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M1: La nebulosa del cangrejo Ivett C. Miranda Maldonado

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Page 1: M1 La Nebulosa Del Cangrejo Ivett Miranda

M1: La nebulosa del cangrejo

Ivett C. Miranda Maldonado

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Page 3: M1 La Nebulosa Del Cangrejo Ivett Miranda

La �ebulosa del Cangrejo (también conocida como M1, �GC

1952, Taurus A y Taurus X-1) representa los restos de una

supernova observada ampliamente en 1504

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Los remanentes de supernova son los restos aún calientes deuna estrella que explotó

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¿ Que es una supernova ?¿ Que es una supernova ?¿ Que es una supernova ?¿ Que es una supernova ?¿ Que es una supernova ?¿ Que es una supernova ?¿ Que es una supernova ?¿ Que es una supernova ?

Es Es Es Es una estrella en plena explosiónuna estrella en plena explosiónuna estrella en plena explosiónuna estrella en plena explosión

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Se originan a partir de estrellas masivas que ya no pueden fusionar

más su agotado núcleo, lo que las lleva a colapsarse

repentinamente y generar una fuerte emisión de energía

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Diversos estudios sugieren que la estrella que creo la �ebulosa del

Cangrejo debió haber tenido una masa de entre ocho y doce

masas solares

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Estrellas con una masa < 8 ms son demasiado ligeras y finalizan su

vida produciendo una nebulosa planetaria

�ebulosa del helix

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Estrellas > 8 ms producen una nebulosa con una composición

química distinta

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¿ Donde se localiza ?

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Se encuentra en la Constelación de Tauro

Mejor visibilidad en Enero

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Se localiza a una distancia de aproximadamente

6.300 años luz del sol

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La nebulosa tiene aproximadamente un diámetro de 6

años luz (1,84 pc)

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Historia

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Fué observada y documentada, como una estrella visible a la

luz del día, por astrónomos chinos y árabes el 4 de julio

del año 1054.

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• Documentos históricos han encontrado que la supernova que creó la �ebulosa

del Cangrejo probablemente ocurrió en abril o principios de mayo de 1054,

alcanzando su máximo brillo (M. Aparente entre −7 y −4.5) en julio

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• Esto la ubicó como el objeto celeste más brillante en la

noche exceptuando la Luna

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• Se mantuvo visible durante aprox. 22 meses

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• Es posible que la "nueva estrella" brillante fuera observada

por los anasazi y registrada en petroglifos

Cañon del Chaco, uevo México

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Julio 1504

Agosto 1504

Arizona

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• Fué observada por vez primera en 1731 por John Bevis,

quien la añadió a su atlas del cielo Uranographia Britannica

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• Re-descubierta el 28 de agosto de 1758 por Charles Messier

mientras observaba el paso de un cometa, comenzando su

catálogo de objetos celestes no cometarios, actualmente

llamado Catálogo Messier

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• William Parsons, tercer conde de Rosse, observó la

nebulosa en el Castillo de Birr en la década de 1840

72 ¨ Reflector

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• El nombro al objeto como la �ebulosa del Cangrejo debido

a que un dibujo que realizó de ésta se asemejaba a un

cangrejo

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• Heber D. Curtis, la clasificó como una nebulosa

planetaria en 1918

�GC 6543 (Draco)

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• Al inicio del siglo XX, el análisis de las primeras

fotografías de la nebulosa tomadas durante el transcurso

de varios años revelaron que la nebulosa se expandía

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• Determinando el origen de la expansión se dedujo que

la nebulosa se debía haber formado unos 900 años atrás

1973 2000

Ritmo: 0,2 segundos de arco anuales

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Velocidad de expansión: 1500 km/seg

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• En luz visible, la �ebulosa del Cangrejo consiste de una

amplia masa de filamentos de forma ovalada, rodeando

una región central de azul difuso

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• Los filamentos son los restos de la atmósfera de la estrella progenitora, y

están constituidos principalmente de helio e hidrógeno ionizado, además

de carbón, oxígeno, nitrógeno, hierro, neón y azufre.

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• En el centro de la �ebulosa del Cangrejo se encuentran en

apariencia dos estrellas poco brillantes, una de las cuales es

la estrella responsable de la existencia de la nebulosa.

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• En 1953, Iósif Shklovsky propuso la idea de que la región

azul difusa está producida por radiación sincrotón (radiación

electromagnética generada por electrones que viajan en trayectorias curvilíneas

a velocidades que alcanzan la mitad de la velocidad de la luz)

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• En la década de 1960 se descubrió que la causa de las trayectorias

curvilíneas de los electrones es el fuerte campo magnético producido por

una estrella de neutrones ubicada en el centro de la nebulosa.

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• Esta emisión de radiación sincrotrón le da una luminosidad total

75.000 veces mayor que la del Sol

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• En 1968, se descubrió que la estrella emitía su radiación en pulsos

rápidos, convirtiéndose en uno de los primeros pulsares en ser

identificado, y el primero en estar asociado a un resto de supernova

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• Fueron un gran misterio cuando se descubrieron en 1967, y

el equipo que identificó el primero consideró la posibilidad

de que podía ser una señal de una civilización avanzada.

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• Son estrellas de neutrones de rápida

rotación cuyos potentes campos magnéticos

concentran sus emisiones de radiación en

rayos estrechos

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• El eje del campo magnético no está alineado con el de su

rotación y la dirección del haz barre el cielo siguiendo un

círculo.

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• Cuando por azar la dirección de un haz cruza la de la Tierra, el

pulso es observado.

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• La frecuencia de los pulsos es una medida de velocidad de

rotación de la estrella de neutrones.

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Emite pulsos de radiación cada 33 milisegundos (30 veces/ segundo)

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• El pulsar del Cangrejo tiene un diámetro estimado comprendido

entre 28 y 30 kilómetros

(PSR B0531+21)

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• Los pulsos son emitidos en longitudes de onda

dentro del espectro electromagnético, desde ondas

de radio hasta rayos X

Radio:

VLA

Optical:

Palomar

Infra-red:

Keck

X-ray:

Chandra

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• La �ebulosa del Cangrejo se usa a menudo como una

fuente de calibración en la astronomía de rayos-X

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Otras curiosidades

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• Se encuentra aproximadamente a 1,5° de la eclíptica,

por lo cual la luna y ocasionalmente, los planetas

pueden transitar u ocultar la nebulosa

Eclíptica

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• Estos tránsitos y ocultaciones pueden usarse para analizar

tanto la nebulosa como el objeto que pasa enfrente de ella,

observando los cambios en la radiación

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• Aunque el Sol no transita la nebulosa, su corona pasa enfrente de

ésta cada mes de junio, por lo que las variaciones en las ondas de

radio pueden usarse para deducir detalles sobre su densidad y

estructura

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