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Nebula de Orión

La Nebulosa de Orión (también conocida como Messier 42 , M42 o NGC 1976 ) es una nebulosa difusa situada en la Vía Láctea , al sur del Cinturón de Orión en la constelación de Orión , [b] y es conocida como la "estrella" media en la "espada" de Orión. Es una de las nebulosas más brillantes y es visible a simple vista en el cielo nocturno con una magnitud aparente de 4,0. Se encuentra a 1.344 ± 20 años luz (412,1 ± 6,1  pc ) de distancia [3] [6] y es la región de formación de estrellas masivas más cercana a la Tierra . Se estima que la nebulosa M42 tiene 24 años luz de diámetro (por lo que su tamaño aparente desde la Tierra es de aproximadamente 1 grado). Tiene una masa de unas 2.000 veces la del Sol . Los textos más antiguos se refieren con frecuencia a la Nebulosa de Orión como la Gran Nebulosa de Orión o la Gran Nebulosa de Orión . [7]

La Nebulosa de Orión es uno de los objetos más examinados y fotografiados del cielo nocturno y se encuentra entre las características celestes más intensamente estudiadas. [8] La nebulosa ha revelado mucho sobre el proceso de formación de estrellas y sistemas planetarios a partir del colapso de nubes de gas y polvo. Los astrónomos han observado directamente discos protoplanetarios y enanas marrones dentro de la nebulosa, movimientos intensos y turbulentos del gas y los efectos fotoionizantes de estrellas masivas cercanas en la nebulosa.

Características físicas

Discutir la ubicación de la Nebulosa de Orión, lo que se ve dentro de la región de formación estelar y los efectos de los vientos interestelares en la configuración de la nebulosa.
La constelación de Orión con la Nebulosa de Orión (centro inferior)

La Nebulosa de Orión es visible a simple vista incluso desde zonas afectadas por cierta contaminación lumínica . Se la ve como la "estrella" intermedia en la "espada" de Orión, que son las tres estrellas ubicadas al sur del Cinturón de Orión. La "estrella" parece borrosa para los observadores atentos, y la nebulosidad es evidente a través de binoculares o un pequeño telescopio . El brillo superficial máximo de la región central de M42 es de aproximadamente 17 Mag/segundo de arco 2 (aproximadamente 14 mili nits ) y el brillo azulado exterior tiene un brillo superficial máximo de 21,3 Mag/segundo de arco 2 (aproximadamente 0,27 milisegundos). [9] (En las fotografías que se muestran aquí, el brillo o luminancia se mejora en gran medida).

La Nebulosa de Orión contiene un cúmulo abierto muy joven , conocido como Cúmulo Trapecio debido al asterismo de sus cuatro estrellas principales dentro de un diámetro de 1,5 años luz. Dos de ellos pueden resolverse en los sistemas binarios que los componen en las noches con buena visibilidad , dando un total de seis estrellas. Las estrellas del Cúmulo del Trapecio, junto con muchas otras estrellas, aún se encuentran en sus primeros años . El Cúmulo Trapecio es un componente de la Nebulosa de Orión, mucho más grande, una asociación de aproximadamente 2.800 estrellas dentro de un diámetro de 20 años luz. [10] La Nebulosa de Orión está a su vez rodeada por el complejo de nubes moleculares de Orión , mucho más grande , que tiene cientos de años luz de diámetro y abarca toda la Constelación de Orión. Hace dos millones de años, el cúmulo de la Nebulosa de Orión pudo haber sido el hogar de las estrellas fugitivas AE Aurigae , 53 Arietis y Mu Columbae , que actualmente se alejan de la nebulosa a velocidades superiores a 100 km/s (62 mi/s). [11]

Coloración

Los observadores han notado desde hace tiempo un tinte verdoso distintivo en la nebulosa, además de regiones de rojo y azul violeta. El tono rojo es el resultado de la radiación de la línea de recombinación Hα a una longitud de onda de 656,3 nm . La coloración azul violeta es la radiación reflejada de las estrellas masivas de clase O en el núcleo de la nebulosa.

El tono verde fue un enigma para los astrónomos a principios del siglo XX porque ninguna de las líneas espectrales conocidas en ese momento podía explicarlo. Se especuló que las líneas eran causadas por un nuevo elemento, y se acuñó el nombre de nebulio para este misterioso material. Sin embargo, con una mejor comprensión de la física atómica , más tarde se determinó que el espectro verde era causado por una transición electrónica de baja probabilidad en oxígeno doblemente ionizado , la llamada " transición prohibida ". Esta radiación era imposible de reproducir en el laboratorio en ese momento, porque dependía del ambiente inactivo y casi libre de colisiones que se encuentra en el alto vacío del espacio profundo. [12]

Historia

Dibujo de Messier de la Nebulosa de Orión en sus memorias de 1771, Mémoires de l'Académie Royale

Se ha especulado que los mayas de América Central pudieron haber descrito la nebulosa dentro de su mito de la creación de las "Tres Piedras del Hogar"; de ser así, las tres corresponderían a dos estrellas en la base de Orión, Rigel y Saiph , y otra, Alnitak en la punta del "cinturón" del imaginado cazador, los vértices de un triángulo equilátero [ vago ] casi perfecto con el de Orión. Espada (incluida la Nebulosa de Orión) en el medio del triángulo [ vago ] vista como la mancha de humo del incienso de copal en un mito moderno o, en (la traducción que sugiere) uno antiguo, las brasas literales o figurativas de una creación ardiente. [13] [14]

Ni el Almagesto de Ptolomeo ni el Libro de las estrellas fijas de Al Sufi notaron esta nebulosa, aunque ambos enumeraron parches de nebulosidad en otras partes del cielo nocturno; Galileo tampoco la mencionó, aunque también hizo observaciones telescópicas a su alrededor en 1610 y 1617. [15] Esto ha llevado a algunas especulaciones de que un estallido de las estrellas iluminantes puede haber aumentado el brillo de la nebulosa. [dieciséis]

El primer descubrimiento de la naturaleza nebulosa difusa de la Nebulosa de Orión se atribuye generalmente al astrónomo francés Nicolas-Claude Fabri de Peiresc , el 26 de noviembre de 1610, cuando registró su observación con un telescopio refractor comprado por su mecenas Guillaume du Vair. . [15]

La primera observación publicada de la nebulosa fue realizada por el matemático y astrónomo jesuita Johann Baptist Cysat de Lucerna en su monografía de 1619 sobre los cometas (que describe observaciones de la nebulosa que pueden remontarse a 1611). [17] [18] Hizo comparaciones entre ella y un cometa brillante visto en 1618 y describió cómo apareció la nebulosa a través de su telescopio como:

Se ve cómo, de la misma manera, algunas estrellas se comprimen en un espacio muy estrecho y cómo alrededor y entre las estrellas se derrama una luz blanca como la de una nube blanca. [19]

Su descripción de las estrellas centrales como diferentes de la cabeza de un cometa en el sentido de que eran un "rectángulo" puede haber sido una descripción temprana del cúmulo del Trapecio . [15] [19] [20] (La primera detección de tres de las cuatro estrellas de este cúmulo se atribuye a Galileo Galilei el 4 de febrero de 1617. [21] [22] ) [ se necesita fuente no primaria ]

La nebulosa fue "descubierta" de forma independiente (aunque visible a simple vista) por varios otros astrónomos prominentes en los años siguientes, incluido Giovanni Battista Hodierna (cuyo boceto fue el primero publicado en De systemate orbis cometici, deque admirandis coeli Characteribus ). [23] En 1659, el científico holandés Christiaan Huygens publicó el primer dibujo detallado de la región central de la nebulosa en Systema Saturnium . [24]

Charles Messier observó la nebulosa el 4 de marzo de 1769 y también notó tres de las estrellas en el Trapecio. Messier publicó la primera edición de su catálogo de objetos del cielo profundo en 1774 (terminado en 1771). [25] Como la Nebulosa de Orión era el objeto número 42 en su lista, fue identificada como M42.

Fotografía de Henry Draper de 1880 de la Nebulosa de Orión, la primera jamás tomada.
Una de las fotografías de la Nebulosa de Orión tomadas por Andrew Ainslie Common en 1883, la primera en mostrar que una exposición prolongada podría registrar nuevas estrellas y nebulosas invisibles para el ojo humano.

En 1865, el astrónomo aficionado inglés William Huggins utilizó su método de espectroscopia visual para examinar la nebulosa y mostró que, al igual que otras nebulosas que había examinado, estaba formada por "gas luminoso". [26] El 30 de septiembre de 1880, Henry Draper utilizó el nuevo proceso fotográfico de placa seca con un telescopio refractor de 11 pulgadas (28 cm) para realizar una exposición de 51 minutos de la Nebulosa de Orión, la primera instancia de astrofotografía de una nebulosa en la historia. . Otro conjunto de fotografías de la nebulosa en 1883 supuso un gran avance en la fotografía astronómica cuando el astrónomo aficionado Andrew Ainslie Common utilizó el proceso de placa seca para registrar varias imágenes en exposiciones de hasta 60 minutos con un telescopio reflector de 36 pulgadas (91 cm) que él mismo construyó. en el patio trasero de su casa en Ealing , al oeste de Londres. Estas imágenes mostraron por primera vez detalles de estrellas y nebulosas demasiado débiles para ser vistas por el ojo humano. [27]

En 1902, Vogel y Eberhard descubrieron diferentes velocidades dentro de la nebulosa, y en 1914 los astrónomos de Marsella habían utilizado el interferómetro para detectar rotaciones y movimientos irregulares. Campbell y Moore confirmaron estos resultados utilizando el espectrógrafo, demostrando turbulencias dentro de la nebulosa. [28]

En 1931, Robert J. Trumpler observó que las estrellas más débiles cercanas al Trapecio formaban un cúmulo y fue el primero en denominarlas cúmulo del Trapecio. Basándose en sus magnitudes y tipos espectrales, dedujo una estimación de distancia de 1.800 años luz. Esto era tres veces mayor que la distancia estimada comúnmente aceptada para el período, pero estaba mucho más cerca del valor moderno. [29]

En 1993, el Telescopio Espacial Hubble observó por primera vez la Nebulosa de Orión. Desde entonces, la nebulosa ha sido un objetivo frecuente de los estudios del HST. Las imágenes se han utilizado para construir un modelo detallado de la nebulosa en tres dimensiones. Se han observado discos protoplanetarios alrededor de la mayoría de las estrellas recién formadas en la nebulosa y se han estudiado los efectos destructivos de los altos niveles de energía ultravioleta de las estrellas más masivas. [30]

En 2005, la cámara avanzada para sondeos del telescopio espacial Hubble terminó de capturar la imagen más detallada de la nebulosa tomada hasta ahora. La imagen fue tomada a través de 104 órbitas del telescopio, capturando más de 3.000 estrellas hasta la magnitud 23, incluidas enanas marrones infantiles y posibles estrellas binarias enanas marrones . [31] Un año después, los científicos que trabajaban con el HST anunciaron las primeras masas de un par de enanas marrones binarias eclipsantes, 2MASS J05352184–0546085. La pareja está ubicada en la Nebulosa de Orión y tiene masas aproximadas de 0,054  M ☉ y 0,034  M respectivamente, con un período orbital de 9,8 días. Sorprendentemente, el más masivo de los dos también resultó ser el menos luminoso. [32]

En octubre de 2023, los astrónomos, basándose en observaciones de la Nebulosa de Orión con el telescopio espacial James Webb , informaron del descubrimiento de pares de planetas rebeldes , similares en masa al planeta Júpiter , y llamados JuMBO (abreviatura de Jupiter Mass Binary Objects ). [33]

Estructura

Un mapa estelar de la Nebulosa de Orión.
Las imágenes ópticas revelan nubes de gas y polvo en la Nebulosa de Orión; una imagen infrarroja (derecha) revela las nuevas estrellas que brillan en su interior.

La totalidad de la Nebulosa de Orión se extiende a lo largo de una región de 1° del cielo e incluye nubes neutras de gas y polvo , asociaciones de estrellas , volúmenes ionizados de gas y nebulosas de reflexión .

La Nebulosa es parte de una nebulosa mucho más grande que se conoce como complejo de nubes moleculares de Orión . El complejo de nubes moleculares de Orión se extiende por toda la constelación de Orión e incluye el Bucle de Barnard , la Nebulosa Cabeza de Caballo , M43 , M78 y la Nebulosa de la Llama . Se están formando estrellas en todo el Complejo de Nubes, pero la mayoría de las estrellas jóvenes se concentran en densos cúmulos como el que ilumina la Nebulosa de Orión. [34] [35]

Orión Una nube molecular de VISTA revela muchas estrellas jóvenes y otros objetos. [36]

El modelo astronómico actual para la nebulosa consiste en una región ionizada ( H II ), aproximadamente centrada en Theta 1 Orionis C , que se encuentra en el lado de una nube molecular alargada en una cavidad formada por estrellas jóvenes masivas. [37] (Theta 1 Orionis C emite 3-4 veces más luz fotoionizante que la siguiente estrella más brillante, Theta 2 Orionis A.) La región H II tiene una temperatura que oscila hasta los 10.000 K, pero esta temperatura cae dramáticamente cerca del borde. de la nebulosa. [38] La emisión nebulosa proviene principalmente del gas fotoionizado en la superficie posterior de la cavidad. [39] La región H II está rodeada por una bahía cóncava irregular de nubes más neutras y de alta densidad, con acumulaciones de gas neutro fuera del área de la bahía. Éste, a su vez, se encuentra en el perímetro de la Nube Molecular de Orión. El gas en la nube molecular muestra una variedad de velocidades y turbulencias, particularmente alrededor de la región central. Los movimientos relativos son de hasta 10 km/s (22.000 mi/h), con variaciones locales de hasta 50 km/s y posiblemente más. [38]

Los observadores han dado nombres a varias características de la Nebulosa de Orión. La bahía oscura que se extiende desde el norte hasta la región brillante se conoce como "Sinus Magnus", [40] también llamada "Boca de Pez". Las regiones iluminadas a ambos lados se llaman "Alas". Otras características incluyen "La espada", "El empuje" y "La vela". [41]

formación de estrellas

Vista de varios proplyds dentro de la Nebulosa de Orión tomada por el Telescopio Espacial Hubble
Fuegos artificiales de formación estelar en Orión

La Nebulosa de Orión es un ejemplo de vivero estelar donde nacen nuevas estrellas. Las observaciones de la nebulosa han revelado aproximadamente 700 estrellas en diversas etapas de formación dentro de la nebulosa.

En 1979, las observaciones con la cámara electrónica Lallemand en el Observatorio Pic-du-Midi mostraron seis fuentes de alta ionización no resueltas cerca del cúmulo del Trapecio . Estas fuentes se interpretaron como glóbulos parcialmente ionizados (PIG). La idea era que estos objetos fueran ionizados desde el exterior por M42. [42] Observaciones posteriores con el Very Large Array mostraron condensaciones del tamaño del sistema solar asociadas con estas fuentes. Aquí surgió la idea de que estos objetos podrían ser estrellas de baja masa rodeadas por un disco de acreción protoestelar en evaporación. [43] En 1993, las observaciones con el Telescopio Espacial Hubble produjeron la mayor confirmación de la existencia de discos protoplanetarios dentro de la Nebulosa de Orión, que han sido denominados proplyds . [44] [45] HST ha revelado más de 150 de estos dentro de la nebulosa, y se consideran sistemas en las primeras etapas de formación del sistema solar . La gran cantidad de ellos se ha utilizado como evidencia de que la formación de sistemas planetarios es bastante común en el universo .

Las estrellas se forman cuando acumulaciones de hidrógeno y otros gases en una región H II se contraen bajo su propia gravedad. A medida que el gas colapsa, la masa central se vuelve más fuerte y el gas se calienta a temperaturas extremas al convertir la energía potencial gravitacional en energía térmica . Si la temperatura aumenta lo suficiente, la fusión nuclear se encenderá y formará una protoestrella . La protoestrella "nace" cuando comienza a emitir suficiente energía radiativa para equilibrar su gravedad y detener el colapso gravitacional .

Normalmente, una nube de material permanece a una distancia sustancial de la estrella antes de que se inicie la reacción de fusión. Esta nube remanente es el disco protoplanetario de la protoestrella, donde se pueden formar planetas. Observaciones infrarrojas recientes muestran que los granos de polvo en estos discos protoplanetarios están creciendo, iniciando el camino hacia la formación de planetesimales . [46]

Una vez que la protoestrella entra en su fase de secuencia principal , se clasifica como estrella. Aunque la mayoría de los discos planetarios pueden formar planetas, las observaciones muestran que la intensa radiación estelar debería haber destruido cualquier proplido que se formara cerca del grupo Trapecio, si el grupo es tan antiguo como las estrellas de baja masa del cúmulo. [30] Dado que los proplyds se encuentran muy cerca del grupo Trapecio, se puede argumentar que esas estrellas son mucho más jóvenes que el resto de los miembros del cúmulo. [C]

Viento estelar y efectos.

Una vez formadas, las estrellas dentro de la nebulosa emiten una corriente de partículas cargadas conocida como viento estelar . Las estrellas masivas y las estrellas jóvenes tienen vientos estelares mucho más fuertes que el Sol . [47] El viento forma ondas de choque o inestabilidades hidrodinámicas cuando encuentra el gas en la nebulosa, que luego da forma a las nubes de gas. Las ondas de choque del viento estelar también desempeñan un papel importante en la formación estelar al compactar las nubes de gas, creando faltas de homogeneidad en la densidad que conducen al colapso gravitacional de la nube.

Vista de las ondulaciones ( inestabilidad Kelvin-Helmholtz ) formadas por la acción de los vientos estelares sobre la nube.

Hay tres tipos diferentes de choques en la Nebulosa de Orión. Muchos aparecen en objetos de Herbig-Haro : [48]

Los movimientos dinámicos del gas en M42 son complejos, pero tienden a salir a través de la abertura de la bahía y hacia la Tierra. [38] La gran área neutral detrás de la región ionizada se está contrayendo actualmente bajo su propia gravedad.

También hay "balas" supersónicas de gas que perforan las nubes de hidrógeno de la Nebulosa de Orión. Cada bala tiene diez veces el diámetro de la órbita de Plutón y en su punta hay átomos de hierro que brillan en el infrarrojo. Probablemente se formaron mil años antes a partir de un acontecimiento violento desconocido. [50]

Evolución

Imagen panorámica del centro de la nebulosa, tomada por el Telescopio Hubble. Esta vista tiene aproximadamente 2,5 años luz de diámetro. El Trapecio está en el centro izquierda.

Nubes interestelares como la Nebulosa de Orión se encuentran en galaxias como la Vía Láctea . Comienzan como gotas de hidrógeno frío y neutro unidas gravitacionalmente, entremezcladas con trazas de otros elementos. La nube puede contener cientos de miles de masas solares y extenderse por cientos de años luz. La pequeña fuerza de gravedad que podría obligar a la nube a colapsar se ve contrarrestada por la muy débil presión del gas en la nube.

Ya sea por colisiones con un brazo espiral o por la onda de choque emitida por las supernovas , los átomos se precipitan en moléculas más pesadas y el resultado es una nube molecular. Esto presagia la formación de estrellas dentro de la nube, lo que generalmente se cree que ocurrirá en un período de 10 a 30 millones de años, a medida que las regiones pasan la masa de Jeans y los volúmenes desestabilizados colapsan en discos. El disco se concentra en el núcleo para formar una estrella, que puede estar rodeada por un disco protoplanetario. Esta es la etapa actual de evolución de la nebulosa, con estrellas adicionales aún formándose a partir del colapso de la nube molecular. Se cree que las estrellas más jóvenes y brillantes que vemos ahora en la Nebulosa de Orión tienen menos de 300.000 años, [51] y las más brillantes pueden tener sólo 10.000 años. Algunas de estas estrellas en colapso pueden ser particularmente masivas y emitir grandes cantidades de radiación ultravioleta ionizante . Un ejemplo de esto se ve con el cúmulo Trapecio. Con el tiempo, la luz ultravioleta de las estrellas masivas en el centro de la nebulosa expulsará el gas y el polvo circundantes en un proceso llamado fotoevaporación . Este proceso es responsable de crear la cavidad interior de la nebulosa, lo que permite ver las estrellas del núcleo desde la Tierra. [8] Las más grandes de estas estrellas tienen una vida útil corta y evolucionarán hasta convertirse en supernovas.

Dentro de unos 100.000 años, la mayor parte del gas y el polvo serán expulsados. Los restos formarán un cúmulo abierto joven, un cúmulo de estrellas jóvenes y brillantes rodeadas por tenues filamentos de la nube anterior. [52]

Ver también

Notas

  1. ^ 1270 × tan (66 ′ / 2 ) = 12 ly. radio
  2. ^ Desde zonas templadas del hemisferio norte, la nebulosa aparece debajo del Cinturón de Orión; Desde zonas templadas del hemisferio sur, la nebulosa aparece sobre el Cinturón.
  3. ^ C. Robert O'Dell comentó sobre este artículo de Wikipedia: "El único error atroz es la última oración en la sección Formación estelar. En realidad debería decir 'Aunque la mayoría de los discos planetarios pueden formar planetas, las observaciones muestran que la intensa radiación estelar debería haber destruyó cualquier proplyds que se formó cerca del grupo Trapecio, si el grupo es tan antiguo como las estrellas de baja masa en el cúmulo. Dado que los proplyds se encuentran muy cerca del grupo Trapecio, se puede argumentar que esas estrellas son mucho más jóvenes que el resto de los miembros del grupo'".

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