viernes, 17 de diciembre de 2021

Una sonda espacial de la NASA ‘toca’ el Sol

Una sonda espacial de la NASA ‘toca’ el Sol

La ‘Parker Solar Probe’ permaneció durante cinco horas en la corona del astro


EFE EL PAÍS Washington / Madrid - 15 DIC 2021 - 11:24 CET

Una sonda espacial de la NASA ha tocado el Sol al volar a través de la atmósfera superior de este astro (la corona) para tomar muestras de partículas y campos magnéticos en ese lugar, informó el martes la agencia aeroespacial estadounidense. Se trata de la primera ocasión, según la agencia, en que una nave se adentra en las fronteras exteriores del Sol, donde la sonda Parker Solar Probe permaneció durante cinco horas. En 2019, la NASA ya contó que por primera vez en la historia esta nave espacial había entrado en la atmósfera del Sol, aunque ahora se ha adentrado en la atmósfera del astro. Clic AQUÍ para seguir leyendo, ver la imagen y el vídeo.

Vea las imágenes más profundas hasta el momento del movimiento de las estrellas alrededor del agujero negro supermasivo de la Vía Láctea

Vea las imágenes más profundas hasta el momento del movimiento de las estrellas alrededor del agujero negro supermasivo de la Vía Láctea

14 de Diciembre de 2021

El Interferómetro del Very Large Telescope del Observatorio Europeo Austral (VLTI de ESO) ha obtenido las imágenes más profundas y nítidas hasta la fecha de la región que hay alrededor del agujero negro supermasivo ubicado en el centro de nuestra galaxia. Las nuevas imágenes nos acercan 20 veces más de lo que era posible antes del VLTI y han ayudado a los astrónomos a encontrar una estrella nunca antes vista cerca del agujero negro. Al rastrear las órbitas de las estrellas del centro de nuestra Vía Láctea, el equipo ha realizado la medición más precisa obtenida hasta el momento de la masa del agujero negro.

"Queremos aprender más sobre el agujero negro del centro de la Vía Láctea, Sagitario A*: ¿cuán masivo es exactamente? ¿Rota? ¿Se comportan las estrellas de su alrededor tal y como predice la teoría general de la relatividad de Einstein? La mejor manera de responder a estas preguntas es seguir a las estrellas en órbitas cercanas al agujero negro supermasivo. Y aquí demostramos que podemos hacerlo con la mayor precisión alcanzada hasta ahora", explica Reinhard Genzel, director del Instituto Max Planck de Física Extraterrestre (MPE) en Garching (Alemania), quien recibió un Premio Nobel en 2020 por la investigación de Sagitario A*. Los últimos resultados de Genzel y su equipo, que amplían su estudio de tres décadas de estrellas que orbitan el agujero negro supermasivo de la Vía Láctea, se publican hoy en dos artículos en la revista Astronomy & Astrophysics.

En una búsqueda para encontrar aún más estrellas cerca del agujero negro, el equipo, conocido como la colaboración GRAVITY, desarrolló una nueva técnica de análisis que les ha permitido obtener las imágenes más profundas y nítidas de nuestro Centro Galáctico. "El VLTI nos da esta increíble resolución espacial y, con las nuevas imágenes, alcanzamos una profundidad nunca lograda antes. Estamos atónitos por su cantidad de detalles, y por la actividad y el número de estrellas que revelan alrededor del agujero negro", explica Julia Stadler, investigadora del Instituto Max Planck de Astrofísica en Garching, quien dirigió los esfuerzos del equipo para la obtención de imágenes durante su etapa en MPE. Sorprendentemente, encontraron una estrella, llamada S300, que no se había visto anteriormente, lo que demuestra cuán potente es este método cuando se trata de detectar objetos muy débiles cerca de Sagitario A *.

Con sus últimas observaciones, realizadas entre marzo y julio de 2021, el equipo se centró en realizar mediciones precisas de las estrellas a medida que se acercaban al agujero negro. Esto incluye a la estrella S29, que ostenta el récord, ya que hizo su aproximación más cercana al agujero negro a finales de mayo de 2021. Pasó a una distancia de solo 13000 millones de kilómetros, aproximadamente 90 veces la distancia Sol-Tierra, a la impresionante velocidad de 8740 kilómetros por segundo. Nunca se ha observado que ninguna otra estrella pase tan cerca o viaje tan rápido alrededor del agujero negro.

Las mediciones e imágenes del equipo fueron posibles gracias a GRAVITY, un instrumento único que la colaboración desarrolló para el VLTI de ESO, ubicado en Chile. GRAVITY combina la luz de los cuatro telescopios de 8,2 metros del Very Large Telescope (VLT) de ESO utilizando una técnica llamada interferometría. Esta técnica es compleja, "pero al final se obtienen imágenes 20 veces más nítidas que las que obtendríamos utilizando los telescopios del VLT de forma individual, revelando los secretos del Centro Galáctico", afirma Frank Eisenhauer, del MPE e investigador principal de GRAVITY.

Seguir a las estrellas en órbitas cercanas alrededor de Sagitario A* nos permite sondear con precisión el campo gravitacional que hay alrededor del agujero negro masivo más cercano a la Tierra, probar la Relatividad General y determinar las propiedades del agujero negro", explica Genzel. Las nuevas observaciones, combinadas con los datos anteriores del equipo, confirman que las estrellas se comportan tal y como predice la Relatividad General para los objetos que se mueven alrededor de un agujero negro con una masa de 4,30 millones de veces la del Sol. Se trata de la estimación más precisa de la masa del agujero negro central de la Vía Láctea hasta la fecha. El equipo de investigación también logró ajustar la distancia a Sagitario A*, determinando que se encuentra a 27 000 años luz de distancia.

Para obtener las nuevas imágenes, el equipo utilizó una técnica de aprendizaje automático, llamada Teoría de Campos de la Información (Information Field Theory). Hicieron un modelo de cómo pueden ser las fuentes reales, simularon cómo las vería GRAVITY y compararon esta simulación con las observaciones de GRAVITY. Esto les permitió detectar y rastrear estrellas alrededor de Sagitario A* con una profundidad y precisión incomparables. Además de las observaciones con GRAVITY, el equipo también utilizó datos de NACO y SINFONI, dos antiguos instrumentos del VLT, así como mediciones del Observatorio Keck y el Observatorio Gemini de NOIRLab, en los Estados Unidos.

GRAVITY se actualizará a finales de esta década a GRAVITY+, que también se instalará en el VLTI de ESO, aumentando aún más su sensibilidad para detectar estrellas aún más débiles y más cercanas al agujero negro. Finalmente, el equipo tiene como objetivo detectar estrellas tan cercanas que sus órbitas sientan los efectos gravitacionales causados por la rotación del agujero negro. El próximo Telescopio Extremadamente Grande (ELT) de ESO, en construcción en el desierto chileno de Atacama, permitirá al equipo medir la velocidad de estas estrellas con una precisión muy alta. "Combinando las capacidades de GRAVITY + y el ELT, podremos descubrir la velocidad a la que gira el agujero negro", afirma Eisenhauer. "Hasta ahora, nadie ha sido capaz de hacerlo".

Información adicional

Este trabajo de investigación se ha presentado a través de dos artículos científicos de la colaboración GRAVITY que aparecen en la revista Astronomy & Astrophysics.

El equipo autor del artículo “The mass distribution in the Galactic Centre from interferometric astrometry of multiple stellar orbits” (doi:10.1051/0004-6361/202142465) está compuesto por: R. Abuter (Observatorio Europeo Austral, Garching, Alemania [ESO]); A. Amorim (Universidad de Lisboa - Facultad de Ciencias, Portugal; y Centro de Astrofísica y Gravitación, IST, Universidad de Lisboa, Portugal [CENTRA]);  M. Bauböck (Instituto Max Planck de Física Extraterrestre, Garching, Alemania [MPE] y Departamento de Física, Universidad de Illinois, EE.UU.); J. P. Berger (Univ. Grenoble Alpes, CNRS, Grenoble, Francia [IPAG] y ESO); H. Bonnet (ESO); G. Bourdarot (IPAG y MPE); W. Brandner (Instituto Max Planck de Astronomía, Heidelberg, Alemania [MPIA]); V. Cardoso (CENTRA y CERN, Ginebra, Suiza); Y. Clénet (Observatorio de París, Universidad PSL, CNRS, Universidad de la Sorbona, Universidad de París, Meudon, Francia [LESIA]); Y. Dallilar (MPE); R. Davies (MPE); P. T. de Zeeuw (Observatorio de Leiden, Universidad de Leiden [Leiden], Países Bajos; y MPE); J. Dexter (Departamento de Astrofísica & Ciencias Planetarias, JILA, Edif. De Física Duane, Universidad de Colorado [Colorado], Boulder, EE.UU.); A. Drescher (MPE); A. Eckart (Primer Instituto de Física, Universidad de Colonia, Alemania [Cologne] e Instituto Max Planck de Radio Astronomía, Bonn, Alemania); F. Eisenhauer (MPE); N. M. Förster Schreiber (MPE); P. Garcia (Facultad de Ingeniería, Universidad de Oporto, Portugal; y CENTRA); F. Gao (Observatorio de Hamburgo, Universidad de Hamburgo, Alemania; y MPE); E. Gendron (LESIA); R. Genzel (MPE y Departamento de Física y Astronomía, Le Conte Hall, Universidad de California, Berkeley, EE.UU.); S. Gillessen (MPE); M. Habibi (MPE); X. Haubois (Observatorio Europeo Austral, Santiago, Chile [ESO Chile]); G. Heißel (LESIA); T. Henning (MPIA); S. Hippler (MPIA); M. Horrobin (Cologne); L. Jochum (ESO Chile); L. Jocou (IPAG); A. Kaufer (ESO Chile); P. Kervella (LESIA); S. Lacour (LESIA); V. Lapeyrère (LESIA); J.-B. Le Bouquin (IPAG); P. Léna (LESIA); D. Lutz (MPE); T. Ott (MPE); T. Paumard (LESIA); K. Perraut (IPAG); G. Perrin (LESIA); O. Pfuhl (ESO y MPE); S. Rabien (MPE); G. Rodríguez-Coira (LESIA); J. Shangguan (MPE); T. Shimizu (MPE); S. Scheithauer (MPIA); J. Stadler (MPE); O. Straub (MPE); C. Straubmeier (Cologne); E. Sturm (MPE); L. J. Tacconi (MPE); K. R. W. Tristram (ESO Chile); F. Vincent (LESIA); S. von Fellenberg (MPE); F. Widmann (MPE); E. Wieprecht (MPE); E. Wiezorrek (MPE); J. Woillez (ESO); S. Yazici (MPE y Cologne); y A. Young (MPE).

El equipo autor del artículo “Deep images of the Galactic Center with GRAVITY” (doi:10.1051/0004-6361/202142459) está formado por: R. Abuter (ESO), P. Arras (Instituto Max Planck de Astrofísica [MPA], Garching, Alemania; y Departamento de Física, Universidad Técnida de Múnich [TUM], Garching, Alemania); M. Bauböck (MPE y Departamento de Física, Universidad de Illinois, EE.UU.); H. Bonnet (ESO); W. Brandner (MPIA); G. Bourdarot (IPAG y MPE); V. Cardoso (CENTRA y CERN); Y. Clénet (LESIA); P. T. de Zeeuw (Leiden y MPE); J. Dexter (Colorado y MPE); Y. Dallilar (MPE); A. Drescher (MPE); A. Eckart (Cologne e Instituto Max Planck de Radioastronomía, Bonn, Alemania); F. Eisenhauer (MPE); T. Enßlin (MPA); N. M. Förster Schreiber (MPE); P. Garcia (Facultad de Ingeniería, Universidad de Oporto, Portugal y CENTRA); F. Gao (Observatorio de Hamburgo, Universidad de Hamburgo, Alemania; y MPE);  E. Gendron (LESIA); R. Genzel (MPE y Departamento de Física y Astronomía, Le Conte Hall, Universidad de California, Berkeley, EE.UU.); S. Gillessen (MPE); M. Habibi (MPE); X. Haubois (ESO Chile); G. Heißel (LESIA); T. Henning (MPIA); S. Hippler (MPIA); M. Horrobin (Cologne); A. Jiménez-Rosales (MPE); L. Jochum (ESO Chile); L. Jocou (IPAG); A. Kaufer (ESO Chile); P. Kervella (LESIA); S. Lacour (LESIA); V. Lapeyrère (LESIA); J.-B. Le Bouquin (IPAG); P. Léna (LESIA); D. Lutz (MPE); T. Ott (MPE); T. Paumard (LESIA); K. Perraut (IPAG); G. Perrin (LESIA); O. Pfuhl (ESO y MPE); S. Rabien (MPE); J. Shangguan (MPE); T. Shimizu (MPE); S. Scheithauer (MPIA); J. Stadler (MPE); O. Straub (MPE); C. Straubmeier (Cologne); E. Sturm (MPE); L.J. Tacconi (MPE); K. R. W. Tristram (ESO Chile); F. Vincent (LESIA); S. von Fellenberg (MPE); I. Waisberg (Departamento de Física de Partículas & Astrofísica; Instituto Weizmann de Ciencia, Israel y MPE); F. Widmann (MPE); E. Wieprecht (MPE); E. Wiezorrek (MPE); J. Woillez (ESO); S. Yazici (MPE y Cologne); A. Young (MPE) y G. Zins (ESO).

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sábado, 11 de diciembre de 2021

El cometa Leonard se acerca a la Tierra a mitad de diciembre

El cometa Leonard se acerca a la Tierra a mitad de diciembre


MADRID, 7 Dic. (EUROPA PRESS)

Este diciembre se acerca a la Tierra el cometa C / 2021 A1 Leonard, una enorme roca formada por hielo, polvo y gas que proviene de la nube de Oort, en el confín del Sistema Solar.
Leonard hará su máximo acercamiento a la Tierra durante este mes, haciendo que sea posible su observación con unos prismáticos o un pequeño telescopio, incluso algunas predicciones apuntan a que tal vez sea posible observarlo a simple vista. En el hemisferio norte, el cometa Leonard tendrá su máximo acercamiento a la Tierra el próximo 12 de diciembre, cuando se encuentre a casi 35 millones de kilómetros de nuestro planeta. [...] Una forma práctica de ubicar la trayectoria del cometa Leonard es centrarse entre la constelación de la Osa Mayor y Arturo (la tercera estrella más brillante del cielo nocturno en la constelación del Boyero). Clic AQUÍ para seguir leyendo y ver la imagen.

viernes, 10 de diciembre de 2021

El rover chino Yutu 2 fotografía un extraño 'cubo' en la cara oculta de la Luna

El rover chino Yutu 2 fotografía un extraño 'cubo' en la cara oculta de la Luna

Los investigadores se refieren a él, en broma, como 'una cabaña misteriosa'


José Manuel Nieves MADRID Actualizado:09/12/2021 08:57h

El rover chino Yutu 2, que deambula por la cara oculta de la Luna desde enero de 2019, ha captado un extraño objeto en una de sus fotografías. Tiene forma de cubo y en una publicación en la red social Weixin, el programa de divulgación de la Administración Nacional del Espacio de China, Our Space, se refirió a él como una 'cabaña misteriosa'. El rover, cuyo nombre significa 'conejo de jade' en mandarín, obtuvo la inusual imagen mientras cruzaba el cráter Von Kámán. El supuesto cubo se encuentra a unos 80 metros de distancia del YuTu 2, y sobresale por encima del horizonte en medio de un paisaje totalmente liso y uniforme.
"¿Fue una casa construida por extraterrestres después de un aterrizaje forzoso?" -escriben los investigadores en broma-.
¿O se trata de una nave espacial pionera de nuestros predecesores para explorar la Luna?"

La respuesta, probablemente, es que no sea ninguna de las dos cosas, y que se trate de una simple roca, puede que un fragmento procedente de un antiguo impacto. Sin embargo, no lo sabremos con certeza hasta que Yutu 2 pueda cubrir los 80 metros que lo separan del objeto para estudiarlo de cerca, un proceso nada fácil y que llevará otros dos o tres mesesClic AQUÍ para seguir leyendo y ver la imagen.

Una galaxia ultradifusa sin masa invisible

Una galaxia ultradifusa sin masa invisible

AGC 114905 es una galaxia tan difusa que no debería existir sin materia oscura. Sin embargo, un estudio reciente no logra hallar ningún rastro de esta sustancia invisible.


Lars Fischer

Nadie sabe lo que es la materia oscura, pero su atracción gravitatoria parece controlar el movimiento de la materia del universo que sí podemos ver. Más aún, numerosos expertos creen que las galaxias no podrían permanecer estables a largo plazo sin no contuviesen una fracción de materia oscura. Sin embargo, un equipo de astrónomos acaba de encontrar un ejemplo que parece contradecir esta tesis. La galaxia AGC 114905, situada a unos 250 millones de años luz, presenta un movimiento de rotación que parece poder explicarse por completo a partir de su materia visible. El trabajo, firmado por el investigador de la universidad de Groninga Pavel Mancera Piña y otros colaboradores, ha sido aceptado para su publicación en Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. Clic AQUÍ para seguir leyendo y ver la imagen.

Descubren un extraño exoplaneta denso y pesado como el hierro

Descubren un extraño exoplaneta denso y pesado como el hierro

Con un diámetro de poco más de 9.000 kilómetros, 'GJ 367 b' es ligeramente mayor que Marte


EUROPA PRESS Martes, 7 diciembre 2021, 21:54

Un grupo internacional de 78 investigadores ha descubierto que el exoplaneta recién descubierto GJ 367 b, con la mitad de la masa de la Tierra, es uno de los más ligeros de los casi 5.000 conocidos actualmente, según publican en la revista 'Science'. Este planeta extrasolar tarda aproximadamente ocho horas en orbitar su estrella madre. Con un diámetro de poco más de 9.000 kilómetros, 'GJ 367 b' es ligeramente mayor que Marte. Su sistema planetario se encuentra a poco menos de 31 años luz de la Tierra, por lo que es ideal para seguir investigando. [...] 'GJ 367 b' se clasifica como un planeta rocoso --informa Kristine Lam--. Parece tener similitudes con Mercurio. Clic AQUÍ para seguir leyendo y ver la imagen.

Un telescopio de ESO obtiene una imagen del par de estrellas más masivo que alberga planetas observado hasta la fecha

Un telescopio de ESO obtiene una imagen del par de estrellas más masivo que alberga planetas observado hasta la fecha

8 de Diciembre de 2021

El Very Large Telescope del Observatorio Europeo Austral (VLT de ESO) ha captado una imagen de un planeta orbitando b Centauri, un sistema de dos estrellas que se puede ver a simple vista. Se trata del sistema estelar más caliente y masivo que alberga planetas encontrado hasta la fecha, y el planeta fue visto orbitándolo a 100 veces la distancia a la que Júpiter orbita el Sol. Algunos miembros de la comunidad astronómica creían que los planetas no podían existir alrededor de estrellas tan masivas y calientes… hasta ahora.

"Fue muy emocionante descubrir un planeta alrededor de b Centauri, ya que cambia por completo la imagen que tenemos de las estrellas masivas como anfitrionas de planetas", explica Markus Janson, astrónomo de la Universidad de Estocolmo (Suecia) y primer autor del nuevo estudio publicado en línea hoy en la revista Nature.

Ubicado aproximadamente a 325 años luz de distancia, en la constelación de Centauro, el sistema de dos estrellas b Centauri (también conocido como HIP 71865) tiene al menos seis veces la masa del Sol, lo que lo convierte, con mucho, en el sistema más masivo alrededor del cual se ha confirmado la presencia de un planeta. Hasta ahora, no se habían visto planetas alrededor de una estrella más de tres veces más masiva que el Sol.

La mayoría de las estrellas masivas también son muy calientes, y este sistema no es una excepción: su estrella principal es una llamada estrella de tipo B, que es más de tres veces más caliente que el Sol. Debido a su intensa temperatura, emite grandes cantidades de radiación ultravioleta y de rayos X.

La gran masa y el calor de este tipo de estrellas tienen un fuerte impacto en el gas circundante, lo cual debería actuar en contra de la formación de planetas. En particular, cuanto más caliente es una estrella, más radiación de alta energía produce, lo que hace que el material circundante se evapore más rápido. "Las estrellas de tipo B generalmente se consideran entornos bastante destructivos y peligrosos, por lo que se creía que debería ser extremadamente difícil formar grandes planetas a su alrededor", afirma Janson.

Pero el nuevo descubrimiento muestra que los planetas pueden, de hecho, formarse en sistemas estelares tan hostiles. "El planeta de b Centauri es un mundo alienígena en un entorno que es completamente diferente al que experimentamos aquí en la Tierra y en nuestro Sistema Solar", explica la coautora, Gayathri Viswanath, estudiante de doctorado en la Universidad de Estocolmo. "Es un ambiente hostil, dominado por la radiación extrema, donde todo está en una escala gigantesca: las estrellas son más grandes, el planeta es más grande, las distancias son más grandes".

De hecho, el planeta descubierto, llamado b Centauri (AB)b o b Centauri b, también es extremo. Es 10 veces más masivo que Júpiter, por lo que es uno de los planetas más masivos jamás encontrados. Además, se mueve alrededor del sistema estelar en una de las órbitas más amplias descubiertas hasta ahora, a una distancia 100 veces mayor que la distancia que separa a Júpiter del Sol. Esta gran distancia del par central de estrellas podría ser clave para la supervivencia del planeta.

Estos resultados fueron posibles gracias al sofisticado instrumento SPHERE (Spectro-Polarimetric High-contrast Exoplanet Research, búsqueda de exoplanetas con espectropolarimetría de alto contraste), instalado en el VLT de ESO, en Chile. SPHERE ya había obtenido antes, de forma exitosa, imágenes de varios planetas que orbitan estrellas distintas del Sol, incluida la primera imagen de dos planetas que orbitan una estrella similar al Sol.

Sin embargo, SPHERE no fue el primer instrumento en obtener imágenes de este planeta. Como parte de su estudio, el equipo investigó datos de archivo sobre el sistema b Centauri y descubrió que ya se habían obtenido imágenes de este planeta hace más de 20 años con el Telescopio ESO de 3,6 m, aunque en ese momento no fue identificado como planeta.

Con el Telescopio Extremadamente Grande (ELT) de ESO, que comenzará sus observaciones a finales de esta década, y con las actualizaciones del VLT, la comunidad astronómica podrá revelar más sobre la formación y las características de este planeta. >"Será una tarea intrigante tratar de averiguar cómo podría haberse formado, lo cual ahora mismo es un misterio”, concluye Janson.

Información adicional

Esta investigación fue presentada en el artículo científico titulado "A wide-orbit giant planet in the high-mass b Centauri binary system" y que se publica en la revista Nature (DOI: 10.1038 / s41586-021-04124-8).

El equipo está formado por Markus Janson (Departamento de Astronomía, Universidad de Estocolmo, Suecia [SU]); Raffaele Gratton (INAF Observatorio Astronómico de Padua, Italia [INAF-Padova]); Laetitia Rodet (Centro Cornell de Astrofísica y Ciencias Planetarias, Departamento de Astronomía, Universidad de Cornell, EE.UU.); Arthur Vigan (Universidad Aix-Marseille, CNRS, CNES, Laboratorio de Astrofísica de Marsella, Francia [LAM]); Mickaël Bonnefoy (Universidad Grenoble Alpes, CNRS, Instituto de Ciencias Planetarias y Astrofísica, Francia [IPAG] y LAM); Philippe Delorme (IPAG); Eric E. Mamajek (Laboratorio de Propulsión a Chorro, Instituto de Tecnología de California, EE.UU. [JPL]); Sabine Reffert (Observatorio Nacional, Centro de Astronomía de la Universidad de Heidelberg, Alemania [ZAH]); Lukas Stock (ZAH e IPAG); Gabriel-Dominique Marleau (Instituto de Astronomía y Astrofísica, Universidad de Tubinga, Alemania; Instituto de Física, Universidad de Berna, Suiza [UNIBE]; Instituto Max-Planck de Astronomía, Heidelberg, Alemania); Maud Langlois (Centro de Investigación en Astrofísica de Lyon [CRAL], CNRS, Universidad de Lyon, Francia); Gaël Chauvin (Unidad Mixta Internacional Franco-Chilena de Astronomía, CNRS/INSU y Departamento de Astronomía, Universidad de Chile, Santiago, Chile, e Instituto de Planetología y Astrofísica, Grenoble, Francia); Silvano Desidera (INAF-Padova); Simon Ringqvist (SU); Lucio Mayer (Centro de Física Teórica y Cosmología, Instituto de Ciencias Computacionales, Universidad de Zúrich, Suiza [CTAC]); Gayathri Viswanath (SU); Vito Squicciarini (INAF-Padova, Departamento de Física y Astronomía “Galileo Galilei”, Universidad de Padua, Italia); Michael R. Meyer (Departamento de Astronomía, Universidad de Michigan, EE.UU.); Matthias Samland (SU y MPIA); Simon Petrus (IPAG); Ravit Helled (CTAC); Matthew A. Kenworthy (Observatorio de Leiden, Universidad de Leiden, Países Bajos); Sascha P. Quanz (ETH Zúrich, Instituto de Física de Partículas y Astrofísica, Suiza [ETH Zurich]); Beth Biller (Alianza de Física de las Universidades Escocesas, Instituto de Astronomía, Real Observatorio, Universidad de Edimburgo, Reino Unido); Thomas Henning (MPIA); Dino Mesa (INAF-Padova); Natalia Engler (ETH Zurich); Joseph C. Carson (Colegio de Charleston, Departamento de Física & Astronomía, EE.UU.).

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. En Paranal, ESO opera el Very Large Telescope junto con su interferómetro VLTI (Very Large Telescope Interferometer), así como dos telescopios de rastreo: VISTA, que trabaja en el infrarrojo, y el VST (VLT Survey Telescope, Telescopio de Rastreo del VLT), que rastrea en luz visible. 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 APEX y ALMA, dos instalaciones que observan 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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sábado, 4 de diciembre de 2021

La sonda solar Parker de la NASA establece dos récords en su último tirachinas solar

La sonda solar Parker de la NASA establece dos récords en su último tirachinas solar

La sonda alcanzó una velocidad de 363,660 mph en su décimo encuentro cercano con el Sol.


Por Loukia Papadopoulos 28 de noviembre de 2021

La sonda solar Parker de la NASA ha sobrevivido a otro encuentro cercano con el Sol (su décimo) rompiendo dos récords mundiales más en el proceso, según un comunicado de prensa de la NASA . Todo sucedió el 21 de noviembre de 2021 a las 4:25 am EST (08:25 GMT) cuando el explorador se acercó a 5,3 millones de millas (8,5 millones de km) de la superficie del Sol a una velocidad de 363,660 mph (586,864 km/h). Estas especificaciones lo convirtieron en el satélite más cercano que sobrevivió a un paso tan cercano del Sol y en el objeto artificial más rápido de la historia. La NASA y los operadores de la misión en el Laboratorio de Física Aplicada Johns Hopkins en Laurel, Maryland, informaron que la nave está en buenas condiciones y opera de manera óptima y comenzará a enviar datos el 24 de diciembre y finalizará el 9 de enero de 2022. Clic AQUÍ para seguir leyendo y ver la imagen.

viernes, 3 de diciembre de 2021

Descubren un extraño planeta cuyo año dura 16 horas

Descubren un extraño planeta cuyo año dura 16 horas

Este planeta abrasador a 855 años luz de la Tierra está 'condenado a muerte' por su propia estrella


J. de Jorge MADRID Actualizado:01/12/2021 14:03h

El 13 de mayo de 2020, el satélite TESS de la NASA, dedicado a la búsqueda de exoplanetas, comenzó a observar TOI-2109, una estrella ubicada en la parte sur de la constelación de Hércules, a unos 855 años luz de la Tierra. [...] Gracias a los tránsitos -caídas periódicas en la luz de la estrella que indican que un objeto pasa por delante- observados por TESS y el seguimiento de varios telescopoios terrestres, los astrónomos confirmaron que la existencia de un planeta, designado TOI-2109b, cuya órbita dura aproximadamente 16 horas. [...] Determinaron que es aproximadamente cinco veces más masivo que Júpiter, un 35 por ciento más grande, y está extremadamente cerca de su estrella, a una distancia de unos 2.400.000 km. Puede parecer mucho, pero no lo es en absoluto. Mercurio, en comparación, está a unos 70 millones de km del Sol.[...] Estimaron que el lado diurno alcanza temperaturas de más de 3.200 ºC. Es casi tan caliente como una estrella pequeña. Esto hace que TOI-2109b sea el segundo planeta más caliente detectado hasta ahora. [...] Pero este planeta no durará mucho. Cae en espiral hacia su estrella, un 50 por ciento más grande en tamaño y masa en comparación con nuestro Sol, a una velocidad de 10 a 750 milisegundos por año. Clic AQUÍ para seguir leyendo y ver la imagen.

Un telescopio de ESO descubre la pareja de agujeros negros supermasivos más cercana hallada hasta el momento

Un telescopio de ESO descubre la pareja de agujeros negros supermasivos más cercana hallada hasta el momento

30 de Noviembre de 2021

Utilizando el Very Large Telescope del Observatorio Europeo Austral (VLT de ESO), un equipo de astrónomas y astrónomos ha revelado la presencia de la pareja de agujeros negros supermasivos más cercanos a la Tierra jamás observados. Los dos objetos también tienen una separación mucho más pequeña que cualquier otro par de agujeros negros supermasivos previamente observados, por lo que acabarán fusionándose en un agujero negro gigante.

Ubicado en la galaxia NGC 7727, en la constelación de Acuario, el par de agujeros negros supermasivos está a unos 89 millones de años luz de distancia de la Tierra. Aunque esto puede parecer lejano, supera el récord anterior de 470 millones de años luz por bastante margen, lo que hace que esta nueva pareja de agujeros negros supermasivos sea la más cercana a nosotros hasta ahora.

Los agujeros negros supermasivos se esconden en el centro de las galaxias masivas y, cuando dos de esas galaxias se fusionan, los agujeros negros terminan en curso de colisión. El par de NGC 7727 batió el récord de la separación más pequeña entre dos agujeros negros supermasivos, ya que se observa que están a solo 1600 años luz de distancia en el cielo. "Es la primera vez que encontramos dos agujeros negros supermasivos que están tan cerca el uno del otro, menos de la mitad de la separación del poseedor del récord anterior", afirma Karina Voggel, astrónoma del Observatorio de Estrasburgo en Francia y autora principal del estudio publicado en línea hoy en la revista Astronomy & Astrophysics.

"La pequeña separación y la velocidad de los dos agujeros negros indican que se fusionarán en un agujero negro monstruoso, probablemente dentro de los próximos 250 millones de años", agrega el coautor, Holger Baumgardt, profesor de la Universidad de Queensland, Australia. La fusión de agujeros negros como estos podría explicar el proceso de formación de los agujeros negros más masivos del universo.

Voggel y su equipo pudieron determinar las masas de los dos objetos observando cómo influye la atracción gravitacional de los agujeros negros en el movimiento de las estrellas que hay a su alrededor. Se descubrió que el agujero negro más grande, ubicado justo en el núcleo de NGC 7727, tenía una masa casi 154 millones de veces la del Sol, mientras que su compañera tiene 6,3 millones de masas solares.

Es la primera vez que las masas se miden de esta manera en el caso de una pareja de agujeros negros supermasivos. Esta hazaña fue posible gracias a la proximidad del sistema a la Tierra y a las detalladas observaciones que el equipo obtuvo en el Observatorio Paranal, en Chile, utilizando el instrumento MUSE (Multi-Unit Spectroscopic Explorer, explorador espectroscópico multiunidad), instalado en el VLT de ESO, un instrumento con el que Voggel aprendió a trabajar durante su etapa como estudiante en ESO. La medición de las masas con MUSE, y el uso de datos adicionales del Telescopio Espacial Hubble de la NASA / ESA, permitió al equipo confirmar que los objetos de NGC 7727 eran, de hecho, agujeros negros supermasivos.

La comunidad astronómica sospechaba que la galaxia albergaba dos agujeros negros, pero no habían podido confirmar su presencia hasta ahora, ya que no vemos grandes cantidades de radiación de alta energía proveniente de su entorno inmediato, lo que de otro modo los delataría. "Nuestro hallazgo implica que podría haber muchas más de estas reliquias fruto de fusiones de galaxias por ahí y pueden contener muchos agujeros negros masivos ocultos que aún esperan ser encontrados", afirma Voggel. "El número total de agujeros negros supermasivos conocidos en el universo local podría aumentar en un 30 por ciento".

Se espera que la búsqueda de parejas de agujeros negros supermasivos ocultos de manera similar dé un gran salto adelante con el Telescopio Extremadamente Grande (ELT) de ESO, que comenzará a operar a finales de esta década en el desierto de Atacama, en Chile. Según el coautor, Steffen Mieske, astrónomo de ESO en Chile y Jefe de Operaciones Científicas de ESO en Paranal, "La detección de esta pareja de agujeros negros supermasivos es solo el comienzo. Con el instrumento HARMONI del ELT podremos hacer detecciones como esta considerablemente más allá de lo que es posible actualmente. El ELT de ESO será fundamental para comprender estos objetos".

Información adicional

Esta investigación se presenaó en un artículo científico titulado "First Direct Dynamical Detection of a Dual Super-Massive Black Hole System at sub-kpc Separation", que aparece en la revista Astronomy & Astrophysics (doi: 10.1051/0004-6361/202140827).

El equipo está compuesto por Karina T. Voggel (Universidad de Estrasburgo, CNRS, Observatorio Astronómico de Estrasburgo, Francia); Anil C. Seth (Universidad de Utah, Salt Lake City, EE.UU. [UofU]); Holger Baumgardt (Escuela de Matemáticas y Física, Universidad de Queensland, St. Lucia, Australia); Bernd Husemann (Instituto Max-Planck de Astronomía, Heidelberg, Alemania [MPIA]); Nadine Neumayer (MPIA); Michael Hilker (Observatorio Europeo Austral, Garching- Múnich, Alemania); Renuka Pechetti (Instituto de Investigación Astrofísica, Universidad John Moores de Liverpool, Liverpool, Reino Unido); Steffen Mieske (Observatorio Europeo Austral, Santiago de Chile, Chile); Antoine Dumont (UofU) e Iskren Georgiev (MPIA).

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. En Paranal, ESO opera el Very Large Telescope junto con su interferómetro VLTI (Very Large Telescope Interferometer), así como dos telescopios de rastreo: VISTA, que trabaja en el infrarrojo, y el VST (VLT Survey Telescope, Telescopio de Rastreo del VLT), que rastrea en luz visible. 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 APEX y ALMA, dos instalaciones que observan 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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José Miguel Mas Hesse
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Madrid, España
Tlf.: (+34) 918131196
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Strasbourg Observatory, University of Strasbourg
Strasbourg, France
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Holger Baumgardt
School of Mathematics and Physics, University of Queensland
St. Lucia, Queensland, Australia
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Correo electrónico: h.baumgardt@uq.edu.au

Steffen Mieske
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