{"id":12431,"date":"2022-05-10T12:21:48","date_gmt":"2022-05-10T10:21:48","guid":{"rendered":"https:\/\/www.mdscc.nasa.gov\/?p=12431"},"modified":"2022-05-10T13:41:21","modified_gmt":"2022-05-10T11:41:21","slug":"el-hubble-y-el-atacama-large-millimeter-submillimeter-array-captan-una-galaxia-espiral-fascinante","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.mdscc.nasa.gov\/index.php\/2022\/05\/10\/el-hubble-y-el-atacama-large-millimeter-submillimeter-array-captan-una-galaxia-espiral-fascinante\/","title":{"rendered":"El Hubble y el Atacama Large Millimeter\/submillimeter Array captan una galaxia espiral fascinante"},"content":{"rendered":"\n<h2 class=\"wp-block-heading\">La magn\u00edfica galaxia espiral M99 se muestra en esta imagen del Telescopio Espacial Hubble de NASA\/ESA. La galaxia M99, que se encuentra a poco m\u00e1s de 40 millones de a\u00f1os luz de la Tierra, en la constelaci\u00f3n de Coma Berenices, es una galaxia espiral de \u00abgran dise\u00f1o\u00bb, llamada as\u00ed por los brazos espirales prominentes y bien definidos que se aprecian en esta imagen. <\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La Wide Field Camera 3 del Hubble captur\u00f3 a M99 en dos ocasiones distintas, lo que ayud\u00f3 a los astr\u00f3nomos a estudiar dos fen\u00f3menos astron\u00f3micos completamente diferentes. La imagen de arriba incluye datos de ambas observaciones.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El primer conjunto de observaciones ten\u00eda como objetivo explorar una brecha entre dos variedades diferentes de explosiones c\u00f3smicas: novas y supernovas. Las interacciones entre las enanas blancas y las estrellas m\u00e1s grandes en los sistemas binarios provocan novas. Son mucho m\u00e1s tenues que las supernovas, que marcan las muertes catastr\u00f3ficamente violentas de las estrellas masivas. Sin embargo, las teor\u00edas astron\u00f3micas actuales predicen que podr\u00edan ocurrir eventos fugaces y repentinos que resplandezcan con un brillo situado entre el de las novas y las supernovas. Aunque envuelto en misterio y controversia, los astr\u00f3nomos observaron el sucesoo en M99 y recurrieron al Hubble debido a su aguda visi\u00f3n para observar m\u00e1s de cerca y localizar con precisi\u00f3n la fuente de desvanecimiento.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El segundo conjunto de observaciones formaba parte de un gran proyecto del Hubble destinado a trazar las conexiones entre las estrellas j\u00f3venes y las nubes de gas fr\u00edo a partir de las cuales se forman. El Hubble inspeccion\u00f3 38 galaxias cercanas e identific\u00f3 grupos de estrellas j\u00f3venes y calientes. El Atacama Large Millimeter\/submillimeter Array (ALMA), un radiotelescopio colosal que consta de 66 platos individuales en lo alto de la meseta del desierto de Atacama, justo al oeste de los Andes chilenos, tambi\u00e9n observ\u00f3 estas 38 galaxias. La combinaci\u00f3n de las observaciones del Hubble de estrellas j\u00f3venes y la visi\u00f3n de ALMA de las nubes de gas fr\u00edo, permitir\u00e1 a los astr\u00f3nomos profundizar en los detalles de la formaci\u00f3n estelar y abrir\u00e1 el camino para la investigaci\u00f3n cient\u00edfica con el telescopio espacial James Webb de la NASA\/ESA\/CSA.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong><a href=\"https:\/\/www.nasa.gov\/image-feature\/goddard\/2022\/hubbles-double-take-on-a-spiral-galaxy\">Noticia original (en ingl\u00e9s)<\/a><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><em>Edici\u00f3n: R. Castro.<\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Cr\u00e9dito: ESA\/Hubble &#038; NASA, M. Kasliwal, J. Lee y el equipo PHANGS-HST.<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":12432,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[79,252],"tags":[],"class_list":["post-12431","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-noticias","category-ultimas-noticias"],"aioseo_notices":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.mdscc.nasa.gov\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/12431","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.mdscc.nasa.gov\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.mdscc.nasa.gov\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.mdscc.nasa.gov\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.mdscc.nasa.gov\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=12431"}],"version-history":[{"count":3,"href":"https:\/\/www.mdscc.nasa.gov\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/12431\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":12435,"href":"https:\/\/www.mdscc.nasa.gov\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/12431\/revisions\/12435"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.mdscc.nasa.gov\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/12432"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.mdscc.nasa.gov\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=12431"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.mdscc.nasa.gov\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=12431"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.mdscc.nasa.gov\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=12431"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}