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Observatorio de rayos X Chandra

El observatorio de rayos X Chandra o CXC por su acrónimo en inglés,[1]​ es un satélite artificial lanzado por la NASA el 23 de julio de 1999. Fue llamado así en honor del físico indio Subrahmanyan Chandrasekhar, uno de los fundadores de la astrofísica, quien determinó la masa límite a la que las enanas blancas se convierten en una estrella de neutrones. Además, Chandra significa "luna" en sánscrito.

Observatorio de rayos X Chandra

Observatorio de rayos X Chandra
Estado Activo
Tipo de misión Observatorio espacial
Operador NASA
ID COSPAR 1999-040B
no. SATCAT 25867
ID NSSDCA 1999-040B
Página web https://chandra.harvard.edu/
Propiedades de la nave
Fabricante TRW Inc.
Kodak
Ball Aerospace & Technologies
Masa de lanzamiento 4790 kg
Dimensiones Diámetro 1,2 m
Configuración Cilíndrica
Comienzo de la misión
Lanzamiento 23 de julio de 1999
Vehículo transbordador espacial
Lugar plataforma de lanzamiento 39B
Parámetros orbitales
Sistema de referencia Elíptica
Semieje mayor 80 790.5 kilómetros
Excentricidad 0.82975
Altitud del periastro 7 376.1 kilómetros
Altitud del apoastro 141 448.6 kilómetros
Inclinación 55.4444 grados sexagesimales
Período 64,2 horas
RAAN 255.8671 grados sexagesimales
Argumento del periastro 226.3911 grados sexagesimales
Instrumentos

Advanced CCD Imaging Spectrometer (ACIS)
High Resolution Camera (HRC)
High Energy Transmission Grating Spectrometer (HETGS)

Low Energy Transmission Grating Spectrometer (LETGS)
 

El Observatorio Chandra es el tercero de los Grandes Observatorios de la NASA. El primero fue el telescopio espacial Hubble, el segundo fue el Observatorio de Rayos Gamma Compton, lanzado en 1991 y ya desintegrado, y el último fue el telescopio espacial Spitzer. Antes del lanzamiento el Observatorio Chandra era conocido como AXAF por las siglas en inglés de Advanced X-ray Astronomical Facility.

Como la atmósfera terrestre absorbe la mayoría de los rayos X, los telescopios convencionales no pueden detectarlos y para su estudio se hace necesario un telescopio espacial.

En 1976 Riccardo Giacconi y Harvey Tananbaum propusieron a la NASA la idea del Observatorio Chandra, empezando los trabajos preliminares en el Marshall Space Flight Center. Mientras tanto, en 1978, la NASA lanzó el primer telescopio espacial de rayos X, el Einstein (HEAO-2).

A pesar de ello el trabajo en el proyecto Chandra continuó adelante durante las décadas de 1980 y 1990, pero en 1992 se rediseñó la nave para reducir costes. Se eliminaron cuatro de los veinte espejos de los que iba a disponer el observatorio, y se le calculó una órbita elíptica con la que alcanzaría la tercera parte de la distancia a la luna. Esto eliminó la posibilidad de ser reparado por el transbordador espacial, pero colocaba al observatorio fuera de la influencia de los cinturones de radiación de la tierra la mayor parte de su órbita.

Fue lanzado por el transbordador Columbia (STS-93) siendo la carga más pesada que había puesto nunca en órbita la lanzadera hasta el momento.

Chandra puede observar el cielo en rayos X con una resolución angular de 0,5 segundos de arco, mil veces más que el primer telescopio orbital de rayos X.

El Observatorio de rayos X Chandra lleva los siguientes instrumentos:

  • Advanced CCD Imaging Spectrometer (ACIS)
  • High Resolution Camera (HRC)
  • High Energy Transmission Grating Spectrometer (HETGS)
  • Low Energy Transmission Grating Spectrometer (LETGS)

Entre otros objetos ha servido para el estudio de RCW 86, resto de la supernova SN 185.

Ejemplos de descubrimientos

 
Equipo de STS-93 con un modelo a escala
  • Los datos recopilados por Chandra han avanzado mucho en el campo de la astronomía de rayos X. He aquí algunos ejemplos de descubrimientos apoyados por observaciones de Chandra:
  • La primera imagen de luz, del remanente de supernova Cassiopeia A, dio a los astrónomos su primer vistazo al objeto compacto en el centro del remanente, probablemente una estrella de neutrones o un agujero negro. (Pavlov, et al., 2000)
  • En la nebulosa del Cangrejo, otro remanente de supernova, Chandra mostró un anillo nunca antes visto alrededor del púlsar central y los chorros que sólo habían sido parcialmente vistos por telescopios anteriores. (Weisskopf et al., 2000)
  • La primera emisión de rayos X fue vista desde el agujero negro supermasivo, Sagitario A*, en el centro de la Vía Láctea. (Baganoff et al., 2001)
  • Chandra encontró mucho más gas fresco de lo esperado en espiral en el centro de la galaxia de Andrómeda.
  • Los frentes de presión se observaron en detalle por primera vez en Abell 2142, donde los grupos de galaxias se están fusionando.
  • Las imágenes más tempranas en los rayos X de la onda de choque de una supernova fueron tomadas de SN 1987A.
  • Chandra mostró por primera vez la sombra de una pequeña galaxia mientras está siendo canibalizada por una más grande, en una imagen de Perseo A.
  • Un nuevo tipo de agujero negro fue descubierto en la galaxia M82, objetos de mediana masa supuestamente el eslabón perdido entre los agujeros negros de tamaño estelar y agujeros negros super masivos. (Griffiths et al., 2000)
  • Las líneas de emisión de rayos X se asociaron por primera vez con una ráfaga de rayos gamma, Beethoven Burst GRB 991216. (Piro et al., 2000)
  • Los estudiantes de secundaria, utilizando datos de Chandra, descubrieron una estrella de neutrones en el resto de la supernova IC 443.[2]
  • Las observaciones de Chandra y BeppoSAX sugieren que las ráfagas de rayos gamma ocurren en regiones formadoras de estrellas.
  • Los datos de Chandra sugirieron que RX J1856.5-3754 y 3C58, que antes se pensaba que eran púlsares, podrían ser objetos aún más densos: estrellas de quarks. Estos resultados siguen siendo debatidos.
  • Las ondas sonoras de la actividad violenta alrededor de un agujero negro súper masivo se observaron en el Perseus Cluster (2003).
  • Imagen CXO de la enana marrón TWA 5B.
  • TWA 5B, una enana marrón, se veía en órbita alrededor de un sistema binario de estrellas parecidas al Sol.
  • Casi todas las estrellas de la secuencia principal son emisores de rayos X. (Schmitt y Liefke, 2004)
  • La sombra de rayos X de Titán fue vista cuando atravesó la nebulosa del Cangrejo.
  • Emisiones de rayos X de materiales que caen de un disco protoplanetario a una estrella. (Kastner, et al., 2004)
  • Constante de Hubble medida a 76,9 km/s/Mpc utilizando el efecto Sunyaev-Zel'dovich.
  • 2006 Chandra encontró la evidencia fuerte que la materia oscura existe observando la colisión estupenda del racimo
  • 2006 Los anillos y filamentos emisores de rayos X descubiertos alrededor de un agujero negro súper masivo dentro de Messier 87 implican la presencia de ondas de presión, ondas de choque y ondas de sonido. La evolución de Messier 87 puede haber sido dramáticamente afectada.[3]
  • Las observaciones del grupo Bullet ponen límites a la sección transversal de la auto-interacción de la materia oscura.[4]
  • "La Mano de Dios" fotografía de PSR B1509-58.
  • Las radiografías de Júpiter procedentes de los polos, no el anillo auroral.[5]
  • Un gran halo de gas caliente se encontró alrededor de la Vía Láctea.[6]
  • Se observó una galaxia enana extremadamente densa y luminosa M60-UCD1.[7]
  • El 5 de enero de 2015, la NASA informó que CXO observó una llamarada de rayos X 400 veces más brillante que de costumbre, un rompe-registros, desde Sagitario A *, un agujero negro supermasivo en el centro de la galaxia de la Vía Láctea. El hecho inusual puede haber sido causado por la ruptura de un asteroide que cae en el agujero negro o por el entrelazamiento de líneas de campo magnético dentro del gas que fluye hacia el Sagitario A *, según los astrónomos.[8]
  • En septiembre de 2016, se anunció que Chandra había detectado las emisiones de rayos X de Plutón, la primera detección de rayos X de un objeto del cinturón de Kuiper. Chandra había hecho las observaciones en 2014 y 2015, apoyando la nave espacial New Horizons para su encuentro de julio de 2015.[9]

Galería

 
Etiquetado diagrama de CXO

Referencias

  1. «The Chandra X-Ray Center (CXC)» (en inglés). Consultado el 10 de mayo de 2012. 
  2. . NASA. 12 de diciembre de 2000. Release 00-195. Archivado desde el original el 10 de mayo de 2013. Consultado el 15 de abril de 2013. 
  3. Roy, Steve; Watzke, Megan (October 2006). «Chandra Reviews Black Hole Musical: Epic But Off-Key». Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics. 
  4. Madejski, Greg (2005). Recent and Future Observations in the X-ray and Gamma-ray Bands: Chandra, Suzaku, GLAST, and NuSTAR. Astrophysical Sources of High Energy Particles and Radiation. June 20–24, 2005. Torun, Poland. AIP Conference Proceedings 801. p. 21. arXiv:astro-ph/0512012. doi:10.1063/1.2141828. 
  5. «Puzzling X-rays from Jupiter». NASA.gov. 7 de marzo de 2002. 
  6. Harrington, J. D.; Anderson, Janet; Edmonds, Peter (24 de septiembre de 2012). «NASA's Chandra Shows Milky Way is Surrounded by Halo of Hot Gas». NASA.gov. 
  7. «M60-UCD1: An Ultra-Compact Dwarf Galaxy». NASA.gov. 24 de septiembre de 2013. 
  8. Chou, Felicia; Anderson, Janet; Watzke, Megan (5 de enero de 2015). «RELEASE 15-001 - NASA’s Chandra Detects Record-Breaking Outburst from Milky Way’s Black Hole». NASA. Consultado el 6 de enero de 2015. 
  9. . Applied Physics Laboratory. 14 de septiembre de 2016. Archivado desde el original el 17 de octubre de 2016. Consultado el 17 de noviembre de 2016. 

Véase también

Enlaces externos

CHANDRA - NASA inglés

  • Actividad educativa: Naves Espaciales de la Tierra y la Luna.
  •   Datos: Q49002
  •   Multimedia: Chandra X-ray Observatory

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El observatorio de rayos X Chandra o CXC por su acronimo en ingles 1 es un satelite artificial lanzado por la NASA el 23 de julio de 1999 Fue llamado asi en honor del fisico indio Subrahmanyan Chandrasekhar uno de los fundadores de la astrofisica quien determino la masa limite a la que las enanas blancas se convierten en una estrella de neutrones Ademas Chandra significa luna en sanscrito Observatorio de rayos X ChandraObservatorio de rayos X ChandraEstadoActivoTipo de misionObservatorio espacialOperadorNASAID COSPAR1999 040Bno SATCAT25867ID NSSDCA1999 040BPagina webhttps chandra harvard edu Propiedades de la naveFabricanteTRW Inc KodakBall Aerospace amp TechnologiesMasa de lanzamiento4790 kgDimensionesDiametro 1 2 mConfiguracionCilindricaComienzo de la misionLanzamiento23 de julio de 1999Vehiculotransbordador espacialLugarplataforma de lanzamiento 39BParametros orbitalesSistema de referenciaElipticaSemieje mayor80 790 5 kilometrosExcentricidad0 82975Altitud del periastro7 376 1 kilometrosAltitud del apoastro141 448 6 kilometrosInclinacion55 4444 grados sexagesimalesPeriodo64 2 horasRAAN255 8671 grados sexagesimalesArgumento del periastro226 3911 grados sexagesimalesInstrumentosAdvanced CCD Imaging Spectrometer ACIS High Resolution Camera HRC High Energy Transmission Grating Spectrometer HETGS Low Energy Transmission Grating Spectrometer LETGS Grandes Observatorios Observatorio de rayos gamma Compton Telescopio espacial Spitzer editar datos en Wikidata El Observatorio Chandra es el tercero de los Grandes Observatorios de la NASA El primero fue el telescopio espacial Hubble el segundo fue el Observatorio de Rayos Gamma Compton lanzado en 1991 y ya desintegrado y el ultimo fue el telescopio espacial Spitzer Antes del lanzamiento el Observatorio Chandra era conocido como AXAF por las siglas en ingles de Advanced X ray Astronomical Facility Como la atmosfera terrestre absorbe la mayoria de los rayos X los telescopios convencionales no pueden detectarlos y para su estudio se hace necesario un telescopio espacial En 1976 Riccardo Giacconi y Harvey Tananbaum propusieron a la NASA la idea del Observatorio Chandra empezando los trabajos preliminares en el Marshall Space Flight Center Mientras tanto en 1978 la NASA lanzo el primer telescopio espacial de rayos X el Einstein HEAO 2 A pesar de ello el trabajo en el proyecto Chandra continuo adelante durante las decadas de 1980 y 1990 pero en 1992 se rediseno la nave para reducir costes Se eliminaron cuatro de los veinte espejos de los que iba a disponer el observatorio y se le calculo una orbita eliptica con la que alcanzaria la tercera parte de la distancia a la luna Esto elimino la posibilidad de ser reparado por el transbordador espacial pero colocaba al observatorio fuera de la influencia de los cinturones de radiacion de la tierra la mayor parte de su orbita Fue lanzado por el transbordador Columbia STS 93 siendo la carga mas pesada que habia puesto nunca en orbita la lanzadera hasta el momento Chandra puede observar el cielo en rayos X con una resolucion angular de 0 5 segundos de arco mil veces mas que el primer telescopio orbital de rayos X El Observatorio de rayos X Chandra lleva los siguientes instrumentos Advanced CCD Imaging Spectrometer ACIS High Resolution Camera HRC High Energy Transmission Grating Spectrometer HETGS Low Energy Transmission Grating Spectrometer LETGS Entre otros objetos ha servido para el estudio de RCW 86 resto de la supernova SN 185 Indice 1 Ejemplos de descubrimientos 2 Galeria 3 Referencias 4 Vease tambien 5 Enlaces externosEjemplos de descubrimientos Editar Equipo de STS 93 con un modelo a escala Los datos recopilados por Chandra han avanzado mucho en el campo de la astronomia de rayos X He aqui algunos ejemplos de descubrimientos apoyados por observaciones de Chandra La primera imagen de luz del remanente de supernova Cassiopeia A dio a los astronomos su primer vistazo al objeto compacto en el centro del remanente probablemente una estrella de neutrones o un agujero negro Pavlov et al 2000 En la nebulosa del Cangrejo otro remanente de supernova Chandra mostro un anillo nunca antes visto alrededor del pulsar central y los chorros que solo habian sido parcialmente vistos por telescopios anteriores Weisskopf et al 2000 La primera emision de rayos X fue vista desde el agujero negro supermasivo Sagitario A en el centro de la Via Lactea Baganoff et al 2001 Chandra encontro mucho mas gas fresco de lo esperado en espiral en el centro de la galaxia de Andromeda Los frentes de presion se observaron en detalle por primera vez en Abell 2142 donde los grupos de galaxias se estan fusionando Las imagenes mas tempranas en los rayos X de la onda de choque de una supernova fueron tomadas de SN 1987A Chandra mostro por primera vez la sombra de una pequena galaxia mientras esta siendo canibalizada por una mas grande en una imagen de Perseo A Un nuevo tipo de agujero negro fue descubierto en la galaxia M82 objetos de mediana masa supuestamente el eslabon perdido entre los agujeros negros de tamano estelar y agujeros negros super masivos Griffiths et al 2000 Las lineas de emision de rayos X se asociaron por primera vez con una rafaga de rayos gamma Beethoven Burst GRB 991216 Piro et al 2000 Los estudiantes de secundaria utilizando datos de Chandra descubrieron una estrella de neutrones en el resto de la supernova IC 443 2 Las observaciones de Chandra y BeppoSAX sugieren que las rafagas de rayos gamma ocurren en regiones formadoras de estrellas Los datos de Chandra sugirieron que RX J1856 5 3754 y 3C58 que antes se pensaba que eran pulsares podrian ser objetos aun mas densos estrellas de quarks Estos resultados siguen siendo debatidos Las ondas sonoras de la actividad violenta alrededor de un agujero negro super masivo se observaron en el Perseus Cluster 2003 Imagen CXO de la enana marron TWA 5B TWA 5B una enana marron se veia en orbita alrededor de un sistema binario de estrellas parecidas al Sol Casi todas las estrellas de la secuencia principal son emisores de rayos X Schmitt y Liefke 2004 La sombra de rayos X de Titan fue vista cuando atraveso la nebulosa del Cangrejo Emisiones de rayos X de materiales que caen de un disco protoplanetario a una estrella Kastner et al 2004 Constante de Hubble medida a 76 9 km s Mpc utilizando el efecto Sunyaev Zel dovich 2006 Chandra encontro la evidencia fuerte que la materia oscura existe observando la colision estupenda del racimo 2006 Los anillos y filamentos emisores de rayos X descubiertos alrededor de un agujero negro super masivo dentro de Messier 87 implican la presencia de ondas de presion ondas de choque y ondas de sonido La evolucion de Messier 87 puede haber sido dramaticamente afectada 3 Las observaciones del grupo Bullet ponen limites a la seccion transversal de la auto interaccion de la materia oscura 4 La Mano de Dios fotografia de PSR B1509 58 Las radiografias de Jupiter procedentes de los polos no el anillo auroral 5 Un gran halo de gas caliente se encontro alrededor de la Via Lactea 6 Se observo una galaxia enana extremadamente densa y luminosa M60 UCD1 7 El 5 de enero de 2015 la NASA informo que CXO observo una llamarada de rayos X 400 veces mas brillante que de costumbre un rompe registros desde Sagitario A un agujero negro supermasivo en el centro de la galaxia de la Via Lactea El hecho inusual puede haber sido causado por la ruptura de un asteroide que cae en el agujero negro o por el entrelazamiento de lineas de campo magnetico dentro del gas que fluye hacia el Sagitario A segun los astronomos 8 En septiembre de 2016 se anuncio que Chandra habia detectado las emisiones de rayos X de Pluton la primera deteccion de rayos X de un objeto del cinturon de Kuiper Chandra habia hecho las observaciones en 2014 y 2015 apoyando la nave espacial New Horizons para su encuentro de julio de 2015 9 Galeria Editar Etiquetado diagrama de CXO Rayos X de Pluton Jupiter en luz de Rayos X Tycho Supernova remanente en Rayos X SN 2006gy superior derecha y la galaxia de padre NGC 1260 orbita CXO al 7 de enero de 2014 Nucleo de M31 en Rayos X PSR B1509 58 rojo verde y azul energia maxima Turbulencia puede impedir que el cluster de galaxias se enfrie Brillo de rayos X de Sagitario A agujero negro supermasivo en la Via Lactea 8 SNR 0519 69 0 restos de una estrella en explosion en la Gran Nube de Magallanes Imagenes lanzadas para celebrar el Ano Internacional de la Luz 2015 Cluster de estrellas recien formadas en la Nebula de Orion GK Persei Nova de 1901 Anillos de luz de rayos X de una estrella de neutrones en Circinus X 1 Cygnus X 1 primer agujero negro fuerte descubierto Referencias Editar The Chandra X Ray Center CXC en ingles Consultado el 10 de mayo de 2012 Students Using NASA and NSF Data Make Stellar Discovery Win Science Team Competition NASA 12 de diciembre de 2000 Release 00 195 Archivado desde el original el 10 de mayo de 2013 Consultado el 15 de abril de 2013 Roy Steve Watzke Megan October 2006 Chandra Reviews Black Hole Musical Epic But Off Key Harvard Smithsonian Center for Astrophysics Madejski Greg 2005 Recent and Future Observations in the X ray and Gamma ray Bands Chandra Suzaku GLAST and NuSTAR Astrophysical Sources of High Energy Particles and Radiation June 20 24 2005 Torun Poland AIP Conference Proceedings 801 p 21 arXiv astro ph 0512012 doi 10 1063 1 2141828 Puzzling X rays from Jupiter NASA gov 7 de marzo de 2002 Harrington J D Anderson Janet Edmonds Peter 24 de septiembre de 2012 NASA s Chandra Shows Milky Way is Surrounded by Halo of Hot Gas NASA gov M60 UCD1 An Ultra Compact Dwarf Galaxy NASA gov 24 de septiembre de 2013 a b Chou Felicia Anderson Janet Watzke Megan 5 de enero de 2015 RELEASE 15 001 NASA s Chandra Detects Record Breaking Outburst from Milky Way s Black Hole NASA Consultado el 6 de enero de 2015 X Ray Detection Sheds New Light on Pluto Applied Physics Laboratory 14 de septiembre de 2016 Archivado desde el original el 17 de octubre de 2016 Consultado el 17 de noviembre de 2016 Vease tambien EditarTelescopio WolterEnlaces externos EditarCHANDRA NASA ingles Telescopios en orbita Actividad educativa Naves Espaciales de la Tierra y la Luna Datos Q49002 Multimedia Chandra X ray ObservatoryObtenido de https es wikipedia org w index php title Observatorio de rayos X Chandra amp oldid 134904544, wikipedia, wiki, leyendo, leer, libro, biblioteca,

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