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Cómo se ve James Webb de la NASA desde poderosos telescopios basados ​​en la Tierra

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El diseño de este artista muestra el telescopio espacial James Webb completamente extendido en el espacio. Crédito: Adriana Manrique Gutiérrez, animadora de la NASA

¡El mes pasado ha sido un momento emocionante para el telescopio espacial James Webb! Después de su lanzamiento el día de Navidad, el telescopio pasó las próximas semanas desplegando sus espejos, revisando segmentos individuales y luego maniobrando a L2, donde pasará los próximos diez a veinte años desentrañando los misterios del cosmos. Según el administrador de la NASA, Bill Nelson, y el director de comunicaciones científicas (CSCO) de la JWSTJames Webb comenzará a recolectar luz este verano.

Para conmemorar la ocasión, el Proyecto Telescopio Virtual (VTP) captura imágenes de james webb para darle a la gente una idea de cómo se ve en órbita. Desafortunadamente, no hay mucho que ver allí excepto un punto brillante en el cielo nocturno. Pero como el famoso «Pálido punto azul” foto de la Tierra (tomada por Viajero 1 a su salida del sistema solar), o el «El día que la tierra sonrió” imagen, hay mucho significado en este pequeño punto de luz.

Ruta de despliegue del telescopio espacial Webb

Crédito: NASA

El VTP es un servicio astronómico avanzado lanzado en 2006 por el Observatorio Astronómico Bellatrix, ubicado en Ceccano, Italia. El VTP opera dos telescopios robóticos de acceso remoto, el 17 pulgadas g/6,8 (432/2939 mm) corregido Dall-Kirkham Astrograph Planewave (alias «Elena»), y el Celestron 14″-f/8.4 (356/3000mm) Schmidt-Cassegrain OTA. También ofrecen sesiones de observación pública en línea, transmisiones en vivo, comentarios de expertos de su personal científico y divulgación pública a personas de todo el mundo.

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La imagen de JWST (abajo) fue tomada el 24 de enero con Elena. Este telescopio robótico rastreó el movimiento aparente del JWST automáticamente y adquirió una única exposición sin filtrar de 300 que muestra la posición del telescopio (indicada por una flecha en el centro). Cuando fue fotografiado, el JWST había llegado a su destino final (L2), colocándolo a una distancia de aproximadamente 1,4 millones de km (869 920 mi) de la Tierra.

Telescopio espacial James Webb desde la Tierra

El Telescopio James Webb fotografiado desde la Tierra. – 24 de enero de 2022. Crédito: TVTP 2.0

Además de la imagen de arriba, el VTP también ha creado una breve animación GIF (abajo) que muestra el movimiento aparente del JWST contra las estrellas. Si bien puede parecer un pequeño punto contra un fondo de puntos más brillantes (y la oscuridad del espacio), estas imágenes cuentan la historia de una misión ambiciosa que abarcó décadas. El trabajo comenzó en el telescopio en 1996, e inicialmente se esperaba que el James Webb se lanzaría en 2007 y con un presupuesto de 500 millones de dólares.

Desafortunadamente, hubo numerosos retrasos y sobrecostos debido a un importante rediseño, problemas con la visera y el Ariadna 5 cohete que lo lanzaría. La pandemia de COVID-19 también ha impuesto retrasos, al igual que el hecho de que la james webb es el telescopio espacial más complejo y avanzado jamás diseñado. Una y otra vez, la naturaleza de origami del telescopio (donde tiene que plegarse para adaptarse a un carenado de carga útil) ha requerido pruebas exhaustivas, y los problemas más pequeños han requerido más pruebas y controles de seguridad.

Telescopio espacial James Webb desde la Tierra

El telescopio espacial James Webb en movimiento contra las estrellas. 24 de enero de 2022. Crédito: TVTP 2.0

En 2016, la construcción finalmente se completó, pero aún se necesitaba completar un extenso programa de prueba. A fines de 2021, se completaron las pruebas del telescopio y se james webb fue enviado a Kourou, Guayana Francesa, para ser incorporado a la Ariadna 5 cohete. Cuando finalmente se realizó el lanzamiento el día de Navidad, se llevó a cabo sin problemas. Thomas Zurbuchen, Administrador Asociado de Misiones Científicas de la NASA, comentó: “¡Realmente es Navidad con todos los regalos y esas cosas y tenemos una misión espacial!

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En 2016, la construcción finalmente se completó, pero aún se necesitaba completar un extenso programa de prueba. A fines de 2021, se completaron las pruebas del telescopio y se envió el James Webb a Kourou, Guayana Francesa, para integrarlo en el Ariadna 5 cohete. Cuando finalmente se realizó el lanzamiento el día de Navidad, se llevó a cabo sin problemas. Thomas Zurbuchen, administrador asociado de la NASA para misiones científicas, «Es realmente Navidad con todos los regalos y todo, y tenemos una misión espacial».

Ahora que la misión está en L2, el equipo de la misión está esperando que el telescopio alcance la temperatura de funcionamiento. A esto le seguirá la activación del instrumento del telescopio, la prueba final y la calibración. Salvo problemas, la NASA espera que James Webb comience a recolectar su primera luz para junio de 2022. Como dijo el administrador de la NASA, Bill Nelson:

«¡Webb, bienvenido a casa!» Felicitaciones al equipo por todo su arduo trabajo para garantizar la llegada segura de Webb a L2 hoy. Estamos a punto de descubrir los misterios del universo. ¡Y no veo la hora de ver las primeras vistas nuevas del universo de Webb este verano!

Publicado originalmente en Universo hoy.

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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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