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A SUNSPOT FROM THE NEXT SOLAR CYCLE: A new sunspot is emerging in the sun's northern hemisphere, right here. Its magnetic polarity identifies it as a member of new Solar Cycle 25. If the sunspot lasts long enough to receive an official designation, it will become the 4th numbered new-cycle sunspot this year, a sign that Solar Cycle 25, while still weak, is gaining steam.
NGC 4372 es un cúmulo globular de estrellas localizado en la constelación de MUSCA ( LA MOSCA ) a unos 18 900 años luz de distancia, su edad se estima en 12 540 millones de años y su diámetro en unos 98.96 años luz.
Cúmulo globular NGC 4372, Caldwell 108 ( * ) ( abajo a la derecha ), la estrella que se ve pegada al mismo es HD 107947 de magnitud 6.6, no tiene ninguna relación con el cúmulo ya que se sitúa a una distancia de 297 años luz.
La brillante estrella arriba a la izquierda es Gamma Muscae de magnitud aparente 3.8 situada a unos 325 años luz.
( * ) El catálogo Caldwell es un catálogo que incluye 109 objetos astronómicos entre cúmulos estelares, nebulosas y galaxias, fue elaborado por Patrick Moore como complemento del catálogo Messier, su finalidad es ayudar a astrónomos aficionados en sus observaciones.
En esta imagen que abarca un campo mayor pueden observarse a NGC 4372, la estrella Gamma Muscae y el filamento oscuro denominado Nebulosa Cosa Oscura, también llamado Sandqvist 149.
NGC 4833 es otro cúmulo globular, también localizado dentro de la constelación de MUSCA ( LA MOSCA ), con la misma edad que NGC 4372, unos 12 540 millones de años, su diámetro es de 84.43 años luz.
Cúmulo globular NGC 4833, Caldwell 105, situado dentro de la constelación de Musca ( La Mosca ), a una distancia de unos 21 500 años luz.
Crédito: NASA/ESA Hubble Space Telescope
La distancia entre estrellas dentro de un cúmulo globular es de aproximadamente de un año luz, pero dentro de las regiones centrales pueden llegar a ser de sólo 38 horas luz ( unos 41000 millones de kilómetros ), si estuviéramos situados dentro de uno de estos cúmulos estelares el cielo nocturno se nos presentaría con una densidad de estrellas difícil de imaginar.
En esta simulación realizada por los astrónomos William Harris y Jeremy Webb, se puede apreciar cómo se vería el cielo nocturno desde un planeta orbitando una estrella ubicada dentro de un cúmulo globular.
Idea: Leonardo Mancini
Info: Licenciado en Física José Luis Lomáscolo
Compaginación & fotos a cielo abierto: Esmeralda Sosa
Driving to a alpine Lake in mount Gongga, Sichuan province of China in March 26th, my car was trapped by the heavy snow in 4200m above sea level. As the sky fade to the darkness, I took out my camera to capture this gorgeous night sky. Ghostly Zodiacal light, featured near the center of this panorama, is produced as sunlight is scattered by dust in the Solar System's ecliptic plane. In the weeks surrounding the March equinox, Zodiacal light is more prominent after sunset in the northern hemisphere, when the ecliptic makes a steep angle with the horizon. In this picture, the narrow triangle of Zodiacal light extends above the western horizon and seems to end at the dazzling planet Venus and Pleiades star cluster. Arcing above the Pleiades are stars and nebulae along the plane of our Milky Way Galaxy. In the background sky from left to right below the arc of Milky Way: Sirius, the brightest star in the night sky, Constellation Orion, Taurus, and Cassiopeia in the right end. The vista is taken at March 26th, composed of 10 separate pictures spanning over 180 degrees.
La denominación de esta estrella se debe al nombre del astrónomo Polaco - Australiano Antoni Przybylski [ apellido casi tan impronunciable como el nombre de uno de los adversarios de Superman Mr MXYZPTLK ( * ) ], quien en 1961 descubrió que su peculiar espectro no se ajustaba al de las estrellas comunes.
De magnitud aparente 8, se la puede ubicar dentro de los límites de la constelación del centauro, a una distancia de uno 355 años luz.
Estrella de Przybylski, HD 101065
Antoni Przybylski ( 1913 - 1984 )
El espectro indicaba bajas cantidades de hierro y níquel pero grandes cantidades de elementos inusuales como: Escandio, Estroncio, Itrio, Niobio, Cesio, Praseodimio, Neodimio, Holmio, Iterbio, Torio y Uranio.
También se detectó la presencia de Actinio, Protactinio, Neptunio, Plutonio, Americio, Curio, Berkelio, Californio, Einstenio, Tecnecio y Prometio.
Tabla periódica indicando el origen de los elementos.
Según la tabla anterior, podemos clasificar los elementos detectados en la estrella de Przybylski, según su origen, en cuatro grupos.
PRIMER GRUPO
( Sc ) ► Escandio ► producido en las estrellas grandes
( Sr ) ►Estroncio ► producido en las estrellas grandes
( Y ) ► Itrio ► producido en las estrellas grandes
( Nb ) ► Niobio ►producido en las estrellas grandes
( Tc ) ► Tecnecio ►producido en las estrellas grandes
SEGUNDO GRUPO
( Pr ) ► Praseodimio ► producido en las estrellas grandes y en las explosiones Supernova
( Nd ) ► Neodimio ► producido en las estrellas grandes y en las explosiones Supernova
( Yb ) ► Iterbio ► producido en las estrellas grandes y en las explosiones Supernova
( Pm ) ► Prometio ► producido en las estrellas grandes y en las explosiones Supernova
TERCER GRUPO
( Cs ) ► Cesio ► producido en explosiones Supernova
( Ho ) ► Holmio ► producido en explosiones Supernova
( Th ) ► Torio ► producido en explosiones Supernova
( Ac ) ► Actinio ► producido en explosiones Supernova
( Pa ) ► Protactinio ► producido en explosiones Supernova
( U ) ► Uranio ► producido en explosiones Supernova
( Np ) ► Neptunio ► producido en explosiones Supernova
( Pu ) ► Plutonio ► producido en explosiones Supernova
CUARTO GRUPO
( Am ) ► Americio ► producido por el hombre
( Cm ) ► Curio ► producido por el hombre
( Bk ) ► Berkelio ► producido por el hombre
( Cf ) ► Californio ► producido por el hombre
( Es ) ► Einstenio ► producido por el hombre
Si bien podría justificarse la existencia de los elementos enumerados en los dos primeros grupos, por la razón de que pueden llegar a producirse en estrellas grandes ( a pesar de que la estrella de Przybylski con una masa de 4 veces la masa de nuestro Sol se situaría dentro de las estrellas de masa intermedia ), y también se explicarían los elementos que figuran en el tercer grupo, ya que podríamos aducir que si bien se trata de elementos generados en las explosiones Supernova, podrían encontrarse en la nube molecular que colapsó para originar la estrella, son totalmente insólitos los que se muestran en el cuarto grupo, por ejemplo, el Einstenio no debería existir en una estrella con una edad estimada de 57 millones de años, el período de semidesintegración de su isótopo de mayor larga vida es de 471.7 días ( Período de semidesintegración = tiempo que debe transcurrir para que se desintegran la mitad de los núcleos de una muestra inicial de un radioisótopo ).
Para dar una idea, supongamos que tenemos cien mil millones de átomos de Einstenio, transcurridos 47 años no quedaría ninguno.
Otra peculiaridad de esta estrella, es su baja velocidad de rotación, según algunas mediciones, realizaría una rotación completa sobre su propio eje en unos 188 años, teniendo en cuenta su tamaño ( un diámetro 1.9 veces mayor que el de nuestro Sol ), la velocidad con la que se moverían sus regiones ecuatoriales sería de unos 5 kilómetros por hora ( 1.4 metros por segundo ).
( * ) Mr. MXYZPTLK ( pronunciación: Mix-Yess-spit- lick ) aparece por primera vez en el número 30 de la revista Superman ( Septiembre / Octubre 1944 ), según sus creadores se trata de un ser proveniente de la quinta dimensión con poderes ilimitados para alterar la realidad, ni siquiera Superman, al que este personaje le efectúa permanentes bromas, tiene la capacidad de enfrentarlo.
Es obligado a volver a su dimensión de origen cuando se lo engaña para que pronuncie su nombre al revés KLTPZYXM ( pronunciación: Kel-Tip-Zix-Um ).
En esta imagen vemos a Superman presentándole a Mr. MXYZPTLK una tabla optométrica para medir la agudeza visual, las letras de la misma están ordenadas de manera que lea su nombre al revés y así se vea obligado a regresar a la quinta dimensión.
Como pronunciar correctamente Mr. Mxyzptlk - YouTube
The constellation of Orion is much more than three stars in a row. It is a direction in space that is rich with impressive nebulas. To better appreciate this well-known swath of sky, an extremely long exposure was taken over many clear nights in 2013 and 2014. After 212 hours of camera time and an additional year of processing, the featured 1400-exposure collage spanning over 40 times the angular diameter of the Moon emerged. Of the many interesting details that have become visible, one that particularly draws the eye is Barnard's Loop, the bright red circular filament arcing down from the middle. The Rosette Nebula is not the giant red nebula near the top of the image -- that is a larger but lesser known nebula known as Lambda Orionis. The Rosette Nebula is visible, though: it is the red and white nebula on the upper left. The bright orange star just above the frame center is Betelgeuse, while the bright blue star on the lower right is Rigel. Other famous nebulas visible include the Witch Head Nebula, the Flame Nebula, the Fox Fur Nebula, and, if you know just where to look, the comparatively small Horsehead Nebula. About those famous three stars that cross the belt of Orion the Hunter -- in this busy frame they can be hard to locate, but a discerning eye will find them just below and to the right of the image center.
Comet C/2019 Y4 ATLAS. It was discovered by the ATLAS (Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System) and is currently in Ursa Major. I’m hoping for a great show over the next couple months as the comet brightens and develops a nice tail. Captured with the Celestron 9.25” EdgeHD+Hyperstar, ZWO ASI2600mc-pro, and the ASIair Pro. This is a set of 10 x 120 second images stacked, aligned and processed in PixInSight.