{"id":150459,"date":"2013-12-11T12:51:50","date_gmt":"2013-12-11T14:51:50","guid":{"rendered":"http:\/\/revistapesquisa.fapesp.br\/?p=150459"},"modified":"2014-06-16T16:46:58","modified_gmt":"2014-06-16T19:46:58","slug":"mas-nitrogeno-en-el-conglomerado","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/revistapesquisa.fapesp.br\/es\/mas-nitrogeno-en-el-conglomerado\/","title":{"rendered":"M\u00e1s nitr\u00f3geno en el conglomerado"},"content":{"rendered":"<p><a href=\"http:\/\/revistapesquisa.fapesp.br\/wp-content\/uploads\/2013\/12\/AAAstro_214.jpg\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"size-medium wp-image-150640 alignright\" alt=\"AAAstro_214\" src=\"http:\/\/revistapesquisa.fapesp.br\/wp-content\/uploads\/2013\/12\/AAAstro_214-300x170.jpg\" width=\"300\" height=\"170\" srcset=\"https:\/\/revistapesquisa.fapesp.br\/wp-content\/uploads\/2013\/12\/AAAstro_214-300x170.jpg 300w, https:\/\/revistapesquisa.fapesp.br\/wp-content\/uploads\/2013\/12\/AAAstro_214-810x460.jpg 810w, https:\/\/revistapesquisa.fapesp.br\/wp-content\/uploads\/2013\/12\/AAAstro_214-175x100.jpg 175w, https:\/\/revistapesquisa.fapesp.br\/wp-content\/uploads\/2013\/12\/AAAstro_214-1024x582.jpg 1024w\" sizes=\"auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px\" \/><span class=\"media-credits-inline\">Dalcanton, williams & caldwell \/ adam evans<\/span><\/a>Surgidos hace entre 12 mil y 10 mil millones de a\u00f1os, los sistemas estelares m\u00e1s antiguos existentes en la V\u00eda L\u00e1ctea y otras galaxias son enormes conglomerados de materia, que agrupan cientos de miles de estrellas. En la V\u00eda L\u00e1ctea se conocen unos 160 sistemas de este tipo, distribuidos en forma de halo alrededor de la galaxia. Bajo la denominaci\u00f3n t\u00e9cnica de conglomerados globulares, esas formaciones pueden albergar la clave para la comprensi\u00f3n de algunos de los misterios del Universo primigenio. Hasta el final de la d\u00e9cada pasada, la idea corriente entre los astrof\u00edsicos era la de que todas las estrellas de un conglomerado se habr\u00edan formado simult\u00e1neamente y, b\u00e1sicamente, con una misma composici\u00f3n qu\u00edmica. Observaciones m\u00e1s recientes, sin embargo, plantearon dudas con respecto a ese modelo, al evidenciar que en ciertos c\u00famulos globulares existen varias generaciones de estrellas, con diferentes edades y distintas concentraciones de ciertos elementos de la tabla peri\u00f3dica. En otras palabras, el proceso de formaci\u00f3n de los conglomerados no debi\u00f3 haber sido tan sencillo como se supuso en el pasado.<\/p>\n<p>En un art\u00edculo cient\u00edfico publicado el 10 de octubre en la revista <i>Astrophysical Journal Letters<\/i> por el astrof\u00edsico brasile\u00f1o Ricardo Schiavon, docente de la Universidad John Moores de Liverpool, en Inglaterra, se refuerza esa sospecha actual. En el trabajo, Schiavon presenta una especie de ley que parece regir la din\u00e1mica implicada en el surgimiento de esos c\u00famulos de estrellas: cuanto mayor sea la masa de ese tipo de formaci\u00f3n, mayor es la cantidad de nitr\u00f3geno presente en sus estrellas. Tal correlaci\u00f3n se interpreta como una evidencia de que realmente existen varias generaciones de estrellas dentro de los conglomerados y de que las poblaciones estelares m\u00e1s j\u00f3venes contienen m\u00e1s nitr\u00f3geno que las m\u00e1s antiguas. \u201cPor primera vez se determin\u00f3 de manera s\u00f3lida una correlaci\u00f3n emp\u00edrica entre un par\u00e1metro global de los conglomerados globulares, tal como su masa, y la composici\u00f3n qu\u00edmica de sus estrellas\u201d, dice Schiavon. \u201cEsa conexi\u00f3n reafirma la suposici\u00f3n de que los conglomerados sufrieron\u00a0 efectivamente una evoluci\u00f3n qu\u00edmica intr\u00ednseca\u201d. Con el paso del tiempo, en el medio interestelar de esos c\u00famulos, constituido por polvo y gas, se habr\u00eda acumulado m\u00e1s nitr\u00f3geno \u2012producido y emanado por las primeras generaciones de estrellas que se formaron all\u00ed\u2012 y esa mayor concentraci\u00f3n de dicho elemento se fue incorporando progresivamente en la composici\u00f3n de las poblaciones subsiguientes de estrellas en el seno de esos sistemas.<\/p>\n<p>Junto con colegas de Estados Unidos y de Canad\u00e1, el brasile\u00f1o hall\u00f3 esa correlaci\u00f3n luego de haber medido la luz total \u2012la luminosidad promedio de todas las estrellas en 72 conglomerados de Andr\u00f3meda, la mayor galaxia espiral situada en las proximidades de la V\u00eda L\u00e1ctea. M\u00e1s all\u00e1 de estudiar la abundancia de nitr\u00f3geno, los investigadores analizaron las cantidades de carbono, hierro, magnesio y calcio en los conglomerados. Pero en esos casos, no se registr\u00f3 ninguna conexi\u00f3n evidente entre su masa y cualquiera de esos elementos. Aunque los conglomerados de nuestra propia galaxia se encuentran mucho m\u00e1s cerca, los investigadores optaron por trabajar con la galaxia vecina. \u201cEn cierto sentido, resulta m\u00e1s f\u00e1cil estudiar los conglomerados de Andr\u00f3meda que los de nuestra galaxia, porque no debemos escudri\u00f1ar en medio de una profusi\u00f3n de estrellas situadas en el \u2018primer plano\u2019 de nuestra visi\u00f3n\u201d, dice el astrof\u00edsico Charlie Conroy, de la Universidad de California en Santa Cruz y coautor del trabajo. \u201cPero los resultados a los que arribamos deber\u00edan valer para los conglomerados de cualquier galaxia, incluso para la V\u00eda L\u00e1ctea\u201d.<\/p>\n<p><b>Estrellas de mediano porte<br \/>\n<\/b>Las estrellas de porte intermedio, con una masa cuatro a ocho veces mayor que la del Sol, sintetizan grandes cantidades de nitr\u00f3geno. Como s\u00f3lo se hall\u00f3 una correlaci\u00f3n entre la masa de los conglomerados y la presencia de ese elemento en sus estrellas, los astrof\u00edsicos sospechan que el proceso de enriquecimiento qu\u00edmico suscitado en el interior de ese tipo de formaci\u00f3n estelar ocurri\u00f3 mediante la incorporaci\u00f3n de materia eyectada por estrellas de tama\u00f1o mediano. Cuando alcanzan la edad promedio, tales estrellas expulsan gran cantidad de masa bajo la forma de vientos estelares. Dicho material, profusamente enriquecido en nitr\u00f3geno, contamin\u00f3 el gas donde se formaron las generaciones m\u00e1s j\u00f3venes de estrellas, que, como consecuencia, se tornaron m\u00e1s ricas en ese elemento.<\/p>\n<p>Para la astrof\u00edsica Beatriz Barbuy, del Instituto de Astronom\u00eda, Geof\u00edsica y Ciencias Atmosf\u00e9ricas de la Universidad de S\u00e3o Paulo (IAG-USP), experta en la caracterizaci\u00f3n qu\u00edmica de poblaciones estelares (quien no particip\u00f3 en el estudio de los c\u00famulos globulares), el trabajo de Schiavon y sus colegas fue realizado correctamente y presenta resultados consistentes. \u201cLa correlaci\u00f3n hallada entre la masa y la abundancia de nitr\u00f3geno resulta importante, en vista de la gran resistencia que se ten\u00eda en el pasado a la idea del autoenriquecimiento de los conglomerados\u201d, dice Barbuy. \u201cY tambi\u00e9n confirma las evidencias actuales que sugieren la existencia de diversas poblaciones sucesivas de estrellas en los conglomerados\u201d.<\/p>\n<p><span style=\"line-height: 1.5em;\">Art\u00edculo cient\u00edfico<br \/>\n<\/span>SCHIAVON, R.P.\u00a0<em>et al<\/em>.\u00a0<a href=\"http:\/\/arxiv.org\/abs\/1308.6590\" target=\"_blank\">Star clusters in M31. V. Evidence for self-enrichment in old M31 clusters from integrated spectroscopy<\/a>.\u00a0<strong>The Astrophysical Journal Letters<\/strong>. v. 776, n. 1. 10 out. 2013.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"Estrellas distintas forman antiguos agrupamientos de materia","protected":false},"author":13,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"_exactmetrics_skip_tracking":false,"_exactmetrics_sitenote_active":false,"_exactmetrics_sitenote_note":"","_exactmetrics_sitenote_category":0,"footnotes":""},"categories":[181],"tags":[274,304],"coauthors":[101],"class_list":["post-150459","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-ciencia-es","tag-astronomia-es","tag-fisica-es"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/revistapesquisa.fapesp.br\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/150459","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/revistapesquisa.fapesp.br\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/revistapesquisa.fapesp.br\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/revistapesquisa.fapesp.br\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/13"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/revistapesquisa.fapesp.br\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=150459"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/revistapesquisa.fapesp.br\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/150459\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/revistapesquisa.fapesp.br\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=150459"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/revistapesquisa.fapesp.br\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=150459"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/revistapesquisa.fapesp.br\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=150459"},{"taxonomy":"author","embeddable":true,"href":"https:\/\/revistapesquisa.fapesp.br\/es\/wp-json\/wp\/v2\/coauthors?post=150459"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}