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

febrero 11, 2011

CinedebArte conCiencia


Ciclo: Religión
Película: UN HOMBRE SERIO (A Serious Man) -
Hermanos Cohen - 2009 - 106 min.

martes 15 de febrero del 2011
15:50
Aud. Paris Pishmish
- Inst. Astronomía - Cd. Universitaria
Debate: la religión judía / el significado de la vida
Ponente: Dra. Shulamit Goldsmit Brindis (UIA)
Ingreso: gratuito para todo público

Habrá regalos.
¡Los esperamos!

Mario De Leo Winkler
madeleo@astro.unam.mx

Instituto de Astronomía UNAM
Cub. 243 Ext. 44906

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.


enero 24, 2011

VII MARATÓN NACIONAL DE OBJETOS MESSIER

LA SOCIEDAD ASTRONÓMICA QUERETANA A.C.

Fundada en 1995 con el propósito de fomentar y difundir actividades vinculada con la Astronomía

C O N V O C A

A Astrónomos aficionados con talento para la observación, fotografía y dibujo de objetos
celestes al:

VII MARATÓN NACIONAL DE OBJETOS MESSIER

“EL RETO ES TUYO, EL LIMITE …EL CIELO”

BERNAL PUEBLO MÁGICO


OBJETIVOS

Promover la observación astronómica y difundir las nuevas técnicas observacionales e innovaciones de astrofotografía, fomentando el habito para la observación creando una mayor sensibilidad y habilidad para localizar, observar, fotografiar y dibujar objetos celestes.

Propiciar un ambiente de convivencia e intercambio de ideas, experiencias y programas observacionales entre las diferentes agrupaciones astronómicas teniendo como gran marco la observación de los objetos del catalogo Messier en el pueblo mágico de la Peña de Bernal.

CATEGORIAS

A. Observadores con el mayor números objetos localizados a mano.
A.1 Con binoculares
A.2 Con telescopio
B. Observadores con las mejores fotografías de los objetos Messier durante el evento.
C. Premio especial al mejor dibujo o pintura.

Los ganadores se harán acreedores a un reconocimiento avalado por jueces reconocidos pertenecientes a diversas agrupaciones astronómicas y algunos premios.

REQUISITOS:

Conocimientos de las constelaciones. Cartas celestes de los objetos Messier. Binoculares ó telescopio mayor de 6” ó equipo fotográfico.
Un gran entusiasmo y deseo de disfrutar una inolvidable velada astronómica.

El evento se celebrara el día 5 de Marzo del año 2011 en la Peña de Bernal, Mpio. Ezequiel Montes,Qro.

CUPO LIMITADO

Mayores informes:
Sociedad Astronómica Queretana A.C.

Teléfonos:
Cel. 442 250 17 25
(442) 2-53-64-63 y (442) 2-48-29-19

E-mail:

maraton_messier_mexico@yahoo.com

jmmcp63@hotmail.com

enero 20, 2011

CINEDEBARTE CONCIENCIA


cinedebArte conCiencia


Ciclo: Religión
Película: CRUZADA (Kingdom of Heaven) - Ridley Scott - 2005 - 144 min.


Fecha: martes 01 de febrero del 2011
Hora: 15:50
Lugar: Aud. Paris PisMis - Inst. Astronomía - Cd. Universitaria
Debate: el islám y el cristianismo durante las cruzadas
Ponentes: por definir
Ingreso: gratuito para todo público

Habrá cafe, galletas y regalos.


¡Los esperamos!

Mario De Leo Winkler

enero 17, 2011

Entrega de Premios 2010 Miguel Ángel Herrera

Martes 25 de enero de 2011
18:00 hrs.
Auditorio Marcos Moshinsky
Instituto de Ciencias Nucleares
Ciudad Universitaria

Ciclo de Conferencias en la SAM

Ciclo: "Mirando al Cielo"

Auditorio Gabilondo Soler de la Sociedad Astronómica de México
Parque de los Venados, Esquina División del Norte y Miguel Laurent
20:00 hrs.

21 de Enero
Componentes oscuras del Universo o Gravedad Modificada
Juan Carlos Hidalgo

18 de Febrero
Choques de Agujeros negros supermasivos
Octavio Valenzuela

18 de Marzo
Canibalismo en la Vía Láctea: la galaxia Sagitario
Javier Sánchez

15 de Abril
La Vía Láctea
Alejandro Ruelas

20 de Mayo
Efecto compton y las estrellas
Alejandro Dozal

17 de Junio
Física Solar
Enrique Ansurez

29 de Julio
De telescopios a tanques de agua, el proyecto Hawc
video

19 de Agosto
Instrumentación Astronómica
Luis Carlos Alvarez

23 de Septiembre
Lo que nuestros ojos no ven y la instrumentación
Laura Parrao

21 de Ocubre
La mecánica del calibrador de PMTs para el proyecto HAWC
Rosalia Langarica y Silvio Tinoco

18 de Noviembre
Mecatrónica en Astronomía
Carlos Mercadillo

16 Diciembre
La Electrónica de Hawc
Arturo Iriarte

enero 13, 2011

Medalla Alfonso Caso para estudiantes del Posgrado en Astronomía

Tengo el gusto de comunicarles que

Yetli Mariana Rosas Guevara y Bernardo Cervantes Solis

obtuvieron el premio universitario de la MEDALLA ALFONSO CASO por sus brillantes desempeños en los estudios de maestria y doctorado en Astronomia, ambos graduados en el año 2009.

FELICITACIONES a Yetli y Bernando
extensivas a sus asesores: Paola DAlessio, Enrique Vazquez y Xavier Hernandez Doring

Saludos,
Leticia Carigi

diciembre 27, 2010

IV Science with the GTC

The Fourth "Science with the GTC" meeting will be held from 16-18 November, 2011 in La Palma (Canary Islands, Spain).

Scientific Rationale

The Gran Telescopio Canarias (GTC) is now under routine scientific operation. Astronomers from the three GTC communities, as well as others, have now data of excellent quality. More data will be steadily being gathered and distributed to many colleagues in the coming months. So, after so many years of preparation, and three conferences promising outstanding science, it is now time to check upon those promises, to test that excellent science is actually coming out of the GTC, and to present to the world the science highlights achieved with the GTC. Three former “Science with the GTC” meetings have been held so far, in Granada (Spain), Mexico D.F. and Coral Gables, Florida. It is about time that a conference is held in La Palma, the site of the GTC, and on this occasion with real GTC data.

The main aim of this IV meeting on "Science with the GTC" is therefore to gather together once again to discuss on science, present hot results, learn about GTC and its science operation and give a further push to ongoing or incipient collaborations between our GTC communities.

More information at http://www.iac.es/congreso/gtcscience4/

diciembre 17, 2010

Shape news and publication summary for 2010

This year, user and development activity around Shape has been so intense that we would like to thank all the users for applying Shape. We also highlight some of the contributions that they have made to astrophysics.

A major new release of Shape has introduced a number of new features, a new interface and an extensive online manual.

The frontpage of the ShapeSite shows a visual summary of the papers that have been published or accepted for publication this year. It nicely shows the high level of acceptance that Shape has received by now. The type of problems that have been worked on range from morpho-kinematic models of simple to very complex planetary nebulae, CO-emission in pre-planetary nebulae, supernova remnants, the fast expansion of novae and physical scattering calculations in the Red Rectangle.

The application of Shape to the analysis of internal proper motion measurements of a planetary nebula has lead to the development of a brand new kinematic mapping technique called criss-cross mapping.

Here are a few examples of conclusions that have been drawn from some models:

Munari et al. have shown that the evolution of the H profile of the very fast nova V2672 Oph "suggests that the overall structure of the ejecta is that of a prolate system with polar blobs and an equatorial ring".

Meaburn et al. used Shape to model the very peculiar "Honeycomb" nebula and showed that its apparent structure is likely due to a fortuitous orientation of hydrodynamical instabilities of a supernova remnant.

This year has also seen the first publication based on the automatic 3D reconstruction capabilities of Shape. This result by Nakashima et al. has made it onto the cover of the Astronomical Journal.

The number of papers published or accepted in a year has risen considerably. Refereed journals have already published 6 papers and 4 are in press. The Asymmetrical Planetary Nebulae V conference in England saw 9 contributions, 5 oral and 4 posters, with Shape models and reconstructions. Further poster contributions were presented at the HST 3 meeting in Venice, Italy, and at the Eurographics conference in Sweden.

There is also an undergraduate thesis that was completed this year by Sergio González from Puebla, Mexico. He studied how non-homologous expansion of planetary nebulae changes the morphology during their evolution, taking advantage of the animation module of Shape.

Many Shape models have been produced by students for their thesis work. We hope that Shape will help many more young, and not so young, astronomers to understand what is going on in the objects that they are working on.

For the list of papers that contain results obtained with Shape see the publications page.

We wish you a happy 2011!

Nico and Wolfgang

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

Retransmisión del próximo eclipse total de Luna del martes 21 de Diciembre

Estimados amigos,

como en otras ocasiones, y con el fin de divulgar la Astronomía y despertar el interés de esta entre el público en general, el grupo Shelios y el grupo Ciclope, con el patrocinio y colaboración de ASTROMADRID, realizará la retransmisión del próximo eclipse total de Luna desde la
cima del Teide.

El evento se podrá seguir desde el sitio web:

http://eclipsesolar.es

Como en los tres eclipses anteriores, y con el fin de que el material sea útil a quien quiera divulgar o enseñar astronomía, todo el material audivisual estará disponible con licencia "Creative Commons Reconocimiento 3.0 España" en el mismo URL.

El eclipse tendrá lugar el próximo Martes 21 de Diciembre, y los diferentes eventos tendrán lugar a las siguientes horas:

Eventos Hora (UT) Az Luna Alt Luna
Entrada penumbra 05:29:17 282 22
Entrada umbra 06:32:37 288 12
Comienzo totalidad 07:40:47 295 2
Salida del Sol 07:47:10

Información de última hora será publicada a través de nuestros canales en las redes sociales:

http://www.facebook.com/pages/ciclopegroup/127264163976495
http://twitter.com/ciclopegroup

un cordial saludo

Francisco Sánchez Moreno (de la Universidad Politécnica de Madrid)

Noticias de HyDRa

Hola a todos,

Tenemos el gusto de informarles que hoy terminamos de pulir con nuestro sistema HyDRa un espejo de 32 pulgadas comisionado por la Universidad de Hawaii.

Se logró una calidad óptica de lambda/10 rms, partiendo de una superficie de 2x lambda. Esto se logró con 12 iteraciones de 10 horas cada una.

Les anexamos una fotografía con la figura inicial, dos pasos intermedios y la figura final.


Regresando de vacaciones pretendemos mejorar este resultado para obtener una superficie a lambda/20 o mejor. Para esto faltarían aproximadamente 14 horas de pulido y unas cuantas pizzas y costillitas BBQ.

Este resultado nos permitirá entrar como socios del proyecto PLANETS, puliendo su espejo fuera de eje de 1.85m y nos da la capacidad para entrar en la competencia del pulido de la nueva generación de grandes espejos segmentados.

Agradecemos a la UNAM por todo el apoyo que hemos recibido para este proyecto y a la Universidad de Hawaii por la confianza que depositó en nosotros para este trabajo, en especial al arriesgar su espejo y financiarnos en estas últimas etapas para el desarrollo del pulido de superficies del orden de 1m de diámetro.

Les deseamos unas felices vacaciones!

Todo el grupo HyDRa

¡¡Coloquio!!

"SVOM, a space mission to study gamma-ray bursts and the young universe"
Jean-Luc Atteia (Laboratoire d'Astrophysique de Toulouse, Francia)
12 hrs.
Auditorio Paris Pishmish, IA


First, this colloquium will present the science goals of the Sino-French space mission SVOM. (Space-based multi-band astronomical Variable Objects Monitor). From 2015, SVOM will shed new light on the physics of relativistic jets, the explosions of massive stars and the birth of stellar mas black holes, the history of star formation, the detection of very distant galaxies and the reionization of the universe at the end of the "dark ages". SVOM will also contribute to the development of non-photonic astrophysics with the distribution of the times and directions of GRBs to future gravitational wave and neutrno detectors.

This description of the scientific objectives will be complemented by a detailed presentation of the mission: instruments, operations, status of the project, with a special emphasize on the "Ground Follow-up Telescope", which is the subject of an active collaboration between IA-UNAM and the IRAP in Toulouse, France.

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 13, 2010

curso sobre "EXPLORACION ESPACIAL"

El Departamento de Astronomia de la Universidad de Guanajuato extiende una cordial invitacion a todos los investigadores y estudiantes de posgrado, asi como de ultimo año de licenciatura (fisica, matematicas e ingenieria) a asistir al curso sobre "EXPLORACION ESPACIAL" que impartira el Dr Gregor Rauw de la Universidad de Lieja, Belgica, en la semana del 22 al 25 de febrero de 2011.

Un cordial saludo

Philippe Eenens

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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