{"id":3541,"date":"2020-06-04T00:00:00","date_gmt":"2020-06-03T22:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.ieec.cat\/el-hubble-encuentra-que-la-distancia-de-las-estrellas-m%c3%a1s-brillantes-es-clave-para-preservar-los-discos-primordiales\/"},"modified":"2022-12-22T23:06:29","modified_gmt":"2022-12-22T22:06:29","slug":"el-hubble-encuentra-que-la-distancia-de-las-estrellas-m%c3%a1s-brillantes-es-clave-para-preservar-los-discos-primordiales","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.ieec.cat\/es\/el-hubble-encuentra-que-la-distancia-de-las-estrellas-m%c3%a1s-brillantes-es-clave-para-preservar-los-discos-primordiales\/","title":{"rendered":"El Hubble encuentra que la \u00abdistancia\u00bb de las estrellas m\u00e1s brillantes es clave para preservar los discos primordiales"},"content":{"rendered":"<p>[et_pb_section fb_built=\u00bb1&#8243; fullwidth=\u00bbon\u00bb theme_builder_area=\u00bbpost_content\u00bb _builder_version=\u00bb4.14.8&#8243; _module_preset=\u00bbdefault\u00bb height=\u00bb114px\u00bb background_color=\u00bb\u00bb hover_enabled=\u00bb0&#8243; sticky_enabled=\u00bb0&#8243; title_text=\u00bb\u00bb background_image=\u00bb\/wp-content\/uploads\/2022\/04\/slider-corpo2.jpg\u00bb][\/et_pb_section][et_pb_section fb_built=\u00bb1&#8243; theme_builder_area=\u00bbpost_content\u00bb _builder_version=\u00bb4.14.8&#8243; _module_preset=\u00bbdefault\u00bb custom_padding=\u00bb||0px||false|false\u00bb custom_margin=\u00bb||0px||false|false\u00bb hover_enabled=\u00bb0&#8243; sticky_enabled=\u00bb0&#8243;][et_pb_row _builder_version=\u00bb4.14.8&#8243; _module_preset=\u00bbdefault\u00bb theme_builder_area=\u00bbpost_content\u00bb][et_pb_column _builder_version=\u00bb4.14.8&#8243; _module_preset=\u00bbdefault\u00bb type=\u00bb4_4&#8243; theme_builder_area=\u00bbpost_content\u00bb][et_pb_text _builder_version=\u00bb4.14.8&#8243; _module_preset=\u00bbdefault\u00bb theme_builder_area=\u00bbpost_content\u00bb _dynamic_attributes=\u00bbcontent\u00bb hover_enabled=\u00bb0&#8243; sticky_enabled=\u00bb0&#8243; custom_margin=\u00bb0px||0px||false|false\u00bb custom_padding=\u00bb0px||0px||false|false\u00bb]@ET-DC@eyJkeW5hbWljIjp0cnVlLCJjb250ZW50IjoicG9zdF90aXRsZSIsInNldHRpbmdzIjp7ImJlZm9yZSI6IjxoMSBjbGFzcz1cImVudHJ5X3RpdGxlXCI+IiwiYWZ0ZXIiOiI8L2gxPiJ9fQ==@[\/et_pb_text][et_pb_text _builder_version=\u00bb4.14.8&#8243; _module_preset=\u00bbdefault\u00bb theme_builder_area=\u00bbpost_content\u00bb _dynamic_attributes=\u00bbcontent\u00bb custom_padding=\u00bb0px||0px||false|false\u00bb custom_margin=\u00bb0px||0px||false|false\u00bb hover_enabled=\u00bb0&#8243; sticky_enabled=\u00bb0&#8243;]@ET-DC@eyJkeW5hbWljIjp0cnVlLCJjb250ZW50IjoicG9zdF9kYXRlIiwic2V0dGluZ3MiOnsiYmVmb3JlIjoiIiwiYWZ0ZXIiOiIiLCJkYXRlX2Zvcm1hdCI6ImN1c3RvbSIsImN1c3RvbV9kYXRlX2Zvcm1hdCI6IlktbS1kIEg6aTpzIn19@[\/et_pb_text][\/et_pb_column][\/et_pb_row][\/et_pb_section][et_pb_section fb_built=\u00bb1&#8243; _builder_version=\u00bb4.14.8&#8243; _module_preset=\u00bbdefault\u00bb custom_margin=\u00bb0px||||false|false\u00bb custom_padding=\u00bb0px||||false|false\u00bb top_divider_color=\u00bbRGBA(255,255,255,0)\u00bb top_divider_height=\u00bb0px\u00bb hover_enabled=\u00bb0&#8243; global_colors_info=\u00bb{}\u00bb sticky_enabled=\u00bb0&#8243;][et_pb_row column_structure=\u00bb4_4&#8243; _builder_version=\u00bb4.14.8&#8243; _module_preset=\u00bbdefault\u00bb global_colors_info=\u00bb{}\u00bb][et_pb_column type=\u00bb4_4&#8243; _builder_version=\u00bb4.14.8&#8243; _module_preset=\u00bbdefault\u00bb global_colors_info=\u00bb{}\u00bb][et_pb_image src=\u00bbhttps:\/\/www.ieec.cat\/wp-content\/uploads\/2022\/12\/1591263200_58b27bb6687efaf7414043f850801533_pr_ieec00021_image1-scaled.jpg\u00bb alt=\u00bbHubble finds that \u00abdistance\u00bb from the brightest stars is key to preserving primordial discs\u00bb _builder_version=\u00bb4.14.8&#8243; _module_preset=\u00bbdefault\u00bb title_text=\u00bbPR_Image1.png\u00bb hover_enabled=\u00bb0&#8243; sticky_enabled=\u00bb0&#8243; width=\u00bb600px\u00bb module_alignment=\u00bbcenter\u00bb][\/et_pb_image][et_pb_text _builder_version=\u00bb4.14.8&#8243; _module_preset=\u00bbdefault\u00bb global_colors_info=\u00bb{}\u00bb]<strong>Se ha utilizado el Telescopio Espacial Hubble de la NASA\/ESA para&nbsp; realizar un estudio de tres a&ntilde;os del concurrido, masivo y joven c&uacute;mulo estelar Westerlund 2.<\/p>\n<p>Es la primera vez que los astr&oacute;nomos han analizado un c&uacute;mulo estelar extremadamente denso para estudiar qu&eacute; entornos son favorables para la formaci&oacute;n de planetas.<\/p>\n<p>El profesor ICREA del IEEC en el ICC Mark Gieles ha contribuido a la interpretaci&oacute;n de los resultados.<\/strong><\/p>\n<p>Con el <a href=\"https:\/\/www.spacetelescope.org\/\">Telescopio Espacial Hubble de la NASA\/ESA<\/a>, se ha llevado a cabo un estudio de tres a&ntilde;os del joven c&uacute;mulo estelar <a href=\"https:\/\/es.wikipedia.org\/wiki\/Westerlund_2\">Westerlund 2<\/a>. Se trata de un c&uacute;mulo estelar oscuro y compacto, que contiene algunas de las estrellas m&aacute;s calientes, brillantes y masivas conocidas. Los investigadores han encontrado que el material que rodea a las estrellas cerca del centro del c&uacute;mulo est&aacute; misteriosamente desprovisto de las grandes y densas nubes de polvo que se esperar&iacute;a que se convirtieran en planetas en unos pocos millones de a&ntilde;os. Su ausencia es causada por las estrellas m&aacute;s masivas y brillantes del c&uacute;mulo que erosionan y dispersan los discos de gas y polvo de las estrellas vecinas.<\/p>\n<p>Este estudio, de dominio temporal de 2016 a 2019, trat&oacute; de investigar las propiedades de las estrellas durante sus primeras fases evolutivas y de seguir la evoluci&oacute;n de sus entornos circunestelares [1]. Esos estudios se hab&iacute;an limitado anteriormente a las regiones de formaci&oacute;n estelar m&aacute;s cercanas y de baja densidad. Ahora, los astr&oacute;nomos han usado el Telescopio Espacial Hubble para extender, por primera vez, esta investigaci&oacute;n hasta el centro de uno de los pocos c&uacute;mulos masivos j&oacute;venes de la V&iacute;a L&aacute;ctea, el Westerlund 2.<\/p>\n<p>Los investigadores han encontrado que los planetas experimentan dificultades para formarse en esta regi&oacute;n central del c&uacute;mulo. Las observaciones tambi&eacute;n revelan que las estrellas en la periferia del c&uacute;mulo tienen inmensas nubes de polvo formadoras de planetas incrustadas en sus discos. Para explicar por qu&eacute; algunas estrellas de Westerlund 2 tienen dificultades para formar planetas mientras que otras no, los investigadores sugieren que esto se debe en gran medida a su ubicaci&oacute;n. Las estrellas m&aacute;s masivas y brillantes del c&uacute;mulo se congregan en el n&uacute;cleo. Westerlund 2 contiene al menos 37 estrellas extremadamente masivas, algunas de ellas con un peso de hasta 100 masas solares. Su abrasadora radiaci&oacute;n ultravioleta y sus vientos estelares similares a huracanes act&uacute;an como sopletes y erosionan los discos alrededor de las estrellas vecinas, dispersando las gigantescas nubes de polvo.<\/p>\n<p>El investigador ICREA Mark Gieles, miembro del Instituto de Estudios Espaciales de Catalu&ntilde;a (IEEC) en el <a href=\"http:\/\/icc.ub.edu\/\">Instituto de Ciencias del Cosmos<\/a> (ICC, UB), se uni&oacute; a esta investigaci&oacute;n pues su experiencia en din&aacute;mica estelar y din&aacute;mica binaria aportan una valiosa contribuci&oacute;n a la interpretaci&oacute;n de los resultados.<\/p>\n<p>&laquo;B&aacute;sicamente, si tienes estrellas monstruosas, su energ&iacute;a alterar&aacute; las propiedades de los discos&raquo;, explica la investigadora principal Elena Sabbi, del <a href=\"https:\/\/www.stsci.edu\/\">Space Telescope Science Institute<\/a> (Baltimore, EE.UU.). &laquo;Puede que todav&iacute;a tengas un disco, pero las estrellas cambian la composici&oacute;n del polvo de los discos, por lo que es m&aacute;s dif&iacute;cil crear estructuras estables que eventualmente lleven a los planetas. Creemos que el polvo se evapora en un mill&oacute;n de a&ntilde;os, o cambia en composici&oacute;n y tama&ntilde;o tan dram&aacute;ticamente que los planetas no tienen los bloques de construcci&oacute;n necesarios para formarse&raquo;.<\/p>\n<p>Westerlund 2 es un laboratorio &uacute;nico en el que se pueden estudiar los procesos evolutivos estelares porque est&aacute; relativamente cerca, es bastante joven y contiene una rica poblaci&oacute;n estelar. El c&uacute;mulo reside en un criadero estelar conocido como Gum 29, situado a unos 14 000 a&ntilde;os luz de distancia en la constelaci&oacute;n de Carina (La Quilla). El criadero estelar es dif&iacute;cil de observar porque est&aacute; rodeado de polvo, pero la <a href=\"https:\/\/www.nasa.gov\/content\/hubble-space-telescope-wide-field-camera-3\">C&aacute;mara de Gran Angular 3 del Hubble<\/a> puede mirar a trav&eacute;s del polvoriento velo en luz infrarroja cercana, dando a los astr&oacute;nomos una visi&oacute;n clara del c&uacute;mulo. La aguda visi&oacute;n del Hubble fue utilizada para resolver y estudiar la densa concentraci&oacute;n de estrellas en el c&uacute;mulo central.<\/p>\n<p>&laquo;Con una edad de menos de unos dos millones de a&ntilde;os, Westerlund 2 alberga algunas de las estrellas j&oacute;venes m&aacute;s masivas y calientes de la V&iacute;a L&aacute;ctea&raquo;, comenta el miembro del equipo Danny Lennon del <a href=\"https:\/\/www.iac.es\/\">Instituto de Astrof&iacute;sica de Canarias<\/a> y la Universidad de La Laguna (Islas Canarias, Espa&ntilde;a). &laquo;El entorno de este c&uacute;mulo est&aacute;, por lo tanto, constantemente bombardeado por fuertes vientos estelares y radiaci&oacute;n ultravioleta de estos gigantes que tienen unas masas de hasta 100 veces la del Sol&raquo;.<\/p>\n<p>Sabbi y su equipo encontraron que de las casi 5000 estrellas en Westerlund 2 con masas entre 0,1 y 5 veces la masa del Sol, 1500 de ellas muestran dram&aacute;ticas fluctuaciones en su luminosidad, lo que es com&uacute;nmente aceptado como debido a la presencia de grandes estructuras polvorientas y planetesimales. El material en &oacute;rbita bloquear&iacute;a temporalmente parte de la luz estelar, causando fluctuaciones en el brillo. Sin embargo, el Hubble solo detect&oacute; la firma de part&iacute;culas de polvo alrededor de estrellas fuera de la regi&oacute;n central. No detectaron estas disminuciones de brillo en estrellas que residen dentro de los cuatro a&ntilde;os luz del centro.<\/p>\n<p>&laquo;Creemos que son planetesimales o estructuras en formaci&oacute;n&raquo;, explica Sabbi. &laquo;Estas podr&iacute;an ser las semillas que eventualmente lleven a planetas en sistemas m&aacute;s evolucionados. Estos son los sistemas que no vemos cerca de estrellas muy masivas. Solamente los vemos en sistemas fuera del centro&raquo;.<\/p>\n<p>Gracias al Hubble, los astr&oacute;nomos pueden ahora ver c&oacute;mo las estrellas se est&aacute;n acumulando en ambientes que son como el Universo primitivo, donde los c&uacute;mulos estaban dominados por estrellas monstruosas. Hasta ahora, el entorno estelar cercano m&aacute;s conocido que contiene estrellas masivas es la regi&oacute;n de nacimiento de estrellas en la Nebulosa de Ori&oacute;n. Sin embargo, Westerlund 2 es un objetivo m&aacute;s rico debido a su mayor poblaci&oacute;n estelar.<\/p>\n<p>&laquo;Westerlund 2 nos da estad&iacute;sticas mucho mejores sobre c&oacute;mo la masa afecta a la evoluci&oacute;n de las estrellas, la rapidez con que evolucionan, y vemos la evoluci&oacute;n de los discos estelares y la importancia de la retroalimentaci&oacute;n estelar en la modificaci&oacute;n de las propiedades de estos sistemas&raquo;, dice Sabbi. &laquo;Podemos usar toda esta informaci&oacute;n como entrada para los modelos de formaci&oacute;n de planetas y evoluci&oacute;n estelar&raquo;.<\/p>\n<p>Este c&uacute;mulo tambi&eacute;n ser&aacute; un excelente objetivo para observaciones de seguimiento con el pr&oacute;ximo <a href=\"https:\/\/sci.esa.int\/web\/jwst\">Telescopio Espacial James Webb de la NASA\/ESA\/CSA<\/a>, un observatorio infrarrojo. El Hubble ha ayudado a los astr&oacute;nomos a identificar las estrellas que tienen posibles estructuras planetarias. Con el telescopio Webb, los investigadores podr&aacute;n estudiar qu&eacute; discos alrededor de las estrellas no est&aacute;n acumulando material y qu&eacute; discos todav&iacute;a tienen material que podr&iacute;a acumularse en los planetas. El James Webb tambi&eacute;n estudiar&aacute; la qu&iacute;mica de los discos en diferentes fases evolutivas y observar&aacute; c&oacute;mo cambian, para ayudar a los astr&oacute;nomos a determinar qu&eacute; papel juega el medio ambiente en su evoluci&oacute;n.<\/p>\n<p>&laquo;Una de las principales conclusiones de este trabajo es que la poderosa radiaci&oacute;n ultravioleta de las estrellas masivas altera los discos alrededor de las estrellas vecinas&raquo;, declara Lennon. &laquo;Si esto se confirma con las mediciones del Telescopio Espacial James Webb, este resultado tambi&eacute;n puede explicar por qu&eacute; los sistemas planetarios son raros en los antiguos c&uacute;mulos globulares masivos&raquo;.<\/p>\n<p>El Telescopio Espacial Hubble es un proyecto de cooperaci&oacute;n internacional entre la ESA y la NASA.<\/p>\n<p><strong>Notas<\/strong><\/p>\n<p>[1] Estas observaciones se hicieron bajo los programas de observaci&oacute;n del Hubble #14087, #15362, y #15514.<\/p>\n<p><strong>Enlaces<\/strong><\/p>\n<p>&#8211; <a href=\"http:\/\/www.ieec.cat\/\">IEEC<\/a><br \/>\n&#8211; <a href=\"http:\/\/icc.ub.edu\/\">ICC<\/a><br \/>\n&#8211; <a href=\"https:\/\/hubblesite.org\/contents\/news-releases\/2020\/news-2020-15\">Nota de prensa en el HubbleSite<\/a><\/p>\n<p><strong>M&aacute;s informaci&oacute;n<\/strong><\/p>\n<p>El Instituto de Estudios Espaciales de Catalunya (IEEC) promueve y coordina la investigaci&oacute;n y el desarrollo tecnol&oacute;gico espacial en Catalu&ntilde;a en beneficio de la sociedad. El IEEC fomenta las colaboraciones tanto a nivel local como mundial, y es un eficiente agente de transferencia de conocimiento, innovaci&oacute;n y tecnolog&iacute;a. Como resultado de m&aacute;s de 20 a&ntilde;os de investigaci&oacute;n de alta calidad, llevada a cabo en colaboraci&oacute;n con las principales organizaciones internacionales, el IEEC se encuentra entre los mejores centros de investigaci&oacute;n internacionales, centrados en &aacute;reas como: astrof&iacute;sica, cosmolog&iacute;a, ciencias planetarias y observaci&oacute;n de la Tierra. La divisi&oacute;n de ingenier&iacute;a del IEEC desarrolla instrumentaci&oacute;n para proyectos terrestres y espaciales, y tiene una amplia experiencia trabajando con organizaciones privadas y p&uacute;blicas del sector aeroespacial y otros sectores de innovaci&oacute;n.&nbsp;&nbsp;<\/p>\n<p>El IEEC es una fundaci&oacute;n privada sin &aacute;nimo de lucro, regida por un Patronato compuesto por la Generalitat de Catalunya y otras cuatro instituciones con una unidad cient&iacute;fica cada una, que en conjunto constituyen el n&uacute;cleo de la actividad de I+D del IEEC: la Universidad de Barcelona (UB) con la unidad cient&iacute;fica ICCUB &#8211; Instituto de Ciencias del Cosmos; la Universidad Aut&oacute;noma de Barcelona (UAB) con la unidad cient&iacute;fica CERES &#8211; Centro de Estudios e Investigaci&oacute;n Espaciales; la Universidad Polit&eacute;cnica de Catalunya (UPC) con la unidad cient&iacute;fica CTE &#8211; Grupo de Investigaci&oacute;n en Ciencias y Tecnolog&iacute;as del Espacio; y el Consejo Superior de Investigaciones Cient&iacute;ficas (CSIC) con la unidad cient&iacute;fica ICE &#8211; Instituto de Ciencias del Espacio. El IEEC est&aacute; integrado en la red CERCA (Centres de Recerca de Catalunya).<\/p>\n<p><strong>Imagen<\/strong><\/p>\n<p><em>PR_IEEC00021_Imagen 1<\/em><br \/>\nPie de foto: Imagen de Westerlund 2 tomada por el Telescopio Espacial Hubble de la NASA\/ESA.<br \/>\nCr&eacute;dito: NASA, ESA, el Hubble Heritage Team (STScI\/AURA), A. Nota (ESA\/STScI), y el Equipo Cient&iacute;fico del Westerlund 2.<\/p>\n<p><strong>Video<\/strong><\/p>\n<p><em>PR_IEEC00021_Video1<\/em><\/p>\n<p>\nPie de v&iacute;deo: Una panor&aacute;mica de la nueva imagen del c&uacute;mulo estelar Westerlund 2, tomada por el Telescopio Espacial Hubble de la NASA y ESA, y publicada para celebrar sus 25 a&ntilde;os en &oacute;rbita.<br \/>\nCr&eacute;dito: NASA, ESA, el Hubble Heritage Team (STScI\/AURA), A. Nota (ESA\/STScI), y el Equipo Cient&iacute;fico de Westerlund 2. M&uacute;sica: Johan Back Monell (www.johanmonell.com)<\/p>\n<p><strong>Contactos<\/strong><\/p>\n<p><em><strong>Oficina de Comunicaci&oacute;n del IEEC<br \/>\nBarcelona, Espa&ntilde;a<\/strong><\/em><br \/>\nRosa Rodr&iacute;guez Gas&eacute;n<br \/>\nCorreo electr&oacute;nico: <a href=\"mailto:comunicacio@ieec.cat\">comunicacio@ieec.cat<\/a>&nbsp;<\/p>\n<p><em><strong>Instituto de Ciencias del Cosmos (ICC, UB)<br \/>\nInstituto de Estudios&nbsp; Espaciales de Catalunya (IEEC)<br \/>\nBarcelona, Espa&ntilde;a<\/strong><\/em><br \/>\nMark Gieles<br \/>\nInvestigador ICREA&nbsp;<br \/>\nCorreo electr&oacute;nico: <a href=\"mailto:mgieles@icc.ub.edu\">mgieles@icc.ub.edu<\/a>&nbsp;[\/et_pb_text][\/et_pb_column][\/et_pb_row][\/et_pb_section]<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Se ha utilizado el Telescopio Espacial Hubble de la NASA\/ESA para&nbsp; realizar un estudio de tres a&ntilde;os del concurrido, masivo y joven c&uacute;mulo estelar Westerlund 2. 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