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Ahora sabemos por qué los chorros de los agujeros negros producen radiación de alta energía

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Ahora sabemos por qué los chorros de los agujeros negros producen radiación de alta energía
Agrandar / Los chorros de material expulsados ​​alrededor de los agujeros negros pueden ser enormes.

Los núcleos galácticos activos, alimentados por los agujeros negros supermasivos que contienen, son los objetos más brillantes del Universo. La luz proviene de chorros de materia proyectados a una velocidad cercana a la de la luz por el entorno que rodea al agujero negro. En la mayoría de los casos, estos núcleos galácticos activos se denominan cuásares. Pero, en casos raros en los que uno de los chorros apunta directamente a la Tierra, se les llama blazar y parecen más brillantes.

Aunque se ha elaborado un esquema de cómo funciona un blazar, varios detalles siguen sin comprenderse bien, incluido cómo el material que se mueve rápidamente genera tanta luz. Ahora los investigadores han transformado un nuevo observatorio espacial llamado el Polarimetría de imágenes de rayos X Explorar (IXPE) a uno de los blazares más brillantes del cielo. Los datos de esta y otras observaciones combinadas indican que la luz se produce cuando los chorros del agujero negro chocan contra materiales que se mueven más lentamente.

Chorros y luz

El IXPE se especializa en detectar la polarización de fotones de alta energía, es decir, la orientación de las ondas en el campo eléctrico de la luz. La información de polarización puede decirnos algo sobre los procesos que crearon los fotones. Por ejemplo, los fotones que provienen de un entorno turbulento tendrán una polarización esencialmente aleatoria, mientras que un entorno más estructurado tenderá a producir fotones con un rango limitado de polarizaciones. La luz que atraviesa materiales o campos magnéticos también puede verse alterada en su polarización.

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Esto es útil para estudiar blazars. Los fotones de alta energía emitidos por estos objetos son generados por partículas cargadas en los chorros. Cuando estos objetos cambian de rumbo o disminuyen la velocidad, deben ceder energía en forma de fotones. Dado que se mueven casi a la velocidad de la luz, tienen mucha energía que entregar, lo que permite que los blazares emitan en todo el espectro, desde ondas de radio hasta rayos gamma, y ​​algunos de estos últimos permanecen en estas energías a pesar de miles de millones de años. corrimiento al rojo

Entonces, la pregunta es qué está causando que estas partículas se desaceleren. Hay dos ideas principales. Uno de ellos es que el entorno de los chorros es turbulento, con montones caóticos de materiales y campos magnéticos. Esto ralentiza las partículas y el entorno desordenado significaría que la polarización se vuelve en gran medida aleatoria.

La idea alternativa involucra una onda de choque, donde el material de los chorros choca contra el material más lento y se desacelera. Este es un proceso relativamente ordenado y produce una polarización que tiene un alcance relativamente limitado y se vuelve más pronunciada a energías más altas.

Entra IXPE

El nuevo conjunto de observaciones es una campaña coordinada para registrar el blazar 501 de Markarian utilizando una variedad de telescopios que capturan la polarización en longitudes de onda más largas, con el IXPE manejando los fotones más energéticos. Además, los investigadores buscaron en los archivos de varios observatorios para obtener observaciones previas de Markarian 501, lo que les permitió determinar si la polarización es estable en el tiempo.

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En general, en todo el espectro, desde las ondas de radio hasta los rayos gamma, las polarizaciones medidas se encontraban dentro de unos pocos grados entre sí. También fue estable con el tiempo y su alineación aumentó a energías de fotones más altas.

Todavía hay un poco de variación en la polarización, lo que sugiere que hay un desorden relativamente menor en el lugar de la colisión, lo que no es una gran sorpresa. Pero es mucho menos complicado de lo que cabría esperar de un material turbulento con campos magnéticos complicados.

Si bien estos resultados brindan información sobre cómo los agujeros negros producen luz, este proceso se basa en última instancia en la producción de chorros, que tiene lugar mucho más cerca del agujero negro. Todavía no se comprende completamente cómo se forman estos chorros, por lo que las personas que estudian astrofísica de agujeros negros todavía tienen una razón para volver al trabajo después del fin de semana festivo.

La naturaleza2022. DOI: 10.1038/s41586-022-05338-0 (Acerca de los DOI).

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

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El primer alimento cocinado en el espacio encuentra su hogar en el Smithsonian

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El primer alimento cocinado en el espacio encuentra su hogar en el Smithsonian

La primera comida horneada en el espacio ahora se exhibe en el Centro Udvar-Hazy del Museo Nacional del Aire y el Espacio en Chantilly, Virginia, y es una galleta con chispas de chocolate.

La primera comida horneada en el espacio ahora se exhibe en el Centro Udvar-Hazy del Museo Nacional del Aire y el Espacio en Chantilly, Virginia, y es una galleta con chispas de chocolate.

Pero no una galleta con chispas de chocolate cualquiera. La masa fue proporcionada por Hilton, con sede en McLean, la misma masa para galletas utilizada para hornear las galletas con chispas de chocolate calientes que se ofrecen a los huéspedes en el check-in en sus hoteles DoubleTree.

El primer alimento cocinado en el espacio, una galleta, llegó al Smithsonian. (Cortesía del Museo Nacional del Aire y el Espacio Smithsonian)

La masa era parte de una carga útil enviada a la Estación Espacial Internacional en 2019. Fue horneada en un horno de microgravedad experimental proporcionado por Cocina Cero Gque también está desarrollando otros dispositivos para uso potencial en el espacio, incluidos refrigeradores y licuadoras.

La galleta era parte de un estudio en curso de la NASA que buscaba formas de hacer que los viajes espaciales prolongados fueran más agradables para los astronautas.

La galleta de la estación espacial DoubleTree regresó de la órbita en 2020 para ser probada por científicos de alimentos en el Centro Espacial Johnson.

Su estancia en el Centro Udvar-Hazy es temporal. Se trasladará al Museo Nacional Smithsonian del Aire y el Espacio en Washington, cuando se inaugure su nuevo edificio en 2026, y será parte de una nueva exposición llamada “En casa en el espacio”.

DoubleTree dice que su receta de galletas con chispas de chocolate es secreta y fue desarrollada en colaboración con los chefs de DoubleTree y Christie's Cookies hace tres décadas. Las galletas también se venden online.

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Tonos de piel de bambú en el comedor al aire libre del restaurante Nhà Tú Garden en Vietnam

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Tonos de piel de bambú en el comedor al aire libre del restaurante Nhà Tú Garden en Vietnam

El restaurante Nhà Tú Garden cuenta con exuberantes patios interiores

Long Nguyen Design diseña el restaurante Nhà Tú Garden, un vietnamita Espacio de comedor que presenta materiales naturales y una estructura espacial de dos niveles. El concepto arquitectónico combina la estética de un museo de arte artesanal con un acogedor jardín tropical, creando una conexión perfecta entre el entorno construido y la naturaleza.

El diseño del Jardín Nhà Tú presenta un tranquilo oasis verde en medio de un paisaje urbano e industrial, con el objetivo de integrar elementos contrastantes y establecer un punto focal verde dinámico. EL restauranteEl concepto principal gira en torno a la creación de un «pequeño jardín» dentro de uno más grande, creando un espacio hueco central en una estructura sustancial en forma de caja. Este diseño forma un santuario tropical al aire libre con fuentes de agua y follaje exuberante.

Una piscina infinita que se extiende por la fachada frontal sirve como anclaje visual y al mismo tiempo desempeña un papel funcional en la regulación de la temperatura al reducir la radiación térmica de la calle. Las cuatro elevaciones de la estructura se componen de dos capas, con bambú sombreado en la capa exterior y espacios de transición como huecos y patios en la capa interior. Estos elementos promueven la continuidad entre la forma construida, el agua y el verde.


todas las imágenes de Hiroyuki Oki

Diseño de Long Nguyen incorpora elementos modernos y tradicionales

La distribución espacial del restaurante enfatiza la funcionalidad y la experiencia del usuario, con un jardín central diseñado para parecerse a una cueva con tragaluz que sirve como corazón del ecosistema. Las aberturas cuidadosamente ubicadas permiten transiciones perfectas entre los espacios interiores y exteriores, facilitando la ventilación natural y reduciendo las alteraciones climáticas.

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El restaurante Nhà Tú Garden combina técnicas industriales modernas con artesanía tradicional, utilizando marcos de acero prefabricados y paredes de ladrillo hechas a mano con esteras de caña finamente tejidas. A pesar de los desafíos encontrados durante el proceso de diseño, Diseño de Long Nguyen integra con éxito elementos modernos y tradicionales para crear una experiencia gastronómica armoniosa y acogedora.

Tonos de piel de bambú en el comedor al aire libre del restaurante Nhà Tú Garden en Vietnam
Long Nguyen Design presenta el restaurante Nhà Tú Garden, que presenta una estructura espacial de dos niveles

Tonos de piel de bambú en el comedor al aire libre del restaurante Nhà Tú Garden en Vietnam
la estructura de dos capas incluye sombra de bambú y espacios de transición como huecos y patios

Tonos de piel de bambú en el comedor al aire libre del restaurante Nhà Tú Garden en Vietnam
Nhà Tú Garden presenta un oasis verde en un entorno urbano e industrial, integrando elementos contrastantes

Tonos de piel de bambú en el comedor al aire libre del restaurante Nhà Tú Garden en Vietnam
El concepto principal del restaurante gira en torno a la creación de un “pequeño jardín” dentro de uno más grande para un ambiente exuberante.

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Una nebulosa que se extiende hacia el espacio

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Una nebulosa que se extiende hacia el espacio

EL Nebulosa de la goma Es una nebulosa de emisión ubicada a casi 1.400 años luz de distancia. Alberga un objeto conocido entre los fieles como la “Mano de Dios”. El resto de nosotros lo llamamos CG 4.

Muchos objetos en el espacio adquieren formas fascinantes y etéreas, sacadas directamente de la fantasía psicodélica de alguien. CG4 es ciertamente etéreo y extraordinario, pero también un poco más prosaico. Parece una mano extendiéndose hacia el espacio.

La cámara de energía oscura (DECam) en la NSF Telescopio Víctor M. Blanco de 4 metros capturó la imagen. La principal tarea de DECam es estudiar cientos de millones de galaxias como parte de su estudio de la energía oscura. Pero también es un instrumento de uso general utilizado para otros esfuerzos científicos.

CG4 Se llama glóbulo cometario debido a su apariencia. Pero en realidad es una región de formación de estrellas. Tiene una cabeza de aproximadamente 1,5 años luz de ancho y una cola de aproximadamente 8 años luz de largo. La cabeza es densa y opaca y está iluminada por una estrella cercana. El glóbulo está rodeado por un resplandor rojo difuso, emisiones de hidrógeno ionizado.

Este clip muestra un primer plano de CG 4. La mano parece estar a punto de agarrar una galaxia espiral llamada ESO 257-19 (PGC 21338). Pero la galaxia está a más de cien millones de años luz más allá de CG 4. Sólo una alineación casual hace que parezca cercana. Cerca de la cabeza del glóbulo cometario hay dos objetos estelares jóvenes (YSO). Estas son estrellas en las primeras etapas de su evolución antes de convertirse en estrellas de la secuencia principal. Créditos de imagen: Crédito: CTIO/NOIRLab/DOE/NSF/AURA
Procesamiento de imágenes: TA Rector (Universidad de Alaska Anchorage/NSF NOIRLab), D. de Martin y M. Zamani (NSF NOIRLab)

Hay muchos glóbulos cometarios en la Vía Láctea. Esta es una subclase de objetos llamada Glóbulos de libros, llamado así en honor al astrónomo Bart Bok, quien los descubrió. Los dos tipos de glóbulos son nebulosas oscuras, nubes moleculares tan densas que bloquean la luz óptica. Los astrónomos no saben exactamente cómo toman forma los glóbulos cometarios.

Pero ellos saben lo que les está pasando.

El resplandor rojo que rodea a CG 4 es hidrógeno ionizado iluminado por la radiación de estrellas masivas y calientes cercanas. Esta misma radiación erosiona CG 4. Como el glóbulo es más denso que su entorno, resiste la difusión. Todavía contiene suficiente gas y polvo para formar varias estrellas nuevas aproximadamente tan masivas como el Sol.

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En este acercamiento, la mano se parece más a la boca del Shai-Hulud, extendiéndose hacia el espacio para destruir al Sardaukar que se acerca.  Crédito de la imagen: CTIO/NOIRLab/DOE/NSF/AURA.  Procesamiento de imágenes: TA Rector (Universidad de Alaska Anchorage/NSF NOIRLab), D. de Martin y M. Zamani (NSF NOIRLab)
En este acercamiento, la mano se parece más a la boca del Shai-Hulud, extendiéndose hacia el espacio para destruir al Sardaukar que se acerca. Crédito de la imagen: CTIO/NOIRLab/DOE/NSF/AURA. Procesamiento de imágenes: TA Rector (Universidad de Alaska Anchorage/NSF NOIRLab), D. de Martin y M. Zamani (NSF NOIRLab)

Aunque hay una gran cantidad de estos glóbulos en la Vía Láctea, la mayoría de ellos se encuentran en la Nebulosa de las Gomas. Los científicos conocen otros 31 glóbulos en la nebulosa. Este se llama CG 4 (Glóbulo Cometario 4) porque están todos numerados.

Esta imagen muestra tres de los 32 CG de la Nebulosa de las Gomas: CG 30, 31 y 8. Crédito de la imagen: Por Legacy Surveys / D.Lang (Perimeter Institute) y Meli Thev - Trabajo propio, CC BY 4.0, https://commons .wikimedia.org/w/index.php?curid=143429111
Esta imagen muestra tres de los 32 CG en la Nebulosa de las Gomas: CG 30, 31 y 8. Crédito de la imagen: Por Legacy Surveys / D.Lang (Perimeter Institute) y Meli Thev – Trabajo propio, CC BY 4.0, https://commons .wikimedia.org/w/index.php?curid=143429111

La Nebulosa de las Gomas es probablemente el remanente de una explosión masiva de supernova, y esto podría explicar por qué los glóbulos tienen su forma única. Es posible que originalmente fueran nebulosas esféricas como la Nebulosa del Anillo. Pero una poderosa explosión de supernova hace aproximadamente un millón de años los estiró hasta adquirir su forma alargada, parecida a la de un cometa.

El Telescopio Espacial James Webb capturó esta imagen de la Nebulosa del Anillo Sur, o NGC 3132, con su instrumento NIRCAM.  Los glóbulos cometarios podrían haber comenzado como nebulosas en forma de anillo antes de ser distorsionados por explosiones de supernova.  Crédito de la imagen: Por imagen: NASA/ESA/CSA/Space Telescope Science Institute.  Dominio publico
El Telescopio Espacial James Webb capturó esta imagen de la Nebulosa del Anillo Sur, o NGC 3132, con su instrumento NIRCAM. Los glóbulos cometarios podrían haber comenzado como nebulosas en forma de anillo antes de ser distorsionados por explosiones de supernova. Crédito de la imagen: Por imagen: NASA/ESA/CSA/Space Telescope Science Institute. Dominio publico

Los astrónomos también sugieren otra razón para su forma. Las estrellas masivas y calientes cercanas ejercen presión de radiación sobre los glóbulos y su viento estelar también los golpea. En la Nebulosa de las Gomas, sus colas apuntan hacia el remanente de Supernova Vela y el púlsar en su centro. Dado que Vela Pulsar es una estrella de neutrones en rotación, es posible que sus vientos y la presión de radiación den forma a CG 4.

Cualquiera que sea su causa, la Mano de Dios es un objeto visualmente intrigante. Si realmente quieres perderte en esta asombrosa nebulosa, descarga el archivo TIFF aquí.

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