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jueves, 23 de agosto de 2012

¡Hermoso! 3 Galaxias Interacuando....

La imagen de arriba se agranda si haces click sobre ella. (RJD)

La mayor de las galaxias espirales, conocidas como UGC 1810, tiene un disco de mareas que la está distorsionado en forma de Rosa por la marea gravitacional de la galaxia acompañante debajo de ella, conocida como UGC 1813. Una hilera de joyas azules en la parte superior es la luz combinada de cúmulos de estrellas azules jóvenes intensamente brillantes y calientes. Estas estrellas masivas brillan ferozmente en luz ultravioleta.

El compañero más pequeño, casi al borde,  muestra distintos signos de intensa formación estelar en su núcleo, tal vez provocada por el encuentro con la galaxia acompañante.

Una serie de patrones de espiral poco común en la galaxia grande es un signo delator de interacción. El brazo grande, exterior aparece parcialmente como un anillo, una característica vista cuando las galaxias en interacción realmente pasan a través una a otra. Esto sugiere que el compañero más pequeño se zambulló realmente profundo, pero fuera del centro, a través de UGC 1810. El conjunto interior de brazos espirales está muy torcido fuera del plano con uno de los brazos va detrás de la protuberancia y regresando por el otro lado. Todavía no se conoce precisamente  cómo se conectan estos patrones de dos espirales.

Un mini-spiral posible puede ser visible en los brazos de la espiral de UGC 1810 en la esquina superior derecha. Es notable cómo el brazo espiral ultraperiférico cambia caracteres como pasa esta tercera galaxia, desde suave con un montón de viejas estrellas (rojizo en color) de un lado a trepadoras y extremadamente azul por otro. El espaciado bastante regular de los nudos de formación estelar azules encaja con lo que se ve en los brazos de espiral de otras galaxias y es predecible basado en inestabilidades en el gas contenido en el brazo.

La galaxia más grande en el UGC 1810 - 1813 UGC par tiene una masa que es unas cinco veces la de la galaxia más pequeña. En pares desiguales como éste, el paso relativamente rápido de una galaxia acompañante produce la estructura desigual o asimétrica en la espiral principal. También en esos encuentros, la actividad estelar normalmente comienza en las galaxias menores antes que en las grandes galaxias. Estos efectos podrían ser debido a que las galaxias más pequeñas han consumido menos del gas presente en su núcleo, de donde nacen nuevas estrellas.

ARP 273 se encuentra en la constelación de Andrómeda y está aproximadamente 300 millones de años luz de la Tierra. La imagen muestra un tenue marea puente de material entre las dos galaxias separadas por decenas de miles de años luz unas de otras.

La interacción fue fotografiada el 17 de diciembre de 2010, con cámara de campo amplio 3 de Hubble (planetaria).

Esta imagen del Hubble es una composición de datos tomados con tres filtros separados en planetaria que permiten una amplia gama de longitudes de onda que cubre las porciones del espectro ultravioletas, azules y rojas.

Credit: NASA, ESA, and the Hubble Heritage Team (STScI/AURA)

148 ARP, apodado Mayall se encuentra a 500 millones de años luz de distancia. ¡Un Gran Choque!

148 ARP es asombroso tras un encuentro entre dos galaxias, resultando en una galaxia en forma de anillo y un compañero de cola larga. La colisión entre las galaxias de dos padres produce un efecto de onda de choque que primero atrajo la materia en el centro y luego se propaga hacia fuera creando  un anillo. El compañero alargado perpendicular al anillo sugiere que Arp 148 es una única instantánea de una colisión constante. Observaciones infrarrojas revelan una región de oscurecimiento fuerte que aparece como un carril de polvo oscuro en el núcleo en luz óptica. 148 ARP es apodado objeto de s de Mayall y se encuentra en la constelación de la Osa Mayor, la Osa, aproximadamente 500 millones años luz de distancia. Este par de interacción de galaxias se incluye en el catálogo de Arp de galaxias peculiares como número 148.

Credit: NASA, ESA, the Hubble Heritage (STScI/AURA)-ESA/Hubble Collaboration, and A. Evans (University of Virginia, Charlottesville/NRAO/Stony Brook University)