Viaje dentro de un glóbulo Bok

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¿Pediste más? Lo tienes. Abróchese el cinturón de seguridad y relaje los ojos, porque nos dirigimos a dos versiones de una extensión de 132 años luz conocida como NGC 281 y el núcleo central llamado IC 1590 ...

Al igual que la última vez, esta imagen dual requiere un poco de desafío por tu parte para crear un efecto 3D. Gracias a la magia de Jukka Metsavainio, hemos ido aún mejor. ¡Hay dos! La primera versión que ve en esta página es para aquellos de ustedes que tienen éxito relajando sus ojos y estando a cierta distancia de la pantalla para fusionar las imágenes. El siguiente es para aquellos de ustedes que tienen mejor suerte cruzando los ojos y captando la dimensión en la imagen central. ¿Estás listo para tu viaje? Entonces eche un vistazo y aprendamos ...

Toda la región gigantesca de nebulosidad se conoce como NGC 281 y se conoce comúnmente como la "Nebulosa del Hombre Pac". Visible para telescopios pequeños y ubicada en la constelación de Cassiopeia (RA 00: 42: 59.35 Dec +56: 37.18.8), esta nube de gas de hidrógeno de alta densidad está siendo ionizada por una increíble salida de radiación ultravioleta de las estrellas calientes y neófitas. que se unió allí. En el centro de esta región HII hay un área abierta llamada IC 1590, hogar de un joven cúmulo de estrellas galácticas, y varios parches oscuros conocidos como "glóbulos de Bok".

Si eso suena como algo que podrías expulsar cuando tienes un resfriado, tienes razón. Están fríos ... Bolsas frías de polvo denso, hidrógeno molecular y gas. Los glóbulos de Bok son el cerebro del astrónomo Dr. Bart Jan Bok, a quien, entre otras cosas, le encantaba estudiar lo paranormal. Cuando Bok propuso su existencia en la década de 1940, sabía lo que estaba pasando. Estas regiones oscuras actuaban como capullos interestelares, protegiendo sus estrellas internas de ser despojadas por los vientos estelares radiactivos de los compañeros cercanos y bloqueando la luz visible. Cuando ocurrió la metamorfosis estelar, la nueva estrella comienza a enviar sus propios vientos y radiación para evaporar el glóbulo, pero este no es siempre el caso. A veces, el capullo se destruye antes de que se encienda la vida interior.

En nuestra imagen verá estrellas azules brillantes, miembros del joven cúmulo abierto IC 1590, cerca de los glóbulos. Mientras tanto, el núcleo parcialmente revelado del cúmulo en la esquina superior derecha está lleno de una agrupación apretada de estrellas extremadamente calientes y masivas que emiten luz visible y ultravioleta, causando esas increíbles nubes rosadas. Cuando Hubble imaginó por primera vez estas nubes de polvo en forma de estrella, pensamos que sabíamos mucho sobre ellas. ¿Pero qué hemos aprendido desde entonces?

Según una investigación realizada por T.H. Henning (et al): “La estrella emocionante HD 5005 de la nebulosidad óptica es un sistema de trapecio ... y la emisión muestra que la nube molecular NGC 281 A consta de dos fragmentos de nubes. El fragmento occidental es más compacto y masivo que el fragmento oriental y contiene un núcleo de NH3. Este núcleo está asociado con la fuente IRAS 00494 + 5617, un maser de H2O y una radiación continua de polvo de 1.3 milímetros. Ambos fragmentos de nubes contienen en total 22 fuentes puntuales de IRAS que en su mayoría comparten las propiedades de los objetos estelares jóvenes. Los máximos de los mapas HIRES de 60 y 100 micrómetros corresponden a los máximos de la emisión (12) CO (3 a 2). La región NGC 281 A comparte muchas propiedades con la región Orion Trapezium-BN / KL, las principales diferencias son una mayor separación entre el centroide del cúmulo y el nuevo sitio de formación de estrellas, así como una menor masa y luminosidad de la nube molecular y el infrarrojo racimo."

¡Excelente! ¡Se confirma! Es una región de formación estelar, muy parecida a lo que podemos observar cuando vemos M42. Pero, tal vez ... ¿Tal vez hay un poco más que eso? Las observaciones del Hubble muestran la estructura irregular de las nubes de polvo como si estuvieran siendo separadas del exterior. ¿Qué pudo haber causado eso? ¿Solo la radiación de las estrellas cercanas? Hmmm ... No todo el mundo parece pensar eso.

Un estudio de 2007 realizado por Mayumi Sato (et al) afirma: "Nuestros nuevos resultados proporcionan la evidencia más directa de que el gas en la región NGC 281 fue expulsado del avión galáctico, muy probablemente en una superburbuja impulsada por explosiones de supernovas múltiples o secuenciales en el plano galáctico ". Supernova? Sí, apostaste. Y alguien más piensa eso también ...

Dice S.T. Megeath (et al): “Sugerimos que el anillo se haya formado en un estallido de excelente burbuja conducido por estrellas OB en el plano de la Galaxia. Dentro del complejo de nubes, los datos ópticos, NIR, mm y cm combinados que detallan la interacción de una estrella O joven con núcleos moleculares vecinos, proporcionan evidencia de la formación de estrellas disparadas dentro del complejo de nubes en una escala de pocos pares. Estos datos sugieren que dos modos de formación de estrellas activadas están operando en el complejo NGC 281: la formación de supernovas iniciales de todo el complejo y, después de que se formó la primera generación de estrellas O, la activación posterior de la formación de estrellas por el núcleo molecular impulsado por la fotoevaporación compresión."

Tu lo tienes. Este tipo de investigación sugiere que los núcleos se crearon dentro de la nube molecular. Cuando se expusieron a la radiación UV directa, se eliminó el gas de baja densidad. Este aumento en la presión causó una onda de choque ondulante que desencadenó la formación de estrellas, primero en las regiones comprimidas y luego en las áreas HII. Megeath dice: “La energía cinética total del anillo requiere la energía de múltiples supernovas. Tanto la alta latitud galáctica como la gran velocidad de expansión pueden explicarse si el complejo NGC 281 se originó en el estallido de una superburbuja en expansión. El bucle de HI visto que se extiende desde el plano galáctico puede trazar el borde de una superburbuja alimentada por supernovas cerca del plano galáctico. La expansión de una superburbuja en la atmósfera galáctica cada vez más enrarecida puede conducir a una expansión desbocada del caparazón y al estallido de la burbuja en la atmósfera galáctica. NGC 281 podría haberse formado en el gas barrido y comprimido en un reventón. Por lo tanto, NGC 281 puede ser un ejemplo de la formación de nubes moleculares impulsada por supernovas (y, en consecuencia, la formación de estrellas activadas por supernovas) ".

¡Qué región increíble! Espero que hayas disfrutado tu viaje ... Y asegúrate de inclinar tu sombrero ante Bart Jan Bok, quien le dijo a la IAU (cuando lo nombraron Asteroide Bok en 1983) "Gracias por un pequeño terreno en el que puedo retirarme y vivir".

¡Muchas, muchas gracias a Jukka Metsavainio de Northern Galactic por crear esta imagen única para los lectores de la revista Space! Esperamos más ...

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