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Marzo 13: R. Tamayo, S. Gaete
Marzo 15: T. Barros, F. Valenzuela
Marzo 20: P. Sandoval, J. Rivera, J. Huerta
Marzo 22: V. Ortiz, G. Bisso, F. Cameron
Marzo 27: M. Lyon, B. Escobar, C. Castillo
Marzo 29: H. Herreros, P. Grifferos, G. Ibacache
Abril 3: N. Camacho, G. Wenzel, R. Sallaberry
Abril 10: P. Vildoso, M. Schöll, J. Vera
Abril 12: L. Marfán, F. Holz, N. Mertens
Abril 17: N. Kappes, M. Fuhrmann, J.B. Puel
Abril 19: J. Celhay, P. Morandé, A. Navarrete
Abril 24: P. Güentulle, J. Arrau, G. Pérez
Abril 26: R. Gómez, F. Maturana, V. Covarrubias
Mayo 3: C. Richard
Mayo 8: A. Bustos, S. Lara, T. Rybertt
Mayo 10: V. Núñez, A. Acuña, N. Maluenda
Mayo 15: T. Hepner, M. Hasbún
Mayo 17: J. Henríquez, J. Celhay,
Mayo 22: J. Astroza, M. Mora
Mayo 24:
Mayo 29:
Mayo 31:
Noticias: (Inscripción los jueves
al final de la clase)
1Tuesday, 15 May 2012
Spitzer descubre una “Súper Tierra”
Thomas HepnerFIA 0111-‐2
h?p://www.nasa.gov/mission_pages/spitzer/news/spitzer20120508.html
2Tuesday, 15 May 2012
3Tuesday, 15 May 2012
4
4Tuesday, 15 May 2012
Agujeros negros súper masivos evitan el nacimiento de estrellas
Miguel Hasbún R.
5Tuesday, 15 May 2012
6Tuesday, 15 May 2012
• Observaciones en Santa Martina (1450 msnm, ΔT ~ -5–10º) .
• Todos los M, J y V, saliendo del Depto de Astronomía a las 18:00. Vuelven a San Joaquín antes de las 23:00.• Inscripciones/consultas por email con Pedro Salas [email protected]• En caso de suspensión por mal tiempo, se avisa por email.
7Tuesday, 15 May 2012
Formación y detección de planetas
8Tuesday, 15 May 2012
Formación del sistema solarEl Sistema Solar es muy regular, esto no se explica por las
leyes de Kepler o Newton. Los modelos de formación deben explicar propiedades importantes: – todos los planetas están relativamente aislados– las órbitas están casi en el mismo plano– las órbitas son casi circulares– todos se mueven en el mismo sentido alrededor del Sol– casi todos rotan en ese mismo sentido alrededor de sus ejes– mayoría de las lunas también se mueven en el mismo
sentido– sólo cuerpos menores en órbitas elípticas– el sistema está altamente diferenciado
9Tuesday, 15 May 2012
Nebulosas = cunas de estrellas
¿Dónde nacen las estrellas y planetas?
10Tuesday, 15 May 2012
Proto- sistemas planetarios
HST/NASA
•Gran región de formación estelar próxima: nebulosa de Orión
•Discos planetarios en estrellas recién nacidas en la nebulosa de Orión
11Tuesday, 15 May 2012
HST/NASA
12Tuesday, 15 May 2012
Formación del sistema solar
• La nebulosa solar– nube molecular (polvo y gas)– colapso gravitatorio– formación del disco
• evaporación del disco• Formación de planetas
– Condensación de protoplanetas
– Colisiones numerosas
HST/NASA
13Tuesday, 15 May 2012
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14Tuesday, 15 May 2012
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15Tuesday, 15 May 2012
Formación y evaporación del discoLa nebulosa primordial gira, por lo que cuando
se contrae adquiere una forma achatada, como un disco.
Los vientos estelares despejan el material remanente de la nebulosa original.
Los planetas más interiores son más afectados por la radiación y vientos solares.
Por ejemplo, sus atmósferas primordiales se evaporaron. La atmósfera actual de la Tierra no es la original, sino que es una atmósfera secundaria resultante de actividad volcánica y biológica.
Los planetas exteriores no son tan influenciados por la estrella central, manteniendo sus masas y atmósferas primordiales.
16Tuesday, 15 May 2012
Condensación de planetasEl gas se enfría, formándose grumos de polvo e hielo. Estos
grumos chocan entre ellos, haciéndose más grandes: planetesimales -> protoplanetas.
Estos objectos son muy pequeños y numerosos al principio, pero a través de colisiones con material del disco se van haciendo más grandes. A medida que crecen, sus campos gravitatorios limpian sus órbitas de otros cuerpos menores, los cuales son comidos o expulsados del sistema. De los cientos de protoplanetas, sólo unos 10 planetas quedan al final.
Finalmente, los planetas terminan aislados en órbitas aproximadamente circulares, donde las colisiones son muy raras.
17Tuesday, 15 May 2012
Discos Proto-planetarios
“warp” -> ¿planeta masivo?
•En estrellas jóvenes podemos observar discos, los cuales se cree que darán origen a sistemas planetarios como el del Sol.
•Por ejemplo, la estrella cercana Beta Pictoris tiene un disco más grande que todo el sistema solar, visible en luz infrarroja.
18Tuesday, 15 May 2012
Observación de discos proto-planetarios
19Tuesday, 15 May 2012
La nebulosa Solar esta hecha de H y He, con muy pocos elementos pesados (2%).
Hace 4500 millones de años esos elementos pesados se condensaron como polvo en el disco interno, y como polvo + hielo en el disco externo, originando planetas.
La teoría dice que Júpiter se forma más allá de la línea de nieve, a unos > 5 AU.
2000K 300K 50K
MetalesRocas
Hielo H2O
“Hielos”: seco CO2,
metano CH4, amoníaco NH3,
N2
T ~ L1/4 /d1/2
Protosol
Formación del Sistema Solar
20Tuesday, 15 May 2012
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21Tuesday, 15 May 2012
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22Tuesday, 15 May 2012
23Tuesday, 15 May 2012
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24Tuesday, 15 May 2012
Formación de los Planetas Terrestres
25Tuesday, 15 May 2012
Planetas extrasolares
Así como el Sol, otras estrellas también tienen planetas a su alrededor.
Muy difíciles de detectar... primeros fueron descubiertos recién en 1995.
Importantes para entender formación y evolución de planetas (no sabemos qué tan especial es el Sist Solar).
También para el futuro a largo plazo de la Humanidad. Con tecnología actual, conocemos alrededor de mil.
Número sigue subiendo. Extrapolando, ~ 1/3 de las estrellas tendrían planetas.
26Tuesday, 15 May 2012
Métodos para encontrar planetas exoplanetas (~763 hasta ahora)Method Derive Mass Limit Status
Pulsar Timing τ ; mp/Ms Lunar Successful (16)
Radial Velocity τ ; mp *sin I ; e super-Earth Successful (701)
Astrometry τ ; mp ; a ; Ds
Ground sub-Jupiter In development Space super-Earth Under study
Transit Photometry τ ; Αp ; a ; I ; Ds ; Successful (230) Ground atm comp. sub-Jupiter numerous groups Space sub-Jupiter HST, Spitzer, Space sub-Earth CoRoT, Kepler
Reflection Photo. τ ; albedo*Ap ; a ;
Space atm comp. sub-Jupiter Kepler
Microlensing: f(m,Ms ,r,Ds,DL ) Ground super-Earth OGLE (15)
Direct Imaging τ ; albedo*Ap ; a ; I ; Successful (31)
Space e ; Ds ; atm comp. Earth numerous groups
(Source: http://exoplanet.eu/)τ=period, a=semi-major axis, mp=planet mass, Ap=planet area, I=orbit inclination, e=eccentricity, Ds=distance to star
27Tuesday, 15 May 2012
04/27/2010 28
Presencia de un planeta (invisible) puede ser descubierta por el movimiento periódico de la estrella.
28Tuesday, 15 May 2012
Espectro observado se mueve por el efecto de un planeta (invisible) orbitando alrededor de la estrella.
29Tuesday, 15 May 2012
Tránsitos
30Tuesday, 15 May 2012
31Tuesday, 15 May 2012
Kepler Mission
http://archive.stsci.edu/kepler/
42 CCDs = 95 Mpixonly 5% of pixels sent to Earth!
Launched in 2009 (3.5 yr mission)1.4m mirror and FOV=105 deg2
Accurate photometry (20ppm)monitors >145,000 stars in FOV
planet candidates
32Tuesday, 15 May 2012
Kepler's 2321 planet candidates Sun+Jupiter
http://archive.stsci.edu/kepler/
T=10,000KT=3,000K
33Tuesday, 15 May 2012
Lensing
34Tuesday, 15 May 2012
35Tuesday, 15 May 2012
Imágenes
36Tuesday, 15 May 2012
37Tuesday, 15 May 2012
EXOPLANET DETECTIONShttp://exoplanet.eu/
log
(M in
MEa
rth)
log
(M in
MJu
pite
r)
The horizontal axis plots the log of the mass, while the vertical axis plots the log of the semi-major axis.
Puzzle: 55% of such exoplanets have eccentricities greater than 0.2 while 17% have eccentricities greater than 0.5. Not clear why? Not observational bias.P < 5%
Dashed lines trace of m and a values that produce the indicated radial velocity semi-amplitude K for a planet orbiting a solar-mass star.
Dotted lines trace m (assuming Jupiter-density) and a values indicating the geometric probability of a transit for a solar-radius star (assuming a circular orbit, so that e and ω can be ignored); less than the indicated proportion of all planets to the right of a given line will have transiting orbits.
P < 0.1%
Our Solar System astrometry transit direct imaging microlensing radial velocity pulsar timing
K= 1 m/s
K = 5 m/s
Habitable Zones (all and solar)
763 as of Apr. 24, 2012although Kepler has >2300 more “candidates”
log (D in AU)
log (P in yr)-3 -2 -1 0 1 2 3 4
-2 -1 0 1 2 3
-3
-4
-5
-2
-1
0
1
2
-1
-2
0
1
2
3
4
38Tuesday, 15 May 2012