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Telescopio James Webb detecta dióxido de carbono en la atmósfera de exoplaneta

sábado, agosto 27th, 2022

El planeta gaseoso WASP-39 B está a 700 años luz de distancia de la Tierra y orbita alrededor de una estrella similar al Sol; el hallazgo demuestra la capacidad de Webb para detectar y medir también el dióxido de carbono en las atmósferas más delgadas de los planetas rocosos más pequeños.

MADRID, 26 Ago. (EUROPA PRESS).- El Telescopio Espacial James Webb de NASA/ESA/CSA ha encontrado evidencias definitivas de presencia de dióxido de carbono en la atmósfera de un planeta gigante gaseoso —WASP-39 B— que orbita una estrella similar al Sol a 700 años luz de distancia.

Tal y como ha informado la agencia espacial europea, este hallazgo proporciona información importante sobre la composición y formación del planeta, y es indicativo de la capacidad de Webb para detectar y medir también el dióxido de carbono en las atmósferas más delgadas de los planetas rocosos más pequeños.

WASP-39 B es un gigante de gas caliente con una masa de aproximadamente una cuarta parte de la de Júpiter (casi la misma que la de Saturno) y un diámetro 1.3 veces mayor que el de Júpiter. Su extrema hinchazón está relacionada en parte con su alta temperatura (alrededor de 900°C).

A diferencia de los gigantes gaseosos más fríos y compactos del Sistema Solar, WASP-39 B orbita muy cerca de su estrella anfitriona, solo alrededor de una octava parte de la distancia entre el Sol y Mercurio, completando un circuito en poco más de cuatro días terrestres.

El descubrimiento del planeta, informado en 2011, se basó en detecciones terrestres de la atenuación sutil y periódica de la luz de su estrella anfitriona a medida que el planeta transita o pasa frente a la estrella.

Los planetas en tránsito como WASP-39 B, cuyas órbitas se observan de canto en lugar de desde arriba, pueden brindar a los investigadores oportunidades ideales para sondear atmósferas planetarias, según ha indicado la ESA.

En este sentido, ha señalado que, durante un tránsito, parte de la luz de las estrellas es eclipsada por el planeta por completo (lo que provoca la atenuación general) y parte se transmite a través de la atmósfera del planeta. “La atmósfera filtra algunos colores más que otros, dependiendo de factores como de qué está hecha, qué tan espesa es y si hay nubes o no”, ha añadido.

El lanzamiento del telescopio espacial James Webb marca un hito en la historia de la observación espacial. Foto: Twitter vía @NASA

Debido a que diferentes gases absorben diferentes combinaciones de colores, los investigadores pueden analizar pequeñas diferencias en el brillo de la luz transmitida a lo largo de un espectro de longitudes de onda y, por lo tanto, determinar exactamente de qué está hecha una atmósfera.

“Tan pronto como aparecieron los datos en mi pantalla, me llamó la atención la enorme función de dióxido de carbono”, ha explicado Zafar Rustamkulov, estudiante graduado de la Universidad Johns Hopkins en los Estados Unidos y miembro del equipo de exoplanetas en tránsito. “Fue un momento especial, cruzar un umbral importante en las ciencias de los exoplanetas”, ha declarado.

Natalie Batalha, directora del equipo de investigadores, por su parte, ha indicado que, “la detección de una señal tan clara de dióxido de carbono en WASP-39 B es un buen augurio para la detección de atmósferas en planetas más pequeños del tamaño de la Tierra”.

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.

FOTOS | Viveros de estrellas, un planeta gigante, agua, nubes: Webb abre el Universo

martes, julio 12th, 2022

El telescopio espacial Webb es una misión internacional liderada por la NASA, la ESA y la agencia espacial canadiense. Lanzado el día de Navidad de 2021 y colocado finalmente a 1.5 millones de kilómetros de la Tierra, su espejo principal de 6.5 metros de diámetro promete observaciones mucho más precisas que las de su antecesor, el telescopio Hubble.

MADRID, 12 Jul. (EUROPA PRESS).- La NASA ha publicado este 12 de julio nuevas imágenes relacionadas con las primeras observaciones científicas del flamante telescopio espacial James Webb, que acreditan sus capacidades únicas.

Tras la imagen más profunda del Universo jamás tomada, presentada la víspera en la Casa Blanca en presencia del Presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y que se adentra hasta 13 mil millones de años luz, ahora se han publicado las otras cuatro imágenes a todo color prometidas para el estreno del telescopio. Son las siguientes:

La Nebulosa de Carina alberga muchas estrellas masivas, varias veces más grandes que el Sol.

La Nebulosa de Carina alberga muchas estrellas masivas, varias veces más grandes que el Sol. Foto: NASA, ESA, CSA y STScI

Nebulosa Carina: Es una de las nebulosas más grandes y brillantes del cielo, ubicada aproximadamente a siete mil 600 años luz de distancia en la constelación austral de Carina. Las nebulosas son viveros estelares donde se forman las estrellas. La Nebulosa de Carina alberga muchas estrellas masivas, varias veces más grandes que el Sol.

Detrás de la cortina de polvo y gas en los “acantilados cósmicos” de esta nebuloa, la imagen de Webb muestra que hay estrellas bebés previamente escondidas. La nueva vista da un vistazo raro a las estrellas en sus primeras y rápidas etapas de formación. Para una estrella individual, este periodo sólo dura entre 50 mil y 100 mil años.

WASP-96b (espectro) es un planeta gigante fuera de nuestro Sistema Solar, compuesto principalmente de gas.

WASP-96b (espectro) es un planeta gigante fuera de nuestro Sistema Solar, compuesto principalmente de gas. Foto: NASA, ESA, CSA y STScI

WASP-96b (espectro): Se trata de un planeta gigante fuera de nuestro Sistema Solar, compuesto principalmente de gas. El planeta, ubicado a casi mil 150 años luz de la Tierra, orbita su estrella cada 3.4 días. Tiene aproximadamente la mitad de la masa de Júpiter y su descubrimiento se anunció en 2014.

El análisis del espectro realizado por Webb determina una inequívoca presencia de agua, indicaciones de bruma y evidencia de nubes (que habían sido descartadas en investigaciones previas). Se trata del espectro más detallado de un exoplaneta hasta la fecha.

La estrella más tenue en el centro de esta escena ha estado emitiendo anillos de gas y polvo en todas direcciones durante miles de años. El telescopio espacial James Webb de la NASA ha revelado por primera vez que esta estrella está cubierta de polvo.

La estrella más tenue en el centro de esta escena ha estado emitiendo anillos de gas y polvo en todas direcciones durante miles de años. El telescopio espacial James Webb de la NASA ha revelado por primera vez que esta estrella está cubierta de polvo. Foto: NASA, ESA, CSA, STScI y el equipo de producción ERO de Webb

Webb también capturó una curva de luz del brillo de la estrella madre de WASP-96 b a lo largo del tiempo. A medida que el planeta transita por el disco de la estrella, su luz se atenúa. Aunque se conocían aspectos de WASP-96 b, los datos de Webb agregan más detalles a las mediciones existentes. También se pueden usar los tránsitos para encontrar nuevos planetas.

Nebulosa del Anillo Sur: El Anillo Sur, o la nebulosa de “Ocho Explosiones”, es una nebulosa planetaria: una nube de gas en expansión que rodea una estrella moribunda. Tiene casi medio año luz de diámetro y se encuentra aproximadamente a dos mil 500 años luz de la Tierra.

El telescopio espacial James Webb de la NASA revela el Quinteto de Stephan bajo una nueva luz. Este enorme mosaico es la imagen más grande de Webb hasta la fecha, y cubre aproximadamente una quinta parte del diámetro de la Luna.

El telescopio espacial James Webb de la NASA revela el Quinteto de Stephan bajo una nueva luz. Este enorme mosaico es la imagen más grande de Webb hasta la fecha, y cubre aproximadamente una quinta parte del diámetro de la Luna. Foto: NASA, ESA, CSA y STScI

En la imagen del Webb, la estrella moribunda, más tenue, está expulsando gas y polvo que el telescopio ve a través de un detalle sin precedentes. Webb revela por primera vez que la estrella moribunda está cubierta de polvo. En miles de años, estas delicadas capas gaseosas se disiparán en el espacio circundante.

Quinteto de Stephan: A unos 290 millones de años luz de distancia, el Quinteto de Stephan se encuentra en la constelación de Pegaso. Se destaca por ser el primer grupo compacto de galaxias jamás descubierto. Cuatro de las cinco galaxias dentro del quinteto están encerradas en una danza cósmica de repetidos encuentros cercanos.

El telescopio espacial James Webb de la NASA ha producido la imagen infrarroja más profunda y nítida del Universo lejano hasta la fecha. Conocida como el primer campo profundo de Webb, la imagen del cúmulo de galaxias SMACS 0723 rebosa detalles.

El telescopio espacial James Webb de la NASA ha producido la imagen infrarroja más profunda y nítida del Universo lejano hasta la fecha. Conocida como el primer campo profundo de Webb, la imagen del cúmulo de galaxias SMACS 0723 rebosa detalles. Foto: NASA, ESA, CSA y STScI

En la imagen de Webb del Quinteto de Stephan, vemos cinco galaxias, cuatro de las cuales interactúan. La galaxia de la izquierda está en primer plano. Este enorme mosaico es la imagen más grande de Webb hasta la fecha y cubre aproximadamente una quinta parte del diámetro de la Luna. Contiene más de 150 millones de píxeles y está construido a partir de casi mil archivos de imagen independientes.

Con su poderosa visión infrarroja y su resolución espacial extremadamente alta, Webb muestra detalles nunca antes vistos en este grupo de galaxias. Cúmulos brillantes de millones de estrellas jóvenes y regiones de brotes estelares de nacimiento de estrellas frescas adornan la imagen. Las colas de barrido de gas, polvo y estrellas están siendo extraídas de varias de las galaxias debido a las interacciones gravitatorias. Más dramáticamente, Webb captura enormes ondas de choque cuando una de las galaxias, NGC 7318B, atraviesa el cúmulo.

J. Webb supera expectativas con FOTOS nítidas jamás producidas comparado con Spitzer

lunes, mayo 9th, 2022

El recién lanzado James Webb es capaz de producir “las imágenes más nítidas” que jamás haya producido un telescopio espacial.

Washington, 9 may (EFE).- El telescopio James Webb, el más potente que se ha lanzado nunca al espacio, entra en la recta final de su preparación “superando todas las expectativas”, según la NASA, de cara al comienzo de su uso para operaciones científicas, algo que se prevé que ocurra a mediados de julio.

El Webb fue lanzado al espacio el pasado mes de diciembre, y ha superado la práctica totalidad de la fase de calibraciones ofreciendo “las imágenes más nítidas” que haya producido nunca un telescopio, celebró este lunes el científico de la NASA para el observatorio del proyecto, Michael McElwain, en una llamada con periodistas.

El James Webb es operado en conjunto por la NASA, la Agencia Espacial Europea (ESA) y la Agencia Espacial Canadiense (CSA).

En las imágenes que se han realizado con el objetivo de calibrar los instrumentos puede observarse una enorme diferencia de nitidez con las del Spitzer, el telescopio infrarrojo que será sustituido por el Webb. Foto: Twitter vía @NASAWebb

McElwain explicó que todavía quedan una serie de operaciones que el equipo debe hacer antes de poder utilizar el telescopio para tomar imágenes de utilidad científica, como activar los diferentes modos de medición que usará.

Sin embargo, en las imágenes que se han realizado con el objetivo de calibrar los instrumentos puede observarse una enorme diferencia de nitidez con las del Spitzer, el telescopio infrarrojo que será sustituido por el Webb.

Gracias a su gran sensibilidad, el James Webb podrá observar la luz de galaxias sólo unos pocos cientos de millones de años después del Big Bang, lo que permitirá hacerse una idea de la formación de nuestro universo.

“Va a transformar la visión que tenemos de nuestro universo local”, aseguró el científico de la ESA para el proyecto, Christopher Evans.

Gracias a su gran sensibilidad, el James Webb podrá observar la luz de galaxias sólo unos pocos cientos de millones de años después del Big Bang. Foto: Twitter vía @NASAWebb

A mediados del próximo verano, el Webb tomará una serie de imágenes de objetos físicos para demostrar sus capacidades de medición científicas, ya que, hasta ahora, el telescopio solo se ha dirigido a cúmulos estelares en lugares bien estudiados -como la Gran Nube de Magallanes- a fin de probar la calibración de sus instrumentos.

Estas imágenes, además, serán a color, ya que el equipo utilizará un proceso para transformar la información infrarroja en colores visibles para el ser humano, lo que hará que las imágenes sean comparables a las del famoso telescopio Hubble.

“El primero de muchos pasos”: Telescopio James Webb detecta su primer destello de luz

lunes, febrero 7th, 2022

Con esta luz estelar detectada, el equipo ahora puede comenzar el proceso de tres meses para alinear los 18 espejos del instrumento espacial.

Ciudad de México, 7 de febrero (RT).- El telescopio espacial James Webb detectó la semana pasada su primer destello de luz, lo que le permitirá recolectar información para llevar adelante un procedimiento de tres meses para alinear los 18 espejos del instrumento.

“Este hito marca el primero de muchos pasos para capturar imágenes que al principio están desenfocadas y usarlas para ajustar lentamente el telescopio”, anunció la NASA en un comunicado. “Este es el comienzo del proceso, pero hasta ahora los resultados iniciales coinciden con las expectativas y las simulaciones”, agregó la agencia espacial estadounidense.

Las imágenes fueron capturadas por la Cámara de Infrarrojo Cercano (NIRCam, en inglés) del James Webb y corresponden a la estrella HD 84406, situada a casi 260 años luz de distancia y visible en la constelación de la Osa Mayor.

PROCEDIMIENTO COMPLEJO

El proceso de alineación constará de siete pasos distintos, como la identificación de imágenes de segmentos, la alineación de segmentos y el apilamiento de imágenes.

“Para trabajar juntos como un solo espejo, los 18 segmentos del espejo primario del telescopio deben coincidir entre sí en una fracción de longitud de onda de luz, aproximadamente 50 nanómetros”, explicó la NASA.

Ejemplo simulado de una posible implementación inicial que muestra imágenes de 18 segmentos. Foto: NASA

“Para poner esto en perspectiva, si el espejo principal del Webb fuera del tamaño de Estados Unidos, cada segmento sería del tamaño de Texas, y el equipo tendría que alinear la altura de esos segmentos del tamaño de Texas entre sí con una precisión de aproximadamente 1.5 pulgadas”, detalla la agencia.

El James Webb fue lanzado el pasado 25 de diciembre y permitirá a los astrónomos ver el espacio con nuevos ojos y acceder a rincones del universo hasta ahora inalcanzables. Asimismo, es el telescopio más potente y caro de la historia.

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El telescopio espacial James Webb viaja a toda velocidad por el cosmos en nuevo VIDEO

viernes, enero 7th, 2022

El instrumento se puso en órbita el pasado 25 de diciembre y se espera que llegue a 1.5 millones de kilómetros de la Tierra.

Ciudad de México, 7 de enero (RT).- El Observatorio de la Universidad de Hertfordshire (Reino Unido) captó este miércoles el telescopio James Webb viajando a toda velocidad por el espacio, y el video ha sido publicado en su canal de YouTube.

A través de Twitter, el organismo explicó que justo debajo del James Webb se puede ver el asteroide (35452) 1998 DF10, que viaja en una dirección similar. Asimismo, detalló que en esa misma grabación se puede ver el planetoide (97743) 2000 HQ42 en la esquina superior derecha.

Posteriormente, el observatorio británico indicó que el brillo intermitente que se puede apreciar fácilmente en las imágenes probablemente tenga su origen en los reflejos del enorme parasol desplegado por el telescopio espacial.

El pasado 25 de diciembre, la NASA puso en órbita el James Webb, que permitirá a los astrónomos ver el espacio con nuevos “ojos” y acceder a rincones del universo hasta ahora inalcanzables. Se espera que llegue a 1.5 millones de kilómetros de la Tierra.

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La comunidad científica aspira que el nuevo telescopio espacial, el más grande, costoso y potente de la historia, contribuya a arrojar luz sobre misterios de nuestro sistema solar y aclarar incógnitas sobre la estructura y el origen del universo.

Desde Marte, hasta las galaxias más lejanas, el James Webb nos acercará a otros mundos, convirtiéndose en una especie de máquina de tiempo para llenar importantes lagunas de la ciencia y responder a preguntas sobre cómo se formaron las primeras estrellas y galaxias, cómo influyen los agujeros negros en la formación del universo o cómo estudiar la indetectable materia oscura y determinar si estaba presente en los primeros eones del universo.

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El telescopio espacial James Webb se despliega y alcanza su forma final de “diamante”

lunes, enero 3rd, 2022

La NASA calificó el hecho como un “hito crítico”, ya que el protector es una de las partes más complejas del telescopio espacial James Webb.

Ciudad de México, 3 de enero (RT).- El telescopio espacial James Webb completó con éxito este viernes el despliegue de su enorme parasol y alcanzó su forma final de “diamante”, comunicó la NASA.

El suceso fue calificado por la agencia espacial como un “hito crítico”, pues el protector es una de las partes más cruciales y complejas de Webb, que debe utilizarlo para captar débiles señales de calor del universo temprano.

El proceso duró dos días, durante los cuales los 107 dispositivos de liberación de membrana asociados con el despliegue del parasol se liberaron con éxito, lo que permitió que el parasol se desplegara completamente en forma de papalote en el espacio.

“El conjunto de parasoles incluye 140 mecanismos de liberación, aproximadamente 70 conjuntos de bisagras, ocho motores de despliegue, cojinetes, resortes, engranajes, aproximadamente 400 poleas y 90 cables que suman un total de 400 metros”, detalló la ingeniera Krystal Puga involucrada en su desarrollo.

En los próximos días, el equipo tensará individualmente cada una de las cinco capas de protección solar, estirándolas en su forma final. “Esto creará un espacio entre las membranas para permitir que el calor se irradie, haciendo que cada capa sucesiva del parasol sea más fría que la de abajo”, explicó la agencia espacial.

El telescopio espacial James Webb es un observatorio infrarrojo en órbita que complementará y ampliará los descubrimientos del telescopio espacial Hubble, con una cobertura de longitud de onda más larga y una sensibilidad muy mejorada. Foto: NASA

EL TELESCOPIO MÁS POTENTE Y CARO DE LA HISTORIA

El telescopio espacial James Webb fue lanzado el 25 de diciembre mediante un cohete Ariane 5. Es un proyecto liderado por la NASA, con la participación de la Agencia Espacial Europea (ESA) y la Agencia Espacial Canadiense (CSA).

El aparato, considerado el más potente y costoso de la historia, permitirá a los astrónomos ver el espacio con nuevos “ojos” y acceder a rincones del universo hasta ahora inaccesibles. Asimismo, es cien veces más potente que su predecesor Hubble, que está a punto de cumplir 32 años en órbita.

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El telescopio espacial James Webb, una ventana a los primeros instantes del universo

domingo, diciembre 26th, 2021

Desde Galileo hasta el avanzado y complejo James Webb, la historia de los telescopios busca comprender el cosmos y este último brindará información clave sobre los primeros instantes del universo.

Por Oscar del Barco Novillo
Profesor asociado en el área de Óptica, Universidad de Murcia

Madrid, 26 de diciembre (The Conversation).- Tras sucesivos retrasos en la fecha de lanzamiento (prevista inicialmente para el año 2007) el lanzamiento del telescopio espacial James Webb (JWST) desde el centro espacial de Kourou (Guayana Francesa) marca un hito en la historia de la observación espacial.

Debe su nombre a James E. Webb, el segundo administrador de la NASA y responsable del proyecto Apolo que pondría al ser humano en la Luna.

Con un costo estimado de 10 mil millones de dólares, se trata de un proyecto liderado por la NASA en colaboración con las Agencias Espaciales Europea (ESA) y la Canadiense (CSA).

Orbitará la Tierra a una distancia de 1.5 millones de kilómetros (más alejado que la Luna, a unos 380 mil km) en un punto donde la interacción gravitacional entre la Tierra y el Sol está equilibrada (llamado punto de Lagrange L2).

Posición del telescopio espacial James Webb orbitando la Tierra. Foto: NASA.

Por ello, el JWST mantendrá una órbita estable alineada con nuestro planeta.

Antes de adentrarnos en los potenciales descubrimientos del nuevo telescopio espacial, es conveniente mirar atrás en el tiempo y revisar cómo ha evolucionado la observación astronómica hasta nuestros días.

DESDE EL TELESCOPIO DE GALILEO AL JAMES WEBB

Hasta la invención del telescopio, la observación del firmamento fue a simple vista. Es decir, sin la ayuda de un instrumento óptico capaz de recoger la luz emitida por los astros y generar una imagen ampliada de los mismos.

Cualquier telescopio óptico (sensible a las longitudes de onda de la luz visible) consta de dos componentes fundamentales: objetivo y ocular.

Dependiendo de cómo sea el objetivo del telescopio, estos se pueden clasificar en dos grandes grupos:

1. Refractores o anteojos: su objetivo está formado por una lente o acoplamiento de lentes. A este tipo pertenece el telescopio de Galileo con el que se detectaron cráteres lunares y los cuatro satélites galileanos del planeta Júpiter.

2. Reflectores: el objetivo lo constituye un espejo o acoplamiento de espejos. Su precursor fue Isaac Newton, quien diseñó un telescopio más compacto que el refractor, corrigiendo defectos en la imagen como la aberración cromática. La mayoría de los telescopios posteriores se han basado en este modelo newtoniano.

Telescopio reflector de Newton. Foto: The Conversation

Ya en el siglo XVIII, el astrónomo y músico William Herschel diseñó un telescopio reflector que le permitió descubrir un planeta más alejado que Saturno (hasta la fecha, el último del Sistema Solar). Bautizado posteriormente como el planeta Urano, dicho hallazgo tuvo lugar justo 173 años después de las primeras observaciones de Galileo.

El mayor telescopio del mundo (hasta el año 1917) fue el de Rosse o Leviatán de Parsonstown. Se trataba de un reflector con tamaño de espejo primario de 1.8 metros capaz de observar, entre otros objetos, galaxias espirales como la del Remolino (M51).

En el siglo XX, el telescopio de Hooker (con 2.5 metros de diámetro del objetivo) consiguió observar galaxias como la de Andrómeda (M81).

El relevo lo tomó el telescopio de Hale, que desafió el diseño del Hooker con un espejo de cinco metros de diámetro. Con estas características, el astrofísico Edwin Hubble consiguió medir la velocidad radial de las galaxias llegando a una conclusión sorprendente: las galaxias se alejan de nosotros y, cuanto más distantes, a más velocidad lo hacen. Fue la primera confirmación experimental de la expansión del universo.

Telescopio de Hale (Observatorio Palomar, EU). Foto: The Conversation

La idea de colocar un telescopio en el espacio se gestó a finales del siglo XX y se materializó con la puesta en órbita en 1990 del telescopio espacial Hubble. De esta forma, se eliminan las turbulencias atmosféricas y la contaminación lumínica durante las observaciones astronómicas.

Se trata de un reflector con espejo primario de 2.4 metros y una masa de unas 11 toneladas. En su treinta años de servicio, ha captado imágenes sin precedentes de nebulosas, galaxias, explosiones de supernovas e imágenes de los planetas del Sistema Solar de alta resolución.

Se trata de un reflector con espejo primario de 2.4 metros y una masa de unas 11 toneladas. Foto: NASA

POTENCIALES DESCUBRIMIENTOS DEL JAMES WEBB

El telescopio James Webb será el más potente hasta la fecha. Dispondrá de un espejo primario de 6.5 metros de diámetro (formado por 18 segmentos hexagonales de berilio, revestidos en oro) y obtendrá imágenes en el rango del infrarrojo.

Comparativa de los espejos primarios del Hubble y el JWST. Foto: The Conversation

¿Qué tiene de especial esta característica?

Por un lado, captar detalles de objetos astronómicos que no se podrían registrar con un telescopio operando en el visible.

A modo de ejemplo, la imagen inferior representa el mismo objeto astronómico (la Nebulosa de la Laguna, M8) tomada en el espectro visible (izquierda, con una gran concentración de polvo cósmico) e infrarrojo (derecha). Es notorio que la concentración de polvo cósmico impide distinguir (en el rango del visible) el conjunto de estrellas presentes en M8.

Nebulosa de la Laguna (M8) registrada en el visible (izquiera) e infrarrojo (derecha). Foto: NASA

Pero su mayor fortaleza será la observación de las galaxias más lejanas y antiguas del universo. Debido al efecto conocido como desplazamiento hacia el rojo, la luz emitida por estas galaxias primitivas (y que se alejan a mayor velocidad de nosotros) será detectada por el nuevo telescopio espacial en el rango del infrarrojo, algo impensable para observatorios terrestres (incluido el telescopio espacial Hubble).

Desplazamiento hacia el rojo de la luz emitida por las galaxias más lejanas. Foto: The Conversation

Además, dado que los objetos más fríos del universo emiten también en el infrarrojo, el telescopio espacial James Webb permitirá la observación de planetas extrasolares con una resolución sin precedentes.

Si el telescopio de Galileo mostró un firmamento desconocido hasta entonces, el telescopio espacial James Webb abrirá otra ventana a los primeros instantes del universo, cuando las galaxias más lejanas empezaron a formarse. Será, sin duda, un viaje apasionante al pasado.

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Último vistazo de la humanidad: James Webb explora el espacio; NASA comparte VIDEO

sábado, diciembre 25th, 2021

A unas horas de su lanzamiento, el telescopio James Webb ya se adentra en el espacio profundo para desentrañar algunas preguntas sobre las primeras galaxias luego del Big Bang.

Ciudad de México, 25 de diciembre (SinEmbargo/EFE).- Luego del histórico lanzamiento del telescopio espacial James Webb, la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio de Estados Unidos (NASA) compartió un video del impresionante artefacto aventurándose hacia el espacio exterior.

“Aquí está: la mirada final de la humanidad a @NASAWebb mientras se adentra en el espacio profundo para responder a nuestras preguntas más importantes. Solo en la inmensidad del espacio, Webb pronto comenzará un proceso de aproximadamente dos semanas para desplegar sus antenas, espejos y parasoles. #UnfoldTheUniverse”, tuiteó la agencia espacial junto al video de poco más de un minuto compartido durante su transmisión especial.

EL DESPLIEGUE DEL JAMES WEBB

El mejor telescopio espacial de todos los tiempos irá desplegando en un complicado ballet sus estructuras, un proceso que durará un mes y que es tan delicado o más que el despegue, pues debido a su envergadura ha tenido que viajar doblado en un cohete Ariane 5.

James Webb mide ocho metros de altura y su escudo solar, formado por cinco finas capas de un material especial llamado kapton, tiene el tamaño de una pista de tenis, por eso ha tenido que doblarse como si de una figura de papiroflexia se tratara para reducir su dimensión a 10.6 metros de alto y 4.5 de ancho.

Los espejos primario y secundario, así como el parasol solar son algunos de los elementos que deberán recuperar su forma original durante el mes que tardará en llegar a su puesto de observación a 1.5 millones de kilómetros de la Tierra.

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Nunca se había desplegado en el espacio un telescopio de “este tamaño y magnitud”, destacó Arribas, que forma parte del equipo científico de la Agencia Espacial Europea (ESA) para NIRSpec, uno de los cuatro instrumentos que componen el telescopio.

Sólo 31 minutos después de su despegue del puerto espacial europeo en la Guayana Francesa, el James Webb desplegó los paneles solares que le proporcionan energía y sucesivamente la antena de ganancia para las comunicaciones.

En ese momento es cuando ha comenzado los “21 días al filo”, según se refieren a ese periodo algunos expertos de la NASA.

Webb, una asociación con la Agencia Espacial Europea y la Agencia Espacial Canadiense, explorará cada fase de la historia cósmica, desde el interior de nuestro sistema solar hasta las galaxias observables más distantes del universo temprano. Foto: Bill Ingalls, NASA

El escudo térmico, para protegerle del Sol, una de las estructuras más llamativas del telescopio, se empezará a desplegar al tercer día de vuelo: en primer lugar, la estructura que lo sustenta, y luego sus cinco capas de kapton, que deberán tensarse correctamente.

Este proceso durará cinco días y a continuación se desplegará y encajará el espejo secundario.

Desde el día 12 será el turno del espejo primario, cuyas dos alas laterales se desplegarán y acoplarán con la zona central, creando así un espejo único formado por 18 hexágonos con un diámetro total de 6.5 metros, que habrá que probar y calibrar durante tres meses.

Todo este despliegue que la NASA describe como “un ballet complicado” deberá realizarse con precisión milimétrica.

¿Por qué ha sido un hito el lanzamiento de James Webb? Aquí todo lo que debes saber

sábado, diciembre 25th, 2021

¿Qué hace único al nuevo telescopio lanzado al espacio? Las características del James Webb le diferencian de su predecesor, el Hubble, por lo que podrá brindar datos completamente desconocidos de nuestro universo. Aquí todo lo que hay que saber sobre este telescopio espacial.

Redacción Ciencia, 25 dic (EFE).- El telescopio espacial James Webb, lanzado hoy desde la Guayana Francesa, es el mayor y más potente enviado hasta ahora al espacio. Un aparato único en sus características y en su próxima misión.

– ¿QUÉ ES EL JAMES WEBB?

Es el próximo y principal observatorio espacial para los astrónomos de todo el mundo, diseñado para expandir los éxitos científicos del telescopio Hubble. El James Webb es una colaboración entre las agencias espaciales de Estados Unidos (NASA), Europa (ESA) y Canadá (CSA).

– ¿POR QUÉ HAY TANTAS EXPECTATIVAS EN ESTE PROYECTO?

Es el mayor telescopio jamás enviado al espacio y en su diseño, además de un espejo de 6.5 metros de diámetro, destacan los cuatro instrumentos científicos de última generación diseñados para captar la luz infrarroja del universo, invisible al ojo humano.

Gracias a esta sensibilidad sin precedentes podrá mirar hacia atrás en el tiempo más de 13 mil 500 millones de años para ver las primeras galaxias que nacieron después del Bing Bang -explosión que se cree dio origen al universo- y su evolución.

Además, podrá observar planetas de nuestro sistema solar y los que orbitan otras estrellas (estudiará la composición química de los exoplanetas).

Ofrecerá una vista inédita del universo con unos ojos desconocidos hasta ahora, lo que podría reescribir la astronomía o parte de ella.

– ¿EN QUÉ SE DIFERENCIA DEL HUBBLE?

Entre ambos hay diferencias tecnológicas fundamentales.

Las más importantes son su capacidad de observar el universo en el espectro infrarrojo, mientras que el Hubble está centrado en la luz visible, y el gran tamaño de su espejo primario (6.5 metros frente a 2.4), que le permite observar más lejos en distancia, lo que supone más atrás en el tiempo.

Otra gran diferencia es su escudo solar, formado por cinco capas de kapton y del tamaño de una pista de tenis, para evitar que el sol incida en él y poder así operar a -230 grados.

Hubble lleva 31 años operando, pero James Webb tendrá una vida aproximada de una década, marcada por el uso del combustible para corregir y mantener su órbita. Además al estar a 1.5 millones de kilómetros de la Tierra, no son posibles misiones tripuladas para repararlo o actualizarlo.

Esta combinación de imágenes facilitada por la NASA muestra el telescopio espacial Hubble orbitando la Tierra (a la izquierda) y una ilustración del telescopio espacial James Webb. Foto: NASA vía AP

– ¿HASTA DÓNDE VIAJARÁ Y CUÁNTO TARDARÁ EN LLEGAR A ESE PUNTO?

Se situará en un punto llamado Lagrange 2, a 1.5 millones de kilómetros de la Tierra, y orbitará el Sol. A su destino llegará después de un mes del despegue.

Los puntos Lagrange son cinco posiciones del espacio donde la atracción gravitatoria del Sol y la Tierra se equilibran, lo que proporciona ubicaciones estables para las astronaves.

En total, los ingenieros pasarán un mínimo de seis meses calibrando y probando los instrumentos para que el telescopio quede listo para hacer ciencia.

– TRAS EL LANZAMIENTO COMIENZA UNA FASE, QUE ALGUNOS EXPERTOS HAN CALIFICADO COMO “LA PARTE MÁS CRÍTICA”, ¿POR QUÉ?

Es tan grande que no cabe en ningún cohete, por eso se ha tenido que lanzar doblado como si fuera una figurita de papiroflexia y deberá desplegarse mientras viaja a su destino.

La recomposición y tensado del enorme escudo solar comenzará a los tres días y a los 12 empezará el despliegue y recolocación del espejo primario formado por 18 hexágonos. Estas son sólo algunas de las delicadas fases por las que deberá pasar y que ningún aparato ha realizado nunca antes.

James Webb es tan grande que no cabe en ningún cohete, por eso se ha tenido que lanzar doblado como si fuera una figurita de papiroflexia y deberá desplegarse mientras viaja a su destino. Foto: EFE/EPA/JM Guillon/ESA

– ¿ALGUNAS PECULIARIDADES DE ESTE TELESCOPIO?

James Webb es el telescopio más potente puesto en el espacio y también el más grande. Tiene ocho metros de altura y el escudo solar mide 21.2 por 14.2 metros.

El espejo principal, hecho de berilio, está formado por 18 hexágonos de color amarillo y eso es porque están recubiertos de una finísima capa de oro, el material que mejor refleja al luz infrarroja, que es la que observará el telescopio.

El escudo térmico que protege a James Webb del calor, así como de la radiación infrarroja del Sol, la Tierra y la Luna, es como tener una protección solar de SPF 1 millón.

La NASA confirma lanzamiento del telescopio James Webb para la mañana de Navidad

jueves, diciembre 23rd, 2021

El lanzamiento del sucesor del telescopio Hubble ha sufrido varios atrasos, el más reciente fue debido al mal clima; James Webb se llama así después del nombre de un antiguo administrador de la NASA.

Washington, 22 dic (EFE).- La NASA confirmó este miércoles que el lanzamiento del telescopio James Webb, considerado el sucesor del Hubble, tendrá lugar en la mañana del día de Navidad, previsiblemente a las 12:20 horas GMT, en la Guayana Francesa.

La NASA informó ayer de un nuevo retraso en el lanzamiento, antes previsto para el 24, debido al mal tiempo, y situó la nueva fecha en el día de Navidad, aunque dejó para esta tarde la confirmación sobre el día 25, una vez que se volviese a revisar la previsión meteorológica.

En un comunicado ha confirmado esta tarde que el lanzamiento está previsto a partir de las 07:20 hora local (12:20 GMT), con una ventana de 32 minutos para llevarlo a cabo.

Foto: Twitter @NASA

La NASA ya explicó que se ha revisado todo el proceso previo al lanzamiento y que el cohete Ariane 5, encargado de transportar el telescopio, está listo para su misión.

El telescopio espacial James Webb, bautizado con el nombre de un antiguo administrador de la NASA, será el mayor observatorio de ciencia espacial del mundo cuando se lance, capaz de sondear mundos inaccesibles hasta ahora y de explorar los orígenes de nuestro sistema solar.

Esta misión conjunta de la NASA, la Agencia Espacial Europea (ESA) y la Agencia Espacial Canadiense será lanzada al espacio desde el puerto espacial europeo en la Guayana Francesa a bordo de un cohete Ariane 5 sobre el que el telescopio ha sido asegurado este fin de semana.

El lanzamiento del telescopio, que inicialmente debía ponerse en órbita en la primavera de 2019, se ha retrasado, al menos, otras cuatro ocasiones.

Cuando comience a operar, el telescopio realizará parte de sus observaciones fuera del Sistema Solar y los exoplanetas, por ejemplo, serán uno de los pilares de esta misión, según explicaron científicos de la Agencia Espacial Europea la pasada semana.

Dentro del Sistema Solar, el telescopio estudiará los planetas que están más allá de la Tierra, como los gigantes gaseosos y los planetas helados, pero sobre todo se va a centrar mucho en observar las atmósferas y la estructura de esos planetas.

James Webb, el telescopio más potente del mundo, podría hallar vida extraterrestre en los próximos 5 o 10 años

domingo, abril 18th, 2021

El James Webb (JWST, por sus siglas en inglés) será lanzado en octubre y será capaz de detectar signos de vida en otros planetas en tan sólo 60 horas, estima una investigadora.

Ciudad de México, 18 de abril (RT).- Los científicos podrían encontrar señales de vida extraterrestre en los próximos cinco o 10 años gracias al telescopio espacial James Webb (JWST, por sus siglas en inglés), que será lanzado en octubre y será capaz de detectar signos de vida en otros planetas en tan sólo 60 horas, según lo ha revelado Caprice Phillips, autora de una investigación sobre este sucesor del Hubble.

“Lo que realmente me sorprendió acerca de los resultados es que podemos encontrar de forma realista signos de vida en otros planetas en los próximos cinco a 10 años”, afirma en un comunicado Phillips, que este domingo compartirá los hallazgos preliminares de su estudio en una rueda de prensa en el marco de una reunión de la Sociedad Estadounidense de Física.

La investigadora de la Universidad Estatal de Ohio calculó que el telescopio James Webb, el más potente del mundo, podría detectar amoníaco —considerado un posible indicio de vida— en torno a seis planetas enanos gaseosos al cabo de unas pocas órbitas. Phillips y su equipo crearon modelos para saber cómo los instrumentos de JWST responderían a las diferentes nubes y condiciones atmosféricas, para luego elaborar una lista de los principales candidatos para buscar vida.

“La humanidad ha contemplado las preguntas: ‘¿Estamos solos? ¿Qué es la vida? ¿Es la vida en otros lugares similar a la nuestra?'”, señala la autora. “Mi investigación sugiere que, por primera vez, tenemos el conocimiento científico y las capacidades tecnológicas para empezar de forma realista a encontrar las respuestas a estas preguntas”, añade.

EL TELESCOPIO MÁS POTENTE

Se espera que el telescopio espacial James Webb sea lanzado el 31 de octubre de 2021 desde el puerto espacial de Kourou, en la Guayana Francesa. Con un costo de 8 mil 800 millones de dólares, el aparato, que es 100 veces más potente que el famoso telescopio Hubble, tendrá como objetivo estudiar desde planetas y lunas que se encuentran en nuestro Sistema Solar hasta las más antiguas y distantes galaxias.

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La NASA suspende la producción del telescopio Webb y continúa con el rover a Marte pese a coronavirus

miércoles, marzo 25th, 2020

El trabajo en el programa Artemisa para el regreso humano a la Luna continúa con la producción limitada de hardware y software para el cohete Space Launch System (SLS) de la NASA.

Madrid, 25 marzo (EuropaPress).- Debido a las restricciones para contener al COVID19 en California, la NASA ha suspendido la producción del telescopio espacial James Webb, pero mantiene a ultranza el lanzamiento de su rover Perseverance a Marte, previsto para  julio.

La misión Mars 2020 de la NASA, que incluye el rover Perseverance y su dron helicóptero a bordo, “sigue siendo una alta prioridad para la agencia, y el lanzamiento y otros preparativos de la misión continuarán. Gran parte del trabajo lo realizan empleados y contratistas que trabajan de forma remota en toda la agencia”, explicó en un comunicado el administrador de la NASA, Jim Bridenstine.

Se están realizando evaluaciones para cualquier persona que deba trabajar en áreas bajo restricción, como el Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA en Pasadena, donde se pone a punto esta misión. De cancelarse el lanzamiento –como ya ha ocurrido con la misión ruso-europea Exomars 2020– se perdería la ventana óptima para el viaje al Planeta Rojo.

Sin embargo, el equipo del telescopio espacial James Webb, también en California, suspende las operaciones de integración y prueba para garantizar la seguridad de los trabajadores. El observatorio permanece seguro en su ambiente de sala limpia.

También en California, Lockheed Martin continúa trabajando en el primer avión X pilotado, un demostrador supersónico y silencioso con tecnologías de vanguardia, mientras que la supervisión e inspecciones de la NASA se llevarán a cabo casi exclusivamente de forma virtual.

El trabajo en el programa Artemisa para el regreso humano a la Luna continúa con la producción limitada de hardware y software para el cohete Space Launch System (SLS) de la NASA. Las actividades de fabricación y prueba de SLS y Orion en las instalaciones Michoud de la NASA y el Centro Espacial Stennis están temporalmente en espera. La nave espacial Artemis 1 Orion será enviada desde el Centro de Investigación Glenn de la agencia a su Centro Espacial Kennedy, donde eventualmente se unirá en la parte superior del SLS para la misión lunar Artemis I. El trabajo de ensamblaje y procesamiento continúa en la nave espacial Artemis II Orion en el Centro Kennedy.

El sucesor del Hubble permanece aislado en una cámara criogénica en espera de su lanzamiento en el 2019

domingo, octubre 15th, 2017

El nuevo telescopio tendrá un espejo siente veces mayor que el del Hubble que le dará mayor alcance.

Por Marcos Merino

Ciudad de México, 15 de septiembre (TICBeat/SinEmbargo).- Ahora mismo, mientras lees este artículo, la NASA está probando el telescopio destinado a suceder al Hubble, el James Webb, mientras permanece aislado en una cámara criogénica del centro espacial Johson de Houston (Texas), a la espera de su lanzamiento en 2019. En dicha cámara se le ha estado sometiendo a la temperatura de -223 grados que deberá hacer frente durante su período de funcionamiento en el espacio (cinco años, teóricamente prorrogables otros cinco).

Este lanzamiento, que costará aproximadamente 10 mil millones de dólares, está llamado a abrir una nueva etapa en la investigación astronómica y es el resultado de un proyecto iniciado hace 21 años por la NASA y sus agencias homólogas en la UE y Canadá. Hasta 2002 se le conocía por el nombre de ‘Next Generation Space Telescope‘, pero ese año fue renombrado en honor de James Edwin Webb, el gran impulsor del programa espacial Apolo que permitió al hombre llegar a la Luna.

El James Webb se diferenciará del Hubble en dos aspectos fundamentales: su enorme tamaño (su espejo de 6.5 metros de diámetro será 7 veces mayor) y en que opera en la longitud de onda infrarroja (el Hubble sólo lo hace en la de la luz visible), lo que le permitirá observar objetos muy lejanos y de pequeño tamaño y comprender cómo se pasó desde las estructuras primordiales del universo (observando la luz infrarroja que nos llega desde las primeras galaxias) a la existencia de planetas con capacidad para albergar vida (detectando sus biomarcadores).

El James Webb se irá abriendo lentamente durante tres semanas una vez que sea lanzado al espacio. Foto: NASA

El conjunto del observatorio se asienta en una aeronave sobre la que se sitúa un gigantesco escudo solar (del tamaño de una pista de tenis), que lo protegerán del calor y la luz que llegan desde el Sol y la Tierra, encima se colocará el telescopio propiamente dicho, fabricado de berilio revestido de oro (un metal precioso que favorece la detección de la débil luz infrarroja).

El James Webb se lanzará plegado, para luego ir abriéndose en el espacio lentamente durante sus tres primeras semanas de viaje. El éxito de este paso es fundamental, porque una vez llegue a su destino empezará a orbitar a .5 millones de kilómetros de la Tierra (4 veces la distancia entre nosotros y nuestra Luna), lo que impediría a los astronautas poder repararlo como ya hicieron con el Hubble.

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