Horoscopo
Los ‘ecos brillantes’ de rayos X sugieren la explosión del agujero negro central de la Vía Láctea – Ars Technica
Llamar a un agujero negro supermasivo «silencioso» probablemente no sea realista. Pero, en lo que respecta a estas cosas, la del centro de nuestra galaxia es bastante tranquila. Sí, emite suficiente energía para que nos imaginemos, y a veces se vuelve un poco más activo cuando rompe algo cercano en pedazos. Pero los agujeros negros supermasivos en otras galaxias alimentan algunos de los fenómenos más brillantes del Universo. El objeto en el centro de la Vía Láctea, Sgr A*, no es nada como esos; en cambio, la gente está emocionada ante la mera perspectiva de que él se despierte de su aparente sueño.
Puede haber sido más activo en el pasado, pero cualquier luz de eventos anteriores barrió la Tierra antes de que tuviéramos observatorios para verlo. Ahora, sin embargo, los científicos sugieren que han visto ecos de luz que pueden estar asociados con un Sgr A.* explosión que tuvo lugar hace unos 200 años.
En busca de ecos
Los ecos audibles son simplemente el producto de ondas sonoras reflejadas en una superficie. La luz también viaja en forma de onda y puede reflejarse en los objetos. Entonces, la idea básica de los ecos de luz es una extrapolación bastante simple de estas ideas. Pueden parecer contradictorios porque, a diferencia de los ecos de sonido, nunca experimentamos ecos de luz en la vida normal: la luz viaja tan rápido que todos los ecos del mundo que nos rodea llegan al mismo tiempo que la luz misma. . Todo se vuelve indistinguible.
Este no es el caso a distancias astronómicas. Aquí, la luz puede tardar décadas en recorrer las distancias entre una fuente y un objeto reflectante, permitiéndonos vislumbrar el pasado. El desafío es que, en muchos casos, los objetos que podrían reflejar la luz de otros lugares a menudo producen su propia luz. Entonces necesitamos una forma de distinguir la luz reflejada de otras fuentes.
Sgr A* está rodeado por una serie de nubes de materia que emiten luz y son una fuente potencial de reflejos. Pero las dos fuentes deben ser diferentes en su polarización. Y resulta que tenemos un instrumento en órbita, el Polarimetría de imágenes de rayos X Explorarque es capaz (como su nombre indica) de determinar la polarización de los fotones de rayos X. Los investigadores combinaron esto con imágenes tomadas por el Observatorio de rayos X Chandraque proporcionó imágenes de alta resolución de todo el material brillante cerca del núcleo de nuestra galaxia.
Los datos resultantes fueron una mezcla de fuentes constantes: el fondo de rayos X, más las emisiones de las propias nubes de material, más los reflejos de cualquier luz producida por el Sgr A cercano.*, que puede cambiar con el tiempo. Entonces, los astrónomos construyeron un modelo que tuvo todo en cuenta, incluidas múltiples observaciones a lo largo del tiempo e información de polarización.
En el lugar correcto en el momento correcto
El resultado neto del modelo es un ángulo de polarización consistente con una de las fuentes de rayos X reflejada desde una fuente en Sgr A*. (Esperas que Sgr A* para producir un ángulo de -42 grados, mientras que el modelo exige que la fuente esté entre -37 y -59 grados). También proporcionó información sobre el momento del destello reflejado, lo que indica que fue consistente con un evento que ocurrió 30 o hace 200 años.
Pero, como señalan amablemente los investigadores, teníamos observatorios que habrían detectado algo si hubiera sucedido hace 30 años. Por lo tanto, favorecen fuertemente 200 años como el tiempo probable.
La erupción probablemente fue corta, en términos astronómicos. Basado en los límites de la cantidad de materia que puede fluir hacia Sgr A*, los investigadores calculan que un evento con poca luz podría producir estos ecos brillantes en uno o dos años. Si el material entrante estaba cerca de la cantidad máxima, entonces Sgr A* podría producir suficiente energía en unas pocas horas.
Este tipo de comportamiento es consistente con la forma en que parecen funcionar los agujeros negros. Su luminosidad, técnicamente la luminosidad impulsada por la energía que imparten al material inmediatamente cercano, depende en gran medida de la cantidad de material que están ingiriendo en ese momento. Si el agujero negro de la Vía Láctea está actualmente en silencio, es simplemente porque no hay nada para comer en este momento. Pero no hay razón para pensar que siempre ha sido así.
Naturaleza, 2023. DOI: 10.1038/s41586-023-06064-x (Sobre los DOI).
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Horoscopo
Los científicos descubren una 'sorpresa' que cambia la comprensión del universo
Volver a los primeros días del universo parece algo que sólo sería posible en la ciencia ficción, pero los expertos han logrado encontrar algo muy lejano en las profundidades del tiempo y real.
Algunos de los astrónomos más importantes del mundo han descubierto algo «realmente sorprendente» ocurrido hace miles de millones de años que podría cambiar por completo la comprensión de nuestro universo.
Este es el resultado del estudio de los resultados de la cámara de infrarrojo cercano (NIRCam) del telescopio espacial James Webb de la NASA.
Esta tecnología extremadamente avanzada permite a los expertos estudiar las galaxias más antiguas del universo, dando una indicación de las condiciones que existían hace muchos, muchos años.
El universo tiene alrededor de 13,7 mil millones de años y un equipo de investigadores de la Universidad de Durham pudo observar datos conocidos como formación de barras apenas unos miles de millones de años después de que se formara el universo, lo cual es bastante sorprendente de comprender.
Esto es más que las observaciones anteriores del Telescopio Espacial Hubble, que ofrecen una visión de las condiciones de hace nueve mil millones de años.
Los hallazgos del equipo se publican en la revista. Avisos mensuales de la Royal Astronomical Society.
iStock
Los nuevos descubrimientos son más significativos que simplemente ofrecer una visión del pasado más lejana que antes. De hecho, la naturaleza de los hallazgos podría significar que es posible que sea necesario reevaluar nuestra comprensión de los primeros días del universo.
Esto se relaciona con las formaciones de barras, porque la presencia de estas formas más sedentarias es un indicador de ambientes más sedentarios, en comparación con la naturaleza más caótica de las galaxias durante su período de gestación anterior.
Zoe Le Conte es investigadora de doctorado en el Centro de Astronomía Extragaláctica del Departamento de Física de la Universidad de Durham y también es la autora principal de la investigación.
Le Conte dijo: “Las galaxias del universo primitivo están madurando mucho más rápido de lo que pensábamos. Esto es una verdadera sorpresa porque se esperaría que el universo en este punto fuera muy turbulento con muchas colisiones entre galaxias y mucho gas que aún no se ha convertido en estrellas.
“Sin embargo, gracias al Telescopio Espacial James Webb, estamos viendo muchas de estas barras mucho antes en la vida del Universo, lo que significa que las galaxias se encontraban en una etapa más avanzada de su evolución de lo que se pensaba anteriormente.
«Esto significa que tendremos que ajustar nuestra visión sobre la evolución temprana de las galaxias».
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Horoscopo
SpaceX lanza 23 satélites Starlink en el vuelo Falcon 9 desde Cabo Cañaveral – Spaceflight Now
Tras el histórico lanzamiento de dos satélites Galileo por parte de la Comisión Europea, SpaceX ha lanzado otro lote de sus propios satélites de Internet de alta velocidad Starlink. El lanzamiento del Falcon 9 el domingo por la noche marcó el 29º lanzamiento dedicado de satélites Starlink en 2024.
El despegue de la misión Starlink 6-54 desde el Complejo de Lanzamiento Espacial 40 (SLC-40) en la Estación Espacial de Cabo Cañaveral (CCSFS) tuvo lugar a las 6:08 p.m.EDT (2208 UTC).
El propulsor de primera etapa Falcon 9 que respalda esta misión, número de cola B1076 en la flota de SpaceX, se lanzó por decimotercera vez. Anteriormente apoyó los lanzamientos de Ovzon 3, Intelsat IS-40e, el vuelo número 26 de Servicios de Reabastecimiento Comercial (CRS-26) de SpaceX y seis misiones Starlink.
Poco más de ocho minutos después del despegue, B1076 aterrizó en el dron SpaceX, “Simplemente lea las instrucciones”. Este fue el aterrizaje número 80 del JRTI y el aterrizaje de refuerzo número 301 hasta la fecha.
En una publicación en las redes sociales, Kiko Dontchev, vicepresidente de lanzamiento de SpaceX, señaló que el equipo completó una rotación de cinco horas desde JRTI a Puerto Cañaveral entre la llegada y la salida del dron para apoyar la misión Starlink 6-54.
Los 23 satélites Starlink se suman a los 5.874 actualmente en órbita, según cifras compiladas el 24 de abril por el astrónomo y experto en seguimiento orbital Jonathan McDowell. Antes de este lanzamiento, se lanzaron 633 satélites Starlink en 2024.
El miércoles, SpaceX anunció que los Estados Federados de Micronesia, un país insular en el Océano Pacífico al este de Australia, fue el último país en agregarse a la lista de países donde el servicio Starlink está disponible.
Aterrizar y aterrizar en el dron Solo lee las instrucciones pic.twitter.com/qbVzhByVZZ
– EspacioX (@SpaceX) 28 de abril de 2024
Salida del dragón
El lanzamiento de Starlink 6-54 se produce apenas unas horas después de que SpaceX Cargo Dragon se separara de la Estación Espacial Internacional para comenzar su viaje de aproximadamente 36 horas para aterrizar frente a la costa de Florida. El desacoplamiento tuvo lugar a la 1:10 p. m. EDT (5:10 p. m. UTC).
El aterrizaje del martes por la mañana concluirá la misión CRS-30. Estuvo acoplado a la ISS durante más de 30 días y regresará con más de 4.000 libros de experimentos científicos.
La operación es también otro paso importante hacia el lanzamiento de la primera misión tripulada de Boeing al puesto orbital utilizando su nave espacial Starliner.
Antes de que pueda realizarse ese lanzamiento, SpaceX debe mover su nave espacial Crew Dragon Endeavour desde el puerto orientado hacia adelante al puerto orientado hacia el espacio del módulo Harmony. Esta maniobra debería tener lugar el 2 de mayo.
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Horoscopo
Descubrimiento sin precedentes en meteoritos desafía los modelos astrofísicos
Los científicos han descubierto una partícula de meteorito con una proporción de isótopos de magnesio sin precedentes, lo que apunta a su origen en una supernova que quema hidrógeno.
La investigación ha descubierto una rara partícula de polvo atrapada en un antiguo meteorito extraterrestre formado por una estrella distinta a nuestro sol.
El descubrimiento fue realizado por la autora principal, la Dra. Nicole Nevill y sus colegas durante sus estudios de doctorado en la Universidad de Curtin, quienes actualmente trabajan en el Instituto de Ciencias Lunares y Planetarias en colaboración con NASAen el Centro Espacial Johnson.
Meteoritos y granos presolares
Los meteoritos están formados principalmente por materiales formados en nuestro sistema solar y también pueden contener pequeñas partículas de estrellas nacidas mucho antes que nuestro sol.
Las pistas de que estas partículas, llamadas granos presolares, son reliquias de otras estrellas, se descubren analizando los diferentes tipos de elementos que contienen.
Técnicas analíticas innovadoras
El Dr. Nevill utilizó una técnica llamada átomo Sonda tomográfica para analizar la partícula y reconstruir la química a escala atómica, accediendo a la información escondida en su interior.
«Estas partículas son como cápsulas del tiempo celestes y proporcionan una instantánea de la vida de su estrella madre», dijo el Dr. Nevill.
“Los materiales creados en nuestro sistema solar tienen proporciones de isótopos predecibles: variantes de elementos con diferente número de neutrones. La partícula que analizamos tiene una proporción de isótopos de magnesio distinta de cualquier otra cosa en nuestro sistema solar.
“Los resultados fueron literalmente fuera de este mundo. La proporción de isótopos de magnesio más extrema, de estudios anteriores de granos presolares, fue de alrededor de 1.200. El grano en nuestro estudio tiene un valor de 3.025, que es el valor más alto jamás descubierto.
«Esta proporción de isótopos excepcionalmente alta sólo puede explicarse por la formación de un tipo de estrella recientemente descubierta: una supernova que quema hidrógeno».
Avances en astrofísica
El coautor, el Dr. David Saxey, del Centro John de Laeter en Curtin, dijo que la investigación innova la forma en que entendemos el universo, ampliando los límites de las técnicas analíticas y los modelos astrofísicos.
«La sonda atómica nos proporcionó un gran nivel de detalle al que no habíamos podido acceder en estudios anteriores», afirmó el Dr. Saxey.
“La supernova que quema hidrógeno es un tipo de estrella que se descubrió recientemente, casi al mismo tiempo que estábamos analizando la pequeña partícula de polvo. El uso de la sonda atómica en este estudio proporciona un nuevo nivel de detalle que nos ayuda a comprender cómo se formaron estas estrellas.
Vinculando los resultados de laboratorio con los fenómenos cósmicos
El coautor, el profesor Phil Bland de la Escuela de Ciencias Planetarias y de la Tierra de Curtin, dijo que los nuevos descubrimientos del estudio de partículas raras en meteoritos nos permiten comprender mejor los eventos cósmicos más allá de nuestro sistema solar.
«Es simplemente asombroso poder relacionar mediciones a escala atómica en el laboratorio con un tipo de estrella recientemente descubierta».
La investigación titulada “Elemento a escala atómica y estudio isotópico de 25Polvo estelar rico en magnesio procedente de una supernova que quema hidrógeno » fue publicado en el Revista de astrofísica.
Referencia: “Elemento a escala atómica y estudio isotópico de 25Mg-rich Stardust from an H-burning Supernova” por ND Nevill, PA Bland, DW Saxey, WDA Rickard, P. Guagliardo, NE Timms, LV Forman, L. Daly y SM Reddy, 28 de marzo de 2024, La revista de astrofísica.
DOI: 10.3847/1538-4357/ad2996
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