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Charla MFHG del 19/03/2013

Titulo de la charla: 
Martian dust (analogs) in Scattering Laboratory
Ponente: 
Dominika Dabrowska
Lugar: 
Otra
Resumen: 

Laboratory in Institute of Astrophysics? Doesn´t it sound a bit strange? What can be measured there? How can it be applied in Astrophysics? During my CCD talk I would like to respond those and another questions. Firstly, I will make a breve introduction into The Scattering Laboratory called as well Cosmic Dust Laboratory ubicated in UDIT. And then I will talk you about the subject I work on- The Scattering on Martian Dust Analogs. Dust grains play an important role in the radiative balance and dynamics of the planetary atmospheres. Light scattering is a fundamental tool to understand its radiative and dynamical processes. The goal of my work is to study the light scattering properties of dust samples expected to populate the atmospheres of our Solar System. In particular, I will focus in the study of Martian aerosol. Since currently there are many difficulties in studying dust samples directly collected from Mars, the knowledge of light scattering properties of Martian dust analogs is crucial...

Adjunto: 

El IAA-CSIC en el XXI Congreso Estatal de Astronomía

Title: 
The IAA-CSIC in the XXI National Congress of Amateur Astronomy
Resumen: 
Investigadores del IAA-CSIC participan en el XXI Congreso Estatal de Astronomía que se desarrolla en Granada del 1 al 4 de mayo

Entre el 1 y el 4 de mayo se está celebrando en Granada el XXI Congreso Estatal de Astronomía, una cita bianual que une a astronomos amateur y profesionales en un evento plagado de conferencias, talleres, mesas redondas, etc.

Esta edición organizada por la Red Andaluza de Astronomía (RADA - http://astrosur.wordpress.com/) cuenta con una nutrida participación de investigadores del IAA-CSIC.

Abstract: 
The IAA-CSIC in the XXI National Congress of Amateur Astronomy
Image: 

Se detecta, por primera vez, la firma del nacimiento de un agujero negro en una explosión estelar

Resumen: 
Aunque se conocía que estos fenómenos eran precursores del nacimiento de los agujeros negros, hasta ahora no se había detectado polarización circular en su luz, la firma inequívoca de su formación

Hace unos once mil millones de años, una estrella con más de cien veces la masa del Sol agotó su combustible y se derrumbó sobre sí misma, proceso que produjo una explosión de rayos gamma -o un GRB, su acrónimo en inglés-, uno de los eventos más energéticos del universo. Su estudio, publicado hoy en la revista Nature, ha permitido detectar por primera vez la firma inequívoca de la formación de un agujero negro.

Image: 
Nota de prensa: 

Charla MFHG del 17/04/2013

Titulo de la charla: 
A strong recollimation shock far from the core of the radiogalaxy 3C120
Ponente: 
Carolina Casadio
Resumen: 

Which could be the mechanism for the production of moving and stationary components in AGN jets? How is it possible that a stationary component appears to be composed by subcomponents moving at superluminal speeds?

The AGNs are a special class of galaxies that show an unusual amount of emission. The responsible of this emission is a supermassive black hole () that accretes matter from a hot rotating disk, leading to the formation of ultra luminous jets that transport material at speeds very close to that of light to distances far beyond the size of the host galaxy. These jets often show standing or sub/superluminal structures (knots), but what is the production mechanism for these knots is still unclear.

In 2010 we detected for the first time an extended stationary component (C80) located at 140 pc from the core of the radiogalaxy 3C120 presenting an unusually large emission which triggered our attention and we decided to study it in more detail.

In a recent work, we analyzed the total and polarized emission of C80 with high sensitivity and high resolution images (VLBA at 5 GHz) and what we observe is in agreement with numerical modeling leading us to conclude that C80 corresponds to a conical recollimation shock in the jet of 3C120.

Adjunto: 

Charla MFHG del 26/05/2013

Titulo de la charla: 
Estudio multi-frecuencia de las historias de formación estelar espacialmente resueltas de galaxias en el cartografiado de campo integral CALIFA.
Ponente: 
Rafael López Fernández
Resumen: 

¿Por que estudiar las poblaciones estelares? Los diferentes procesos evolutivos dejan un registro fósil diferente en las propiedades de población estelar de las galaxias. Un metodo muy potente que permite estudiar la formación y evolución de las galaxias consiste en reconstruir la historia de formación estelar a través de las propiedades de las estrellas que las forman. Actualmente se utiliza la técnica de síntesis evolutiva para inferir las propiedades de la población estelar a través de la luz integrada de todas las estrellas, suponiendo una función inicial de masa (IMF) y un ritmo de formación estelar. Para analizar los datos utilizamos el código STARLIGHT.

El rango espectral de CALIFA es ideal para el estudio de las poblaciones estelares, ya que contiene las líneas de la serie de Balmer y el salto de Balmer. Sin embargo, el método puede presentar degeneraciones del tipo edad-extincion metalicidad, produciendo incertidumbres en la determinación de las propiedades físicas características de la población estelar. Por ello combinamos los datos espectroscópicos de CALIFA con datos fotométricos en el rango ultravioleta obtenidos con GALEX, para poder romper estas degeneraciones incluyendo observaciones que proporcionan información adicional sobre las componentes jóvenes de la población estelar, que contribuyen en menor medida al rango óptico.

Adjunto: 

¿Cómo se forman y evolucionan las galaxias?

Title: 
How do galaxies form and evolve?
Resumen: 
El proyecto CALIFA, un sondeo de galaxias desarrollado desde el Observatorio de Calar Alto, ya ha observado más de la mitad de la muestra de seiscientas galaxias y se completará en los próximos meses

Abstract: 
The Calar Alto Legacy Integral Field Area Survey (CALIFA) is observing a sample of 600 galaxies using the Calar Alto 3.5 m telescope. The survey will be completed in the coming months
Image: 

The laws that determine how dust affects the light that reaches us from the stars are being rewritten

Resumen: 
Laws used since 1989 to correct this effect prompted errors in the characterization of stars and needed revision

If the space traversed by light to reach our eyes were empty, knowing the properties of a star could be as simple as taking a picture of it and measuring its glow (something known as photometry). But the interstellar environment is strewn with dust that absorbs and scatters light, making objects look less luminous and redder—or colder—than they actually are. A recently published paper makes it possible, at last, to correct this distorting effect adequately.

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Se reescriben las leyes que determinan cómo el polvo modifica la luz que nos llega de las estrellas

Resumen: 
Las limitaciones de las leyes empleadas desde 1989 para corregir este efecto, que inducen a errores en la caracterización de las estrellas, hacían necesario un relevo

Conocer las propiedades de una estrella podría ser tan sencillo como tomar una imagen y medir su brillo (lo que se conoce como fotometría) si el medio que atraviesa nuestra línea de visión fuera transparente. Pero el medio interestelar se halla salpicado de polvo, que absorbe y dispersa la luz y provoca que los objetos parezcan menos luminosos y más rojos -o fríos- de lo que en realidad son. Un efecto que, con un trabajo que acaba de publicarse, por fin puede corregirse de forma eficaz.

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Star-quakes reveal content of stars which are hotter and more massive than the sun

Resumen: 
The propagation of sound waves inside stars produces oscillations on their surface. The analysis of these oscillations makes it possible to know the internal structure and age of stars, and it has just turned out to be also effective in the detailed study of stars more massive than the sun

To determine the mass and size of planets found around other stars or to date stellar populations in order to limit the number of cosmological models, among other things, it is essential know what goes on inside a star. The only gateway we have to that stellar interior is the study of stellar oscillations, or asteroseismology. Now, for the first time, a study led by researchers from the Institute of Astrophysics of Andalusia (IAA-CSIC) has shown the validity of this tool for the study of stars that are hotter and more massive than the sun.  

Image: 

Los "terromotos" estelares permiten conocer el interior de las estrellas más masivas y calientes que el Sol

Resumen: 
La propagación de ondas sonoras en el interior de las estrellas produce oscilaciones en su superficie, cuyo estudio permite conocer la estructura interna y la edad de las estrellas. Esta técnica se ha mostrado por primera vez eficaz para estudiar en detalle estrellas más masivas que el Sol

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