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  1. Conferencia con motivo de la exposición “Con A de Astrónomas – Astronomia Emakume” en el Paraninfo de la UPV-EHU en Bilbao Se hace un recorrido -el habitual- por el Universo, con algunas imágenes recientes. Las imágenes provienen todas de internet, gran parte de ellas de agencias espaciales y proyectos, otras obtenidas por los buscadores... … en el caso de que alguna imagen infrinja derechos reservados, agradeceremos que nos lo hagan saber para poder retirarla, y perdonen por no haberlo hecho notar...
  2. Esto lo comentaba Juan Pérez Mercader hace años, cuando le encargaron una charla en Caspe. Se le ocurrió comenzar así, comentando que ahí mismo era donde había comenzado el Universo. Una afirmación con implicaciones cosmológicas, pero un buen comienzo. La anécdota la he oido en diversos países y todo el mundo habla como si se la hubiera inventado él. No tengo ni idea de quién fue el autor, pero como tantas otras cosas, se merece un agradecimiento enorme. Evidentemente, hace 13.700 millones de años no estaba ún el Guggenheim...
  3. … ni las arañas de Marte habían invadido el paseo de la ría. Lo cierto es que ahora desde esta zona no se puede ver el cielo, con tanta farola e iluminación monumental que se mantiene incluso a horas más bien tardías. Así que no es raro que ni siquiera nos enteremos de que ahí arriba hay un cielo que recorrer, lugares por los que viajar, tiempos que nos hablan del mismo tiempo del Universo. Menos mal que en las lejanas montañas, o usando robots espaciales, los astrónomos siguen mirando el cielo e intentando entender quiénes somos, de dónde venimos, y adónde vamos.
  4. Subirnos 500 km por encima de la superficie, y eso nos proporciona ya una vista de algo que es muy diferente de lo que pasa si nos vamos 500 km al norte o al este. Entre otras cosas no podemos respirar. Y la huella humana en el mundo queda reducida a las luces de la noche y a algunas obras como el mar de plástico del sur de Almería. Ni siquiera se ve que de un lado a otro de ese estrecho brazo de mar que separa España de África la renta per cápita cae en un factor 14. Es un buen punto de partida para escaparnos del planeta que nos ha visto nacer. Empezar a recorrer ese océano del que nuestra biosfera es, como decía Carl Sagan, la orilla tumultuosa.
  5. La foto de familia de la Tierra y el Sol engaña. Los tamaños están correctos y nos podemos fijar en que visto desde fuera, los dos astros tienen la misma fase, porque eso es que tenemos el Sol a un lado, a 150 millones de km. (He puesto “un” lado, no “al” lado). Realmente, la Luna está a una distancia de aproximadamente 30 veces el díametro de la Tierra. Si la Tierra tuviera el tamaño de mi cabeza, la Luna quedaría a casi 4 metros. Es el único cuerpo del sistema solar más allá de la Tierra que ha hollado el ser humano.
  6. Y la vemos ahí, marcando los meses, con sus fases. Y le echamos la culpa de todo lo que se nos ocurre. Eso le pasa por verse de noche.
  7. Por supuesto, quienes afirman que esta foto es un montaje son unos ignorantes, y si lo afirman en público entonces es que quieren hacer pública su ignorancia, que es señal de estupidez. Y si tienen dudas, que lean el libro de Eugenio Manuel Fernández Aguilar sobre esta historia de las conspiraciones lunares, para comprobar que es más sencillo ir a la Luna que mentir sobre el viaje... www.escepticos.es
  8. Por cierto, que Barron Hilton, el abuelo emprendedor de la conocida celeb Paris, quería ya a mediados de los 60 montar un hotel en la Luna. Por aquí se hablaba de montar un centro gallego, que siempre han precedido a los Hilton unos años... Y de estaciones espaciales, como esos toroides que usó Kubrick. Pero el viaje al espacio es caro, y peligroso. Y volver a la Luna queda siempre unos 20 años en el futuro y unos cuantos miles de millones de dólares más por recaudar.
  9. Pero ganas hay. Y aunque lo mismo ganan la carrera los chinos, que en eso de sacar dinero tienen más arte ahora, ya se llevan unos años analizando las regiones heladas del polo sur lunar, por aquello de que parece que hay hielo. Si se tiene agua, sería más barato montar allí una estación, un laboratorio o, llegado el caso, un hotel.
  10. Pero dejemos las ensoñaciones para fijarnos en el astro rey. Nos da la vida, la energía, el dia y la noche, las estaciones... Por cierto, esto es una amanecer desde Kobeta, creo...
  11. El Sol que vemos ahí en el cielo todos los días realmente tiene sorpresas, y una gran actividad magnetohidrodinámica (toma ya palabro) Ahora estamos en una época de alta actividad dentro de un ciclo que dura 11 años, abundando las regiones con manchas, donde hay mayor intensidad de campos magnéticos y se producen fenómenos que llevan a enormes descargas de energía, calentando gas a altísimas temperaturas y lanzando energía y partículas que llega a la Tierra formando verdaderas tormentas geomagnéticas. Las imágenes son visiones del mismo Sol el día 17 de octubre.
  12. Y aquí se ha dibujado por encima cómo van las líneas del campo magnético solar...
  13. Algunas erupciones de regiones activas, como estas que venían de la región 1312, proporcionaron a mediados de septiembre unas cuantas tormentas activas que movieron a avisar del problema que podría poner para los satélites, pero también para las conducciones eléctricas. Para variar, las noticias eran levemente exageradas. Aunque podría pasar, claro... Más probable es que quien lea esto salga a la calle y se tuerza un pie. Pero eso no es “noticiable”.
  14. La flotilla de telescopios espaciales que observan el Sol, unidos a los telescopios que lo hacen desde la superficie terrestre están permitiendo tener una imagen en tiempo real muy detallada. Con ello, y aun siendo la estrella más conocida, el Sol no deja de sorprendernos cada día.
  15. Comienza ahora un recorrido rápido por el sistema solar, usando el querido criterio de ir de mayor a menor. Ya que comenzamos con el Sol, que tiene casi toda la materia del sistema, seguimos con Júpiter, que tiene más materia que los demás planetas juntos.
  16. Algunas fotos del Galileo son simplemente maravillosas. Aquí la Gran Mancha Roja y la luna Io con su marcada sombra sobre esa atmósfera turbulenta llena de ciclones y anticiclones.
  17. Saturno es el planeta que más les mola a los chavales que vienen al planetario Será por el anillo enorme.
  18. Urano y Neptuno son más gordos que la Tierra, y completan los “júpiteres” de nuestro sistema solar, esos astros con una densa atmósfera, que giran muy rapidamente y que tienen un montón de lunas, amén de anillos de partículas y hielo orbitando en torno suyo. Los planetas interiores, los terrestres, no son del mismo tipo, porque perdieron los materiales más volátiles y abundantes al estar cerca del Sol...
  19. Venus que es casi como la Tierra, pero más caliente y con atmósfera bien invernadera...
  20. Marte que es el lugar donde están los marcianos imaginados por la ciencia de mediados del XIX y que han vivido de la mano de la literatura y otras formas de ficción del siglo XX. Aún hoy queremos que haya vida en Marte Y más que nadie la NASA que no para de vender noticias que implicarían dejar cuando menos la puerta abierta. A Marte irá sin duda una misión tripulada, pero por el momento es improbable. Al menos si quieren volver para contarlo.
  21. Marte es, dentro de las diferencias con nuestro planeta, el único lugar del sistema solar donde realmente podríamos ir y volver para contarlo. No es decir mucho, pero eso ya mola.
  22. Y las imágenes y los datos de toda una flotilla de sondas y satélites de observación enviados en los últimos 30 años muestran que este mundo da mucho juego.
  23. Mercurio, sin embargo, no tanto Achicharrado ahí cerca del Sol solo en los últimos años, con los datos de la Messenger, que orbita en torno suyo, (desde el 11 de marzo de 2011) podemos tener mejores imágenes y algunos datos sobre este mundo socarrat. Antes, solo la Mariner 10, a mediados de los 70 se había acercado tres veces al planeta y obtenido unos pocos miles de imágenes. La Beppi-Colón, de la ESA y la JAXA, viajará por allí en 2013
  24. Me encanta esta foto (virtual, vale) de las canicas de los planetas. Se ve muy bien su tamaño comparativo. Pero hay más cosas que se pueden comparar aparte del tamaño. Por ejemplo, la densidad de Saturno es menor que la del agua: en efecto, Saturno flotaría en una bañera.
  25. Staying alive... La mejor imagen de que disponemos de Plutón es esta bola de discoteca. Bueno, era... ahora hay un análisis mejor que pongo en la siguiente foto.
  26. Descubierto en 1930, dejó de ser planeta en 2006 Es uno más de esos “planetas enanos” que orbitan más allá de Neptuno.
  27. La nómina de planetas enanos transneptunianos va aumentando. Hay catalogados más de 1.200, aunque solo de 200 se conocen bien los datos orbitales. Algunos son comparables a Plutón, como vemos en la diapositiva.
  28. La lista de cosas que tiene el sistema solar no se completa con los planetas, sus lunas y los planetas enanos. Están los asteroides. Estos días se ha celebrado el primer simposio científico sobre los datos que la sonda DAWN está obteniendo de Vesta, donde se puso en órbita en julio de 2011. Estará hasta el año que viene y entonces la sonda se irá a Ceres. Descubierto por Olbers en 1807, es el asteroide más brillante y a veces se puede observar a simple vista.
  29. Estos días se ha visto este modelo del terreno con un monte que tiene 22.000 m de altitud. Pero la imagen tenía una escala vertical 1,5x Aquí la hemos devuelto a su ser, y por eso parece un manchurrón. La gravedad superficial en Vesta es de 0,022 g así que tampoco será complicado subirlo dando saltos.
  30. Algunos asteroides... hay millones de ellos El primero en ser descubierto fue Ceres, en 1801, por Giuseppe Piazzi..
  31. Asteroides hay muchos. Algunos tienen órbitas que cruzan la de nuestro planeta, les llamaban antes objetos Apolo Amor, por dos de ellos. Luego se unieron los Atena... según cómo tienen la órbita. Ahora se habla más bien de NEOS, objetos cercanos a la Tierra. Puede haber unos 1000 mayores de 1 km. Catalogados hay más de 7.000 No suelen vivir mucho: en unos pocos millones de años sus órbitas decaen y acaban chocando con el Sol o siendo despedidos hacia el exterior. Pero llegan otros del cinturón de asteroides, claro.
  32. El cinturón de asteroides es así... pero realmente hay mucho espacio en el espacio y no es como en las pelis de ciencia-ficción Cuando el prota llega a un “campo de asteroides”! Jajaa
  33. Nos dejábamos los cometas, claro Aquí el McNaught, uno de los últimos que se ha visto a simple vista por el cielo, en enero de 2007. (por cierto, que hay más de 50 cometas “McNaught”, es que el tipo ha descubierto un montón) Sus núcleos, “bolas de nieve sucia” son material del que formó el sistema solar... La sonda europea Rosetta va camino de un cometa, 67P/Churyumov-Grasimenko. Salió en 2004 y llegará en 2014
  34. Claro que otros cometas pueden causar el fin del mundo (varias veces), como el Elenin. Precisamente el pasado domingo 16 de octubre se produjo su máxima aproximación a la Tierra (35 millones de km, no al lado) y ninguna de las predicciones apocalípticas se ha ido cumpliendo De hecho, en agosto, le llegó un frente de partículas proveniente de una fulguración solar y lo disgregó
  35. Un zoom out del sistema solar para ver la patria de los cometas: la nube de Oort. Podría llegar a tener tanta masa como Júpiter, conteniendo cientos de miles de millones de cometas. En promedio se hallan a 1 año luz
  36. Los cometas “se caen” de la nube por pasos relativamente cercanos de estrellas, capaces de introducir perturbaciones que alteran el equilibrio de la nube.
  37. Sin ir tan lejos, lo cierto es que como la magnetosfera protege nuestro planeta, el propio viento solar envuelve el sistema y nos protege del medio ambiente galáctico. Las sondas Voyager llegaron a mediados del pasado decenio a ese borde donde la influencia del viento solar y el interestelar se confunden, a más de 15.000 millones de km del Sol (100 uA) Encontraron que hay una compleja interacción en la zona, con frentes de choque como los observados en otras estrellas.
  38. Ahora pegamos un salto enorme, desde nuestro sistema solar al mundo de las estrellas Si comprimiéramos el sistema planetario a un aula convencional, unos 15 m... la estrella más cercana quedaría a unos 30 km. Y entre medias, unos cometillas y viento estelar... Cuando miramos al cielo, vemos estrellas, soles como el nuestro, pero lejanísimos. Unos ma´s calientes y otros más fríos Como al mirar a Orión. Pero también vemos ahí nebulosas...
  39. En la Gran Nebulosa de Orión están naciendo estrellas. Está a unos 2000 años luz de nosotros y su estudio ha ido proporcionando un modelo más detallado de cómo nacen las estrellas a partir del gas y polvo de las nubes interestelares.
  40. Habría que mandar detener al listo que se le ocurrió llamar a esta imagen de la nebulosa del Águila (M16) “los pilares de la creación”. Realmente es una zona de formación estelar. A 6.500 años luz. En la imagen del Hubble, los puntos oscuros son protoestrellas.y se ven estrellas que están naciendo. Un proceso que va en línea consumiendo el hidrógeno de la nube y formando diversas generaciones de estrellas. Es probable que estas estructuras ya hayan desaparecido barridas por las primeras supernovas. Un ciclo que sigue funcionando desde hace 12.000 millones de años.
  41. Estudiar estas regiones está permitiendo entender cómo se forman las estrellas Aparte de todo son preciosas las imágenes... así que colocamos otra más.
  42. Las nubes se condensan por su propio peso y calientan en el interior llegando a formar estrellas que obtienen su energía en un núcleo denso y caliente en el que hay reacciones de fusión nuclear. Alrededor se pueden formar discos protoplanetarios como los observados en estrellas como HD15115
  43. Aquí vemos una representación artística de un donuts de esos...
  44. Un esquema del proceso de formación de los sistemas planetarios. Son comunes: quizá la mitad de las estrellas tiene planetas. En los últimos 17 años se han ido descubriendo ya casi 700 planetas. Por su parte, Kepler ha catalogado 1235 posibles exoplanetas que hay que confirmar.
  45. Hace un mes se daba a conocer el hallazgo de un planeta que orbita en torno a un sistema estelar doble (casi la mitad de las estrellas pertenecen a sistemas múltiples) Los de la NASA evocaron Star Wars para tener más publicidad. Los datos científicos siguen saliendo, afortunadamente: 13 Sep 2011: Kepler 16 is an eclipsing binary star with a 41.0781 day period with two K or M components (Slawson et al. 2011).
  46. La tortuosa vida de las estrellas La charla tiene que saltar, porque si no no llegamos al final. Las estrellas viven mucho tiempo: una como el Sol unos 10.000 millones de años (maños). Gran parte de su vida permanece como ahora, con poca variación, pero cuando se le acaba el H del núcleo pasará a ser una gigante roja, qumando He, y luego C, y al contraer el núcleo lanzará hacia afuera sus capas. A la siguiente...
  47. Las estrellas de tipo solar acaban su vida expulsando sus capas exteriores y formando estas preciosas nebulosas planetarias, que se disipan al cabo de unos pocos cientos de millones de años. En el centro puede quedar un cadáver denso, con materia comprimida, una estrella llamada enana blanca.
  48. El zoo de las nebulosas planetarias muestra los objetos más bellos o casi, del universo El HST ha coleccionado centenares de estas nebulosas que los astrónomos se empeñan en nombrar sin ninguna gracia ni tino.
  49. Pero las estrellas más masivas consumen antes sus vidas y en unos pocos millones de años nacen y mueren. Explotan al final en una enorme deflagración en que la estrella colapsa sobre si msma y lanza al exterior casi todas sus capas. La explosión llega a emitir tanta energía como la de una estrella normal a lo largo de toda su vida, o como una galaxia normal. Por eso se pueden ver muy muy lejos. Los restos de supernova, restos de la estrella, continenen Hidrógeno y Helio, pero enriquecidos con más elementos que la estrella ha formado en su núcleo a lo largo de su corta vida.
  50. En una galaxia como la nuestra puede haber unas 2 supernovas de este tipo por siglo. Pero desde la de Tycho no hemos visto una por aquí. Nuestra Galaxia tiene entre 200 y 400 millardos de estrellas. Es enorme, con un diámetro de unos 100.000 años luz, aunque la parte principal es como una lenteja, con un espesor del disco de una centesima parte del radio.
  51. El núcleo, en la dirección de Sagitario, se halla a unos 27.700 años luz.
  52. La Vía Láctea es una espiral con una pequeña barra central en el bulbo. El halo alrededor es casi esférico y contiene cúmulos globulares y materia oscura.
  53. La galaxia de Andrómeda a 2,5 millones de años luz, se ve a simple vista en el cielo. Se nos acerca a unos 300 km/s y se fusionará con nosotros dentro de unos 3.000-5.000 millones de años. Es mayor que nuestra Galaxia, y más masiva. Casi un billón de estrellas.
  54. Otra espiral brillante y que los aficionados a la astronomía disfrutan. Está a unos 37 millones de años luz. En junio se detectó una supernova, la SN2011dh
  55. A 61 millones de años luz, en Eridanus, parecida a la nuestra.
  56. Espiral en Virgo, a 20 millones de años luz con nucleo brillante, mucho
  57. En la vida de una galaxia es muy normal que se sufran interacciones con otras cercanas. Las estrellas no chocan unas contra otras, pero la gravedad deforma y comprime las galaxias. La galaxia grande se suele comer a la chica. La Vía Láctea está terminando de zamparse varias galaxias, y lo mismo haremos posiblemente con las nubes de Magallanes. Son procesos que duran cientos de millones de años, pero al ver el resultado casi parece que estamos viendo la colisión. Es un proceso que forma brazos espirales, galaxias gigantes en el centro de los cúmulos de galaxias y además activa la formación de estrellas en las nubes de gas.
  58. Porque las galaxias se agrupan en cúmulos y en estructuras mayores.-
  59. EL “campo profundo del Hubble” es un ejemplo de cómo las ideas sobre el Universo cambian una y otra vez a partir de las observaciones. Desde su obtención a mediados de los 90 quedó claro que vivimos en un “universo de galaxias” Aquí se ven las más lejanas...
  60. Y aquí un detalle. Estos estudios han dado lugar a muchas observaciones en detalle y análisis de cómo es la estructura del universo a gran escala
  61. A lo que se añade la posibilidad de estudiar en detalle galaxias muy lejanas This image is a composite of very long exposures taken with ESO’s Very Large Telescope in Chile and the NAOJ’s Subaru telescope on Hawaii. Most of the visible objects are very faint and distant galaxies. The clump of faint red objects to the right of centre is the most remote mature cluster of galaxies yet found. Credit : ESO/NOAJ/Subaru/R. Gobat
  62. El universo visto por los astrofísicos: una sinopsis del mapa del Sloan Digital Sky Survey. Según wikipedia: The Sloan Digital Sky Survey or SDSS is a major multi-filter imaging and spectroscopic redshift survey using a dedicated 2.5-m wide-angle optical telescope at Apache Point Observatory in New Mexico, United States. The project was named after the Alfred P. Sloan Foundation. Data collection began in 2000, and has mapped over 35% of the sky, with photometric observations of around 500 million objects and spectra for more than 1 million objects. The main galaxy sample has a median redshift of z = 0.1; there are redshifts for luminous red galaxies as far as z = 0.6, for quasars as far as z = 5; and the imaging survey has been involved in the detection of quasars beyond a redshift z = 6. The most recent data release, DR8[1] includes all photometric observations that will be taken with the SDSS imaging camera, covering 14,555 square degrees on the sky (just over 35% of the full sky).
  63. Una de las tiras o cuñas de observación tras reducir los datos: fotometría y espectroscopía que permiten calcular las distancias...
  64. Para explicar esa estructura de huecos y filamentos de las galaxias hace falta que haya mucha más materia que la que vemos. Ya de la dinámica de las galaxias espirales se ve que en los halos hay en conjunto unas 6 veces más materia que la que vemos. La materia oscura es, por lo tanto uno de los principales ingredientes del Universo.
  65. El Premio Nobel 2011 reconoce ese trabajo a dos equipos que, de manera independiente, descubrieron en 1998 que la expansión del Universo está acelerándose, uno en EEUU (dirigido por Saul Perlmutter) y el otro en Australia (dirigido por Brian P. Schmidt con Adam G. Riess) era esperada, lo que no quita ni un ápice a que sea merecida. Sus estudios implican que el principal ingrediente de nuestro Cosmos es una energía de repulsión, la llamada energía oscura, de la que solo una constante que 80 años antes había introducido Albert Einstein en su teoría de la Relatividad General, y obviada posteriormente por innecesaria, podía dar cuenta.
  66. Introduciendo la energía oscura, del Nobel 2011 de física.
  67. La primera luz: la radiación cósmica de fondo Un poco de cosmología.. aunque a la gente esto es lo que más les gusta, es lo más terrible... mejor pasarlo por encima que si no todo se centrará en este tema en vez de hablar de cualquiera de los otros 100 que se han tratado ;) El irresistible atractivo de la cosmología amateur Un horror... Las fuentes de Planck: la galaxia, nubes, otras galaxias... Se quita todo y quedará... la argamasa del universo .
  68. Que se vio primero con COBE y luego con WMAP y dentro de nada confirmará PLANCK La cosa es que de aquí sale también la proporción de materia y energía oscura y otras limitaciones para los modelos cosmológicos Una vez más: los datos de las observaciones son los que obligan
  69. Claro Un modelito de como es la historia Pero solo porque se vea un poco en lo general...
  70. Y rápidamente llegar al final del paseo, que nos hemos ido lejísimos en el espacio y el tiempo y hay que volver. Y las preguntas de la gente... Pues eso.