viernes, 21 de agosto de 2026

Estados Unidos aprueba un satélite espejo que reflejará luz solar sobre la Tierra de noche

Estados Unidos aprueba un satélite espejo que reflejará luz solar sobre la Tierra de noche

EEUU autoriza un satélite espejo capaz de reflejar luz solar sobre la Tierra durante la noche y desata la polémica


Adrian Villellas · 21 de agosto de 2026 a las 08:09

La Comisión Federal de Comunicaciones de los EE. UU. ha dado luz verde a Reflect Orbital para lanzar Eärendil-1 y operarlo. Este satélite experimental utilizará un reflector giratorio y podrá reflejar luz solar que iluminará una zona determinada durante un breve intervalo de tiempo durante la noche. La decisión deja en el aire una pregunta incómoda. ¿Quién decide cuánta luz puede gestionar el cielo desde el espacio?Reflect Orbital mantiene este 2026 como fecha para su primera demostración de su plan público, con el que esperan iluminar la zona en la que se realiza la prueba, con un reflejo similar al que se produce cuando hay luna llena, durante un tiempo aproximado de cinco minutos. La empresa explica que el propósito es poder ayudar en un futuro en situaciones de emergencia, trabajos en remoto o para plantas solares. El satélite Eärendil-1 va a contar con un reflector que se desplegará unos 18 metros a unos 625 km de la Tierra. Este despliegue cubre un diámetro de alrededor de cinco kilómetros. Para entenderlo, este satélite, que porta un espejo, lo sostiene como lo harías en casa con un espejo de mano, pero en este caso, frente al Sol desde la órbita. Los motores cambian la orientación de la lámina para dirigir el reflejo en la dirección que deseen.

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Astrónomos crean el mapa más grande y detallado del universo: 4.000 millones de objetos cósmicos

Astrónomos crean el mapa más grande y detallado del universo: 4.000 millones de objetos cósmicos

El mapa combina más de 263.000 exposiciones telescópicas y abarca longitudes de onda visibles e infrarrojas cercanas. Este mapa ayudará a estudiar la evolución de las galaxias, entrenar sistemas de IA y explorar la historia del universo.


Jesús Díaz, 16/08/2026 - 05:00

Un equipo de astrónomos internacionales ha construido el atlas bidimensional más grande jamás creado durante 13 años. El mapa—que puedes explorar aquí—abarca aproximadamente tres cuartas partes de la bóveda celeste. Para crearlo, el equipo científico usó imágenes de telescopios en los espectros visible e infrarrojo cercano, que abarcan la luz visible para el ser humano, así como las longitudes de onda adyacentes, ligeramente más rojas. La fase de observación requirió la labor colaborativa de más de 160 investigadores diferentes. Mientras tanto, un equipo especializado de 20 personas procesó y publicó el catálogo completo. Después, los astrónomos integraron exactamente 263 407 exposiciones individuales de telescopio, que actúan esencialmente como tomas fotográficas prolongadas. Según el científico del Laboratorio Nacional Lawrence Berkeley David Schlegel, el atlas "forma parte de la esencia de la investigación astronómica". Con una resolución de 5,6 billones de píxeles, el gigantesco archivo cataloga casi cuatro mil millones de entidades distintas en el espacio, que abarcan desde asteroides y estrellas locales hasta agujeros negros y galaxias distantes.

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La estrella más rápida de la Vía Láctea orbita nuestro agujero negro supermasivo tan cerca que siente su rotación

La estrella más rápida de la Vía Láctea orbita nuestro agujero negro supermasivo tan cerca que siente su rotación

19 de agosto de 2026

Los astrónomos han descubierto la estrella más rápida conocida en nuestra galaxia, la Vía Láctea, orbitando el agujero negro en su centro. La estrella, llamada S301, fue detectada con el Interferómetro del Very Large Telescope del Observatorio Europeo Austral (VLTI del ESO) y alcanza velocidades de 25 000 km/s mientras orbita el agujero negro de cuatro millones de masas solares. Se acerca a él más que ninguna otra observada hasta ahora, tanto que experimenta los efectos de la rotación del agujero negro.

Décadas de seguimiento minucioso de estrellas que orbitan el agujero negro central de nuestra galaxia, Sagitario A*, han llevado a este descubrimiento revolucionario de una estrella muy prometedora. Debido a que orbita tan cerca de Sagitario A*, S301 abre una nueva ventana a las propiedades fundamentales del espacio-tiempo en este entorno extremo de agujero negro”, afirma el premio Nobel Reinhard Genzel, director del Instituto Max Planck de Física Extraterrestre (MPE) en Garching, Alemania, y miembro fundador de la colaboración que realizó las nuevas observaciones.

Lo especial de esta estrella es que orbita Sagitario A* en una órbita muy cerrada, completándola en tan solo 8,7 años, y se acerca al agujero negro a una distancia de apenas 12 veces la distancia de la Tierra al Sol. Eso no tiene precedentes”, afirma Felix Mang, estudiante de doctorado del MPE y autor del estudio publicado hoy en Nature .

Durante su paso más cercano al agujero negro, la estrella viaja a unos 25 000 kilómetros por segundo, 100 000 veces más rápido que un avión comercial, o más del 8 % de la velocidad de la luz, lo que la convierte en la estrella más rápida de la Vía Láctea. S301 también se acerca más a Sagitario A* que cualquier otra estrella observada hasta ahora, aproximándose al agujero negro a una distancia similar a la de Saturno al Sol. [1] Debido a su gran proximidad a Sagitario A*, S301 es la primera estrella conocida que podría utilizarse para medir directamente la rotación de un agujero negro.

Como la mayoría de los objetos en nuestro universo, los astrónomos predicen que Sagitario A* gira. Según la teoría general de la relatividad de Einstein, un agujero negro en rotación arrastra el espacio-tiempo consigo y lo retuerce, lo que afecta las órbitas de las estrellas circundantes. Este efecto se siente con mayor intensidad en los objetos que orbitan agujeros negros de rápida rotación a corta distancia.

Con esta estrella esperamos medir, en los próximos 10 años, el giro del agujero negro”, afirma Mang. El investigador del MPE, Stefan Gillessen, quien también desempeñó un papel fundamental en el nuevo estudio, añade: “Por primera vez, podríamos medir de forma muy directa el giro de un agujero negro masivo, lo que supondría una prueba clave de la teoría de Einstein”. Juan Osorno, astrónomo del Observatorio LIRA de París-PSL , en Francia, quien también tuvo un papel clave en el estudio, añade: “Sin esta estrella, necesitaríamos medir el movimiento de otras estrellas durante varias décadas más para acercarnos siquiera a medir el giro del agujero negro”.

Encontrar S301, que parece dos mil millones de veces más tenue que Betelgeuse (la estrella naranja en la constelación de Orión) en el cielo, no fue tarea fácil. El equipo utilizó el VLTI, una instalación en el Observatorio Paranal de ESO en Chile y su instrumento GRAVITY, ahora conocido como GRAVITY+  tras una actualización de infraestructura. [2] La gran ventaja del VLTI reside en su capacidad para combinar la luz de cuatro telescopios de 8 metros para crear un telescopio "virtual" con 15 veces la resolución espacial de un solo telescopio de 8 metros.

A nivel mundial, Paranal es el único lugar donde se pueden realizar este tipo de observaciones, ya que ningún otro observatorio del mundo cuenta con cuatro telescopios de 8 metros que puedan funcionar conjuntamente como un interferómetro”, afirma el coautor Frank Eisenhauer, investigador principal de GRAVITY+ y director del MPE.

Con GRAVITY, y posteriormente con GRAVITY+, el equipo logró observar por primera vez la nueva estrella en la primavera de 2023 y la ha seguido desde entonces para determinar su órbita. También pudieron rastrear la trayectoria orbital de S301 hasta 2017, descubriendo que su último acercamiento al agujero negro central se produjo a principios de 2023. Las propiedades orbitales de S301, y el hecho de que las estrellas no puedan formarse tan cerca de un agujero negro masivo, indican que probablemente formaba parte de un sistema binario que fue desgarrado por las fuerzas de marea de Sagitario A*. En el proceso, S301 quedó atrapada por la gravedad del agujero negro, mientras que su compañera fue expulsada a gran velocidad, probablemente lo suficiente como para abandonar la galaxia por completo.

Las observaciones de seguimiento con GRAVITY+ y con el instrumento MICADO del futuro Telescopio Extremadamente Grande ( ELT )  del ESO serán cruciales para trazar la trayectoria de S301 durante la próxima década, cuando realice su próximo acercamiento en 2031. Observar al menos dos órbitas completas de S301 permitirá determinar su trayectoria con la precisión suficiente para que el equipo pueda determinar directamente el giro de Sagitario A* por primera vez. « Eso sería un sueño hecho realidad », afirma Mang.

Notas

[1] En su punto más cercano, la estrella pasa a solo 1.780 millones de km del agujero negro, aproximadamente 12 veces la distancia Sol-Tierra o solo un 20% más grande que la distancia Sol-Saturno.

[2] Tras décadas cartografiando estrellas que orbitan el centro de la Vía Láctea utilizando diferentes instalaciones del ESO, el equipo ha estado utilizando el instrumento GRAVITY del VLTI para este propósito desde 2017. Una serie de mejoras tanto en el instrumento como en el interferómetro, llamado GRAVITY+, se ha implementado gradualmente en los últimos años y les ha permitido encontrar objetos cada vez más débiles.

Más información

Esta investigación se presentó en un artículo de la colaboración GRAVITY+ titulado “Descubrimiento de una estrella sensible al giro de Sgr A*”, que se publicará en Nature (doi: 10.1038/s41586-026-10894-w).

El equipo está compuesto por: K. Abd El Dayem (LIRA, Observatoire de Paris, Universitê PSL, CNRS, Sorbonne Université, Université de Paris, Francia), R. Abuter (Observatorio Europeo Austral, Garching, Alemania [ESO Alemania]), N. Aimar (Faculdade de Engenharia, Universidade do Porto, Portugal [FEUP], y Centro de Astrofísica e Gravitação, IST, Universidade de Lisboa, Portugal [CENTRA]), P. Amaro-Seoane (Universitat Politècnica de València, España e Instituto Max Planck de Física Extraterrestre, Garching, Alemania [MPE]), A. Berdeu (ESO y LIRA), JP Berger (Univ. Grenoble Alpes, CNRS, Grenoble, Francia [IPAG]), G. Bourdarot (MPE), W. Brandner (Instituto Max Planck de Astronomía, Heidelberg, Alemania [MPIA]), A. Burkert (Observatorio Universitario, Facultad de Física, Ludwig-Maximilians-Universität, Múnich, Alemania [LMU] y MPE), D. Calderon (Instituto Max Planck de Astrofísica [MPA], Garching, Alemania), C. Correia (FEUP y CENTRA), J. Cuadra (Universidad Adolfo Ibáñez, Viña del Mar, Chile y Millennium Nucleus on Transversal Research and Technology to Explore Supermassive Black Holes [TITANS], Chile), R. Davies (MPE), D. Defrère (Instituto de Astronomía, KU Leuven, Bélgica [KU Leuven]), L. Delit (LIRA), A. Drescher (IPAG y MPE), F. Eisenhauer (MPE y Departamento de Física, Universidad Técnica de Múnich, Alemania [TUM]), L. Esteras Otal (ESO Alemania), M. Fabricius (MPE), H. Feuchtgruber (MPE), NM Förster Schreiber (MPE), A. Foschi (LIRA), P. Garcia (FEUP y CENTRA), R. Garcia Lopez (Escuela de Física, University College Dublin, Irlanda), A. Generozov (Departamento de Astronomía e Instituto Oden, Universidad de Texas en Austin, EE. UU.), R. Genzel (MPE y Departamentos de Física y Astronomía, Le Conte Hall, Universidad de California, Berkeley, EE. UU.), S. Gillessen (MPE), F. Gonté (ESO Alemania), X. Haubois (Observatorio Europeo Austral, Santiago, Chile [ESO Chile]), SF Hönig (Escuela de Física y Astronomía, Universidad de Southampton, Reino Unido [Southampton]), M. Houllé (IPAG), S. Joharle (MPE), A. Kaufer (ESO Chile), J. Kammerer (ESO Alemania), P. Kervella (LIRA), J. Kolb (ESO Alemania), L. Kreidberg (MPIA), R. Laugier (KU Leuven), S. Lacour (LIRA), O. Lai (Université Côte d'Azur, Observatoire de la Côte d'Azur, CNRS, Laboratoire Lagrange [Lagrange]), J.-B. Le Bouquin (IPAG), J. Leftley (Southampton) B. Lopez (Lagrange), D. Lutz (MPE), F. Mang (MPE y TUM), A. Mérand (ESO Alemania), F. Millour (Lagrange), M. Montargès (LIRA), N. Morujão (FEUP y CENTRA), H. Nowacki (Lagrange), M. Nowak (LIRA), S. Oberti (ESO Alemania), J. Osorno (LIRA), T. Ott (MPE), T. Paumard (LIRA), C. Paladini (ESO Chile), HB Perets (departamento de Física, Technion - Instituto de Tecnología de Israel, Haifa, Israel), K. Perraut (IPAG), G. Perrin (LIRA), R. Petrov (Lagrange) PO Petrucci (IPAG), T. Piran (Instituto de Física de Racah, Universidad Hebrea de Jerusalén, Israel [Raçah]), N. Pourré (IPAG), S. Rabien (MPE), DC Ribeiro (MPE), S. Robbe-Dubois (Lagrange), M.Sadun Bordoni (MPE), J. Sánchez Bermúdez (Instituto de Astronomía, Universidad Nacional Autónoma de México, México), D. Santos (MPE), R. Sari (Racah) J. Sauter (MPIA), S. Scheithauer (MPIA), J. Scigliuto (Lagrange) J. Shangguan (MPE), TT Shimizu (MPE), F. Soulez (Univ. Lyon, Univ. Lyon 1, ENS de Lyon, CNRS, Centre de Recherche Astrophysique de Lyon, Francia), J. Stadler (LMU), C. Straubmeier (1er Instituto de Física, Universidad de Colonia, Alemania), E. Sturm (MPE), M. Subroweit (Colonia), C. Sykes (Southampton), LJ Tacconi (MPE), P. Thévenet (LIRA), I. Urso (LIRA), F. Vincent (LIRA), J. Woillez (ESO Alemania), G. Zins (ESO Chile).

El Observatorio Europeo Austral (ESO) permite a científicos de todo el mundo descubrir los secretos del Universo para el beneficio de todos. Diseñamos, construimos y operamos observatorios de primer nivel en tierra, que los astrónomos utilizan para abordar preguntas apasionantes y difundir la fascinación por la astronomía, además de promover la colaboración internacional en este campo. Establecido como organización intergubernamental en 1962, hoy ESO cuenta con el apoyo de 16 Estados Miembros (Austria, Bélgica, República Checa, Dinamarca, Francia, Finlandia, Alemania, Irlanda, Italia, Países Bajos, Polonia, Portugal, España, Suecia, Suiza y Reino Unido), junto con Chile, país anfitrión, y Australia como socio estratégico. La sede de ESO, su centro de visitantes y su planetario, el ESO Supernova, se encuentran cerca de Múnich, en Alemania, mientras que el desierto de Atacama, en Chile, un lugar maravilloso con condiciones únicas para la observación del cielo, alberga nuestros telescopios. ESO opera tres sitios de observación: La Silla, Paranal y Chajnantor. En Paranal, ESO opera el Very Large Telescope y su Interferómetro del Very Large Telescope, así como telescopios de rastreo como VISTA. También en Paranal, ESO albergará y operará el conjunto sur del Observatorio de Telescopios Cherenkov, el observatorio de rayos gamma más grande y sensible del mundo. Junto con socios internacionales, ESO opera ALMA en Chajnantor, una instalación que observa el cielo en el rango de milímetros y submilímetros. En Cerro Armazones, cerca de Paranal, estamos construyendo «el ojo más grande del mundo para observar el cielo»: el Telescopio Extremadamente Grande de ESO. Desde nuestras oficinas en Santiago de Chile, apoyamos nuestras operaciones en el país y colaboramos con socios y la sociedad chilena.

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Móvil: +49 176 99 66 41 39
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de Instrumentación e Investigación en Astrofísica (LIRA), Observatorio de París, Universidad PSL
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viernes, 7 de agosto de 2026

Un enigmático objeto en la Vía Láctea nos está disparando partículas de un cuatrillón de voltios, 100 veces más potentes que el Gran Colisionador de Hadrones.

Un enigmático objeto en la Vía Láctea nos está disparando partículas de un cuatrillón de voltios, 100 veces más potentes que el Gran Colisionador de Hadrones.

La estructura fue observada por primera vez en el año 2024 y se ubica en la constelación de Aquila, cerca de la estrella Altair. Se pensaba que era una supernova, pero no.


R. Badillo, 07/08/2026 - 07:45

Un misterioso objeto de la Vía Láctea está acelerando partículas hasta superar el cuatrillón de electronvoltios (PeV), una energía muy por encima de la que alcanza el Gran Colisionador de Hadrones (LHC). El hallazgo, descrito en un estudio publicado en The Astrophysical Journal, acerca a los científicos a resolver el origen de los rayos cósmicos más energéticos de nuestra galaxia, aunque la identidad del objeto responsable continúa siendo un enigma. Todo comenzó cuando los astrónomos detectaron en 2024 una fuente denominada LHAASO J1912+1014u, situada cerca de la brillante estrella Altair, en la constelación de Aquila. En un primer momento se creyó que podía tratarse del remanente de una supernova, pero posteriores observaciones revelaron una intensa emisión de rayos gamma, una señal que suele estar asociada a partículas extremadamente energéticas chocando contra el gas que las rodea. [...] El descubrimiento no solo aporta una nueva pieza para comprender el origen de los rayos cósmicos que atraviesan la Vía Láctea casi a la velocidad de la luz. También proporciona a los astrónomos un método para localizar otros aceleradores naturales repartidos por la galaxia. Si existen más objetos como LHAASO J1912+1014u, podrían ayudar a explicar uno de los grandes interrogantes de la astrofísica moderna.

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sábado, 1 de agosto de 2026

Se ha descubierto el primer asteroide de tres cabezas en nuestro sistema solar, y tiene una pequeña luna.

Se ha descubierto el primer asteroide de tres cabezas en nuestro sistema solar, y tiene una pequeña luna.

"Las imágenes revelan un objeto extraordinariamente inusual"


Keith Cooper, 30.07.2026

Los científicos han descubierto el primer asteroide trilobulado en el cinturón de asteroides entre Marte y Júpiter, y además tiene una pequeña lunaEl asteroide en cuestión es 44 Nysa, descubierto en 1857. [...] Es el primer objeto de este tipo jamás visto. [...] Obtener imágenes detalladas de Nysa no fue fácil. La clave del éxito fueron dos dispositivos de imagen de alto contraste: el SHARK-VIS, de fabricación italiana, instalado en el LBT, y el SPHERE, junto con su polarímetro ZIMPOL, instalado en el VLT, utilizados en combinación con óptica adaptativa que contrarresta el efecto de desenfoque de la atmósfera. [...] Las imágenes mostraron un cuerpo de forma irregular de 75 kilómetros (47 millas) en su punto más ancho, con dos valles o "colli" notables que rodean la circunferencia del asteroide y que el equipo de Minker interpreta como los cuellos de los diferentes lóbulos. Además, las imágenes revelaron una luna de 1 kilómetro de ancho orbitando Nysa a una distancia de al menos 170 kilómetros. Por ahora, la luna ha sido designada como S/2026 (44) 1. Y, dado que fue observada de forma independiente durante dos campañas de observación diferentes, fue posible observar su movimiento alrededor de Nysa.

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