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julio 20, 2011

Medallas otorgadas por la SAM

Sociedad Astronómica de México A.C.

Comunicado de Prensa

“Medalla Sociedad Astronómica de México”

“Medalla Luis G. de León”


  • La astrónoma Julieta Fierro, el ex director del Instituto de Astronomía de la UNAM, José Franco, y el divulgador de la ciencia José Ruiz de la Herrán recibirán la Medalla Sociedad Astronómica de México (SAM).

  • Rodrigo Vidal, del Instituto de Ciencia y Tecnología del Distrito Federal, también recibirá la medalla, al igual que los empresarios Luis Lozano y Luis Maumeján, de la empresa Bushnell de México,, por su impulso a la divulgación de la astronomía.

  • La ceremonia de entrega de la Medalla Sociedad Astronómica de México se llevará a cabo el sábado 23 de julio a las 11:00 hrs en el auditorio Francisco Gabilondo Soler de la SAM, ubicado en el Parque de los Venados de la colonia Narvarte frente a la Delegación Benito Juárez

  • Asimismo se hará entrega de la medalla “Luis G. de León” a Laura Parrao, académica del Instituto de Astronomía; a Ruben Becerril, miembro de la SAM, y al estudiante Enrique Anzures.



julio 03, 2011

ATOCATL: UNA SUPERCOMPUTADORA QUE MIRA AL COSMOS

Boletín UNAM-DGCS-389
Ciudad Universitaria.
06:00 hrs. 1 de julio de 2011

• Coordina un gran número de procesadores que trabajan en conjunto para resolver un mismo problema
• El potente ordenador del Instituto de Astronomía de la UNAM simulará el universo para ayudar a los astrónomos a entender qué sucede en él

El Instituto de Astronomía (IA) de la UNAM inauguró Atocatl, uno de los equipos de cómputo de más alto rendimiento del país: un conjunto de más de 200 microprocesadores que trabajarán al unísono para desentrañar los misterios del Universo.

Los clusters computacionales son conjuntos de procesadores como los de nuestras computadoras personales, pero que trabajan de forma coordinada, con lo que multiplican la capacidad de cálculo computacional.

A finales de los años 60, un arquitecto en computación que laboraba para IBM, Gene Amdahl, sentó las bases para operar varias computadoras paralelamente y así resolver un mismo problema. Mientras que en el aspecto serial se procede mediante un pequeño paso tras otro para llegar al resultado, estos clusters dividen el problema y ponen a trabajar cada uno de sus procesadores en cada una de las tareas en las que se ha dividido, con lo que multiplican su efectividad.

junio 22, 2011

UNIVERSITARIOS, A LA CAZA DE MATERIA OSCURA EN GALAXIAS

Boletín UNAM-DGCS-368
Ciudad Universitaria.
06:00 hrs. 21 de junio de 2011


• Vladimir Ávila-Reese, investigador del Instituto de Astronomía (IA), señaló que esos conglomerados, como la Vía Láctea, conforman una “telaraña” cósmica


Vladimir Ávila-Reese, investigador del Instituto de Astronomía de la UNAM.

Investigadores de la UNAM están frente a un activo movimiento científico enfocado al estudio de los componentes que integran el universo, y a confirmar la existencia de materia oscura como base para la formación de galaxias.

Vladimir Ávila-Reese, investigador del Instituto de Astronomía (IA), señaló que actualmente se piensa que esos conglomerados de miles de millones de estrellas y materia interestelar, como la Vía Láctea, se han gestado en el interior de enormes estructuras invisibles, que conforman una “telaraña” cósmica a gran escala. Sin embargo, aún no se sabe con certeza de qué están hechas.

junio 17, 2011

DETECTAN RÁFAGA DE RAYOS GAMMA PRODUCIDA POR AGUJERO NEGRO AL DESTROZAR UNA ESTRELLA

Boletín UNAM-DGCS-356
Ciudad Universitaria.
15:00 hrs. 16 de junio de 2011


• El evento tuvo lugar el pasado 28 de marzo y fue registrado por el satélite Swift; los pormenores serán dados a conocer en la próxima edición de la revista Science

• El director del Instituto de Astronomía de la UNAM, William Lee, es parte del grupo de científicos que realizó el hallazgo

Foto NASA

Hace menos de dos meses, el 28 de marzo, el satélite Swift de la NASA localizó una ráfaga de rayos gamma que proviene de la destrucción de una estrella que se acercó demasiado a un agujero negro masivo, en el centro de una galaxia distante, hallazgo que fue dado a conocer por un grupo internacional de astrónomos en la revista Science, este 16 de junio.

El satélite Swift lleva casi siete años de observar el cielo a la caza, entre otras cosas, de destellos de rayos gamma, la luz con mayor energía que existe, para intentar desentrañar el misterio de su origen.

Aunque aún quedan incógnitas, los expertos piensan que la mayoría de ellos se generan si estrellas de muy alta masa colapsan al término de su vida y forman un agujero negro.

junio 02, 2011

ESTRELLAS DE NEUTRONES: PEQUEÑAS, DENSAS Y SUPERFLUIDAS

Boletín UNAM-DGCS-325
Ciudad Universitaria.
13:30 hrs. 1 de junio de 2011


• Con una masa hasta dos veces mayor que la del Sol, tienen apenas 20 kilómetros de diámetro, y una de ellas, cabría en una ciudad, afirmó Dany Page, del Instituto de Astronomía de la UNAM
• En su interior tienen un singular estado de la materia, superfluido, donde no hay viscosidad ni fricción
• De ellas, escapan los neutrinos, partículas elementales sin carga eléctrica, cuya masa es tan pequeña que no ha podido medirse

Dany Pierre Page Rollinet, del Instituto de Astronomía de la UNAM.

Las estrellas de neutrones son pequeñas, densas, muy energéticas y dentro de ellas, la materia tiene un singular estado: la superfluidez, donde no hay viscosidad ni fricción, afirmó Dany Page, investigador del Instituto de Astronomía (IA) de la UNAM.

Tienen una masa hasta dos veces mayor que la del Sol, pero son del tamaño de una urbe, como de 20 kilómetros de diámetro.

PARTICIPA LA UNAM EN EL ESTUDIO DEL PRIMER EXOPLANETA DESCUBIERTO POTENCIALMENTE HABITABLE

Boletín UNAM-DGCS-324
Ciudad Universitaria.
06:00 hrs. 1 de junio de 2011


Foto cortesía de Antígona Segura del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM.- Vista del exoplaneta Gliese 581d.

• Se trata de Gliese 581d, ubicado a 20 años luz de la Tierra
• Los modelos de Antígona Segura, del Instituto de Ciencias Nucleares, dados a conocer en The Astrophysical Journal recientemente, han determinado la atmósfera que se necesitaría para que sea habitable

abril 11, 2011

LA REVISTA MEXICANA DE ASTRONOMÍA Y ASTROFÍSICA, LA DE MAYOR IMPACTO EN IBEROAMÉRICA

Boletín UNAM-DGCS-214
Ciudad Universitaria.
06:00 hrs. 11 de abril de 2011


• A la cabeza en América Latina, España y Portugal como la de mayor impacto en esa región, en todas las ramas de la ciencia, señaló su editora, Christine Allen Armiño


• Publicada en inglés por el Instituto de Astronomía de la UNAM, se ubica entre los lugares ocho y 10 a nivel mundial de las revistas de su área


• Está incluida en los índices Scopus, Current Contents, Science Citation Index, Astronomy and Astrophysics Abstracts, ADS y Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal, entre otros


Christine Allen Armiño, editora de la publicación.


La Revista Mexicana de Astronomía y Astrofísica, editada por el Instituto de Astronomía de la UNAM.

A la cabeza en América Latina, España y Portugal como la publicación de mayor impacto en Iberoamérica en todas las ramas de la ciencia, la Revista Mexicana de Astronomía y Astrofísica, editada por el Instituto de Astronomía (IA) de la UNAM, es un ejemplo de rigor y competitividad a nivel mundial.

marzo 10, 2011

Estela de Lara Andrade, del IA-Ensenada, entre las galardonadas

ENTREGÓ LA UNAM RECONOCIMIENTO SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ A 75 ACADÉMICAS

Boletín UNAM-DGCS-138
Ciudad Universitaria.
06:00 hrs. 9 de marzo de 2011


• Se trata de universitarias que han desarrollado una sobresaliente labor en los campos de la docencia, la investigación y la difusión de la cultura; recibieron medalla y diploma de manos del rector José Narro Robles

• Elena Centeno García, directora del Instituto de Geología, sostuvo que el ambiente de libertad e igualdad entre géneros y pensamientos representa una porción muy pequeña del total de las esferas sociales

• Según datos del Censo de Población, refirió, en el ámbito laboral sólo el 42.5 por ciento de las mujeres mayores de 14 años forman parte de la PEA


En el marco de las celebraciones por el Día Internacional de la Mujer, la Universidad Nacional entregó el Reconocimiento Sor Juana Inés de la Cruz a 75 distinguidas académicas. Se trata de universitarias que han desarrollado una sobresaliente labor en los campos de la docencia, la investigación y la difusión de la cultura, quienes recibieron medalla y diploma de manos del rector José Narro Robles.

A nombre de la UNAM, Elena Centeno García, directora del Instituto de Geología, indicó que la mejor manera de festejar esta fecha es con el reconocimiento de la labor y dedicación de mujeres destacadas, cuya trayectoria en ciencias, humanidades y artes constituye un orgullo para esta casa de estudios.

En la historia, a pesar de que muchas han realizado aportaciones extraordinarias, condiciones ajenas a su capacidad han hecho que el conocimiento de su trabajo sea escaso e, incluso, haya pasado inadvertido. Por ejemplo, acotó, en 100 años sólo 40 féminas han recibido el Premio Nobel, y de ellas, sólo 16 en las áreas de física, química o medicina.

El ambiente de libertad e igualdad entre géneros y pensamientos representa una porción muy pequeña del total de las esferas sociales. En México, refirió, continúan los homicidios de mujeres, crímenes que demuestran una violencia que surge de la inequidad, “y qué decir de la discriminación que sufren las indígenas en las zonas marginadas”, entre otros hechos.

Al hacer una reflexión sobre los datos del Censo de Población y Vivienda 2010, mencionó que en el país hay más mujeres que hombres (2.6 millones). En el segmento de habitantes de 15 años de edad o más, los porcentajes de ambos grupos que cuentan con primaria y educación media básica son relativamente cercanos.

En contraste, en los niveles medio superior y superior, la proporción de las mujeres es menor a la de los varones en 5.6 por ciento. En tanto, en el ámbito laboral se aprecia una diferencia considerable, porque sólo 42.5 por ciento de las féminas de 14 años y más forman parte de la Población Económicamente Activa; de ellas, 96 por ciento combina esas actividades con quehaceres domésticos, a diferencia del género masculino, que cumple con esta condición en 57 por ciento.

Asimismo, resaltó Centeno, el ingreso por hora laboral en todos los niveles educativos es mayor en los hombres y se hace más pronunciado si la escolaridad es más elevada. Las mujeres con instrucción media superior y superior ganan 5.4 pesos menos por hora que los varones con el mismo nivel.

En representación de las recipiendarias del premio, Marcela Terrazas y Basante, del Instituto de Investigaciones Históricas (IIH), reflexionó en torno del sentido y valor del trabajo de las académicas ante una realidad de contrastes dolorosos: riqueza y pobreza extrema, desigualdad lacerante, inseguridad creciente y violencia e inequidad de género, entre otros aspectos.

Ellas han contribuido a conocer la raíz, el desarrollo y la prospectiva de muchos de los problemas que aquejan al país, “hemos elaborado diagnósticos y avanzado en respuestas para su solución, desde muy distintos ángulos, con herramientas y ópticas diversas, siempre a partir del saber que nos da la rama de conocimiento que cultivamos”, dijo.

Quienes hoy recibimos esta distinción, no podemos sino valorar el espacio que la Universidad nos ha brindado para desarrollar nuestros esfuerzos, para ser fieles a nuestra vocación y sueños. Esta casa de estudios, sostuvo, es un espacio privilegiado para lanzarse a la conquista de la utopía.

Al Teatro Juan Ruiz de Alarcón del Centro Cultural Universitario asistieron Elizabeth Guadalupe Luna Traill e Irene Cruz-González Espinosa, presidenta en turno e integrante de la Junta de Gobierno, respectivamente; Norma Samaniego Breach, vicepresidenta del Patronato Universitario, y Estela Morales Campos, coordinadora de Humanidades.

Asimismo, Silvia Torres Castilleja, Lucy Reidl Martínez y Lidia Guadalupe Ortega González, coordinadoras de los consejos académicos de las áreas de las Ciencias Físico Matemáticas y de las Ingenierías, de las Ciencias Sociales, y del Bachillerato, respectivamente.

También, María Isabel Belausteguigoitia, directora del Programa Universitario de Estudios de Género, así como integrantes de la Junta de Gobierno y del Patronato, y directores de facultades, escuelas e institutos.

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marzo 03, 2011

Superfluid and superconductor discovered in a star's core

Royal Astronomical Society

The discovery of the rapid decline in the temperature of an ultradense star has provided the first evidence for a bizarre state of matter in the core of a star. Two independent research teams have used data from NASA's Chandra X-ray Observatory to show that the interior of a neutron star contains superfluid and superconducting matter, a conclusion with important implications for understanding nuclear interactions in matter at the highest known densities. The teams publish their research separately in the journals Monthly Notices of the Royal Astronomical Society Letters and Physical Review Letters.
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This image presents a beautiful composite of X-rays from Chandra (red, green, and blue) and optical data from Hubble (gold) of Cassiopeia A, the remains of a massive star that exploded in a supernova. Evidence for a bizarre state of matter has been found in the dense core of the star left behind, a so-called neutron star, based on cooling observed over a decade of Chandra observations. The artist’s illustration in the inset shows a cut-out of the interior of the neutron star where densities increase from the crust (orange) to the core (red) and finally to the region where the “superfluid” exists (inner red ball). Credit: X-ray: NASA/CXC/UNAM/Ioffe/D.Page,P.Shternin et al; Optical: NASA/STScI; Illustration: NASA/CXC/M.Weiss

This news comes from studies of the supernova remnant Cassiopeia A (Cas A), the remains of a massive star that exploded about 330 years ago in Earth's time-frame. A sequence of Chandra observations of the neutron star, the ultra-dense core that remained after the supernova, shows that this compact object has cooled by about 4% over a ten-year period.

"This drop in temperature, although it sounds small, was really dramatic and surprising to see," said Dany Page of the National Autonomous University in Mexico, leader of one of the two teams. "This means that something unusual is happening within this neutron star."

Neutron stars contain the densest known matter that is directly observable. One teaspoon of neutron star material has a mass of six billion tons. The pressure in the star's core is high enough that most of the electrons there are forced to merge with protons, producing neutrons. This leaves a star composed mostly of neutrons, with some protons, electrons and other particles.

Theoretical physicists have come up with detailed models for how matter should behave at such high densities, including the possibility that superfluids may form. Superfluidity is a friction-free state of matter, and superfluids created in laboratories on Earth exhibit remarkable properties, such as the ability to climb upward and escape airtight containers. Superfluids made of charged particles are also superconductors, which allow electric current to flow with no resistance. (Materials like this on Earth have widespread technological applications like producing the superconducting magnets used for the magnetic resonance imaging (MRI) machines found in hospitals).

"The rapid cooling in Cas A's neutron star, seen with Chandra, is the first direct evidence that the cores of these neutron stars are, in fact, made of superfluid and superconducting material," said Peter Shternin, of the Ioffe Institute in St Petersburg, Russia, leader of the second team.

Both teams show that this rapid cooling is explained by the formation of a neutron superfluid in the core of the neutron star, within about the last 100 years as seen from Earth. Theory predicts a neutron star should undergo a distinct cool-down during the transition to the superfluid state as nearly massless, weakly interacting particles, called neutrinos, are copiously formed and then escape from the star, taking energy with them. The rapid cooling is expected to continue for a few decades and then it should slow down.

The onset of superfluidity in materials on Earth occurs at extremely low temperatures near absolute zero, but in neutron stars, it can occur at temperatures near a billion degrees because interactions of particles are via the strong nuclear force (this force binds quarks together to make protons and neutrons, and protons and neutrons together to make the nuclei of atoms). However, until now there was a very large uncertainty in estimates of this critical temperature. This new research constrains it to between half a billion and just under a billion degrees Celsius.

"It turns out that Cas A may be a gift from the Universe because we would have to catch a very young neutron star at just the right point in time," said Page's co-author Madappa Prakash, from Ohio University. "Sometimes a little good fortune can go a long way in science."

The observed rate of cooling strongly suggests that the relatively few remaining protons in the core of the neutron star made the transition to the superfluid state much earlier. Because the protons are charged they will also be superconducting.

"Previously we had no idea how extended superconductivity of protons was in a neutron star," said Shternin's co-author Dmitry Yakovlev, also from the Ioffe Institute in St Petersburg, Russia.

Team member Wynn Ho, of the University of Southampton in the UK, adds, "Depending on their composition, superconductors created in laboratories on Earth stop working at anything warmer than -100 to -200 degrees Celsius. In contrast the incredible densities in neutron stars allow superconductivity at close to a billion degrees Celsius."

Since models for superfluidity in neutron stars incorporate the physics of the strong nuclear force, the detailed features of the strong interaction in ultradense matter can be tested in the Cas A neutron star. These results are also important for understanding a range of behaviour in neutron stars, including glitches (these are small sudden changes in highly magnetized rotating neutron stars, objects known as pulsars), neutron star precession and pulsation, magnetar outbursts and the evolution of neutron star magnetic fields.

Glitches have previously given evidence for superfluid neutrons in the crust of a neutron star where densities are below the nuclear values seen in the core of the star. The research on Cas A provides the first direct evidence for superfluid neutrons and protons in the core of a neutron star.

The cooling in the Cas A neutron star was first discovered by co-authors Craig Heinke, from the University of Alberta, Canada, and Wynn Ho from the University of Southampton in 2010. It was the first time that astronomers have measured the rate of cooling of a young neutron star.

Dany Page's team recently had their paper accepted in Physical Review Letters. His co-authors were Madappa Prakash, James Lattimer from the State University of New York at Stony Brook and Andrew Steiner, from Michigan State University. Peter Shternin's team submitted their paper only two days after the Page team and it was recently accepted in the journal Monthly Notices of the Royal Astronomical Society: letters. His co-authors were Dmitry Yakovlev, Craig Heinke, Wynn Ho and Daniel Patnaude from the Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics.

Wynn Ho's work was partly funded by the UK's Science and Technology Facilities Council.

CONTACTS

Wynn Ho
School of Mathematics
University of Southampton
United Kingdom
Tel: +44 (0)2380 593 679
Email: wynnho@slac.stanford.edu

Peter Shternin
Ioffe Institute
St Petersburg
Russia
Tel: +7 812 292 7180
Email: pshternin@gmail.com

Dany Page
National Autonomous University in Mexico (UNAM)
Tel: +52 55 5622 4016
Email: page@astro.unam.mx

Robert Massey
Royal Astronomical Society
Tel: +44 (0)20 7734 3307 x214
Mob: +44 (0)794 124 8035
Email: rm@ras.org.uk

IMAGES AND CAPTIONS

Images available from http://chandra.harvard.edu/photo/2011/casa/ and http://www.ras.org.uk/

FURTHER INFORMATION

Chandra on Cas A

http://chandra.harvard.edu/photo/2011/casa/

MNRAS letters preprint

http://arxiv.org/abs/1012.0045

Phys. Rev. Lett. preprint

http://arxiv.org/abs/1011.6142

febrero 20, 2011

Premio de la Juventud 2010 a Enrique Anzures Becerril

Estudiante del 6° semestre de física, de la Facultad de Ciencias UNAM, recibirá el galardón por el 2° lugar del Premio de la Juventud 2010, otorgado por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal

Enrique Anzures Becerril, estudiante del 6° semestre de la carrera de física en la Facultad de Ciencias de la UNAM, el día 16 de febrero recibirá una presea por el 2° Lugar del Premio de la Juventud 2010, otorgado por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en reconocimiento al impacto social que han tenido sus múltiples iniciativas de promoción de la ciencia.

Enrique Anzures Becerril es Técnico en Sistemas Computacionales, es ayudante de investigador en el Instituto de Astronomía de la UNAM, en el área de instrumentación, becado por el Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología CONACYT.

No obstante sus 25 años de edad, Enrique Anzures Becerril posee ya un abultado acervo de iniciativas que desde un principio ya apuntaban al impulso social del conocimiento científico. De los más recientes destacan el desarrollo del programa de divulgación científica,“Cosmowiki”, una página Web en la que se está aglutinando todo aquello referente a la astronomía en México, “una especie de sección amarilla de la astronomía mexicana”, según explica, bajo la tutela del Dr. Alejandro Farah (premio Weizman a la mejor tesis doctoral en ingeniería y desarrollo 2009).

Asimismo, Enrique Anzures ha cumplido un papel destacado en el desarrollo de la Agencia Espacial Mexicana, donde se ocupa de llevar el registro en imágenes de las actividades de la agencia.

Como miembro de la Sociedad Astronómica de México (SAM), Enrique ha estado muy motivado en recuperar el prestigio de esa Sociedad a la que perteneciera Francisco Gabilondo Soler (Cri Cri), organizando cursos y conferencias, involucrando al Instituto de Ciencia y Tecnología del Distrito Federal. La SAM tiene un observatorio casi profesional en el municipio de Chapa de Mota, Estado de México. Recientemente ha desarrollado gestiones para que el Instituto de Astronomía, la presidencia municipal de Chapa de Mota y la SAM desarrollen un proyecto de “ecoturismo astronómico”. Además, ahí en ese municipio hay dos preparatorias públicas para las que Anzures Becerril ha gestionado la donación de 30 telescopios.

En total, este joven entusiasta ha logrado que las empresas distribuidoras de telescopios en México hayan donado más de 300 telescopios para distintas instituciones de educación pública a nivel bachillerato tanto en estados de la República como en el Distrito Federal.

Durante las dos ediciones que ya se han organizado de la Noche de las Estrellas, verbena popular de observación y divertimientos relacionados con la astronomía, que se lleva a cabo en sedes de casi toda la República y la capital, Enrique Anzures ha cumplido el papel sustancial de organizar la capacitación de los capacitadores de voluntarios que atienden al público que quiere observar los objetos luminosos a través de los telescopios de esas Noches de Estrellas.

Narra Enrique Anzures que desde pequeño ya era muy inquieto, pero aún sigue dando lata en un sentido muy creativo, tanto, que en el Instituto de Astronomía mereció que la Dra. Irene Cruz, miembro de la Junta de Gobierno de la UNAM, le pusiera el apodo de “spin boy”. En efecto, Anzures ha tenido la virtud y facilidad de reclutar para sus iniciativas a miembros destacados de la comunidad académica que le doblan la edad, “no tengo temor de hablarle a un niño o a un académico mucho mayor que yo, sí siento un respeto profesional por lo que hacen, pero también los veo como son, todos somos humanos, ni mejores ni peores como personas”.

¿Los jóvenes deben esperar a que les den las oportunidades? Enrique Anzures considera que “los jóvenes debemos entender que la competencia es cada vez más dura, entonces hay que estar mejor preparado, participar más, construir tu propio futuro con una mejor preparación académica, dentro de la idea de hacer aquello que más te gusta, no puedes estar tirado en el sillón sin hacer nada”.

Sí, Enrique va a antros, le gusta pasear, le gustan las chicas, “administrando tu tiempo puedes hacer todas las cosas”, explica, pero “hay que tener paciencia de detenerte para pensar qué es lo que vas a hacer y luego llevarlo a cabo. Le doy su tiempo a los estudios, le doy su tiempo a mis proyectos y también a mi vida social”.

En la víspera para la ceremonia de entrega de los premios de la Juventud 2010 otorgados por la Asamblea Legislativa Enrique está feliz, ¿por el premio?, “porque me acabo de enterar que mi mamá, Carmen Becerril, mi cómplice, se acaba de recibir de licenciada en economía”.

Instituto de Astronomía UNAM
Oficina de Difusión e Información Pública, 15-02-2010

febrero 15, 2011

OPERARÁN UNAM E INAOE OBSERVATORIO DE RAYOS GAMMA EN EL VOLCÁN SIERRA NEGRA

Boletín UNAM-DGCS-087
Ciudad Universitaria.
11:00 hrs. 12 de febrero de 2011

• Mediante un convenio, también se pondrán en marcha dos telescopios tipo Cherenkov Atmosférico, proyecto OMEGA y, por lo menos, 300 detectores unitarios tipo Cherenkov de agua.

La Universidad Nacional Autónoma de México, por conducto de la Coordinación de la Investigación Científica, y el Instituto Nacional de Astrofísica Óptica y Electrónica (INAOE), suscribieron un convenio de colaboración para la instalación y operación del observatorio de rayos gamma HAWC (High Altitude Water Cherenkov), en el volcán Sierra Negra, y dos telescopios tipo Cherenkov Atmosférico, proyecto OMEGA.

Además, el documento establece la instalación y operación de, por lo menos, 300 detectores unitarios tipo Cherenkov de agua (Proyecto HAWC). Cada uno consta de un tanque de agua de, aproximadamente, siete metros de diámetro y cinco de altura, para la detección de partículas de alta energía; además, estará en funciones la infraestructura periférica necesaria para el funcionamiento del observatorio.

Cada uno de los dos telescopios de tipo Cherenkov atmosférico tendrá una antena reflectora, una cámara de fototubos y el equipo electrónico y de cómputo requerido para su control y adquisición de datos, así como de la infraestructura periférica necesaria para su funcionamiento.

Por parte de esta casa de estudios, suscribieron el documento Carlos Arámburo de la Hoz, coordinador de la Investigación Científica; Guillermo Monsivais Galindo, Alejandro Frank Hoeflich, William Henry Lee Alardin y José Francisco Valdés Galicia, directores de los institutos de Física (IF), Ciencias Nucleares (ICN), Astronomía (IA) y Geofísica (IGf), respectivamente. Por el INAOE, José Silviano Guichard Romero, director General, y Alberto Carramiñana Alonso, coordinador de Astrofísica.

Consolidación de proyectos en el país

Tras agradecer al INAOE la confianza para suscribir el acuerdo, que se buscaba desde hace tiempo para establecer las bases de colaboración y para definir los mecanismos de interacción entre ambas instituciones, Arámburo de la Hoz consideró que con este tipo de proyectos México se coloca en un lugar trascendente en los campos de la astrofísica y la astronomía.

HAWC es un proyecto que ha contado con la participación no sólo de estas dos instituciones, sino también de otras entidades nacionales e internacionales; de hecho, recientemente recibió apoyo por parte del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, refirió.

Ese apoyo, abundó, permitirá desarrollar el sitio con una visión a mediano y largo plazos para la investigación sobre fuentes de alta energía, en particular rayos gamma provenientes de distintos sitios del Universo, y al mismo tiempo, consolidar el proyecto OMEGA.

Por su parte, Guichard Romero reconoció que con este tipo de convenios se fortalece la capacidad de investigación en el área, no sólo de los integrantes del INAOE, sino de la UNAM y de otras instituciones del país, al contar con mayor y mejor infraestructura.

En la sala del Consejo Técnico de la Investigación Científica de esta casa de estudios, destacó que Sierra Negra es un área ideal para realizar este tipo de desarrollos, como se demuestra con los proyectos que se tienen en la zona, como el Gran Telescopio Milimétrico, el HAWC, un detector de neutrones y el radiotelescopio solar RT5, entre otros.

En ese sentido, Valdés Galicia recalcó que el hecho de que Sierra Negra se haya convertido en un sitio astrofísico de observación de importancia mundial representa, al mismo tiempo, un gusto y una responsabilidad para quienes participan en alguno de los proyectos que ahí se impulsan.

Asimismo, Monsivais Galindo resaltó este tipo de colaboraciones, en las que participan varias entidades universitarias, y que además lo hagan de manera seria y decidida. Una vez que se obtengan más resultados de los proyectos que se realizan en la zona, la astrofísica y la astronomía mexicana serán más reconocidas en el planeta, acotó.

Para Lee Alardin, participar en proyectos científicos de este potencial como grupo, como instituciones mexicanas conjuntas, es fundamental. La UNAM y el INAOE desarrollan la mayor parte de la investigación astrofísica en el país.

Al destacar las condiciones que ofrece Sierra Negra, sitio de gran altura y que cuenta con importante infraestructura, Carramiña Alonso, coordinador de Astrofísica del INAOE, indicó que es del interés de ese instituto abrir el sitio a la comunidad científica nacional, para potenciarlo y que se aproveche para una diversidad de experimentos que permitan capitalizar sus condiciones.
Trabajo conjunto desde 2007

La Colaboración HAWC (High Altitude Water Cherenkov), formada en 2007 entre instituciones mexicanas y estadounidenses, tiene como objetivo crear un Observatorio de Rayos Gamma de Alta Energía en el volcán Sierra Negra, Puebla, mediante el uso de la técnica de detectores de Cherenkov en agua. En ella participan, entre otros, los Institutos de Astronomía, Ciencias Nucleares, Física y Geofísica de la UNAM, y el INAOE.

En 2009, se obtuvo el permiso para desarrollar el sitio de HAWC y se instaló un primer prototipo de tres detectores en la cima del volcán, en el área circundante al proyecto del radiotelescopio solar RT5, a cuatro mil 530 metros sobre el nivel del mar.

En mayo de 2010, se inició la construcción del arreglo VAMOS, de siete detectores junto al sitio final de HAWC, a cuatro mil 100 metros sobre el nivel del mar. Y este año, comenzó la edificación del Observatorio HAWC de 300 detectores Cherenkov.


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febrero 14, 2011

Se comprueba el estado de superfluidez en la estrella de neutrones de Cassiopeia A

• La conclusión, producto del análisis de las observaciones realizadas a lo largo de 10 años con el telescopio de rayos X Chandra

• La superfluidez en las estrellas de neutrones acentúa la emisión de neutrinos y su rápido enfriamiento

• El modelo mínimo de enfriamiento pasa la prueba para explicar la evolución térmica de las estrellas de neutrones

Aunque por más de 50 años se ha teorizado sobre la naturaleza física de las estrellas de neutrones, es hasta ahora que dos grupos independientes —el primero lidereado por Dany Page del Instituto de Astronomía de la UNAM y sus colegas*, y el segundo grupo conformado por Peter S. Shternin del Ioffe Physical Technical Institute, en St. Petersburgo, Rusia y sus colaboradores**— comprueban con observaciones el estado de superfluidez en una estrella de neutrones.
Remanente de supernova Cassiopeia A, foto: Chandra, NASA

La estrella de neutrones ubicada al centro del remanente de la supernova Cassiopeia A, en la constelación del mismo nombre, fue descubierta en 1999 cuando el telescopio satelital de rayos X, Chandra apuntó por vez primera al cielo. Este remanente es de las fuentes de rayos X más interesantes por su proximidad al Sistema Solar, a unos 11,000 años luz de distancia, y por su juventud, pues se estima que la explosión sucedió hace unos 330 años, lo que hace a su estrella, apodada Cas A, candidata idónea para el estudio de este tipo de fuentes energéticas.

Las estrellas de neutrones son producto de la explosión en supernova de estrellas gigantes que expulsan violentamente al final de su vida sus capas más externas, dejando al centro un núcleo superdenso que en ocasiones puede convertirse en agujero negro. Se trata de objetos que revelan una amplia fenomenología y cuya naturaleza desafía nuestra imaginación. Poseen masas comparables a la del Sol, concentradas en una decena de kilómetros que rota a altísimas velocidades, dando hasta 600 vueltas por segundo.

Estrella de neutrones Cas A ubicada al centro del remanente de supernova Cassiopeia A, foto: Chandra, NASA

Además de encontrarse a temperaturas de más de 500 millones de grados (el Sol tiene unos 15 millones de grados en su núcleo), el campo gravitacional al interior de estas estrellas es millones de millones de veces más intenso que el de la Tierra, alcanzando densidades del orden de mil millones de toneladas por centímetro cúbico —comprimida a esta densidad, la Ciudad de México cabría dentro de una cucharita. En estas condiciones, los átomos se rompen, y su núcleos fusionan, formando lo que se conoce como un líquido cuántico dando lugar a posibles fenómenos de lo más extraños como puede ser un plasma de partículas elementales llamadas quarks o un líquido superfluido de neutrones.

La estrella de neutrones Cas A concentra la masa del Sol en un diámetro de unos 20 km. Su núcleo interno es un superfluido de neutrones. Imagen: Dany Page, IA-UNAM

La superfluidéz ha sido producida en laboratorio a muy bajas temperaturas, de unos cuantos grados Kelvin, y se caracteriza por la ausencia total de viscosidad, de manera que en un tubo cerrado, un superfluído correría ininterrumpidamente sin perder energía por fricción. En entrevista, Dany Page explica que la superfluidéz es posible a altas temperaturas gracias a la enorme densidad y alta energía del sistema.

Por otro lado, el tiempo que las estrellas de neutrones permanecen visibles es relativamente corto, alrededor de un millón de años, pues tienen una taza alta de enfriamiento debida a la emisión térmica de radiación de la superficie y a una gran emisión de neutrinos (partículas subatómicas sin carga). “La emisión de neutrinos depende de manera muy notable del tipo de materia presente en el núcleo interno de la estrella. Cada modelo de materia densa también nos permite hacer predicciones sobre la temperatura de la estrella en función del tiempo transcurrido desde su formación, y la comparación de estas predicciones con los datos abre la posibilidad de eliminar algunos modelos teóricos”

Diez años después del descubrimiento de la estrella Cas A, dos astrónomos, Craig Heinke y Wynn Ho se dieron cuenta de que la superficie de la estrella se estaba enfriando rápidamente. Fue entonces cuando el Dr. Page cayó en cuenta de que dicho comportamiento encajaba con uno solo de los múltiples modelos existentes de evolución térmica de estrellas de neutrones: el Modelo Mínimo de Enfriamiento, descartando diversos procesos exóticos.

Se trata de un modelo conservador, “pesimista”, que supone que no hay nuevas formas de materia como quarks extraños en el interior de las estrellas de neutrones, y que en éstas sólo se encuentran algunos protones y electrones, y gran cantidad de neutrones acomodados en pares y en estado de superfluidez.

“Con las observaciones de Chandra, pudimos medir el parámetro más importante para este modelo mínimo que es cuándo y a qué temperatura los neutrones se vuelven superfluidos.” Antes de tener estos datos, estos parámetros eran libres, dejando la posibilidad de acomodar muchas teorías a las diversas combinaciones posibles de temperatura, edad y densidad de las estrellas de neutrones. “Con los valores apropiados, el modelo mínimo funciona. Si la temperatura es más alta o más baja, entonces no funciona el modelo mínimo. La razón de enfriamiento de esta estrella es una firma característica de que está ocurriendo la superfluidez ahora mismo. Lo estamos viendo en tiempo real.”

“En un artículo anterior, de 2009, proponemos una temperatura crítica para que se de la superfluidez del orden de 500 millones de grados kelvin, (0.5 x 109oK) necesaria para que el modelo mínimo funcione. Dada la edad de la estrella de Cassiopea A y las observaciones de su temperatura encontramos la combinación justa que necesitábamos.”
Estos resultados confirman nuestro entendimiento de las estrellas de neutrones no exóticas, y permitirá distinguir objetos exóticos con mayor confianza.

Referencias:

*Rapid Cooling of the Neutron Star in Cassiopeia A Triggered by Neutron Superfluidity in Dense Matter.
Dany Page,1 Madappa Prakash,2 James M. Lattimer3 y Andrew W. Steiner4

1Instituto de Astronomía, Universidad Nacional Autónoma de México, 2Department of Physics and Astrononmy, Ohio University, USA 3Department of Physics and Astronomy, State University of New York at Stony Brook, USA, 4Joint Institute for Nuclear Astrophysics, National Superconducting Cyclotron Laboratory and, Department of Physics and Astrononmy, Michigan State University, USA

http://arxiv.org/abs/1011.6142

**Cooling neutron star in the Cassiopeia A supernova remnant: Evidence for superfluidity in the core
Peter S. Shternin1⋆, Dmitry G. Yakovlev1, Craig O. Heinke2, Wynn C. G. Ho3†, Daniel J. Patnaude4

1Ioffe Physical Technical Institute, St. Petersburg, Russia 2Department of Physics, University of Alberta, Canada 3School of Mathematics, University of Southampton, United Kingdom, 4Smithsonian Astrophysical Observatory, Cambridge, USA.

http://arxiv.org/abs/1012.0045

enero 27, 2011

NOCHE DE LAS ESTRELLAS 2011

Haz Química con el Universo

Se llevará a cabo el sábado 26 de febrero en todo el país

Más de 30 sedes

Se une a la celebración del Año Internacional de la Química


Hace 100 años se otorgó el Premio Nobel de Química a Marie Curie, por su descubrimiento de la radioactividad y su postulado teórico


Los planetas Júpiter, Saturno; la constelación de Orión y su nebulosa, podrán observarse con telescopios.


Con el lema Haz Química con el Universo, la “Noche de las Estrellas” se llevará a cabo el sábado 26 de febrero, por tercera ocasión. Este festival astronómico se celebrará en todo el país, en más de treinta sedes, con conferencias, charlas, talleres, exposiciones, representaciones artísticas y observaciones con telescopios. Participarán cerca de doscientas instituciones educativas, culturales, de gobierno y organizaciones de astrónomos amateurs, con la colaboración de la Embajada de Francia en México y la red de Alianzas Francesas.

El festival astronómico lleva como título Haz Química con el Universo para unirse a las celebraciones del Año Internacional de la Química, declarado por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) el 30 de diciembre de 2008, a propuesta de la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada. Así mismo, la Facultad de Química de la UNAM celebra el 95 Aniversario de su fundación.

Como en las Noches de las Estrellas anteriores, en este año 2011 también habrá conferencias, charlas, talleres, exposiciones, representaciones artísticas cuyos contenidos nos pondrán al tanto de la íntima relación del Universo y la Química, además de observaciones del cielo nocturno a través de telescopios, con la participación de cientos de astrónomos amateurs y profesionales, quienes darán explicaciones acerca de los objetos a observar y de los fenómenos químicos y físicos involucrados en su formación.

Según las efemérides astronómicas, en la Noche de las Estrellas del 2011 tendremos en el cielo la presencia del planeta gigante Júpiter, que desaparecerá por el horizonte a las 20:00hs; la constelación de Orión y su sorprendente nebulosa justo arriba de nuestras cabezas, en el cenit, y para finalizar veremos surgir por el Este Saturno, el planeta de los anillos, a las 21:00hs. Los astrónomos presentes orientarán al público sobre estos astros con el apoyo de linternas de luz láser verde y mapas celestes.


El año 2011 será una celebración mundial por los logros de la Química y su contribución al bienestar de la humanidad. El 2011 fue declarado Año Internacional de la Química por iniciativa de la IUPAC (Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, por sus siglas en inglés), y acordado por la Asamblea General de Naciones Unidas (ONU) el 30 de diciembre de 2008.

Con el lema “Química: nuestra vida, nuestro futuro”, esta conmemoración internacional se ha propuesto impulsar la apreciación del público de la química como herramienta fundamental para satisfacer las necesidades de la sociedad, promover el interés por la química entre los jóvenes, y generar entusiasmo por el conocimiento de esta disciplina científica.

Así mismo, el año 2011 coincide con el centenario del otorgamiento del Premio Nobel de Química, en 1911, a la polaca Marie Skłodowska Curie (1867 – 1934), por su descubrimiento de la radioactividad y la creación de una teoría sobre este fenómeno. Así también se conmemora el centenario de la fundación de la Asociación Internacional de Sociedades Químicas.

Por otra parte, la Facultad de Química de la UNAM celebra el 95 Aniversario de su fundación. El 23 de septiembre de 1916, el ingeniero Juan Salvador Agraz logró la inauguración de la Escuela Nacional de Química Industrial, en el pueblo de Tacuba, Ciudad de México, concebida como una institución que contribuyera al progreso industrial del país. En febrero de 1917 se incorporó a la Universidad Nacional, y en 1965 adquirió el rango de Facultad de Química.

Estas conmemoraciones destacan la indiscutible contribución de la química como una ciencia que mejora nuestros modos y calidad de vida, y que contribuye a enfrentar problemas globales y esenciales de la humanidad, como la alimentación, abasto y calidad del agua, la calidad de la atmósfera, la salud, la energía o el transporte.

Durante el 2011 en todo el mundo se celebrarán actividades conmemorativas del Año Internacional de la Química, que incidirán en diversos ámbitos y estarán dirigidas a públicos de todas las edades. La Noche de las Estrellas se une con entusiasmo a esta celebración y juntos haremos una gran fiesta para dar cuenta de la riquísima variedad de procesos químicos que ocurren en el Universo.


diciembre 16, 2010

Descubren astrónomos de la UNAM exoplaneta similar a Júpiter

Boletín UNAM-DGCS-792
Ciudad Universitaria
06:00 hrs. 16 de diciembre de 2010

• Es el cuarto encontrado hasta ahora en el Sistema Planetario Upsilon Andrómeda, a una distancia de 44 años luz de la Tierra, dentro de la “vecindad solar”

• Por primera vez, un grupo mexicano detecta la presencia de un planeta alrededor de una estrella, y el hallazgo se hizo con la aplicación de un método propio, llamado AGA

• Los detalles serán publicados en enero del 2011 en la revista Astronomy and Astrophysics

Un equipo de científicos del Instituto de Astronomía (IA) de la UNAM, descubrió un exoplaneta que orbita la estrella Upsilon Andrómeda, en la constelación de Andrómeda, ubicada dentro de la llamada “vecindad solar”, a una distancia de 44 años luz de la Tierra.

De acuerdo a la nomenclatura internacional, ha sido nombrado Upsilon Andrómeda e (ups And-e).

El exoplaneta es el más parecido a Júpiter descubierto hasta ahora, y comparte con el astro más grande de nuestro Sistema Solar rasgos como su gran tamaño, contenido gaseoso, masa (1.06 veces la de Júpiter), radio e incluso el tiempo que tarda en dar la vuelta sobre la órbita de su estrella, explicó Salvador Curiel Ramírez, quien logró el hallazgo con sus colegas Jorge Cantó Illa, Leonid N. Georgiev, Carlos Chávez Pech y Arcadio Poveda Ricalde, todos investigadores del IA.

La importancia científica de este descubrimiento, precisó Curiel, es que, con este cuarto astro, Upsilon Andrómeda se convierte en el quinto sistema planetario conocido hasta ahora, con al menos cuatro planetas.

Los resultados del trabajo se publicarán en la edición de enero de 2011 de la revista Astronomy and Astrophysics, en el artículo “A Fourth Planet orbiting Upsilon Andromedae”.

En esa misma publicación, en 2009 Curiel y sus colegas presentaron su método Algoritmo Genético Asexual (AGA), con el que han hecho posible el hallazgo, mediante el uso de datos estadísticos disponibles y acumulados durante más de 15 años por varios grupos internacionales.

Orbita una estrella semejante al Sol

La estrella que orbita el exoplaneta, Upsilon Andrómeda, es del tipo F8 V y se parece al Sol en su edad, de unos cinco mil millones de años, y su temperatura es de alrededor de seis mil 100 grados, mientras el Sol tiene cinco mil 500 grados.

La masa de la estrella es 1.3 veces la del Sol y su tamaño es 1.5 veces más grande que nuestro astro rey.

Dada su cercanía con la Tierra, la estrella Upsilon Andrómeda puede ser observada a simple vista, sin necesidad de un telescopio o binoculares, en la Constelación de Andrómeda, a 10 grados al este de la Galaxia Andrómeda, donde se distingue como una estrella de color amarillento.

El método AGA

Aunque por años se ha dedicado al estudio del nacimiento y primera etapa de las estrellas, desde 2008, Curiel desarrolló, junto con Jorge Cantó y Elizabeth Martínez Gómez (también del IA), el método AGA, que puede ser usado para analizar datos –no solamente astronómicos– y ajustar modelos teóricos a ellos.

Con este método se ajustan las órbitas de los planetas y se obtienen los parámetros que mejor describen cada una de ellas, además de la masa mínima de los planetas.

El método AGA se basa en las estrategias genéticas de los seres vivos para alcanzar el individuo óptimo o más apto, en este caso, el modelo que mejor representa un conjunto de datos.

Lo novedoso, comentó Curiel, es el uso de una estrategia asexual, como la que utilizan las bacterias, y no sexual, como ocurre en la mayoría de los seres vivos, incluido el ser humano.

“Resulta ser un método fácil de implementar y muy robusto, que se nutre con gran cantidad de datos estadísticos. El uso de una estrategia asexual significa que, a partir de un individuo (en este caso un objeto celestre) pueden nacer otros, mientras que la estrategia sexual combina dos individuos (padre y madre) para tener descendencia”, detalló.

El “bamboleo” de un planeta

Para buscar exoplanetas, los astrónomos universitarios tomaron en cuenta un “bamboleo” o tirón gravitacional que los planetas producen en el momento en que orbitan una estrella.

“Habitualmente, se piensa que es la estrella central (en nuestro caso el Sol) la que jala a los planetas, pero éstos también hacen lo propio con la estrella, que a su vez orbita en torno a un centro de masa del llamado sistema estrella-planetas”, explicó el universitario.

Una estrella sin planetas que gira a su alrededor estaría estática, o moviéndose en línea recta con velocidad constante. Pero con planetas orbitando, su movimiento se altera, pues ella, a su vez, tiene que orbitar en ese centro de masa.

“El bamboleo o tirón gravitacional se observa desde la Tierra como un cambio en la velocidad radial de la estrella, lo que produce un movimiento de vaivén, como si la estrella se acercara y se alejara de nosotros en forma periódica. Este movimiento es clave para inferir que existen planetas orbitando esa estrella”, detalló el astrónomo.

El pequeño bamboleo (aparente acercamiento y alejamiento) de la estrella indica la presencia de planetas en su cercanía, y permite determinar las características de sus órbitas como son su excentricidad (forma), distancia a la estrella y su masa.

Con el método AGA y la detección del bamboleo, los universitarios buscan un quinto planeta en torno a Upsilon Andrómeda, pero fortalecen sus datos científicos antes de comprobar su existencia.

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diciembre 15, 2010

RECIBE MANUEL PEIMBERT SIERRA PREMIO HEBERTO CASTILLO MARTÍNEZ

Boletín UNAM-DGCS-787
Ciudad Universitaria
06:00 hrs. 14 de diciembre de 2010

• El emérito y académico del Instituto de Astronomía fue reconocido por su trayectoria y sus investigaciones sobre la composición química de los objetos en el universo

Timbres, fotografías de iglesias, placas fotográficas de nebulosas. Ahí, desde muy joven, Manuel Peimbert Sierra descubrió, por un lado, lo importante del placer visual de las imágenes y, por otro, su vocación. Hoy, el distinguido astrónomo universitario es reconocido con el Premio Ciudad Capital Heberto Castillo Martínez que otorga el Gobierno del DF a través de su Instituto de Ciencia y Tecnología.

Ganador en la categoría de Ciencias básicas, en el área de Científicas y científicos consagrados mayores de 45 años, el investigador emérito del Instituto de Astronomía (IA) recordó que proviene de una familia “totalmente” universitaria. Su bisabuelo, don Justo Sierra, fundó la Universidad Nacional; su padre fue médico y su madre estudió historia y dio clases en la Facultad de Ciencias Políticas. Él, por su parte, desde niño asistía a los juegos de fútbol americano a gritar “desaforadamente” en contra del equipo del Politécnico... y coleccionaba timbres.

Al terminar el segundo año de secundaria le pidió a su madre trabajar en la Universidad; tendría alrededor de 13 años. Ella era amiga del director del Instituto de Investigaciones Estéticas, Manuel Toussaint, y con él colaboró alrededor de mes y medio; “me pagaba de su bolsa 20 pesos a la semana y me dio 80 pesos de aguinaldo. Eso, respectivamente, significaba la compra de siete y 30 libros”. De ese modo, en las librerías “de viejo” conseguía historias para leer, como las de Salgari.

En Estéticas su trabajo consistió en clasificar miles de fotografías en blanco y negro de fachadas de iglesias barrocas de los siglos XVI al XVIII. Estaban revueltas; tenía que separarlas y averiguar de qué templos se trataba. Para eso, contó con la ayuda de renombrados investigadores como Justino Fernández, Francisco de la Maza y Elisa Vargaslugo.

Luego de egresar del plantel 5 de la Escuela Nacional Preparatoria, Peimbert Sierra, a los 16 años, entró a la Facultad de Ciencias, pero aún sin vocación. Incluso, tenía la idea de cambiarse a otra facultad; por aquel entonces, y aún ahora, gustaba de la historia, la literatura, la ingeniería petrolera y la geología.

Pero su historia dio un giro. Con su compañero Gerardo Batíz, fue de aventón al Observatorio de Tonantzintla. Era sábado y llegaron a las 12 del día; un jardinero les informó que los astrónomos estaban dormidos, así que esperaron con paciencia en la entrada. A las 3 de la tarde salió el director, Guillermo Haro, quien les propuso buscar nebulosas planetarias ¬-que son objetos en transición entre gigantes rojas y enanas blancas-, en placas fotográficas del cielo, cada una con unos dos mil espectros.

En esa ocasión, su labor consistió en buscar objetos distintos a los demás por ciertas características (como un espectro diferente, que tuviera líneas de emisión en lugar de las de absorción) y observar si estaban catalogados o no.

“Fuimos muchos fines de semana. Encontramos alrededor de 100; 90 ya estaban en los catálogos de la época, pero 10 no. Tuvimos la fortuna de que por ahí pasó un astrónomo checoslovaco que hacía un inventario de esos objetos e incluyó los nuestros que, desde entonces, se conocen como nebulosas Peimbert-Bátiz”.

Entonces surgió su vocación. No importó que las matemáticas fueran difíciles o que no entendiera la física; al contrario, se requerían esas disciplinas para entender el cosmos y eso lo motivó y lo “encarriló” hacia la investigación en astronomía, refirió.

Se recibió como físico en 1962; al siguiente año se fue a la Universidad de California en Berkeley, donde estudió el doctorado en astrofísica, que terminó en 1967. Se quedó un año más con un puesto posdoctoral y regresó a México en mayo de 68. Comenzó a dar clases en la Facultad de Ciencias, aún imparte Astronomía general y Física moderna 2, en el momento en que inició el movimiento estudiantil.

Por ello, “me conmueve que este premio lleve el nombre de Heberto Castillo, pues tuve la fortuna de conocerlo en 68; los dos éramos representantes de nuestras facultades ante la ‘Coalición de Profesores de Enseñanza Media y Superior Pro Libertades Democráticas’, que apoyó al movimiento”.

Luego, continuó en el IA haciendo su investigación, “y en esas estoy. Estoy inventariado, me van a sacar a rastras de mi oficina”, aseguró. También sigue apasionado por la composición química de los objetos en el universo, fundamentalmente de las regiones donde se forman estrellas y de las nebulosas que rodean soles en proceso de extinción.

“El universo comenzó a expandirse, hubo reacciones nucleares y se produjo 75 por ciento de hidrógeno y 25 por ciento de helio, llamado helio primordial; este es uno de los pilares en los que descansa la teoría de la gran explosión”.

El emérito ha viajado a una gran cantidad de observatorios del mundo; ha observado con telescopios muy grandes, instalados en Chile o Japón, o con satélites espaciales. Ahora, por ejemplo, forma parte del comité que asignará los tiempos de utilización del Hubble en 2011.

A la enorme cantidad de distinciones recibidas, entre ellas, el Premio de la Academia Mexicana de Ciencias, a los 30 años, y el Premio Nacional de Ciencias a los 40, convirtiéndose en el investigador más joven en obtener ambos reconocimientos, su nombramiento como miembro de la National Academy of Sciences de EU y de The Royal Astronomical Society, de Inglaterra, hoy suma el Premio Ciudad Capital.


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diciembre 10, 2010

RECIBE DEBORAH DULTZIN PREMIO HEBERTO CASTILLO MARTÍNEZ

Boletín UNAM-DGCS-779
Ciudad Universitaria
06:00 hrs. 10 de diciembre de 2010


• La investigadora del Instituto de Astronomía de la UNAM fue reconocida por su trayectoria y sus estudios sobre hoyos negros y astrofísica relativista

“La próxima revolución en la física vendrá de la astronomía”, asegura Deborah Dultzin Kessler, investigadora que recientemente obtuvo el Premio Ciudad Capital Heberto Castillo Martínez en la categoría Científicas Mexicanas.

“¿Que cómo lo sé?”, pregunta la integrante del Instituto de Astronomía de la UNAM, “simplemente porque no hay ninguna disciplina científica, salvo la genética, que haya evolucionado de manera tan vertiginosa y acelerada en los últimos 50 años, así que de seguir a este ritmo, lo que hallemos dentro de poco sospecho que cambiará nuestra manera de ver las cosas de manera definitiva y para siempre”.

Evidencias de la expansión acelerada del universo, el avistamiento de sistemas planetarios alrededor de soles muy distantes del nuestro… mucho ha cambiado en el cielo desde que la profesora Dultzin supo que quería consagrarse al cosmos.

“Y no podía ser de otra manera, pues descubrí mi vocación muy temprano, cuando era una niña de tres años que aún no hablaba bien, pero que se embelezaba al levantar la mirada y ver esas cositas brillantes ahí arriba, pegadas en el firmamento. Por eso, cuando alguien me preguntaba ‘¿qué quieres ser de grande?’, como no conocía la palabra astrónomo inventé una para expresar mis deseos; ‘quiero ser estrellífera’, solía responder, y ésta era mi manera de decir que quería dedicarme a estudiar las estrellas”.

“Desde que era niña hasta el día de hoy, la astronomía se ha hecho sumamente compleja. Para dar una idea de qué tan rápido avanza, sólo podría decir que cuando entré a estudiar Física, apenas se habían descubierto los quasares, y hoy me dedico al estudio de los hoyos negros, eso es un salto enorme en muy poco tiempo”.

Una estudiante tímida, una investigadora audaz

“Me inscribí en la carrera de Física sin que me gustara mucho, pero sabía que ese era un paso necesario para llegar a la astronomía; por ello, tomaba materias optativas en ese campo. Sin embargo, cuando tenía oportunidad de acercarme a los grandes del área, como Guillermo Haro o Arcadio Poveda, me intimidaba y los veía como algo inalcanzable; pero eso se me quitó al conocer a Paris Pishmish”.

Al lado de la profesora Pishmish, la joven no sólo escribió su tesis, sino que aprendió una lección que la animó a dedicarse de lleno al cosmos. “Ella me enseñó que era posible ser científica y mujer. Y no hablo en sentido sexista, sino que me demostró que se puede llevar una vida plena, más allá de los libros, pues ella, al tiempo que era una de las precursoras de la astronomía en México, se daba tiempo para ser madre, viajar, divertirse, cantar, bailar e incluso hacer alarde de cierta coquetería. Fue un ejemplo para mí en muchos aspectos”.

Con la convicción de que ser astrónoma y mujer son dos cosas que implican compromiso, pero también riesgos, Dultzin aceptó una beca para hacer una maestría en la Unión Soviética, “algo inusual, pues mis colegas mexicanos que deseaban continuar preparándose solían moverse a Estados Unidos o Inglaterra, pero no a donde yo estaba dispuesta a ir, y eso me dio una formación distinta a la de cualquiera”.

En la URSS, Dultzin comenzó a prepararse como astrofísica relativista, a explorar asuntos del cosmos que apenas se comenzaban a investigar y además logró lo que ninguna otra mujer consiguió jamás, que la supervisara académicamente Yakov Borisovich Zel’dovich.

“Él fue uno de los mejores científicos del régimen soviético y además era un hombre muy rígido que se negaba a ser tutor de mujeres; solía decir ‘no hay un Einstein con faldas’, pero yo fui la excepción. Zel’dovich me introdujo en la que actualmente es mi área de trabajo, el estudio de los hoyos negros, y terminé como la única alumna de posgrado a la que asesoró y le dirigió una tesis”.

Sin embargo, el regreso a México, en 1973, no fue sencillo, pues aunque inmediatamente fue aceptada en el Instituto de Astronomía, no encontró con quien compartir lo aprendido en tierras socialistas.

“Aquí, el doctor Haro se había dedicado al estudio de las estrellas jóvenes; Peimbert al medio interestelar, y Pishmish a la dinámica de galaxias, pero nadie manejaba la astrofísica relativista”.

Pero las cosas no podían seguir así por siempre, ¿no?, pregunta Dultzin, quien añade que “una de las maravillas de la UNAM es que aquí el conocimiento nunca queda aislado, siempre se comparte, y poco a poco, me fui haciendo de alumnos que después se volvieron colegas, colaboradores y amigos. Ellos son mis hijos universitarios, y no te creas, sé que por ahí ya vienen mis nietos académicos”.

Mirar el cielo, una experiencia estética

Deborah es hija de una pintora y de ahí su gusto por las artes, sin distingo alguno, aunque ella a lo que se dedica es a cantar con el Coro Filarmónico Universitario, una agrupación que lo mismo se ha presentado en la Sala Nezahualcóyotl que en el Auditorio Nacional, pues sólo después de la observación del espacio, a lo que ella reserva sus noches es a la música, al menos las del martes y el jueves, y de siete a nueve.

“Pocos científicos tienen tanta proclividad por la música como los astrónomos”, comenta Dultzin, y no lo dice sólo en referencia a William Herschel, aquel famoso trompetista inglés del siglo XVIII que al tiempo que se ganaba la vida copiando partituras, perfeccionaba los grandes telescopios, sino por sus compañeros de instituto, que a la par de sus investigaciones lo mismo se dedican al piano o a cantar ópera o rock.

¿Coincidencia o predisposición artística? “Sólo sé que de pequeña me ponía a contemplar el cielo por una mera atracción estética”, y en eso, la doctora Dultzin se parece aún a la pequeña que soñaba con ser estrellífera, “porque una de las cosas más impresionantes que he experimentado es lo que me provoca ir al observatorio de San Pedro Mártir en una noche sin nubes, ver cómo se abre esa enorme cúpula y mirar el negro del firmamento salpicado de estrellas. Eso me hace pensar que no puede haber una obra de arte tan perfecta en ningún lugar, pero sobre todo hace que me den ganas de gritar, ¡el cielo es mío, el cielo es mío!”.

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diciembre 08, 2010

DESIGNAN A WILLIAM LEE ALARDÍN, DIRECTOR DEL INSTITUTO DE ASTRONOMÍA

Boletín UNAM-DGCS-771
Ciudad Universitaria
14:45 hrs. 7 de diciembre de 2010

• Ocupará el cargo para el periodo 2010-2014


William Henry Lee Alardín fue designado, por la Junta de Gobierno de la UNAM, como nuevo director del Instituto de Astronomía (IA) para el periodo 2010-2014.

Al darle posesión del cargo, el coordinador de la Investigación Científica, Carlos Arámburo de la Hoz, planteó que debe propiciarse una mayor interacción entre los grupos de trabajo de Ciudad Universitaria y Ensenada, para promover una atmósfera más activa en un instituto sólido, con ocho décadas de tradición y aportaciones a la docencia y la investigación astronómica.

En su primer mensaje a la comunidad de esa entidad académica, reunida en el auditorio Paris Pishmish, y mediante videoconferencia en la sede del IA en Ensenada, Baja California, Lee destacó que la palabra clave de su administración será sumar, para potenciar la capacidad individual de los miembros del instituto.

Tras agradecer el privilegio de dirigir Astronomía, destacó que trabajará a su máxima capacidad para concretar proyectos en marcha, como el del Observatorio Astronómico Nacional, con sede en San Pedro Mártir.

El IA, consideró, está en posición de aprovechar los cambios recientes y futuros en la manera de hacer indagación astronómica, y en los nuevos campos que se desarrollarán en los próximos años, particularmente en la interpretación de los resultados observacionales que proporcionará la nueva generación de grandes telescopios automatizados en construcción o planeados.
Trayectoria

William Henry Lee Alardín es egresado de la carrera de Física de la Facultad de Ciencias de la UNAM, donde obtuvo la medalla Gabino Barreda en 1992. Después de realizar su tesis de licenciatura en el Instituto de Astronomía, cursó la maestría y doctorado en Física, en la Universidad de Wisconsin, Madison, Estados Unidos.

En 1998, se incorporó al IA, donde es investigador titular B de tiempo completo, y definitivo, desde 2006. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores desde 1999, y nivel II, desde el 2006. Participa en el PRIDE, donde cuenta con el nivel D.

Su línea de estudio se ha centrado en la acreción de masa en objetos compactos, hidrodinámica y astrofísica de altas energías. Ha realizado aportaciones sustanciales al entendimiento de los destellos de rayos gamma cosmológicos y las fuentes que los producen; del estudio de las binarias de rayos X en nuestra galaxia; de las fusiones de objetos compactos; de la generación de ondas gravitacionales y sus implicaciones para la ecuación de estado de la materia a densidades nucleares.

Cuenta con más de 30 artículos publicados en revistas de circulación internacional y estricto arbitraje, que han recibido más de 840 citas. Ha sido invitado en 13 ocasiones a presentar los resultados de su investigación en foros internacionales, así como en artículos de revisión y comentario.

Su labor docente abarca más de 30 cursos impartidos en licenciatura y posgrado. Ha dirigido tres tesis de licenciatura, una de maestría y dos de doctorado, y supervisado a tres investigadores posdoctorales. Actualmente, analiza dos tesis de maestría y una de doctorado.

Fue el primer coordinador del Departamento de Astrofísica Teórica del IA, y ha impulsado el trabajo de investigación en astrofísica de altas energías en el mismo instituto, particularmente en lo referente a fenómenos de acreción en objetos compactos.

Obtuvo la distinción Universidad Nacional para Jóvenes Académicos en 2009, en el área de Investigación en Ciencias Exactas.

Es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias y de la Unión Astronómica Internacional. Ha participado como árbitro para las revistas más importantes en astronomía y astrofísica, como el Astrophysical Journal, Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, Astronomy & Astrophysics y la Revista Mexicana de Astronomía y Astrofísica.

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noviembre 24, 2010

José Franco rinde informe final al frente del IA

Academia Mexicana de Ciencias
Boletín AMC/118/10
México, D. F., a 23 de noviembre de 2010


CIEN PUBLICACIONES ARBITRADAS ANUALES REGISTRÓ EL INSTITUTO DE ASTRONOMÍA


* El Dr. Franco rinde informe sobre su segundo periodo al frente del Instituto de Astronomía

* Recibe felicitaciones por parte del Rector de la UNAM, José Narro

En los últimos ocho años el Instituto de Astronomía registró cerca de mil 600 publicaciones, de las cuales alrededor de 800 fueron arbitradas; es decir, cien publicaciones arbitradas anuales en promedio, lo que representa 1.4 publicaciones por investigador, informó el Dr. José Franco, en su último reporte como director de ese Instituto.

Ante autoridades universitarias, encabezadas por el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), José Narro, dijo que el Instituto tiene proyectos con la NASA, con Taiwán, Francia, España, con la Academia Mexicana de Ciencias de Rusia, así como con diferentes universidades e instituciones para desarrollar tecnología y continuar con investigaciones.

En el auditorio “Paris Pishmish” explicó que el Instituto tiene bajo su responsabilidad el Observatorio Astronómico Nacional (OAN) de San Pedro Mártir (SPM), Baja California; y en Tonanzintla, Puebla. La sierra de San Pedro Mártir es uno de los dos mejores sitios en el hemisferio Norte (el otro es Hawai) para realizar observaciones astronómicas, debido a sus óptimas condiciones atmosféricas, que además cuenta con la adecuada infraestructura para un observatorio astronómico de competencia internacional.

El Dr. José Franco mostró estadísticas sobre los posgrados, “donde está el futuro de la ciencia”, el trabajo ahí ha sido intenso para que los investigadores trabajen con temas de competencia internacional. El promedio anual para licenciatura y posgrado es cercano a cien. Las tesis dirigidas en ocho años son 150, de ellas 28 fueron de maestrías y 33 de doctorado, señaló.

El también vicepresidente de la Academia Mexicana de Ciencias aseguró que hay que tener proyectos para tener futuro y destacó que los logros alcanzados en los últimos ocho años en el Instituto representan el trabajo de equipo, “que ha sido una de las palancas que han permitido hacer crecer el desempeño en el Instituto de Astronomía”.

Apoyado en gráficas informó que el presupuesto del Instituto ha crecido en los últimos años gracias al apoyo de la administración central. En la organización académica dijo que hay un número importante de organismos colegiados y comisiones que han permitido el avance de este centro académico.

“El trabajo del consejo interno se puede resumir con el fortalecimiento de la planta académica al registrar: 40 promociones, 29 definitividades, 12 sabáticos y 34 concursos de oposición abierto”.
El consejo interno nombró tres comisiones: una dedicada al fortalecimiento del OAN, otra para atender líneas prioritarias del instituto y una más encargada para analizar el tipo de acceso a infraestructura y telescopios externos a la UNAM.

También explicó la composición del personal académico, donde el número de trabajadores no ha variado sustancialmente: “La mayor parte de la plantilla laboral está en el nivel Dos del Sistema Nacional de Investigadores (SIN)”.

Para ejemplificar la importancia del trabajo realizado dio a conocer que el Instituto ha trabajado con observatorios espaciales, “tenemos jóvenes investigadores que hicieron un descubrimiento de cuatro galaxias con destellos de rayos gama de alta duración. Tenemos estudios de los centros de galaxias y en particular de multifrecuencia, estudios de núcleos activos de algunas galaxias”.

El Dr. Franco habló de las aportaciones en el área de cómputo, de la tecnología desarrollada por los investigadores para modelajes de explosiones solares, del proyecto Hydra, una forma novedosa para pulir espejos y semiconductores; pero también de la parte internacional donde han tenido convenios y asociaciones, como el del Gran Telescopio de Canarias.

Además de exponer resultados sobre las patentes obtenidas, expresó que el futuro de la Astronomía por tierra está fuertemente asociada a los desarrollos que se hagan en óptica adaptativa, que es un sistema óptico que permite compensar la turbulencia atmosférica, quitar la deformación producida por ésta.

Después de escuchar el informe, el rector de la UNAM, José Narro Robles, felicitó al Dr. Franco por su esfuerzo conjunto con los colaboradores y destacó lo estimulante que es el 1.4 de publicación arbitrada, “esto nos habla de que hay espacio para la mejoría, pero lo que se ha alcanzado es muy bueno. En el tema de tesis vale la pena decir que es reflejo de la importancia que se le ha dado a la docencia”.

El liderazgo del Instituto -agregó el rector- ha dado para grandes movilizaciones. La tarea de divulgación que han hecho es digna de reconocerse y esta parte de búsqueda de ligarse con la sociedad, con universidades, empresas, gobiernos, esta gran capacidad que se ha mostrado me parece que es muy digna de subrayarse y decirles muchas gracias.

Por último, José Narro invitó a la comunidad del Instituto de Astronomía a participar en el proceso para la designación de nuevo director de manera democrática, con propuestas y con respeto: “Les pido que al término del proceso nos mantengamos alrededor de la persona designada, trabajar cerca de la persona que quede al frente porque el Instituto lo merece y lo necesita, porque una vez que una entidad se fortalece la UNAM se fortalece también”.

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septiembre 26, 2010

Gravedad Extendida: una modificación a la ley de Newton propuesta por astrónomos de la UNAM da solución a la dinámica de los astros

Boletín de prensa 21.09. 2010

La propuesta resuelve las anomalías observadas a escalas astronómicas

La fuerza de gravedad decae más lentamente a distancias mayores al sistema solar


La solución prescinde de la materia oscura con importantes consecuencias cosmológicas


Sergio Mendoza y Xavier Hernández, astrofísicos mexicanos del Instituto de Astronomía de la Universidad Nacional Autónoma de México, han reformulado la Ley de Gravitación Universal de Newton con el fin de explicar una serie de inconsistencias entre los fenómenos observados a distancias galácticas y el comportamiento predicho por la teoría clásica.

Un ejemplo es el de las galaxias espirales que rotan mucho más rápido de lo esperado, tanto, que el gas y las estrellas que las componen debieran haberse dispersado al girar rápidamente cual reguilete de agua. Sin embargo, la fuerza que las mantiene unidas compensa la fuerza centrífuga originada por el movimiento de rotación.

Los modelos dominantes para explicar esta discrepancia han consistido en postular que hay más materia de la que se observa, la llamada materia oscura, cuya fuerza gravitacional debiera mantener unida a la galaxia. Sin embargo dicha materia debe poseer propiedades exóticas como no absorber ni emitir luz, traspasar la materia ordinaria, ocupar grandes extensiones de espacio sin agrumarse, además de componer el 90% de la materia del Universo.

Durante décadas se ha invertido mucho esfuerzo y dinero en tratar de detectar esta hipotética materia sin lograrlo, lo que ha llevado a los científicos a buscar soluciones alternativas.
Mendoza y Hernández han explorado este camino alterno infiriendo que la fuerza atractiva que produce la materia observada a distancias galácticas es mayor de lo supuesto. Este proceder es el que el mismo Newton recomienda y que puede ser encontrado en el prefacio a la segunda edición de su famoso libro Principios matemáticos de la filosofía natural: buscar las fuerzas que rigen el movimiento de los astros en vez de postular sustancias exóticas.

La solución, publicada este año en dos artículos (el primero en la revista europea Astrónomy & Astrophisics, y el segundo en la inglesa Monthly Notices of the Royal Astronomical Society), es sencilla y elegante, pues propone una nueva expresión para la fuerza de gravedad que resulta indistinguible de la ley de Newton a escalas del Sistema Solar, pero a escalas galácticas decae más lentamente que lo predicho por la formulación de Newton.

Los científicos también presentan pruebas comparativas a lo largo de todas las escalas astronómicas con resultados dentro de los rangos de error de las mejores mediciones hechas a la fecha, incluyendo la mediciones de posición y movimiento del Sistema Solar, las cuales tienen una precisión fraccional de hasta una parte en un billón. Igualmente presentan predicciones verificables para numerosos problemas de actualidad. La nueva ley de Gravitación da explicación a múltiples inconsistencias a lo largo de todas las escalas astronómicas sin precisar de la materia oscura.

Este resultado replantea la visión que se ha tenido del cosmos durante los últimos 30 años desde que Fritz Zwicky y Vera Rubin postularon la existencia de la materia oscura. La Gravedad Extendida abre nuevas líneas de investigación, como lo es buscar su versión relativista, revisar las consecuencias en torno a la curvatura del espacio y su expansión, y dar respuesta al problema de la llamada energía oscura.

Durante más de 30 años, varios grupos de investigación que consideran insatisfactoria la teoría de la materia oscura han trabajado modelos gravitacionales alternativos. Gran parte de ellos han seguido las propuestas de dinámica newtoniana modificada (MOND por sus siglas en inglés) de Mordehai Milgrom de 1981, quien propuso un cambio en la expresión dinámica de la segunda ley (F=ma) para aquellos sistemas que sufrieran aceleraciones pequeñísimas, del orden de a0=1.2×10−10 m/s2. Pero las expresiones matemáticas de MOND han resultado rebuscadas y difíciles de aplicar.

Hernández y Mendoza, junto con su equipo de trabajo conformado por el investigador posdoctoral Juan Carlos Hidalgo y las estudiantes de doctorado y maestría Tula Bernal y Teresita Suárez, han propuesto una alternativa equivalente a MOND, desarrollando las potencias de la expresión gravitacional de la fuerza de Newton, bien conocida como F= GMm/r2 . A distancias galácticas, el término que domina sería la raíz de la fuerza de Newton. A escalas intermedias la fuerza de gravedad resulta en combinaciones de estas dos fuerzas.

Los científicos presentarán al público su trabajo en el Instituto de Astronomía de la UNAM el miércoles 29 de septiembre de 2010 a las 17:30hrs.

Artículos:
Understanding local dwarf spheroidals and their scaling relations under MOdified Newtonian Dynamics, A&A, 514, A101 (2010)
http://www.aanda.org/index.php?option=com_article&access=standard&Itemid=129&url=/articles/aa/full_html/2010/06/aa13301-09/aa13301-09.html

A natural approach to extended Newtonian gravity: tests and predictions across astrophysical scales
http://arxiv.org/abs/1006.5037

Más información: Instituto de Astronomía Universidad Nacional Autónoma de México 5622-3906 ext. 44929
difusion@astro.unam.mx

abril 21, 2010

Interacción de Galaxias en el Par KPG 390

Repetto, P.; Rosado, M.; Gabbasov, R.; Fuentes-Carrera, I.
Publicado en: The Astronomical Journal, Volume 139, Issue 4, pp. 1600-1613 (2010)

Decubrimiento de astrónomos mexicanos de la UNAM, publicado en la revista arbitrada de alto impacto internacional The Astronomical Journal

  • El instrumento utilizado fue diseñado por el Instituto de Astronomía
  • El telescopio es del Observatorio Astronómico Nacional San Pedro Mártir
  • Una de las investigadoras, Margarita Rosado, es premio Sor Juana Inés de la Cruz de la UNAM.

Estos autores del IA-UNAM y del IPN estudian los movimientos internos del gas asociado a estrellas masivas en un par de galaxias en interacción: el par número 390 del catálogo de pares aislados de galaxias de Karatsenchev.

Este par de galaxias espirales es interesante pues una de sus galaxias predomina en tamaño respecto a la otra que puede considerarse como satélite de la primera, la cual se llama principal. Estas medidas de velocidades se hicieron usando el espectrómetro integral de campo PUMA desarrollado por una de los autores y forman parte de un programa de larga duración sobre el conocimiento de las características físicas y evolución temporal de galaxias en interacción que se esta realizando en el Observatorio Astronómico Nacional en San Pedro Mártir.

Las velocidades medidas en éste par de galaxias permitieron conocer una serie de incógnitas sobre estas galaxias como son: su masa, el contenido de materia obscura presente en un halo supermasivo y las condiciones particulares de la interacción de galaxias con el objeto de realizar, posteriormente, una simulación numérica que pueda reproducir estas observaciones y que nos indique cual sera el destino final de esta interacción: ¿una fusión de galaxias?

Se encontró que la masa del disco de estrellas de la galaxia principal es de alrededor de 2x10^10 masas solares mientras que la masa del halo de materia obscura contenida en esta galaxia es al menos 10 veces mayor. Además, debido a que las dos galaxias interactuantes tienen bandas de polvo en sus discos estelares, con las velocidades medidas se pudo determinar de manera biunívoca la inclinación real en el espacio de cada una de las dos galaxias. Hay que tomar en cuenta que la inclinación de las galaxias es una cantidad difícil de determinar de manera única.

Al dar valores únicos de las inclinaciones de estas galaxias respecto a la dirección de observación se pudo determinar el sentido que llevan los brazos espirales respecto al patrón de rotación en cada galaxia. Se demostró que los brazos espirales contrarrotan ("trailing" en ingles) respecto al
patrón de rotación de cada galaxia. Esto último casi nunca se puede demostrar debido a la incertidumbre en la determinación de la inclinación de las galaxias y usualmente se supone que eso pasa en galaxias aisladas, sin embargo, esta hipótesis no es tan clara en el caso de galaxias en interacción porque la misma interacción puede cambiar el sentido de los brazos espirales respecto a la rotación.

En este caso, se demostró categóricamente la contrarrotación de los brazos espirales.