\n<\/aside>\n<\/p>\n
Las galaxias expulsan gas; en el caso de la galaxia NGC 4383, tanto es as\u00ed que su flujo de gas tiene 20.000 a\u00f1os luz de di\u00e1metro y es m\u00e1s masivo que 50 millones de soles.<\/p>\n
Sin embargo, hasta ahora era dif\u00edcil detectar incluso una salida de esta inmensidad. Observar de qu\u00e9 est\u00e1n hechos estos flujos y c\u00f3mo est\u00e1n estructurados exige instrumentos de alta resoluci\u00f3n que s\u00f3lo pueden ver el gas de galaxias que est\u00e1n relativamente cercanas, por lo que la informaci\u00f3n sobre ellos ha sido limitada. Lo cual es lamentable, ya que los flujos gaseosos expulsados \u200b\u200bde las galaxias pueden decirnos m\u00e1s sobre sus ciclos de formaci\u00f3n estelar.<\/p>\n
El programa MAUVE (MUSE y ALMA Unveiling the Virgo Environment) ahora est\u00e1 cambiando las cosas. La misi\u00f3n de MAUVE es comprender c\u00f3mo las salidas de galaxias del c\u00famulo de Virgo afectan la formaci\u00f3n estelar. NGC 4383 llam\u00f3 la atenci\u00f3n del astr\u00f3nomo Adam Watts, de la Universidad de Australia y del Centro Internacional de Investigaci\u00f3n de Radioastronom\u00eda (ICRAR), y su equipo porque su flujo de salida es enorme.<\/p>\n
Los elementos que libera al espacio pueden revelar el potencial de la galaxia para formar (o dejar de formar) estrellas. \u00abComprender la f\u00edsica de las salidas estelares impulsadas por la retroalimentaci\u00f3n… es esencial para completar nuestra imagen de la evoluci\u00f3n de las galaxias\u00bb, dijeron los investigadores en un estudio publicado recientemente en Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.<\/p>\n
Potencial de estrella<\/h2>\n La retroalimentaci\u00f3n estelar, que es toda la radiaci\u00f3n, los vientos de part\u00edculas y otros materiales que las estrellas lanzan al medio interestelar, es lo que forma flujos de salida tan grandes como el de NGC 4383. Gran parte de este material proviene de explosiones de formaci\u00f3n estelar o del interior de estrellas masivas cuando mueren y se convierten en supernovas. Incluye elementos m\u00e1s pesados \u200b\u200bque escapan al espacio con la salida y flotan all\u00ed durante un per\u00edodo de tiempo indefinido, a veces terminan en otras galaxias.<\/p>\n\n Anuncio <\/span> <\/p>\n<\/aside>\nLa formaci\u00f3n de estrellas en una galaxia depende de varios procesos. Tiene que haber un equilibrio adecuado entre la acumulaci\u00f3n de gas (crecimiento a partir del gas a\u00f1adido), el consumo (la quema de hidr\u00f3geno y helio por las estrellas) y la eyecci\u00f3n (cuando el gas interestelar sale de la galaxia) entre el medio intergal\u00e1ctico y el medio circungal\u00e1ctico. el gas que rodea a las galaxias. Parte del gas y otros materiales, como el hierro y otros elementos pesados, que forman las estrellas pueden reciclarse a partir de explosiones de supernovas.<\/p>\n
El suministro de gas es clave porque grandes cantidades de gas eventualmente colapsan sobre s\u00ed mismas debido a su inmensa gravedad, formando finalmente estrellas. Un d\u00e9ficit de gas puede sofocar la formaci\u00f3n de estrellas potenciales.<\/p>\n
Watts y su equipo creen que una fuente de retroalimentaci\u00f3n estelar que expulsa el gas de formaci\u00f3n estelar de NGC 4383 son las m\u00faltiples supernovas que ocurrieron relativamente cerca unas de otras. Las supernovas pueden formar burbujas gigantescas de gas abrasador que eventualmente emergen verticalmente de un disco gal\u00e1ctico, extendi\u00e9ndose desde la parte superior e inferior de la galaxia.<\/p>\n
El gas caliente contin\u00faa hacia regiones m\u00e1s fr\u00edas del medio interestelar, y su gravedad atrae m\u00e1s gas en su salida de la galaxia y aumenta la masa total del flujo de salida (conocido como carga de masa). La p\u00e9rdida de tanto gas disminuye a\u00fan m\u00e1s las posibilidades de formaci\u00f3n de estrellas.<\/p>\n
Perdido en el espacio<\/h2>\n Los flujos de salida se pueden observar en muchas longitudes de onda diferentes. Se pueden detectar emisiones de rayos X de elementos como el hidr\u00f3geno y compuestos como el mon\u00f3xido de carbono. Tambi\u00e9n es posible observar los flujos de salida mediante rayos UV, \u00f3pticos e infrarrojos. Algunas de las emisiones de la regi\u00f3n ya hab\u00edan sido observadas con otros telescopios, que se combinaron con im\u00e1genes MAUVE del C\u00famulo Virgo y NGC 4383 en diferentes longitudes de onda.<\/p>\n\n Anuncio <\/span> <\/p>\n<\/aside>\nEl problema de observar los flujos de salida con precisi\u00f3n es que los materiales dispersos son notoriamente dif\u00edciles de resolver espacialmente, lo que significa calcular la distancia de todo el flujo de salida en funci\u00f3n de los p\u00edxeles. MAUVE, NGC 4383 y el C\u00famulo de Virgo se observaron con una resoluci\u00f3n espacial de aproximadamente 261 a\u00f1os luz, por lo que cada p\u00edxel representaba un cuadrado en el espacio que med\u00eda 261 a\u00f1os luz en cada lado. Los grupos de gas ionizado que aparecieron en estos p\u00edxeles le dijeron al equipo de investigaci\u00f3n que hab\u00eda un flujo bipolar que sal\u00eda de la galaxia desde arriba y desde abajo.<\/p>\n
Entonces, \u00bfNGC 4383 tiene una formaci\u00f3n estelar reducida debido a su salida masiva de material estelar? Resulta que en realidad se est\u00e1n formando estrellas en el borde de la galaxia. Si bien no se forman estrellas en la corriente que escapa de la galaxia, todav\u00eda hay \u00e1reas donde hay suficiente gas acumulado para dar origen a ellas.<\/p>\n
Estos estallidos estelares, o \u00e1reas de r\u00e1pida formaci\u00f3n estelar, tambi\u00e9n est\u00e1n proporcionando retroalimentaci\u00f3n estelar; no se trata s\u00f3lo de supernovas. \u00abHay una extensi\u00f3n de nudos azules que son mucho m\u00e1s brillantes en el ultravioleta cercano y son una clara evidencia de que la formaci\u00f3n estelar ocurre fuera del cuerpo principal de la galaxia\u00bb, dijeron los investigadores en el mismo estudio.<\/p>\n
Algo que a\u00fan no est\u00e1 claro acerca de NGC 4383 es \u200b\u200bsi la salida de gas fue provocada \u00fanicamente por retroalimentaci\u00f3n estelar o si una interacci\u00f3n gravitacional con otra galaxia intensific\u00f3 las salidas existentes. Posiblemente haya evidencia de esto en el lado este, donde una perturbaci\u00f3n en el gas sugiere que una galaxia enana cercana podr\u00eda haber interactuado con \u00e9l. Por ahora, el equipo de investigaci\u00f3n conf\u00eda en que el flujo de salida se debe principalmente a estallidos estelares y supernovas.<\/p>\n
A\u00fan hay m\u00e1s cosas que los investigadores quieren saber sobre NGC 4383 y su flujo de salida. A medida que los telescopios se vuelvan m\u00e1s avanzados y mejore la resoluci\u00f3n espacial, tal vez se revele algo m\u00e1s dentro de esas nubes de gas.<\/p>\n<\/p><\/div>\n
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