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cúmulos

Abell 1689

Escrito por Enunlugarenelcosmos 11-11-2016 en ciencia. Comentarios (0)

Abell 1689 es un cúmulo de galaxias situado en la dirección de la constelación de Virgo. Es uno de los cúmulos mayores y más masivos conocidos, y actúa como una lente gravitacional, distorsionando las imágenes de galaxias que se encuentran detrás de él. Se encuentra a 2.200 millones de años luz (670 megaparsecs) de distancia de la Tierra.

En febrero de 2008, se anunció que una de las galaxias amplificadas, A1689-zD1 , era la más lejana encontrada hasta el momento.

Las galaxias que aparecen en amarillo en esta imagen pertenecen al cúmulo en sí mismo, no obstante, las rayas distorsionadas rojas y azules son galaxias del fondo aumentadas gravitacionalmente por el cúmulo. Algunas de las galaxias aumentadas se encuentran a 13.000 millones de años luz (4000 megaparsecs) de distancia. La propia zona de aumento tiene un ancho de 2 millones de años luz (0,60 megaparsecs).

Foto de En un lugar del cosmos.

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Abell 370

Escrito por Enunlugarenelcosmos 11-11-2016 en ciencia. Comentarios (0)

Abell 370 es un cúmulo de galaxias localizado aproximadamente a 6 mil millones de años luz de la Tierra (a un redshift o corrimiento al rojo) z = 0,375), en la constelación de Cetus. Su núcleo esta hecho de varios cientos de galaxias. Fue catalogado por George Abell, y es el cúmulo más distante catalogado por él.

Abell 370 parece incluir varios arcos de luz, los cuales, en realidad, son ilusiones ópticas de imágenes de objetos más distantes causadas por lentes gravitacionales.

En 2002, los astrónomos utilizaron este efecto para descubrir la galaxia HCM-6A, a 12.800 millones de años luz de distancia desde la Tierra. En ese momento era la galaxia más distante conocida.

En 2009, un estudio en el área donde se localiza Abell 370 reveló un grupo de galaxias en el fondo cuyas imágenes sufrían distorsión por el efecto gravitacional del cúmulo. Estas imágenes aparecían como un arco en forma de dragón, por lo que dicho arco fue apodado por los astrónomo de la NASA como El Dragón. La cabeza del «dragón» está compuesta de una galaxia espiral, mientras que otra galaxia de este tipo compone la cola. Otras galaxias componen el cuerpo del dragón; sus imágenes se superponen entre sí. Todas estas galaxias se encuentran a aproximadamente 5×10⁹ años luz de distancia.

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El cúmulo de galaxias Abell 520

Escrito por Enunlugarenelcosmos 24-10-2016 en ciencia. Comentarios (0)

El cúmulo de galaxias Abell 520 es una estructura inusual que resultó de una fusión de galaxias mayor. Ha sido apodado popularmente como Cúmulo Choque de Trenes, debido a su estructura caótica. Está clasificado como un cúmulo de tipo III en la clasificación de Bautz-Morgan. Se encuentra a una distancia comóvil radial de 811 Mpc (2.645 × 10^9 al) y subtiende un ángulo de 25 minutos de arco en el cielo.

Este cúmulo en particular representa un gran problema para las teorías másaceptadas acerca de la materia oscura, así como también para la mayoría de las teorías alternativas de gravedad modificada, ya que su contenido de materia oscura no parece comportarse como se espera, como en otros cúmulos. Las galaxias del cúmulo y el contenido de gas intergaláctico se encuentran separados —como se esperaría, por ejemplo en el Cúmulo Bala—. Asimismo, este cúmulo parece tener tantas galaxias como gas intergaláctico, como se esperaría para un cúmulo de este tamaño. Sin embargo, Abell 520 tiene un núcleo que produce una lente gravitacional bastante grande —que es donde se piensa comúnmente que se encuentra la materia oscura— que parece estar desierto de galaxias u otra clase de materia normal. En las teorías más aceptadas acerca de la materia oscura se piensa que esta última debe estar siempre unida de forma cercana a las galaxias. Por otro lado, estas teorías también sostienen que únicamente el gas intergaláctico puede separarse libremente tanto de las galaxias como de la materia oscura durante las colisiones. Aquí, el núcleo de materia oscura parece tener poca o ninguna correlación con alguno de los otros componentes del cúmulo. Hasta ahora no se ha determinado cómo es que la materia oscura y las galaxias han sido separadas.

Un análisis posterior de los movimientos de 293 galaxias en el campo del cúmulo ha sugerido que Abell 520 es «un cúmulo formándose en el cruce de tres filamentos de estructura a gran escala. El filamento alineado con la línea de visión y proyectado hacia el centro del cúmulo formándose podría explicar el núcleo oscuro masivo aparente obtenido a partir del análisis del lente gravitacional». En otras palabras, el «núcleo» de materia oscura podría estar asociado con un filamento alineado en la dirección de observación y podría no estar en el centro del cúmulo.

Imágenes: 1. A520 fotografiada en rayos X, luz visible, y una masa inferida partir del débil efecto de lentes gravitacionales observado. Imagen de abril de 2007. 2. Abell 520. Fotografiada en enero de 2012 (créditos: NASA).

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El cúmulo de Norma (ACO 3627 o Abell 3627)

Escrito por Enunlugarenelcosmos 14-04-2016 en ciencia. Comentarios (0)

El cúmulo de Norma (ACO 3627 o Abell 3627) es un cúmulo de galaxias situado en el centro del Gran Atractor. De hecho, se estima que la masa del cúmulo de Norma es de 10^15 masas solares, más del 10% de la masa total del Gran Atractor. Debido a que está situado a sólo siete grados de nuestro plano galáctico, su estudio desde la Tierra resulta muy complicado, ya que se encuentra en la denominada zona vacía, y la propia Vía Láctea impide una buena observación.

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El Supercúmulo de Virgo, o Supercúmulo Local

Escrito por Enunlugarenelcosmos 14-04-2016 en ciencia. Comentarios (0)

El Supercúmulo de Virgo, o Supercúmulo Local, (en inglés 'Local Supercluster' o LS) es el supercúmulo de galaxias que contiene al Grupo Local y con él, a nuestra galaxia, la Vía Láctea. Tiene la forma de un disco plano, con un diámetro de 200 millones de años luz. El supercúmulo contiene alrededor de 100 grupos y cúmulos de galaxias, y está dominado por el cúmulo de Virgo, localizado cerca de su centro. El Grupo Local está localizado cerca del borde del cúmulo de Virgo, al cual es atraído.
La longitud del supercúmulo de Virgo es de aproximadamente 33 megaparsecs (107 millones de años luz, en comparación el Grupo Local tiene 1 megaparsec de longitud máxima). Este supercúmulo es uno de millones de supercúmulos a lo largo del Universo observable
Por el efecto gravitatorio que ejerce en el movimiento de las galaxias, se estima que la masa total del Supercúmulo de Virgo es de 10^15 masas solares (2 × 10^46 kg; ver Órdenes de magnitud (masa). Debido a que su luminosidad es demasiado pequeña para dicha cantidad de estrellas, se piensa que una cantidad considerable de su masa está compuesta de materia oscura.
Se sospecha que, en la medida que los cúmulos se agrupan en supercúmulos, asimismo los supercúmulos se agrupan en complejos de supercúmulos también llamados hipercúmulos, filamentos galácticos o grandes muros. El Supercúmulo Local (o de Virgo) junto con el Supercúmulo Hidra-Centauro forman una de las cinco partes que integran el Complejo de Supercúmulos Piscis-Cetus
Una anomalía gravitacional conocida como el Gran Atractor existe en alguna parte dentro del supercúmulo local.
A partir de la primera muestra encontrada de nebulosa grande publicada por William y John Herschel en 1863, se sabe que hay un exceso notable de los campos de la nebulosa en la constelación de Virgo (cerca del norte del polo galáctico). En la década de 1950 el astrónomo franco-estadounidense Henri Gérard de Vaucouleurs fue el primero en argumentar que este exceso representa una gran escala de estructura galáctica, acuñando el término "Supergalaxia local" en 1953, que cambió a "supercúmulo local" (LS1 ) en 1958. (Harlow Shapley, en su libro de 1959 De las Estrellas y los hombres, sugirió que el término metagalaxia. ). El debate continuó durante los años 1960 y 1970 en cuanto a si el supercúmulo local (LS) fue en realidad una estructura o una posible alineación de las galaxias. La cuestión se resolvió con los grandes estudios de corrimiento al rojo de los años 70 y principios de los años 80, que demostró de forma convincente la concentración de las galaxias a lo largo del plano súper-galáctico.
En un amplio artículo de 1982, R. Brent Tully presentó las conclusiones de su investigación sobre la estructura básica de la LS. Se compone de dos componentes: un disco aplanado que contiene apreciablemente las dos terceras partes de las galaxias luminosas en el supercúmulo y un halo más o menos esférico que contiene el tercio restante. El propio disco es una delgada (~1 Mpc) elipsoide con una proporción eje largo/eje corto de al menos 6 a 1, y posiblemente tan alto como 9 a 1. Los datos publicados en junio de 2003 de 5 años han permitido a los astrónomos comparar la LS con otros supercúmulos. El LS representa un típico supercúmulo de tamaño bastante pequeño (es decir, carente de un núcleo de alta densidad). Tiene un cúmulo de galaxias ricas en el centro, rodeada por filamentos de galaxias y grupos de pobres. El Grupo Local se encuentra en las afueras del LS en un pequeño filamento que se extiende desde el Cúmulo de Fornax al Cúmulo de Virgo. El volumen del supercúmulo de Virgo es aproximadamente 7000 veces mayor que el del grupo local o de 100 mil millones de veces que de la Vía Láctea.
La densidad numérica de las galaxias en el LS disminuye con el cuadrado de la distancia desde su centro cerca de la Virgo grupo, lo que sugiere que este grupo no se encuentra al azar. En general, la gran mayoría de las galaxias luminosas (más de -13) se concentran en un pequeño número de nubes (grupos de cúmulos). el noventa y ocho por ciento se puede encontrar en las siguientes 11 nubes (que figura en el orden decreciente de número de galaxias luminosas): Canes Venatici, Virgo grupo, Virgo II (sur de la extensión), Leo II, Virgo III, Virgo, Crater (NGC 3672), Leo I, Leo Minor (NGC 2841), Draco (NGC 5907), Antlia (NGC 2997) y NGC 5643. De las galaxias luminosas ubicadas en el disco, un tercio se encuentran en Virgo, mientras que el resto se encuentran en la Nube Canes Venatici y la nube de Virgo II, además del grupo la NGC 5643 un poco insignificantes. Las galaxias luminosas en el halo también se concentran en un pequeño número de nubes (94% en 7 nubes). Esta distribución indica que "la mayor parte del volumen de la plano súper-galáctico es un gran vacío. Una analogía útil que coincide con la distribución observada es la de las burbujas. Los cúmulos y supercúmulos se encuentran en las intersecciones de las burbujas, que son grandes, aproximadamente esféricas (del orden de 20-60 Mpc de diámetro) con vacíos en el espacio. Largas estructuras filamentosas parecen predominar. Un ejemplo de esto es el Supercúmulo Hidra-Centauro, el más cercana al supercúmulo LS, que comienza a una distancia de aproximadamente 30 Mpc y se extiende a 60 Mpc.
Desde la década de 1980 ha sido evidente que no sólo el Grupo Local, sino toda la materia a cabo a una distancia de al menos 50 Mpc está experimentando un flujo en masa del orden de 600 km/s en dirección al Cúmulo de Norma (Abell 3627). Lynden-Bell en 1988 llamó a la causa de esto el "Gran Atractor". Aunque los astrónomos están seguros de la velocidad de la LS, que se ha medido contra el Fondo Cósmico de Microondas (CMB), la naturaleza de lo que lo está provocando sigue siendo poco conocida.
La LS tiene una masa total M ≈ 1 x 10^15 M solar y una luminosidad óptica total L ≈ 3 x 1012 L solar. Esto produce una proporción masa-luz de alrededor de 300 veces la de la relación de energía solar, una cifra que es consistente con los resultados obtenidos para otros supercúmulos. (En comparación, la relación de masa-luz para la Vía Láctea es de 2,7. Estas relaciones son uno de los principales argumentos a favor de la presencia de grandes cantidades de materia oscura en el universo.

Foto de En un lugar del cosmos.

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