viernes, 20 de junio de 2025

Señales de radio procedentes del espacio profundo resuelven el misterio de la 'materia perdida'

Señales de radio procedentes del espacio profundo resuelven el misterio de la 'materia perdida'

Se estima que toda esta materia constituye 'solo' un 5% del total del universo. En total, los científicos lograron captar y analizar 69 estallidos rápidos de radio


R. Badillo, 19/06/2025 - 05:00

Un equipo internacional de astrónomos ha conseguido resolver uno de los mayores enigmas de la cosmología moderna: localizar toda la materia bariónica que hasta ahora se consideraba desaparecida. Esta materia ordinaria, que forma estrellas, planetas y seres vivos, constituye apenas un 5 % del universo y buena parte de ella no había podido ser observada de forma directa. Para lograr este hito, los investigadores analizaron 69 estallidos rápidos de radio, conocidos como Fast Radio Burst (FRB), procedentes de galaxias situadas a miles de millones de años luz. Estas breves y potentes señales electromagnéticas, al atravesar el espacio intergaláctico, se dispersan por efecto de la materia que encuentran en su camino. Al medir esa dispersión, los expertos han conseguido calcular cuánta materia hay en el trayecto. Los resultados revelan que el 76 % de la materia visible se encuentra en el medio intergaláctico, una red difusa de gas caliente que conecta las galaxias. Otro 15 % se halla en los halos galácticos, zonas esféricas y calientes que rodean las galaxias. El resto se concentra en estrellas y gases más fríos situados en el interior de las galaxias.

Un equipo de astrónomos capta la imagen más detallada de una galaxia con miles de colores

Un equipo de astrónomos capta la imagen más detallada de una galaxia con miles de colores

18 de Junio de 2025

Este equipo de astrónomos y astrónomas ha creado una obra maestra galáctica: una imagen extremadamente detallada que revela características nunca antes vistas en la Galaxia del Escultor (Sculptor). Utilizando el Very Large Telescope (VLT de ESO) del Observatorio Europeo Austral, observaron esta galaxia cercana en miles de colores simultáneamente. Al capturar grandes cantidades de datos en cada punto observado, crearon una instantánea de toda la galaxia que muestra la vida de las estrellas que hay dentro de Sculptor.

"Las galaxias son sistemas increíblemente complejos que todavía estamos tratando de entender", afirma el investigador de ESO, Enrico Congiu, quien dirigió un nuevo estudio de Sculptor, publicado en Astronomy & Astrophysics. Con cientos de miles de años luz de diámetro, las galaxias son extremadamente grandes, pero su evolución depende de lo que sucede a escalas mucho más pequeñas. "La Galaxia del Escultor está en un momento óptimo", declara Congiu. "Está lo suficientemente cerca como para que podamos resolver su estructura interna y estudiar sus componentes básicos con un detalle increíble, pero al mismo tiempo, es lo suficientemente grande como para que aún podamos verlo como un sistema completo".

Los componentes básicos de una galaxia (estrellas, gas y polvo) emiten luz en diferentes colores. Por lo tanto, cuantos más tonos de color haya en una imagen de una galaxia, más podremos aprender sobre su funcionamiento interno. Mientras que las imágenes convencionales contienen solo un puñado de colores, este nuevo mapa de Sculptor incluye miles. Esto proporciona a la comunidad astronómica todo lo que necesitan saber sobre las estrellas, el gas y el polvo de su interior, como su edad, composición y movimiento.

Para crear este mapa de la Galaxia del Escultor, que se encuentra a 11 millones de años luz de distancia (y que también se conoce como NGC 253), el equipo la observó durante más de 50 horas con el instrumento MUSE (Multi Unit Spectroscopic Explorer, explorador espectroscópico de unidades múltiples), instalado en el VLT de ESO. El equipo tuvo que unir más de 100 exposiciones para cubrir un área de la galaxia de unos 65.000 años luz de ancho.

Según la coautora, Kathryn Krecke, de la Universidad de Heidelberg (Alemania) esto hace que este mapa sea una herramienta potente: "Podemos acercarnos para estudiar regiones individuales donde se forman estrellas casi a la escala de estrellas individuales, pero también podemos alejarnos para estudiar la galaxia en su conjunto".

En su primer análisis de los datos, el equipo descubrió en la Galaxia del Escultor alrededor de 500 nebulosas planetarias, regiones de gas y polvo que son los remanentes de estrellas moribundas, similares al Sol. Fabian Scheuermann, coautor del trabajo y estudiante de doctorado en la Universidad de Heidelberg, pone este número en contexto: "Más allá de nuestro vecindario galáctico, generalmente lidiamos con menos de 100 detecciones por galaxia".

Debido a las propiedades de las nebulosas planetarias, se pueden utilizar como marcadores de distancia a sus galaxias anfitrionas. "Encontrar nebulosas planetarias nos permite verificar la distancia a la galaxia, una información crítica de la que dependen el resto de los estudios de la galaxia", afirma Adam Leroy, profesor de la Universidad Estatal de Ohio (EE. UU.) y coautor del estudio.

Los futuros proyectos que utilicen este mapa explorarán cómo fluye el gas, cómo cambia su composición y cómo forma estrellas en toda esta galaxia. "Cómo procesos tan pequeños pueden tener un impacto tan grande en una galaxia cuyo tamaño total es miles de veces más grande: esto sigue siendo un misterio", concluye Congiu.

Información adicional

Esta investigación fue presentada en un artículo aceptado para su publicación en Astronomy & Astrophysics.

El equipo está compuesto por E. Congiu (Observatorio Europeo Austral, Chile [ESO Chile]); F. Scheuermann (Instituto de Cálculo Astronómico, Centro para la Astronomía de la Universidad de Heidelberg, Alemania [ARI-ZAH]); K. Kreckel (ARI-ZAH); A. Leroy (Departamento de Astronomía y Centro de Cosmología y Física de Astropartículas, Universidad Estatal de Ohio [OSU], EE.UU.); E. Emsellem (Observatorio Europeo Austral, Alemania [ESO Garching] y Universidad de Lyon, Univ. Lyon1, ENS de Lyon, CNRS, Centro de Investigación en Astrofísica de Lyon, Francia); F. Belfiore (INAF – Observatorio Astrofísico de Arcetri, Italia); J. Hartke (Centro Finlandés de Astronomía con ESO [FINCA] y Observatorio de Tuorla, Departamento de Física y Astronomía [Tuorla], Universidad de Turku, Finlandia); G. Anand (Instituto de Ciencias del Telescopio Espacial, EE.UU.); O. V. Egorov (ARI-ZAH); B. Groves (Centro Internacional de Investigación en Radioastronomía, Universidad de Australia Occidental, Australia; T. Kravtsov (Tuorla y FINCA); D. Thilker (Departamento de Física y Astronomía, Universidad Johns Hopkins, EE.UU.); C. Tovo (Departamento de Física y Astronomía 'G. Galilei', Universidad de Padua, Italia); F. Bigiel (Instituto de Astronomía Argelander, Universidad de Bonn, Alemania); G. A. Blanc (Observatorios de la Institución Carnegie para la Ciencia, EE.UU.; y Departamento de Astronomía, Universidad de Chile, Chile); A. D. Bolatto y S. A. Cronin (Departamento de Astronomía, Universidad de Maryland, EE.UU.); D. A. Dale (Departamento de Física y Astronomía, Universidad de Wyoming, EE.UU.); R. McClain (OSU); J. E. Méndez-Delgado (Instituto de Astronomía, Universidad Nacional Autónoma de México, México); E. K. Oakes (Departamento de Física, Universidad de Connecticut, EE.UU.); R. S. Klessen (Universidad de Heidelberg, Centro de Astronomía, Instituto de Astrofísica Teórica y Centro Interdisciplinar de Cálculo Científico, Alemania; Centro de Astrofísica de Harvard y Smithsoniano, EE.UU., y Elizabeth S. y Richard M. Cashin Fellow en el Instituto Radcliffe de Estudios Avanzados de la Universidad de Harvard, EE.UU.); E. Schinnerer (Instituto Max-Planck de Astronomía, Alemania); T. G. Williams (Subdepartamento de Astrofísica, Departamento de Física, Universidad de Oxford, Reino Unido).

El Observatorio Europeo Austral (ESO) pone a disposición de la comunidad científica mundial los medios necesarios para desvelar los secretos del Universo en beneficio de todos. Diseñamos, construimos y operamos observatorios de vanguardia basados en tierra -utilizados por la comunidad astronómica para abordar preguntas emocionantes y difundir la fascinación por la astronomía- y promovemos la colaboración internacional en astronomía. Establecida como organización intergubernamental en 1962, hoy ESO cuenta con el apoyo de 16 Estados Miembros (Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Irlanda, Italia, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Suecia y Suiza), junto con Chile, país anfitrión, y con Australia como socio estratégico. La sede de ESO y su planetario y centro de visitantes, el ESO Supernova, se encuentran cerca de Múnich (Alemania), mientras que el desierto chileno de Atacama, un lugar maravilloso con condiciones únicas para observar el cielo, alberga nuestros telescopios. ESO opera tres sitios de observación: La Silla, Paranal y Chajnantor. En Paranal, ESO opera el Very Large Telescope junto con su interferómetro VLTI (Very Large Telescope Interferometer), y telescopios de rastreo como VISTA. También en Paranal, ESO albergará y operará el Cherenkov Telescope Array South, el observatorio de rayos gamma más grande y sensible del mundo. En Chajnantor, junto con socios internacionales, ESO opera ALMA, una instalación que observa los cielos en el rango milimétrico y submilimétrico. En Cerro Armazones, cerca de Paranal, estamos construyendo "el ojo más grande del mundo para mirar el cielo": el Telescopio Extremadamente Grande de ESO (ELT, Extremely Large Telescope). Desde nuestras oficinas en Santiago (Chile), apoyamos el desarrollo de nuestras operaciones en el país y nos comprometemos con los socios chilenos y con la sociedad chilena.

Las traducciones de las notas de prensa de ESO las llevan a cabo miembros de la Red de Divulgación de la Ciencia de ESO (ESON por sus siglas en inglés), que incluye a expertos en divulgación y comunicadores científicos de todos los países miembros de ESO y de otras naciones.

El nodo español de la red ESON está representado por J. Miguel Mas Hesse y Natalia Ruiz Zelmanovitch.

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Enrico Congiu
European Southern Observatory (ESO)
Santiago, Chile
Correo electrónico: econgiu@eso.org

Kathryn Kreckel
Heidelberg University
Heidelberg, Germany
Teléfono: +49 6221 54-1859
Correo electrónico: kathryn.kreckel@uni-heidelberg.de

Adam Leroy
The Ohio State University
Columbus, Ohio, USA
Teléfono: +1 614 292-1765
Correo electrónico: leroy.42@osu.edu

Fabian Scheuermann
Heidelberg University
Heidelberg, Germany
Correo electrónico: f.scheuermann@uni-heidelberg.de

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José Miguel Mas Hesse (Contacto para medios de comunicación en España)
Red de Difusión Científica de ESO y Centro de Astrobiología (CSIC-INTA)
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viernes, 13 de junio de 2025

Las primeras imágenes del polo sur del Sol: la misión Solar Orbiter abre una ventana a lo desconocido

Las primeras imágenes del polo sur del Sol: la misión Solar Orbiter abre una ventana a lo desconocido

Ninguna nave hasta la fecha había fotografiado esta zona de nuestra estrella, revelando el 'caos' de su campo magnético mientras se voltea.


PATRICIA BIOSCA, 11/06/2025 - 17:29h.

Hace unos 4.600 millones de años, una nube gigante de gas y polvo colapsó por su propia gravedad. La materia de la nebulosa se acumuló en el centro, dando lugar al Sol. El resto de partículas se aplanaron en un disco de escombros a partir del cual se formaron los planetas, como la Tierra. Desde entonces, hemos estado girando alrededor de esta cercana y familiar estrella, diariamente visible en el firmamento. Con la invención de los telescopios, nuestra relación con ella ha ido más allá, observando por ejemplo que no es una bola de fuego homogénea, sino que tiene manchas que van cambiando. También se han visto unas impresionantes explosiones que se originan cerca de su 'superficie' (aunque es difícil señalar cuál es la superficie de una bola de gas a altísimas temperaturas) y que pueden apuntar directamente a nuestro planeta en forma de tormentas solares, deformando nuestro campo magnético y provocando las auroras boreales. Sin embargo, hay algo que nunca ha sido visto por el ojo humano: los polos del Sol. Lo que ocurre en la parte más alta y más baja (desde nuestra perspectiva) de esa bola que brilla en el cielo ha sido una incógnita, al menos en lo que al visual se refiere. Hasta ahora. Porque la misión Solar Orbiter, de la Agencia Espacial Europea (ESA), acaba de revelar las primeras fotografías de estas regiones inexploradas que podrían ser claves para procesos que ocurren en nuestra estrella, pero para los que los científicos aún no tienen explicación.
https://www.larazon.es/ciencia/fotografian-primera-vez-polo-sur-sol_20250612684a8b524c9357775b89350f.html

sábado, 7 de junio de 2025

El secreto del Big Bang: así se comportaron los primeros microsegundos del universo primitivo

El secreto del Big Bang: así se comportaron los primeros microsegundos del universo primitivo

La fuerte fuerza controló el plasma de quarks y gluones hasta tal punto que, incluso a temperaturas extremas, las partículas no podían moverse libremente.


Rupendra Brahambhatt, 1 de junio de 2025, 03:30 a. m. EST

Todo lo que vemos a nuestro alrededor y lo que hay en el espacio exterior se originó a partir de plasma supercaliente de quarks y gluones. Momentos después del Big Bang, el universo era inimaginablemente caliente, denso y lleno de quarks y gluones en movimiento libre. Este estado exótico, conocido como plasma de quarks y gluones, duró apenas unos microsegundos. Luego, a medida que el universo se enfrió a unos 20 billones de grados Kelvin, estas partículas comenzaron a solidificarse y a formar la materia que conocemos hoy. Durante décadas, los científicos han intentado comprender el comportamiento exacto de este plasma aplicando las leyes fundamentales de la física. Sin embargo, ha habido un importante obstáculo: la interacción nuclear fuerte, que une a los quarks, es demasiado compleja para describirla con herramientas matemáticas tradicionales. Sin embargo, ahora, un equipo de investigación italiano ha logrado importantes avances en esa dirección. Han calculado una ecuación de estado detallada, una relación entre la temperatura, la presión y la energía para este plasma del universo primitivo, ofreciendo la imagen más completa hasta la fecha de cómo la fuerza fuerte moldeó el cosmos justo después del Big Bang.

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viernes, 6 de junio de 2025

Adiós al Sistema Solar como lo conocemos: astrónomos confirman un nuevo planeta orbitando más allá de Plutón

Adiós al Sistema Solar como lo conocemos: astrónomos confirman un nuevo planeta orbitando más allá de Plutón

A pesar de los grandes logros tecnológicos, seguimos enfrentándonos a misterios que desafían nuestra comprensión


Mara Fernández, 06.06.2025 15:19

Un equipo de astrónomos de la Universidad de Taiwán ha encendido las alarmas de la comunidad científica internacional al sugerir la existencia de un noveno planeta en el sistema solar. A pesar de que aún no tiene nombre oficial, este objeto podría cambiar para siempre nuestra percepción del cosmos.
Actualmente, el sistema solar está compuesto por ocho planetas principales: Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Plutón, relegado desde hace años a la categoría de planeta enano, se encuentra más allá de la órbita de Neptuno. Sin embargo, un estudio basado en datos obtenidos entre 1986 y 2006 por el satélite astronómico infrarrojo IRAS y el satélite japonés AKARI ha revelado la posible presencia de un nuevo cuerpo celeste orbitando el Sol a una distancia de entre 46.500 millones y 65.100 millones de millas.
Este objeto tendría una masa estimada entre siete y 17 veces la de la Tierra, lo que lo clasificaría como un gigante helado, una categoría que comparten planetas como Neptuno o Urano. Las temperaturas que lo rodean podrían alcanzar los -200 grados Celsius, y su órbita sería tan amplia que tardaría entre 10.000 y 20.000 años en completar una vuelta alrededor del Sol.

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