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Un telescopio de astropartículas para materia oscura

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Los recuadros muestran cómo los filamentos de galaxias y los superaggregados se desarrollan con el tiempo, miles de millones de años después del Big Bang hasta las estructuras actuales. Crédito: Edición del trabajo por CXC / MPE / V. Springel

La detección del axión marcaría un episodio clave en la historia de la ciencia. Esta partícula hipotética podría resolver al mismo tiempo dos problemas fundamentales de la física moderna: el problema de la carga y la paridad en la interacción fuerte, y el misterio de la materia oscura. Sin embargo, a pesar del gran interés científico en su investigación, la investigación en alta frecuencia de radio, por encima de 6 GHz, casi se dejó de lado por falta de tecnología de alta sensibilidad que pudiera construirse a un costo razonable. Hasta aquí.

El Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC) participará en una colaboración internacional para desarrollar el DALI (Fotones oscuros y Axion-Como interferómetro de partículas), un telescopio de astropartículas para materia oscura cuyo objetivo científico es la búsqueda de axiones y parafotones en la banda de 6 a 60 GHz. El prototipo, prueba de concepto, se encuentra actualmente en fase de diseño y fabricación en el IAC. la papel blanco que describe el experimento ha sido aceptado para su publicación en el Revista de cosmología y física de astropartículas (JCAP).

Predecido por la teoría en la década de 1970, el axión es una partícula hipotética de baja masa que interactúa débilmente con partículas estándar como nucleones y electrones, así como con fotones. Estas interacciones propuestas se estudian en un intento de detectar el axión con diferentes tipos de instrumentos. Una técnica prometedora es estudiar la interacción de axiones con fotones estándar.

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“Los axiones se mezclan con fotones bajo la acción de un fuerte campo magnético externo, como los que producen los imanes superconductores en los detectores de partículas o los que se utilizan para el diagnóstico médico por resonancia magnética, y producen una débil señal de radio o microondas. Esta señal ha sido buscada en una variedad de experimentos desde finales de los 80, y es solo la señal que queremos detectar ahora con DALI, aunque en un rango de parámetros nuevo, casi inexplorado, que será accesible por primera vez. tiempo gracias a esta experiencia ”, explica Javier De Miguel, investigador del IAC y primer autor del estudio.

Los primeros detectores de axiones, fabricados en los años 80 y 90, utilizaban una cavidad resonante que, dentro de un súper imán, amplificaba la débil señal de microondas predicha por el axión, tratando de llevarla dentro de un rango de potencia detectable por instrumentos científicos. Desafortunadamente, el tamaño de la cavidad es inversamente proporcional a la frecuencia de exploración, y para el axión, las cavidades eran demasiado pequeñas para ser hechas para frecuencias por encima de aproximadamente 6 GHz.

Por este motivo, el nuevo experimento reúne las técnicas de barrido de alta frecuencia más prometedoras, y las incluye en un diseño práctico al que también se suma la capacidad de detectores de astropartículas para materia oscura axiónica. De esta forma, DALI incluye un potente imán superconductor, un detector de ejes con un nuevo resonador para hacer detectable la señal débil provocada por los axiones, y una montura altazimutal que le permite escanear objetos y regiones del cielo en busca de materia oscura.

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De esta manera, DALI podría ayudar en la detección del axión, una partícula pseudoescalar de naturaleza similar a la del bosón de Higgs, descubierta en 2012 en CERNy un candidato prometedor para la materia oscura. La materia oscura es un constituyente fundamental del Universo que interactúa muy débilmente con la materia ordinaria, y por tanto muy difícil de detectar directamente, pero cuyo descubrimiento nos permitiría explicar las curvas de rotación de las galaxias espirales, y por qué la formación de la estructura en el Universo se ha desarrollado como lo ha hecho hasta ahora, entre otros misterios.

Referencia: «Un telescopio de materia oscura sondeando la banda de 6 a 60 GHz» por Javier De Miguel, 28 de abril de 2021, Revista de cosmología y física de astropartículas.
DOI: 10.1088 / 1475-7516 / 2021/04/075

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Fotos desde el espacio! Nuestra imagen espacial del día

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Fotos desde el espacio!  Nuestra imagen espacial del día

¡El espacio puede ser un lugar maravilloso y tenemos las fotos para demostrarlo! Echa un vistazo a nuestras fotos espaciales favoritas aquí, y si te preguntas qué pasó hoy en la historia espacial, ¡no te pierdas nuestro video de En este día en el espacio aquí!

¡Día Nacional del Espacio!

(Crédito de la imagen: NASA)

Viernes 3 de mayo de 2024: ¡Feliz Día Nacional del Espacio EE. UU.! Celebrado el primer viernes de mayo, el Día Nacional del Espacio celebra los logros y beneficios de la historia de los vuelos espaciales. Este día se utiliza ampliamente para promover la educación STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas) e inspirar a las personas sobre el cosmos.

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El telescopio Einstein 'Lobster Eye' de China publica el primer lote de imágenes espaciales alucinantes

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El telescopio Einstein 'Lobster Eye' de China publica el primer lote de imágenes espaciales alucinantes

Una misión conjunta de telescopios de rayos X chinos y europeos llamada sonda einstein visualiza con éxito el universo en pantalla panorámica, con un diseño de telescopio que imita los ojos de una langosta.

La sonda Einstein, lanzada el 9 de enero a bordo de un cohete chino Gran Marcha, se encuentra actualmente en pruebas y calibración de sus instrumentos mientras orbita la Tierra a una altitud de 600 kilómetros (373 millas). Sus primeras observaciones fueron reveladas en un simposio en Beijing.

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Los astrónomos resuelven el misterio de la dramática explosión de FU Orionis en 1936

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Los astrónomos resuelven el misterio de la dramática explosión de FU Orionis en 1936

Impresión artística de la vista a gran escala de FU~Ori. La imagen muestra los flujos producidos por la interacción entre los fuertes vientos estelares alimentados por la explosión y la envoltura residual a partir de la cual se formó la estrella. El viento estelar provoca un fuerte choque en la envoltura, y el gas CO arrastrado por el choque es lo que reveló el nuevo ALMA. Crédito: NSF/NRAO/S. Dagnello

ALMA Las observaciones de FU Orionis revelan cómo la acreción gravitacional de un flujo de gas pasado provoca un brillo repentino en estrellas jóvenes, arrojando luz sobre los procesos de formación de estrellas y planetas.

Un grupo inusual de estrellas en la constelación de Orión ha revelado sus secretos. FU Orionis, un sistema de estrellas dobles, atrajo por primera vez la atención de los astrónomos en 1936, cuando la estrella central de repente se volvió 1.000 veces más brillante de lo habitual. Este comportamiento, esperado en estrellas moribundas, nunca se había observado en una estrella joven como FU Orionis.

Este extraño fenómeno inspiró una nueva clasificación de estrellas que comparten el mismo nombre (FUo estrellas). Las estrellas FUor estallan repentinamente, alcanzando su brillo, antes de atenuarse nuevamente varios años después.

Ahora se entiende que este brillo se debe a que las estrellas absorben energía de su entorno a través de la acreción gravitacional, la fuerza principal que da forma a las estrellas y los planetas. Sin embargo, cómo y por qué sucede esto ha seguido siendo un misterio hasta ahora, gracias a que los astrónomos utilizan el Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA).

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Observaciones innovadoras con ALMA

“FU Ori ha estado devorando materia durante casi 100 años para mantener su erupción. Finalmente hemos encontrado una respuesta a cómo estas estrellas jóvenes y brillantes reponen su masa”, dice Antonio Hales, subdirector del Centro Regional Norteamericano ALMA, científico del Observatorio Nacional de Radioastronomía y autor principal de la investigación, publicada el 29 de abril. . en el Revista de Astrofísica. «Por primera vez, tenemos evidencia de observación directa del material que alimenta las erupciones».


Acérquese al sistema binario FU Ori y al transmisor de acreción recientemente descubierto. Esta impresión artística muestra la serpentina recién descubierta alimentando constantemente la masa de la envoltura al sistema binario. Crédito: NSF/NRAO/S. Dagnello

Las observaciones de ALMA revelaron una larga y delgada corriente de monóxido de carbono cayendo sobre FU Orionis. Este gas no parecía contener suficiente combustible para sostener la explosión actual. En cambio, se cree que esta corriente de acreción es un remanente de una característica anterior, mucho más grande, que cayó en este joven sistema estelar.

«Es posible que la interacción con un flujo de gas más grande en el pasado haya hecho que el sistema sea inestable y haya provocado un aumento en el brillo», dice Hales.

Progresos en la comprensión de la formación estelar

Los astrónomos utilizaron varias configuraciones de antenas de ALMA para capturar los diferentes tipos de emisiones de FU Orionis y detectar flujos de masa en el sistema estelar. También combinaron nuevos métodos numéricos para modelar el flujo másico como una corriente de acreción y estimar sus propiedades.

«Comparamos la forma y la velocidad de la estructura observada con las que se esperaban de un rastro de gas entrante, y los números tenían sentido», dice Aashish Gupta, Ph.D. candidato al Observatorio Europeo Austral (ESO), y coautor de este trabajo, quien desarrolló los métodos utilizados para modelar el transmisor de acreción.

Streamer de acreción del sistema binario FU Ori

Acérquese al sistema binario FU Ori y al transmisor de acreción recientemente descubierto. Esta impresión artística muestra la serpentina recién descubierta alimentando constantemente la masa de la envoltura al sistema binario. Crédito: NSF/NRAO/S. Dagnello

“La gama de escalas angulares que podemos explorar con un solo instrumento es realmente notable. ALMA nos brinda una visión integral de la dinámica de la formación de estrellas y planetas, desde las grandes nubes moleculares en las que nacen cientos de estrellas hasta las escalas más familiares de los sistemas solares”, agrega Sebastián Pérez de la Universidad de Santiago de Chile (USACH) . ), director del Núcleo Milenio sobre Exoplanetas Jóvenes y sus Lunas (YEMS) en Chile, y coautor de esta investigación.

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Estas observaciones también revelaron una lenta salida de monóxido de carbono de FU Orionis. Este gas no está asociado con la explosión más reciente. Más bien, es similar a los flujos observados alrededor de otros objetos protoestelares.

Hales añade: “Al comprender cómo se forman estas estrellas FUor en particular, confirmamos lo que sabemos sobre cómo se forman las diferentes estrellas y planetas. Creemos que todas las estrellas experimentan explosiones. Estas explosiones son importantes porque afectan la composición química de los discos de acreción alrededor de las estrellas nacientes y los planetas que eventualmente forman.

«Hemos estado estudiando FU Orionis desde las primeras observaciones de ALMA en 2012», añade Hales. Es fascinante tener finalmente respuestas.

Referencia: “Descubrimiento de una serpentina de acreción y un flujo lento de alto ángulo alrededor de FU Orionis” por AS Hales, A. Gupta, D. Ruíz-Rodríguez, JP Williams, S. Pérez, L. Cieza, C. González-Ruilova, JE Pineda, A. Santamaría-Miranda, J. Tobin, P. Weber, Z. Zhu y A. Zurlo, 29 de abril de 2024, La revista de astrofísica.
DOI: 10.3847/1538-4357/ad31a1

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