{"id":1204,"date":"2025-03-06T07:41:50","date_gmt":"2025-03-06T06:41:50","guid":{"rendered":"http:\/\/www.emiliosilveravazquez.com\/blog\/?p=1204"},"modified":"2025-03-06T07:41:47","modified_gmt":"2025-03-06T06:41:47","slug":"aia-iya-2009-ano-internacional-de-la-astronomia","status":"publish","type":"post","link":"http:\/\/www.emiliosilveravazquez.com\/blog\/2025\/03\/06\/aia-iya-2009-ano-internacional-de-la-astronomia\/","title":{"rendered":"El fascinante mundo de las estrellas"},"content":{"rendered":"<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify;\"><strong style=\"mso-bidi-font-weight: normal;\"><span style=\"text-decoration: underline;\">SUPERNOVAS<\/span><\/strong><\/p>\n<p><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" class=\"\" src=\"https:\/\/fotografias.larazon.es\/clipping\/cmsimages01\/2022\/04\/05\/C2C4EDA4-43D1-4777-B94C-210C58B462D7\/98.jpg?crop=2603,1465,x0,y659&amp;width=1900&amp;height=1069&amp;optimize=low&amp;format=webply\" alt=\"Un manuscrito de la Edad Media revela la explosi\u00f3n de una estrella que se repetir\u00e1 en 2024\" width=\"602\" height=\"339\" \/><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><b>N 49 es un remanente de supernova en una galaxia vecina llamada Gran Nube de Magallanes. Los delicados filamentos son l\u00e1minas de escombros de una explosi\u00f3n estelar cuya luz habr\u00eda llegado a la Tierra hace miles de a\u00f1os. Imagen tomada el 27 de abril de 1999. <\/b><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Cortes\u00eda de NASA.<\/strong><\/p>\n<blockquote>\n<h1 class=\"article-main__title\" style=\"text-align: justify;\">Un manuscrito de la Edad Media revela la explosi\u00f3n de una estrella que se repetir\u00e1 en 2024.<\/h1>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" class=\"\" src=\"https:\/\/media.es.wired.com\/photos\/65df6bbcd68d23d8ad74107c\/4:3\/w_2664,h_1998,c_limit\/supernova.jpg\" alt=\"La explosi\u00f3n de una nova ser\u00e1 visible en 2024: esto es lo que necesitas saber | WIRED\" width=\"643\" height=\"482\" \/><\/p>\n<h2 class=\"article-main__description\" style=\"text-align: justify;\">Un estudio de una universidad americana relaciona el suceso que recogi\u00f3 un abad alem\u00e1n sus escritos con un fen\u00f3meno astron\u00f3mico que volver\u00e1 a tener lugar el pr\u00f3ximo a\u00f1o (se refer\u00edan a 2024).<\/h2>\n<\/blockquote>\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify;\">Las estrellas m\u00e1s masivas acaban su vida con una gigantesca explosi\u00f3n, una supernova. Las capas exteriores de la estrella salen proyectadas al espacio y durante unos d\u00edas puede llegar a brillar m\u00e1s que una galaxia entera.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify;\">Nosotros podemos ver los restos incandescentes de estrellas muertas hace cientos o miles de a\u00f1os. Las supernovas escasean (dos o tres por siglo en nuestra Galaxia), y muchas de ellas quedan ocultas por el polvo interestelar. La \u00faltima que se ha visto en la V\u00eda L\u00e1ctea data de 1604, sin embargo, hemos encontrado muchas m\u00e1s fuera de nuestra Galaxia.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify;\"><strong style=\"mso-bidi-font-weight: normal;\"><span style=\"text-decoration: underline;\">IMPLO<a href=\"#\" onclick=\"referencia('unidades del si',event); return false;\">SI<\/a>\u00d3N DE UNA ESTRELLA<\/span><\/strong><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" class=\"\" src=\"https:\/\/1.bp.blogspot.com\/-qSOq7nr_ddA\/UQWjm59jeXI\/AAAAAAAADTQ\/wvyApnvveRk\/s1600\/Star.jpg\" alt=\"La Implosi\u00f3n de una estrella : Blog de Emilio Silvera V.\" width=\"647\" height=\"647\" \/><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Este proceso\u00a0<b>ocurre cuando una estrella masiva agota su combustible y deja de generar energ\u00eda a trav\u00e9s de la fusi\u00f3n nuclear en su n\u00facleo<\/b>. Como resultado, la estrella colapsa bajo su propia gravedad, formando una\u00a0<span tabindex=\"0\" role=\"tooltip\"><span class=\"c5aZPb\" tabindex=\"0\" role=\"button\" data-enable-toggle-animation=\"true\" data-extra-container-classes=\"ZLo7Eb\" data-hover-hide-delay=\"1000\" data-hover-open-delay=\"500\" data-send-open-event=\"true\" data-theme=\"0\" data-width=\"250\" data-ved=\"2ahUKEwis9caJ3vSLAxW4caQEHZkMMe4QmpgGegQIFhAD\"><span class=\"JPfdse\" data-bubble-link=\"\" data-segment-text=\"estrella de neutrones\">estrella de <a href=\"#\" onclick=\"referencia('neutron',event); return false;\">neutrones<\/a><\/span><\/span><\/span>\u00a0o un <a href=\"#\" onclick=\"referencia('agujero negro',event); return false;\">agujero negro<\/a>. Estas son conocidas como supernovas de tipo II, Ib y Ic<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" class=\"\" src=\"https:\/\/danielmarin.naukas.com\/files\/2011\/12\/redgiant.jpg\" alt=\"Planetas que sobreviven a la fase de gigante roja - Eureka\" width=\"477\" height=\"477\" \/><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">En unos miles de millones de a\u00f1os, el Sol agotar\u00e1 el combustible nuclear de fusi\u00f3n y se convertir\u00e1 en una Gigante roja que, engullir\u00e1 a Mercurio y Venus y arrasar\u00e1 la Tierra en la que los oc\u00e9anos se evaporaran y la vida (tal como la conocemos), desaparecer\u00e1.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" class=\"\" src=\"https:\/\/naukas.com\/fx\/uploads\/2011\/09\/slide27high.jpg\" alt=\"Las nebulosas planetarias tambi\u00e9n pueden - Naukas\" width=\"653\" height=\"419\" \/><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">El acontecimiento seguir\u00e1 causando transformaciones, y, la Gigante roja eyectar\u00e1 al Espacio Interestelar sus capas exteriores que formaran una Nebulosa planetaria (como las que apareen en las imagines de arriba). El resto de la masa, obligada por la fuerza de Gravedad que genera, implosionar\u00e1 reduciendo todo el ingente material, hasta que los <a href=\"#\" onclick=\"referencia('electron',event); return false;\">electrones<\/a> (que son <a href=\"#\" onclick=\"referencia('fermion',event); return false;\">fermiones<\/a> sometidos al Principio de Exclusi\u00f3n de Pauli), se degeneran y comienzan a moverse a velocidades relativista, lo que hace de freno a la fuerza gravitatoria y, all\u00ed lo que queda es una estrella <a href=\"#\" onclick=\"referencia('enana blanca',event); return false;\">enana blanca<\/a> que, radia en el ultravioleta e ioniza el material de la Nebulosa que muestra los colores de esos elementos radiados.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify;\">Cuando una estrella con una masa ocho veces superior a la de nuestro Sol consume todo su hidr\u00f3geno, se hincha y se convierte en una supergigante. Al contrario que las gigantes rojas, su n\u00facleo est\u00e1 suficientemente caliente como para usar el carbono y el ox\u00edgeno creados en la combusti\u00f3n del helio y producir elementos m\u00e1s pesados como el hierro.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/a\/af\/Composite_image_of_Supernova_1987A.jpg\/300px-Composite_image_of_Supernova_1987A.jpg\" \/><\/p>\n<blockquote>\n<p style=\"text-align: justify;\">&#8220;Remanente de SN 1987A visto en capas de luz de diferentes espectros. Datos de <a title=\"Atacama Large Millimeter Array\" href=\"https:\/\/es.wikipedia.org\/wiki\/Atacama_Large_Millimeter_Array\">ALMA<\/a>\u00a0(<a title=\"Radioastronom\u00eda\" href=\"https:\/\/es.wikipedia.org\/wiki\/Radioastronom%C3%ADa\">radio<\/a>, en rojo) muestras de polvo reci\u00e9n formadas en el centro del remanente.\u00a0<a title=\"Telescopio espacial Hubble\" href=\"https:\/\/es.wikipedia.org\/wiki\/Telescopio_espacial_Hubble\"><a href=\"#\" onclick=\"referencia('hubble',event); return false;\">Hubble<\/a><\/a>\u00a0(<a title=\"Luz\" href=\"https:\/\/es.wikipedia.org\/wiki\/Luz\">luz visible<\/a>, en verde) y\u00a0<a class=\"mw-redirect\" title=\"Observatorio Chandra de Rayos X\" href=\"https:\/\/es.wikipedia.org\/wiki\/Observatorio_Chandra_de_Rayos_X\">Chandra<\/a>\u00a0(<a title=\"Astronom\u00eda de rayos-X\" href=\"https:\/\/es.wikipedia.org\/wiki\/Astronom%C3%ADa_de_rayos-X\"><a href=\"#\" onclick=\"referencia('rayos x',event); return false;\">rayos X<\/a><\/a>, en azul).&#8221;<\/p>\n<\/blockquote>\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify;\">La supernova m\u00e1s brillante del cielo terrestre, en los \u00faltimos cuatro siglos, apareci\u00f3 el 23 de febrero de 1987 en la Gran Nube de Magallanes, peque\u00f1a galaxia sat\u00e9lite de la V\u00eda L\u00e1ctea.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" class=\"\" src=\"https:\/\/phantom-elmundo.uecdn.es\/13c6958c61702043f3c8e39d1eff19e8\/resize\/828\/f\/webp\/assets\/multimedia\/imagenes\/2022\/03\/10\/16469234877396.png\" alt=\"La estrella m\u00e1s grande nunca vista | Ciencia\" width=\"658\" height=\"421\" \/><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify;\">Una supergigante puede tener un di\u00e1metro m\u00e1s de mil veces superior al del Sol. El n\u00facleo creado formado de capas de elementos diferentes recuerda a una cebolla. La fusi\u00f3n nuclear no puede crear elementos m\u00e1s pesados que el hierro. As\u00ed que el n\u00facleo que se forma es de hierro que, puede alcanzar 1,4 veces la masa del Sol y no puede soportar su propio peso. Se colapsa sobre s\u00ed mismo, se dir\u00eda que implosiona, provocando la creaci\u00f3n de elementos m\u00e1s pesados que el hierro. Y, a partir del n\u00facleo implosionado, se crea una estrella de <a href=\"#\" onclick=\"referencia('neutron',event); return false;\">neutrones<\/a> o un <a href=\"#\" onclick=\"referencia('agujero negro',event); return false;\">agujero negro<\/a>.<\/p>\n<p><!--more--><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify;\"><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" class=\"\" src=\"http:\/\/www.spacetelescope.org\/static\/archives\/images\/screen\/heic0704a.jpg\" alt=\"http:\/\/www.spacetelescope.org\/static\/archives\/images\/screen\/heic0704a.jpg\" width=\"697\" height=\"545\" \/><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify;\">Tres a\u00f1os antes de la explosi\u00f3n, la estrella que se convirti\u00f3 en Supernova 1987\u00aa era una supergigante azul apenas visible, conocida como Sanduleak-69\u00ba202. Inicialmente, su masa equival\u00eda a 20 veces la del Sol. Esta Supernova sigui\u00f3 brillando hasta el 20 de mayo, alimentada por los elementos radiactivos creados por la explosi\u00f3n. La estructura compacta de la estrella original afect\u00f3 a su punto m\u00e1ximo de brillo.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify;\">Existen diferentes tipos de supernovas y son clasificadas de manera tambi\u00e9n distintas. Una supergigante que explota es una supernova de tipo II. Una supernova de tipo<strong> Ia<\/strong> emite a\u00fan m\u00e1s energ\u00eda. Cuando una <a href=\"#\" onclick=\"referencia('enana blanca',event); return false;\">enana blanca<\/a>,\u00a0 peque\u00f1a y densa, atrae el gas de una compa\u00f1era mayor, su masa puede aumentar hasta que no pueda soportarlo e implosione, destruy\u00e9ndose a s\u00ed misma en la gran explosi\u00f3n. Las supernovas de tipo Ia siempre tienen el mismo brillo y se pueden usar para medir las distancias de galaxias lejanas.<\/p>\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify;\">La onda expansiva de la explosi\u00f3n se extiende a trav\u00e9s de la estrella, dando lugar a una inmensa explosi\u00f3n. Los elementos pesados proyectados en el espacio participan en la formaci\u00f3n de nuevas generaciones de estrellas.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify;\"><strong style=\"mso-bidi-font-weight: normal;\"><span style=\"text-decoration: underline;\">RESTOS DE SUPERNOVAS<\/span><\/strong><\/p>\n<div id=\"attachment_24700\"><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" class=\"\" src=\"https:\/\/noticiasdelaciencia.com\/upload\/images\/05_2023\/4408_detalles-nunca-antes-vistos-en-casiopea-a.jpg\" alt=\"Detalles nunca antes vistos en Casiopea A, donde explot\u00f3 una estrella | Noticias de la Ciencia y la Tecnolog\u00eda (Amazings\u00ae \/ NCYT\u00ae)\" width=\"606\" height=\"559\" \/><\/div>\n<div><\/div>\n<div><strong>\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 Casiopea A<\/strong><\/div>\n<div><\/div>\n<div><\/div>\n<div id=\"attachment_24701\"><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" class=\"\" src=\"https:\/\/antwrp.gsfc.nasa.gov\/apod\/image\/0303\/deml71_cxc_c1.jpg\" alt=\"DEM L71: Una peque\u00f1a estrella explota\" width=\"624\" height=\"552\" \/><\/div>\n<div><\/div>\n<div>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <strong>\u00a0 \u00a0 DEM L71<\/strong><\/div>\n<div id=\"attachment_24702\"><\/div>\n<div><\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"><strong>\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Siguen otras muchas como G292.0+1.8 en la constelaci\u00f3n de Carina. La Supernova de Kepler, SN 1604,\u00a0 N132 D,\u00a0 SN 1006, La supernova de Tycho SN 1572&#8230; Estamos a la espera de que, en cualquier momento, se podr\u00e1 ver la de la estrella que est\u00e1 al final de sus d\u00edas <a id=\"fprsl\" tabindex=\"0\" role=\"button\" href=\"https:\/\/www.google.com\/search?newwindow=1&amp;sca_esv=b597786ab811f977&amp;rlz=1C1FHFK_enES1150ES1150&amp;sxsrf=AHTn8zq1ghnCRYsBEkrgxIYZm2cchgdnog:1741240612005&amp;q=La+estrella+Betelgeuse&amp;spell=1&amp;sa=X&amp;ved=2ahUKEwiYrJbh4vSLAxXiVqQEHUGjNFgQkeECKAB6BAgQEAE\" data-ved=\"2ahUKEwiYrJbh4vSLAxXiVqQEHUGjNFgQkeECKAB6BAgQEAE\"><b><i>Betelgeuse<\/i><\/b><\/a>.<\/strong><\/div>\n<div><\/div>\n<div><\/div>\n<div>\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 <img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" class=\"\" src=\"https:\/\/www.lanasa.net\/application\/files\/thumbnails\/small\/1015\/7166\/9512\/news_tycho211019.jpg\" alt=\"La Supernova de Tycho: la Muerte de una Estrella :: NASANET\" width=\"670\" height=\"500\" \/><\/div>\n<div><\/div>\n<blockquote>\n<div style=\"text-align: justify;\">\u00a0 <b>La Supernova de\u00a0<span tabindex=\"0\" role=\"tooltip\"><span class=\"c5aZPb\" tabindex=\"0\" role=\"button\" data-enable-toggle-animation=\"true\" data-extra-container-classes=\"ZLo7Eb\" data-hover-hide-delay=\"1000\" data-hover-open-delay=\"500\" data-send-open-event=\"true\" data-theme=\"0\" data-width=\"250\" data-ved=\"2ahUKEwjh6rmD4_SLAxVuVqQEHTrvDf4QmpgGegQIFhAD\"><span class=\"JPfdse\" data-bubble-link=\"\" data-segment-text=\"Tycho\">Tycho<\/span><\/span><\/span><\/b>: la Muerte de una Estrella. En 1572, el astr\u00f3nomo dan\u00e9s Tycho Brahe fue uno de los que not\u00f3 un nuevo objeto brillante en la constelaci\u00f3n de Casiopea.<\/div>\n<\/blockquote>\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify;\">Los restos de una explosi\u00f3n de una estrella son extremadamente calientes, y siguen expandi\u00e9ndose y emitiendo radiaciones durante cientos de miles de a\u00f1os. Se conocen restos de unas 150 supernovas. Hay im\u00e1genes de <a href=\"#\" onclick=\"referencia('rayos x',event); return false;\">rayos X<\/a> que muestran los de una<strong> supernova que explot\u00f3 en 1572 en Casiopea<\/strong>. Lleva el nombre de Tycho Brahe, que la estudi\u00f3 en profundidad. Algunos joyeros dar\u00edan lo que les pidieran por disponer de algunas materiales creados en las supernovas.<\/p>\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify;\">Los vestigios estelares son variados. Por ejemplo, tenemos los de la supernova Vela que pertenecen a una estrella que explot\u00f3 hace 11.000 a\u00f1os. Su centro se encuentra aproximadamente a 1.500 a.l. del Sol. La materia, que se extend\u00eda a miles de kil\u00f3metros, entr\u00f3 nuevamente en colisi\u00f3n con gases interestelares, aumentando su temperatura y haci\u00e9ndolos luminosos. La luz roja viene del hidr\u00f3geno y la azul, del ox\u00edgeno. La radiaci\u00f3n cal\u00f3rica de los restos de Vela se pueden observar con telescopios de <a href=\"#\" onclick=\"referencia('rayos x',event); return false;\">rayos X<\/a>.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify;\"><strong style=\"mso-bidi-font-weight: normal;\"><span style=\"text-decoration: underline;\">LAS PRINCIPALES SUPERNOVAS<\/span><\/strong><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify;\"><span style=\"text-decoration: underline;\">A\u00f1o\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Constelaci\u00f3n\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Magnitud\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Distancia en a.l.<\/span><\/p>\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify;\">185\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Centauro\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 &#8211; 8\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 9.800<\/p>\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify;\">386\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Sagitario\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 1,5\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 16.000<\/p>\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify;\">393\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Escorpio\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 34.000<\/p>\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify;\">1006\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Lobo\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 -9,5\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 3.500<\/p>\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify;\">1054\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Tauro\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 -5\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 6.500<\/p>\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify;\">1181\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Casiopea\u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0\u00a0 8.800<\/p>\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify;\">1572\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Casiopea\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 -4\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 7.500<\/p>\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify;\">1604\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Ofiucus\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 -3\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 12.500<\/p>\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify;\">1987\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Pez Espada\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 2,8\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 160.000<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" class=\"\" src=\"https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/0\/00\/Crab_Nebula.jpg\/800px-Crab_Nebula.jpg\" alt=\"upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/0\/00\/...\" width=\"625\" height=\"625\" \/><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" class=\"\" src=\"https:\/\/astro.org.sv\/wp-content\/uploads\/2022\/08\/Crab_HubbleChandraSpitzer_1080.jpg\" alt=\"Agosto 21, 2022. El Pulsar Giratorio de la Nebulosa del Cangrejo \u2013 ASTRO\" width=\"613\" height=\"398\" \/><\/p>\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify;\"><strong>\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0La muy conocida Nebulosa del Cangrejo que en su interior esconde un p\u00falsar<\/strong><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify;\">En el siglo II los chinos vieron la primera supernova, en 1.054 tambi\u00e9n fueron los chinos los que vieron\u00a0 la explosi\u00f3n que dio lugar a la Nebulosa del Cangrejo, en 1604, Joannes Kepler observa la \u00faltima supernova conocida en la Galaxia, en 1771, la Nebulosa del Cangrejo\u00a0 se observa por primera vez en el cat\u00e1logo de Charles Messier, ya en 1.885, Ernst Hartwig (185l-1923) descubre una brillante estrella nueva en la galaxia de Andr\u00f3meda. Es la primera supernova observada en otra galaxia. 1.934, Walter Baade y Fritz Zwicky inventan el t\u00e9rmino supernova. 1.942, La Nebulosa del Cangrejo se identifica como restos de la supernova de 1.054. Decenio de 1950, William Fowler (1911-1995) y Fred Hoyle (nacido en 1.915 y padre del t\u00e9rmino <a href=\"#\" onclick=\"referencia('big bang',event); return false;\">Big Bang<\/a>) explican la aparici\u00f3n de supernovas por el agotamiento del combustible de las estrellas masivas. La Supernova 1987 de la Gran Nube de Magallanes es la primera supernova cercana que se puede estudiar con instrumentos modernos.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify;\">Este es otro recorrido a trav\u00e9s del tiempo de los sucesos de supernovas conocidos, y, desde luego, habr\u00e1n sido muchos m\u00e1s de los que no tenemos datos, ni en los tiempos en que se produjeron, hab\u00eda aparatos para poder obtener im\u00e1genes o tomar los datos de la expansi\u00f3n, energ\u00edas.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify;\"><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" class=\"\" src=\"http:\/\/2.bp.blogspot.com\/_IFLtLt_K5Ds\/TOkRAhC4UkI\/AAAAAAAAD_0\/PkKSNz168mo\/s1600\/ngc6357_hst.jpg\" alt=\"http:\/\/2.bp.blogspot.com\/_IFLtLt_K5Ds\/TOkRAhC4UkI\/AAAAAAAAD_0\/PkKSNz168mo\/s1600\/ngc6357_hst.jpg\" width=\"669\" height=\"521\" \/><\/p>\n<blockquote>\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify;\">\u00a0\u00a0\u00a0<strong> Arriba la Nebulosa NGC 6357 es una nebulosa en la que se forman algunas de las estrellas m\u00e1s masivas jam\u00e1s descubiertas.<\/strong><\/p>\n<\/blockquote>\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify;\">Aunque ya en \u00e9pocas en que se confund\u00edan con las galaxias los astr\u00f3nomos griegos anotaron en sus cat\u00e1logos la existencia de algunas nebulosas, las primeras ordenaciones exhaustivas se realizaron a finales del siglo XVIII, de la mano del franc\u00e9s Charles Messier y del brit\u00e1nico William F. Herschel.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify;\">En el siglo XX, el perfeccionamiento de las t\u00e9cnicas de observaci\u00f3n y la utilizaci\u00f3n de dispositivos de detecci\u00f3n e ondas de radio y <a href=\"#\" onclick=\"referencia('rayos x',event); return false;\">rayos X<\/a> de procedencia no terrestre completaron un detallado cuadro de Nebulosas, claramente diferenciadas en origen y caracter\u00edsticas de las galaxias y los c\u00famulos de estrellas, lo que hizo posible estudiar sus propiedades de forma sistem\u00e1tica.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify;\">En la Tabla de Objetos <strong>Messier,<\/strong> existen clasificadas muchas de ellas, y, entre las m\u00e1s conocidas podr\u00edamos citar a las siguientes:<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<blockquote>\n<ul>\n<li style=\"text-align: justify;\">Nebulosa del Cangrejo.<\/li>\n<li>Nebulosa de la Laguna en Sagitario.<\/li>\n<li>Nebulosa Tr\u00edfida en Sagitario.<\/li>\n<li>Nebulosa Planetaria en Vulp\u00e9cula.<\/li>\n<li>Nebulosa de Dumbell en Vulp\u00e9cula.<\/li>\n<li>Nebulosa Brillante en Ori\u00f3n..<\/li>\n<\/ul>\n<\/blockquote>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" class=\"\" src=\"https:\/\/digital.csic.es\/fotos\/IMG_153.jpg\" alt=\"Informaci\u00f3n detallada de la imagen | DIGITAL.CSIC\" width=\"652\" height=\"652\" \/><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ul>\n<li style=\"text-align: justify;\"><strong>Nebulosa planetaria &#8220;del B\u00faho&#8221; en Osa Mayor<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" class=\"\" src=\"http:\/\/apod.nasa.gov\/apod\/image\/0810\/M42_hallasNr.jpg\" alt=\"http:\/\/apod.nasa.gov\/apod\/image\/0810\/M42_hallasNr.jpg\" width=\"653\" height=\"457\" \/><\/p>\n<ul>\n<li>Nebulosa de Ori\u00f3n, M42<\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" class=\"\" src=\"https:\/\/astronomiaparatodos.com\/wp-content\/uploads\/2021\/02\/ic-434-16_12_2017-querol.jpg\" alt=\"B33, la nebulosa Cabeza de Caballo e IC 434 | Astronom\u00eda para todos\" width=\"655\" height=\"435\" \/><\/p>\n<ul>\n<li style=\"text-align: justify;\">Nebulosa de la Cabeza de Caballo<\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><iframe loading=\"lazy\" title=\"\u00bfQu\u00e9 SON las NEBULOSAS? \u2604\ufe0f\ud83d\udcab (Tipos y EJEMPLOS)\" width=\"500\" height=\"281\" src=\"https:\/\/www.youtube.com\/embed\/5_wjIT0FKA8?feature=oembed\" frameborder=\"0\" allow=\"accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share\" referrerpolicy=\"strict-origin-when-cross-origin\" allowfullscreen><\/iframe><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify;\">Existen casi 4 000 nubes de este tipo s\u00f3lo en nuestra Galaxia,\u00a0 y cada una tiene una masa que oscila entre 100 000 y 200 000 masas solares. El Hidr\u00f3geno y el Helio presentes en las Nebulosas existen desde el principio del Universo. Los elementos m\u00e1s pesados, como el Carbono, Ox\u00edgeno, Nitr\u00f3geno y Azufre, de m\u00e1s reciente formaci\u00f3n, proceden de transmutaciones estelares que tienen lugar en el interior de las estrellas (lo explicamos en los primeros trabajos presentados con motivo de esta conmemoraci\u00f3n del A\u00f1o Internacional de la Astronom\u00eda 2009).<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify;\">Y, como ser\u00eda interminable el rese\u00f1ar aqu\u00ed todas la Nebulosas existentes en el cielo, s\u00f3lo nos limitamos a dejar una rese\u00f1a de varias de ellas de entre un inmenso n\u00famero de variadas Nebulosas que pueblan el Universo.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify;\">Lo que es ineludible por ser el objetivo principal de divulgar el conocimiento de la Astronom\u00eda, al tratar sobre Nebulosas, es explicar lo que una Nebulosa es, y, las clases o variedades m\u00e1s importantes que de ellas existen, as\u00ed que, sin m\u00e1s pre\u00e1mbulo pasamos a exponer lo que son estos objetos del cielo.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify;\"><strong><span style=\"text-decoration: underline;\">\u00bfQUE SON LAS NEBULOSAS?<\/span><\/strong><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify;\">Se llama Nebulosa a una nube de gas y polvo situada en el espacio. El t\u00e9rmino se aplicaba originalmente a cualquier objeto con apariencia telesc\u00f3pica borrosa, pero con en advenimiento de instrumentos m\u00e1s potentes Tecnol\u00f3gicamente hablando, se descubri\u00f3 que muchas nebulosas estaban en realidad formadas por estrellas d\u00e9biles. En 1864, W. Huggins descubri\u00f3 que las verdaderas nebulosas pod\u00edan distinguirse de aquellas compuestas de estrellas analizando sus espectros.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify;\">En la actualidad, en t\u00e9rmino Nebulosa significa nebulosa gaseosa. El t\u00e9rmino nebulosa extra-gal\u00e1ctica, utilizado originalmente para describir galaxias es ahora obsoleto. Existen tres tipos principales de nebulosas gaseosas:<\/p>\n<ol style=\"margin-top: 0cm;\" type=\"1\">\n<li style=\"margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 36.0pt;\">Las Nebulosas de emisi\u00f3n, que brillan con luz propia.<\/li>\n<li>Nebulosas moleculares.<\/li>\n<li style=\"margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 36.0pt;\">Las Nebulosas de reflexi\u00f3n, que reflejan la luz de fuentes brillantes pr\u00f3ximas como estrellas.<\/li>\n<li>Nebulosas de remanentes estelares.<\/li>\n<li style=\"margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 36.0pt;\">Las nebulosas de carbono (o nebulosas de absorci\u00f3n), que aparecen oscuras frente a un fondo m\u00e1s brillante.<\/li>\n<\/ol>\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify;\">Este amplio esquema de clasificaci\u00f3n ha sido extendido sobre todas las longitudes de onda, dando lugar a t\u00e9rminos como nebulosas de reflexi\u00f3n infrarroja. Las nebulosas de emisi\u00f3n incluyen a las nebulosas difusas o regiones H II situadas alrededor de las estrellas j\u00f3venes, las nebulosas planetarias que se hallan alrededor de las estrellas viejas y los remanentes de supernovas.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify;\"><strong><span style=\"text-decoration: underline;\">NEBULOSA BIPOLAR<\/span><\/strong><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/scontent.fsvq2-1.fna.fbcdn.net\/v\/t1.6435-9\/84263953_2902997823098964_3804933938665750528_n.jpg?_nc_cat=110&amp;ccb=1-7&amp;_nc_sid=127cfc&amp;_nc_ohc=3JsmEB-wincQ7kNvgEHooCH&amp;_nc_oc=Adjf04BC7iLO7aUP7X28m-CW53uynyfNQaWfn8znkaEx6ua0Rst9abZT0SjSqxOpiBw&amp;_nc_zt=23&amp;_nc_ht=scontent.fsvq2-1.fna&amp;_nc_gid=A8x2SZfDz0VmDXz1ayONq2H&amp;oh=00_AYAm9yVEMRd7s85WUE3ApXxWjUXuXWKM646MfoLMQN1QWw&amp;oe=67F0B280\" alt=\"No hay ninguna descripci\u00f3n de la foto disponible.\" \/><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify;\">Nube de gas con dos l\u00f3bulos principales que est\u00e1n situados sim\u00e9tricamente a cada lado de una estrella central. Esta forma bipolar se debe a la eyecci\u00f3n de material por la estrella en direcciones opuestas. En algunos casos el material que fluye escapa a lo largo del eje de rotaci\u00f3n de un denso disco de material que rodea a la estrella, y que la puede oscurecer completamente en longitudes de onda \u00f3ptica.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify;\">Las Nebulosas bipolares pueden ser producidas por el flujo de materia procedente de estrellas muy j\u00f3venes o muy viejas.<\/p>\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify;\"><strong><span style=\"text-decoration: underline;\">NEBULOSA BRILLANTE<\/span><\/strong><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/e00-elmundo.uecdn.es\/assets\/multimedia\/imagenes\/2013\/12\/23\/13877915955593.jpg\" alt=\"La brillante nebulosa navide\u00f1a | Ciencia | EL MUNDO\" \/><\/p>\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify;\">Nube luminosa de gas y polvo interestelar. El t\u00e9rmino incluye a las nebulosas de emisi\u00f3n, en las que el gas brilla con luz propia; y las nebulosas de reflexi\u00f3n en las que el gas y el polvo reflejan la luz de las estrellas cercanas.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify;\"><strong><span style=\"text-decoration: underline;\">NEBULOSAS DE ABSORCI\u00d3N &#8211; NEBULOSA OSCURA<\/span><\/strong><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify;\">Nube de gas y polvo interestelar que absorbe la luz que incide sobre ella desde detr\u00e1s, de manera que parece negra frente a un fondo m\u00e1s brillante. La luz absorbida calienta las part\u00edculas de polvo, las cuales re-radian parte de esa energ\u00eda en forma de radiaci\u00f3n infrarroja. Parte de la luz del fondo no es absorbida, sino que es difundida o redirigida. La Nebulosa de la Cabeza del Caballo en Ori\u00f3n es una famosa nebulosa oscura; otro ejemplo es el Saco de Carb\u00f3n, cerca de Cruz que oculta parte de la V\u00eda L\u00e1ctea.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify;\"><strong><span style=\"text-decoration: underline;\">NEBULOSA DE EMI<a href=\"#\" onclick=\"referencia('unidades del si',event); return false;\">SI<\/a>\u00d3N<\/span><\/strong><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" class=\"\" src=\"https:\/\/encrypted-tbn0.gstatic.com\/images?q=tbn:ANd9GcRjmkW4YDvQZqtDd6Ocs1e8dmUO8vRF3zjG6w&amp;s\" alt=\"Las nebulosas, sus 5 tipos y la Nebulosa de Ori\u00f3n\" width=\"470\" height=\"277\" \/><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify;\">Nube luminosa de Gas y polvo en el espacio que brilla con luz propia. La luz puede ser generada de varias maneras. Usualmente el gas brilla porque est\u00e1 expuesto a una fuente de radiaci\u00f3n ultravioleta; algunos ejemplos son las regiones H II y las Nebulosas planetarias, que son ionizadas por estrellas centrales.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify;\">El gas tambi\u00e9n puede brillar porque se ioniz\u00f3 en una colisi\u00f3n violenta con otra nube de gas, como en los objetos <strong>Herbig-Haro<\/strong>. Finalmente, parte de la luz de los remanentes de supernovas como la Nebulosa del Cangrejo est\u00e1 producida por el proceso de radiaci\u00f3n sincrotr\u00f3n, en el que las part\u00edculas cargadas se mueven en espiral alrededor de un campo magn\u00e9tico Interestelar.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify;\"><strong><span style=\"text-decoration: underline;\">NEBULOSA NORTEAM\u00c9RICA<\/span><\/strong><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify;\">Nebulosa difusa en Cygnus, tambi\u00e9n conocida como NGC 7000, con forma parecida al continente norteamericano. Sus dimensiones son de 2\u00ba x \u00bd\u00ba y se encuentra a 1 500 a\u00f1os luz, similar a la distancia de la brillante estrella Deneb. Sin embargo, la estrella que lo ilumina se cree que no es Deneb, sino una caliente estrella azul de magnitud 6 situada dentro de la nebulosa HR 8023. Cerca de la Nebulosa Norteamericana se encuentra la Nebulosa del Pel\u00edcano, trat\u00e1ndose en realidad de parte de la misma enorme nube que se extiende 100 a\u00f1os-luz.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify;\"><strong><span style=\"text-decoration: underline;\">NEBULOSA DE REFLEXI\u00d3N<\/span><\/strong><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" class=\"\" src=\"https:\/\/noirlab.edu\/public\/media\/archives\/images\/screen\/gemini1611a.jpg\" alt=\"Nebulosa de Reflexi\u00f3n GGD 27 | NOIRLab\" width=\"631\" height=\"489\" \/><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify;\">Al igual que las otras, es una nube de gas y polvo interestelar que brilla porque refleja o difunde la luz estelar. La luz procedente de una nebulosa de reflexi\u00f3n tiene las mismas l\u00edneas espectrales que la luz estelar que refleja, aunque es normalmente m\u00e1s azul y puede estar polarizada. Las nebulosas de reflexi\u00f3n aparecen a menudo junto a las nebulosas de emisi\u00f3n en las regiones de formaci\u00f3n estelar reciente. El C\u00famulo de las Pl\u00e9yades est\u00e1 rodeado por una nebulosa de reflexi\u00f3n.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify;\"><strong><span style=\"text-decoration: underline;\">NEBULOSA DIFUSA<\/span><\/strong><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify;\"><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" class=\"\" src=\"http:\/\/apod.nasa.gov\/apod\/image\/0503\/foxfur_croman_big.jpg\" alt=\"http:\/\/apod.nasa.gov\/apod\/image\/0503\/foxfur_croman_big.jpg\" width=\"706\" height=\"471\" \/><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify;\">Otra nube de gas y polo interestelar que brilla debido al efecto sobre ella de la radiaci\u00f3n ultravioleta procedentes de las estrellas cercanas. En la actualidad se recomienda el uso del t\u00e9rmino\u00a0 Regi\u00f3n H II para referirse a este tipo de nebulosas.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify;\">El calificativo de &#8220;difuso&#8221; data de la \u00e9poca en la que las nebulosas eran clasificadas de acuerdo a su apariencia en el \u00f3ptico. Una nebulosa difusa era una que manten\u00eda su aspecto borroso incluso cuando se observaba aumentada a trav\u00e9s de un gran telescopio, en contraposici\u00f3n a aquellas que pod\u00edan ser resueltas en estrellas.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify;\"><strong><span style=\"text-decoration: underline;\">NEBULOSA FILAMENTARIA<\/span><\/strong><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify;\">Grupo de nubes de gas y polvo alargadas con una estructura en forma de finos hilos vista desde la Tierra. Muchas estructuras filamentarias pueden realmente ser hojas vistas de perfil, en vez de hilos. Las nebulosas filamentarias m\u00e1s conocidas como la Nebulosa del Velo, son remanentes de supernova. Aunque estos remanentes tienen temperaturas de 10 000 K, son en realidad las partes m\u00e1s fr\u00edas del remanente, pudiendo alcanzar otras partes de ella temperaturas superiores a 1.000.000 K.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify;\"><strong><span style=\"text-decoration: underline;\">NEBULOSA PLANETARIA<\/span><\/strong><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify;\">Brillante nube de gas y polvo luminoso que rodea a una estrella altamente evolucionada. Una nebulosa planetaria se forma cuando una gigante roja eyecta sus capas exteriores a velocidades de unos 10 km\/s. El gas eyectado es entonces ionizado por la luz ultravioleta procedente del n\u00facleo caliente de la estrella.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify;\"><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" class=\"\" src=\"http:\/\/apod.nasa.gov\/apod\/image\/0808\/Cocoon_RS_crawford.jpg\" alt=\"http:\/\/apod.nasa.gov\/apod\/image\/0808\/Cocoon_RS_crawford.jpg\" width=\"568\" height=\"562\" \/><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify;\">A medida que pierde materia este n\u00facleo queda progresivamente expuesto, convirti\u00e9ndose finalmente en una <a href=\"#\" onclick=\"referencia('enana blanca',event); return false;\">enana blanca<\/a> (lo que pasar\u00e1 con nuestro Sol). Las nebulosas planetarias tienen t\u00edpicamente 0,5 a.l. de di\u00e1metro, y la cantidad de material eyectado es de 0,1 masas solares o algo m\u00e1s.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify;\">Debido a la alt\u00edsima temperatura del n\u00facleo, el gas de la nebulosa est\u00e1 muy ionizado. La Nebulosa Planetaria dura unos 100.000 a\u00f1os, tiempo durante el cual una fracci\u00f3n apreciable de la masa de la estrella es devuelta al espacio interestelar.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify;\">Las nebulosas planetarias se llaman as\u00ed porque a los antiguos observadores les recordaba un disco planetario. De hecho, las formas detalladas de las nebulosas planetarias reveladas por los modernos telescopios cubren muchos tipos diferentes, incluyendo las que tienen forma de anillos (como la Nebulosa Anular), forma de pesas, o irregular.<\/p>\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify;\">Algunas nebulosas planetarias presentan ansae, unas peque\u00f1as extensiones a cada lado de la estrella central, que se piensa que son producidas por eyecci\u00f3n a alta velocidad de material de un flujo bipolar.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify;\"><strong><span style=\"text-decoration: underline;\">NEBULOSA PROTOPLANETARIA<\/span><\/strong><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" class=\"\" src=\"https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/4\/41\/Cottoncandynebula.jpg\/250px-Cottoncandynebula.jpg\" width=\"445\" height=\"445\" \/><\/p>\n<ol style=\"margin-top: 0cm;\" type=\"1\">\n<li style=\"margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify;\">Etapa temprana en la formaci\u00f3n de una nebulosa planetaria. En esta fase la estrella central ha expulsado sus capas exteriores, dejando al caliente n\u00facleo estelar expuesto. La luz ultravioleta del n\u00facleo comienza a ionizar la nube de gas y polvo circundante, y durante una breve fase la envoltura circun-estelar contiene a la vez material ionizado y material molecular fr\u00edo lejos de la misma.<\/li>\n<li style=\"margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify;\">Nube a partir de la cual se formaron los planetas alrededor de una estrella reci\u00e9n nacida, como ocurri\u00f3 en la nebulosa solar.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify;\"><strong><span style=\"text-decoration: underline;\">NEBULOSA SOLAR<\/span><\/strong><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify;\">Nube de gas y polvo a partir de la cual se form\u00f3 el Sistema Solar hace unos 5 000 millones de a\u00f1os. Se piensa que la nube ten\u00eda forma de disco achatado y que fue dispersada por el viento <strong>T. Tauri<\/strong> del joven Sol.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/antwrp.gsfc.nasa.gov\/apod\/image\/9711\/betapic_eso.jpg\" alt=\"Anillos alrededor de Beta Pictoris |\" \/><\/p>\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify;\"><strong>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Beta Pictoris<\/strong><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify;\">Los cometas, asteroides y meteoritos aportan importantes pistas para conocer la composici\u00f3n de la nebulosa solar. Discos similares de gas y polvo han sido detectados alrededor de estrellas j\u00f3venes cercanas, notablemente Beta Pictoris.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify;\">Despu\u00e9s del paseo que nos hemos dado por el inmenso &#8220;universo&#8221; de las Nebulosas, f\u00e1cilmente podemos llegar a comprender de d\u00f3nde vienen los elementos que conforman la materia en sus m\u00e1s variados viajes que van, desde la materia inerte hasta los pensamientos y, todo, amigos m\u00edos, comienza siempre en el coraz\u00f3n de las estrellas.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">He llegado al final del trabajo que comenc\u00e9 hace m\u00e1s de una hora y media, y, no dejo de sorprenderme por el hecho de que, el Tiempo se pas\u00f3 volando, enfrascado en un tema que me gusta y me distrae, adem\u00e1s de no costar esfuerzo mental, parece que tambi\u00e9n, como pasa cerca de un <a href=\"#\" onclick=\"referencia('agujero negro',event); return false;\">agujero negro<\/a>&#8230; \u00a1El Tiempo se detiene!<\/p>\n<p>Cuando lo que haces te gusta&#8230; <strong>\u00a1No es trabajo, es diversi\u00f3n!<\/strong><\/p>\n<p><strong>Emilio Silvera V\u00e1zquez<\/strong><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: right;\">\n<div class='bookmark'>\r\n\t\t<table align='left' border='0' cellpadding='0' width='100%'>\r\n\t\t<tr><td><span class='pushbutton'><a href='http:\/\/delicious.com\/post?url=http%3A%2F%2Fwww.emiliosilveravazquez.com%2Fblog%2F2025%2F03%2F06%2Faia-iya-2009-ano-internacional-de-la-astronomia%2F&amp;title=El+fascinante+mundo+de+las+estrellas' title='Delicious' target='_blank' rel='nofollow'><img src='http:\/\/www.emiliosilveravazquez.com\/blog\/wp-content\/plugins\/knxdt-bookmarks-wordpress-plugin\/images\/delicious.png'  alt='' class='book_img' border='none' style='margin:1px; padding: 0;'  \/><\/a><\/span><span class='pushbutton'><a href='http:\/\/digg.com\/submit?url=http%3A%2F%2Fwww.emiliosilveravazquez.com%2Fblog%2F2025%2F03%2F06%2Faia-iya-2009-ano-internacional-de-la-astronomia%2F&amp;title=El+fascinante+mundo+de+las+estrellas' title='Digg' target='_blank' rel='nofollow'><img src='http:\/\/www.emiliosilveravazquez.com\/blog\/wp-content\/plugins\/knxdt-bookmarks-wordpress-plugin\/images\/digg.png'  alt='' class='book_img' border='none' style='margin:1px; 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