¿Qué provoca la gran formación de #estrellas en #galaxias polvorientas a grandes distancias? En este nuevo artículo mostramos en qué se diferencias las galaxias polvorientas y no polvorientas. Artículo técnico libre 👉 arxiv.org/abs/2210.04437 y explicación para todo público👇1/7
Las #galaxias polvorientas detectadas con el telescopio de 15m de diámetro JCMT (ahora en @eao) en el campo “Extended Groth Strip” (EGS) tienen imagen óptica e infrarroja de gran definición de @NASAHubble, que nos permite estudiarlas en detalle, a pesar de estar muy lejos 2/7
Usamos las medidas hechas por otros de estas imágenes de @NASAHubble tanto para las galaxias polvorientas como para no polvorientas. Estas medidas nos dan el ritmo de formación de estrellas, masa total en estrellas, distancia, tamaño y extinción por polvo de las #galaxias 3/7
Encontramos que en promedio las #galaxias polvorientas sostienen un mayor ritmo de formación estelar que galaxias no polvorientas de masa similar. El 40% de las galaxias polvorientas las podemos clasificar como virulentas en formación estelar (o starbursts, en inglés). 4/7
Las #galaxias polvorientas lejanas que están menos extinguidas por polvo en imágenes ópticas de @NASAHubble (luz emitida en el óptico/UV), son más brillantes a 850 micras. Interpretamos esto como una distribución no uniforme del polvo, de forma que ninguna visión es completa 5/7
Las #galaxias polvorientas tienen en promedio formas más perturbadas y son más grandes que las galaxias de la misma masa pero que no son brillantes a 850 micras. Las interacciones podrían ser la causa de su virulencia en formación estelar, al 15% de vida actual del Universo 6/7
El artículo está encabezado por la estudiante de #doctorado@soliloquiodluna de @inaoe_mx (en la foto practicando #kickboxing ), y el estudio es parte de su #tesis. Está firmado por mí y Alfredo Montaña (sus supervisores), y por 2 investigadores de Japón y EUA, inc. @JorgZavala
P.D.: Los créditos de las figuras se encuentran en el texto alternativo de cada figura de este hilo. Para más hilos de divulgación sobre mis artículos, visita twitter.com/i/moment_maker…
Queremos encontrar las #galaxias lejanas más extremas del #Universo, las campeonas en brillo. En este artículo te contamos cuáles son los monstruos galácticos en luz milimétrica (artículo técnico #MNRAS libre aquí👉arxiv.org/pdf/2206.00138…) y la explicación para todo público👇1/7
En el proyecto PASSAGES (pasajes) buscamos galaxias hiper brillantes entre los “objetos compactos” detectados por el satélite @Planck a una longitud de onda de 350 y 550 micras. Planck cubre todo el cielo con una nitidez burda (~1/36 del área de la Luna) 2/7
Una de las primeras tareas es limpiar el catálogo de otros objetos, como nubes moleculares de la Vía Láctea o cuásares brillantes, para aislar las galaxias polvorientas brillantes y lejanas. Éstas tienen un brillo relativo en diferentes longitudes de onda característico. 3/7
¿Cuál es la distribución del material polvoriento alrededor de los hoyos negros más masivos del Universo? En este artículo de astronomía recién aceptado #ApJ te contamos cuál es la geometría más probable 👉arxiv.org/abs/2108.08043 La explicación a todo público en el hilo 👇1/7
Los núcleos activos de galaxias contienen hoyos negros de entre 10 y mil millones de veces la masa del Sol. El material caliente alrededor de estos hoyos negros emite una gran cantidad de energía que puede excitar material a miles de años luz del núcleo de la galaxia. 2/7
En un artículo anterior, buscamos indicios de la geometría del polvo calentado por el hoyo negro a través de los silicatos del polvo y concluimos que necesitábamos datos adicionales para realizar mejores determinaciones. Aquí hilo que lo cuenta 👉
Cuando descubrimos una galaxia lejana muy brillante, ¿es una sola galaxia o pueden ser muchas galaxias juntas que no distinguimos entre sí? Te contamos qué vimos con @gtmlmt_oficial en este artículo técnico👉 arxiv.org/pdf/2106.03286… y la explicación a todo público en 🧵👇1/7
Con el observatorio espacial #Herschel de @esa hicimos imágenes de cientos de grados cuadrados del cielo donde encontramos cientos de miles de galaxias polvorientas, brillantes en ondas de 500 micras, unas 1000 veces menos energéticas que las que vemos con nuestros ojos. 2/7
Tomamos imagen a 1.1mm con los 30m internos de @lmtgtm_oficial y una nitidez 4 veces mayor que la de Herschel, para encontrar cuántas de las galaxias Herschel rojas (lejanas) son en realidad un grupo de galaxias y no una sola. 3/7
AzTEC1 es una galaxia distante con un ritmo de formación de estrellas 2000 veces mayor que el de la Vía Láctea. ¿qué provoca esta extrema virulencia? En este artículo de astronomia #ApJ te lo contamos👉ui.adsabs.harvard.edu/abs/2020arXiv2… y la explicación a todo público en el #astrohilo👇1/7
te contaba que los datos @almaobs nos dicen que AzTEC1 tiene forma de disco rotante inestable. En él, la formación de estrellas se ajusta a una ley de contracción de las nubes moleculares regulada por turbulencia. 2/7
Nuevos datos @almaobs de la línea de emisión de carbono ionizado permiten ver el disco con mayor nitidez (~0.09 segundos de arco, ~ 1 peso a 40km). Esto permite identificar dos regiones brillantes de AzTEC1, que no forman parte del disco en rotación. 3/7
¿Qué es AzTEC2, el astro brillante en ondas milimétricas pero invisible en el óptico, sin distancia conocida desde su descubrimiento hace 15 años? En este artículo de #astronomia#ApJ te lo contamos ui.adsabs.harvard.edu/abs/2020arXiv2… y la explicación a todo público en #astrohilo👇1/7
AzTEC2 es la segunda fuente más brillante a 1.1mm encontrada con la cámara AzTEC en 2005. Entonces AzTEC estaba en el telescopio de 15m @eao_jcmt y daba una nitidez de imagen de 18 segundos de arco (1 seg arco ~ 1 moneda de 1 peso a 4km). Ahora AzTEC está en @gtmlmt_oficial 2/7
El arreglo de telescopios @almaobs, con 18 veces mejor nitidez, encontró que AzTEC2 no es una sola galaxia, sino dos galaxias muy juntas y brillantes que forman estrellas a un ritmo unas 2000 y 700 mayor que la Vía Láctea. Son muy polvorientas, de ahí su gran brillo a 1.1mm. 3/7
¿Cuál es la distribución del material polvoriento alrededor de los hoyos negros más masivos del Universo? En este artículo de #astronomia aceptado en #ApJ te contamos cuáles son las geometrías más probables arxiv.org/abs/2001.00844 La explicación a todo público en el hilo 👇1/7
Los núcleos activos de galaxias contienen hoyos negros centrales de entre 10 y mil millones de veces la masa del Sol. El material caliente alrededor de estos hoyos negros emite una gran cantidad de energía que excita materia a miles de años luz del núcleo de la galaxia. 2/7
Una de esas emisiones excitadas por la radiación que proviene de alrededor del hoyo negro son las de silicatos (moléculas de silicio con oxígeno que resultan tener más electrones que protones) contenidas en el corazón de los granos de polvo cósmico. 3/7