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En esta sección se recogen noticias científicas y tecnológicas del IAC y sus Observatorios así como notas de prensa sobre resultados científicos y tecnológicos, eventos astronómicos, proyectos educativos, actividades de divulgación y actos institucionales.

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Fecha de publicación
  • 7784
    Contexto. Se ha realizado un estudio temporal de la hipergigante amarilla HR8752, utilizando espectros de alta resolución (1973-2005), los datos de classification espectral MK, observaciones en B-V y V (1918-1996) y observaciones anteriores en V (1840-1918). Objetivos. El análisis del equilibrio térmico local realizado en 26 espectros ha arrojado resultados precisos para los parámetros de temperatura efectiva (T eff), gravedad (g) y velocidad de turbulencia (v t), con desviaciones estándar medias de 82K para la T eff, 0.23 para log g y 1.1 km s -1 para v t. Metodología. La comparativa de
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  • 7789
    Documentamos la detección del decaimiento orbital del sistema binario de enanas blancas (EB) de 12.75 minutos de periodo SDSS J065133.338+284423.37 (en lo que sigue J0651). Nuestras observaciones fotométricas a lo largo de 13 meses llevan a una determinación del periodo orbital de 765.206543 (55) segundos, e indican que la órbita está reduciéndose a un ritmo de  (- 9.8 ± 2.8)´10 -12  s/s  (or -0.31 ± 0.09 ms/año). Basándonos en nuestras nuevas observaciones espectroscópicas y fotométricas revisamos los parámetros del sistema: J0651 contiene dos EBs con M 1 = 0.26 ± 0.04 M sol and M 2 = 0.50
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  • 7777
    El estudio de la curva de rotación del disco a grandes distancias proporciona un herramienta muy útil  para entender si los campo magnéticos deberían considerarse como un ingrediente dinámico no despreciable. Asumiendo un bulbo, un disco exponencial para las componentes estelar y gaseosa, un halo de materia oscura y un campo magnético en el disco, ajustamos la velocidad de rotación de la Vía Láctea. En general, cuando se tiene en cuenta la contribución magnética en la dinámica, se obtiene una mejor descripción de la curva de rotación. Nuestra conclusión principal es que los campos magnéticos
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  • OCAM 2 cuadriplica la resolución y multiplica por tres la velocidad de instrumentos similares. Con este dispositivo, que se unirá al sistema óptico adaptativo del GTC, el mayor telescopio del mundo podrá vencer las turbulencias de la atmósfera terrestre y obtener imágenes con una nitidez similar a la del telescopio espacial Hubble.
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