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¡El Hubble detecta un par de cuásares ultra raros en galaxias que se derriten!

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¡El Hubble detecta un par de cuásares ultra raros en galaxias que se derriten!

El concepto de este artista muestra el brillo brillante de dos cuásares que residen en los núcleos de dos galaxias que están en el caótico proceso de fusión.

(NASA, ESA, Joseph Olmsted/STScI)

Ubicados en el corazón de galaxias distantes, los cuásares se encuentran entre los objetos más brillantes del universo, superando el brillo de 100 mil millones de estrellas. Estos objetos, alimentados por voraces agujeros negros supermasivos que disparan feroces fuentes de energía, se llenan de gas, polvo y cualquier cosa que se encuentre en su agarre gravitatorio.

Debido a su gran distancia de la Tierra, los astrónomos a menudo las confunden con estrellas realmente brillantes, lo que las hace muy difíciles de detectar. Sin embargo, el telescopio Hubble reveló recientemente y accidentalmente no uno sino dos cuásares.

El par unido gravitacionalmente se encendió en dos galaxias fusionadas y existió hace 10 mil millones de años, cuando el universo tenía solo 3 mil millones de años.

Era bastante común que las galaxias chocaran y se fusionaran en una enorme galaxia en el universo primitivo. Y aunque los astrónomos han detectado una verdadera colección de galaxias fusionándose con más de un quásar en nuestro propio vecindario cósmico, los ejemplos más distantes, vistos cuando el universo tenía solo una cuarta parte de su edad actual, son bastante raros y extremadamente difíciles de encontrar.

«No vemos muchos cuásares dobles en esta etapa temprana del universo. Y es por eso que este descubrimiento es tan emocionante», dijo Yu-Ching Chen, estudiante graduado de la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign, autor principal de este estudiar.

Los científicos estiman que en el universo distante, por cada 1000 cuásares, hay un cuásar doble. Y es aún más raro encontrarlos en pareja.

Hallazgos recientes muestran que los cuásares estaban a 10.000 años luz uno del otro, lo que indica que las galaxias finalmente se fusionaron y los cuásares formaron un agujero negro supermasivo.

Este descubrimiento fue posible gracias a varios observatorios terrestres y espaciales, incluido Gemini North y la mitad del Observatorio Internacional Gemini, operado por NOIRLab de NSF.

Estos cuásares son el primer par de agujeros negros supermasivos en el mismo reino galáctico que se detectan en el «mediodía cósmico», el período de furiosa formación de estrellas cuando el universo tenía solo tres mil millones de años. Y las observaciones de este proceso ayudarán a los científicos a comprender mejor la formación de galaxias y el papel que juegan los cuásares en ella.

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Aquí están las próximas 2 veces que Evansville caerá en el camino de la totalidad.

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Aquí están las próximas 2 veces que Evansville caerá en el camino de la totalidad.

EVANSVILLE – Si se perdió el eclipse solar total del lunes sobre Evansville, no se preocupe: volverá a suceder… dentro de 129 años.

Según ambos NASA Y eclipse sabiola ciudad sólo caerá en el camino de la totalidad cuando 17 de octubre de 2153. Fue entonces cuando un eclipse atravesará el extremo sur de Alaska y atravesará una gran franja de Indiana, incluidas Indianápolis, Bloomington, Princeton y, por supuesto, Evansville.

Ciertamente es una espera larga, pero un poco más corta que la última brecha entre totalidades. Antes del lunes, el anterior eclipse solar total sobre la ciudad tuvo lugar en 1869, hace 155 años. Los residentes tendrán su próxima posibilidades realistas de alcanzar la totalidad en 2044cuando el camino cruza el sur americano.

Aquí hay información sobre los próximos dos eclipses solares en Evansville y cómo se verá el mundo cuando lleguen.

El progreso del eclipse solar total se muestra sobre el Monumento a las Cuatro Libertades durante su totalidad en esta imagen compuesta de siete fotografías tomadas entre las 12:45 p. m. y las 2:05 p. m. del lunes 8 de abril de 2024, fotografiadas en el centro de Evansville, Indiana.

Eclipse solar total de 2153

Si ingresa la latitud, longitud y elevación de Evansville en Eclipse Wise, un sitio web dirigido por Fred Espenak, un astrofísico retirado de la NASA, afirma que la totalidad máxima llegaría a la ciudad alrededor de las 11:08 a. m. de ese día. Durante unos minutos, la luna se convertirá en un punto negro frente al sol, una melena de luz tenue que se extenderá desde sus bordes.

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JWST es testigo del amanecer de la luz de las estrellas

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JWST es testigo del amanecer de la luz de las estrellas

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JWST muestra detalles de una fusión masiva de galaxias hace 13 mil millones de años (la inserción de otra galaxia antigua muestra la importancia de las nuevas imágenes de JWST). Crédito: ASTRO3D

Observaciones innovadoras de Telescopio espacial James Webb de una fusión temprana de galaxias indican una formación estelar más rápida y eficiente de lo que se pensaba anteriormente, revelando poblaciones estelares complejas y desafiando las teorías cosmológicas actuales.

  • Las galaxias y las estrellas crecieron más rápido después Big Bang siempre que.
  • Imágenes detalladas de una de las primeras galaxias muestran que el crecimiento fue mucho más rápido de lo que pensábamos.

Un equipo de investigación internacional ha realizado observaciones detalladas sin precedentes de la primera fusión de galaxias jamás observada. Sugieren que las estrellas crecieron mucho más rápida y eficientemente de lo que pensábamos.

Utilizaron el Telescopio Espacial James Webb (JWST) para observar el enorme objeto tal como se veía 510 millones de años después del Big Bang, o hace unos 13 mil millones de años.

«Cuando hicimos estas observaciones, esta galaxia era diez veces más masiva que cualquier otra galaxia descubierta tan tempranamente en el Universo», dice el Dr. Kit Boyett, investigador de galaxias tempranas de ASTRO 3D de la Universidad de Melbourne. Es el autor principal de un artículo publicado recientemente en astronomía natural. El artículo cuenta con 27 autores de 19 instituciones de Australia, Tailandia, Italia, Estados Unidos, Japón, Dinamarca y China.

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JWST, lanzado en 2021, permitirá a los astrónomos observar el Universo temprano de una manera que antes era imposible. Objetos que aparecían como puntos únicos de luz a través de telescopios anteriores como el El telescopio espacial Hubblerevelan su complejidad.

Webb, una enorme galaxia antigua

JWST muestra detalles de una fusión masiva de galaxias hace 13 mil millones de años. Crédito: ASTRO3D

«Es sorprendente ver el poder del JWST para proporcionar una vista detallada de las galaxias ubicadas en el borde del Universo observable y, por lo tanto, en el tiempo», dice el profesor Michele Trenti, líder del tema ASTRO 3D First Galaxies y líder del nodo de la Universidad de Melbourne. «Este observatorio espacial transforma nuestra comprensión de la formación temprana de galaxias», añade el profesor Trenti.

Las observaciones presentadas en el presente artículo muestran una galaxia compuesta por varios grupos con dos componentes en el grupo principal y una cola larga, lo que sugiere una fusión en curso de dos galaxias en una más grande.

“La fusión aún no está completa. Podemos ver esto por el hecho de que siempre vemos dos componentes. La larga cola probablemente se deba al hecho de que algunas de las preguntas quedaron fuera durante la fusión. Cuando dos cosas se fusionan, de alguna manera liberan parte de la materia. Esto nos dice que hay una fusión y que es la fusión más lejana jamás vista”, dice el Dr. Boyett.

Esta observación y otras que utilizan JWST están llevando a los astrofísicos a ajustar sus modelos de los primeros años del Universo.

«Con James Webb, estamos viendo más objetos en el cosmos temprano de lo que esperábamos, y estos objetos también son más masivos de lo que pensábamos», dice el Dr. Boyett. «Nuestra cosmología no es necesariamente errónea, pero nuestra comprensión de la rapidez con la que se formaron las galaxias probablemente sí lo sea, porque son más masivas de lo que jamás creímos posible».

Otras galaxias antiguas

Otras galaxias antiguas. Crédito: ASTRO3D

Los hallazgos del equipo del Dr. Boyett muestran que estas galaxias eran capaces de acumular masa muy rápidamente a medida que se fusionaban.

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Pero no es sólo el tamaño de las galaxias y la velocidad a la que crecieron lo que sorprende al Dr. Boyett. Su artículo describe por primera vez la población de estrellas que forman las galaxias en fusión, otro detalle posible gracias al JWST.

“Cuando comparamos nuestro análisis espectral con nuestras imágenes, descubrimos dos cosas diferentes. La imagen nos decía que la población de estrellas era joven, pero la espectroscopia hablaba de estrellas bastante viejas. Pero resulta que ambas cosas son correctas porque no tenemos una población de estrellas sino dos”, dice Boyett.

«La antigua población ha estado allí durante mucho tiempo y creemos que la fusión de galaxias está produciendo nuevas estrellas y eso es lo que estamos viendo en las imágenes: nuevas estrellas encima de la antigua población».

La mayoría de los estudios de estos objetos muy distantes muestran estrellas muy jóvenes, pero esto se debe a que las estrellas más jóvenes son más brillantes y, por lo tanto, su luz domina los datos de las imágenes. El JWST, sin embargo, permite observaciones tan detalladas que se pueden distinguir las dos poblaciones.

«El hecho de que la espectroscopia sea tan detallada que podamos ver las características sutiles de las estrellas viejas es lo que nos dice que hay más de las que pensamos», dice el Dr. Boyett.

“Esto no es tan sorprendente, sabemos que a lo largo de la historia de un universo hay picos de formación de nuevas estrellas por diversas razones, lo que resulta en poblaciones múltiples.

«Pero esta es la primera vez que realmente los vemos a esta distancia».

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El artículo tiene implicaciones importantes para los modelos actuales.

“Nuestras simulaciones pueden producir un objeto similar al que observamos, aproximadamente de la misma edad que el universo y aproximadamente la misma masa, pero esto es increíblemente raro. Tan raro que sólo hay uno en todo el modelo. La probabilidad de que veamos esto con nuestras observaciones sugiere que tenemos mucha suerte o que nuestras simulaciones están equivocadas, y este tipo de objeto es más común de lo que pensamos”, dice el Dr. Boyett.

«Lo que nos falta es que las estrellas se forman de manera mucho más eficiente y tal vez eso es lo que necesitamos cambiar en nuestros modelos».

Referencia: “Una galaxia masiva en interacción 510 millones de años después del Big Bang” por Kristan Boyett, Michele Trenti, Nicha Leethochawalit, Antonello Calabró, Benjamin Metha, Guido Roberts-Borsani, Nicoló Dalmasso, Lilan Yang, Paola Santini, Tommaso Treu, Tucker Jones , Alaina Henry, Charlotte A. Mason, Takahiro Morishita, Themiya Nanayakkara, Namrata Roy, Xin Wang, Adriano Fontana, Emiliano Merlin, Marco Castellano, Diego Paris, Maruša Bradač, Matt Malkan, Danilo Marchesini, Sara Mascia, Karl Glazebrook, Laura Pentericci , Eros Vanzella y Benedetta Vulcani, 7 de marzo de 2024, astronomía natural.
DOI: 10.1038/s41550-024-02218-7

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