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Efecto Siunyáiev-Zeldóvich

El efecto Siunyáiev-Zeldóvich (efecto SZ) es el resultado de la interacción de la radiación de fondo, con electrones libres a una temperatura mayor a la de su entorno. Esta interacción se da en las grandes estructuras del universo como los supercúmulos o cúmulos galácticos. Teniendo como resultado neto un corrimiento al azul en el espectro del CMB.

Los físicos Rashid Siunyáiev (1943) y Yákov Zeldóvich (1914-1987) predijeron este efecto y dirigieron investigaciones tendentes a confirmarlo en 1969, 1972 y 1980.

Idea física

La densidad electrónica   en un cúmulo galáctico a una temperatura entre  K y  K producen una dispersión en la radiación de fondo. El efecto neto de esta dispersión es, por un lado, la disminución de intensidad en el CMB antes de los 220 GHz y un aumento en la intensidad registrada después de los 220 GHz. Este efecto hace ver en algunos casos regiones del CMB más frías (150 GHz), regiones homogéneas (220 GHz) y regiones más calientes (275 GHz). Si por ejemplo se hace un censo a 275 GHz de la radiación de fondo, se observaran regiones mucho más calientes que el promedio, descubriendo así las estructuras de los cúmulos galácticos, estas variaciones no tienen nada que ver con las fluctuaciones de densidad del CMB.

Calculando la distancia a un cúmulo

Debido a que este fenómeno es independiente del corrimiento al rojo, se puede calcular la distancia a la que se encuentra el cúmulo a partir del efecto S-Z y la emisión en rayos X producido por el bremsstrahlung.

Si se supone que el cúmulo es esférico y está a una distancia D, con un diámetro angular   y con un diámetro L, entonces:

 

el ángulo   se puede obtener de las imágenes que sufren el efecto S-Z. Para obtener el diámetro L, se usa lo siguiente: se sabe que la emisión bremsstrahlung en rayos X es:

 

y por el efecto S-Z que:

 

donde:

  •   es la diferencia de temperatura producida por el efecto S-Z,
  •   es la temperatura del CMB,
  •   el diámetro del cúmulo y
  •   la densidad electrónica, entonces:

 

 

así, la distancia es:

 

Este método es independiente del corrimiento al rojo, dando un parámetro más, para encontrar la constante de Hubble.

Cronología de las observaciones

  • 1983 – Investigadores del Cambridge Radio Astronomy Group y del Owens Valley Radio Observatory detectaron por primera vez el efecto Sunyaev-Zel'dovich de las agrupaciones galácticas.
  • 1993 – El telescopio Ryle fue el primer telescopio en ofrecer imágenes de agrupaciones galácticas en el efecto Sunyaev-Zel'dovich.
  • 2003 – La nave espacial WMAP cartografía la radiación de fondo de microondas (Cosmic Microwave Background, CMB) para todo el cielo con alguna (limitada) sensibilidad al efecto Sunyaev-Zel'dovich
  • 2005 – El Atacama Pathfinder Experiment – la cámara Sunyaev-Zel'dovich vio la primera luz y poco después comenzó agudas observaciones de los cúmulos de galaxias
  • 2005 – El Arcminute Microkelvin Imager y el Sunyaev–Zel'dovich Array comienzan cada uno encuestas de alto corrimiento al rojo de agrupaciones de galaxias usando el efecto Sunyaev–Zel'dovich.
  • 2007 – El Telescopio Polo Sur (South Pole Telescope, SPT) vio la primera luz el 16 de febrero de 2007 y las observaciones científicas comenzaron en marzo de ese mismo año.
  • 2007 – El telescopio cosmológico de Atacama (Atacama Cosmology Telescope, ACT) vio la primera luz el 8 de junio y pronto comenzará una encuesta SZ de agrupaciones de galaxias.
  • 2008 – El telescopio Polo Sur (SPT) descubre por primera vez las agrupaciones de galaxias a través del efecto SZ.
  • 2009 – El satélite Planck, lanzado el 14 de mayo de 2009 para realizar un estudio completo SZ del cielo de agrupaciones de galaxias.
  • 2012 – El telescopio cosmológico de Atacama (ACT) realiza la primera detección estadística del efecto SZ cinemático.[1]
  • 2012 – La primera detección del efecto SZ cinemático en un objeto se observó en MACS J0717.5+3745,[2]​ confirmed in 2013.[3]

Notas

  1. Hand, Nick (2012). «Detection of Galaxy Cluster Motions with the Kinematic Sunyaev-Zel'dovich Effect». Physical Review Letters. Bibcode:2012arXiv1203.4219H. arXiv:1203.4219. 
  2. Mroczkowski, Tony (2012). «A Multi-wavelength Study of the Sunyaev-Zel'dovich Effect in the Triple-merger Cluster MACS J0717.5+3745 with MUSTANG and Bolocam». Astrophysical Journal. Bibcode:2012ApJ...761...47M. arXiv:1205.0052. 
  3. Sayers, Jack (2013). «A Measurement of the Kinetic Sunyaev-Zel'dovich Signal Toward MACS J0717.5+3745». Astrophysical Journal. Bibcode:2013ApJ...778...52S. arXiv:1312.3680. 


  •   Datos: Q1519204
  •   Multimedia: Sunyaev–Zel'dovich effect

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El efecto Siunyaiev Zeldovich efecto SZ es el resultado de la interaccion de la radiacion de fondo con electrones libres a una temperatura mayor a la de su entorno Esta interaccion se da en las grandes estructuras del universo como los supercumulos o cumulos galacticos Teniendo como resultado neto un corrimiento al azul en el espectro del CMB Los fisicos Rashid Siunyaiev 1943 y Yakov Zeldovich 1914 1987 predijeron este efecto y dirigieron investigaciones tendentes a confirmarlo en 1969 1972 y 1980 Indice 1 Idea fisica 2 Calculando la distancia a un cumulo 3 Cronologia de las observaciones 4 NotasIdea fisica EditarLa densidad electronica N e displaystyle N e en un cumulo galactico a una temperatura entre 10 7 displaystyle 10 7 K y 10 9 displaystyle 10 9 K producen una dispersion en la radiacion de fondo El efecto neto de esta dispersion es por un lado la disminucion de intensidad en el CMB antes de los 220 GHz y un aumento en la intensidad registrada despues de los 220 GHz Este efecto hace ver en algunos casos regiones del CMB mas frias 150 GHz regiones homogeneas 220 GHz y regiones mas calientes 275 GHz Si por ejemplo se hace un censo a 275 GHz de la radiacion de fondo se observaran regiones mucho mas calientes que el promedio descubriendo asi las estructuras de los cumulos galacticos estas variaciones no tienen nada que ver con las fluctuaciones de densidad del CMB Calculando la distancia a un cumulo EditarDebido a que este fenomeno es independiente del corrimiento al rojo se puede calcular la distancia a la que se encuentra el cumulo a partir del efecto S Z y la emision en rayos X producido por el bremsstrahlung Si se supone que el cumulo es esferico y esta a una distancia D con un diametro angular 8 0 displaystyle theta approx 0 y con un diametro L entonces D L 2 8 displaystyle D frac L 2 theta el angulo 8 displaystyle theta se puede obtener de las imagenes que sufren el efecto S Z Para obtener el diametro L se usa lo siguiente se sabe que la emision bremsstrahlung en rayos X es I x L N e 2 displaystyle I x propto LN e 2 y por el efecto S Z que D T S Z T C M B L N e displaystyle frac Delta T SZ T CMB propto LN e donde D T S Z displaystyle Delta T SZ es la diferencia de temperatura producida por el efecto S Z T C M B displaystyle T CMB es la temperatura del CMB L displaystyle L el diametro del cumulo y N e displaystyle N e la densidad electronica entonces I x L D T S Z L T C M B 2 displaystyle I x L left frac Delta T SZ LT CMB right 2 L 1 I x D T S Z T C M B 2 displaystyle L frac 1 I x left frac Delta T SZ T CMB right 2 asi la distancia es D D T S Z 2 2 I x 8 T C M B 2 displaystyle D frac Delta T SZ 2 2I x theta T CMB 2 Este metodo es independiente del corrimiento al rojo dando un parametro mas para encontrar la constante de Hubble Cronologia de las observaciones Editar1983 Investigadores del Cambridge Radio Astronomy Group y del Owens Valley Radio Observatory detectaron por primera vez el efecto Sunyaev Zel dovich de las agrupaciones galacticas 1993 El telescopio Ryle fue el primer telescopio en ofrecer imagenes de agrupaciones galacticas en el efecto Sunyaev Zel dovich 2003 La nave espacial WMAP cartografia la radiacion de fondo de microondas Cosmic Microwave Background CMB para todo el cielo con alguna limitada sensibilidad al efecto Sunyaev Zel dovich 2005 El Atacama Pathfinder Experiment la camara Sunyaev Zel dovich vio la primera luz y poco despues comenzo agudas observaciones de los cumulos de galaxias 2005 El Arcminute Microkelvin Imager y el Sunyaev Zel dovich Array comienzan cada uno encuestas de alto corrimiento al rojo de agrupaciones de galaxias usando el efecto Sunyaev Zel dovich 2007 El Telescopio Polo Sur South Pole Telescope SPT vio la primera luz el 16 de febrero de 2007 y las observaciones cientificas comenzaron en marzo de ese mismo ano 2007 El telescopio cosmologico de Atacama Atacama Cosmology Telescope ACT vio la primera luz el 8 de junio y pronto comenzara una encuesta SZ de agrupaciones de galaxias 2008 El telescopio Polo Sur SPT descubre por primera vez las agrupaciones de galaxias a traves del efecto SZ 2009 El satelite Planck lanzado el 14 de mayo de 2009 para realizar un estudio completo SZ del cielo de agrupaciones de galaxias 2012 El telescopio cosmologico de Atacama ACT realiza la primera deteccion estadistica del efecto SZ cinematico 1 2012 La primera deteccion del efecto SZ cinematico en un objeto se observo en MACS J0717 5 3745 2 confirmed in 2013 3 Notas Editar Hand Nick 2012 Detection of Galaxy Cluster Motions with the Kinematic Sunyaev Zel dovich Effect Physical Review Letters Bibcode 2012arXiv1203 4219H arXiv 1203 4219 Mroczkowski Tony 2012 A Multi wavelength Study of the Sunyaev Zel dovich Effect in the Triple merger Cluster MACS J0717 5 3745 with MUSTANG and Bolocam Astrophysical Journal Bibcode 2012ApJ 761 47M arXiv 1205 0052 Sayers Jack 2013 A Measurement of the Kinetic Sunyaev Zel dovich Signal Toward MACS J0717 5 3745 Astrophysical Journal Bibcode 2013ApJ 778 52S arXiv 1312 3680 Datos Q1519204 Multimedia Sunyaev Zel dovich effectObtenido de https es wikipedia org w index php title Efecto Siunyaiev Zeldovich amp oldid 129996002, wikipedia, wiki, leyendo, leer, libro, biblioteca,

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