El James Webb fotografió la Nebulosa Cabeza de Caballo con una resolución sin precedentes

Allá Nebulosa Cabeza de Caballo (Nebulosa Cabeza de Caballo, Barnard 33) es uno de los objetos más característicos y conocidos de nuestros cielos. Se encuentra a 1.300 años luz de aquí, en la constelación de Orión, en particular en el lado occidental de la nube molecular de Orión B, y está formada por grandes ondas de polvo y gas, material colapsante que brilla porque es iluminado por una cercana estrella caliente.

Esta región es también una de las más fotografiadas jamás, tanto por aficionados como por telescopios en la Tierra y en el espacio. Una de las primeras imágenes del telescopio espacial Euclid, publicada el 7 de noviembre de 2023, representa la Nebulosa Cabeza de Caballo.

Ahora, el telescopio espacial James Webb lo ha captado las imágenes infrarrojas más nítidas hasta la fecha de la nebulosa. Lo muestran bajo una luz completamente nueva, destacando su complejidad con una resolución espacial sin precedentes. La vista de Webb, en particular, se centra en el borde iluminado de la parte superior de la característica estructura de polvo y gas de la nebulosa. Luego lo describe características y estructuras nunca antes apreciadas a este nivel de detalle.

Tres vistas diferentes de la Nebulosa Cabeza de Caballo. A la izquierda, una imagen visible y en infrarrojo cercano de Euclides. En el centro, una imagen del Hubble en el infrarrojo cercano. A la derecha, fotografía de infrarrojo cercano de Webb. Créditos: ESA/NASA/CSA, Consorcio Euclid, Hubble Heritage Team (AURA/STScI), K. Misselt, A. Abergel, M. Zamani, J.-C Cuillandre.

El mecanismo de fotodisociación en la Nebulosa Cabeza de Caballo

La Nebulosa Cabeza de Caballo es muy conocida. región de fotodisociación (en Inglés Región de fotodisociación, PDR): La luz ultravioleta de estrellas jóvenes y masivas crea un área de gas mayoritariamente neutro, en medio del gas totalmente ionizado que rodea a las estrellas masivas y las nubes en las que nacen. Esta radiación ultravioleta Influye fuertemente en la química del gas. de estas regiones, y sirve como principal fuente de calor.

Este proceso ocurre cuando el gas interestelar es lo suficientemente denso como para permanecer neutral, pero no lo suficientemente denso como para evitar la penetración de la luz ultravioleta lejana de estrellas masivas. La luz emitida en los PDR proporciona una herramienta única para Estudiar los procesos físicos y químicos que impulsan la evolución de la materia interestelar. en nuestra Galaxia y en todo el Universo, desde la formación de las primeras estrellas hasta nuestros días.

Gracias a su proximidad a nosotros y su estructura geométrica, la Nebulosa Cabeza de Caballo es un objetivo ideal para que los científicos estudien la estructura de las PDR y la evolución de las características químicas del gas y el polvo en estos entornos. De hecho, se considera uno de los mejores objetos del cielo para estudiar cómo interactúa la radiación con la materia interestelar.

Detalles siempre únicos, gracias a Webb

Utilizando los instrumentos MIRI (Mid InfraRed Instrument) y NIRCam (Near InfraRed Camera) de James Webb, los investigadores han revelado por primera vez la estructuras a pequeña escala del borde iluminado de la Cabeza de Caballo. También detectaron una red de estructuras estriadas que se extienden perpendicularmente al PDR y que contienen partículas de polvo y gas ionizado arrastradas por la nebulosa.

Las observaciones, en particular el altísimo nivel de detalle que pueden alcanzar los instrumentos de Webb, también han permitido a los astrónomos estudiar Los efectos de la atenuación y la emisión de polvo. y comprender mejor la forma multidimensional de la nebulosa.

Detalle superior de la Nebulosa Cabeza de Caballo obtenido en el infrarrojo medio con MIRI (izquierda) y en el infrarrojo cercano con NIRCam de Webb (derecha). Sobre la nebulosa se pueden ver estrellas y galaxias distantes. Créditos: ESA/Webb, NASA, CSA, K. Misselt (Universidad de Arizona) y A. Abergel (IAS/Universidad Paris-Saclay, CNRS)

Los astrónomos pretenden analizar aún más profundamente los datos espectroscópicos obtenidos sobre la nebulosa, para resaltar la evolución de las propiedades físicas y químicas del material observado.

El estudio que presenta estos resultados, aceptado para publicación en Astronomía y Astrofísicase puede encontrar aquí en versión preimpresa.

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