Concentración · Espectroscopía
Diagnóstico de densidad y temperatura electrónicas en nebulosas por líneas prohibidas
Un espectro de nebulosa permite medir la temperatura y la densidad del gas a miles de años luz, con física de laboratorio: la relación entre dos líneas del mismo ion depende solo de esas dos magnitudes.
- Fundamento
- Se registra el espectro de la nebulosa y se miden las intensidades de pares de líneas prohibidas del mismo ion. El cociente de las dos líneas del azufre ionizado a 671,6 y 673,1 nm depende de la densidad electrónica, porque una de ellas se desexcita por colisión antes de emitir cuando el gas es denso. El cociente de las líneas del oxígeno doblemente ionizado a 500,7 y 436,3 nm depende de la temperatura, porque los niveles superiores se pueblan según la energía cinética de los electrones.
- Analito (qué se mide)
- Densidad y temperatura electrónicas
- Matriz (en qué muestra)
- Nebulosas de emisión; regiones HII; nebulosas planetarias
- Equipamiento necesario¿Dónde lo compro?
- Telescopio; espectrógrafo de rendija larga o de fibra; cámara CCD; lámpara de comparación; estrella estándar espectrofotométrica.
- Reactivos¿Dónde lo compro?
- Ninguno.
- Material de laboratorio¿Dónde lo compro?
- Rendijas; máscaras; filtros de orden.
- Consumibles¿Dónde lo compro?
- Lámparas de comparación.
- Unidad
- K de temperatura electrónica · cm⁻³ de densidad electrónica · cocientes de línea adimensionales
- Rango de referencia
- Regiones HII galácticas: temperaturas de 8.000 a 12.000 K y densidades de 100 a 1.000 electrones por cm³
- Norma que lo exige
- No corresponde: no hay norma argentina que obligue a hacer esta medición. Los datos se aportan a bases internacionales que fijan sus propios protocolos
- Norma que describe la técnica
- Códigos de diagnóstico nebular de la comunidad (PyNeb, IRAF nebular); atlas de líneas de emisión; Protocolos de la Unión Astronómica Internacional (IAU) para el aporte de datos
- Edición y vigencia de la norma
- Sin norma formal: métodos consolidados de la literatura astrofísica
- Volumen de muestra
- No corresponde: no se toma muestra
- Conservación y transporte
- El espectro tiene que estar calibrado en flujo y corregido por extinción interestelar antes de calcular cualquier cociente: las líneas del par de temperatura están muy separadas en longitud de onda y el enrojecimiento las afecta de manera muy distinta, con lo que sin esa corrección la temperatura sale sistemáticamente mal. La estrella estándar espectrofotométrica se observa la misma noche y a masa de aire parecida.
- Límite de detección típico
- Depende de la relación señal-ruido; la línea de 436,3 nm es débil y suele ser la limitante
- Incertidumbre típica
- ±10 a 20% en temperatura; ±30% en densidad, que es más sensible al ruido
- Área
- Astronomía; Química analítica; Óptica y luminotecnia
Fecha de última actualización: 8/9/2026
¿Quién lo hace?
313 laboratorios trabajan en estas áreas.
Sin confirmación del laboratorio, el cruce es por área de trabajo y no por esta técnica en particular: conviene preguntar antes de mandar la muestra.
…y 283 laboratorios más en estas áreas. Buscalos con los filtros.
Qué significa verificado. Que le escribimos al mail de contacto público del laboratorio y desde ahí nos respondieron confirmando sus datos y los ensayos que realiza. La verificación se renueva una vez por año.
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