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El debut del Observatorio Rubin en 2025 puede revelar cometas oscuros escondidos en el espacio

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Astrónomos Los investigadores esperan lograr avances significativos en la detección de cometas oscuros en 2025, y se espera que el tan esperado Observatorio Vera C. Rubin haga una contribución significativa. Estos misteriosos objetos, que carecen de las tradicionales colas brillantes de los cometas, podrían proporcionar información clave sobre las primeras etapas de la formación del sistema solar. Se cree que la mayor sensibilidad y las capacidades avanzadas del observatorio son adecuadas para identificar estos esquivos objetos celestes, que de otro modo serían difíciles de detectar utilizando la tecnología actual.

Resultados publicados en estudios recientes

Según Space.com un informeLos cometas oscuros se identificaron por primera vez en 2017 cuando se observó que el objeto interestelar 'Oumuamua exhibía una aceleración no gravitacional sin cola visible. Este descubrimiento dio lugar a más investigaciones y, para 2023, siete Sistema solar Se han identificado cometas oscuros. A finales de 2024, el número conocido de tales objetos se ha duplicado, y la evidencia apunta a dos clases distintas: cometas oscuros interiores más pequeños y cometas oscuros exteriores más grandes.

Se cree que los cometas oscuros exhiben un comportamiento similar al de los cometas convencionales, como la liberación de gas que provoca un movimiento no gravitacional, pero carecen de rastros de polvo visibles. Se espera que el Observatorio Rubin, equipado con la cámara más grande jamás realizada para estudios del cielo, mejore la detección de estos objetos cuando entre en funcionamiento en julio de 2025.

La importancia de los cometas oscuros

El estudio de los cometas oscuros ha sido destacado por su importancia para comprender la historia del sistema solar. Como restos de su formación temprana, estos objetos contienen pistas sobre los procesos que contribuyeron a la evolución de los planetas y quizás a la vida en ellos. tierra. Los investigadores también sugirieron que los cometas y asteroides pueden haber desempeñado un papel en el suministro de agua a la Tierra, una hipótesis que aumenta la importancia del estudio de los cometas oscuros.

Espere descubrimientos en 2025

El informe también indica que el Estudio del Patrimonio del Espacio y el Tiempo (LSST) realizado por el Observatorio Rubin tendrá un papel eficaz en el desarrollo de la investigación. Se espera que su capacidad para escanear el cielo nocturno y detectar objetos pequeños y de rápido movimiento revele muchos cometas oscuros previamente desconocidos, proporcionando nuevos conocimientos sobre sus orígenes y propiedades.

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¿Es la Rueda Fantasma un antiguo observatorio? Un nuevo estudio sugiere lo contrario

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El antiguo sitio de Rajm al-Hiri, ubicado en los Altos del Golán y a menudo denominado la “Rueda Fantasma”, ha sido reevaluado, y su designación de larga data como observatorio astronómico está bajo escrutinio. Los investigadores han determinado que los cambios geodinámicos a lo largo de millones de años han cambiado la orientación del sitio, lo que plantea dudas sobre su propósito original. Estos resultados de técnicas avanzadas de detección geofísica y remota brindan una nueva perspectiva sobre este rompecabezas. Arqueológico edificio.

Los conocimientos geofísicos desafían las teorías establecidas

De acuerdo a Según el estudio publicado en Remote Sensing, los movimientos geodinámicos con un promedio de 8 a 15 mm por año durante 150 millones de años han cambiado drásticamente la alineación del sitio. Investigadores de la Universidad de Tel Aviv y la Universidad Ben Gurion, dirigidos por la Dra. Olga Khabrova y el profesor Lev Eppelbaum, concluyeron que la orientación actual de la estructura no coincide con los patrones celestes, contradiciendo explicaciones anteriores sobre su función. Se descubrió que las puertas y paredes radiales, cuando se reconstruyeron a sus posiciones originales, carecían de alineación con solsticios, equinoccios, etc. astronómico Señales.

Técnicas avanzadas revelan el paisaje arqueológico

Como informó SciTech Daily, los investigadores utilizaron Geomagnético Análisis y Satélite Una técnica para documentar los monumentos arqueológicos circundantes en un radio de 30 km del Mar de Galilea. Se identificaron estructuras circulares únicas, algunas de las cuales alcanzan los 90 metros de diámetro, junto con túmulos y recintos circulares. Estos hallazgos sugieren propósitos agrícolas y de pastoreo más que roles puramente ceremoniales o de monitoreo.

Una perspectiva más amplia sobre el papel de la lapidación de Al-Hiri

El Dr. Michal Birkenfeld de la Universidad Ben Gurion confirmó en su declaración al Scitech Daily que esta reevaluación enriquece la comprensión de la vida antigua en los Altos del Golán. El equipo de investigación señaló que el estudio reabre las discusiones sobre el propósito del sitio al tiempo que destaca su integración en el paisaje arqueológico más amplio. Al cuestionar suposiciones anteriores, el estudio fomenta una mayor exploración de cómo las sociedades antiguas interactuaban con su entorno.

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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 Swift de la NASA ha descubierto dos agujeros negros dobles que perturban las nubes de gas en la galaxia.

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NASA El Observatorio Neil Gehrels Swift ha detectado una señal única de dos estrellas masivas agujeros negrosatrapado en una danza cósmica que perturba una densa nube de gas en el centro de una galaxia distante. Este fenómeno, conocido como AT 2021hdr, ha despertado un gran interés entre los astrónomos, ya que los investigadores han observado un ciclo inusual de perturbaciones de gas a medida que los agujeros negros orbitan entre sí.

Este evento de ondas de gas fue documentado por primera vez en marzo de 2021 por la Instalación Transitoria Zwicky (ZTF) en el Observatorio Palomar, California. Dirigido por la Dra. Lorena Hernández García, astrofísica del Instituto Milenio Astrofísica Y en la Universidad de Valparaíso en Chile, un estudio realizado en AT 2021hdr reveló un brillo recurrente, un patrón que los científicos sugieren que es causado por la influencia gravitacional de los agujeros negros sobre una enorme nube de gas. Los resultados, que aparecen en la revista Astronomy and Astrophysics, describen cómo estos objetos gigantes atraen gas y lo calientan, provocando oscilaciones de luz en diferentes longitudes de onda.

EN 2021 fuente hdr revelada

Estos agujeros negros están situados en la galaxia 2MASX J21240027+3409114, a unos mil millones de años luz de distancia, en la constelación de Cygnus, y tienen una masa 40 millones de veces la del Sol. Su proximidad (a sólo 26 mil millones de kilómetros de distancia) da como resultado cambios de luz que se pueden observar cada 130 días. Los científicos esperan que esta frecuencia pueda llegar a la fusión de los agujeros negros después de unos 70 mil años.

Inicialmente se las consideró una supernova, pero la naturaleza recurrente de estas explosiones llevó a los astrónomos a reevaluar sus suposiciones. Dra. Alejandra Muñoz-Arancibia, A. investigador Con ALeRCE y la Universidad de Chile señalan que las repetidas observaciones durante 2022 han ayudado a desarrollar una comprensión más precisa del fenómeno. Desde noviembre de 2022, los rayos ultravioleta y

Estudios futuros e implicaciones.

Este descubrimiento proporciona una perspectiva única sobre las interacciones de los agujeros negros supermasivos. Se espera que los estudios continuos de AT 2021hdr y su galaxia anfitriona, que actualmente se está fusionando con otra, proporcionen nuevos conocimientos sobre la evolución de las galaxias y el comportamiento de los agujeros negros.

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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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India presenta el Observatorio MACE, el telescopio de imágenes Cherenkov más alto del mundo

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Importante Atmósfera En Hanle, Ladakh, a una altitud de más de 4.300 metros, se inauguró el Observatorio del Experimento Cherenkov (MACE), el telescopio de imágenes más alto del mundo. Esta instalación está destinada a mejorar el papel de la India en la investigación espacial y los estudios de rayos cósmicos, marcando un nuevo hito en la astrofísica de alta energía. El observatorio tiene como objetivo explorar fenómenos cósmicos como supernovas, agujeros negros y explosiones de rayos gamma.

Inaugurado por el Dr. Ajit Kumar Mohanty

El Dr. Ajit Kumar Mohanty, Secretario del Departamento de Energía Atómica y Presidente de la Comisión de Energía Atómica, inauguró oficialmente el Observatorio MACE. La ceremonia, que se realizó en el marco de las celebraciones del aniversario de platino del DAE, incluyó la apertura de placas conmemorativas que resaltan… Telescopio Importancia en la comunidad científica de la India. Según el Dr. Mohanty, las capacidades del observatorio mejorarán la cooperación internacional y elevarán el papel de la India en el campo del envío de mensajes múltiples. astronomía.

Desarrollo original de BARC.

Bhabha atómica investigación centro (Parque) construyó el observatorio MACE en colaboración con Indian Electronics Corporation Limited, junto con otros socios de la industria india. Como el telescopio de imágenes Cherenkov más grande de Asia, esta instalación subraya la fortaleza de las capacidades tecnológicas y de ingeniería autóctonas de la India. El Dr. SM Yusuf, director del Grupo de Física de BARC, destacó que el telescopio MACE mejorará significativamente la experiencia de la India en la investigación espacial y de rayos cósmicos.

Perspectivas de futuro y participación comunitaria

El secretario adicional Ajay Ramesh Sule se dirigió a la comunidad local y a los estudiantes, alentándolos a considerar carreras en ciencia y tecnología, especialmente dentro de la Reserva Hanley Dark Sky (HDSR), donde se encuentra el Observatorio MACE. El evento también incluyó la publicación de un collage de fotografías que captura el recorrido del proyecto MACE, junto con una ceremonia de felicitación para los líderes de la aldea Hanle, el director de la escuela y Lama Hanle Gompa, en reconocimiento a su apoyo a la iniciativa.

Apuntando a contribuciones de investigación globales

La capacidad avanzada de obtención de imágenes de MACE contribuirá al seguimiento global de los rayos gamma de alta energía. Ayudará a ampliar la comprensión de los fenómenos cósmicos. El Dr. Mohanty destacó que este observatorio ayudará a alinear la investigación de la India con los esfuerzos internacionales y posicionará al país como líder en el campo de la astrofísica de altas energías.

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La NASA publica 25 impresionantes imágenes del espacio tomadas desde el Observatorio de rayos X Chandra

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espacio Las imágenes nunca pasan de moda, ¿verdad?

Para celebrar el 25º aniversario del lanzamiento del Observatorio de rayos X Chandra al espacio, NASA Un telescopio astronómico ha publicado 25 nuevas imágenes tomadas por el telescopio, desde agujeros negros supermasivos hasta restos de supernovas. La tecnología de rayos X permite al telescopio iluminar áreas del espacio que los científicos no podrían ver de otro modo, incluida la materia que orbita alrededor de agujeros negros y los restos de estrellas en explosión.

“Durante un cuarto de siglo, Chandra ha hecho un descubrimiento tras otro”, dijo Pat Slin, director del Chandra

Puedes ver la galería completa. aquíPero hemos seleccionado cinco imágenes a continuación con sus descripciones para que te hagas una idea de ellas.

Velocidad de la luz medible

NGC 6872

Una imagen tomada del espacio muestra una galaxia espiral violeta y blanca.


Crédito: NASA

“En esta imagen compuesta, vemos una gran galaxia espiral a la que una galaxia vecina más pequeña le roba parte de su gas muy caliente. En el centro de la imagen, encontramos una gran galaxia espiral con dos brazos extendidos que se extienden hacia la parte superior derecha e inferior. Izquierda. Cerca del punto blanco En el núcleo de la galaxia, una nube de color púrpura neón tiñe los brazos, que aparecen de un azul acerado en los bordes para representar el gas caliente descubierto por Chandra. En la parte superior izquierda de NGC 6872 hay una segunda galaxia espiral cuya espiral. “En su núcleo, es muy grande, lo que indica la presencia de un agujero negro supermasivo. Parte de la materia azul acerada y el gas del brazo inferior de NGC 6872 parecen estar flotando hacia la galaxia más pequeña, probablemente siendo atraído hacia el agujero negro supermasivo”.

NGC 1365

Una imagen espacial muestra una galaxia espiral con un centro blanco y azul y espirales anaranjadas.


Crédito: NASA

“Esta imagen compuesta incluye una mirada de cerca al agujero negro supermasivo en el corazón de la galaxia espiral conocida como NGC 1365. El agujero negro brillante brilla en blanco en el centro de la imagen y sus bordes exteriores están coloreados en azul brillante. De este centro emergen dos gruesos brazos espirales rojos. Los brazos están curvados en espiral, se extienden más allá de los bordes del marco y la imagen está salpicada de una serie de puntos blancos con bordes exteriores de color azul neón. Estas son estrellas asociadas con agujeros negros más pequeños. o estrellas de neutrones, observadas por Chandra.

MSC 15-52

Imagen de satélite que muestra luz azul y amarilla.


Crédito: NASA

“En esta imagen compuesta, un púlsar, una nebulosa de viento púlsar y una nube de rayos X de baja energía se combinan para crear la extraña visión de una mano esquelética preparándose para sostener una brasa brillante. La mano se extiende hacia arriba desde la parte inferior de la imagen. , y la carne azul fantasmal y los huesos blancos representan los rayos X de la nebulosa del viento púlsar observada por Chandra “La mancha blanca brillante en la muñeca es el púlsar mismo. Justo detrás de las yemas de los dedos, cerca de nuestra esquina superior derecha, hay un color amarillo anaranjado Forma moteada que parece brillar desde dentro. Esta es la nube de rayos X de baja energía observada por Chandra.

Júpiter

Una imagen espacial muestra a Júpiter en el centro, con pulsos de luz violeta emanando de ambos lados.


Crédito: NASA

“En esta imagen compuesta de Júpiter, el quinto planeta desde el Sol, se destaca en la oscuridad del espacio, rodeado de manchas de color púrpura neón. Aquí, Júpiter se presenta con un enfoque excepcionalmente claro. Más de una docena de bandas de gas arremolinado perforan la superficie , cada uno con una textura Un tono de gris diferente El gigante gaseoso está rodeado por un delicado anillo azul cielo, del mismo color que la gran tormenta que se arremolina en su superficie. En el borde superior de Júpiter, inclinado hacia nuestra derecha desde el centro. Se puede encontrar una banda violeta violeta similar, más pequeña, de neón en el borde inferior del planeta. Estas rayas violetas, que cubren los polos magnéticos del planeta, representan la aurora de rayos X, que se crea cuando partículas de alta energía chocan con el gas en la atmósfera del planeta. A nuestra derecha e izquierda, grandes y borrosas manchas de color violeta neón rodean a Júpiter, algunas de ellas más grandes que el propio gigante gaseoso, como la aurora boreal, estas nubes violetas representan “rayos X observados por Chandra”.

M16 (Nebulosa del Águila)

Una imagen espacial muestra lo que parecen columnas gigantes de nubes sobre un fondo naranja.


Crédito: NASA

“Esta imagen compuesta presenta una región de formación de estrellas conocida como los Pilares de la Creación. Aquí, largas columnas de gas y polvo grises emergen del borde inferior de la imagen, extendiéndose hacia nuestra parte superior derecha, rodeadas por una neblina de color naranja oscuro y rosa. Los penachos grises y nublados están rodeados por docenas de puntos suaves que brillan en color”. Estos puntos son pequeñas estrellas que emiten rayos X y radiación infrarroja, repletos de gas y polvo turbulentos. a nuestra derecha con pequeñas ramas apuntando en la misma dirección, el brillo brumoso, las estrellas coloridas y las formaciones de polvo gris realistas se combinan para crear una imagen de criaturas nubosas ansiosas al anochecer, buscando algo fuera del marco.



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