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ILOA Galaxy Forum Chile 2013 - UChile Diego Mardones
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ILOA Galaxy Forum Chile 2013 - UChile Diego Mardones

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  • 1. Formación Estelar en la VíaLácteaProf. Diego MardonesDepartamento de AstronomíaUniversidad de Chile
  • 2. Esta Charla:1. Vistas de nuestra Galaxia en distintos tipos de luz2. Trazadores de formación estelar:• Monóxido de Carbono• Emisión de polvo a longitudes de ondamilimétricas• Emisión de estrellas y polvo en el infrarrojotermal
  • 3. Sol en Luz Visible
  • 4. Sol en Rayos-X
  • 5. Sol en radio
  • 6. La Vía Lácteavista desde Cerro Tololo
  • 7. Vista de todo el cielo óptico 360°El plano de la Vía Láctea se ve oscurecido por polvo interestelar.
  • 8. Vista de todo el cielo en IRNotar lo bien definido que se observa el plano de la Vía Láctea.Abundancia de emisión extendida, no estelar (puntitos).Zonas negras no fueron observadas.
  • 9. Qué vemos en Vía Láctea?• Óptico: principalmente estrellas normales, no“penetra” en regiones con polvo interestelar (smog).• Infrarrojo: estrellas frías, polvo y gas del mediointerestelar• Buen trazador de estrellas que están naciendo!• = Protoestrellas
  • 10. Vía Láctea en diferente luz:ópticoirCO
  • 11. Vista en el infrarrojoCentro de la Galaxia en el infrarrojo visto por el satélite Spitzer.En rojo se ven preferentemente las regiones donde nacen estrellas.
  • 12. Detalle en el infrarrojoDetalle de la fotografía anterior hacia el centro de la VíaLáctea.
  • 13. Regiones de Formación Estelar:• Regiones S235 y S252 estudiadas por el estudiantede doctorado Luis Chavarría (Ph.D. 2009,Universidad de Chile)• Azul: estrellas normales• Blanco-verdoso: estrellas naciendo (jóvenes). Luzblanca-rojiza muy compacta identifica lasprotoestrellas más jóvenes• Rojo extendido: polvo y gas a partir del cual nacenlas estrellas.
  • 14. S235
  • 15. S252
  • 16. Infrarrojo:• Nos permite ver estrellas en proceso de formación através de toda la Galaxia;• También nos permite ver gas denso a partir del cual nacenlas estrellas;• Pero:• No podemos estudiar la dinámica del gas, para ellonecesitamos trazadores de gas molecular que seobservan en radio.
  • 17. Mapeo de la Galaxia en CO• 1980s: un telescopio en el norte (Univ. de Columbia en NuevaYork) y otro en el sur (cerro Tololo).• P. Thaddeus es el investigador principal, Leonardo Bronfman suestudiante de doctorado. Prof. Jorge May es colaborador enUniversidad de Chile.• Primer mapa del gas molecular en toda la Galaxia, pero con bajaresolución angular (8 minuros de arco).• Mapa permite caracterizar los brazos espirales de la Galaxia.También identificar y caracterizar las grandes regiones deformación estelar.
  • 18. 1980s - 1990s en Cerro Tololo.Hoy en Cerro Calán, paradesarrollo tecnológico
  • 19. WHY BAND 1Arriba: brillo de emisión molecular en la galaxia (longitud y latitud galácticas).Abajo: velocidades determinadas por efecto Doppler (longitud y velocidad).
  • 20. ATLASGAL:mapeo de la Galaxia en polvo frío• Brinda mayor sensibilidad y resolución angular (30”), perocubriendo sólo la región central de la Galaxia.• Paso importante entre mapa inicial de CO (8’) yobservaciones con ALMA (0.1”).• Profs. Leonardo Bronfman, Guido Garay, Diego Mardones.Tesis doctoral de Yanett Contreras (2012).
  • 21. Con los datos deATLASGAL somoscapaces deidentificar lasregiones másoscuras, donde nacenlas estrellas másjóvenes.Las flechas indicanregiones visibles conAtlasgal pero nodetectadas en luzinfrarroja.
  • 22. Mapa ATLASGAL 2009 de laregión central (120°) de la VíaLáctea en luz submilimétrica.En rojo aparece la emisióndetectada por Atlasgal; en azul yverde luz infrarroja detectada por elsatélite Spitzer. El mapa deAtlasgal traza preferentemente lasregiones de gas molecular y polvofríos, donde nacen estrellas. La luzinfrarroja es mucho mejor que elóptico, pero no tan sensible comola luz submilimétrica o de radio.WHYBAND1
  • 23. Conclusiones• Con ALMA estudiaremos el proceso de formación estelarcon precisión extremadamente buena.• Para ello necesitamos partir con mapas como los realizadosen CO hasta los 1990s y luego ATLASGAL durante laúltima década.