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Astronomía de infrarrojo lejano

Imagen infrarroja lejana de la galaxia de Andrómeda desde el Observatorio Espacial Herschel

La astronomía del infrarrojo lejano es la rama de la astronomía y la astrofísica que se ocupa de los objetos visibles en la radiación del infrarrojo lejano (que se extiende desde los 30 μm hasta longitudes de onda submilimétricas de alrededor de 450 μm). [1]

En el infrarrojo lejano, las estrellas no son especialmente brillantes, pero se pueden observar emisiones de materia muy fría (140 Kelvin o menos) que no se ven en longitudes de onda más cortas. Esto se debe a la radiación térmica del polvo interestelar contenido en las nubes moleculares . [2]

Estas emisiones proceden del polvo que se encuentra en las envolturas circunestelares que rodean a numerosas estrellas gigantes rojas antiguas . El sondeo del plano galáctico de Bolocam cartografió la galaxia por primera vez en el infrarrojo lejano. [2]

Telescopios

El 22 de enero de 2014, los científicos de la Agencia Espacial Europea informaron de la detección, por primera vez definitiva, de vapor de agua en el planeta enano Ceres , el objeto más grande del cinturón de asteroides . [3] La detección se realizó utilizando las capacidades de infrarrojo lejano del Observatorio Espacial Herschel . [4] El hallazgo es inesperado porque normalmente se considera que los cometas , no los asteroides , "arrojan chorros y columnas". Según uno de los científicos, "las líneas entre cometas y asteroides se están volviendo cada vez más borrosas". [4]

Observatorio espacial Herschel

La atmósfera de la Tierra es opaca en la mayor parte del infrarrojo lejano, por lo que la mayor parte de la astronomía de infrarrojo lejano se realiza mediante satélites como el Observatorio Espacial Herschel , [5] el Telescopio Espacial Spitzer , IRAS y el Observatorio Espacial Infrarrojo . También es posible realizar observaciones de la atmósfera superior, como las que realiza el telescopio aerotransportado SOFIA .

Las observaciones terrestres se limitan a longitudes de onda submilimétricas utilizando telescopios de gran altitud como el telescopio James Clerk Maxwell , el Observatorio Submilimétrico Caltech , el Telescopio Antártico de Terahercios de Gran Elevación y el Submillimeter Array .

Véase también

Referencias

  1. ^ A. Mampaso; M. Prieto; F. Sánchez (2003). Astronomía infrarroja. Prensa de la Universidad de Cambridge. págs.189–. ISBN 978-0-521-54810-6.
  2. ^ ab "Infrarrojo cercano, medio y lejano". Centro de procesamiento y análisis de infrarrojos de Caltech. Archivado desde el original el 29 de mayo de 2012. Consultado el 28 de enero de 2013 .
  3. ^ Kuppers, Michael; O'Rourke, Laurence; Bockelée-Morvan, Dominique ; Zajarov, Vladimir; Lee, Seungwon; von Allmen, Paul; Lleva, Benoît; Teyssier, David; Marston, Antonio; Müller, Thomas; Crovisier, Jacques; Barucci, M. Antonieta; Moreno, Rafael (2014). "Fuentes localizadas de vapor de agua en el planeta enano (1) Ceres". Naturaleza . 505 (7484): 525–527. Código Bib :2014Natur.505..525K. doi : 10.1038/naturaleza12918. ISSN  0028-0836. PMID  24451541. S2CID  4448395.
  4. ^ ab Harrington, JD (22 de enero de 2014). "El telescopio Herschel detecta agua en un planeta enano - Comunicado 14-021". NASA . Consultado el 22 de enero de 2014 .
  5. ^ Pilbratt, GL; Riedinger, JR; Passvogel, T.; Crone, G.; Doyle, D.; Gageur, U.; Heras, AM; Jewell, C.; Metcalfe, L.; Ott, S.; Schmidt, M. (2010). "Observatorio espacial Herschel". Astronomía y astrofísica . 518 : L1. arXiv : 1005.5331 . Código Bibliográfico :2010A&A...518L...1P. doi :10.1051/0004-6361/201014759. ISSN  0004-6361. S2CID  118533433.