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El Telescopio Hubble de la NASA detecta una rara estrella azul con una evolución inusual en el cúmulo M67

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Un raro fenómeno estelar, llamado “acecho azul”, ha sido observado por el Telescopio Espacial Hubble de la NASA dentro del cúmulo estelar abierto M67, ubicado a unos 2.800 años luz de distancia. Esta estrella, parte de un sistema estelar triple único, ha captado la atención de los investigadores debido a su inusual historia evolutiva. La estrella azul latente, conocida por su velocidad de rotación acelerada y sus propiedades distintivas, destaca entre las demás estrellas del cúmulo. Su rápida rotación, que dura sólo cuatro días, contrasta marcadamente con el típico período de rotación de 30 días de las estrellas similares al Sol.

Revelando la evolución del Blue Lurker

De acuerdo a Para obtener informes, comunicado de prensa oficial de NASALos orígenes del potencial azul se encuentran en un complejo proceso evolutivo que involucra interacciones gravitacionales dentro de un sistema estelar triple. Al principio, dos estrellas parecidas al Sol formaban un sistema binario, mientras que la estrella azul orbitaba muy lejos. Hace unos 500 millones de años, las estrellas binarias se fusionaron para formar una estrella más masiva. Esta estrella gigante transfirió material al potencial azul, aumentando significativamente su velocidad de rotación. Con el tiempo, la estrella fusionada evolucionó hasta convertirse en una enana blanca, alrededor de la cual ahora orbita la estrella azul.

Observaciones y resultados del Hubble.

Usando espectroscopia ultravioleta, Hubble telescopio Se ha descubierto una compañera enana blanca que exhibe una temperatura superficial elevada de aproximadamente 12.760°C y una masa de 0,72 masas solares. Estas mediciones son consistentes con la hipótesis de fusión estelar en el sistema. El acechador azul exhibe características sutiles que lo distinguen de otras estrellas, como ser ligeramente más azul y más brillante debido a un proceso de transferencia de masa.

Implicaciones científicas e investigaciones futuras.

Emily Leiner, investigadora del Instituto de Illinois tecnologíaDestacó la importancia de este descubrimiento y destacó su contribución a la comprensión de la dinámica del sistema estelar triple. Estos sistemas, que incluyen aproximadamente un 10% de estrellas similares al Sol, proporcionan información sobre la evolución de las estrellas y la creación de productos finales exóticos. Si bien los modelos que explican estos procesos aún están incompletos, este caso detallado brinda una oportunidad única para que los astrónomos mejoren sus teorías.

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El telescopio espacial James Webb detecta una supernova de hace 11.400 millones de años

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Los astrónomos, utilizando el Telescopio Espacial James Webb (JWST), han identificado una de las supernovas más antiguas jamás registradas, que se cree que ocurrió hace unos 11.400 millones de años. Este estallido estelar, llamado AT 2023adsv, fue creado por una estrella masiva que se estima tiene 20 veces el tamaño del Sol. Este evento, observado como parte del Estudio Galáctico Avanzado Profundo Extraterrestre (JADES), proporciona información sobre la evolución estelar del universo temprano y los violentos procesos cósmicos que siguieron al Big Bang.

Una explosión estelar única en el universo primitivo

De acuerdo a Para JADES, esta supernova se produjo en una galaxia temprana masiva, lo que pone de relieve las peculiaridades de las muertes estelares tempranas. Como informó space.com, el Dr. David Coulter, investigador del Instituto Científico del Telescopio Espacial (STScI), explicó durante la 245ª reunión de la Sociedad Astronómica Estadounidense que estas primeras estrellas eran más grandes, más calientes y producían explosiones más poderosas que las estrellas contemporáneas. . las estrellas. Se examina la extraordinaria energía de AT 2023adsv y su asociación con entornos estelares tempranos para comprender las diferencias en los mecanismos de explosión en comparación con las estrellas del universo moderno.

La evolución de las primeras estrellas y sus supernovas.

La primera generación de estrellas, conocida como Población III, carecía de elementos pesados, lo que llevó a vidas más cortas y finales más violentos. Su muerte explosiva sembró metales en el universo, allanando el camino para las siguientes generaciones de estrellas. La Dra. Christa DeCourcy de la Universidad de Arizona destacó la importancia de estas observaciones para estudiar estrellas individuales en las galaxias tempranas. El programa JADES ha identificado más de 80 supernovas antiguas, ampliando drásticamente el conocimiento sobre los primeros eventos cósmicos.

Perspectivas futuras en la exploración de supernovas

Según space.com, según Takashi Moriya del Observatorio Astronómico Nacional de Japón, es inusual energía Los niveles observados en AT 2023adsv sugieren que las propiedades de las primeras supernovas pueden ser fundamentalmente diferentes. liberar NASASe espera que el Telescopio Espacial Romano Nancy Grace en 2026 mejore estos estudios, identificando potencialmente las ubicaciones de miles de supernovas distantes para una mayor investigación por parte del JWST. Estos resultados continúan profundizando nuestra comprensión de la evolución estelar y galáctica del Universo temprano.

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MEERKAT detecta fondo de ondas gravitacionales, revelando actividad cósmica

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Gran avance en Astrofísica Se logró, ya que los científicos confirmaron la existencia de A. onda gravitacional Fondo: una vibración constante en el tejido del universo. Este descubrimiento, publicado en Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, destaca que este fenómeno podría ser más ruidoso de lo esperado. Estos resultados se atribuyen al sistema de temporización de púlsares MeerKAT, un innovador detector a escala de galaxias que ha mapeado ondas gravitacionales con una precisión sin precedentes, revelando un posible punto crítico de actividad en el hemisferio sur.

Entendiendo las ondas gravitacionales

De acuerdo a Para la investigación, las ondas gravitacionales son ondas. espacio Y el tiempo causado por eventos cósmicos masivos, como las colisiones de agujeros negros. enorme agujeros negrosubicados en los centros de las galaxias, emiten ondas lentas y poderosas durante las fusiones de galaxias. El MeerKAT Pulsar Timing Array utiliza señales predecibles de 83 púlsares (estrellas de neutrones de alta densidad y giro rápido) para detectar distorsiones causadas por estas ondas.

Papel de MeerKAT y hallazgos clave

MeerKAT, un radiotelescopio ubicado en Sudáfrica, ha desempeñado un papel decisivo en el seguimiento de las señales de púlsar durante cinco años. Los investigadores identificaron un patrón de fondo de ondas gravitacionales que se describe como más fuerte de lo que sugerían experimentos anteriores. Esta fuerza inesperada sugiere que las colisiones con agujeros negros supermasivos pueden ser más frecuentes de lo que predicen las teorías actuales, lo que genera más preguntas sobre la naturaleza de estas entidades masivas.

Mapeo de ondas cósmicas

Sensibilidad del detector permitida Astrónomos Generar mapas detallados del fondo de las ondas gravitacionales, como se afirma en el estudio. Los resultados apoyan la hipótesis de que este fondo se origina en la actividad de un agujero negro supermasivo, aunque todavía se están investigando explicaciones alternativas, como los primeros acontecimientos del universo que siguieron al Big Bang.

Próximos pasos en la investigación

Los científicos están colaborando en el marco del International Pulsar Timing Array para estandarizar los datos globales y confirmar los resultados. Según el estudio, mapear este fondo es crucial para comprender la estructura del universo y puede revelar los orígenes de las ondas gravitacionales.

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El telescopio James Webb detecta 138 nuevos asteroides en el cinturón principal, algunos de los cuales se dirigen hacia la Tierra

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Los astrónomos han identificado una gran cantidad de asteroides no descubiertos previamente en el cinturón principal entre Marte y Marte Júpitersegún una investigación publicada el 9 de diciembre de 2024 en la revista Nature. El descubrimiento se realizó mediante el análisis de imágenes de archivo del Telescopio Espacial James Webb (JWST). Entre estos asteroides, algunos se encontraron en trayectorias que podrían acercarlos a la Tierra, según los resultados. Los asteroides descubiertos, que varían desde el tamaño de un autobús hasta el tamaño de varios estadios, representan los objetos más pequeños conocidos dentro del cinturón de asteroides principal.

Aunque su tamaño es menor que el asteroide asociado a la extinción dinosauriosEstas rocas espaciales conllevan peligros potenciales debido a su potencial destructivo. Por ejemplo, un asteroide del tamaño de un decámetro explotó sobre la ciudad de Chelyabinsk, Rusia, hace una década, liberando energía equivalente a 30 bombas de Hiroshima.

Un avance computacional en la detección de asteroides

De acuerdo a InformesJulian de Wit, profesor asociado de ciencia planetaria en el MIT, y su equipo utilizaron una técnica computacional intensiva para identificar estas rocas espaciales. Este enfoque, aplicado a imágenes del telescopio espacial James Webb originalmente enfocadas en el sistema TRAPPIST-1, permitió descubrir 138 nuevos asteroides. Seis de ellos parecen haber sido influenciados por los planetas. Gravedad fuerzas, y probablemente se colocará cerca de la Tierra en el futuro. De Wit describió la inesperada escala de las detecciones como una indicación de un “nuevo régimen de población”.

Ventajas de la detección por infrarrojos

Las capacidades infrarrojas del telescopio fueron clave para este logro, ya que capturó las emisiones térmicas de los asteroides de manera más efectiva que los métodos tradicionales de luz visible. Artem Burdanov, científico investigador del MIT, señaló esto como un ejemplo de cómo revisar los datos utilizando tecnología moderna puede producir resultados fundamentales. Descubrimientos.

Se espera que las próximas observaciones utilizando el Telescopio Espacial James Webb y otros telescopios, como el Observatorio Vera C. Rubin, identifiquen miles de asteroides pequeños más, avanzando en la defensa planetaria y el seguimiento orbital.

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Nave espacial de la NASA detecta lava caliente en el lejano mundo Io

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La nave espacial Juno de la NASA ha realizado varios acercamientos a la luna volcánica de Júpiter. yoy fue devuelto Vistas increíbles De esta lejana tierra volcánica.

Los sobrevuelos recientes realizados a finales de 2023 y principios de 2024 han proporcionado a los científicos planetarios una visión más profunda del funcionamiento volcánico de esta luna torturada. NASA Ahora ha publicado nuevas imágenes de esta tierra volcánica, capturadas por la cámara altamente sensible de Juno llamada Unidad de Referencia Estelar, que muestran lava caliente y flujos de lava fresca.

“Durante el sobrevuelo de Io de la #JunoMission, sus instrumentos detectaron cambios recientes en la superficie e incluso el brillo de lava activa”. espacio Agencia publicada en línea.

En la imagen de abajo, tomada el 30 de diciembre de 2023, las fisuras de lava activas en la superficie son visibles mediante flechas y círculos rojos. Esta zona volcánica se llama Complejo Zale Montes Patera, y está formada por estas dos montañas situadas en la zona oscura de “patera”, formada por coladas de lava fresca.

Velocidad de la luz triturable

Juno estaba sólo a 1.500 kilómetros (932 millas) sobre Ío cuando tomó estas imágenes, las vistas más altas de Ío jamás tomadas por Juno.

La nave espacial Juno de la NASA descubrió puntos calientes de lava incandescente en diciembre de 2023 durante un sobrevuelo.

La nave espacial Juno de la NASA descubrió puntos calientes de lava incandescente en diciembre de 2023 durante un sobrevuelo.
Fuente de la imagen: NASA/Caltech-JPL/SwRI

La siguiente imagen muestra una “característica de emisión curva y alargada sin precedentes”, explica la NASA, que se encuentra cerca de la oscura Patera. Los científicos planetarios sospechan que se trata de un canal de lava activo. También es visible parte del flujo de lava gigante, llamado Tonatiuh en honor al dios azteca, que tiene 160 kilómetros de largo y 17 kilómetros de ancho. Está en el borde izquierdo de la imagen izquierda y en el borde superior de la imagen derecha.

Vistas en alta resolución del complejo Zal Montes-Patera en la isla de Io.

Vistas en alta resolución del complejo Zal Montes-Patera en la isla de Io.
Fuente de la imagen: NASA/Caltech-JPL/SwRI/LPI/USRA

Ío está cubierto de volcanes en erupción, ya que está inexorablemente atrapado en un tira y afloja entre objetos cercanos, en particular Júpiter. “No sólo el planeta más grande del sistema solar lo atrae constantemente con su gravedad, sino también los hermanos galileanos de Ío. Europa Y la luna más grande del sistema solar, Ganímedes. NASA explicó En un comunicado. “El resultado es que Ío se estira y comprime constantemente, acciones relacionadas con la formación de lava que brota de sus numerosos volcanes”.

Sin embargo, los recientes sobrevuelos de la NASA alrededor de Ío han revelado que probablemente no contenga ningún planeta. Océano global de magma Debajo de su superficie, según lo determinado por nuevas observaciones de la gravedad de la Luna. En cambio, cada uno de los aproximadamente 400 volcanes de Ío puede tener su propia cámara de magma.

Como lo revelaron los eclipses de Juno en Io, estas rocas calientes y onduladas a menudo caen a la superficie, creando un terreno altamente volcánico en constante evolución.



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El observatorio de Namibia detecta electrones cósmicos de mayor energía, lo que abre una mejor comprensión de los rayos cósmicos

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Después de más de una década de investigación, el observatorio HESS en Namibia ha registrado los electrones de rayos cósmicos más energéticos jamás detectados. Se cree que estas partículas de alta energía, formadas por electrones y positrones, surgen de fenómenos cósmicos intensos como explosiones de supernovas y estrellas de neutrones. agujeros negros. El descubrimiento indica que las fuentes de estas partículas probablemente se encuentren a unos cientos de años luz de la Tierra. Sistema solar.

Desafíos de detectar electrones de alta energía

Estudio según Space.com un informeDestaca que estos resultados arrojan luz sobre procesos cosmológicos extremos. Comprender estos rayos cósmicos nos permite detectar grandes aceleradores de partículas en el universo que a menudo están asociados con los fenómenos más violentos, dijo el Dr. Mathieu de Naourois, subdirector de la colaboración HESS e investigador del Centro Nacional Francés de Investigación Científica.

el investigación Señala que detectar estas partículas es particularmente desafiante debido a su rareza y dificultad para distinguirlas de otros rayos cósmicos. Los informes indican que el observatorio HESS utilizó un alcance extenso telescopio La matriz está diseñada para capturar la radiación Cherenkov, un fenómeno que ocurre cuando partículas de alta energía chocan con la atmósfera terrestre. Este enfoque innovador permitió detectar electrones con niveles de energía superiores a varios TeV, que superan las capacidades de los aceleradores de partículas terrestres.

Aceleradores cósmicos cercanos

Según el estudio, el equipo identificó una ruptura brusca en el espectro de energía en 1 TeV, lo que indica una rápida pérdida de energía por parte de los electrones dentro de la Vía Láctea. Esto apunta a fuentes cercanas, que posiblemente incluyan restos de supernovas o púlsares, dijo el Dr. Matthew De Nauruis a Space.com. Los análisis sugieren que estos fenómenos actúan como poderosos aceleradores de partículas, produciendo los electrones de mayor energía jamás observados.

Los resultados proporcionan datos importantes para comprender los rayos cósmicos y servirán como punto de referencia para futuros estudios, señalaron los investigadores involucrados en el proyecto. Este descubrimiento se suma a los esfuerzos en curso para explorar los procesos más activos del universo y sus implicaciones.

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El Observatorio de rayos X Chandra detecta nudos inusuales en chorros de agujeros negros

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Astrónomos Reveló un 'nudo' único y grumoso dentro de un avión que emerge de un avión. Agujero negro En la Galaxia Centauro, gracias. NASA Observatorio de rayos X Chandra. Estas características, que exhiben velocidades y niveles de brillo variables, han llevado a los investigadores a reevaluar su comprensión de la mecánica de los chorros de los agujeros negros. En particular, los nudos parecen moverse más rápido cuando se ven en rayos X que en longitudes de onda de radio, un hallazgo que añade complejidad a cómo se perciben los chorros de agujeros negros en diferentes longitudes de onda.

El estudio, dirigido por David Bogensberger, astrofísico de la Universidad de Michigan, incluyó un análisis detallado de las observaciones de Chandra durante dos décadas. Centauri A, situada a unos 12 millones de años luz de nosotros tierraha sido un punto focal para los astrónomos que estudian el comportamiento de los agujeros negros. El equipo de Bogensberger observó que un solo nudo en chorro alcanza el 94% de la velocidad de la luz, superando el 80% de velocidad registrada en las observaciones de radio. Esto plantea dudas sobre el comportamiento cambiante de estos chorros en diferentes longitudes de onda, como se observa en el estudio publicado en Astrophysical Journal.

La dinámica de Centaurus A plantea nuevas preguntas

Las diferentes velocidades entre las longitudes de onda de los rayos X y las de radio podrían indicar procesos distintos dentro de los chorros Centauri A, lo que se suma al misterio que rodea cómo se expulsa el material de los agujeros negros supermasivos. Tradicionalmente, los astrónomos creen que estos chorros son impulsados ​​por los campos magnéticos y la rotación del propio agujero negro, acelerando las partículas circundantes hacia afuera antes de que crucen el horizonte de sucesos. Sin embargo, las diferencias en la velocidad observada y el brillo de los nodos desafían este modelo y sugieren la posibilidad de influencias adicionales.

en esto el estudiaSin embargo, un nodo aumentó su brillo durante un período de observación que duró dos décadas, mientras que otros se atenuaron, lo que indica interacciones complejas dentro de la explosión. Se observaron fluctuaciones similares en la galaxia en chorro M87 en 2009, donde mantuvo aclarar Antes de finalmente desaparecer en el espacio.

Observaciones futuras para revelar más sobre los fenómenos de los chorros

Dado que el futuro de Chandra es incierto debido a posibles recortes presupuestarios, los astrónomos están presionando para continuar la investigación con rayos X para profundizar en estos fenómenos. Estudios futuros pueden revelar si el comportamiento de estos nudos es una propiedad intrínseca del chorro o el resultado de interacciones externas con material interestelar. Bogensberger destacó la importancia de examinar diferentes longitudes de onda, ya que cada una proporciona información única sobre el entorno cósmico circundante.

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El satélite FODA detecta un evento de tsunami sísmico en el fiordo Dixon en Groenlandia

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Un tsunami sin precedentes de nueve días de duración tras un gran desprendimiento de rocas en el fiordo Dixon de Groenlandia fue registrado recientemente por el satélite Internacional de Topografía de Aguas Superficiales y Océanos (SWOT), una misión colaborativa de NASA El Centro Nacional de Estudios Espaciales de Francia (CNES). En el evento, que tuvo lugar en septiembre de 2023, se produjo un patrón único de ondas sísmicas que reverberaron en todo el mundo, lo que representa uno de los raros casos en los que los datos satelitales capturaron un fenómeno natural a largo plazo con tanta claridad.

Penetración de satélite descubierta en un fiordo remoto

Según A. un informe Por NASA El deslizamiento de rocas desató más de 25 millones de metros cúbicos de roca y hielo en el fiordo, desplazando el agua y creando una ola masiva que se movió rítmicamente entre las paredes del fiordo cada 90 segundos durante nueve días seguidos. Josh Willis, científico del Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA Destacar Esto es por primera vez y dice: “La tecnología FODA nos ha permitido ver líneas de ondas, algo que antes no podíamos lograr”. El nivel del agua en el lado norte del estrecho de Dixon aumentó a 1,2 metros en comparación con el lado sur, lo que confirma el fuerte impacto del desprendimiento de rocas.

Tecnología avanzada para monitorear riesgos globales

A una altitud de unos 900 km, SWOT utiliza un interferómetro de radar de banda Ka (KaRIn) para medir con precisión la altura de las aguas superficiales. Esta tecnología capturó los efectos del evento en un entorno confinado de fiordos, algo que los altímetros tradicionales no pueden hacer debido a su mayor tamaño. Esta capacidad resalta el potencial de FODA para monitorear riesgos y contribuir a la preparación y reducción del riesgo de desastres, señaló Nadia Vinogradova-Schafer, científica de la sede de la NASA.

Asociación innovadora en investigación satelital

Desde su lanzamiento en diciembre de 2022, FODA ha desempeñado un papel fundamental en el mapeo de los niveles mundiales de agua. Desarrollada con aportaciones de las agencias espaciales canadiense y británica, la NASA lidera las operaciones de misión en los Estados Unidos, incluido el instrumento KaRIn, y el CNES gestiona varios sistemas a bordo y soporte. Los datos recopilados prometen contribuciones continuas a la comprensión científica de la dinámica del agua en la Tierra.

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El ER-2 de la NASA detecta rayos gamma complejos que emanan de tormentas eléctricas

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Notas finales de NASA ER-2 Aviones Nos ha dado una visión más profunda de los rayos gamma producidos por las tormentas. Volando muy por encima de las nubes de tormenta en el Caribe y América Central, este avión capturó avistamientos de flujos radiativos invisibles, proporcionando nuevos conocimientos sobre su formación y propiedades. Los 10 vuelos del avión revelaron que los tipos de emisiones de rayos gamma previamente conocidos son más complejos y frecuentes de lo que esperaban los científicos.

Complicaciones de los rayos gamma

Investigadores Identifiqué dos formas principales de rayos gamma: Destellos terrestres de rayos gamma (TGF), que son explosiones breves pero intensas, y llamaradas de rayos gamma, que son emisiones débiles pero más duraderas. Los datos del ER-2 también introdujeron una nueva categoría: los destellos de rayos gamma, que representan un compromiso en brillo y duración.

David Smith, físico de la Universidad de California en Santa Cruz, expresó su asombro por estos resultados, calificándolos como los más importantes en este campo en más de una década.

Una vista panorámica de la actividad de las tormentas

El ER-2 ascendió a una altitud de unos 20 kilómetros (12,4 millas) durante su misión. Esto le permitió observar la actividad de los rayos gamma de las tormentas eléctricas desde un punto de vista único. Debido a que la aeronave está equipada para transmitir datos en tiempo real, puede volver a visitar áreas donde la actividad de rayos gamma era alta. Esto conduce a una comprensión más integral.

Los investigadores descubrieron que las llamaradas de rayos gamma pueden durar horas y cubrir vastas áreas de hasta miles de kilómetros cuadrados. Vale la pena señalar que estas llamaradas fluctúan en intensidad en segundos, desafiando las suposiciones previas sobre su estabilidad.

Nuevos descubrimientos e implicaciones.

El estudio también reveló varios TGF que eran demasiado débiles para ser detectados por satélite, lo que sugiere que observaciones anteriores pueden haber subestimado su extensión. Este descubrimiento podría cambiar nuestra comprensión de las emisiones de rayos gamma en las tormentas eléctricas.

Los destellos de rayos gamma, que incluyen pulsos rápidos y frecuentes, proporcionan pistas valiosas sobre la mecánica de las tormentas. Muchos de estos destellos fueron seguidos por relámpagos, lo que sugiere un posible vínculo entre los dos. Los investigadores plantean la hipótesis de que estas débiles emisiones pueden servir como precursoras de los rayos, que podrían afectar los campos eléctricos dentro de las nubes de tormenta.

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El Telescopio Espacial James Webb detecta cuásares masivos aislados alimentados por agujeros negros en el universo temprano

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Astrónomos Descubrieron algo sorprendente mientras miraban hacia el pasado hace 13 mil millones de años utilizando el Telescopio Espacial James Webb (JWST). Vieron enormes Energía del agujero negro Cuásares que parecen andar aislados. Esto es extraño porque, según las teorías actuales, los agujeros negros necesitan estar rodeados de mucha materia para crecer rápidamente. Pero estos quásares parecen estar ubicados en regiones donde hay poco combustible para sustentar este crecimiento, lo que deja a los científicos rascándose la cabeza.

Los campos de cuásares son inusuales

Un equipo dirigido por Anna-Kristina Ehlers, profesora asistente de física en el MIT, lección Cinco de los quásares más antiguos conocidos. Mientras algunos se encontraban en ambientes llenos de materia, otros estaban casi vacíos, lo cual fue inesperado. Normalmente, los quásares necesitan un entorno denso para desarrollar sus agujeros negros, pero estos agujeros negros parecen estar creciendo sin el suministro habitual de gas y polvo. Como dijo Ehlers: “Es difícil explicar cómo estos quásares crecieron tan masivos si no había nada cerca para alimentarlos”.
Desafíos que enfrentan las teorías del crecimiento de los agujeros negros

En el universo actual, existen agujeros negros supermasivos en el centro de las galaxias y se alimentan de la materia que los rodea, creando el fenómeno brillante que conocemos como quásares. Sin embargo, los quásares recién descubiertos parecen carecer de los recursos necesarios. Esto plantea una gran pregunta: ¿Cómo crecieron estos agujeros negros tan rápidamente en tan poco tiempo? Por ahora, las teorías actuales sobre la formación de agujeros negros no parecen explicar lo que muestra el Telescopio Espacial James Webb.

Próximos pasos

Este descubrimiento plantea más preguntas de las que responde. El equipo cree que es posible que algunos campos de cuásares que parecen “vacíos” en realidad estén ocultando material detrás del polvo cósmico. Ahora planean editar sus notas para ver si pueden encontrar lo que se perdieron. Lo que está claro es que todavía estamos muy lejos de comprender cómo aparecieron estos agujeros negros supermasivos en una etapa tan temprana de la historia del universo.

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