{"id":362,"date":"2019-03-21T10:09:17","date_gmt":"2019-03-21T09:09:17","guid":{"rendered":"http:\/\/liceocuneo.it\/planetario\/?page_id=362"},"modified":"2025-03-23T11:50:42","modified_gmt":"2025-03-23T10:50:42","slug":"rassegna-stampa","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/liceocuneo.it\/planetario\/rassegna-stampa\/","title":{"rendered":"Rassegna stampa"},"content":{"rendered":"\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><kbd>In questa pagina vengono pubblicati recenti e interessanti articoli tratti da riviste scientifiche o altro e che trattano argomenti astronomici.<\/kbd><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong><mark class=\"has-inline-color has-light-green-cyan-color\">QUANDO IL GIORNO TERRESTRE DURAVA MENO DI 24 ORE<\/mark><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Poco meno di due miliardi di anni fa un giorno terrestre durava 17 ore e la Luna era pi\u00f9 vicina di adesso, con una distanza media dalla Terra di 322.000 kilometri (ora dista circa 384.000 chilometri). <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">A produrre questi dati , pubblicati sui &#8220;Proceedings of the National Accadedemy of Sciences&#8221;, \u00e8 stato un gruppo guidato da Margriet Lantink, dell&#8217;Universit\u00e0 di Utrecht nei Paesi Bassi, che ha studiato alcune rocce sedimentarie dell&#8217;Australia occidentale. In particolare, Lantink e colleghi hanno analizzato le cosiddette formazioni ferrose a bande, caratterizzate dall&#8217;alternarsi regolare di strati ricchi di ferro con strati ricchi di argilla.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">L&#8217;analisi di Lantink e colleghi ha permesso di ricostruire i cosiddetti &#8220;cicli di Milancovic&#8221;, dal nome dell&#8217;ingegnere e climatologo serbo Milutin Milancovic, ovvero le variazioni periodiche astronomiche dei moti della Terra, come quelle dell&#8217;eccentricit\u00e0 orbitale, dell&#8217;inclinazione assiale e dell&#8217;orientamento dell&#8217;orbita (precessione) che hanno la capacit\u00e0 di produrre cambiamenti climatici con periodicit\u00e0 comprese fra 11.000 e 100.000 anni (a scanso di equivoci, il cambiamento climatico attuale \u00e8 molto pi\u00f9 rapido e non di origine astronomica). La ricerca estende il pi\u00f9 antico dato affidabile per la storia della rcessione lunare di oltre un miliardo di anni.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-small-font-size wp-block-paragraph\">Emiliano Ricci, da <em>Le Scienze n\u00b0652 &#8211; dicembre 2022<\/em><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><\/p>\n\n\n\n<h1 class=\"wp-block-heading\"><strong><mark class=\"has-inline-color has-vivid-red-color\">Serpent in the sky captured with ESO telescope<\/mark><\/strong><\/h1>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><mark class=\"has-inline-color has-luminous-vivid-amber-color\">4 January 2023<\/mark><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><a href=\"https:\/\/cdn.eso.org\/images\/screen\/eso2301a.jpg\"><\/a><\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image\"><a href=\"https:\/\/cdn.eso.org\/images\/screen\/eso2301a.jpg\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/cdn.eso.org\/images\/newsfeature\/eso2301a.jpg\" alt=\"This image is dotted with countless stars that appear as shiny white dots of varying size and brightness against the black background of space. In the centre of the image, there are more stars immersed in a violet cloud. Surrounding this is the Serpens nebula, which in this image appears as a faint, dark orange glow. Several stars are still visible through the cloud though.\" \/><\/a><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">A myriad of stars is revealed behind the faint orange glow of the Sh2-54 nebula in this new infrared image. Located in the constellation Serpens, this stunning stellar nursery has been captured in all its intricate detail using the Visible and Infrared Survey Telescope for Astronomy (VISTA) based at ESO\u2019s Paranal Observatory in Chile.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">When the ancients looked up at the night sky they saw random patterns in the stars. The Greeks, for instance, named one of these \u201cconstellations\u201d&nbsp;<a href=\"https:\/\/en.wikipedia.org\/wiki\/Serpens\">Serpens<\/a>, because of its resemblance to a snake. What they wouldn\u2019t have been able to see is that at the tail end of this constellation there is a wealth of <a href=\"https:\/\/www.eso.org\/public\/images\/eso1719a\/\">stunning astronomical objects<\/a>. These include <a href=\"https:\/\/www.eso.org\/public\/images\/eso0926a\/\">the Eagle<\/a>, <a href=\"https:\/\/www.eso.org\/public\/images\/eso1119a\/\">the Omega<\/a> and the Sh2-54 nebulae; the last of these is revealed, in a new light, in this spectacular infrared image.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Nebulae are vast clouds of gas and dust from which stars are born. Telescopes have allowed astronomers to identify and analyse these rather faint objects in exquisite detail. The nebula shown here, located about 6000 light-years away, is officially called Sh2-54; the \u201cSh\u201d refers to the US astronomer <a href=\"https:\/\/en.wikipedia.org\/wiki\/Sharpless_catalog\">Stewart Sharpless<\/a>, who catalogued more than 300 nebulae in the 1950s.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">As the technology used to explore the Universe progresses, so too does our understanding of these stellar nurseries. One of these advances is the ability to look beyond the light that can be detected by our eyes, such as infrared light. Just as the snake, the namesake of this nebula, evolved the ability to sense infrared light to better understand its environment, so too have we developed infrared instruments to learn more about the Universe.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Whilst visible light is easily absorbed by clouds of dust in nebulae, infrared light can pass through the thick layers of dust almost unimpeded. The image here therefore reveals a wealth of stars hidden behind the veils of dust. This is particularly useful as it allows scientists to study what happens in stellar nurseries in much greater detail, and thus learn more about how stars form.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">This image was captured in infrared light using the sensitive <a href=\"https:\/\/www.eso.org\/public\/teles-instr\/paranal-observatory\/surveytelescopes\/vista\/camera\/\">67-million-pixel camera<\/a> on ESO\u2019s <a href=\"https:\/\/www.eso.org\/public\/usa\/teles-instr\/paranal-observatory\/surveytelescopes\/vista\/\">VISTA<\/a> telescope at Paranal Observatory in Chile. It was taken as part of the <a href=\"https:\/\/vvvsurvey.org\/\">VVVX <\/a>survey \u2014 the VISTA <a href=\"https:\/\/en.wikipedia.org\/wiki\/Variable_star\">Variables<\/a> in the <a href=\"https:\/\/en.wikipedia.org\/wiki\/Milky_Way\">Via L\u00e1ctea<\/a> eXtended survey. This is a multi-year project that has repeatedly observed a large portion of the Milky Way at infrared wavelengths, providing key data to understand stellar evolution.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-small-font-size wp-block-paragraph\">The release, images and videos are available on:<br><a href=\"https:\/\/eso.us2.list-manage.com\/track\/click?u=c35dd77ef962de779092c970b&amp;id=32c1910a44&amp;e=5b41d5054c\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">https:\/\/www.eso.org\/public\/news\/eso2301\/<\/a><\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-small-font-size wp-block-paragraph\">Kind regards,<br>The ESO Department of Communication<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"cosa-significa-una-congiunzione-con-la-luna\"><strong><mark>Cosa significa una congiunzione con la Luna?<\/mark><\/strong><\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">In astronomia, una congiunzione \u00e8 un evento apparente che si verifica quando due o pi\u00f9 oggetti spaziali sono visibili molto vicini l\u2019uno all\u2019altro. In generale, le congiunzioni avvengono tra la Luna e i pianeti (Venere, Mercurio, Marte, Giove o Saturno).<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Ovviamente, i pianeti non si avvicinano alla Luna nello spazio: causerebbero infatti un impatto significativo sul sistema solare. Gli oggetti spaziali sembrano essere vicini nel cielo solo per gli osservatori dalla Terra<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Nel gennaio e febbraio 2023, la Luna incontrer\u00e0 Marte, Saturno, Venere e Giove nel cielo. Ecco un calendario per scoprire quale pianeta \u00e8 pi\u00f9 vicino alla Luna in questo momento.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><a href=\"https:\/\/starwalk.space\/it\/news\/moon-in-conjunction-with-mars-venus-saturn-jupiter#congiunzioni-di-gennaio\">Congiunzioni di gennaio<\/a><\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><a href=\"https:\/\/starwalk.space\/it\/news\/moon-in-conjunction-with-mars-venus-saturn-jupiter#3-gennaio-congiunzione-luna-marte\">3 gennaio: congiunzione Luna-Marte<\/a><\/li>\n\n\n\n<li><a href=\"https:\/\/starwalk.space\/it\/news\/moon-in-conjunction-with-mars-venus-saturn-jupiter#23-gennaio-congiunzione-luna-saturno-e-luna-venere\">23 gennaio: congiunzione Luna-Saturno e Luna-Venere<\/a><\/li>\n\n\n\n<li><a href=\"https:\/\/starwalk.space\/it\/news\/moon-in-conjunction-with-mars-venus-saturn-jupiter#26-gennaio-congiunzione-luna-giove\">26 gennaio: congiunzione Luna-Giove<\/a><\/li>\n\n\n\n<li><a href=\"https:\/\/starwalk.space\/it\/news\/moon-in-conjunction-with-mars-venus-saturn-jupiter#31-gennaio-congiunzione-luna-marte\">31 gennaio: congiunzione Luna-Marte<\/a><\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><a href=\"https:\/\/starwalk.space\/it\/news\/moon-in-conjunction-with-mars-venus-saturn-jupiter#congiunzioni-di-febbraio\">Congiunzioni di febbraio<\/a><\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><a href=\"https:\/\/starwalk.space\/it\/news\/moon-in-conjunction-with-mars-venus-saturn-jupiter#22-febbraio-congiunzione-luna-venere\">22 febbraio: congiunzione Luna-Venere<\/a><\/li>\n\n\n\n<li><a href=\"https:\/\/starwalk.space\/it\/news\/moon-in-conjunction-with-mars-venus-saturn-jupiter#22-febbraio-congiunzione-luna-giove\">22 febbraio: congiunzione Luna-Giove<\/a>\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n\n\n\n<li><a href=\"https:\/\/starwalk.space\/it\/news\/moon-in-conjunction-with-mars-venus-saturn-jupiter#28-febbraio-congiunzione-luna-marte\">28 febbraio: congiunzione Luna-Marte<\/a><\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Foto del 3 gennaio:<\/p>\n\n\n<div class=\"wp-block-image\">\n<figure class=\"aligncenter is-resized\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"666\" height=\"778\" src=\"https:\/\/liceocuneo.it\/planetario\/wp-content\/uploads\/sites\/66\/facebook_1672848093145_7016433448473673497-1.jpg\" alt=\"facebook 1672848093145 7016433448473673497 1\" class=\"wp-image-403\" style=\"width:335px;height:391px\" srcset=\"https:\/\/liceocuneo.it\/planetario\/wp-content\/uploads\/sites\/66\/facebook_1672848093145_7016433448473673497-1.jpg 666w, https:\/\/liceocuneo.it\/planetario\/wp-content\/uploads\/sites\/66\/facebook_1672848093145_7016433448473673497-1-257x300.jpg 257w\" sizes=\"auto, (max-width: 666px) 100vw, 666px\" \/><figcaption class=\"wp-element-caption\">facebook 1672848093145 7016433448473673497 1<\/figcaption><\/figure>\n<\/div>\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-pullquote\"><blockquote><p><\/p><cite><mark class=\"has-inline-color has-vivid-red-color\">LA COMETA DI NEANDERTHAL STA PER TORNARE DOPO 50.000 ANNI<\/mark><\/cite><\/blockquote><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Sta per tornare nei nostri cieli la <strong>cometa C\/2022 E3 (ZTF)<\/strong>, un passaggio che non avveniva da 50 mila anni, quando la Terra era abitata dai nostri antenati <em>Neanderthal<\/em>. Lo spettacolo, tempo permettendo, potrebbe essere ammirato anche a occhio nudo (ma sicuramente con un buon binocolo).<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Come spiega l\u2019UAI, C\/2022 E3 (ZTF) \u00e8 una cometa di lungo periodo (dal calcolo di questo parametro sappiamo che ha \u201csalutato\u201d la Terra quando questa era abitata dai nostri antenati), scoperta dalla <em>survey Zwicky Transient Facility<\/em> il 2 marzo 2022. Al momento della scoperta, la cometa aveva una magnitudine apparente di 17,3 e si trovava a circa 4,3 UA (640 milioni di km) dal Sole.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">C\/2022 E3 (ZTF) raggiunger\u00e0 il perielio, ovvero il punto dell\u2019orbita pi\u00f9 vicino al Sole, il prossimo 12 gennaio a una distanza di 1,11 UA (166 milioni di km), e il <strong>massimo avvicinamento alla Terra l\u20191\u00b0 febbraio <\/strong>a 0,28 UA (42 milioni di km).<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Dal 17 gennaio al 5 febbraio<\/strong> la declinazione sar\u00e0 talmente elevata che la cometa diventer\u00e0 circumpolare, pertanto sar\u00e0 visibile in cielo durante tutta la notte.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Gli esperti precisano che a partire dal <strong>prossimo 24 gennaio<\/strong> l\u2019oggetto&nbsp;<strong>potrebbe<\/strong>&nbsp;<strong>essere visibile a occhio nudo<\/strong>, in quanto con le comete il condizionale \u00e8 d\u2019obbligo, ma non hanno dubbi: con un buon binocolo lo sar\u00e0 di certo.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"663\" height=\"398\" src=\"https:\/\/liceocuneo.it\/planetario\/wp-content\/uploads\/sites\/66\/la-cometa-di-neanderthal-foto-twitter-di-komet123jager-3bmeteo-140794.jpg\" alt=\"la cometa di neanderthal foto twitter di komet123jager 3bmeteo 140794\" class=\"wp-image-413\" srcset=\"https:\/\/liceocuneo.it\/planetario\/wp-content\/uploads\/sites\/66\/la-cometa-di-neanderthal-foto-twitter-di-komet123jager-3bmeteo-140794.jpg 663w, https:\/\/liceocuneo.it\/planetario\/wp-content\/uploads\/sites\/66\/la-cometa-di-neanderthal-foto-twitter-di-komet123jager-3bmeteo-140794-300x180.jpg 300w\" sizes=\"auto, (max-width: 663px) 100vw, 663px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">C\/2022 E3 (ZTF) 2022 jan 4. 5.00 UT LRGB 40min 11&#8243; RASA QHY600 Michael J\u00e4ger<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"528\" src=\"https:\/\/liceocuneo.it\/planetario\/wp-content\/uploads\/sites\/66\/Tragitto-cometa-1024x528.png\" alt=\"Tragitto cometa\" class=\"wp-image-415\" srcset=\"https:\/\/liceocuneo.it\/planetario\/wp-content\/uploads\/sites\/66\/Tragitto-cometa-1024x528.png 1024w, https:\/\/liceocuneo.it\/planetario\/wp-content\/uploads\/sites\/66\/Tragitto-cometa-300x155.png 300w, https:\/\/liceocuneo.it\/planetario\/wp-content\/uploads\/sites\/66\/Tragitto-cometa-768x396.png 768w, https:\/\/liceocuneo.it\/planetario\/wp-content\/uploads\/sites\/66\/Tragitto-cometa.png 1200w\" sizes=\"auto, (max-width: 767px) 89vw, (max-width: 1000px) 54vw, (max-width: 1071px) 543px, 580px\" \/><figcaption class=\"wp-element-caption\">Il cammino nel cielo della cometa C\/2022 E3 (ZTF) raffigurato con il software Guide con indicate le posizioni ad intervalli di cinque giorni a partire dalla mezzanotte del 10 gennaio e fino al 19 febbraio.<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><strong><mark class=\"has-inline-color has-vivid-red-color\">Le foto pi\u00f9 belle del 2022 del James Webb Space Telescope. La meraviglia dello Spazio.<\/mark><\/strong><\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Lanciato a Natale di un anno fa (2021) dopo trent\u2019anni di progettazione, il James Webb Space Telescope ci ha mostrato immagini dell\u2019Universo mai viste prima.  Ecco una selezione di immagini che ci mostrano la meraviglia dell\u2019esplorazione spazialele grazie alle gesta del telescopio pi\u00f9 avanzato mai costruito dall\u2019uomo.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"589\" src=\"https:\/\/liceocuneo.it\/planetario\/wp-content\/uploads\/sites\/66\/JWST-Nebulosa-Tarantola-1024x589.jpg\" alt=\"JWST Nebulosa Tarantola\" class=\"wp-image-420\" srcset=\"https:\/\/liceocuneo.it\/planetario\/wp-content\/uploads\/sites\/66\/JWST-Nebulosa-Tarantola-1024x589.jpg 1024w, https:\/\/liceocuneo.it\/planetario\/wp-content\/uploads\/sites\/66\/JWST-Nebulosa-Tarantola-300x173.jpg 300w, https:\/\/liceocuneo.it\/planetario\/wp-content\/uploads\/sites\/66\/JWST-Nebulosa-Tarantola-768x442.jpg 768w, https:\/\/liceocuneo.it\/planetario\/wp-content\/uploads\/sites\/66\/JWST-Nebulosa-Tarantola.jpg 1200w\" sizes=\"auto, (max-width: 767px) 89vw, (max-width: 1000px) 54vw, (max-width: 1071px) 543px, 580px\" \/><figcaption class=\"wp-element-caption\">JWST Nebulosa Tarantola<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">30Doradus, conosciuta ai pi\u00f9 come <strong>nebulosa tarantola&nbsp;<\/strong> si trova a 161.000 anni luce di distanza da noi, nella Grande Nube di Magellano. E\u2019 la regione di formazione stellare pi\u00f9 grande e luminosa del Gruppo Locale, di cui \u00e8 parte la nostra Via Lattea. Ospita le stelle pi\u00f9 calde e massicce conosciute. Grazie alla NirCam per la prima volta \u00e8 stato possibile osservare cosa accade all\u2019interno delle nubi di polveri e di gas che formano la Nebulosa. La regione assomiglia in tutto e per tutto alla casa di una tarantola.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"570\" src=\"https:\/\/liceocuneo.it\/planetario\/wp-content\/uploads\/sites\/66\/Hubble-vs.-JWST-Galassia-fantasma-1024x570.jpg\" alt=\"Hubble vs. JWST Galassia fantasma\" class=\"wp-image-421\" srcset=\"https:\/\/liceocuneo.it\/planetario\/wp-content\/uploads\/sites\/66\/Hubble-vs.-JWST-Galassia-fantasma-1024x570.jpg 1024w, https:\/\/liceocuneo.it\/planetario\/wp-content\/uploads\/sites\/66\/Hubble-vs.-JWST-Galassia-fantasma-300x167.jpg 300w, https:\/\/liceocuneo.it\/planetario\/wp-content\/uploads\/sites\/66\/Hubble-vs.-JWST-Galassia-fantasma-768x428.jpg 768w, https:\/\/liceocuneo.it\/planetario\/wp-content\/uploads\/sites\/66\/Hubble-vs.-JWST-Galassia-fantasma.jpg 1200w\" sizes=\"auto, (max-width: 767px) 89vw, (max-width: 1000px) 54vw, (max-width: 1071px) 543px, 580px\" \/><figcaption class=\"wp-element-caption\">Hubble vs. JWST Galassia fantasma<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La galassia fantasma. Si trova nella costellazione dei Pesci ed \u00e8 posizionata quasi di fronte alla Terra, da cui dista circa 32 milioni di anni luce. Il telescopio spaziale ha osservato la galassia a spirale M74, conosciuta anche come <strong>galassia fantasma<\/strong>, con il suo strumento Mid-InfraRed (MIRI). M74 \u00e8 una particolare classe di galassie a spirale nota come&nbsp;<em>spirale a grande disegno<\/em>. Infatti,&nbsp;i suoi bracci a spirale sono prominenti e ben definiti, a differenza della struttura disordinata e irregolare che si osserva in altre galassie a spirale. La visione di Webb mette in evidenza&nbsp;<strong>le masse di gas e polvere<\/strong>&nbsp;all\u2019interno dei bracci della galassia e il denso ammasso di stelle nel suo nucleo.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Le tre versioni mostrano la differenza tra le riprese gi\u00e0 eccezionali ottenute con il telescopio Hubble e quelle attuali del JWST.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"639\" src=\"https:\/\/liceocuneo.it\/planetario\/wp-content\/uploads\/sites\/66\/JWST-Giove-1024x639.jpg\" alt=\"JWST Giove\" class=\"wp-image-422\" srcset=\"https:\/\/liceocuneo.it\/planetario\/wp-content\/uploads\/sites\/66\/JWST-Giove-1024x639.jpg 1024w, https:\/\/liceocuneo.it\/planetario\/wp-content\/uploads\/sites\/66\/JWST-Giove-300x187.jpg 300w, https:\/\/liceocuneo.it\/planetario\/wp-content\/uploads\/sites\/66\/JWST-Giove-768x480.jpg 768w, https:\/\/liceocuneo.it\/planetario\/wp-content\/uploads\/sites\/66\/JWST-Giove.jpg 1129w\" sizes=\"auto, (max-width: 767px) 89vw, (max-width: 1000px) 54vw, (max-width: 1071px) 543px, 580px\" \/><figcaption class=\"wp-element-caption\">JWST Giove<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Grazie ai tre filtri a infrarossi della Near-Infrared abbiamo questa immagine ottenuta dall\u2019appassionata di astronomia Judy Schmidt, che ha messo insieme vari scatti. Si vedono ai poli le aurore che raggiungono alte quote nell\u2019atmosfera del pianeta. \u00c8 inoltre ben visibile la Grande Macchia Rossa, che appare bianca all\u2019infrarosso perch\u00e9 riflette grandi quantit\u00e0 di luce solare. A maggiore distanza si possono osservare Adrastea e Amalthea, due piccole lune gioviane.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"842\" src=\"https:\/\/liceocuneo.it\/planetario\/wp-content\/uploads\/sites\/66\/JWST-Universo-profondo-1024x842.jpg\" alt=\"JWST Universo profondo\" class=\"wp-image-423\" srcset=\"https:\/\/liceocuneo.it\/planetario\/wp-content\/uploads\/sites\/66\/JWST-Universo-profondo-1024x842.jpg 1024w, https:\/\/liceocuneo.it\/planetario\/wp-content\/uploads\/sites\/66\/JWST-Universo-profondo-300x247.jpg 300w, https:\/\/liceocuneo.it\/planetario\/wp-content\/uploads\/sites\/66\/JWST-Universo-profondo-768x631.jpg 768w, https:\/\/liceocuneo.it\/planetario\/wp-content\/uploads\/sites\/66\/JWST-Universo-profondo.jpg 1044w\" sizes=\"auto, (max-width: 767px) 89vw, (max-width: 1000px) 54vw, (max-width: 1071px) 543px, 580px\" \/><figcaption class=\"wp-element-caption\">JWST Universo profondo<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il primo campo profondo di Webb.<br>\u00c8 la prima immagine, pubblicata in anteprima, ottenuta con gli strumenti Miri e NirCam. Si tratta dell\u2019ammasso Smacs 0723. Grazie al suo intenso campo gravitazionale, agisce come una lente che distorce e amplifica le immagini delle galassie retrostanti.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"397\" src=\"https:\/\/liceocuneo.it\/planetario\/wp-content\/uploads\/sites\/66\/JWST-Carena-1024x397.jpg\" alt=\"JWST Carena\" class=\"wp-image-424\" srcset=\"https:\/\/liceocuneo.it\/planetario\/wp-content\/uploads\/sites\/66\/JWST-Carena-1024x397.jpg 1024w, https:\/\/liceocuneo.it\/planetario\/wp-content\/uploads\/sites\/66\/JWST-Carena-300x116.jpg 300w, https:\/\/liceocuneo.it\/planetario\/wp-content\/uploads\/sites\/66\/JWST-Carena-768x298.jpg 768w, https:\/\/liceocuneo.it\/planetario\/wp-content\/uploads\/sites\/66\/JWST-Carena.jpg 1045w\" sizes=\"auto, (max-width: 767px) 89vw, (max-width: 1000px) 54vw, (max-width: 1071px) 543px, 580px\" \/><figcaption class=\"wp-element-caption\">JWST Carena<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Nebulosa della Carena<br>Le nebulose sono dei veri e propri vivai stellari. La Nebulosa della Carena, che si trova nella nostra galassia a circa 7600 anni luce, \u00e8 una delle pi\u00f9 grandi e luminose del cielo. Ogni punto luminoso nell\u2019immagine \u00e8 una stella.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><\/p>\n\n\n\n<h5 class=\"wp-block-heading\">Comunicato Stampa<\/h5>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">10 Gennaio 2024<\/p>\n\n\n\n<h1 class=\"wp-block-heading has-vivid-red-color has-text-color has-link-color has-large-font-size wp-elements-1\"><strong>Trovato l&#8217;anello mancante: le supernove danno origine a buchi neri o stelle di neutroni<\/strong><\/h1>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"733\" height=\"300\" src=\"https:\/\/liceocuneo.it\/planetario\/wp-content\/uploads\/sites\/66\/eso2401a.jpg\" alt=\"eso2401a\" class=\"wp-image-434\" srcset=\"https:\/\/liceocuneo.it\/planetario\/wp-content\/uploads\/sites\/66\/eso2401a.jpg 733w, https:\/\/liceocuneo.it\/planetario\/wp-content\/uploads\/sites\/66\/eso2401a-300x123.jpg 300w\" sizes=\"auto, (max-width: 733px) 100vw, 733px\" \/><figcaption class=\"wp-element-caption\">eso2401a<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-center wp-block-paragraph\">Alcuni astronomi hanno scoperto un legame diretto tra la morte esplosiva delle stelle massicce e la formazione degli oggetti pi\u00f9 compatti ed enigmatici dell\u2019Universo: i buchi neri e le stelle di neutroni. Con l&#8217;aiuto del VLT (Very Large Telescope) e dell&#8217;NTT (New Technology Telescope) dell&#8217;ESO (Osservatorio Europeo Australe), due gruppi di ricerca hanno potuto osservare le conseguenze dell&#8217;esplosione di supernova in una galassia del nostro vicinato, trovando testimonianze del misterioso oggetto compatto lasciato dall&#8217;evento.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-center wp-block-paragraph\">Quando le stelle massicce arrivano alla fine della propria vita, collassano sotto la loro stessa gravit\u00e0 cos\u00ec rapidamente che ne consegue una violenta esplosione, nota come supernova. Gli astronomi ritengono che, terminata l&#8217;agitazione conseguente all&#8217;esplosione, ci\u00f2 che resta \u00e8 il nucleo ultradenso, o resto compatto, della stella. A seconda della massa della stella, il resto compatto sar\u00e0 una stella di neutroni \u2013 un oggetto cos\u00ec denso che un cucchiaino del suo materiale peserebbe circa un trilione di chilogrammi, qui sulla Terra \u2013 o un buco nero \u2013 un oggetto da cui nulla, neppure la luce, pu\u00f2 sfuggire.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-black-color has-text-color has-link-color has-small-font-size wp-elements-2 wp-block-paragraph\"><em>Questa ricerca \u00e8 stata presentata in due diversi articoli. Il gruppo di ricerca guidato da P. Chen ha pubblicato l&#8217;articolo intitolato &#8220;A 12.4 day periodicity in a close binary system after a supernova\u201d sulla rivista Nature (doi: 10.1038\/s41586-023-06787-x).<\/em><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><\/p>\n\n\n\n<h1 class=\"wp-block-heading\"><strong>Scoperto l&#8217;ossigeno nella pi\u00f9 lontana galassia conosciuta<\/strong><\/h1>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">20 Marzo 2025<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><a href=\"https:\/\/cdn.eso.org\/images\/screen\/eso2507a.jpg\"><\/a><\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image\"><a href=\"https:\/\/cdn.eso.org\/images\/screen\/eso2507a.jpg\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/cdn.eso.org\/images\/newsfeature\/eso2507a.jpg\" alt=\"La scoperta dell'ossigeno pi\u00f9 distante, nell'Universo primordiale\" \/><\/a><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><a href=\"https:\/\/cdn.eso.org\/images\/screen\/eso2507a.jpg\"><\/a><a href=\"https:\/\/cdn.eso.org\/images\/screen\/eso2507b.jpg\"><\/a><a href=\"https:\/\/cdn.eso.org\/images\/screen\/eso2507c.jpg\"><\/a><a href=\"https:\/\/cdn.eso.org\/images\/screen\/eso2507d.jpg\"><\/a><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Due diversi gruppi di astronomi hanno trovato l&#8217;ossigeno nella pi\u00f9 distante galassia conosciuta, JADES-GS-z14-0. La scoperta, riportata in due studi separati, \u00e8 stata possibile grazie ad ALMA (Atacama Large Millimeter\/submillimeter Array), di cui l&#8217;ESO (European Southern Observatory) \u00e8 partner. Questa scoperta da record sta facendo riconsiderare agli astronomi la rapidit\u00e0 con cui si sono formate le galassie nell&#8217;Universo primordiale.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><a href=\"https:\/\/blogs.nasa.gov\/webb\/2024\/05\/30\/nasas-james-webb-space-telescope-finds-most-distant-known-galaxy\/\">Scoperta l&#8217;anno scorso<\/a>, JADES-GS-z14-0 \u00e8 l&#8217;oggetto&nbsp;pi\u00f9 distante mai trovato identificato come galassia: \u00e8 cos\u00ec lontana che la sua luce ha impiegato 13,4 miliardi di anni per raggiungerci, cio\u00e8 la vediamo com&#8217;era quando l&#8217;Universo aveva meno di 300 milioni di anni, circa il 2% dell&#8217;et\u00e0 attuale. La nuova scoperta dell&#8217;ossigeno con&nbsp;<a href=\"https:\/\/www.eso.org\/public\/teles-instr\/alma\/\">ALMA<\/a>, una schiera di telescopi nel deserto di Atacama in Cile, suggerisce che la galassia \u00e8 molto pi\u00f9 matura del previsto dal punto di vista chimico.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">&#8220;<em>\u00c8 come trovare un adolescente in un luogo in cui ti aspetti solo bambini<\/em>&#8220;, dice Sander Schouws, dottorando presso l&#8217;Osservatorio di Leiden, nei Paesi Bassi, e primo autore dello studio condotto dagli olandesi, ora accettato per la pubblicazione su <em>The Astrophysical Journal<\/em>. &#8220;I risultati mostrano che la galassia si \u00e8 formata molto rapidamente e sta anche maturando rapidamente, aggiungendosi a una crescente raccolta di prove che la formazione delle galassie avviene molto pi\u00f9 velocemente del previsto&#8221;.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Le galassie di solito iniziano la propria vita piene di stelle giovani, costituite principalmente da elementi leggeri come idrogeno ed elio. A mano a mano che le stelle evolvono, creano elementi pi\u00f9 pesanti, come l&#8217;ossigeno, che vengono dispersi nella galassia ospite dopo la loro morte. I ricercatori pensavano che, a 300 milioni di anni, l&#8217;Universo fosse ancora troppo giovane per avere galassie ricche di elementi pesanti. Tuttavia, i due studi effettuati con ALMA indicano che JADES-GS-z14-0 ha elementi pesanti circa 10 volte pi\u00f9 del previsto.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">&#8220;<em>Sono rimasto stupito da questi inaspettati risultati perch\u00e9 hanno aperto una nuova visione sulle prime fasi dell&#8217;evoluzione delle galassie<\/em>&#8220;, afferma Stefano Carniani, della Scuola Normale Superiore di Pisa, Italia, e autore principale dell&#8217;articolo ora accettato per la pubblicazione su <em>Astronomy &amp; Astrophysics<\/em>.<em> &#8220;L&#8217;evidenza che una galassia sia gi\u00e0 matura nell&#8217;Universo bambino solleva interrogativi su quando e come si sono formate le galassie<\/em>&#8220;.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">L&#8217;osservazione dell&#8217;ossigeno ha anche consentito agli astronomi di rendere molto pi\u00f9 accurate le misure della distanza da JADES-GS-z14-0. &#8220;<em>La rivelazione con ALMA consente una misura straordinariamente precisa della distanza della galassia con un&#8217;incertezza di appena lo 0,005 percento. Questo livello di precisione, analogo all&#8217;essere accurato entro 5 cm su una distanza di 1 km, aiuta ad affinare la nostra comprensione delle propriet\u00e0 delle galassie distanti<\/em>&#8220;, aggiunge Eleonora Parlanti, studentessa di dottorato presso la Scuola Normale Superiore di Pisa e autrice dello studio su <em>Astronomy &amp; Astrophysics <\/em><a href=\"https:\/\/www.eso.org\/public\/italy\/news\/eso2507\/?lang#1\">[1]<\/a>.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">&#8220;<em>Anche se la galassia \u00e8 stata originariamente scoperta con il <a href=\"https:\/\/webbtelescope.org\/home\">James Webb Space Telescope<\/a>, \u00e8 stato indispensabile ALMA per confermare e determinare con precisione la sua enorme distanza<\/em>&#8220;, <a href=\"https:\/\/www.eso.org\/public\/italy\/news\/eso2507\/?lang#2\">[2]<\/a> aggiunge il professore associato Rychard Bouwens, membro del gruppo presso l&#8217;Osservatorio di Leiden. &#8220;<em>Questo dimostra la straordinaria sinergia tra ALMA e JWST per rivelare la formazione e l&#8217;evoluzione delle prime galassie<\/em>&#8220;.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Gerg\u00f6 Popping, un astronomo dell&#8217;ESO presso l&#8217;European ALMA Regional Centre, che non ha preso parte agli studi, conclude: &#8220;<em>Sono rimasto davvero sorpreso dalla evidente scoperta dell&#8217;ossigeno in JADES-GS-z14-0. Ci\u00f2 suggerisce che le galassie possono formarsi dopo il Big Bang pi\u00f9 rapidamente di quanto si pensasse in precedenza. Questo risultato dimostra il ruolo cruciale svolto da ALMA nello svelare le condizioni in cui si sono formate le prime galassie nel nostro Universo&#8221;<\/em>.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Note<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><a><\/a>[1] Gli astronomi usano una misura nota come&nbsp;<a href=\"https:\/\/hubblesite.org\/contents\/media\/images\/4509-Image.html\">redshift<\/a> per determinare la distanza di oggetti molto distanti. Le misure precedenti indicavano che il redshift della galassia JADES-GS-z-14-0 era compreso tra circa 14,12 e 14,4. Con la scoperta dell&#8217;ossigeno, entrambi i gruppi hanno ora ridotto questo valore a un redshift di circa 14,18.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><a><\/a>[2] Il telescopio spaziale James Webb \u00e8 un progetto congiunto della NASA, dell&#8217;ESA (Agenzia spaziale europea) e della CSA (Agenzia spaziale canadese).<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Ulteriori Informazioni<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Questo lavoro \u00e8 stato presentato in due diversi articoli pubblicati su <em>Astronomy &amp; Astrophysics (<\/em><em><a href=\"https:\/\/aanda.org\/10.1051\/0004-6361\/202452451\">https:\/\/aanda.org\/10.1051\/0004-6361\/202452451<\/a>) <\/em>e <em>The Astrophysical Journal.<\/em><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><a href=\"https:\/\/cdn.eso.org\/images\/screen\/eso2414a.jpg\"><\/a><\/p>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-columns is-layout-flex wp-container-core-columns-is-layout-8f761849 wp-block-columns-is-layout-flex\">\n<div class=\"wp-block-column is-layout-flow wp-block-column-is-layout-flow\" style=\"flex-basis:100%\">\n<h1 class=\"wp-block-heading\"><strong>Scienziati scoprono un pianeta in orbita intorno alla stella singola pi\u00f9 vicina al Sole<\/strong><\/h1>\n<\/div>\n<\/div>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">01 Ottobre 2024<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image\"><a href=\"https:\/\/cdn.eso.org\/images\/screen\/eso2414a.jpg\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/cdn.eso.org\/images\/newsfeature\/eso2414a.jpg\" alt=\"The image is an artist\u2019s impression of an exoplanet. A rusty planet looms in the forefront, half of its sphere taking up most of the frame. The top of the planet is brown and red, illuminated by a small star shining in the distance. The lower part of the sphere is shrouded in darkness. The star is aligned with the planet, in the middle of the image. Compared to the giant planet, the star looks small. In the black background are some very tiny stars.\" \/><\/a><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><a href=\"https:\/\/cdn.eso.org\/images\/screen\/eso2414a.jpg\"><\/a><a href=\"https:\/\/cdn.eso.org\/images\/screen\/eso1837e.jpg\"><\/a><a href=\"https:\/\/cdn.eso.org\/images\/screen\/eso1837c.jpg\"><\/a><a href=\"https:\/\/cdn.eso.org\/images\/screen\/eso1837d.jpg\"><\/a><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Utilizzando il VLT (Very Large Telescope) dell&#8217;ESO (Osservatorio Europeo Australe), alcuni astronomi hanno scoperto un esopianeta in orbita intorno alla stella di Barnard, la stella singola pi\u00f9 vicina al Sole. Su questo esopianeta appena scoperto, che ha una massa pari ad almeno la met\u00e0 di quella di Venere, un anno dura poco pi\u00f9 di tre giorni terrestri. Le osservazioni dell&#8217;equipe suggeriscono anche l&#8217;esistenza di altri tre candidati esopianeti, in orbite diverse intorno alla stella.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Situata a soli sei anni luce di distanza, la stella di Barnard \u00e8 il secondo sistema stellare, dopo il gruppo di tre stelle di Alpha Centauri, e la stella singola pi\u00f9 vicina a noi. Grazie alla sua vicinanza, \u00e8 un obiettivo primario nella ricerca di esopianeti simili alla Terra. Nonostante una promettente riveazione <a href=\"https:\/\/www.eso.org\/public\/news\/eso1837\/\">nel 2018<\/a>, finora nessun pianeta era stato confermato in orbita intorno alla stella di Barnard.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La scoperta di questo nuovo esopianeta, annunciata in un articolo pubblicato oggi sulla rivista <em>Astronomy &amp; Astrophysics<\/em>, \u00e8 il risultato di osservazioni effettuate negli ultimi cinque anni con il&nbsp;<a href=\"https:\/\/www.eso.org\/public\/teles-instr\/paranal-observatory\/vlt\/\">VLT<\/a> dell&#8217;ESO, situato presso l&#8217;Osservatorio del Paranal in Cile. &#8220;<em>Anche se ci \u00e8 voluto molto tempo, siamo sempre stati fiduciosi di poter trovare qualcosa<\/em>&#8220;, afferma Jonay Gonz\u00e1lez Hern\u00e1ndez, ricercatore presso l&#8217;Instituto de Astrof\u00edsica de Canarias in Spagna e autore principale dell&#8217;articolo. L&#8217;equipe stava cercando segnali da possibili esopianeti all&#8217;interno della zona abitabile o temperata della stella di Barnard, l&#8217;intervallo in cui l&#8217;acqua pu\u00f2 essere liquida sulla superficie del pianeta. Le nane rosse come la stella di Barnard sono spesso considerate dagli astronomi poich\u00e9 l\u00ec i pianeti rocciosi di piccola massa sono pi\u00f9 facili da rilevare che intorno a stelle pi\u00f9 grandi, simili al Sole. <a href=\"https:\/\/www.eso.org\/public\/italy\/news\/eso2414\/#1\">[1]<\/a><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Barnard b <a href=\"https:\/\/www.eso.org\/public\/italy\/news\/eso2414\/#2\">[2]<\/a>, come viene chiamato l&#8217;esopianeta appena scoperto, \u00e8 venti volte pi\u00f9 vicino alla stella di Barnard di quanto Mercurio lo sia al Sole. Orbita intorno alla stella in 3,15 giorni terrestri e ha una temperatura superficiale di circa 125 \u00b0C. &#8220;<em>Barnard b \u00e8 uno degli esopianeti di massa pi\u00f9 piccola trovati finora e uno dei pochi noti con una massa inferiore a quella della Terra. Ma il pianeta \u00e8 troppo vicino alla stella ospite, pi\u00f9 vicino rispetto alla zona abitabile<\/em>&#8220;, spiega Gonz\u00e1lez Hern\u00e1ndez. &#8220;<em>Anche se la stella \u00e8 circa 2500 gradi pi\u00f9 fredda del Sole, in quella posizione fa troppo caldo perch\u00e8 si possa mantenere acqua liquida sulla superficie<\/em>&#8220;.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Per le osservazioni, il gruppo di lavoro ha utilizzato&nbsp;<a href=\"https:\/\/www.eso.org\/public\/teles-instr\/paranal-observatory\/vlt\/vlt-instr\/espresso\/\">ESPRESSO<\/a>, uno strumento molto preciso progettato per misurare l&#8217;oscillazione di una stella causata dall&#8217;attrazione gravitazionale di uno o pi\u00f9 pianeti in orbita intorno ad essa. I risultati ottenuti da queste osservazioni sono stati confermati dai dati di altri strumenti specializzati nella caccia agli esopianeti:&nbsp;<a href=\"https:\/\/www.eso.org\/public\/teles-instr\/lasilla\/36\/harps\/\">HARPS<\/a> presso l&#8217;Osservatorio di La Silla dell&#8217;ESO,&nbsp;<a href=\"https:\/\/en.wikipedia.org\/wiki\/HARPS-N\">HARPS-N<\/a> e&nbsp;<a href=\"https:\/\/carmenes.caha.es\/\">CARMENES<\/a>. I nuovi dati, tuttavia, non supportano l&#8217;esistenza dell&#8217;esopianeta segnalato nel 2018.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Oltre al pianeta confermato, l&#8217;equipe internazionale ha anche trovato indizi di altri tre candidati esopianeti in orbita intorno alla stessa stella. Serviranno ulteriori osservazioni con ESPRESSO per la conferma. &#8220;<em>Ora dobbiamo continuare a osservare questa stella per confermare gli altri segnali candidati<\/em>&#8220;, afferma Alejandro Su\u00e1rez Mascare\u00f1o, anch&#8217;egli ricercatore presso l&#8217;Instituto de Astrof\u00edsica de Canarias e coautore dello studio. &#8220;<em>Ma la scoperta di questo pianeta, insieme con altre scoperte precedenti come&nbsp;<\/em><em><a href=\"https:\/\/www.eso.org\/public\/news\/eso2202\/\">Proxima b e d<\/a><\/em><em>, dimostra che il nostro angolino cosmico \u00e8 pieno di pianeti di piccola massa<\/em>&#8220;.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">L&#8217;Extremely Large Telescope (<a href=\"https:\/\/elt.eso.org\/telescope\/\">ELT<\/a>) dell&#8217;ESO, attualmente in costruzione, \u00e8 destinato a trasformare il campo della ricerca sugli esopianeti. Lo strumento&nbsp;<a href=\"https:\/\/elt.eso.org\/instrument\/ANDES\/\">ANDES<\/a> dell&#8217;ELT consentir\u00e0 di rivelare un numero sempre maggiore di questi piccoli pianeti rocciosi nella zona temperata intorno a stelle vicine, oltre la portata degli attuali telescopi, e di studiarne la composizione dell&#8217;atmosfera.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Note<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><a><\/a>[1] Gli astronomi osservano preferenzialmente le stelle fredde, come le nane rosse, perch\u00e9 la loro zona temperata \u00e8 molto pi\u00f9 vicina alla stella rispetto alle stelle pi\u00f9 calde, come il Sole. Ci\u00f2 significa che i pianeti che orbitano all&#8217;interno della zona temperata hanno periodi orbitali pi\u00f9 brevi, consentendo agli astronomi di monitorarli per diversi giorni o settimane, anzich\u00e9 anni. Inoltre, le nane rosse sono molto meno massicce del Sole, quindi sono pi\u00f9 facilmente disturbate dall&#8217;attrazione gravitazionale dei loro pianeti&nbsp; e quindi oscillano maggiormente.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><a><\/a>[2] \u00c8 pratica comune nella scienza dare agli esopianeti il nome della stella ospite seguito da una lettera minuscola: &#8220;b&#8221; indica il primo pianeta identificato, &#8220;c&#8221; il successivo e cos\u00ec via. Il nome Barnard b \u00e8 stato quindi dato anche a un candidato pianeta precedentemente identificato, ma non confermato, intorno alla stella di Barnard.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Ulteriori Informazioni<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Questo risultato \u00e8 stato presentato nell&#8217;articolo \u201cA sub-Earth-mass planet orbiting Barnard\u2019s star\u201d pubblicato su <em>Astronomy &amp; Astrophysics<\/em>. (<a href=\"https:\/\/www.aanda.org\/10.1051\/0004-6361\/202451311\">https:\/\/www.aanda.org\/10.1051\/0004-6361\/202451311<\/a>)<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>In questa pagina vengono pubblicati recenti e interessanti articoli tratti da riviste scientifiche o altro e che trattano argomenti astronomici. QUANDO IL GIORNO TERRESTRE DURAVA MENO DI 24 ORE Poco meno di due miliardi di anni fa un giorno terrestre durava 17 ore e la Luna era pi\u00f9 vicina di adesso, con una distanza media &hellip; <\/p>\n<p class=\"link-more\"><a href=\"https:\/\/liceocuneo.it\/planetario\/rassegna-stampa\/\" class=\"more-link\">Leggi tutto<span class=\"screen-reader-text\"> &#8220;Rassegna stampa&#8221;<\/span><\/a><\/p>\n","protected":false},"author":144,"featured_media":0,"parent":0,"menu_order":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","meta":{"footnotes":"[]"},"class_list":["post-362","page","type-page","status-publish","hentry"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/liceocuneo.it\/planetario\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/362","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/liceocuneo.it\/planetario\/wp-json\/wp\/v2\/pages"}],"about":[{"href":"https:\/\/liceocuneo.it\/planetario\/wp-json\/wp\/v2\/types\/page"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/liceocuneo.it\/planetario\/wp-json\/wp\/v2\/users\/144"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/liceocuneo.it\/planetario\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=362"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/liceocuneo.it\/planetario\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/362\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/liceocuneo.it\/planetario\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=362"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}