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Astronomía infrarroja

La astronomía infrarroja es el estudio de las fuentes astronómicas a partir de la radiación infrarroja que emiten. Para ello se utiliza la espectroscopía infrarroja.

Diferencia entre la luz visible e infrarroja en la Galaxia del Sombrero o Messier 104.

Aunque en general se denomina infrarroja a la radiación electromagnética de longitud de onda más larga que la de la luz visible (400-700 nm) y más corta que la de la radiación de terahertzios (100-1000 μm) o las microondas (1-1000 mm), en astronomía suele considerarse como infrarrojo el rango entre 1 y 1000 micrómetros. Este rango se subdivide a su vez en 3 o 4 intervalos:

Esta subdivisión tiene su razón de ser en los diferentes fenómenos físicos que son observables en cada uno de estos rangos, así como en las distintas técnicas de observación y tecnología de detectores empleados en cada uno de ellos.

La atmósfera terrestre absorbe la radiación procedente de fuentes astronómicas en casi todo el espectro infrarrojo (de 1 a 1000 μm), exceptuando unas cuantas ventanas de transmisión atmosférica en las que transmite parcialmente, y además emite intensamente en el infrarrojo, por lo que la observación en el infrarrojo desde tierra requiere de técnicas que permitan eliminar la contribución de la atmósfera. Por esta razón, los mayores telescopios de radiación infrarroja se construyen en la cima de montañas muy elevadas, se instalan en aeroplanos especiales de cota elevada, en globos, o mejor aún, en satélites de la órbita terrestre.

Debido a que la radiación infrarroja es menos absorbida o desviada por el polvo cósmico que la radiación de longitud de onda más corta, se puede observar en infrarrojo regiones que quedan ocultas por el polvo en luz visible o ultravioleta. Entre las regiones que son más efectivamente estudiadas en el infrarrojo se cuentan el centro galáctico y las regiones de formación estelar.

Las observaciones infrarrojas revelan los estados fríos de la materia

Los objetos sólidos en el espacio —desde el tamaño de un grano de polvo interestelar, de menos de una micra, hasta los planetas gigantes— tienen temperaturas que van de 3 a 3000 kelvins (K). La mayoría de la energía irradiada por objetos en este rango de temperaturas se encuentra en el infrarrojo. Las observaciones infrarrojas son por lo tanto de particular importancia en el estudio de medios a baja temperatura, como son las nubes interestelares con mucho polvo, donde las estrellas se están formando, así como las superficies heladas de los satélites planetarios y los asteroides.

Las observaciones infrarrojas exploran el universo oculto

Los granos de polvo cósmico oscurecen partes del Universo, bloqueando la luz que llega de regiones críticas. Este polvo se vuelve transparente en el cercano infrarrojo, donde los observadores pueden estudiar regiones ópticamente invisibles como el centro de nuestra Galaxia (y de otras galaxias) y densas nubes donde las estrellas y los planetas están naciendo. Para muchos objetos, incluyendo las estrellas en regiones con mucho polvo, los núcleos galácticos activos e incluso galaxias enteras, la radiación visible absorbida por el polvo y re-emitida en el infrarrojo constituye la mayor parte de su luminosidad.

Las observaciones infrarrojas proporcionan acceso a muchas líneas espectroscópicas

Las bandas de emisión y absorción de virtualmente todas las moléculas y los sólidos se encuentran en el infrarrojo, donde pueden usarse para estudiar las condiciones físicas y químicas de ambientes relativamente fríos. Muchos átomos e iones tienen líneas espectrales en el infrarrojo, que pueden usarse para estudiar las atmósferas estelares y el gas interestelar, explorando regiones que son demasiado frías o con demasiado polvo para ser estudiadas en luz visible.

Las observaciones infrarrojas estudian el universo joven

El corrimiento al rojo cósmico, que resulta de la expansión general de Universo, desplaza la energía inexorablemente hacia longitudes de onda largas, siendo el corrimiento proporcional a la distancia del objeto. Debido a la velocidad finita de la luz, los objetos con un gran corrimiento al rojo se observan según eran cuando el Universo era mucho más joven. Como resultado de la expansión del Universo, la mayoría de la radiación óptica y ultravioleta emitida por las estrellas, las galaxias y los quásares desde el principio de los tiempos, ahora se encuentran en el infrarrojo. Cómo y cuándo los primeros objetos del Universo se formaron será esclarecido en gran parte gracias a las observaciones infrarrojas.

Observatorios espaciales

Debido a que la transmisión de la atmósfera en el infrarrojo está limitada a algunas ventanas, e incluso en ellas, la transparencia depende de la cantidad de vapor de agua por la que tiene que pasar la luz, los telescopios para observar en el infrarrojo se deben ubicar en lugares secos y a gran altura.

Entre los lugares donde estas condiciones se cumplen se cuenta Mauna Kea, en Hawái, Estados Unidos, donde existe gran cantidad de telescopios y Paranal en la región de Antofagasta, Chile, sitio del VLT, Very Large Telescope de la ESO, Observatorio Europeo Austral.

Aún mejor es usar observatorios espaciales, que pueden ver en regiones en que la atmósfera terrestre es completamente opaca. Entre las misiones pasadas más importantes se encuentran el IRAS y el Observatorio Espacial Infrarrojo. Hoy por hoy destacan la cámara NICMOS en el Telescopio Espacial Hubble, y el Telescopio Espacial Spitzer, lanzado en 2003. En los próximos años, está previsto lanzar el Telescopio Espacial James Webb y el Observatorio Espacial Herschel, ambos centrados en el estudio del infrarrojo.

La mayor parte del artículo fue obtenido de , dominio público

Véase también

Algunos observatorios del espectro infrarrojo:

Enlaces externos

  •   Datos: Q899970
  •   Multimedia: Infrared astronomy

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La astronomia infrarroja es el estudio de las fuentes astronomicas a partir de la radiacion infrarroja que emiten Para ello se utiliza la espectroscopia infrarroja Diferencia entre la luz visible e infrarroja en la Galaxia del Sombrero o Messier 104 Aunque en general se denomina infrarroja a la radiacion electromagnetica de longitud de onda mas larga que la de la luz visible 400 700 nm y mas corta que la de la radiacion de terahertzios 100 1000 mm o las microondas 1 1000 mm en astronomia suele considerarse como infrarrojo el rango entre 1 y 1000 micrometros Este rango se subdivide a su vez en 3 o 4 intervalos Infrarrojo cercano de 1 a 5 mm aproximadamente Infrarrojo medio de 5 a 25 40 mm Infrarrojo lejano de 25 40 a 200 350 mm Submilimetrico de 200 350 mm a 1 mm que algunos incluyen en el rango de las radioondas Esta subdivision tiene su razon de ser en los diferentes fenomenos fisicos que son observables en cada uno de estos rangos asi como en las distintas tecnicas de observacion y tecnologia de detectores empleados en cada uno de ellos La atmosfera terrestre absorbe la radiacion procedente de fuentes astronomicas en casi todo el espectro infrarrojo de 1 a 1000 mm exceptuando unas cuantas ventanas de transmision atmosferica en las que transmite parcialmente y ademas emite intensamente en el infrarrojo por lo que la observacion en el infrarrojo desde tierra requiere de tecnicas que permitan eliminar la contribucion de la atmosfera Por esta razon los mayores telescopios de radiacion infrarroja se construyen en la cima de montanas muy elevadas se instalan en aeroplanos especiales de cota elevada en globos o mejor aun en satelites de la orbita terrestre Debido a que la radiacion infrarroja es menos absorbida o desviada por el polvo cosmico que la radiacion de longitud de onda mas corta se puede observar en infrarrojo regiones que quedan ocultas por el polvo en luz visible o ultravioleta Entre las regiones que son mas efectivamente estudiadas en el infrarrojo se cuentan el centro galactico y las regiones de formacion estelar Indice 1 Las observaciones infrarrojas revelan los estados frios de la materia 2 Las observaciones infrarrojas exploran el universo oculto 3 Las observaciones infrarrojas proporcionan acceso a muchas lineas espectroscopicas 4 Las observaciones infrarrojas estudian el universo joven 5 Observatorios espaciales 6 Vease tambien 7 Enlaces externosLas observaciones infrarrojas revelan los estados frios de la materia EditarLos objetos solidos en el espacio desde el tamano de un grano de polvo interestelar de menos de una micra hasta los planetas gigantes tienen temperaturas que van de 3 a 3000 kelvins K La mayoria de la energia irradiada por objetos en este rango de temperaturas se encuentra en el infrarrojo Las observaciones infrarrojas son por lo tanto de particular importancia en el estudio de medios a baja temperatura como son las nubes interestelares con mucho polvo donde las estrellas se estan formando asi como las superficies heladas de los satelites planetarios y los asteroides Las observaciones infrarrojas exploran el universo oculto EditarLos granos de polvo cosmico oscurecen partes del Universo bloqueando la luz que llega de regiones criticas Este polvo se vuelve transparente en el cercano infrarrojo donde los observadores pueden estudiar regiones opticamente invisibles como el centro de nuestra Galaxia y de otras galaxias y densas nubes donde las estrellas y los planetas estan naciendo Para muchos objetos incluyendo las estrellas en regiones con mucho polvo los nucleos galacticos activos e incluso galaxias enteras la radiacion visible absorbida por el polvo y re emitida en el infrarrojo constituye la mayor parte de su luminosidad Las observaciones infrarrojas proporcionan acceso a muchas lineas espectroscopicas EditarLas bandas de emision y absorcion de virtualmente todas las moleculas y los solidos se encuentran en el infrarrojo donde pueden usarse para estudiar las condiciones fisicas y quimicas de ambientes relativamente frios Muchos atomos e iones tienen lineas espectrales en el infrarrojo que pueden usarse para estudiar las atmosferas estelares y el gas interestelar explorando regiones que son demasiado frias o con demasiado polvo para ser estudiadas en luz visible Las observaciones infrarrojas estudian el universo joven EditarEl corrimiento al rojo cosmico que resulta de la expansion general de Universo desplaza la energia inexorablemente hacia longitudes de onda largas siendo el corrimiento proporcional a la distancia del objeto Debido a la velocidad finita de la luz los objetos con un gran corrimiento al rojo se observan segun eran cuando el Universo era mucho mas joven Como resultado de la expansion del Universo la mayoria de la radiacion optica y ultravioleta emitida por las estrellas las galaxias y los quasares desde el principio de los tiempos ahora se encuentran en el infrarrojo Como y cuando los primeros objetos del Universo se formaron sera esclarecido en gran parte gracias a las observaciones infrarrojas Observatorios espaciales EditarDebido a que la transmision de la atmosfera en el infrarrojo esta limitada a algunas ventanas e incluso en ellas la transparencia depende de la cantidad de vapor de agua por la que tiene que pasar la luz los telescopios para observar en el infrarrojo se deben ubicar en lugares secos y a gran altura Entre los lugares donde estas condiciones se cumplen se cuenta Mauna Kea en Hawai Estados Unidos donde existe gran cantidad de telescopios y Paranal en la region de Antofagasta Chile sitio del VLT Very Large Telescope de la ESO Observatorio Europeo Austral Aun mejor es usar observatorios espaciales que pueden ver en regiones en que la atmosfera terrestre es completamente opaca Entre las misiones pasadas mas importantes se encuentran el IRAS y el Observatorio Espacial Infrarrojo Hoy por hoy destacan la camara NICMOS en el Telescopio Espacial Hubble y el Telescopio Espacial Spitzer lanzado en 2003 En los proximos 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