; pero el peso vuelve a ganar y se sucede una pelea
de explosión-peso-explosión-peso por miles de millones de años.
Ahora, la gravedad establece un cerco en el espacio delimitado por el radio de Schwarzschild (R=2GM/c²) de donde nada escapa, ni la luz, por eso es negro. Ni la luz que viene por detrás se ve. La luz alrededor se curva como en una lente. Pareciera que todo ese globo negro fuese el agujero negro, pero no lo es; solo el centro;
Al final, los elementos formados (helio, litio, etc,
oxígeno, nitrógeno, carbono y otros) impiden la explosión y se forma una
gigante roja. La masa inicial era de unos 5 soles, entonces, debido la gran
masa, la gigante se contrae otra vez y forma más elementos hasta llegar al
hierro, (mucho hierro).
Esta vez, ninguna presión puede formar más elementos y
entonces la explosión se reduce muchísimo, entonces el colapso es tremendo. Ahora sí se forman
más elementos mientras explota en nova. Pero el colapso aún no se detiene: gran
parte de esos elementos nuevos salen expulsados en una nube de gas, pero el
centro sigue colapsando; los electrones se juntan con los protones y se anulan,
el centro queda reducido a una estrella de puros neutrones, del tamaño de una
luna de mil kilómetros de diámetro.
Pero la masa aún es demasiada; la estrella de neutrones no
soporta la repulsión que sostiene la materia como materia misma y colapsa más,
hasta reducirse a un punto geométrico; toda esa masa se concentra en un punto
que al cálculo, esa división de masa sobre volumen tiende al infinito.
El tiempo se detiene a su alrededor; las leyes dejan de
funcionar, ha sucedido una singularidad donde los cálculos no aplican. Ahora, la gravedad establece un cerco en el espacio delimitado por el radio de Schwarzschild (R=2GM/c²) de donde nada escapa, ni la luz, por eso es negro. Ni la luz que viene por detrás se ve. La luz alrededor se curva como en una lente. Pareciera que todo ese globo negro fuese el agujero negro, pero no lo es; solo el centro;
Toda la masa está en el centro y lo que se deje atrapar
dentro de ese límite negro, se va al centro y ahí queda para casi siempre. (Para
siempre para efectos reales) atrapa lo que se le acerque demasiado, pero no
todo; lo que este lo suficientemente lejos lograra escapar.
Un sol estándar no hace un agujero negro, sólo una enana
blanca.
Jimlberto
https://ar.answers.yahoo.com/question/index?qid=20090203063752AA0ntea
Cómo se produce esta explosión
La supernova ha recibido el nombre de PSN J09554214+6940260
y es una tipo Ia, este tipo de explosiones (el Ia) describe uno de los más
catastróficos eventos del Universo.
Todo empieza a partir de la muerte de una estrella,
normalmente de una estrella denominada como Gigante Roja (estrella de gran
masa). Posteriormente de la muerte pasan varios miles de millones de años
ejerciendo la fuerza gravitatoria de sus elementos sobre sí. Así se va concentrando
su total energía en un punto y ese punto da lugar una estrella llamada enana
blanca. Dicho punto sigue auto atrayéndose hasta su colapso, llega por convertirse en un agujero negro.
Una superdensa enana blanca con apenas el diámetro de
nuestra Tierra pero con la fuerza gravitacional de una estrella como el sol
recoge hidrógeno de una compañera estelar cercana, este gas se va depositando
sobre su superficie lo que aumenta su peso. Cuando la enana blanca llega a una
masa crítica establecida en 1.4 veces la solar colapsa repentinamente sobre sí
misma. La explosión que se produce es uno de los eventos más increíbles que
conocemos de nuestro Universo.
Nos separan 12 millones de años luz de la galaxia M82, es decir la luz partió de la supernova hace 12 millones de años y nos llega ahora, de lo contrario los fotones habrían superado la velocidad de la luz.
Explosión de una supernova en una galaxia cercana
La comunidad astronómica está en estos mismos momentos revolucionada. Una brillante supernova acaba de aparecer en la cercana galaxia M82, conocida como Cigar Galaxy o Galaxia del Cigarro.
Es lo suficientemente brillante como para ser observada con pequeños telescopios y además situada en la constelación de la Osa Mayor con una perfecta visibilidad al anochecer desde el hemisferio norte.
El objeto ha sido descubierto la pasada noche por S.J Fossey y enseguida cientos de astrónomos alrededor de todo el mundo confirmaban el hallazgo.
Ahora mismo está en una magnitud de +11 por lo que no es visible sin ningún instrumento. M82 está situada a solo 12 millones de años luz de nosotros, eso en términos cosmológicos es una distancia muy pequeña. Desde la famosa supernova SN1987A que explotó en febrero de 1987 en la cercana nube de Magallanes no teníamos un evento similar.
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