22/03/2020

Seguiu les tribulacions d’Atlas, un cometa molt prometedor

Clic per engrandir. El cometa Mc Naught per sobre de l'Observatori del Paranal,
al gener del 2007. Crèdit: S. Deiries, ESO

Descobert fa quatre mesos, la brillantor de C / 2019 Y4 (Atlas) augmenta més ràpidament del previst. A aquest ritme, el podrem observar a simple vista a l’abril. 

El cometa Atlas s’amaga cada cop menys a la nit. I això és força normal perquè l’estel gelat, actualment a uns 160 milions de quilòmetres de la Terra, s’acosta ràpidament al Sol. Per als astrònoms aficionats, ara és molt més fàcil observar-ho i els astrofotògrafs estan encantats de trobar-lo cada vespre, i son testimonis de la seva creixent lluminositat.

Aquesta és una bona representació del constant brillantor de l'estel ATLAS Y4 en els
darrers 15 dies. Això no és un esclat, sinó un la  brillantor normal quan el cometa s'acosta al Sol.

Amb una magnitud 8, aquest 17 de març del 2020, ja es podia veure a simple vista, almenys amb un parell de prismàtics. Segons els experts, més a prop del Sol, cap a finals de maig, podria augmentar la seva brillantor.

#Comet C/2019Y4 ATLAS Crèdit: Gerald Rhemann, 18 Març de 2020 Eichgraben, Lower Austria

Observeu el cometa Atlas!

Si voleu seguir el seu recorregut a la nit, podeu cercar-lo aquests dies entre la parella de galàxies M81, M82 i 23 Ursae Majoris, l'estrella que representa l'orella de la Gran Osa (vegeu la imatge a continuació). En les properes nits, la podreu seguir cap a la constel·lació de la girafa (Cameleopardis).

Recordem que C / 2019 Y4 (Atlas), descobert a finals de l'any passat, porta la mateixa òrbita que C / 1844 Y1 també coneguda com "Grande comète e 1844". No s’exclou, doncs, que puguin estar relacionats i, qui sap?, que Atlas tingui la mateixa sort.

El cometa Atlas assenyala la punta del nas prop del morro de la Gran Osa el 17 de març. © SkySafari

 Hola Cometa! C / 2019 Y4 Atles, 16 de Març 22.40 UT. 26x5min filtre blau 11 "/2.2 RASA
Asi 1600 cs Michael Jäger

L'astronomia nocturna és una altra opció d'entreteniment segura, així que el cometa C / 2019 Y4 (ATLAS) ha aparegut en un moment bastant oportú! Segueix brillant, tot i que encara no a simple vista, com es veu (a dalt a l'esquerra) en aquesta impressionant foto de Rolando Ligustri (via https://spaceweather.com)


Ho he vist aquí.

Dossier Cosmologia 2: Breu història de la cosmologia

No, la Terra no és el centre de l’Univers. El Sol tampoc. El nostre planeta, la nostra galàxia són uns anònims perduts en la immensitat del cosmos. Descobriu aquí algunes nocions de cosmologia que us permetran comprendre millor quin és el nostre lloc a l’Univers. 

Descobreix aquí una breu història de la cosmologia que et permetrà comprendre millor com la ciència, davant de noves preguntes, pot conèixer canvis profunds i provocar una interrupció de les teories o models actuals (com va ser el cas per exemple amb la relativitat i la física quàntica ).

Les ruptures intel·lectuals amb les maneres de pensar anteriors obren la majoria dels avenços insospitats de la disciplina que es consideri. A més, sovint generen conceptes nous, fins i tot en humanitats i filosofia.  

Clic per engrandir. Al llarg de la seva història, la cosmologia ens ha portat a qüestionar
el lloc de l’home a l’univers. © UKT2, DP

Cosmologia: de la filosofia a la ciència

Aquests canvis s’han produït i s’estan produint en escales de temps extremadament variables: mil·lennis i segles en el passat, però ara tot s'accelera i només ens calen unes dècades.
La cosmologia, l'objecte d'estudi de la qual és l' Univers considerat com un tot, ha passat en un segle del seu estatus "metafísic" al de la ciència per si mateixa, alliberant-se de la seva closca immemorial de mites i llegendes.

Copèrnic

Les revolucions provocades pel progrés de l'astronomia i la cosmologia han estat essencials, no només en termes purament científics, sinó també per a allò que aporten al lloc de l'home en aquest cosmos que explora. Hi pot haver altres revolucions fonamentals en marxa i d'això en parlarem més endavant.

La revolució copernicana

La primera revolució copernicana va ser el rebuig del geocentrisme (la Terra no és al centre de l’Univers), una revolució que es va anar expandint a poc a poc amb l’acceptació de la banalitat del nostre planeta, de la nostra estrella (el Sol) i de la nostra Galàxia (la Via Làctia), persones anònimes entre milers de milions d’altres persones dins del cosmos.
 Slipher
Les obres de Slipher, Humason i Hubble

Aleshores, vam haver d’adonar-nos, amb l’obra de Slipher, Humason i Hubble, que vivíem en un univers en expansió, de 14 mil milions d’anys.

Humason (esquerra) i Hubble (dreta). © DP

El progrés de la cosmologia

Aleshores es va fer un altre pas en adonar-se que la matèria que constitueix el nostre entorn diari a totes les escales és només una ínfima part de la matèria de l’Univers.
Finalment, aquesta matèria, coneguda amb el nom de "negre", només seria una fracció minoritària del contingut Energia-Matèria (des de que Einstein i la seva famosa relació E = mc2, sabem que la matèria i la energia són equivalents) i que governa l’expansió de tot el cosmos.

Aquesta expansió s’acceleraria sota l’acció d’una energia de naturalesa desconeguda anomenada “energia fosca”. Les conseqüències del descobriment de l’excel·lent expansió de l’Univers podrien revolucionar no només la física més fonamental, sinó també una vegada més, la visió del nostre lloc a l’Univers.


- Capítol anterior: Quin és el nostre lloc a l'Univers?
- Capítol següent: Origen de la matèria fosca o manca de massa


Autor de l'original: Alain Mazure, astrofísic
Ho he vist aquí

20/03/2020

Catàleg Charles Mesier. Objecte M77

Clic per engrandir. Crèdit: Hubble NASA/ESO

Descoberta per Pierre Méchain el 1780.

Quan Pierre Méchain va descobrir aquest objecte el 29 d'octubre de 1780, el va descriure com una nebulosa. Charles Messier el va incloure amb el Nº 77 en el seu catàleg el 17 de Desembre de 1780, i erròniament el va classificar com un cúmul amb nebulositat, potser per la presència d'estrelles en primer pla, o possiblement confonent alguns dels seus nòduls amb estrelles tènues. M77 és una de les primeres galàxies espirals en ser reconegudes, i registrada per Lord Rosse com una de les 14 "nebuloses espirals" descobertes fins al 1850.

Aquesta magnífica galàxia és una de les més grans del Catàleg de Messier, la seva part brillant abasta uns 120.000 anys llum, però les seves extensions més tènues (visibles per exemple en la imatge DSSM) arriben potser fins a prop dels 170.000 anys llum. La seva aparença és la d'una magnífica espiral amb amplis braços estructurats, que a la regió interna mostren una població estel·lar certament
jove, però a l'allunyar-se del centre són dominats pel color groguenc llis d'una població estel·lar vella.

M77 està a uns 60 milions d'anys llum de distància, aproximadament la mateixa distància però en una altra direcció que el Raïm de Verge, i s'allunya de nosaltres a uns 1.100 km/s, com va ser mesurat en primer lloc per Vesto M. Slipher de l'Observatori Lowell al 1914; va ser la segona galàxia amb un corriment al vermell considerable després de la galàxia Barret, M104 (El Catàleg de Galàxies properes de R. Brent Tully dóna un valor menor per la distància, 47 milions d'anys llum, i els valors en altres fonts s'estenen amunt i avall del valor per al Raïm de la Verge, els valors més elevats poden fer de M77 l'objecte Messier més llunyà).

En les seves investigacions sobre les velocitats rotacionals del disc intern, EM Burbidge, GR Burbidge i KH Prendergast (1959) van trobar que el disc intern de M77 està inclinat 51 graus sobre la línia de visió. Ells van estimar la massa del disc intern en 27 mil milions de masses solars, mentre que la massa total de la galàxia ha de ser de l'ordre d'un bilió de masses solars.

Aquesta galàxia és única i peculiar per diverses raons. Primer, el seu espectre mostra trets peculiars en forma d'àmplies línies d'emissió, indicant que els núvols gegants de gas es mouen ràpidament fora del nucli galàctic, a uns 100 km/seg. Aquest tret va ser descobert primer per Edward A. Fath de l'Observatori Lick el 1908, qui va identificar sis línies d'emissió del "tipus Nebulosa Planetària" (H Beta, [O II] 3727, [N III] 3869, [O III ] 4363, 4959, 5007), confirmades per Vesto M. Slipher a l'Observatori Lowell en un espectre molt millor de 1917, i particularment esmentada per Edwin P. Hubble en el seu històric article sobre "nebuloses extragalàctiques" de 1926. Això classifica a M77 com una galàxia Seyfert de tipus II (les galàxies Seyfert del tipus I exhibeixen totes una gran velocitat d'expansió de diversos milers de km/seg); es tracta del representant d'aquesta classe de galàxies actives més propera i brillant. Aquesta classe destacable de galàxies s'anomenen pel seu descobridor, Carl K. Seyfert, que va ser el primer a descriure-les el 1943.

Aquesta imatge ultravioleta del Hubble sondeja el brillant i actiu nucli de M77.
Les fluctuacions de brillantor en aquesta regió impliquen que una enorme
quantitat d'energia està sent alliberada des d'una font oculta al nucli de la
galàxia. El candidat més probable és un forat negre supermassiu. Crèdit: NASA, ESA

Es requereix una enorme font d'energia per a generar aquesta velocitat, que ha d'estar en el nucli de la galàxia. Aquest ha resultat ser una font intensa de ràdio, com va descobrir Berbard Yarnton Mills el 1952 i la va designar com Cetus A, llistant-la com 3C 71 al Third Cambridge Catalogue of Radio Sources. S'ha investigat òpticament amb el Telescopi Espacial Hubble. Investigacions en infraroig amb el telescopi de 10 metres de Keeck efectuades per astrònoms de Caltech han revelat una font intensa d'aparença puntual, amb menys de 12 anys llum de diàmetre, i envoltada per una estructura allargada de 100 anys llum d'extensió (una concentració de estrelles o de matèria interestel·lar); aquestes estructures no són aparents en les imatges del Hubble en llum visible. D'un temps ençà s'ha sabut que M77, igual que altres galàxies Seyfert, és una font brillant en l'espectre infraroig.

Van ser Donald E. Osterbrook i RAR Parker el 1965 els que van oferir la hipòtesi que els nuclis actius de les galàxies Seyfert podrien considerar quàsars (fonts de ràdio quasi-estel·lars) en miniatura, d'acord amb Burnham. Aquest punt de vista ha quedat confirmat per la investigació durant més d'una dècada: probablement tots els tipus de galàxies de nuclis actius (AGNs sigles en anglès), incloent les de nucli Seyfert, ràdio galàxies, quàsars, objectes BL Lacertae, i altres, tenen la mateixa causa física, un objecte central supermassiu que acumula matèria gasosa del seu entorn. La varietat de fenòmens observats és simplement conseqüència de diferents angles de visió i diferents velocitats del subministrament de material que cau en els objectes.

En el cas de M77, s'ha trobat que l'objecte central responsable de l'activitat Seyfert té una massa de prop de 10 milions de masses solars, mitjançant observacions d'IR des de Caltech. Radioastrònoms de l'Observatori Nacional d'Astronomia de Ràdio (NRAO) i el radiotelescopi de 100 metres de diàmetre de l'Institut Max Planck per a la Radioastronomia de Effelsberg, Alemanya van trobar un disc gegant d'uns 5 anys llum de diàmetre que orbita aquest objecte, el qual conté molècules d'aigua. 

En el disc intern de M77 que envolta el nucli actiu, a prop de el centre actiu, MF Walker ha trobat emissió nebular amb velocitats d'expansió considerables. S'ha trobat intensa activitat de formació estel·lar en una barra interior, com s'ha vist mitjançant el Telescopi d'Imatges Ultraviolada durant la missió Astro-1 de la Llançadora Espacial. Aquestes regions de formació estel·lar estan entre les més brillants conegudes, i potser es tracti de les més lluminoses dins d'una distància de 100 milions d'anys llum de nosaltres.

M77 és el membre dominant d'un petit grup físic de galàxies, que inclou les NGC 1055 (tipus Sb) i 1073 (tipus SABC), així com les UGC 2161 (DDO 27, tipus Im), 2275 (DDO 28, tipus Sm - designant un tipus morfològic comprès entre espirals i irregulars, i 2302 (DDO 29, tipus Sm), i la galàxia irregular UGCA 44 i l'espiral barrada Markarian 600. Les NGC 1087 (Sc), 1090 (S-), i 1094 (OS -) són galàxies de fons properes en aparença, com indica el seu desplaçament al vermell molt més gran (Informació de Burnham, Tully, i el Sky Catalogue 2000.0).

M77 pot trobar-se fàcilment a 0,7 graus ESE de l'estrella de 4a magnitud Delta Ceti. La seva part central de 2 minuts d'arc domina la vista d'aquesta galàxia espiral gairebé de front, en qualsevol telescopi d'afeccionat, i mostra detalls destacables amb altes ampliacions en instruments grans. NGC 1055 se situa a uns 0,5 graus NNO de M77, i és visible com un fus de 3' de llarg, alineat aquest a oest, i magnitud prop de 10,6. La NGC 1073 de 11a magnitud està a prop d'1º NNE de M77, un disc de front de 5' de diàmetre, amb una barra prominent de 2x1' estesa en una posició d'uns 60 graus.





Dossier: Cosmologia: quin és el nostre lloc a l’Univers?


No, la Terra no és al centre de l’Univers. El Sol tampoc. El nostre planeta, la nostra galàxia són uns anònims perduts en la immensitat del cosmos. Descobriu aquí algunes nocions de cosmologia que us permetran comprendre millor quin és el nostre lloc a l’Univers. 

Situat a les afores de la galàxia que l’acull (la Via Làctia ), el nostre Sol és només una estrella entre els centenars de milions de milions d’altres estrelles que formen el rastre blanc tan visible a les nits d’estiu. La nostra galàxia és ella mateixa només un individu ordinari entre els milers de milions d’altres galàxies que observem a l’Univers. Però el més sorprenent és que aquestes observacions només revelen la cara visible d’un univers real dominat per la matèria fosca i l’energia fosca, hipòtesis que fan que Copèrnic sigui cada cop més contemporani.

Hi ha alguna cosa més magnífica que el cel d’una nit d’estiu ? Podeu buscar, feliçment, les línies que  tracen els estels fugaços, o contemplar-los sense esgotar-se la brillantor dels milers de milions d'estels de la Via Làctia. 

Hi ha imatges més boniques que les dels planetes del nostre sistema solar, enviades per sondes espacials durant el seu viatge? Tot i així, aquestes imatges són en part enganyoses! El cosmos que ens revelen és només una part reduïda de l'univers real.

És aquesta realitat la que intentarem aprendre recordant primer el paper fonamental de l’astronomia i la cosmologia en l’evolució de les idees científiques i filosòfiques.

Clic per engrandir. La Via Làctia vista des de la Terra. Imatge obtinguda mitjançant
l'assemblatge de fotografies que cobreixen tota l'esfera celeste. La majoria d’aquestes
fotos van ser preses a l’Observatori Europeu Meridional (ESO) del Monte Paranal
i a La Silla, Xile. El panorama final correspon a 120 hores d’observació, repartides
en diverses setmanes. © S. Brunier, ESO, CC per 4,0

Explora l’Univers

L’aspecte enganyós de les belles imatges del cosmos no es deu a la limitació dels nostres sentits habituals. Com que els nostres ulls només són sensibles a una part minúscula ("el camp visible") de l'espectre electromagnètic, la tecnologia actual ens permet explorar aquest espectre en la seva totalitat, des del domini radiofònic fins als raigs gamma.

Malgrat aquests mitjans extraordinaris, la major part de la massa, que provoca la rotació d’estrelles en galàxies espirals o miratges gravitacionals dins de cúmuls de galàxies, roman indetectable. Aquesta “massa oculta” només es manifesta mitjançant la seva acció gravitatòria.

Amb el descobriment de molts planetes extrasolars, el nostre Sistema Solar ha perdut
l'honor de ser una "estrella" per quedar-se a prop de l’anonimat. © Calvin J. Hamilton

Els secrets de la cosmologia

La matèria fosca, de 5 a 10 vegades més abundant que la matèria visible, també té un paper insubstituïble en el mecanisme de formació de les grans estructures de l’univers, les galàxies i els cúmuls, dels que les parts visibles s’ofereixen als nostres ulls.

El model Big Bang s'ha convertit en l'estàndard de la cosmologia i compta amb èxit (juntament amb molts altres fenòmens) per a l'expansió de l'Univers, una expansió revelada per "la fugida de les galàxies".

Enfortits per aquests èxits, els cosmòlegs van tenir, tanmateix, una important sorpresa, amb la descoberta de l’acceleració de l’expansió còsmica quan, en el model estàndard dominat per la matèria fosca, deuria d'alentir-se.

Per interpretar aquest nou fenomen, sembla inevitable que els físics i els cosmòlegs invoquin una "energia fosca", un possible fòssil de les fases quàntiques de l'univers primordial.

La recerca d’aquesta matèria fosca i aquesta energia fosca, que representaria al voltant del 95% de la matèria i l’energia total de l’Univers, és sens dubte, un dels eixos de recerca més actuals i segurament un dels més emocionants de la cosmologia i la física fonamental. Hi participen laboratoris, inclòs el laboratori d’astrofísica de Marsella (LAM).




Autor de l'original: Alain Mazure, astrofísic
Ho he vist aquí



19/03/2020

Per què és eficaç el sabó contra el coronavirus?


Amb la propagació de l’epidèmia Covid-19, l’OMS i Salut Pública han publicat normes per limitar-ne la propagació. Entre aquestes, el rentat de mans és segurament el més senzill, però també el més efectiu. A continuació s’explica com el sabó elimina el virus.

Des de l’inici de l’epidèmia de coronavirus, la primera mesura d’higiene recomanada és rentar-se les mans regularment amb aigua i sabó. El coronavirus s’excreta del cos mitjançant micro gotes que contenen virions infecciosos durant un esternut o tos. Si, per acte reflex, posem la mà davant de la boca, també està contaminada i estem contaminant!

El telèfon, el pom de la porta i, especialment, la mà d’una persona estimada, tot allò que toquem pot ser contaminat i participar en la propagació de la malaltia. Però, un gest tan senzill com rentar-se les mans a fons i regularment limita la seva propagació? La resposta és que sí, aixó funciona.

Com el sabó neutralitza els virus

El sabó s’obté d’una barreja d’àcid gras i una base forta (hidròxid de sodi o potassi). Les molècules que la composen són amfífiliques i la seva estructura es pot comparar amb la d'una agulla. El cap del passador és hidròfil mentre que la tija està composta per una llarga cadena d’àcid gras hidrofòbic.

La coberta d'alguns virus s'assembla a aquestes micel·les. Els virus embolicats prenen en préstec un tros de membrana de cèl·lules infectades, que també consisteix en fosfolípids, amfípàtics, a més d’altres proteïnes víriques, en particular les necessàries per a la infecció (proteïna S). Els coronavirus, però també els virus de la grip, el VIH i altres, tenen un embolcall lipídic. També hi ha virus sense embolcall anomenats virus nus.

A l’aigua, les molècules amfípàtiques poden romandre lliures o formar micel·les, una mena de bombolla on les molècules amfípàtiques s'organitzen de manera que el seu cap hidròfil està en contacte amb l’aigua i les cues hidrofòbiques al centre.

Quan ens rentem les mans, la cua hidrofòbica de les molècules lliures de sabó intenta evitar l’aigua, llavors s’uneix a l’embolcall lipídic del virus i el desorganitza. Un virus sense un embolcall lipídic funcional deixa de ser infecciós!

El sabó també permet trencar els enllaços químics no covalents (enllaços hidrofòbics i enllaços d'hidrogen) que permeten mantenir els microorganismes units a les superfícies. Les micel·les poden envoltar les restes de la membrana i arrossegar-la amb l'aigua quan s'esbandeix.

El coronavirus es pot resumir de la manera següent: un genoma envoltat per una membrana
lipídica que també conté proteïnes. Les molècules de sabó semblen petites punxes amb un cap
hidròfil i una cua hidrofòbia. En unir-se a la membrana lipídica del virus, les molècules
de sabó la desorganitzen. Les molècules de sabó organitzades en micel·les envolten
les restes que seran eliminades durant l’esbandida. © Jonathan Corum i Ferris Jabr,
The New-York Times. Traducció al català: Sci-Bit

Els passos adequats per rentar-se les mans amb eficàcia

Perquè aquest rentat sigui eficaç al 100%, heu de seguir unes normes publicades per l’Organització Mundial de la Salut:

- mullar-se les mans completament
- ensabonar-se les mans durant trenta segons com a mínim: recordeu de fregar els palmells de les mans fins al canell, entre els dits i les ungles.
- esbandir-se les mans
- aixugar-se ben seques les mans amb una tovallola neta o d’un sol ús.
- tancar l'aixeta amb una tovallola

L’ideal seria rentar-se les mans després de freqüentar un lloc col·lectiu, després d’haver estat en contacte amb una persona malalta o una superfície potencialment contaminada, abans i després de menjar.

Les solucions hidroalcohòliques es poden utilitzar per ajudar a algú o quan no es disposa de sabó. Contenen alcohol i tenen un efecte similar al sabó, però no són tan efectius. Desinfecten però no netegen les mans. A més, alguns tenen agents antibacterians que no tenen cap efecte sobre els virus.  

Com rentar-se les mans segons la OMS.




Ho he vist aquí


18/03/2020

Quina mida te una estrella de neutrons?

Clic per engrandir. Crèdit imatge: sakkmesterke, Adobe Stock

11 quilòmetres és aproximadament el radi d’una ciutat de mida mitjana. Però també és, segons investigadors alemanys, la mida d'una estrella de neutrons estàndard. Una conclusió que treuen de models teòrics i d’observacions d’una col·lisió entre dues d’elles. 

1,4 vegades la massa del nostre Sol en una bola de només 11 km de radi, l’equivalent a una ciutat mitjana. És gairebé inimaginable. Tanmateix, els investigadors de l'Institut Max Planck de Física Gravitacional (Alemanya) ens diuen: el radi d'una estrella de neutrons està entre els 10,4 i els 11,9 quilòmetres! Aquesta és informació crucial per a aquells que busquen entendre com es comporta la matèria a densitats extremes.

Aquest resultat, amb una precisió notable, es el doble que en els mesuraments anteriors i aquesta és la veritable novetat aquí; els científics el van obtenir estudiant la fusió de dues estrelles de neutrons, l'agost del 2017. L'esdeveniment es va produir a la galàxia NGC 4993. És un senyal d'ones gravitacionals anomenat GW170817 i detectat per les col·laboracions de Ligo i Virgo que la van descobrir. "Les col·lisions de les estrelles de neutrons són una gran quantitat d'informació", va dir Collin Capano, autor principal de l'estudi, en un comunicat de l'Institut Max Planck.

És una mica desconcertant!. Aquesta col·lisió entre dos objectes de la mida de una ciutat es va produir fa 120 milions d’anys. Aleshores, els dinosaures encara regnaven a la nostra Terra. Va passar en una galàxia a mil milions de milers de quilòmetres de distància. I això ens dóna una visió general de què és la física subatòmica de condicions extremes.

 

Les col·lisions d’estrelles de neutrons, mines d’informació

A partir dels models que descriuen millor les observacions realitzades a GW170817, en el camp de les ones gravitacionals, i també de l’espectre electromagnètic, els investigadors han arribat a la mesura més precisa fins a la data del radi d’una estrella de neutrons estàndard. Una mesura que encara caldrà comparar amb l'estudi d'altres esdeveniments del mateix tipus abans que es pugui validar. 

El que els treballs dels investigadors permetran, en el futur, és distingir a partir de només ones gravitacionals registrades per instruments del tipus de LIGO o VIRGO, els esdeveniments de fusió d’estrelles de neutrons dels forats negres.

Pel que fa a esdeveniments mixtes, els que involucren un forat negre i una estrella de neutrons, els investigadors del Max Planck Institute suggereixen que, en la majoria dels casos, l’estrella de neutrons serà totalment engolida pel forat negre. Només en el cas de forats negres molt petits o de rotació ràpida es pot desintegrar primer l'estrella de neutrons. I és només en aquest cas precís que seria possible per als astrònoms observar, procedents d’aquest tipus d’esdeveniments, una cosa més, a més de les ones gravitacionals.

Recordeu:

Una estrella de neutrons és un objecte increïblement compacte i el que queda de l'explosió de la supernova d'una estrella massiva. Però d’estrella, només en té el nom. No és el lloc de cap reacció nuclear. I està format per una matèria extremadament densa, rica en neutrons. 


Ho he vist aquí

17/03/2020

Com veure un enorme asteroide que passarà amb seguretat a prop de la Terra a l'abril?

L’enorme asteroide conegut com a (52768) o 1998 OR2 passarà molt aprop nostre el 29 d’abril de 2020. Els observadors amb telescopis el veuran com una “estrerlla” en moviment lent. Gràfics, consells, i més coses per veure-ho on-line, ho trobareu aquí.

Clic per engrandir. Òrbita de l'asteroide (52768) 1998 OR2. Requereix de 3 anys i 8 mesos
per orbitar al Sol. Es troba gairebé tan lluny del sol com Júpiter (a aproximadament 5
vegades la distància de la Terra al Sol). Crèdit imatge: NASA / JPL

Heu sentit la remor d’un gran asteroide que passarà a l’abril? Si? Doncs no, no tocarà el nostre planeta!. De fet, no tindrà cap efecte sobre la Terra. Tot i així, entre astrònoms professionals i aficionats s’explica l’emoció sobre el proper sobrevol de l’asteroide (52768) 1998 OR2, (l’asteroide més gran que enguany sobrevolarà la Terra, i que s’aproparà a nosaltres el 29 d’abril del 2020. Aquesta roca espacial probablement tingui almenys uns 1,8 km d'ample i potser més gran de llarg; 4,1 km. L’aproximació més propera és el 29 d’abril al voltant de les 09:56 UTC. Els observatoris professionals ja apunten els seus telescopis a l’enorme roca espacial. Els astrònoms aficionats amb telescopis més petits tindran l'oportunitat de veure'l com una "estrella" en moviment lent; si vosaltres en sou un, us donem gràfics i consells per als observadors, que trobareu en aquesta publicació, i que de ben us poden ajudar.

No tens accés a un telescopi? No hi ha cap problema. El Projecte del Telescopi Virtual de Roma acollirà una visualització pública en línia gratuïta de l’asteroide el 28 d’abril de 2020.

El Projecte del Telescopi Virtual presentarà una visualització en línia de l'asteroide
potencialment perillós (52768) 1998 OR2 el 28 d'abril de 2020. A mesura que s'acosta
el temps, comproveu aquesta pàgina per obtenir més detalls. Crèdit imatge:
Gianluca Masi/Virtual Telescope Project.

Deixem absolutament clar que no hi ha possibilitat de xoc entre aquest asteroide i la Terra. L'asteroid (52768) 1998 OR2 passarà a uns 6 milions de km, o aproximadament 16 vegades la distància Terra-Lluna. És cert que l'objecte es classifica com un asteroide potencialment perillós. El Centre d'objectes propers a la terra defineix aquest objecte com un que s'apropa tan a la Terra com: 0,05 UA o una mica menys [aproximadament 19,5 distàncies lunars] i una magnitud absoluta de 22,0 o menys.

En altres paraules, aquests objectes són raonablement propers i raonablement grans. I cal dir que hi ha un munt d'objectes com aquest! Viquipèdia n'enumera 22 dels més grans aquí. Les darreres dècades han revelat que cada cop hi ha més asteroides orbitant el sol, tal com mostra el vídeo següent del Jet Propulsion Laboratory de la NASA, no us espanteu!.

Aquesta animació representa un mapa de l'increment de tots els asteroides coneguts en
el sistema solar entre l'1 de gener de 1999 i el 31 de gener de 2018. El blau
representa els asteroides propers a la Terra. El taronja representa els asteroides
en el cinturó principal entre les òrbites de Mart i Júpiter. Per a més informació
sobre com la NASA rastreja i estudia els asteroides i cometes, visiteu aquesta pàgina.

No es coneix que cap dels 22 asteroides potencialment perillosos enumerats per Viquipèdia estigués en un curs de col·lisió amb la Terra en el futur previsible. De fet, cap dels asteroides del vídeo anterior se sap que està en un camí de col·lisió. De la mateixa manera, l'asteroide (52768) 1998 OR2 no està en un camí de col·lisió amb la Terra ni ara, ni en cap altra moment. L’òrbita d’aquest asteroide és coneguda per almenys els propers 200 anys. La seva aproximació més propera a la Terra en aquest segle i el següent tindrà lloc el 2079, quan s’enfonsarà fins a aproximadament un milió de milles de la Terra (encara quatre vegades més lluny que la Lluna). El del 2079 quan passi aprop de la Terra encara serà un gran esdeveniment.  L'Asteroid (52768) 1998 OR2 és el més conegut de tots els grans objectes propers a la Terra que passara a menys de cinc vegades la distància de la Lluna Terra durant els dos propers segles.

Els astrònoms de l’Observatori d’Arecibo a Puerto Rico estudiaran l’asteroide (52768) 1998 OR2 del 8 al 24 d’abril de 2020, ja que la roca espacial viatja per l’espai a 31.320 km /h).

Les imatges de radar d’alta resolució que s’obtindran d’Arecibo han de proporcionar als científics una estimació millor de la mida i la forma de la roca espacial.

Clic per engrandir. Els astrònoms amb telescopis de mida raonable ja capturen imatges de
l’asteroide (52768) 1998 OR2. El 6 de març del 2020, la imatge de l’asteroide
prové d’una sola exposició de 30 segons, presa a distància amb Elena, un telescopi
robòtic de 17 polzades. En el moment de la imatge, (52768) 1998 OR2 es trobava a uns
36 milions de km de la Terra. A la més propera a finals d’abril, es trobarà a uns
6,4 milions de km. Crèdit imatge: Gianluca Masi / Virtual Telescope Project.

 Com veure l'asteroide (52768) 1998 OR2 amb un petit telescopi

Durant el pas del mes d'abril de 2020, aquest asteroide en cap moment serà prou brillant com per a veure'l a ull nu. Tot i això, es calcula que assolirà una magnitud visual de 10 a 11, cosa que significa que els observadors amb telescopis d’almenys 6 polzades o 8 polzades (el nombre indica la mida del mirall primari) veuran l’asteroide (molt lentament) en moviment, pel davant de les estrelles!

Els entusiastes del cel poden utilitzar inicialment un ocular de gran angular (32 mm o 35 mm) per apuntar el telescopi cap a una estrella de referència del camí de l’asteroide (gràfics a sota). Després d’assegurar-se que l’instrument apunta cap al lloc correcte al cel, es recomana un ocular de 26 mm o 27 mm per detectar el moviment lent de l’asteroide. Podeu senyalar el camp de la estrella i veure l'objecte que es mou durant un període d'entre 10 i 15 minuts. Sí, aquesta és la roca espacial.

Clic per engrandir.  Aquesta il·lustració mostra la ubicació de l’asteroide (52768) 1998 OR2
la nit del 24 d’abril de 2020 cap a les 23:45 hora central dels USA. Il·lustració d’Eddie Irizarry amb Stellarium.

El 24 d’abril de 2020 a les 23:45 hora central USA, els observadors que utilitzen petits
telescopis informatitzats poden apuntar els seus instruments cap a aquestes estrelles
de referència, per observar l’asteroide (52768) 1998 OR2. Compareu les vistes 10
o 15 minuts després per detectar una estrella aparent que ha canviat de posició.
Il·lustració d’Eddie Irizarry amb Stellarium.

Hi haurà aproximacions més properes d'asteroides en un futur, inclús Apophis, que encara que sigui més petit, passarà molt a prop de la Terra el 2029. Una altra roca espacial més gran de 3 km. d'ample, designada com a asteroide (415029) 2011 UL21 passarà lleugerament més lluny que (52768) 1998 OR2 el juny de 2024.

Però el pròxim vol de l’asteroide d'abril del 2020 (52768) 1998 OR2 és l’aproximació més significativa d’un asteroide fins al 2027, ja que un altre enorme asteroide conegut com (4953) 1990 MU passarà amb seguretat aprop de la Terra a 12 distàncies lunars.

Els astrònoms van descobrir l'asteroide (52768) 1998 OR2 el 24 de juliol de 1998, des de l'Observatori Haleakala, Hawaii.

Clic per engrandir: Teniu un telescopi Go-To? Apunteu el vostre instrument a l'estrella
HIP 48674 el 25 d'abril de 2020 a les 22:00 hora central per trobar l'enorme
asteroide, que apareixerà com una estrella en moviment lent. Per veure el seu
moviment, compara les visualitzacions entre uns 10 i 15 minuts. Il·lustració
d’Eddie Irizarry amb Stellarium.

 Clic per engrandir. Ubicació de l'asteroide (52768) 1998 OR2 la nit del 27 d'abril
de 2020. La roca espacial passa a prop de l'estrella HIP 50745 al voltant de
les 21:15h hora central USA. Il·lustració d’Eddie Irizarry amb Stellarium.

Ubicació de l’asteroide (52768) 1998 OR2 al voltant de les nits de major aproximació
(28-29 d’abril de 2020). Cap al sud, tal com es veu des del centre dels Estats Units.
Il·lustració d'Eddie Irizarry amb Stellarium.

Horari de l'espectacle: El 29 d'abril de 2020, al voltant de la seva major aproximació
a la Terra, l'asteroide (52768) 1998 OR2 passarà a prop de la galàxia NGC 3463 i
l'estrella HIP 53416. Al voltant de les 21.30 pm Hora central USA, apunta el teu
petit telescopi informatitzat a aquests objectes de referència. Compareu les vistes
entre 10 i 15 minuts després per detectar l'aparent "estrella" que ha canviat de posició.
Això és l'asteroide. Il·lustració d’Eddie Irizarry amb Stellarium.

Clic per engrandir. El 30 d'abril de 2020 a les 21:30 l'asteroide (52768) 1998 OR2
està situat a prop de les estrelles HIP 54875 i 55201. Utilitzeu un telescopi GoTo
per localitzar aquestes estrelles de referència per poder localitzar l'asteroide
en moviment lent. Il·lustració d’Eddie Irizarry amb Stellarium.

En resum: L'enorme asteroide conegut com a (52768) 1998 OR2 passarà més a prop de la Terra el 29 d'abril de 2020. Els observadors que utilitzin els telescopis el veuran com una "estrella" en moviment lent.

Per veure dades 1998 OR2 sobre Paràmetres físics,  detalls orbitals, etc... del JPL (Dinàmica del Sistema Solar), feu un clic aquí


Ho he vist aquí