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Formación y evolución de las galaxias

La formación de galaxias es una de las áreas de investigación más activas de la astrofísica, y en cierto sentido, esto también se aplica a la evolución de las galaxias. Sin embargo, hay algunas ideas que ya están ampliamente aceptadas.

Colisión frontal entre dos galaxias vista desde el telescopio espacial Hubble de la NASA de la galaxia Lenticular.

Actualmente, se piensa que la formación de galaxias procede directamente de las teorías de formación de estructuras, formadas como resultado de las débiles fluctuaciones cuánticas en el despertar del Big Bang. Las simulaciones de N-cuerpos también han podido predecir los tipos de estructuras, las morfologías y la distribución de galaxias que observamos hoy en nuestro Universo actual y, examinando las galaxias distantes, en el Universo primigenio.

Preguntas fundamentales

En astrofísica, las preguntas sobre la formación y evolución de las galaxias son acerca de :

  • ¿cómo se ha generado un universo tan heterogéneo a partir de un universo homogéneo?
  • ¿cómo se formaron las galaxias?
  • ¿cómo cambian las galaxias con el tiempo?

Después del Big Bang, el universo tuvo un periodo en el que fue muy homogéneo. Tal como se observa en la radiación de fondo de microondas, las fluctuaciones son menores que una parte en cien mil.

La teoría más aceptada es que las estructuras que observamos hoy en día se formaron como consecuencia del crecimiento de fluctuaciones primordiales debido a la inestabilidad gravitacional. Las fluctuaciones primogenias causaron que los gases fueran atraídos hacia áreas de material más denso, jerárquicamente se formaron los supercúmulos, las agrupaciones galácticas, las galaxias, los cúmulos estelares y las estrellas. Una consecuencia de este modelo es que la localización de las galaxias indican áreas de alta densidad del universo primigenio. Así, la distribución de las galaxias está íntimamente relacionada con la física del Universo primigenio

Datos recientes aportan evidencias de que las primeras galaxias se formaron mucho más temprano de los que los astrónomos preveían, tan solo 400 millones de años después del Big Bang(esta fecha esta basada en la distancia observada de GN z11 13400 millones de años luz). Esto deja poco tiempo para que las pequeñas inestabilidades primordiales crezcan lo suficiente para que las protogalaxias formen galaxias.

Buena parte de los esfuerzos de investigación están centrados en los componentes de nuestra propia Vía Láctea, ya que es la galaxia más fácil de observar. Las observaciones que necesitan explicación, o al menos ser compatibles, en una teoría de la evolución galáctica son:

  • el disco estelar es muy fino, denso y rota;
  • el halo estelar es grande, disperso y no rota (o incluso tiene una pequeña retrogradación), sin subestructura aparente;
  • las estrellas del halo son por lo general mucho más viejas y tienen una menor metalicidad que los discos estelares (aquí se observa una correlación, pero no hay una conexión directa entre estos datos).
  • algunos astrónomos han identificado una población intermedia de estrellas, llamadas "población II intermedia". Si ésta es una población distinta, entonces se describirían como de baja metalicidad (pero no tan pobres como las estrellas del halo), viejas (pero no tan viejas como las estrellas del halo) y orbitan muy cerca del disco;
  • los cúmulos globulares son en general viejos y de baja metalicidad, pero hay algunos que no tienen tan baja metalicidad como la mayoría, y/o que tienen estrellas más jóvenes. Algunas estrellas en los cúmulos globulares parecen ser tan viejas como el propio universo (utilizando métodos y análisis totalmente diferentes);
  • en cada cúmulo globular, todas las estrellas nacen aproximadamente al mismo tiempo (excepto en algunos pocos cúmulos globulares que muestran múltiples épocas de formación estelar);
  • los cúmulos globulares de órbitas más cortas (más cercanas al centro galáctico) tienen órbitas de baja inclinación con respecto al disco y menos excéntricas; mientras que los que tienen órbitas más alejadas orbitan en cualquier inclinación y con órbitas más excéntricas;
  • las nubes de alta velocidad, nubes de hidrógeno neutro "llueven" en la galaxia, y presumiblemente lo han hecho desde el comienzo (estas serían la fuente de gas del disco, de la que se han formado las estrellas del disco).

El 11 de julio de 2007, utilizando el telescopio de 10 metros Keck II en Mauna Kea, Richard Ellis del Instituto Tecnológico de California en Pasadena y su equipo encontraron seis galaxias con formación estelar a unos 13 200 millones de años luz y, por tanto, creadas cuando el universo solo tenía 500 millones de años.[1]

Galaxias espirales

 
Una galaxia espiral con el disco alabeado como resultado de la colisión con otra galaxia. Después de que la otra galaxia sea completamente absorbida, la distorsión desaparecerá. El proceso típicamente dura millones si no miles de millones de años.
 
La galaxia del Sombrero es una galaxia espiral de la constelación de Virgo.

La primera teoría moderna de la formación de nuestra galaxia (conocida por los astrónomos como ELS, las iniciales de los autores del artículo, Olin Eggen, Donald Lynden-Bell y Allan Sandage[2]​) describe un colapso monolítico simple (relativamente) rápido, primero formándose el halo, seguido del disco. Otra teoría publicada en 1978 (conocida como SZ por sus autores, Leonard Searle y Robert Zinn[3]​) describe un proceso más gradual, primero con el colapso de pequeñas unidades que se combinan para formar componentes mayores. Una idea más reciente es que una porción significativa del halo estelar podría provenir de los restos estelares de galaxias enanas destruidas y cúmulos globulares que orbitaron alguna vez la Vía Láctea. El halo entonces sería un componente "nuevo" hecho de partes "recicladas".

En los últimos años, se ha puesto mucha atención en la comprensión de los eventos de fusión entre galaxias dentro de la evolución galáctica. Los rápidos progresos tecnológicos en computación han permitido simulaciones de galaxias mucho mejores y las mejoras en las tecnologías observacionales han proporcionado muchos más datos sobre galaxias distantes experimentando eventos de fusión. Después del descubrimiento en 1994 de que nuestra propia Vía Láctea tiene una galaxia satélite (la Galaxia Enana Elíptica de Sagitario o SagDEG) que está actualmente siendo disgregada y "comida" por la Vía Láctea, se piensa que este tipo de eventos pueden ser muy comunes en la evolución de las galaxias grandes. Las Nubes de Magallanes son galaxias satélite de la Vía Láctea que casi seguramente compartirán el mismo destino que el SagDEG. La idea de una galaxia absorbedora con un gran número de galaxias satélite podría explicar por qué la galaxia M31 (la galaxia de Andrómeda) parece tener un núcleo doble.

La SagDEG está orbitando nuestra galaxia formando prácticamente un ángulo recto con el disco. Actualmente está pasando a través del disco, las estrellas están disgregándose de ella con cada paso y uniéndose al halo de nuestra galaxia. Finalmente, solo quedará el corazón de la SagDEG. Aunque tendrá la misma masa que un gran cúmulo globular como Omega Centauri o G1, pero parecerá diferente, ya que presentará una baja densidad superficial debida a la presencia de una cantidad substancial de materia oscura, mientras que los cúmulos globulares parece, misteriosamente, que contienen muy poca materia oscura.

Más ejemplos de galaxias satélite enanas que están en proceso de absorción con la Vía Láctea son la Galaxia Enana del Can Mayor, descubierta en 2003 y considerada como responsable del anillo de Monoceros y la Corriente Estelar de Virgo, descubierta en 2005.

Galaxias elípticas

Las galaxias elípticas gigantes probablemente se formaron por fusiones a una escala mayor. En el Grupo Local, la Vía Láctea y M31 (la galaxia de Andrómeda) están gravitacionalmente ligadas y actualmente se aproximan la una a la otra a gran velocidad. Como es muy difícil determinar la velocidad perpendicular de M31 respecto a nosotros, no sabemos a ciencia cierta si colisionará con la Vía Láctea. Si las dos galaxias se encuentran, pasarán una a través de la otra y la gravedad deformará ambas galaxias severamente expulsando gas, polvo y estrellas al espacio intergaláctico. Viajarán por separado, disminuyendo la velocidad y entonces serán arrastradas la una hacia la otra y colisionarán otra vez. Finalmente, ambas galaxias se habrán combinado completamente y las corrientes de gas y polvo estarán volando a través del espacio cerca de la recientemente formada galaxia elíptica gigante. Además, a partir del gas expulsado en la combinación, se pueden formar nuevos cúmulos globulares e incluso nuevas galaxias enanas que se conviertan en parte del halo de la elíptica. Los cúmulos globulares de la Vía Láctea y de M31 también formarán parte del halo. Los cúmulos globulares están tan ligados gravitacionalmente que son enormemente inmunes a las interacciones galácticas a gran escala. Si alguien está alrededor para observar la combinación, será un suceso lento pero magnífico. Se podrá ver una M31 distorsionada que se extiende espectacularmente por todo el cielo. De hecho, M31 ya está distorsionada: los bordes están combados. Esto es probablemente debido a interacciones con sus propias galaxias compañeras, así como por posibles fusiones con galaxias enanas esferoidales en el pasado reciente - los restos de los cuales siguen visibles en las poblaciones de disco.

En nuestra época, las grandes concentraciones de galaxias (agrupaciones galácticas y supercúmulos) se siguen ensamblando. Este cuadro ascendente es conocido como formación jerárquica de estructuras (similar al cuadro SZ de la formación de galaxias pero en una escala mayor).

Aunque conocemos una gran cantidad de información de nuestra galaxia y de otras, las preguntas más fundamentales sobre la formación y la evolución continúan siendo contestadas solo de manera tentativa.

Referencias

  1. "New Scientist" 14 de julio de 2007
  2. Eggen, O. J., Lynden-Bell, D. y Sandage, A. R. (1962). «Evidence from the motions of old stars that the Galaxy collapsed.». Astrophysical Journal 136. 748-+. 
  3. Searle, L. y Zinn, R. (1978). «Compositions of halo clusters and the formation of the galactic halo». Astrophysical Journal 225. 357-379. 

Enlaces externos

  • Imagen de la galaxia de Andrómeda (M31) - de Galería de imágenes de galaxias NOAO
  • Calculadora javascript pasiva de la evolución de galaxias élípticas primigenias - Dokkum & Franx
  • Vídeo sobre la evolución de galaxias del astrofísico canadiense Doctor P
  •   Datos: Q1995140

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La formacion de galaxias es una de las areas de investigacion mas activas de la astrofisica y en cierto sentido esto tambien se aplica a la evolucion de las galaxias Sin embargo hay algunas ideas que ya estan ampliamente aceptadas Colision frontal entre dos galaxias vista desde el telescopio espacial Hubble de la NASA de la galaxia Lenticular Actualmente se piensa que la formacion de galaxias procede directamente de las teorias de formacion de estructuras formadas como resultado de las debiles fluctuaciones cuanticas en el despertar del Big Bang Las simulaciones de N cuerpos tambien han podido predecir los tipos de estructuras las morfologias y la distribucion de galaxias que observamos hoy en nuestro Universo actual y examinando las galaxias distantes en el Universo primigenio Indice 1 Preguntas fundamentales 2 Galaxias espirales 3 Galaxias elipticas 4 Referencias 5 Enlaces externosPreguntas fundamentales EditarEn astrofisica las preguntas sobre la formacion y evolucion de las galaxias son acerca de como se ha generado un universo tan heterogeneo a partir de un universo homogeneo como se formaron las galaxias como cambian las galaxias con el tiempo Despues del Big Bang el universo tuvo un periodo en el que fue muy homogeneo Tal como se observa en la radiacion de fondo de microondas las fluctuaciones son menores que una parte en cien mil La teoria mas aceptada es que las estructuras que observamos hoy en dia se formaron como consecuencia del crecimiento de fluctuaciones primordiales debido a la inestabilidad gravitacional Las fluctuaciones primogenias causaron que los gases fueran atraidos hacia areas de material mas denso jerarquicamente se formaron los supercumulos las agrupaciones galacticas las galaxias los cumulos estelares y las estrellas Una consecuencia de este modelo es que la localizacion de las galaxias indican areas de alta densidad del universo primigenio Asi la distribucion de las galaxias esta intimamente relacionada con la fisica del Universo primigenioDatos recientes aportan evidencias de que las primeras galaxias se formaron mucho mas temprano de los que los astronomos preveian tan solo 400 millones de anos despues del Big Bang esta fecha esta basada en la distancia observada de GN z11 13400 millones de anos luz Esto deja poco tiempo para que las pequenas inestabilidades primordiales crezcan lo suficiente para que las protogalaxias formen galaxias Buena parte de los esfuerzos de investigacion estan centrados en los componentes de nuestra propia Via Lactea ya que es la galaxia mas facil de observar Las observaciones que necesitan explicacion o al menos ser compatibles en una teoria de la evolucion galactica son el disco estelar es muy fino denso y rota el halo estelar es grande disperso y no rota o incluso tiene una pequena retrogradacion sin subestructura aparente las estrellas del halo son por lo general mucho mas viejas y tienen una menor metalicidad que los discos estelares aqui se observa una correlacion pero no hay una conexion directa entre estos datos algunos astronomos han identificado una poblacion intermedia de estrellas llamadas poblacion II intermedia Si esta es una poblacion distinta entonces se describirian como de baja metalicidad pero no tan pobres como las estrellas del halo viejas pero no tan viejas como las estrellas del halo y orbitan muy cerca del disco los cumulos globulares son en general viejos y de baja metalicidad pero hay algunos que no tienen tan baja metalicidad como la mayoria y o que tienen estrellas mas jovenes Algunas estrellas en los cumulos globulares parecen ser tan viejas como el propio universo utilizando metodos y analisis totalmente diferentes en cada cumulo globular todas las estrellas nacen aproximadamente al mismo tiempo excepto en algunos pocos cumulos globulares que muestran multiples epocas de formacion estelar los cumulos globulares de orbitas mas cortas mas cercanas al centro galactico tienen orbitas de baja inclinacion con respecto al disco y menos excentricas mientras que los que tienen orbitas mas alejadas orbitan en cualquier inclinacion y con orbitas mas excentricas las nubes de alta velocidad nubes de hidrogeno neutro llueven en la galaxia y presumiblemente lo han hecho desde el comienzo estas serian la fuente de gas del disco de la que se han formado las estrellas del disco El 11 de julio de 2007 utilizando el telescopio de 10 metros Keck II en Mauna Kea Richard Ellis del Instituto Tecnologico de California en Pasadena y su equipo encontraron seis galaxias con formacion estelar a unos 13 200 millones de anos luz y por tanto creadas cuando el universo solo tenia 500 millones de anos 1 Galaxias espirales Editar Una galaxia espiral con el disco alabeado como resultado de la colision con otra galaxia Despues de que la otra galaxia sea completamente absorbida la distorsion desaparecera El proceso tipicamente dura millones si no miles de millones de anos La galaxia del Sombrero es una galaxia espiral de la constelacion de Virgo La primera teoria moderna de la formacion de nuestra galaxia conocida por los astronomos como ELS las iniciales de los autores del articulo Olin Eggen Donald Lynden Bell y Allan Sandage 2 describe un colapso monolitico simple relativamente rapido primero formandose el halo seguido del disco Otra teoria publicada en 1978 conocida como SZ por sus autores Leonard Searle y Robert Zinn 3 describe un proceso mas gradual primero con el colapso de pequenas unidades que se combinan para formar componentes mayores Una idea mas reciente es que una porcion significativa del halo estelar podria provenir de los restos estelares de galaxias enanas destruidas y cumulos globulares que orbitaron alguna vez la Via Lactea El halo entonces seria un componente nuevo hecho de partes recicladas En los ultimos anos se ha puesto mucha atencion en la comprension de los eventos de fusion entre galaxias dentro de la evolucion galactica Los rapidos progresos tecnologicos en computacion han permitido simulaciones de galaxias mucho mejores y las mejoras en las tecnologias observacionales han proporcionado muchos mas datos sobre galaxias distantes experimentando eventos de fusion Despues del descubrimiento en 1994 de que nuestra propia Via Lactea tiene una galaxia satelite la Galaxia Enana Eliptica de Sagitario o SagDEG que esta actualmente siendo disgregada y comida por la Via Lactea se piensa que este tipo de eventos pueden ser muy comunes en la evolucion de las galaxias grandes Las Nubes de Magallanes son galaxias satelite de la Via Lactea que casi seguramente compartiran el mismo destino que el SagDEG La idea de una galaxia absorbedora con un gran numero de galaxias satelite podria explicar por que la galaxia M31 la galaxia de Andromeda parece tener un nucleo doble La SagDEG esta orbitando nuestra galaxia formando practicamente un angulo recto con el disco Actualmente esta pasando a traves del disco las estrellas estan disgregandose de ella con cada paso y uniendose al halo de nuestra galaxia Finalmente solo quedara el corazon de la SagDEG Aunque tendra la misma masa que un gran cumulo globular como Omega Centauri o G1 pero parecera diferente ya que presentara una baja densidad superficial debida a la presencia de una cantidad substancial de materia oscura mientras que los cumulos globulares parece misteriosamente que contienen muy poca materia oscura Mas ejemplos de galaxias satelite enanas que estan en proceso de absorcion con la Via Lactea son la Galaxia Enana del Can Mayor descubierta en 2003 y considerada como responsable del anillo de Monoceros y la Corriente Estelar de Virgo descubierta en 2005 Galaxias elipticas EditarLas galaxias elipticas gigantes probablemente se formaron por fusiones a una escala mayor En el Grupo Local la Via Lactea y M31 la galaxia de Andromeda estan gravitacionalmente ligadas y actualmente se aproximan la una a la otra a gran velocidad Como es muy dificil determinar la velocidad perpendicular de M31 respecto a nosotros no sabemos a ciencia cierta si colisionara con la Via Lactea Si las dos galaxias se encuentran pasaran una a traves de la otra y la gravedad deformara ambas galaxias severamente expulsando gas polvo y estrellas al espacio intergalactico Viajaran por separado disminuyendo la velocidad y entonces seran arrastradas la una hacia la otra y colisionaran otra vez Finalmente ambas galaxias se habran combinado completamente y las corrientes de gas y polvo estaran volando a traves del espacio cerca de la recientemente formada galaxia eliptica gigante Ademas a partir del gas expulsado en la combinacion se pueden formar nuevos cumulos globulares e incluso nuevas galaxias enanas que se conviertan en parte del halo de la eliptica Los cumulos globulares de la Via Lactea y de M31 tambien formaran parte del halo Los cumulos globulares estan tan ligados gravitacionalmente que son enormemente inmunes a las interacciones galacticas a gran escala Si alguien esta alrededor para observar la combinacion sera un suceso lento pero magnifico Se podra ver una M31 distorsionada que se extiende espectacularmente por todo el cielo De hecho M31 ya esta distorsionada los bordes estan combados Esto es probablemente debido a interacciones con sus propias galaxias companeras asi como por posibles fusiones con galaxias enanas esferoidales en el pasado reciente los restos de los cuales siguen visibles en las poblaciones de disco En nuestra epoca las grandes concentraciones de galaxias agrupaciones galacticas y supercumulos se siguen ensamblando Este cuadro ascendente es conocido como formacion jerarquica de estructuras similar al cuadro SZ de la formacion de galaxias pero en una escala mayor Aunque conocemos una gran cantidad de informacion de nuestra galaxia y de otras las preguntas mas fundamentales sobre la formacion y la evolucion continuan siendo contestadas solo de manera tentativa Referencias Editar New Scientist 14 de julio de 2007 Eggen O J Lynden Bell D y Sandage A R 1962 Evidence from the motions of old stars that the Galaxy collapsed Astrophysical Journal 136 748 Searle L y Zinn R 1978 Compositions of halo clusters and the formation of the galactic halo Astrophysical Journal 225 357 379 Enlaces externos EditarImagen de la galaxia de Andromeda M31 de Galeria de imagenes de galaxias NOAO Calculadora javascript pasiva de la evolucion de galaxias elipticas primigenias Dokkum amp Franx Video sobre la evolucion de galaxias del astrofisico canadiense Doctor P Datos Q1995140Obtenido de https es wikipedia org w index php title Formacion y evolucion de las galaxias amp oldid 135310886, wikipedia, wiki, leyendo, leer, libro, biblioteca,

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