Articulo de referencia

Astronomía ultravioleta

Imagen GALEX de la galaxia espiral Messier 81 en luz ultravioleta . Crédito: GALEX / NASA / JPL - Caltech . La astronomía ultravioleta es la observación de la radiación electrom...

Imagen GALEX de la galaxia espiral Messier 81 en luz ultravioleta . Crédito: GALEX / NASA / JPL - Caltech .

La astronomía ultravioleta es la observación de la radiación electromagnética en longitudes de onda ultravioleta entre aproximadamente 10 y 320 nanómetros ; las longitudes de onda más cortas —fotones de mayor energía— se estudian mediante la astronomía de rayos X y la astronomía de rayos gamma . [ 1 ] La luz ultravioleta no es visible para el ojo humano . [ 2 ] La mayor parte de la luz en estas longitudes de onda es absorbida por la atmósfera terrestre, por lo que las observaciones en estas longitudes de onda deben realizarse desde la atmósfera superior o desde el espacio. [ 1 ]

Descripción general

Las mediciones del espectro de líneas ultravioleta ( espectroscopia ) se utilizan para determinar la composición química, las densidades y las temperaturas del medio interestelar , así como la temperatura y la composición de las estrellas jóvenes y calientes. Las observaciones UV también pueden proporcionar información esencial sobre la evolución de las galaxias . Se pueden utilizar para detectar la presencia de una enana blanca caliente o una compañera de la secuencia principal en órbita alrededor de una estrella más fría. [ 3 ] [ 4 ]

El universo ultravioleta se ve muy diferente de las estrellas y galaxias familiares que vemos en luz visible . La mayoría de las estrellas son en realidad objetos relativamente fríos que emiten gran parte de su radiación electromagnética en la parte visible o infrarroja cercana del espectro. La radiación ultravioleta es la señal de los objetos más calientes, generalmente en las etapas tempranas y tardías de su evolución . En el cielo terrestre visto en luz ultravioleta, la mayoría de las estrellas perderían prominencia. Algunas estrellas masivas muy jóvenes y algunas estrellas y galaxias muy antiguas, que se calientan y producen radiación de mayor energía cerca de su nacimiento o muerte, serían visibles. Nubes de gas y polvo bloquearían la visión en muchas direcciones a lo largo de la Vía Láctea .

Los observatorios solares espaciales, como SDO y SOHO, utilizan telescopios ultravioleta (llamados AIA y EIT , respectivamente) para observar la actividad del Sol y su corona . Los satélites meteorológicos, como la serie GOES-R, también llevan telescopios para observar el Sol en el ultravioleta.

El telescopio espacial Hubble y FUSE han sido los telescopios espaciales más recientes e importantes en observar el espectro ultravioleta cercano y lejano del cielo, aunque otros instrumentos ultravioleta han volado en observatorios más pequeños como GALEX , así como en cohetes sonda y el transbordador espacial .

Entre los pioneros de la astronomía ultravioleta se encuentran George Robert Carruthers , Robert Wilson y Charles Stuart Bowyer .

Galaxia de Andrómeda - en rayos X de alta energía y luz ultravioleta (publicada el 5 de enero de 2016).

telescopios espaciales ultravioleta

Astro 2 UIT captura M101 con luz ultravioleta, que se muestra en color púrpura.

Véase también Lista de telescopios espaciales ultravioleta

Instrumentos ultravioleta en naves espaciales planetarias

  • Estados Unidos- UVIS ( Cassini ) - 1997 de (en Saturno de 2004 a 2017)
  • Estados Unidos- MASCS ( MENSAJERO ) - 2004 (en Mercury de 2011 a 2015)
  • Estados Unidos- Alice ( Nuevos Horizontes ) - 2006 (sobrevuelo de Plutón en 2015)
  • Estados Unidos- UVS ( Juno ) - 2011 (en Júpiter desde 2016)
  • Estados Unidos- IUVS ( MAVEN ) - 2013 (en Marte desde 2014)

Véase también

Referencias

  1. 1 2 A. N. Cox, ed. (2000). Allen's Astrophysical Quantities . Nueva York: Springer-Verlag. ISBN 0-387-98746-0.
  2. "Luz ultravioleta" . Archivado del original el 13 de febrero de 2017. Consultado el 12 de febrero de 2017 .
  3. Reimers, D. (julio de 1984). "Descubrimiento de una enana blanca compañera de la gigante K "híbrida" HD 81817". Astronomía y Astrofísica . 136 : L5– L6. Bibcode : 1984A & A...136L...5R .
  4. Ortiz, Roberto; Guerrero, Martín A. (septiembre de 2016). "Emisión ultravioleta de compañeras de la secuencia principal de estrellas AGB" . Monthly Notices of the Royal Astronomical Society . 461 (3): 3036– 3046. arXiv : 1606.09086 . Bibcode : 2016MNRAS.461.3036O . doi : 10.1093/mnras/stw1547 .
  5. Lampton, Michael; Sasseen, Timothy P.; Wu, Xiaoyi; Bowyer, Stuart (1993). "Un estudio del impacto del entorno del transbordador espacial en fenómenos geofísicos y astronómicos débiles en el ultravioleta lejano". Geophysical Research Letters . 20 (6): 539– 542. Bibcode : 1993GeoRL..20..539L . doi : 10.1029/93GL00093 .
  6. "R. Staubert, H. Brunner,1 H.-C. Kreysing - El centro de datos XUV de ROSAT alemán y un catálogo de fuentes de fase puntuales XUV de ROSAT (1996)" . Archivado del original el 20 de enero de 2015. Recuperado el 20 de enero de 2012 .
  7. Un Weltraumteleskope privado para aficionados y profesionales del espectro DE. junio 2015
  8. "Telescopios espaciales" .
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