Connect with us

Horoscopo

Deleite sus ojos con esta imagen del remanente de la primera supernova registrada – Ars Technica

Published

on

Agrandar / El caparazón hecho jirones de la primera supernova registrada (Sn185) fue capturado por la Cámara de Energía Oscura. Esta imagen cubre un impresionante arco de 45 minutos en el cielo, una rara vista de la totalidad de este remanente de supernova.

CTIO/NOIRLab/DOE/NSF

A principios de diciembre de 185 EC, los astrónomos chinos registraron una brillante «estrella invitada» en el cielo nocturno que brilló durante ocho meses en dirección a Alpha Centauri antes de desaparecer, muy probablemente el primera supernova registrada en el registro histórico. EL imagen de arriba nos da una rara visión de la totalidad queda hecho jirones de aquella explosión de antaño, captada por el cámara de energía oscura (DECam), montado en el telescopio de cuatro metros en el Observatorio Interamericano Cerro Tololo en los Andes en Chile. DECam ha estado funcionando desde 2012, y aunque originalmente fue diseñado para ser parte del programa en curso Investigación de energía oscura, también está disponible para que otros astrónomos lo utilicen en sus investigaciones. Esta nueva y amplia perspectiva de los restos de SN 185 debería ayudar a los astrónomos a aprender aún más sobre la evolución estelar.

Como escribimos antes, hay dos tipos de supernovas conocidas, dependiendo de la masa de la estrella de la que se originaron. Se produce una supernova de colapso de núcleo de hierro con estrellas masivas (más de 10 masas solares), que está colapsando tan violentamente que provoca una enorme explosión catastrófica. Las temperaturas y presiones se vuelven tan altas que el carbono en el núcleo de la estrella se fusiona. Esto evita que el núcleo colapse, al menos temporalmente, y este proceso continúa, una y otra vez, con núcleos atómicos cada vez más pesados. Cuando el combustible se agota por completo, el núcleo de hierro (en ese momento) colapsa en un agujero negro o estrella de neutrones.

READ  Ganímedes proyecta una sombra masiva sobre Júpiter en una nueva imagen dramática de la nave espacial Juno de la NASA

Luego hay una supernova de tipo Ia. Las estrellas más pequeñas (hasta unas ocho masas solares) se enfrían gradualmente para convertirse en densos núcleos de ceniza llamados enanas blancas. Si una enana blanca hambrienta de energía nuclear es parte de un sistema binario, puede desviar materia de su pareja, aumentando su masa hasta que su núcleo alcance temperaturas lo suficientemente altas como para que ocurra la fusión de carbono. . Son las supernovas más brillantes y también brillan con un pico de brillo notablemente constante, lo que las hace invaluables».velas estándar» a los astrónomos para determinar las distancias cósmicas.

Hay pocos detalles valiosos sobre SN185 proporcionados en el Libro de Han posterior, excepto que era «del tamaño de una estera de bambú» y «mostraba varios colores, tanto agradables como no». Los astrónomos sospecharon que podría haber una conexión entre SN 185 y la estructura remanente denominada RCW 86pero durante mucho tiempo asumieron que el evento que formó RCW 86 había sido una supernova de colapso del núcleo, que tardaría unos 10.000 años para que la estructura restante alcanzara su forma actual.

En 2006, nuevos datos de rayos X recopilados por el Observatorio XMM-Newton de la Agencia Espacial Europea y el Observatorio de Rayos X Chandra de la NASA demostraron que RCW 86 es mucho más joven de lo que se pensaba: unos 2000 años. Los autores pudieron calcular qué tan rápido se propagaba la onda de choque en RCW 86. Descubrieron que hay lugares más densos donde la onda de choque viaja más lentamente, engañando a los astrónomos haciéndoles pensar que el resto es más antiguo de lo que es. Pero hay otras regiones donde la onda expansiva todavía está dentro de la burbuja, y continúa expandiéndose rápidamente, que brindan una estimación más precisa de la edad de RCW 86.

READ  SpaceX presenta planes para el vuelo de prueba orbital de la nave espacial - Spaceflight Now

La nueva estimación de edad ha fortalecido significativamente el caso de que RCW 86 es el remanente de SN 185. En este caso, SN 185 probablemente era una supernova de Tipo Ia, una conclusión basada en parte en el hallazgo de que hay una gran cantidad de hierro presente en el resto. Una estrella enana blanca que devoraba a su pareja en un sistema binario produjo vientos de alta velocidad, expulsando gas y polvo y creando una cavidad antes de que la enana blanca explotara. Esto permitió que todos estos escombros se expandieran hacia afuera muy rápidamente para crear la impresionante estructura irregular que existe hoy.

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

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.

Horoscopo

Los investigadores de Caltech muestran que la energía se puede transmitir de forma inalámbrica a través del espacio; las implicaciones son enormes – Redlands Daily Facts

Published

on

Los científicos de Caltech han puesto en órbita un prototipo de demostración de energía solar espacial como parte de un ambicioso esfuerzo para recolectar energía solar en el espacio y enviar esa energía de regreso a la Tierra, dijeron funcionarios de la Universidad de Pasadena. (Imagen cortesía)

A Equipo de investigación del sur de California vibraban esta semana tras una etapa extraordinaria.

En una especie de momento galáctico a lo Thomas Edison, el equipo de Caltech demostró, por primera vez, la capacidad de transmitir energía de forma inalámbrica a través del espacio y enviar una cantidad detectable a la Tierra.

El experimento solar espacial aún se encuentra en sus etapas de prototipo, pero las implicaciones son potencialmente revolucionarias, dijo Ali Hajimiri, profesor Bren de Ingeniería Eléctrica y Médica en Caltech y codirector del equipo de Space Solar Power Project.

«De la misma manera que Internet ha democratizado el acceso a la información, esperamos que la transferencia de energía inalámbrica democratice el acceso a la energía», dijo Hajimiri, investigador principal del experimento, en un comunicado que anuncia el hito. “No se necesitará ninguna infraestructura de transmisión de energía en el suelo para recibir esta electricidad. Esto significa que podemos enviar energía a regiones y áreas remotas devastadas por guerras o desastres naturales.

READ  EXTRA le brinda las predicciones más precisas de las estrellas

Agregó: “Hasta donde sabemos, nadie ha demostrado nunca la transferencia de energía inalámbrica en el espacio, incluso con costosas estructuras rígidas.

Los ingenieros bajan con cuidado la parte DOLCE del Demostrador de energía solar espacial hacia la nave espacial Vigoride construida por Momentus. Crédito: Caltech/Space Solar Power Project

De hecho, demostrar con éxito que la energía se puede transmitir de forma inalámbrica a través del espacio abre la puerta para aprovechar la energía del Sol y enviarla a la Tierra.

Con el combustible para cohetes porque el proyecto fue un combustible político: para luchar contra el cambio climático, el gobierno de EE. UU. se comprometió a hacer que su sector energético esté libre de contaminación para 2035.

Tal como están las cosas, las fuentes de energía renovable actuales son incompatibles con los combustibles fósiles. Las células solares, en particular, sufren la atmósfera, las condiciones climáticas y la noche.

Pero durante años, los investigadores se han ocupado de lo que ha sido una solución difícil de alcanzar: en desarrollo durante décadas, la energía solar espacial, el proceso de aprovechar la energía solar en el espacio y transmitir energía lumínica a la tierra utilizando satélites de energía solar, no era solo cosa de ciencia. -fi.

Hace diez años, Caltech formó el Proyecto de energía solar espacial, que culminó en una etapa de lanzamiento el 3 de enero. El lanzamiento confirmó las esperanzas para el futuro de una tecnología que alguna vez se consideró técnicamente posible pero económicamente inviable.

Los funcionarios promocionan el proyecto SSPP de Caltech como un ejemplo de investigación aeroespacial moderna del sector privado en curso.

El proyecto fue financiado en su totalidad por fuentes privadas, desarrollado en una institución privada, y los experimentos fueron lanzados por Momentus, una empresa aeroespacial privada, montada a bordo de una plataforma Momentus.

READ  Un raro cometa verde pasará por la Tierra a partir de esta semana

Pero el proyecto realmente despegó en 2011 cuando el desarrollador inmobiliario multimillonario Donald Bren se acercó a Caltech con una propuesta para financiar la investigación de energía solar espacial. Bren se ha comprometido a donar más de $100 millones durante la vida del proyecto.

Además, Northrup Grumman Corporation, una empresa militar y aeroespacial, lanzó $12,5 millones.

Bren, en el anuncio de la semana pasada, dijo que este paso era un gran paso adelante.

«El arduo trabajo y la dedicación de los brillantes científicos de Caltech han hecho avanzar nuestro sueño de proporcionar al mundo energía abundante, confiable y asequible para el beneficio de toda la humanidad», dijo Bren en el anuncio.

El presidente de Irvine Co., Donald Bren, ha donado más de $100 millones a Caltech para estudiar la energía solar a ritmo espacial. En esta foto de octubre de 2018 están, de izquierda a derecha, Sergio Pellegrino (Joyce y Kent Kresa Profesor de Aeronáutica y Profesor de Ingeniería Civil; Científico Investigador Principal del Laboratorio de Propulsión a Chorro y codirector del proyecto de Energía Solar Basada en el Espacio); Brigitte Bren; donald bren; Ali Hajimiri (Profesor Bren de Ingeniería Eléctrica y Médica y Codirector del Proyecto); y Richard Madonna, project manager del proyecto. (Cortesía de Caltech)

Pero, ¿cómo funciona todo?

El exitoso experimento, conocido como MAPLE, abreviatura de Microwave Array for Power-transfer Low-orbit Experiment, demostró dos funciones clave: la capacidad de enviar un haz concentrado de energía a los receptores a voluntad y la capacidad de transmitir energía a una ubicación específica en Tierra.

La energía solar espacial consiste en recolectar energía solar en el espacio, convertir esta energía en ondas electromagnéticas y transmitir estas ondas a receptores en la Tierra. La ventaja es que las células solares en el espacio pueden recolectar de ocho a nueve veces más energía que las células solares en la Tierra al eliminar las ineficiencias de la atmósfera, las estaciones y el ciclo día-noche.

El primero de los experimentos MAPLE probó la capacidad de la tecnología para dirigir con éxito un haz de energía a una ubicación específica en el duro entorno del espacio.

Para hacer esto, el equipo de Hajimiri dirigió un haz de microondas desde los conjuntos de transmisores en el espacio a uno de los dos LED que también están a bordo del satélite. Cada LED se encendía individualmente cuando las microondas se dirigían a su receptor, lo que demostraba que el haz podía apuntar con precisión a los objetivos.

READ  Los Denver Broncos tienen el segundo espacio en el tope salarial más grande de la liga

Un segundo experimento consistió en dirigir el haz de energía de MAPLE a un receptor en el techo del laboratorio de Moore en el campus de Caltech.

Al asegurarse de que el receptor en la Tierra recogiera la señal en un tiempo y una frecuencia predeterminados, los investigadores de Caltech pudieron concluir que habían recibido con éxito la energía en la Tierra del experimento en órbita.

El equipo de SSPP visualiza un futuro en el que flotas de miles de satélites solares ligeros orbitan el globo, recolectando energía solar y transmitiéndola a receptores en tierra.

Junto con el experimento MAPLE, el satélite Momentus también alberga experimentos que prueban tecnologías fotovoltaicas ultraligeras y estructuras de naves espaciales ligeras y flexibles, las cuales serán parte integral de la realización de esta visión. El equipo SSPP está recopilando resultados adicionales de MAPLE, así como datos de otros experimentos a bordo.

El presidente de Caltech, Thomas F. Rosenbaum, dijo que el hito anunciaba «una ganancia notable para la humanidad: un mundo impulsado por energía renovable ininterrumpida».

Continue Reading

Horoscopo

Resuelve un acertijo matemático en quarks y gluones en materia nuclear

Published

on

Por

Una caricatura del plasma de quarks y gluones (pequeños círculos rojos, verdes y azules) producido durante una colisión relativista de iones pesados ​​entre dos núcleos pesados ​​(círculos blancos). La colisión produce un quark pesado (Q rojo) y un par quark-antiquark pesado (QO verde). Crédito: Imagen cortesía de Bruno Scheihing-Hitschfeld y Xiaojun Yao

Los científicos han dado un importante paso adelante en el estudio de las propiedades de los quarks y gluones, las partículas que forman los núcleos atómicos, al resolver un problema de larga data con un método de cálculo teórico conocido como «calibre axial».[{» attribute=»»>MIT and University of Washington researchers found that the method had mistakenly suggested two properties of quark-gluon plasma were identical. They also made a prediction on gluon distribution measurement, set to be tested in future experiments with the Electron-Ion Collider.

The Science

The building blocks of atomic nuclei are protons and neutrons, which are themselves made of even more fundamental particles: quarks and gluons. These particles interact via the “strong” force, one of the four fundamental forces of nature. They make up the nuclei at the heart of every atom. They also make up forms of hot or dense nuclear matter that exhibit exotic properties. Scientists study the properties of hot and cold nuclear matter in relativistic heavy ion collision experiments and will continue to do so using the future Electron-Ion Collider. The ultimate goal is to understand how complex forms of matter emerge from elementary particles affected by strong forces.

The Impact

Theoretical calculations involving the strong force are complex. One aspect of this complexity arises because there are many ways to perform these calculations. Scientists refer to some of these as “gauge choices.” All gauge choices should produce the same result for the calculation of any quantity that can be measured in an experiment. However, one particular choice, called “axial gauge,” has puzzled scientists for years because of difficulties in obtaining consistent results upon making this choice. This recent study resolves this puzzle and paves the way for reliable calculations of hot and cold nuclear matter properties that can be tested in current and future experiments.

Summary

The exotic form of nuclear matter that physicists study in relativistic heavy ion collisions is called the quark-gluon plasma (QGP). This form of matter existed in the early universe. Physicists explore its properties in heavy ion collision experiments by recreating the extremely high temperatures last seen microseconds after the Big Bang. By analyzing experimental data from the collisions and comparing them with theoretical calculations, physicists can ascertain various properties of the QGP. Using a calculation method called “axial gauge” had previously seemed to imply that two QGP properties that describe how heavy quarks move through the QGP were the same.

Researchers at the Massachusetts Institute of Technology and the University of Washington have now found this implication to be incorrect. The study also carefully analyzed the subtle conditions for when axial gauge can be employed and explained why the two properties are different. Finally, it showed that two distinct methods for measuring how gluons are distributed inside nuclei must yield different results. Gluons are the particles that carry the strong force, This prediction will be tested at the future Electron-Ion Collider.

Reference: “Gauge Invariance of Non-Abelian Field Strength Correlators: The Axial Gauge Puzzle” by Bruno Scheihing-Hitschfeld and Xiaojun Yao, 2 February 2023, Physical Review Letters.
DOI: 10.1103/PhysRevLett.130.052302

This work is supported by the Department of Energy Office of Science, Office of Nuclear Physics and by the Office of Science, Office of Nuclear Physics, InQubator for Quantum Simulation (IQuS).

READ  Los Denver Broncos tienen el segundo espacio en el tope salarial más grande de la liga
Continue Reading

Horoscopo

Los matemáticos ponen fin a la búsqueda de décadas para encontrar la escurridiza forma del ‘vampiro Einstein’

Published

on

¿Qué tiene 14 lados, está lleno de curvas y puede cubrir perfectamente una superficie sin huecos ni superposiciones? No es un acertijo, es un «vampiro de Einstein».

En marzo, un técnico de impresión jubilado llamado David Smith se encontró con un notable descubrimiento en el mundo de la matemáticas. Encontró un Forma de 13 lados que podría cubrir completamente una superficie sin repetirla. La forma, apodada «el sombrero» por su forma holgadamente afieltrada, fue la culminación de décadas de búsqueda por parte de matemáticos de todo el mundo.

Desde 1961 los matemáticos se preguntaban si tal forma pudiera existir. Al principio, los matemáticos encontraron un conjunto de 20 426 formas que podían encajar mientras creaban un patrón que nunca se repite (a diferencia de las baldosas en el piso de una cocina, que crean un patrón repetitivo). Eventualmente, los matemáticos encontraron un conjunto de 104 formas que podían crear ese mosaico sin repetición.

Las formas del medio y la derecha son ejemplos de «Spectra» — formas de 14 lados que se pueden colocar en mosaico sin fin sin crear un patrón repetitivo. (Crédito de la imagen: Smith et al.)
Continue Reading

Trending