Programa Severo Ochoa

Noticias Investigación

  • Sistema V1298 Tau
    Un equipo internacional de científicos, en el que participan investigadores del Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC) junto con otras instituciones de España, Italia, Alemania, Bélgica, Reino Unido y México, ha podido medir las masas de los planetas gigantes del sistema V1298 Tau, de apenas 20 millones de años de edad. Hasta ahora no se habían obtenido datos de las masas de planetas gigantes tan jóvenes. El reciente hallazgo evidencia que este tipo de objetos ya ha alcanzado su tamaño final en estadios muy tempranos de su evolución. En el estudio se han utilizado medidas de velocidad
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  • Grupo Winter
    65 estudiantes de doctorado e investigadores postdoctorales de 15 países diferentes participaron, durante 9 días, en la XXXII Canary Islands Winter School of Astrophysics, que este año estuvo centrada en los cúmulos de galaxias, una de las mayores estructuras ligadas gravitacionalmente que se pode observar en el Universo. Del total de estudiantes, 55 asistieron presencialmente, mientras que 10 siguieron las clases por internet. Además de ser uno de los primeros encuentros de astrofísica celebrado de forma presencial internacionalmente, esta edición de la Escuela de Invierno del IAC destaca
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  • Izda: Posición de las NPs estudiadas en la galaxia M31. Dcha: Diagrama Hertzsprung-Russell con la localización de las NPs y las trazas teóricas. Nótese cómo las NPs brillantes (cuadrados verdes) se agrupan en la traza de 1.5 Msol.
    Las nebulosas planetarias (NPs) son las atmósferas eyectadas de estrellas evolucionadas de masa baja e intermedia, estrellas que están presentes en todos los sistemas estelares. Lo más fácil, quizás, para empezar a estudiar NPs en una galaxia es sencillamente contar cuántas hay con una determinada luminosidad, es decir, obtener la Función de Luminosidad de Nebulosas Planetarias (PNLF por sus siglas en inglés). Como esperábamos, la PNLF contiene muy pocas NPs muy brillantes y muchísimas muy débiles. Pero, sorprendentemente, resulta que el extremo brillante de la PNLF se corta en cierto valor
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  • Arriba: espectro de transmisión final y modelos recuperados para HAT-P-65b. Los círculos blancos se refieren a los datos. La línea azul y el sombreado muestran los resultados de la recuperación completa, mientras que la línea roja y el sombreado muestran la recuperación usando K-muted. Abajo: perfiles de presion y temperatura (T-P) recuperados y fracciones de masa para: la recuperación completa (los dos a la izquierda) y la recuperación con K-muted (los dos a la derecha).
    Presentamos los espectros de transmisión de baja resolución del Júpiter caliente e hinchado HAT-P-65b (0.53 MJup, 1.89 RJup, Teq = 1930 K), basados ​​en dos tránsitos observados usando el espectrógrafo OSIRIS en el Gran Telescopio CANARIAS de 10.4 m. Los espectros de transmisión de las dos noches son consistentes, cubren el rango de longitud de onda de 517 a 938 nm y consisten principalmente en rangos espectrales de 5 nm. Realizamos el análisis de "spectral retrieval" de la química de equilibrio en el espectro de transmisión ajustado conjuntamente, y obtenemos una temperatura de equilibrio
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  • Indice fotometrico de la actividad magnética, Sph, en función del número Rossby para estrellas observadas por Kepler mostrando la comparación entre el numero de Rossby estimado con una relación anterior (a la izquierda, Noyes 1984) y el numero de Rossby estimado con ese trabajo (a la derecha).
    En una estrella como el Sol, la actividad magnética de la superficie resulta de la interacción entre la rotación, la convección y el campo magnético. Uno de los parámetros clave para estudiar dicha actividad magnética es el número de Rossby, que es la relación entre el período de rotación promedio de la superficie de la estrella y el tiempo convectivo. Este tiempo convectivo mide lo que tarda una burbuja de plasma en ir desde la base de la zona convectiva en una estrella como el Sol hasta la superficie, de manera similar a una burbuja que llega a la superficie en una olla con agua hirviendo
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  • Imagen tomada por el telescopio espacial Hubble del anillo de Einstein GAL-CLUS-022058s, situado en la constelación de Fornax. Crédito: ESA/Hubble & NASA, S. Jha; Reconocimiento: L. Shatz
    En diciembre de 2020 el equipo de la Agencia Espacial Europea (ESA) publicó una imagen tomada por el telescopio espacial Hubble de GAL-CLUS-022058s, el anillo de Einstein más grande y uno de los más completos jamás descubiertos, ubicado en la constelación del hemisferio sur de Fornax (El Horno). Desde entonces, estas observaciones se han utilizado para desarrollar un modelo de lente gravitacional que ha permitido estudiar las propiedades físicas de la galaxia amplificada.
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