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Hace 50 años CV Vishveshwara se basó en la teoría de ondas gravitacionales de Einstein: NPR

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CV Vishveshwara en 2007 en Oak Park, Illinois.

Namitha Vishveshwara


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Namitha Vishveshwara

CV Vishveshwara en 2007 en Oak Park, Illinois.

Namitha Vishveshwara

Para un científico, pocas cosas son más dulces que los datos de un experimento que confirma una predicción teórica.

A menudo, sin embargo, los científicos no viven lo suficiente para saborear esta recompensa. Tomemos la predicción de Albert Einstein sobre ondas gravitacionales. Einstein postuló su existencia en 1916, pero no fueron detectados hasta cien años después, mucho después de la muerte del gran físico.

CV Vishveshwara fue uno de los afortunados. Pudo apreciar lo que Einstein se había perdido, y la detección de ondas gravitacionales confirmó una predicción teórica que el propio Vishveshwara había hecho casi medio siglo antes.

En 1970, Vishveshwara, conocido por sus amigos como Vishu, era un estudiante de posgrado en física en la Universidad de Maryland.

Su supervisor de tesis le había dado un problema para resolver: determinar qué pasaría si dos agujeros negros chocaran.

“Estudiar todo el proceso, calcular todas las características de la onda gravitacional emitida”, así describió la misión en una tesis. La hija de Vishu Smitha vishveshwara, ella misma física, dice que su padre se dio cuenta de que el problema era demasiado complejo para ser resuelto de una vez.

«Lo que hizo fue dividirlo en partes», dijo.

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Mientras trabajaba en las monedas, Vishu tuvo lo que resultó ser una visión fundamental. Descubrió que los agujeros negros tienen algún tipo de estructura. Si pudieras golpear un agujero negro, vibraría, como una campana cuando lo golpeas con un mazo. Escribió un papel sobre su intuición, y se publicó en La naturaleza.

«Esta es la primera vez que nos damos cuenta de que los agujeros negros pueden ser objetos dinámicos que pueden vibrar o sonar como una campana», dice Kip Thorne. Thorne era un joven físico teórico de la facultad del Instituto de Tecnología de California cuando Vishu hizo su descubrimiento.

Thorne dice que el diario fue uno de esos momentos, ajá. Vishu había encontrado una característica de los agujeros negros que otros habían pasado por alto hasta ahora.

“Se hizo evidente después de ver las simulaciones de Vishu”, dice Thorne.

En ese momento, no había forma de probar que Vishu tenía razón. No se puede golpear un agujero negro con un mazo para ver qué va a pasar. Pero Thorne y otros se dieron cuenta de que si una onda gravitacional golpeara un agujero negro, el agujero negro emitiría una onda que vibraría como el sonido de una campana.

Thorne finalmente se embarcó en una búsqueda para construir un dispositivo que pudiera confirmar la predicción de Vishu y probar que la predicción de Einstein sobre la existencia de ondas gravitacionales era correcta.

Este instrumento fue LIGO, un enorme detector que los físicos esperaban que fuera lo suficientemente sensible para medir las pequeñas perturbaciones de la materia que ocurrirían cuando pasara una onda gravitacional. En 2016, LIGO hizo precisamente eso, una hazaña alucinante que le valió a Thorne y dos colegas premio Nobel en física un año después.

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La primera onda gravitacional registrada por LIGO provino de la colisión de dos agujeros negros. Y, por supuesto, cuando miraron atentamente la ola que grabaron, vieron la firma de esa campana sonando, que Vishu había predicho casi 50 años antes.

Vishu vivió para verlo suceder. El descubrimiento de LIGO lo convirtió en una celebridad en su India natal, y este mes el fue honrado por la Asociación India de Relatividad General y Gravitación. El Centro Internacional de Ciencias Teóricas, con sede en India, también opera un serie de conferencias en su nombre.

En los días posteriores al anuncio de la detección de ondas gravitacionales, se vio inundado de solicitudes de hablar de su trabajo.

En una conferencia, la alegría de Vishu al descubrir a LIGO y su mente seca es evidente.

«Hay una historia de un físico: tuvo una pesadilla hablando y se despertó y descubrió que lo estaba», dijo. La audiencia susurró con aprecio.

Vishu murió en 2017.

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

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Enterrada en la Nebulosa Pata de Gato se encuentra una de las moléculas espaciales más grandes jamás observadas.

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Enterrada en la Nebulosa Pata de Gato se encuentra una de las moléculas espaciales más grandes jamás observadas.

Los científicos han descubierto una molécula espacial previamente desconocida mientras investigaban una región relativamente cercana de intenso nacimiento estelar, un punto cósmico a unos 5.550 años luz de distancia. Es parte de la Nebulosa Pata de Gato, también conocida como NGC 6334.

El equipo, dirigido por el estudiante graduado del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), Zachary Fried, examinó una sección de la nebulosa conocida como NGC 6334I con el Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA). Esto reveló la presencia de una molécula compleja conocida como 2-metoxietanol, que nunca antes se había observado en el mundo natural, aunque sus propiedades habían sido simuladas en laboratorios en la Tierra.

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La misión ClearSpace-1 cambia de objetivo en respuesta a una colisión de desechos espaciales

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La misión ClearSpace-1 cambia de objetivo en respuesta a una colisión de desechos espaciales

Imagen artística de Proba-1 en órbita ©ClearSpace

La misión de eliminación de desechos ClearSpace-1 cambió de objetivo después de detectar una colisión de desechos espaciales del objetivo con desechos imposibles de rastrear. Empresa de eliminación de desechos espaciales Espacio libre anunció la decisión el 24 de abril.

ClearSpace avanzó a la siguiente etapa de la misión ClearSpace-1 después de una revisión técnica y programática con el Agencia Espacial Europea (ESA). El objetivo de escombros se ha modificado para ajustar los requisitos de la misión, simplificar la estructura de su equipo industrial y reducir el riesgo.

Ahora se espera que la nueva misión ClearSpace-1 se encuentre con PROBA-1, una nave espacial de la ESA con capacidades totalmente autónomas que capturará y realizará una maniobra de disminución del perigeo en el veterano satélite espacial de 20 años. La misión utilizará un mecanismo de captura de cuatro brazos para agarrar el satélite cliente y luego reingresar de manera segura a la atmósfera de la Tierra, donde se quemará.

El objetivo inicial de la misión, un adaptador de carga útil VESPA que quedó en órbita durante el lanzamiento de Vega en 2013, era golpeado por otros desechos espaciales el año pasado.

La ESA ha permitido continuar con la fase preparatoria que será ejecutada por un consorcio liderado por la empresa alemana OHB SE, que suministrará el bus satélite y se encargará de la integración y lanzamiento del sistema. ClearSpace proporcionará liderazgo técnico en operaciones de proximidad y captura.

«Nos sentimos honrados de colaborar con OHB y permanecer a la vanguardia del servicio en órbita con la misión ClearSpace-1», dijo Luc Piguet, director ejecutivo de ClearSpace.

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Observe cómo el Sol retira brevemente la cola del cometa del diablo

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Observe cómo el Sol retira brevemente la cola del cometa del diablo

La nave espacial STEREO A de la NASA detectó una poderosa llamarada solar arrancando la cola del cometa Pons-Brooks, aunque rápidamente volvió a crecer. Esta no es la primera vez que STEREO A ve al Sol jugando con una bola de nieve sucia como esta, pero las imágenes son particularmente dramáticas.

Las colas de los cometas son cosas tenues que se crean cuando el viento solar empuja el gas y el polvo liberados por la sublimación del hielo lejos de la cabeza del cometa. No hace falta mucho para molestarlos; A veces se ven cometas con dos colas, una de gas y otra de polvo, apuntando en direcciones algo diferentes, siendo la cola de gas particularmente sensible a las condiciones.

Cuando las erupciones solares generan eyecciones de masa coronal (CME) desde la superficie del Sol, las partículas expulsadas pueden afectar las colas de los cometas, y la nave espacial STEREO, que rastrea las tormentas solares, ha detectado esto con frecuencia. Véase, por ejemplo, este caso de 2013 en el que se pudieron ver dos cometas en el mismo campo visual, uno de ellos moviendo la cola como un renacuajo o un espermatozoide congelado pero particularmente decidido.

Una eyección de masa coronal en 2013 que logró impactar a dos cometas a la vez, como muestra STEREO.

Crédito de la imagen: Karl Battams/NASA/STEREO/CIOC

La nave espacial STEREO no sólo observa las colas de los cometas por diversión. Me gusta su sitio web Observaciones«El uso de colas de cometas como trazadores puede proporcionar datos valiosos sobre las condiciones del viento solar cerca del Sol».

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Como sugiere su nombre, las naves espaciales STEREO fueron diseñadas para proporcionar vistas duales de la actividad solar, una con una órbita unas semanas más corta que la de la Tierra y la otra un poco más larga. La línea de base generalmente larga entre ellos le dio a la NASA una visión sin precedentes de la actividad solar durante una década, pero se perdió el contacto con STEREO B en 2016, e incluso una vez recuperado, los intentos de restaurarlo han fracasado.

STEREO A siguió funcionando, incluso si el acrónimo ahora es inexacto. Su nombre completo es Observatorio A de Relaciones Solar-Terrestres y continúa ayudando a los astrónomos a comprender cómo la variabilidad del Sol afecta a la Tierra. Como muestran estas imágenes, lo mismo ocurre con otros componentes del sistema solar.

El 12 de abril, STEREO A detectó un importante despegue de CME desde el Sol. Este evento se alejaba casi directamente de la Tierra, por lo que no provocó ninguna aurora aquí, aunque ocurrió otra aproximadamente al mismo tiempo. cielo iluminado sobre Tasmania. Pero una semana después, Spaceweather.com se dio cuenta el efecto que tuvo el evento sobre el cometa Pons-Brooks. En lenguaje astronómico, se trató de un «evento de desconexión» en el que la fuerza añadida del viento solar provocó que la cola del núcleo del cometa se rompiera y partiera como la bandera de Rohan hacia el espacio. Las dos torres.

El efecto fue tan fuerte en parte porque la CME era muy poderosa, pero también porque Pons-Brooks estaba a 120 millones de kilómetros (75 millones de millas) del Sol, o el 80 por ciento de la distancia de la Tierra. Aunque desde la perspectiva de STEREO A el cometa parece casi chocar con Júpiter, el planeta gigante estaba casi mil millones de kilómetros (620 millones de millas) más lejos y apenas se habría visto afectado.

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Pons-Brooks no ha estado exactamente a la altura de su apodo últimamente. Se le puso la etiqueta de «Cometa del Diablo» porque durante su paso explotó varias veces (como en visitas anteriores) y algunas de ellas produjeron lo que parecían cuernos del diablo. Desafortunadamente, las explosiones se detuvieron justo cuando podrían haber permitido que más personas vieran el cometa. Es particularmente desafortunado que ninguna coincidiera con esta CME; imaginen una erupción que se lleva algo mucho más brillante y complejo.

La buena noticia es que, si bien los cometas a menudo se comparan con los gatos, en lo que respecta a sus colas, se parecen más a eslizones, que pueden perder sus apéndices y volver a crecer.

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