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No todas las teorías pueden explicar el gigantesco agujero negro M87 *

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La impresión de este artista muestra un agujero negro supermasivo que gira rápidamente rodeado por un disco de acreción. Este delgado disco de material giratorio está formado por los restos de una estrella similar al Sol que fue destrozada por las fuerzas de marea del agujero negro. El agujero negro está etiquetado, mostrando la anatomía de este fascinante objeto. Crédito: ESO

Los científicos de la Universidad Goethe en Frankfurt y Event Horizon Telescope Collaboration utilizan datos que produjeron la primera imagen de un agujero negro para restringir sus propiedades fundamentales.

Los físicos teóricos de la Universidad Goethe en Frankfurt analizaron datos del agujero negro M87 * como parte de la colaboración del Event Horizon Telescope (EHT) para probar la teoría general de la relatividad de Albert Einstein. Según las pruebas, el tamaño de la sombra de M87 * concuerda perfectamente con el de un agujero negro en la relatividad general, pero impone restricciones a las propiedades de los agujeros negros en otras teorías. En 2019, la colaboración EHT lanzó la primera imagen de un agujero negro ubicado en el centro de la galaxia M87.

Como señaló por primera vez el astrónomo alemán Karl Schwarzschild, los agujeros negros doblan el espacio-tiempo en un grado extremo debido a su extraordinaria concentración de masa y calientan la materia en su vecindad para que comience a brillar. El físico neozelandés Roy Kerr ha demostrado que la rotación puede cambiar el tamaño del agujero negro y la geometría de su entorno. El «borde» de un agujero negro se conoce como horizonte de sucesos, el borde alrededor de la concentración de masa más allá del cual la luz y la materia no pueden escapar y que hace que el agujero negro sea «negro». Los agujeros negros, predice la teoría, pueden describirse mediante un puñado de propiedades: masa, espín y una variedad de posibles cargas.

Tamaños de horizonte de eventos para diferentes teorías de la gravedad

Todos estos agujeros negros proyectan sombras oscuras que se destacan entre sí en tamaño, pero solo aquellos que caen dentro de la banda gris son compatibles con las medidas EHT 2017 de M87 *, y en esta imagen, la que se muestra en rojo en la parte inferior es demasiado pequeño para ser un modelo viable para M87 *. Crédito: Prashant Kocherlakota, Luciano Rezzolla (Goethe University Frankfurt y EHT Collaboration / Fiks Film 2021)

Además de los agujeros negros predichos por la teoría general de la relatividad de Einstein, se pueden considerar los de los modelos inspirados en las teorías de cuerdas, que describen la materia y todas las partículas como modos de diminutas cuerdas vibrantes. Las teorías de agujeros negros inspiradas en cuerdas predicen la existencia de un campo adicional en la descripción de la física fundamental, que conduce a cambios observables en el tamaño de los agujeros negros, así como en la curvatura a su alrededor.

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Los físicos Dr. Prashant Kocherlakota y el profesor Luciano Rezzolla del Instituto de Física Teórica de la Universidad Goethe en Frankfurt, ahora han investigado por primera vez cómo las diferentes teorías se corresponden con los datos de observación del agujero negro M87 * en el centro de la galaxia Messier 87. La imagen de M87 *, tomada en 2019 por la colaboración internacional Event Horizon Telescope (EHT), fue la primera prueba experimental de la existencia real de agujeros negros tras la medición de ondas gravitacionales en 2015.

El resultado de esta investigación: Los datos de M87 * están en excelente acuerdo con las teorías basadas en Einstein y, en cierta medida, con las teorías basadas en las cuerdas. El Dr. Prashant Kocherlakota explica: “Con los datos registrados por la colaboración EHT, ahora podemos probar diferentes teorías de la física con imágenes de agujeros negros. Actualmente, no podemos rechazar estas teorías al describir el tamaño de la sombra de M87 *, pero nuestros cálculos limitan el rango de validez de estos modelos de agujeros negros. «

El profesor Luciano Rezzolla dice: “La idea de los agujeros negros para nosotros, los físicos teóricos, es tanto una fuente de preocupación como de inspiración. Si bien todavía luchamos con algunas de las consecuencias de los agujeros negros, como el horizonte de eventos o la singularidad, todavía parecemos ansiosos por encontrar nuevas soluciones de agujeros negros en otras teorías también. Por tanto, es muy importante obtener resultados como los nuestros, que determinen qué es plausible y qué no. Fue un primer paso importante y nuestras limitaciones mejorarán a medida que se realicen nuevas observaciones.

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Como parte de la colaboración del Event Horizon Telescope, los telescopios de todo el mundo están interconectados para formar un telescopio gigante virtual con una parábola tan grande como la Tierra misma. Con la precisión de este telescopio, se podría leer un periódico de Nueva York en un café callejero de Berlín.

Referencia: “Restricciones sobre las cargas de los agujeros negros con las observaciones EHT 2017 de M87 *” por Prashant Kocherlakota et al. (Colaboración EHT), 20 de mayo de 2021, Examen físico D.
DOI: 10.1103 / PhysRevD.103.104047

Experiencia en periódicos nacionales y periódicos medianos, prensa local, periódicos estudiantiles, revistas especializadas, sitios web y blogs.

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Bailey nombrado director del Centro Espacial Stennis de la NASA

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Bailey nombrado director del Centro Espacial Stennis de la NASA

John Bailey, director del Centro Espacial John C. Stennis (foto de la NASA)

  • El Centro Espacial Stennis de la NASA, ubicado en el condado de Hancock, alberga a más de 50 inquilinos residentes con una fuerza laboral total de más de 5200 personas.

John Bailey ha sido nombrado director del Centro Espacial Stennis de la NASA en el condado de Hancock, Mississippi, con efecto inmediato.

Bailey se había desempeñado como director interino desde enero.

En una declaración anunciando el nombramiento de Bailey, el administrador de la NASA, Bill Nelson, dijo que confiaba en que Bailey conduciría el sitio de pruebas de propulsión más grande y principal del país hacia un éxito aún mayor.

«John aprovechará sus casi 35 años de servicio federal para liderar nuestra talentosa fuerza laboral en Stennis», dijo Nelson. “Gran parte de la NASA pasa por Stennis. Es donde perfeccionamos nuevas e interesantes capacidades en el sector aeroespacial, tecnológico y de exploración del espacio profundo.

Durante su carrera, Bailey sirvió en la Fuerza Aérea de los Estados Unidos y la NASA. Se unió al equipo Stennis de la NASA en 1999 y posteriormente ocupó varios puestos. Fue nombrado director asociado de NASA Stennis en 2018 y seleccionado subdirector del centro en 2021.

El Centro Espacial Stennis de la NASA alberga a más de 50 inquilinos residentes con una fuerza laboral total de más de 5200 personas. Es un centro de pruebas clave para los sistemas de lanzamiento, propulsión y motores de la agencia federal.

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Stennis también está creciendo, convirtiéndose en un centro aeroespacial y tecnológico con sistemas inteligentes y autónomos en desarrollo necesarios para la exploración del espacio profundo.

«Este es un momento emocionante para la NASA Stennis y me siento profundamente honrado de liderar su gran familia de empleados que conforman esta tremenda fuerza laboral», dijo Bailey en el anuncio.

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Los científicos descubren una 'sorpresa' que cambia la comprensión del universo

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Los científicos descubren una 'sorpresa' que cambia la comprensión del universo

Volver a los primeros días del universo parece algo que sólo sería posible en la ciencia ficción, pero los expertos han logrado encontrar algo muy lejano en las profundidades del tiempo y real.

Algunos de los astrónomos más importantes del mundo han descubierto algo «realmente sorprendente» ocurrido hace miles de millones de años que podría cambiar por completo la comprensión de nuestro universo.

Este es el resultado del estudio de los resultados de la cámara de infrarrojo cercano (NIRCam) del telescopio espacial James Webb de la NASA.

Esta tecnología extremadamente avanzada permite a los expertos estudiar las galaxias más antiguas del universo, dando una indicación de las condiciones que existían hace muchos, muchos años.

El universo tiene alrededor de 13,7 mil millones de años y un equipo de investigadores de la Universidad de Durham pudo observar datos conocidos como formación de barras apenas unos miles de millones de años después de que se formara el universo, lo cual es bastante sorprendente de comprender.

Esto es más que las observaciones anteriores del Telescopio Espacial Hubble, que ofrecen una visión de las condiciones de hace nueve mil millones de años.

Los hallazgos del equipo se publican en la revista. Avisos mensuales de la Royal Astronomical Society.

iStock

Los nuevos descubrimientos son más significativos que simplemente ofrecer una visión del pasado más lejana que antes. De hecho, la naturaleza de los hallazgos podría significar que es posible que sea necesario reevaluar nuestra comprensión de los primeros días del universo.

Esto se relaciona con las formaciones de barras, porque la presencia de estas formas más sedentarias es un indicador de ambientes más sedentarios, en comparación con la naturaleza más caótica de las galaxias durante su período de gestación anterior.

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Zoe Le Conte es investigadora de doctorado en el Centro de Astronomía Extragaláctica del Departamento de Física de la Universidad de Durham y también es la autora principal de la investigación.

Le Conte dijo: “Las galaxias del universo primitivo están madurando mucho más rápido de lo que pensábamos. Esto es una verdadera sorpresa porque se esperaría que el universo en este punto fuera muy turbulento con muchas colisiones entre galaxias y mucho gas que aún no se ha convertido en estrellas.

“Sin embargo, gracias al Telescopio Espacial James Webb, estamos viendo muchas de estas barras mucho antes en la vida del Universo, lo que significa que las galaxias se encontraban en una etapa más avanzada de su evolución de lo que se pensaba anteriormente.

«Esto significa que tendremos que ajustar nuestra visión sobre la evolución temprana de las galaxias».

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SpaceX lanza 23 satélites Starlink en el vuelo Falcon 9 desde Cabo Cañaveral – Spaceflight Now

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SpaceX lanza 23 satélites Starlink en el vuelo Falcon 9 desde Cabo Cañaveral – Spaceflight Now
Un cohete Falcon 9 despega del Complejo de Lanzamiento Espacial 40 en la Estación Espacial de Cabo Cañaveral, transportando 23 satélites Starlink a la órbita terrestre baja el 28 de abril de 2024. Imagen: Adam Bernstein/Spaceflight Now

Tras el histórico lanzamiento de dos satélites Galileo por parte de la Comisión Europea, SpaceX ha lanzado otro lote de sus propios satélites de Internet de alta velocidad Starlink. El lanzamiento del Falcon 9 el domingo por la noche marcó el 29º lanzamiento dedicado de satélites Starlink en 2024.

El despegue de la misión Starlink 6-54 desde el Complejo de Lanzamiento Espacial 40 (SLC-40) en la Estación Espacial de Cabo Cañaveral (CCSFS) tuvo lugar a las 6:08 p.m.EDT (2208 UTC).

El propulsor de primera etapa Falcon 9 que respalda esta misión, número de cola B1076 en la flota de SpaceX, se lanzó por decimotercera vez. Anteriormente apoyó los lanzamientos de Ovzon 3, Intelsat IS-40e, el vuelo número 26 de Servicios de Reabastecimiento Comercial (CRS-26) de SpaceX y seis misiones Starlink.

Poco más de ocho minutos después del despegue, B1076 aterrizó en el dron SpaceX, “Simplemente lea las instrucciones”. Este fue el aterrizaje número 80 del JRTI y el aterrizaje de refuerzo número 301 hasta la fecha.

En una publicación en las redes sociales, Kiko Dontchev, vicepresidente de lanzamiento de SpaceX, señaló que el equipo completó una rotación de cinco horas desde JRTI a Puerto Cañaveral entre la llegada y la salida del dron para apoyar la misión Starlink 6-54.

Los 23 satélites Starlink se suman a los 5.874 actualmente en órbita, según cifras compiladas el 24 de abril por el astrónomo y experto en seguimiento orbital Jonathan McDowell. Antes de este lanzamiento, se lanzaron 633 satélites Starlink en 2024.

El miércoles, SpaceX anunció que los Estados Federados de Micronesia, un país insular en el Océano Pacífico al este de Australia, fue el último país en agregarse a la lista de países donde el servicio Starlink está disponible.

Salida del dragón

El lanzamiento de Starlink 6-54 se produce apenas unas horas después de que SpaceX Cargo Dragon se separara de la Estación Espacial Internacional para comenzar su viaje de aproximadamente 36 horas para aterrizar frente a la costa de Florida. El desacoplamiento tuvo lugar a la 1:10 p. m. EDT (5:10 p. m. UTC).

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El aterrizaje del martes por la mañana concluirá la misión CRS-30. Estuvo acoplado a la ISS durante más de 30 días y regresará con más de 4.000 libros de experimentos científicos.

La operación es también otro paso importante hacia el lanzamiento de la primera misión tripulada de Boeing al puesto orbital utilizando su nave espacial Starliner.

Antes de que pueda realizarse ese lanzamiento, SpaceX debe mover su nave espacial Crew Dragon Endeavour desde el puerto orientado hacia adelante al puerto orientado hacia el espacio del módulo Harmony. Esta maniobra debería tener lugar el 2 de mayo.

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