Posts Tagged ‘galaxia’

Telescopio James Webb revela FOTOS con inéditos detalles de galaxia “Rueda de Carro”

martes, agosto 2nd, 2022

Las imágenes obtenidas por el poderoso Telescopio James Webb, sucesor del Hubble, muestran a la galaxia “Rueda de Carro” acompañada por otras dos galaxias de menor tamaño; dicho cuerpo celeste se encuentra a 500 millones de años luz de distancia.

MADRID, 2 Ago. (EUROPA PRESS).- El Telescopio Espacial James Webb ha observado el caos de la Galaxia “Rueda de Carro”, revelando nuevos detalles sobre la formación de estrellas y el agujero negro central de la galaxia.

La poderosa mirada infrarroja de Webb produjo esta imagen detallada de “Rueda de Carro” (Cartwheel en su denominación en inglés) y dos galaxias compañeras más pequeñas en un contexto de muchas otras galaxias. Esta imagen proporciona una nueva vista de cómo ha cambiado “Rueda de Carro” durante miles de millones de años.

Ubicada a unos 500 millones de años luz de distancia en la constelación de Sculptor, esta galaxia es un espectáculo raro. Su apariencia, muy parecida a la de la rueda de un carro, es el resultado de un evento intenso: una colisión a alta velocidad entre una gran galaxia espiral y una galaxia más pequeña que no se ve en esta imagen. Las colisiones de proporciones galácticas provocan una cascada de eventos diferentes y más pequeños entre las galaxias involucradas; “Rueda de Carro” no es una excepción.

La colisión afectó más notablemente a la forma y estructura de la galaxia. “Rueda de Carro” luce dos anillos: un anillo interior brillante y un anillo colorido circundante. Estos dos anillos se expanden hacia afuera desde el centro de la colisión, como las ondas en un estanque después de arrojar una piedra. Debido a estas características distintivas, los astrónomos la llaman “galaxia anular”, una estructura menos común que las galaxias espirales como nuestra Vía Láctea, informa la NASA.

El núcleo brillante contiene una enorme cantidad de polvo caliente y las áreas más brillantes son el hogar de gigantescos cúmulos de estrellas jóvenes. Por otro lado, el anillo exterior, que se ha expandido durante unos 440 millones de años, está dominado por la formación estelar y las supernovas. A medida que este anillo se expande, choca contra el gas circundante y desencadena la formación de estrellas.

Otros telescopios, incluido el Telescopio Espacial Hubble, han examinado previamente “Rueda de Carro”. Pero la espectacular galaxia ha estado envuelta en misterio, quizás literalmente, dada la cantidad de polvo que oscurece la vista. Webb, con su capacidad para detectar luz infrarroja, ahora descubre nuevos conocimientos sobre la naturaleza de la galaxia.

La cámara de infrarrojo cercano (NIRCam), el generador de imágenes principal de Webb, mira en el rango de infrarrojo cercano de 0.6 a 5 micrones, y ve longitudes de onda de luz cruciales que pueden revelar incluso más estrellas que las observadas en luz visible. Esto se debe a que las estrellas jóvenes, muchas de las cuales se están formando en el anillo exterior, están menos oscurecidas por la presencia de polvo cuando se observan en luz infrarroja.

La galaxia “Rueda de Carro” fotografiada por el Telescopio Hubble. Su sucesor, el James Webb ha mostrado fotos con mayor calidad del mismo cuerpo celeste. Foto: Twitter @JoePinkstone

En esta imagen, los datos de NIRCam están coloreados en azul, naranja y amarillo. La galaxia muestra muchos puntos azules individuales, que son estrellas individuales o focos de formación estelar. NIRCam también revela la diferencia entre la distribución suave o la forma de las poblaciones de estrellas más viejas y el polvo denso en el núcleo en comparación con las formas grumosas asociadas con las poblaciones de estrellas más jóvenes fuera de él.

Sin embargo, aprender detalles más finos sobre el polvo que habita en la galaxia requiere el instrumento de infrarrojo medio (MIRI) de Webb. Los datos MIRI están coloreados en rojo en esta imagen compuesta. Revela regiones interiores ricas en hidrocarburos y otros compuestos químicos, así como polvo de silicato, como gran parte del polvo en la Tierra. Estas regiones forman una serie de radios en espiral que esencialmente forman el esqueleto de la galaxia. Estos radios son evidentes en observaciones anteriores del Hubble publicadas en 2018, pero se vuelven mucho más prominentes en esta imagen de Webb.

Las observaciones de Webb subrayan que “Rueda de Carro” se encuentra en una etapa muy transitoria. La galaxia, que presumiblemente era una galaxia espiral normal como la Vía Láctea antes de su colisión, continuará transformándose. Si bien Webb nos brinda una instantánea del estado actual de esta galaxia, también brinda información sobre lo que le sucedió a esta galaxia en el pasado y cómo evolucionará en el futuro.

Científicos desarrollan el mapa más detallado del Universo en tres dimensiones

domingo, enero 16th, 2022

La clasificación ha comenzado desde noviembre de 2021 y se prevé que a su término, habrá catalogado casi 40 millones de galaxias ubicadas en el espacio exterior.

Ciudad de México, 16 de enero (RT).- Un grupo internacional de científicos se encuentra trabajando en la elaboración del más grande y detallado mapa del universo en tres dimensiones, el cual permitirá a los astrónomos comprender el papel de la energía oscura en el origen y evolución del universo, informó la institución responsable de la investigación en un comunicado de prensa el día jueves.

El proyecto es dirigido por el Laboratorio Nacional Lawrence Berkeley del Departamento de Energía de Estados Unidos, y tendrá una duración de cinco años, al término de los cuales se espera completar el mapa con la información de 35 millones de galaxias, misma que ayudará a diversas investigaciones en el campo de la cosmología y astrofísica.

Carlos Frenk, científico de la Universidad de Durham (Reino Unido), explicó al medio Daily Mail que, pesar de estar en la primera etapa, los científicos ya están abriendo nuevos caminos, y agrega que “esto nos ayudará a buscar pistas sobre la naturaleza de la energía oscura, pero además aprenderemos más sobre la materia oscura y el papel que desempeña en la forma en que se forman las galaxias como la Vía Láctea y cómo evoluciona en el universo”.

¿CÓMO SE LOGRARÁ COMPLETAR ESTE MAPA?

En siete meses se han clasificado más de 7.5 millones de galaxias con la ayuda del Instrumento Espectroscópico de Energía Oscura (DESI, por sus siglas en inglés), un dispositivo cuya construcción comenzó en 2015 y está conformado por más de 5.000 telescopios automatizados, cada uno de los cuales puede obtener imágenes de una nueva galaxia cada 20 minutos, además de agregar un millón de estas cada mes.

DESI ya está abriendo nuevos caminos al producir este mapa del universo, que es el más detallado que jamás hayamos visto, confirmó el científico Carlos Frenk.

El Instrumento Espectroscópico de Energía Oscura (DESI) permite la clasificación de mas de 7.5 millones de galaxias. Foto: Twitter @BerkeleyLab

El DESI está instalado en el Observatorio de Nacional Kitt Peak en Arizona, y tiene la capacidad de estudiar más galaxias que otros equipos de observación astronómica en el mundo, ya que emplea un sistema de fibra óptica de última generación que divide la luz en bandas de color de los cuerpos celeste que se encuentran en el espacio, tales como galaxias y estrellas, con una precisión de 10 micrones.

“Diez micras es diminuto” comentó el científico Klaus Honscheid de la Universidad Estatal de Ohio, quien es el responsable de la instrumentación del proyecto. Añadió que es menos que el grosor de un cabello humano.

CONOCIENDO LOS COLORES DE LA ENERGÍA OSCURA

Los colores indican cuál es la composición química de un cuerpo celeste, así como la información referente a la distancia a la que se encuentran y la velocidad a la que viajan. “DESI es realmente genial porque detecta objetos muchos más tenues y rojos” que los descubiertos anteriormente, dijo Victoria Fawcett, estudiante de doctorado en la Universidad de Durham.

El aparato puede especificar cuándo la luz de cada galaxia se ha desplazado al extremo del color rojo del espectro electromagnético visible debido a la expansión del universo durante los miles de millones de años que la luz viajó antes de llegar al planeta Tierra, permitiendo al dispositivo analizar la profundidad del cielo, además de conocer a qué distancia se encuentra una galaxia, por lo que al final se podrá elaborar el mapa tridimensional.

DESI ha clasificado desde noviembre de 2021 los desplazamientos al color rojo de 2.5 millones de galaxias.

ESTE CONTENIDO ES PUBLICADO POR SINEMBARGO CON AUTORIZACIÓN EXPRESA DE RT. VER ORIGINAL AQUÍ. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN.

Astrónomos descubren un agujero negro masivo en una galaxia que orbita la Vía Láctea

domingo, diciembre 5th, 2021

Según los investigadores, este es el segundo agujero negro supermasivo más cercano conocido después del que se encuentra en el centro de nuestra galaxia.

Ciudad de México, 5 de diciembre (RT).- Astrónomos han descubierto recientemente que una pequeña galaxia satélite que orbita la Vía Láctea alberga un agujero negro inusualmente masivo.

Según un estudio publicado en The Astrophysical Journal, la región central de la galaxia enana Leo I tiene un agujero negro supermasivo, comparado con la masa de la galaxia. Este tiene alrededor de 3.3 millones de masas solares, alrededor del 16 por ciento de la masa total de la galaxia.

Aunque hay un gran margen de incertidumbre, el resultado sigue siendo una gran sorpresa. Ese tamaño se acerca bastante a la masa de Sagitario A*, el agujero negro supermasivo situado en el corazón de la Vía Láctea. Este tiene unos cuatro millones de masas solares, y los cálculos recientes sitúan la masa de la Vía Láctea en unos 1.3 billones de masas solares.

María José Bustamante, investigadora de la Universidad de Texas y coautora del estudio, dijo a Newsweek que este descubrimiento presenta varias características notables: “Es el segundo agujero negro supermasivo más cercano conocido, siendo el primero el que se encuentra en el centro de nuestra galaxia. Y vive dentro de una galaxia esferoidal enana, que son galaxias que no deberían tener agujeros negros supermasivos en su interior”.

https://twitter.com/TDS_Observatory/status/1414178884560506881?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1414178884560506881%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Factualidad.rt.com%2Factualidad%2F412660-agujero-negro-supermasivo-leo-1

El equipo de astrónomos llegó a su descubrimiento estudiando cómo cambia la densidad de la materia oscura desde el borde exterior de Leo I hasta su centro. Esto se consigue midiendo la influencia gravitatoria del contenido de materia oscura de la galaxia enana sobre sus estrellas.

Leo I es una galaxia esferoidal enana situada a unos 820 mil años luz en la constelación de Leo. Los investigadores eligieron estudiarla porque parece tener muy poca materia oscura, a diferencia de otras galaxias que orbitan alrededor de la Vía Láctea.

“Los modelos evidencian que se necesita un agujero negro en el centro de la galaxia; en realidad no se necesita mucha materia oscura”, señaló Karl Gebhardt, astrónomo de la Universidad de Texas en Austin. Asimismo, agregó que los resultados son importantes, ya que “los astrónomos han utilizado galaxias como Leo I, denominadas galaxias esferoidales enanas, durante 20 años para comprender cómo se distribuye la materia oscura dentro de las galaxias”.

ESTE CONTENIDO ES PUBLICADO POR SINEMBARGO CON AUTORIZACIÓN EXPRESA DE RT. VER ORIGINAL AQUÍ. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN.

La enana marrón más cercana muestra bandas de nubes similares a las de Júpiter y Saturno

martes, mayo 5th, 2020

Cuando la luz se refleja en las partículas, como las gotas de nubes, puede favorecer un cierto ángulo de polarización. Al medir la polarización preferida de la luz de un sistema distante, los astrónomos pueden deducir la presencia de nubes sin resolver directamente la estructura de nubes de las enanas marrones. “Incluso a años luz de distancia, podemos usar la polarización para determinar qué encontró la luz en su camino”, agregó Girard.

MADRID, 5 de mayo (EUROPA PRESS).- La enana marrón más cercana conocida, Luhman 16A, muestra signos de bandas de nubes similares a las observadas en Júpiter y Saturno. Esta es la primera vez que los científicos utilizan la técnica de polarimetría para determinar las propiedades de las nubes atmosféricas fuera del sistema solar, o exonubes.

Las enanas marrones son objetos más pesados que los planetas pero más livianos que las estrellas, y típicamente tienen de 13 a 80 veces la masa de Júpiter. Luhman 16A es parte de un sistema binario que contiene una segunda enana marrón, Luhman 16B. A una distancia de 6.5 años luz, es el tercer sistema más cercano a nuestro Sol después de Alpha Centauri y la Estrella de Barnard. Ambas enanas marrones pesan aproximadamente 30 veces más que Júpiter.

A pesar de que Luhman 16A y 16B tienen masas y temperaturas similares (alrededor de 1.900 ° F o 1.000 ° C), y presumiblemente se formaron al mismo tiempo, muestran un clima muy diferente. Luhman 16B no muestra signos de bandas de nubes estacionarias, sino que muestra evidencia de nubes más irregulares y irregulares. Por lo tanto, Luhman 16B tiene notables variaciones de brillo como resultado de sus características turbias, a diferencia de Luhman 16A.

“Al igual que la Tierra y Venus, estos objetos son gemelos con un clima muy diferente”, dijo Julien Girard, del Space Telescope Science Institute en Baltimore, Maryland, miembro del equipo de descubrimiento. “Pueden llover cosas como silicatos o amoníaco. Es un clima bastante horrible, en realidad”.

[youtube 4tB1DMiMfRM]

Los investigadores utilizaron un instrumento en el VLT (Very Large Telescope) en Chile para estudiar la luz polarizada del sistema Luhman 16. La polarización es una propiedad de la luz que representa la dirección en que oscila la onda de luz. Las gafas de sol polarizadas bloquean una dirección de polarización para reducir el deslumbramiento y mejorar el contraste.

“En lugar de tratar de bloquear ese resplandor, estamos tratando de medirlo”, explicó el autor principal Max Millar-Blanchaer del Instituto de Tecnología de California (Caltech), en un comunicado.

Cuando la luz se refleja en las partículas, como las gotas de nubes, puede favorecer un cierto ángulo de polarización. Al medir la polarización preferida de la luz de un sistema distante, los astrónomos pueden deducir la presencia de nubes sin resolver directamente la estructura de nubes de las enanas marrones. “Incluso a años luz de distancia, podemos usar la polarización para determinar qué encontró la luz en su camino”, agregó Girard.

“Para determinar qué encontró la luz en su camino, comparamos observaciones contra modelos con diferentes propiedades: atmósferas enanas marrones con cubiertas de nubes sólidas, bandas de nubes rayadas e incluso enanas marrones que son oblatas debido a su rápida rotación. Encontramos que solo modelos de atmósferas con bandas de nubes podrían coincidir con nuestras observaciones de Luhman 16A “, explicó Theodora Karalidi de la Universidad de Florida Central en Orlando, Florida, miembro del equipo de descubrimiento.

La técnica de polarimetría no se limita a las enanas marrones. También se puede aplicar a exoplanetas que orbitan estrellas distantes. Las atmósferas de los exoplanetas gigantes gaseosos calientes son similares a las de las enanas marrones. Aunque medir una señal de polarización de exoplanetas será más difícil, debido a su relativo desmayo y proximidad a su estrella, la información obtenida de las enanas marrones puede potencialmente informar esos futuros estudios.

El próximo telescopio espacial James Webb de la NASA podría estudiar sistemas como Luhman 16 para buscar signos de variaciones de brillo en la luz infrarroja que sean indicativos de las características de la nube. El Telescopio de prospección infrarroja de campo amplio de la NASA (WFIRST) estará equipado con un instrumento de coronagrafía que puede realizar polarimetría y puede detectar exoplanetas gigantes en luz reflejada y eventuales signos de nubes en sus atmósferas.

El Sol es menos activo y tiene menos variabilidad en su brillo que otras estrellas similares

jueves, abril 30th, 2020

Los expertos seleccionaron estrellas que se parecen al Sol en su características más importantes, como la temperatura en superficie, la edad y la proporción de elementos más pesados que el hidrógeno y el helio, pero, sobre todo, se fijaron en el periodo de rotación sobre su eje.

Madrid, 30 de abril (EFE).– El Sol es mucho menos activo magnéticamente y muestra menos variabilidad en su brillo que otras estrellas similares de la galaxia, según un estudio que publica hoy Science.

Conocer el campo magnético del Sol y su actividad es fundamental para conocer su futuro y su influencia en la Tierra, pues una fuerte actividad está asociada a las tormentas solares que pueden comprometer los satélites de los que depende buena parte de nuestra tecnología, las líneas eléctricas o afectar al clima.

Científicos de la Universidad de Nueva Gales del Sur (Australia), de la Escuela de Investigación Espacial de Corea el Sur y del Instituto Max Planck (Alemania) investigaron si el Sol se comporta “con normalidad” en relación con otras estrellas, lo que puede ayudar a clasificar su actual actividad.

Los expertos compararon las variaciones de brillo del Sol con las observaciones de 369 estrellas con masas, temperaturas, composiciones y propiedades de rotación similares, que seleccionaron de cuatro años de observaciones del telescopio espacial Kepler y combinaron con datos de la sonda espacial Gaia.

Al cuantificar las variaciones de brillo de las estrellas, los autores comprobaron que la mayoría eran más activas que el Sol, siendo, a menudo, cinco veces más variables que este.

Unas comparaciones que colocan al Sol en una categoría especial: “un atípico en el contexto de otras estrellas”, indican en un artículo que acompaña al estudio firmado por Angela Santos del estadounidense Instituto de Ciencia Espacial, y Savita Mathur del español Instituto de Astrofísica de Canarias.

Los expertos seleccionaron estrellas que se parecen al Sol en su características más importantes, como la temperatura en superficie, la edad y la proporción de elementos más pesados que el hidrógeno y el helio, pero, sobre todo, se fijaron en el periodo de rotación sobre su eje.

Nuestra estrella rota cada 24.5 días, así que buscaron otras con un periodo similar, entre 20 o 30 días, hasta que, con todas las variables, eligieron 369 sobre las que se conocían las variaciones de brillo entre 2009 y 2013.

El estudio señaló que mientras la radiación solar entre las fases activa e inactiva fluctuó en promedio solo un 0.07 por ciento, las otras estrellas mostraron una variación mucho mayor, unas cinco veces más fuerte.

“Nos sorprendió mucho que la mayoría de las estrellas parecidas al Sol sean mucho más activas”, dijo en una comunicado Alexander Shapiro del Instituto Max Planck.

Además, estudiaron más de dos mil 500 estrellas similares al Sol de las que se desconoce el periodo de rotación y en este caso el brillo del nuestra estrella fluctuaba mucho menos.

Estos resultados permiten dos interpretaciones. Podría haber una diferencia fundamental aún no explicada entre las estrellas de las que se conoce y no el periodo de rotación.

Pero, “también es posible que estrellas con períodos de rotación conocidos y similares a los del Sol nos muestren las fluctuaciones fundamentales de actividad de las que es capaz el Sol”, agregó Shapiro.

Esto significaría que nuestra estrella ha sido inusualmente débil durante los últimos nueve mil años y que, en escalas de tiempo muy grandes, también son posibles fases con fluctuaciones mucho mayores.

Sin embargo, el equipo considera que no hay motivo de preocupación, pues en el futuro inmediato no hay indicios de tal “hiperactividad” solar.

Al contrario, durante la última década, la actividad del Sol ha sido bastante débil, incluso para sus propios bajos estándares. Las predicciones de actividad para los próximos once años indican que esto no cambiará pronto, señala le equipo.

Telescopio MeerKat realiza la primera observación de galaxias distantes similares a la Vía Láctea

miércoles, diciembre 18th, 2019

La imagen resultante muestra una región del cielo que es comparable en área a cinco lunas llenas, que contiene decenas de miles de galaxias.

Madrid, 18 diciembre (EuropaPress).- El telescopio MeerKat en Sudáfrica ha logrado la primera observación de radio lo suficientemente sensible para revelar galaxias distantes como nuestra Vía Láctea.

El equipo utilizó los 64 platos de MeerKAT para observar un área en el cielo del sur sin fuentes de radio fuertes durante un total de 130 horas. La imagen resultante muestra una región del cielo que es comparable en área a cinco lunas llenas, que contiene decenas de miles de galaxias. Los resultados del estudio han sido aceptados para su publicación en The Astrophysical Journal.

“Debido a que las ondas de radio viajan a la velocidad de la luz, esta imagen es una máquina del tiempo que muestrea la formación de estrellas en estas galaxias distantes durante miles de millones de años”, explicó en un comunicado el coautor James Condon del Observatorio Nacional de Radioastronomía (NRAO).

“Debido a que solo las estrellas de corta vida que tienen menos de 30 millones de años envían ondas de radio, sabemos que la imagen no está contaminada por estrellas viejas. La luz de radio que vemos desde cada galaxia es, por lo tanto, proporcional a su velocidad de formación estelar en ese momento en el tiempo”.

Los astrónomos quieren usar esta imagen para aprender más sobre la formación de estrellas en todo el universo. “Estos primeros resultados indican que la tasa de formación estelar alrededor del mediodía cósmico es incluso más alta de lo que se esperaba originalmente”, dijo Allison Matthews, una estudiante graduada en la Universidad de Virginia y becaria de doctorado Grote Reber en la NRAO.

“Las imágenes anteriores solo podían detectar la punta del iceberg, las galaxias raras y luminosas que producían solo una pequeña fracción de las estrellas en el universo. Lo que vemos ahora es la imagen completa: estos puntos débiles son las galaxias que formaron la mayoría de las estrellas en el universo”.

Astrónomos descubren el agujero negro más grande en las inmediaciones de nuestra galaxia

martes, diciembre 3rd, 2019

El fenómeno se encuentra en el conjunto de galaxias Abell 85, a 700 millones de años luz de la Tierra, según el comunicado difundido este martes por el instituto alemán Max Planck de Física extraterrestre. Es el mayor agujero negro a menos distancia de nuestro planeta.

Berlín, 3 dic (EFE).- El agujero negro más grande en las inmediaciones de nuestra galaxia tiene una masa equivalente a 40 mil millones de veces la de nuestro Sol y fue descubierto por un grupo de astrónomos del Instituto Max Planck de Física extraterrestre y de la Universidad Observatorio de Munich.

El fenómeno se encuentra en el conjunto de galaxias Abell 85, a 700 millones de años luz de la Tierra, según el comunicado difundido este martes por el instituto alemán. Es el mayor agujero negro a menos distancia de nuestro planeta. El de mayor tamaño está a 104 mil millones de años luz, recibe el nombre de TON 618 y pesa lo mismo que 66 mil millones de nuestros soles.

Lo que hace especialmente relevante a este agujero negro masivo, que se encuentra en el centro de la galaxia Holmberg 15A, y a su vez en el centro del conjunto de galaxias Abell 85, es la forma en la que se ha determinado su tamaño.

Es la primera vez que se mide de forma directa un fenómeno a tanta distancia. Para determinar el tamaño de agujeros negros muy lejanos se utiliza un método de medición indirecta (como el que se usó para TON 618) que no es tan precisa.

Medir de forma indirecta consiste en tomar los datos que sí se pueden observar a tal distancia y compararlos con la forma en la que se conocen los agujeros negros.

Cruzando esta información, los astrónomos son capaces de estimar una masa aproximada que puede desviarse bastante de la realidad.

Con este nuevo descubrimiento, por ejemplo, los científicos explicaron que los datos de medición indirecta predijeron un peso bastante menor al que finalmente le asignaron con el nuevo método.

Astrónomos hallan tres agujeros negros supermasivos en la galaxia irregular NGC 6240

viernes, noviembre 22nd, 2019

La galaxia conocida como NGC 6240, a 300 millones de años luz, es conocida como una galaxia irregular debido a su forma particular. Hasta ahora, los astrónomos han asumido que se formó por la colisión de dos galaxias más pequeñas y, por lo tanto, contiene dos agujeros negros en su núcleo.

Madrid, 22 noviembre (EuropaPress).- Observaciones únicas han mostrado por primera vez tres agujeros negros supermasivos cercanos entre sí en el núcleo de la galaxia NGC 6240, lo que apunta a procesos de fusión simultáneos.

Las galaxias masivas como la Vía Láctea generalmente consisten en cientos de miles de millones de estrellas y albergan un agujero negro con una masa de varios millones hasta varios cientos de millones de masas solares en sus centros.

La galaxia conocida como NGC 6240, a 300 millones de años luz, es conocida como una galaxia irregular debido a su forma particular. Hasta ahora, los astrónomos han asumido que se formó por la colisión de dos galaxias más pequeñas y, por lo tanto, contiene dos agujeros negros en su núcleo.

“A través de nuestras observaciones con una resolución espacial extremadamente alta, pudimos demostrar que el sistema de galaxias NGC 6240 que interactúa alberga no dos, como se suponía anteriormente, sino tres agujeros negros supermasivos en su centro”, informa en un comunicado el profesor Wolfram Kollatschny de la Universidad de Gotinga, el autor principal del estudio, publicado en Astronomy & Astrophysics.

UNA CONCENTRACIÓN NUNCA ANTES VISTA

Cada uno de los tres pesos pesados tiene una masa de más de 90 millones de soles. Están ubicados en una región del espacio de menos de 3 mil años luz de diámetro, es decir, en menos de una centésima parte del tamaño total de la galaxia. “Hasta ahora, tal concentración de tres agujeros negros supermasivos nunca se había descubierto en el universo”, agrega Peter Weilbacher del Instituto Leibniz de Astrofísica Potsdam (AIP). “El presente caso proporciona evidencia de un proceso de fusión simultánea de tres galaxias junto con sus agujeros negros centrales”.

El descubrimiento de este sistema triple es de fundamental importancia para comprender la evolución de las galaxias a lo largo del tiempo. Hasta ahora no ha sido posible explicar cómo las galaxias más grandes y masivas, que conocemos por nuestro entorno cósmico en el “tiempo presente”, se formaron solo por la interacción normal de galaxias y los procesos de fusión en el transcurso de los 14 mil millones de años anteriores aproximadamente, es decir, la edad de nuestro universo.

El descubrimiento de este sistema triple es de fundamental importancia para comprender la evolución de las galaxias. Foto: NASA

“Sin embargo, si se produjeran procesos simultáneos de fusión de varias galaxias, entonces las galaxias más grandes con sus agujeros negros supermasivos centrales podrían evolucionar mucho más rápido”, resume Peter Weilbacher. “Nuestras observaciones proporcionan la primera indicación de este escenario”.

Para las observaciones únicas de alta precisión de la galaxia NGC 6240 usando el telescopio VLT de 8 metros, –un telescopio operado por el Observatorio Europeo Austral en Chile–, se utilizó el espectrógrafo 3D MUSE en modo espacial de alta resolución junto con cuatro estrellas láser generadas artificialmente y un sistema de óptica adaptativa.

La NASA capta tres agujeros negros a punto de colisionar; es un fenómeno “extremadamente raro”, dicen

viernes, septiembre 27th, 2019

Los investigadores encontraron “una nueva forma de identificar los agujeros negros supermasivos triples”, una estrategia que ahora planean utilizar para detectar más sistemas semejantes.

Ciudad de México, 27 de septiembre (RT).– Los astrónomos de la NASA lograron captar tres agujeros negros masivos a punto de colisionar en un sistema de tres galaxias, un fenómeno que se considera “extremadamente raro”, informó el 25 de septiembre un comunicado del observatorio Chandra.

El trío fue observado en el sistema SDSS J084905.51+111447.2, situado a una distancia de mil millones de años luz de nuestro planeta, y para su detección los científicos combinaron los datos proporcionados por los telescopios situados en la Tierra y en el espacio.

“En aquel momento solo estábamos buscando pares de agujeros negros, pero mediante nuestra técnica de selección topamos con este maravilloso sistema”, afirmó Ryan Pfeifle, de la Universidad George Mason de EU De acuerdo con sus declaraciones, “esta es la prueba más fuerte encontrada hasta ahora de este tipo de sistema triple de agujeros negros supermasivos que se alimentan activamente”.

Por su parte, Shobita Satyapal, de la misma universidad, hizo hincapié en que se trata de un fenómeno “extremadamente raro”.

Se precisa que la presencia de gas y polvo —que bloquean una gran cantidad de la luz— a menudo obstaculiza la detección de tres agujeros negros juntos. Sin embargo, los especialistas lograron eliminar este problema usando luz infrarroja y de rayos X en lugar de luz óptica.

Pfeifle afirmó que, gracias a que en la detección participaron dos observatorios diferentes, los investigadores encontraron “una nueva forma de identificar los agujeros negros supermasivos triples”, una estrategia que ahora planean utilizar para detectar más sistemas semejantes.

MILLONES DE AGUJEROS NEGROS REBOTAN EN LA VÍA LÁCTEA

El pasado mes de agosto se dio a conocer a través de un estudio que en nuestra galaxia y en el universo más amplio podría haber millones de agujeros negros rebotando a velocidades increíblemente altas de hasta 70 kilómetros por segundo. Un equipo internacional de científicos llegó a esta conclusión tras estudiar en detalle 16 agujeros negros de sistemas estelares binarios.

“Rastreamos cómo se movían estos sistemas en nuestra galaxia, así que descubrimos sus velocidades a día de hoy, retrocedimos en el tiempo y tratamos de entender cuál era la velocidad del sistema cuando nació, individualmente para cada uno de estos 16 sistemas”, explicó a ScienceAlert una de los autores del estudio, Pikky Atri, de la Universidad de Curtin y el Centro Internacional para Radio Astronomy Research (ICRAR).

La astrónoma aclaró que, en función de las velocidades, se puede averiguar si los agujeros negros nacieron tras una explosión de supernova o después de que las estrellas colapsaron directamente sobre sí mismas.

ESTE CONTENIDO ES PUBLICADO POR SINEMBARGO CON AUTORIZACIÓN EXPRESA DE RT. VER ORIGINAL AQUÍ. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN.

Un telescopio chino registra más de 100 radioseñales espaciales, la cantidad más grande que se ha captado

lunes, septiembre 9th, 2019

Las FRB 121102 se originan en una galaxia enana localizada a tres mil millones de años luz de distancia de nuestro planeta, pero se desconoce la naturaleza del objeto que las emite. Hay muchas teorías al respecto, incluyendo que podrían tratarse de señales de tecnología desarrollada por una civilización extraterrestre avanzada.

Ciudad de México, 9 de septiembre (RT).– Astrónomos chinos detectaron más de 100 ráfagas rápidas de radio (FRB, por sus siglas en inglés) procedentes de la fuente conocida como FRB 121102 y registradas desde finales de agosto a principios de septiembre, ha informado este lunes la agencia Xinhua.

Se trata de intensas explosiones de energía de radio que duran apenas unos milisegundos y casi nunca se repiten. De hecho, la mayoría de las fuentes de las FRB analizadas han emitido solo una descarga de las ráfagas y hasta el momento se conocen solo 10 fuentes de los estallidos repetitivos. Entre ellas, FRB 121102 —detectada por el telescopio de Arecibo (Puerto Rico) en el 2012— es la más estudiada.

Las FRB 121102 se originan en una galaxia enana localizada a tres mil millones de años luz de distancia de nuestro planeta, pero se desconoce la naturaleza del objeto que las emite. Hay muchas teorías al respecto, incluyendo que podrían tratarse de señales de tecnología desarrollada por una civilización extraterrestre avanzada.

El año pasado, un análisis de datos recopilados por el Telescopio Green Bank (EU) registró 93 ráfagas que emanaron desde la fuente en una hora.

Esta vez, el descubrimiento se hizo posible gracias al novedoso Telescopio de Apertura Esférica de 500 metros (FAST, por sus siglas en inglés), que fue inaugurado en septiembre de 2016 en China y es considerado el mayor del mundo. Se trata del número más grande de ráfagas registradas hasta ahora, detalla la agencia.

ESTE CONTENIDO ES PUBLICADO POR SINEMBARGO CON AUTORIZACIÓN EXPRESA DE RT. VER ORIGINAL AQUÍ. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN.

La NASA comparte FOTO del M87, galaxia ubicada alrededor del primer agujero negro captado

sábado, abril 27th, 2019

M87 ha sido objeto de estudio astronómico durante más de 100 años y ha sido fotografiada por muchos observatorios de la NASA, incluido el Telescopio Espacial Hubble, el Observatorio de Rayos X Chandra y NuSTAR.

Madrid, 27 abril (EuropaPress).- Esta imagen del telescopio espacial Spitzer de la NASA muestra toda la galaxia M87 en luz infrarroja. Su agujero negro central es el primero fotografiado, gracias al EHT (Event Horizon Telescope).

Esa imagen de EHT, por el contrario, se basó en la luz de longitudes de onda de radio y mostró la sombra del agujero negro –con una masa de 6 mil 500 millones de soles– contra el telón de fondo de material de alta energía a su alrededor.

Ubicada a unos 55 millones de años luz de la Tierra, M87 ha sido objeto de estudio astronómico durante más de 100 años y ha sido fotografiada por muchos observatorios de la NASA, incluido el Telescopio Espacial Hubble, el Observatorio de Rayos X Chandra y NuSTAR, informa la NASA.

La galaxia M87 se ve como un nebuloso espacio azul en esta imagen del Telescopio Espacial Spitzer de la NASA. En el centro de la galaxia hay un agujero negro supermasivo que arroja dos chorros de material al espacio. Foto: NASA

En 1918, el astrónomo Heber Curtis notó por primera vez que “un curioso rayo recto” se extendía desde el centro de la galaxia. Este chorro brillante de material de alta energía, producido por un disco de material que gira rápidamente alrededor del agujero negro, es visible en múltiples longitudes de onda de la luz, desde las ondas de radio hasta los rayos X. Cuando las partículas en el chorro impactan el medio interestelar (el material disperso que llena el espacio entre las estrellas en M87), crean una onda de choque que irradia en infrarrojo y longitudes de onda de radio de la luz pero no la luz visible. En la imagen de Spitzer, la onda de choque es más prominente que el propio chorro.

El chorro más brillante, ubicado a la derecha del centro de la galaxia, está viajando casi directamente hacia la Tierra. Su brillo se amplifica debido a su alta velocidad en nuestra dirección, pero más aún debido a lo que los científicos llaman “efectos relativistas”, que surgen porque el material del chorro está viajando a cerca de la velocidad de la luz. La trayectoria del chorro está ligeramente alejada de nuestra línea de visión con respecto a la galaxia, por lo que todavía podemos ver algo de la longitud del chorro. La onda de choque comienza alrededor del punto donde el chorro parece curvarse hacia abajo, resaltando las regiones donde las partículas en movimiento rápido chocan con el gas en la galaxia y disminuyen la velocidad.

El segundo chorro, por el contrario, se está alejando tan rápidamente de nosotros que los efectos relativistas lo hacen invisible en todas las longitudes de onda. Pero la onda de choque que crea en el medio interestelar todavía se puede ver aquí.

Ubicada en el lado izquierdo del centro de la galaxia, la onda de choque parece una letra “C” invertida. Si bien no es visible en las imágenes ópticas, el lóbulo también se puede ver en las ondas de radio, como en esta imagen del Very Large Array del Observatorio Nacional de Radioastronomía.

Al combinar observaciones del infrarrojo, ondas de radio, luz visible, rayos X y rayos gamma extremadamente energéticos, los científicos pueden estudiar la física de estos poderosos chorros. Los científicos aún se esfuerzan por lograr una sólida comprensión teórica de cómo el gas que se extrae en los agujeros negros crea chorros de salida.

El recuadro superior muestra un primer plano de dos ondas de choque, creadas por un chorro que emana del agujero negro supermasivo de la galaxia. El Event Horizon Telescope tomó recientemente una imagen de cerca de la silueta de ese agujero negro, se muestra en el segundo recuadro. Foto: NASA

La luz infrarroja en longitudes de onda de 3.6 y 4.5 micrones se representa en azul y verde, mostrando la distribución de las estrellas, mientras que las características de polvo que brillan intensamente a 8.0 micrones se muestran en rojo. La imagen fue tomada durante la misión inicial “fría” de Spitzer.

Astrónomos descubren un sigiloso agujero negro escondido en una nube de gas interestelar

viernes, marzo 1st, 2019

Un equipo de investigación dirigido por Shunya Takekawa en el Observatorio Astronómico Nacional de Japón detectó el HCN-0.009-0.044, una nube de gas que se mueve de manera extraña cerca del centro de la galaxia, a 25 mil años luz de la Tierra en la constelación de Sagitario.

Madrid, 1 de marzo (EuropaPress).- Astrónomos han detectado un sigiloso agujero negro por sus efectos en una nube de gas interestelar, uno de los más de 100 millones de agujeros negros tranquilos que se cree que acechan en la galaxia.

Estos resultados proporcionan un nuevo método para buscar otros agujeros negros ocultos y nos ayudan a comprender el crecimiento y la evolución de los agujeros negros.

Los agujeros negros son objetos con una gravedad tan fuerte que nada, incluida la luz, puede escapar una vez que cae más allá del horizonte del evento. Debido a que los agujeros negros no emiten luz, los astrónomos deben inferir su existencia a partir de los efectos de su gravedad en otros objetos.

Los agujeros negros varían en masa desde aproximadamente cinco veces la masa del sol hasta agujeros negros supersensibles millones de veces la masa del sol. Los astrónomos piensan que los pequeños agujeros negros se fusionan y gradualmente se convierten en grandes, pero nadie ha encontrado nunca un agujero negro de masa intermedia que pesa cientos o miles de veces la masa del sol.

Un equipo de investigación dirigido por Shunya Takekawa en el Observatorio Astronómico Nacional de Japón detectó el HCN-0.009-0.044, una nube de gas que se mueve de manera extraña cerca del centro de la galaxia, a 25 mil años luz de la Tierra en la constelación de Sagitario.

Utilizaron el telescopio ALMA (Atacama Large Millimeter / submillimeter Array) para realizar observaciones de alta resolución de la nube y encontraron que se arremolinaba alrededor de un objeto invisible masivo.

Takekawa dice: “Los análisis cinemáticos detallados revelaron que una masa enorme, 30 mil veces la del sol, se concentró en una región mucho más pequeña que nuestro sistema solar. Esto y la falta de cualquier objeto observado en esa ubicación sugiere fuertemente un agujero negro de masa intermedia. Al analizar otras nubes anómalas, esperamos exponer otros agujeros negros silenciosos”.

Tomoharu Oka, profesor de la Universidad de Keio y líder del equipo, agrega: “Es significativo que este agujero negro de masa intermedia se encontró a solo 20 años luz del agujero negro supermasivo del centro galáctico. En el futuro, caerá en el agujero negro supermasivo, al igual que el gas está cayendo actualmente en él. Esto apoya el modelo de crecimiento por fusión del agujero negro”.

Estos resultados fueron publicados en The Astrophysical Journal Letters.

Materia perdida del Universo fue encontrada en el cosmos con ayuda de los telescopios Hubble y XMM-Newton

jueves, junio 21st, 2018

En una investigación intergaláctica conformada por astrónomos internacionales, descubrieron la materia perdida del Universo, la cual puede ayudar a constatar la teoría del Big Bang.

Ciudad de México, 20 de junio(Agencia Informativa Conacyt/SinEmbargo).- La materia bariónica o comúnmente conocida como la “materia ordinaria” perdida del universo (la materia de la que se compone todo lo existente) fue encontrada recientemente en el medio intergaláctico con ayuda de los telescopios espaciales XMM-Newton y Hubble, y con el Gran Telescopio Canarias en la Tierra, a través de las investigaciones de un grupo internacional de astrónomos, entre los que se incluyen mexicanos.

El doctor Yair Krongold Herrera, investigador del Instituto de Astronomía (IA) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y los doctores Divakara Mayya y Daniel Rosa, del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica (INAOE), forman parte de este grupo de especialistas que tras doce años de investigación han encontrado las evidencias que ayudan a constatar la teoría de la llamada Gran Explosión o Big Bang.

En entrevista para la Agencia Informativa Conacyt, Yair Krongold explicó la importancia de este hallazgo en la conformación del universo y en la manera de localizar la materia ordinaria tenue. El hallazgo valió la reciente publicación en la revista Nature bajo el título Observations of the missing baryons in the warm–hot intergalactic medium, publicado en el reciente ejemplar de junio de 2018.

Materia casi invisible
De acuerdo con el especialista, si se toma la cantidad de materia ordinaria del universo que predice la teoría del Big Bang con la cantidad de materia que se mide a través de la radiación cósmica de fondo —la luz más antigua que vemos del universo— y se compara con lo que hoy se observa en el universo cercano, hay aproximadamente cincuenta por ciento de materia perdida.

“Existe coincidencia al comparar la cantidad de materia ordinaria predicha por el Big Bang con la información inferida de la luz remanente del universo muy joven —conocida como radiación cósmica de fondo—, como también la hay con la cantidad de materia observada en el universo distante. Sin embargo, cuando se trata de distancias más cercanas a nosotros, se pierde paulatinamente evidencia de esta materia”.

Mencionó que esa cantidad de materia ordinaria que había antes comienza a perderse y ya no se sabe dónde está, aunque en términos generales la cantidad de materia que hay en las galaxias tan solo es la quinta parte del total, y el resto está en el medio intergaláctico.

Debido a sus altas temperaturas, este material bariónico se presenta de manera muy tenue y en forma de filamentos en el espacio intergaláctico, por lo que es difícil de detectar y sobre todo cuantificar.

Este material emite muy poca luz propia, lo que hace más complicada su ubicación al no poder observarse directamente; por esto es imperativo ver la sombra de dicha materia, y para lograrlo se necesita de la búsqueda de objetos distantes en el universo como los cuásares, que proyectan un gran brillo, así se aprecia la sombra de la materia tenue en la luz que llega de ellos.

“En los cuásares hay un agujero negro supermasivo que se come una gran cantidad de material y que irradia una gran cantidad de luz que sale en dirección hacia nosotros”, explicó Yair Krongold.

La idea de este trabajo de doce años de duración fue utilizar rayos X en uno de estos cuásares y ver la sombra de la materia bariónica. Debido a su tenuidad, se necesitó de una gran observación del telescopio espacial de rayos X XMM-Newton, propiedad de la Agencia Espacial Europea (ESA, por sus siglas en inglés).
Se apuntó el telescopio en dirección del cuásar sin moverse hacia otros objetos durante 1.8 millones de segundos, lo que equivale a dieciocho días completos. Esta es la observación más larga, por mucho, de un objeto por parte de un telescopio espacial de rayos X.

Observando el medio intergaláctico
El resultado derivado de la observación del XMM-Newton fue que efectivamente se pudo ver la sombra casi imperceptible del material intergaláctico en los rayos X y que confirmaron con el uso de datos ultravioleta del telescopio espacial Hubble, donde también encontraron una sombra extremadamente tenue de este mismo material.

“En el telescopio espacial Hubble se ve la sombra de átomos de hidrógeno y en la observación con rayos X se ve la sombra de átomos de oxígeno. Necesitábamos los datos de ambos telescopios para confirmar que se trataba del mismo resultado y fue ahí donde lo encontramos”.

Asimismo utilizaron el tiempo mexicano del Gran Telescopio Canarias —el telescopio óptico más grande del mundo— para observar todas las galaxias que había entre la Tierra y el cuásar estudiado, pues la teoría que habla de la formación de las galaxias y evolución del universo menciona que esta materia ultra tenue tiene que estar alrededor de las concentraciones de galaxias.

Estas pueden estudiarse en luz óptica desde dicho telescopio terrestre y observaron que en los lugares donde se encuentran estos filamentos de material bariónico existen concentraciones de galaxias.

“Quiere decir que nos encontramos en el camino correcto, tenemos tres piezas de evidencia que nos dicen que estos filamentos muy tenues confirman la teoría: la sombra directa de los rayos X, la sombra de los datos ultravioleta y las concentraciones de galaxias justo en la misma distancia y en el mismo lugar donde está dicho material evidenciado por estas sombras, lo que demuestra que estamos viendo el material tenue intergaláctico”, subrayó Yair Krongold.

Búsqueda más allá
Con estas evidencias a la mano, los investigadores compararon si el número de filamentos que observaban en la distancia que hay entre la Tierra y el cuásar coincidía con la cantidad de filamentos que predecía la teoría.

“En una distancia similar a la que hay de aquí al cuásar esperábamos dos filamentos, y justamente detectamos dos filamentos, entonces coincide en ese sentido la teoría con lo que encontramos”.

Con esta detección y estudiando el material que se encuentra en los filamentos, los astrónomos pueden medir sus propiedades como temperatura, densidad y, sobre todo, la masa de materia bariónica que hay en ellos.

De acuerdo con el investigador, si este trabajo se extrapola al universo, estos mismos filamentos se encontrarán en todas las demás vertientes fuera del punto de estudio entre el telescopio XMM-Newton y el cuásar objetivo, por lo que concluyó que la materia perdida del universo ya ha sido encontrada.

“Como nos decía la teoría, está en este gas muy tenue y muy caliente, en estos filamentos cósmicos alrededor de las galaxias, por lo que este hallazgo es muy importante porque ya encontramos esa materia perdida de la que no podíamos dar cuenta en el universo en el cual estamos, y que valida nuestra creencia de proceso de formación de galaxias a través de estas evidencias que lo confirman”.

Imágenes Conacyt

La NASA muestra FOTO de una galaxia enana con un núcleo brillante

lunes, junio 11th, 2018

La galaxia se encuentra a unos 28 millones de años luz de distancia de la Tierra y fue descubierta en 1900.

Ciudad de México, 11 junio (RT/SinEmbargo).- Astrónomos de la NASA con la ayuda del telescopio Hubble recibieron la imagen de la galaxia enana IC 4870 con hilos de gas azul en el centro.

La galaxia, que se encuentra a unos 28 millones de años luz de distancia de la Tierra, fue descubierta por el astrónomo estadounidense DeLisle Stewart en 1900. “Cuenta con un núcleo galáctico activo: una región central extremadamente luminosa tan ardiente de radiación que puede eclipsar al resto de la galaxia”, escribe la NASA.

“Las galaxias activas emiten radiación del espectro electromagnético completo, desde ondas de radio hasta rayos gamma, generada por las acciones de un agujero negro supermasivo en su centro que está devorando todo que se le acerca demasiado”, agregó la agencia.

ESTE CONTENIDO ES PUBLICADO POR SINEMBARGO CON AUTORIZACIÓN EXPRESA DE RT. VER ORIGINAL AQUÍ. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN.

Astrónomos descubren estrellas gigantes junto al agujero negro supermasivo de la Vía Láctea

jueves, junio 7th, 2018

Los astrónomos descubrieron por primera vez los objetos G en el monstruoso agujero negro de la Vía Láctea hace más de una década (G1 en 2004 y G2 en 2012) y pensaron que eran nubes de gas hasta que estos alcanzaron su punto más cercano al agujero negro supermasivo.

Washington, 7 jun (EFE).- Un grupo de astrónomos ha encontrado varios objetos extraños en el centro de nuestra galaxia que parecían nubes de gas pero por su comportamiento descubrió que son estrellas gigantes, según se informó en una reunión científica.

En el encuentro de la Sociedad Astronómica Estadounidense que se celebra en Denver (Colorado), los investigadores liderados por Anna Ciurlo, de la Universidad de California en Los Ángeles, anunciaron los resultados de su estudio, obtenidos con datos recopilados durante doce años por el telescopio Keck, en Mauna Kea (Hawái).

“Estos objetos estelares compactos y polvorientos (que han denominado G1 y G2) se mueven extremadamente rápido y cerca del agujero negro supermasivo de nuestra galaxia”, dijo Ciurlo, según un comunicado de la Sociedad.

Los astrónomos descubrieron por primera vez los objetos G en el monstruoso agujero negro de la Vía Láctea hace más de una década (G1 en 2004 y G2 en 2012) y pensaron que eran nubes de gas hasta que estos alcanzaron su punto más cercano al agujero negro supermasivo.

Ambos objetos lograron sobrevivir a la atracción gravitacional del agujero negro, que puede destruir las nubes de gas, lo que llevó a los investigadores a concluir que se trataba de estrellas gigantes.

“Si fueran nubes de gas, G1 y G2 no habrían podido mantenerse intactos”, apuntó el profesor de astronomía de la UCLA, Mark Morris, coinvestigador principal de este estudio.

“Nuestra visión de los objetos G es que son estrellas hinchadas, estrellas que se han vuelto tan grandes que las fuerzas de atracción del agujero negro pueden sacar materia de sus atmósferas estelares cuando se acercan lo suficiente, pero tienen un núcleo estelar con tanta masa como para permanecer intacto”, agregó.

La pregunta que se plantean ahora los investigadores, según Morris, es “¿por qué son tan grandes?”, y como posible explicación consideran que en estas estrellas se vertió mucha energía haciendo que se hinchen y crezcan más que las normales.

Los científicos de la Iniciativa de Órbitas del Centro Galáctico (GCOI) de la Universidad de California creen que un motivo pudiera ser que estos objetos G son el resultado de fusiones en las que dos estrellas que se orbitan entre sí, conocidas como binarias, chocan debido a la influencia gravitatoria del agujero negro gigante.

“A raíz de tal fusión, el único objeto resultante estaría hinchado o ampliado durante un período de tiempo bastante largo, quizás un millón de años, antes de estabilizarse y parecer una estrella de tamaño normal”, detalló Morris.

Los investigadores hicieron el descubrimiento al obtener mediciones espectroscópicas de la dinámica de gases del centro galáctico utilizando el Espectrógrafo de Imágenes Infrarrojas con Supresión de OH del Observatorio Keck (OSIRIS), que lleva 20 años observando y recogiendo datos del centro galáctico.

Astrónomos revelan el nacimiento de la estructura más grande del Universo

sábado, abril 28th, 2018

El sensacional descubrimiento ha sido posible observando miles de millones de años atrás en el tiempo.

Ciudad de México, 28 abril (RT/SinEmbargo).- El nacimiento de la estructura más masiva del universo conocido, compuesta por 14 galaxias a punto de colisionar, ha podido ser observado por un equipo internacional de astrónomos por medio del telescopio ALMA, situado en Chile, informa ScienceAlert.

El sensacional descubrimiento ha sido posible observando miles de millones de años atrás en el tiempo, hasta un momento situado tan solo 1.4 mil millones de años después del Big Bang, cuando estas 14 galaxias, todavía jóvenes y deslumbrantes, se fusionaron en una gigantesca estructura unida gravitacionalmente por materia oscura.

Uno de los líderes de este equipo, Scott Chapman, astrofísico de la Universidad de Dalhousie (Canadá), señala que estamos asistiendo al nacimiento de un colosal cúmulo, o “protocluster”, a punto de fusionarse llamado SPT2349-56.

Debido a que la velocidad de la luz es la velocidad máxima existente, de acuerdo con la teoría de la relatividad de Einstein, cuanto más lejos está una galaxia de nosotros, más joven la vemos desde la Tierra. Este protocúmulo se encuentra a unos 12 mil 400 millones de años luz de distancia de nosotros, lo que hace que la luz de la imagen que ahora vemos comenzó a viajar cuando el Universo tenía sólo una décima parte de la edad que tiene hoy en día.

“Detectar un cúmulo de galaxias masivo en vías de formación es algo espectacular en sí mismo”, resumió Chapman.

ESTE CONTENIDO ES PUBLICADO POR SINEMBARGO CON AUTORIZACIÓN EXPRESA DE RT. VER ORIGINAL AQUÍ. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN.