{"id":4217,"date":"1999-10-19T00:00:00","date_gmt":"1999-10-19T00:00:00","guid":{"rendered":""},"modified":"-0001-11-30T00:00:00","modified_gmt":"-0001-11-29T22:00:00","slug":"4217","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.vialattea.net\/content\/4217\/","title":{"rendered":"La nebulosa planetaria &#8220;Uovo marcio&#8221; (Rotten Egg Nebula)"},"content":{"rendered":"<p><font size=\"2\" face=\"Verdana\"><a target=\"_blank\" href=\"http:\/\/oposite.stsci.edu\/pubinfo\/pr\/1999\/39\/content\/9939w.jpg\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"350\" vspace=\"5\" hspace=\"5\" height=\"196\" border=\"0\" align=\"left\" alt=\"Rotten Egg Nebula (OH231.8+4.2)\" src=\"..\/..\/hubble\/1999\/9939.jpg\" \/><\/a>Le          immagini Hubble ci mostrano il momento della trasformazione di una stella          gigante rossa in una nebulosa planetaria. Nonostante gli astronomi ritengano          che gran parte delle stelle simili al Sole siano destinate ad attraversare          prima o poi questo drammatico stadio evolutivo, l&#8217;evento ha una durata          molto breve e quindi &egrave; estremamente raro riuscire ad osservarlo.          <br \/>         La polvere e i gas prodotti dalla stella (identificata con la sigla OH231.8+4.2)          vengono soffiati in due direzioni opposte. La loro quantit&agrave; &egrave;          cos&igrave; grande che ci impediscono la visione diretta della stella:          possiamo osservarne soltanto la luce, riflessa dalla polvere. Il materiale          viene espulso ad altissima velocit&agrave; (oltre 700.000 km\/h) in due          direzioni opposte formarndo due getti. Il getto a destra &egrave; costituito          da numerosi nastri paralleli che sembrano abbattersi contro alcuni addensamenti          di gas generando delle violente onde d&#8217;urto. Capire come possano prodursi          strutture gassose cos&igrave; strettamente collimate pur essendo accelerate          ad altissime velocit&agrave; &egrave; una notevole sfida per gli studiosi.<\/font><\/p>\n<p><font size=\"2\" face=\"Verdana\">L&#8217;immagine a colori &egrave; una composizione          di quattro immagini, con diversi filtri infrarossi, ottenute con lo spettrometro          NICMOS il 28 marzo del 1998. In questo modo si mettono in evidenza le          significative variazioni di composizione e temperatura nelle varie parti          della struttura gassosa. L&#8217;immagine in bianco e nero, ottenuta con un          singolo filtro, ci mostra con maggiore chiarezza i deboli dettagli e la          struttura della nebulosa.<\/font><\/p>\n<p><font size=\"2\" face=\"Verdana\">Lo strano nome assegnato a questa nebulosa          &egrave; stato suggerito dalla sua insolita composizione chimica ricca          di molecole contenenti zolfo (come ad esempio l&#8217;acido solfidrico e l&#8217;anidride          solforosa, sostanze caratterizzate da un tipico odore di uova marce).          Si crede che questi composti si siano prodotti in seguito al passaggio          delle onde d&#8217;urto attraverso i gas.<\/font><\/p>\n<p><font size=\"2\" face=\"Verdana\">I dati ottenuti da queste osservazioni          aiuteranno gli astronomi a capire meglio gli ultimi stadi evolutivi delle          stelle simili al Sole. <\/font><\/p>\n<p><font size=\"2\" face=\"Verdana\">La nebulosa si trova in direzione della          costellazione australe Puppis (Poppa)<\/font><\/p>\n<\/p>\n<p><font size=\"2\" face=\"Verdana\"><i><font size=\"1\">Credit: <\/font><\/i><\/font><font size=\"1\"><a href=\"http:\/\/www.nasa.gov\/\"><i><u><font face=\"Verdana\" color=\"#0000ff\">NASA<\/font><\/u><\/i><\/a><i><font face=\"Verdana\">,          <\/font><\/i><a href=\"http:\/\/www.esrin.esa.it\/\"><i><u><font face=\"Verdana\" color=\"#0000ff\">ESA<\/font><\/u><\/i><\/a><i><font face=\"Verdana\">,          William B. Latter (SIRTF Science Center\/California Institute of Technology),          John H. Bieging (University of Arizona), Casey Meakin (University of Arizona),          A.G.G.M. Tielens (Kapteyn Astronomical Institute), Aditya Dayal (IPAC\/NASA          Jet Propulsion Laboratory), Joseph L. Hora (Center for Astrophysics),          e Douglas M. Kelly (University of Arizona). <\/font><\/i><\/font><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>[&#8230;]<\/p>\n","protected":false},"author":348,"featured_media":5602,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[84],"tags":[],"class_list":["post-4217","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-stelle-hst"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.vialattea.net\/content\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4217","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.vialattea.net\/content\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.vialattea.net\/content\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.vialattea.net\/content\/wp-json\/wp\/v2\/users\/348"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.vialattea.net\/content\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=4217"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.vialattea.net\/content\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4217\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.vialattea.net\/content\/wp-json\/wp\/v2\/media\/5602"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.vialattea.net\/content\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=4217"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.vialattea.net\/content\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=4217"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.vialattea.net\/content\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=4217"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}