Ir al contenido principal

Entrada destacada

El Quelonio Volador se ha trasladado...

Amigas, Amigos, el quelonio volador migró de plataforma, ya que en blogger no se puede arregla. www.elqueloniovolador.science los llevará a la nueva plataforma Todos los días repetiré hasta terminar las 9.400 entradas de esta mas lo nuevo. Espero les guste la nueva plantilla. La diferencia es el punto después de las www Rogelio Julio Dillon  El Quelonio Volador

Mira: "Magnífica y Sorprendente" la estrella revela su naturaleza caliente...


Credit: X-ray: NASA/CXC/SAO/M. Karovska et al.; Illustration: CXC/M.Weiss

La imagen de Chandra muestra  Mira A (derecha), una estrella roja muy evolucionada y Mira B (izquierda), una enana blanca. A la derecha de la imagen es una concepción artística del sistema estrella Mira. Mira A está perdiendo gas rápidamente de su atmósfera superior a través de un viento estelar. Mira B ejerce un tirón gravitacional que crea un puente gaseoso entre las dos estrellas. Gas del viento y el puente se acumula en un disco de acreción alrededor Mira B y colisiones entre objetos en movimiento rápido en el disco producen rayos x.

La separación de los rayos x de la estrella gigante y la enana blanca fue posible por la magnífica resolución angular de Chandra y la relativa proximidad del sistema de estrellas, a unos 420 años luz de la Tierra. Las estrellas Mira AB están a dos veces tan lejos como Plutón es del Sol una de otra.

La capacidad de distinguir entre las estrellas de interacción permitió a un equipo de científicos a observar un estallido de rayos x de Mira A. Una imagen ULTRAVIOLETA por el telescopio espacial Hubble fue clave para identificar el estallido de rayos x con la estrella gigante roja.

Mira A (o simplemente, Mira) fue nombrada "El maravilloso" estrella en el siglo XVII debido a su brillo se observó y la disminución en un período de cerca de 330 días. En esta fase avanzada de gigante roja de la vida de Mira A su diámetro ha aumentado a cerca de 600 veces mayor que la del Sol y es pulsante, debido a la cada vez más enérgicas reacciones nucleares en su núcleo.

Mira A ahora se acerca a la etapa donde se agotará su suministro de combustible nuclear, y se derrumbará para convertirse en una enana blanca. En cambio, Mira B ya ha alcanzado la fase de enana blanca y es sobre el tamaño de la Tierra, pero aproximadamente un cuarto de millón de veces más masivo.

Antes de esta observación que se suponía que todos los rayos x proceden de un disco caliente alrededor Mira B, por lo que la detección de una llamarada de rayos x de la estrella gigante roja fue una sorpresa. Este estallido probablemente fue una consecuencia indirecta de la agitación interna en Mira A.

Estudios de rayos x del sistema de estrellas Mira también pueden proporcionar mejor comprensión de las interacciones entre otros sistemas de estrella binaria, que consiste en una estrella "normal" y una colapsada como una enana blanca, agujero negro o una estrella de neutrones.

Credit X-ray: NASA/CXC/SAO/M. Karovska et al.; Illustration: CXC/M.Weiss

(Credit: NASA/M. Karovska et al.)


Traducción: El Quelonio Volador

Comentarios

Entradas populares de este blog

El Quelonio Volador se ha trasladado...

Amigas, Amigos, el quelonio volador migró de plataforma, ya que en blogger no se puede arregla. www.elqueloniovolador.science los llevará a la nueva plataforma Todos los días repetiré hasta terminar las 9.400 entradas de esta mas lo nuevo. Espero les guste la nueva plantilla. La diferencia es el punto después de las www Rogelio Julio Dillon  El Quelonio Volador

Afloramiento de estratos en los depósitos estratificados del Polo Sur

NASA/JPL/University of Arizona Esta imagen abarca una sección de los Depósitos Estratificados del Polo Sur (DEPS). Los DEPS se componen de capas o estratos de hielo de agua mezclado con impurezas (la mayoría probablemente polvo). El análogo terrestre que puede parecerse a los DEPS son los mantos de hielo, como los que podemos encontrar cubriendo la mayor parte de Groenlandia o la Antártida. Los materiales de estas capas de hielo se depositan por la congelación del vapor de agua atmosférico sobre partículas de polvo y la precipitación posterior de estas partículas de hielo y polvo (en forma de nieve), por condensación directa (congelación) del vapor de agua atmosférico sobre la superficie, y la sedimentación de polvo. Ambos procesos combinados causan que el manto de hielo experimente un incremento en su volumen. También puede producirse ablación (retirada de material, también conocida como erosión) en un manto de hielo. Si hay mayor acumulación que ablación, el manto de hielo crec

Tormenta Solar 26 de diciembre 2017: Atentos

Viento solar velocidad: 454,5 km/seg densidad: 8,0 protones/cm3 Actualizado: hoy en 0120 UT Rayos X llamaradas solares 6-HR máximo: A7 2152 UT Dec26 24-HR: A7 2152 UT Dec26 Updated: hoy en: 2359 UT La pequeña mancha solar AR2692 tiene un campo magnético estable que no representa ninguna amenaza para las llamaradas fuertes. Crédito: SDO/HMI El Sol de radio 10,7 cm de flujo: 72 SFU Actualizado 26 dic 2017 K-index planetario Ahora: KP = 3 Quiet 24-HR máximo: KP = 4 sin resolver Campo interplanetario MAG. BTotal: 2,8 NT BZ: 0,1 NT del norte Actualizado: hoy en 0120 UT La tierra está dentro de una corriente de viento solar que fluye desde el orificio coronal indicado. Crédito: SDO/AIA "Courtesy of NASA/SDO and the AIA, EVE, and HMI science teams." Traducción: El Quelonio Volador