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El origen del calentamiento y la química de las nubes del centro galáctico

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Publication date

2004

Defense date

01/02/2002

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Universidad Complutense de Madrid, Servicio de Publicaciones
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Se presenta un estudio de las propiedades fisicas y quimicas del medio interestelar en la región central de la via Lactea. Hemos determinado por vez primera la cantidad de gas caliente en las nubes del centro galáctico gracias a las observaciones de lineas rotacionales puras del hidrógeno molecular (H2) llevadas a cabo con el infrared Space observatory (ISO). La columna de densidad de gas caliente es de 1-2 10 22 cm-2 y en promedio constituye un 30% de la columna de densidad total de gas. La comparación con modelos teóricos indica que el gas podría ser calentado por choques o en regiones de foto-disociación. En dos de las nubes hemos encontrado una razón orto/para de no equilibrio que se interpreta como evidencia de un calentamiento transitorio por efecto de un choque de baja velocidad. Para determinar la estructura del gas caliente a pequeña escala, hemos realizado observaciones de NH3 en la zona sur de SgrB2. Se ha encontrado que la distribución del gas caliente está dominada por burbujas en expansion, probablemente causadas por los vientos de estrellas masivas de tipo Wolf-Rayet. La cantidad de burbujas sugiere la presencia de un cumulo de estrellas masivas. Para profundizar en el estudio de la quimica se ha realizado un estudio comparativo de la emisión de gran escala de SiO y de la linea de Fe a 6.4 Ke V. Ambas emisiones están correlacionadas lo que sugiere que la emisión de Fe 6.4 KeV se origina en las nubes que emiten SiO y que ambas tienen un otigen comun. Tambien se ha estudiado el efecto a largas distacias de los cúmulos del Quintoplete y el Arco. Se ha encontrado que estos cúmulos dominan la ionización del gas y el calentamiento del polvo en una región de mas de 30 pc x 30 pc. Solo se puede explicar el largo alcance de la radiación si el medio es muy inhomogéneo. Una burbuja de polvo caliente existente en esta región coincide con una maximo de emisión de Fe 6.4 keV y probablemente está creada por una explosión de supernova. Por último se discuten las implicaciones de los resultados anteriores en cuanto al origen de la quimica, el calentamiento y la ionización del gas

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Tesis de la Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Ciencias Físicas, Departamento de Astrofísica y Ciencias de la Armósfera, leída el 01-02-2002

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