discos circunestelares: la cuna de los planetas

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Discos circunestelares: la cuna de los planetas Discos circunestelares: la cuna de los planetas Tomás Alonso Albi - Observatorio Astronómico Nacional Discos circunestelares: la cuna de los planetas Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid, 14-11-2016

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Discos circunestelares: la cuna de losplanetas

Discos circunestelares: la cuna de losplanetas

Tomás Alonso Albi - Observatorio Astronómico Nacional

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Page 9: Discos circunestelares: la cuna de los planetas

Formación de estrellasEstudiando la formación estelar

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Page 10: Discos circunestelares: la cuna de los planetas

Formación de estrellasEstudiando la formación estelar

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Page 11: Discos circunestelares: la cuna de los planetas

Formación de estrellasEstudiando la formación estelar

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Page 12: Discos circunestelares: la cuna de los planetas

Formación de estrellasEstudiando la formación estelar

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Page 13: Discos circunestelares: la cuna de los planetas

Interior del Gran Telescopio de Canarias

Astronomía modernaEstudiando la formación estelar

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Page 14: Discos circunestelares: la cuna de los planetas

Telescopio VLT en Cerro Paranal (Chile)

Astronomía modernaEstudiando la formación estelar

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Page 15: Discos circunestelares: la cuna de los planetas

Telescopio espacial Hubble

Astronomía modernaEstudiando la formación estelar

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Page 16: Discos circunestelares: la cuna de los planetas

Interferómetro ALMA en el desierto de Atacama (Chile)

Astronomía modernaEstudiando la formación estelar

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Radiotelescopio de 30m en Pico Veleta (Granada)

Astronomía modernaEstudiando la formación estelar

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Interferómetro de Plateau de Bure (Grenoble)

Astronomía modernaEstudiando la formación estelar

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Interferómetro Very Large Array (Nuevo México)

Astronomía modernaEstudiando la formación estelar

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Page 20: Discos circunestelares: la cuna de los planetas

¿Por qué tantos telescopios?Estudiando la formación estelar

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Page 21: Discos circunestelares: la cuna de los planetas

Rayos X UV Visible IR Ondas de radio

La atmósfera terrestre bloquea la radiación UV e IR lejano.

También produce una distorsión de las imágenes.

Cada rango de longitudes de onda nos informa de distintosfenómenos astronómicos.

¿Por qué tantos telescopios?Estudiando la formación estelar

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Page 22: Discos circunestelares: la cuna de los planetas

Rayos X UV Visible IR Ondas de radio

La atmósfera terrestre bloquea la radiación UV e IR lejano.

También produce una distorsión de las imágenes.

Cada rango de longitudes de onda nos informa de distintosfenómenos astronómicos.

¿Por qué tantos telescopios?Estudiando la formación estelar

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Page 23: Discos circunestelares: la cuna de los planetas

Rayos X UV Visible IR Ondas de radio

Objetos muy calientes Objetos muy fríos(Compton, Chandra, IUE, HST) (Spitzer, Herschel, ALMA, 30m, PdBI, VLA)

La atmósfera terrestre bloquea la radiación UV e IR lejano.

También produce una distorsión de las imágenes.

Cada rango de longitudes de onda nos informa de distintosfenómenos astronómicos.

¿Por qué tantos telescopios?Estudiando la formación estelar

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Page 24: Discos circunestelares: la cuna de los planetas

Transiciones electrónicas de algunos elementos

Espectroscopía básicaEstudiando la formación estelar

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Page 25: Discos circunestelares: la cuna de los planetas

Nebulosa oscura Barnard 68 (Lada & Bergin 2002)

De las nebulosas a las protoestrellas¿Cómo se forman las estrellas y planetas?

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Page 26: Discos circunestelares: la cuna de los planetas

Núcleos preestelares en la nebulosa de la Serpiente

De las nebulosas a las protoestrellas¿Cómo se forman las estrellas y planetas?

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Page 27: Discos circunestelares: la cuna de los planetas

Flujos bipolares en la nebulosa oscura BHR71

De las nebulosas a las protoestrellas¿Cómo se forman las estrellas y planetas?

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Page 28: Discos circunestelares: la cuna de los planetas

Ajuste de la SED de Z CMa (Alonso-Albi et al. 2009)

Física y química de discos circunestelares¿Cómo se forman las estrellas y planetas?

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Page 29: Discos circunestelares: la cuna de los planetas

Ajuste de la SED de MWC 1080

Física y química de discos circunestelares¿Cómo se forman las estrellas y planetas?

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Page 30: Discos circunestelares: la cuna de los planetas

Ajuste de la SED de MWC 137, protoestrella más evolucionada

Física y química de discos circunestelares¿Cómo se forman las estrellas y planetas?

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Page 31: Discos circunestelares: la cuna de los planetas

Distribución del CO y N2

H+

en el disco de TW Hya (C. Qi et al.2013)

Física y química de discos circunestelares¿Cómo se forman las estrellas y planetas?

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Page 32: Discos circunestelares: la cuna de los planetas

Distribución del CO y N2

H+

en el disco de TW Hya (C. Qi et al.2013)

Continuo distribución del polvo CO En la región interna más caliente, dentro del snowline

N2

H+

Menos abundante que el CO, en el interior se combinacon él y desaparece. Pero fuera el CO se congela en los granos.

Física y química de discos circunestelares¿Cómo se forman las estrellas y planetas?

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Page 33: Discos circunestelares: la cuna de los planetas

Distribución del CO y N2

H+

en el disco de TW Hya (C. Qi et al.2013)

Continuo distribución del polvo CO En la región interna más caliente, dentro del snowline

N2

H+

Menos abundante que el CO, en el interior se combinacon él y desaparece. Pero fuera el CO se congela en los granos.

Física y química de discos circunestelares¿Cómo se forman las estrellas y planetas?

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Page 34: Discos circunestelares: la cuna de los planetas

Distribución del CO y N2

H+

en el disco de TW Hya (C. Qi et al.2013)

Continuo distribución del polvo CO En la región interna más caliente, dentro del snowline

N2

H+

Menos abundante que el CO, en el interior se combinacon él y desaparece. Pero fuera el CO se congela en los granos.

Física y química de discos circunestelares¿Cómo se forman las estrellas y planetas?

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Page 35: Discos circunestelares: la cuna de los planetas

Disco en torno a MWC 758 observado con el VLT

Formación de planetas¿Cómo se forman las estrellas y planetas?

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Page 36: Discos circunestelares: la cuna de los planetas

ALMA ha detectados discos con agujeros, provocados por planetas

Formación de planetas¿Cómo se forman las estrellas y planetas?

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Page 37: Discos circunestelares: la cuna de los planetas

Discos debris, formados por anillos de escombros

Formación de planetas¿Cómo se forman las estrellas y planetas?

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Page 38: Discos circunestelares: la cuna de los planetas

Disco en torno a Beta Pictoris (IRAS, ESO, Rolf W. Olsen)

Formación de planetas¿Cómo se forman las estrellas y planetas?

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Page 39: Discos circunestelares: la cuna de los planetas

Efecto gravitatorio de los planetas en el Sol

¿Cómo se detectan los planetas?A la caza de exoplanetas

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Page 40: Discos circunestelares: la cuna de los planetas

Métodos principales: velocidad radial y fotometría

¿Cómo se detectan los planetas?A la caza de exoplanetas

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Page 41: Discos circunestelares: la cuna de los planetas

Planetas detectados mediante diferentes métodos

¿Cómo se detectan los planetas?A la caza de exoplanetas

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Page 42: Discos circunestelares: la cuna de los planetas

Masa de los planetas en función de la masa de su estrella

¿Cómo se detectan los planetas?A la caza de exoplanetas

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Page 43: Discos circunestelares: la cuna de los planetas

Próximas misiones espaciales de la NASA (izquierda) y la ESA

Misiones y proyectos futurosA la caza de exoplanetas

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Page 44: Discos circunestelares: la cuna de los planetas

TMT (Thirty Meter Telescope)

Misiones y proyectos futurosA la caza de exoplanetas

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Page 45: Discos circunestelares: la cuna de los planetas

Muerte de las estrellasReciclado del gas en la formación estelar

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Page 46: Discos circunestelares: la cuna de los planetas

Ejemplos de nebulosas planetarias

(final de la evolución de una estrella similar al Sol)

Muerte de las estrellasReciclado del gas en la formación estelar

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Page 47: Discos circunestelares: la cuna de los planetas

Planetas gigantes y el Sol

Muerte de las estrellasReciclado del gas en la formación estelar

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Page 48: Discos circunestelares: la cuna de los planetas

El Sol y una estrella gigante

Muerte de las estrellasReciclado del gas en la formación estelar

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Page 49: Discos circunestelares: la cuna de los planetas

Secuencia de evolución de estrellas gigantes

Muerte de las estrellasReciclado del gas en la formación estelar

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Page 50: Discos circunestelares: la cuna de los planetas

La Vía Láctea y la región observada con el telescopio Kepler

¿Cómo son las otras galaxias?Reciclado del gas en la formación estelar

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Page 51: Discos circunestelares: la cuna de los planetas

Diferentes tipos de galaxias

¿Cómo son las otras galaxias?Reciclado del gas en la formación estelar

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Page 52: Discos circunestelares: la cuna de los planetas

La astrofísica requiere de instrumentos muy complejos que secomplementan para ayudar a comprender los fenómenos observados.Desde el espacio la calidad es mayor, y necesarias en IR lejano, UV, o X.

Las estrellas se forman por el colapso de parte de una nube moleculargigante, o de pequeñas nubes oscuras, a lo largo de decenas de millonesde años. Los discos de acreción permiten a la protoestrella adquirir masa,y los flujos bipolares la liberación del exceso de momento angular.

Actualmente ya se observan directamente discos circunestelares y sedetectan planetas. Aún no se tiene un censo no sesgado de laspropiedades de los planetas, y apenas se han estudiado sus atmósferas.En un futuro muy próximo esto será posible con mucho detalle.

Los radiotelescopios e interferómetros permiten estudiar las regionesdensas y opacas donde se forman las estrellas y planetas. Lasobservaciones de transiciones rotacionales se utilizan para estudiar laquímica del gas y la influencia del polvo, tanto en las envolturas deprotoestrellas como ahora también en los discos.

Las estrellas se forman en grupos de cientos típicamente. Es unproceso ineficiente que dispersa la mayor parte del gas. Las SN ynebulosas planetarias devuelven aún más material, pero procesado. Es unciclo continuo en las galaxias espirales.

Conclusiones

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Page 53: Discos circunestelares: la cuna de los planetas

La astrofísica requiere de instrumentos muy complejos que secomplementan para ayudar a comprender los fenómenos observados.Desde el espacio la calidad es mayor, y necesarias en IR lejano, UV, o X.

Las estrellas se forman por el colapso de parte de una nube moleculargigante, o de pequeñas nubes oscuras, a lo largo de decenas de millonesde años. Los discos de acreción permiten a la protoestrella adquirir masa,y los flujos bipolares la liberación del exceso de momento angular.

Actualmente ya se observan directamente discos circunestelares y sedetectan planetas. Aún no se tiene un censo no sesgado de laspropiedades de los planetas, y apenas se han estudiado sus atmósferas.En un futuro muy próximo esto será posible con mucho detalle.

Los radiotelescopios e interferómetros permiten estudiar las regionesdensas y opacas donde se forman las estrellas y planetas. Lasobservaciones de transiciones rotacionales se utilizan para estudiar laquímica del gas y la influencia del polvo, tanto en las envolturas deprotoestrellas como ahora también en los discos.

Las estrellas se forman en grupos de cientos típicamente. Es unproceso ineficiente que dispersa la mayor parte del gas. Las SN ynebulosas planetarias devuelven aún más material, pero procesado. Es unciclo continuo en las galaxias espirales.

Conclusiones

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Page 54: Discos circunestelares: la cuna de los planetas

La astrofísica requiere de instrumentos muy complejos que secomplementan para ayudar a comprender los fenómenos observados.Desde el espacio la calidad es mayor, y necesarias en IR lejano, UV, o X.

Las estrellas se forman por el colapso de parte de una nube moleculargigante, o de pequeñas nubes oscuras, a lo largo de decenas de millonesde años. Los discos de acreción permiten a la protoestrella adquirir masa,y los flujos bipolares la liberación del exceso de momento angular.

Actualmente ya se observan directamente discos circunestelares y sedetectan planetas. Aún no se tiene un censo no sesgado de laspropiedades de los planetas, y apenas se han estudiado sus atmósferas.En un futuro muy próximo esto será posible con mucho detalle.

Los radiotelescopios e interferómetros permiten estudiar las regionesdensas y opacas donde se forman las estrellas y planetas. Lasobservaciones de transiciones rotacionales se utilizan para estudiar laquímica del gas y la influencia del polvo, tanto en las envolturas deprotoestrellas como ahora también en los discos.

Las estrellas se forman en grupos de cientos típicamente. Es unproceso ineficiente que dispersa la mayor parte del gas. Las SN ynebulosas planetarias devuelven aún más material, pero procesado. Es unciclo continuo en las galaxias espirales.

Conclusiones

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Page 55: Discos circunestelares: la cuna de los planetas

La astrofísica requiere de instrumentos muy complejos que secomplementan para ayudar a comprender los fenómenos observados.Desde el espacio la calidad es mayor, y necesarias en IR lejano, UV, o X.

Las estrellas se forman por el colapso de parte de una nube moleculargigante, o de pequeñas nubes oscuras, a lo largo de decenas de millonesde años. Los discos de acreción permiten a la protoestrella adquirir masa,y los flujos bipolares la liberación del exceso de momento angular.

Actualmente ya se observan directamente discos circunestelares y sedetectan planetas. Aún no se tiene un censo no sesgado de laspropiedades de los planetas, y apenas se han estudiado sus atmósferas.En un futuro muy próximo esto será posible con mucho detalle.

Los radiotelescopios e interferómetros permiten estudiar las regionesdensas y opacas donde se forman las estrellas y planetas. Lasobservaciones de transiciones rotacionales se utilizan para estudiar laquímica del gas y la influencia del polvo, tanto en las envolturas deprotoestrellas como ahora también en los discos.

Las estrellas se forman en grupos de cientos típicamente. Es unproceso ineficiente que dispersa la mayor parte del gas. Las SN ynebulosas planetarias devuelven aún más material, pero procesado. Es unciclo continuo en las galaxias espirales.

Conclusiones

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Page 56: Discos circunestelares: la cuna de los planetas

La astrofísica requiere de instrumentos muy complejos que secomplementan para ayudar a comprender los fenómenos observados.Desde el espacio la calidad es mayor, y necesarias en IR lejano, UV, o X.

Las estrellas se forman por el colapso de parte de una nube moleculargigante, o de pequeñas nubes oscuras, a lo largo de decenas de millonesde años. Los discos de acreción permiten a la protoestrella adquirir masa,y los flujos bipolares la liberación del exceso de momento angular.

Actualmente ya se observan directamente discos circunestelares y sedetectan planetas. Aún no se tiene un censo no sesgado de laspropiedades de los planetas, y apenas se han estudiado sus atmósferas.En un futuro muy próximo esto será posible con mucho detalle.

Los radiotelescopios e interferómetros permiten estudiar las regionesdensas y opacas donde se forman las estrellas y planetas. Lasobservaciones de transiciones rotacionales se utilizan para estudiar laquímica del gas y la influencia del polvo, tanto en las envolturas deprotoestrellas como ahora también en los discos.

Las estrellas se forman en grupos de cientos típicamente. Es unproceso ineficiente que dispersa la mayor parte del gas. Las SN ynebulosas planetarias devuelven aún más material, pero procesado. Es unciclo continuo en las galaxias espirales.

Conclusiones

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Page 57: Discos circunestelares: la cuna de los planetas

Esta presentación está disponible en formato PDF en:http://conga.oan.es/%7Ealonso/sources/cunaPlanetas2016.pdf

Artículos de divulgación del Anuario:http://astronomia.ign.es/anuario-astronomico

¡Muchas gracias por su asistencia!

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Page 58: Discos circunestelares: la cuna de los planetas

¿Cómo se descubrió que la Vía Láctea es espiral barrada?Contenido adicional

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Page 59: Discos circunestelares: la cuna de los planetas

¿Cómo se descubrió que la Vía Láctea es espiral barrada?Contenido adicional

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Page 60: Discos circunestelares: la cuna de los planetas

¿Cómo se descubrió que la Vía Láctea es espiral barrada?Contenido adicional

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Page 61: Discos circunestelares: la cuna de los planetas

¿Cómo se sabe la composición del Sol y las nebulosas?Contenido adicional

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Page 62: Discos circunestelares: la cuna de los planetas

¿Cómo se sabe la composición del Sol y las nebulosas?Contenido adicional

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Page 63: Discos circunestelares: la cuna de los planetas

¿Cómo se sabe la composición del Sol y las nebulosas?Contenido adicional

Discos circunestelares: la cuna de los planetas Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid, 14-11-2016

Page 64: Discos circunestelares: la cuna de los planetas

¿Cómo se sabe la composición del Sol y las nebulosas?Contenido adicional

Discos circunestelares: la cuna de los planetas Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid, 14-11-2016

Page 65: Discos circunestelares: la cuna de los planetas

¿Cómo se sabe la composición del Sol y las nebulosas?Contenido adicional

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Page 66: Discos circunestelares: la cuna de los planetas

¿Cómo es el trabajo de un (radio)astrónomo?Contenido adicional

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Page 67: Discos circunestelares: la cuna de los planetas

¿Cómo es el trabajo de un (radio)astrónomo?Contenido adicional

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Page 68: Discos circunestelares: la cuna de los planetas

¿Cómo es el trabajo de un (radio)astrónomo?Contenido adicional

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Page 69: Discos circunestelares: la cuna de los planetas

¿Cómo es el trabajo de un (radio)astrónomo?Contenido adicional

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Page 70: Discos circunestelares: la cuna de los planetas

¿Cómo es el trabajo de un (radio)astrónomo?Contenido adicional

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Page 71: Discos circunestelares: la cuna de los planetas

Imagen en blanco para el espectroscopio

Espectros de diversos tipos de lámparasContenido adicional

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Page 72: Discos circunestelares: la cuna de los planetas

Espectros de diversas lámparas

Espectros de diversos tipos de lámparasContenido adicional

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Page 73: Discos circunestelares: la cuna de los planetas

Contenido adicional

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