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Un agujero negro gira de lado – «Completamente inesperado»

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Un agujero negro gira de lado – «Completamente inesperado»

Investigadores de la Universidad de Turku, Finlandia, encontraron que el eje de rotación de un[{» attribute=»»>black hole in a binary system is tilted more than 40 degrees relative to the axis of stellar orbit. The finding challenges current theoretical models of black hole formation.

The observation by the researchers from Tuorla Observatory in Finland is the first reliable measurement that shows a large difference between the axis of rotation of a black hole and the axis of a binary system orbit. The difference between the axes measured by the researchers in a binary star system called MAXI J1820+070 was more than 40 degrees.

X-Ray Binary System MAXI J1820+070

Artist impression of the X-ray binary system MAXI J1820+070 containing a black hole (small black dot at the center of the gaseous disk) and a companion star. A narrow jet is directed along the black hole spin axis, which is strongly misaligned from the rotation axis of the orbit. Image produced with Binsim. Credit: R. Hynes

Often for the space systems with smaller objects orbiting around the central massive body, the own rotation axis of this body is to a high degree aligned with the rotation axis of its satellites. This is true also for our solar system: the planets orbit around the Sun in a plane, which roughly coincides with the equatorial plane of the Sun. The inclination of the Sun rotation axis with respect to orbital axis of the Earth is only seven degrees.

“The expectation of alignment, to a large degree, does not hold for the bizarre objects such as black hole X-ray binaries. The black holes in these systems were formed as a result of a cosmic cataclysm – the collapse of a massive star. Now we see the black hole dragging matter from the nearby, lighter companion star orbiting around it. We see bright optical and X-ray radiation as the last sigh of the infalling material, and also radio emission from the relativistic jets expelled from the system,” says Juri Poutanen, Professor of Astronomy at the University of Turku and the lead author of the publication. 

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Impresión artística del sistema binario de rayos X MAXI J1820+070 que contiene un agujero negro (pequeño punto negro en el centro del disco de gas) y una estrella compañera. Un chorro estrecho se dirige a lo largo del eje de rotación del agujero negro, que está muy desalineado con el eje de rotación de la órbita. Imagen realizada con Binsim. Crédito: R. Hynes

Siguiendo estos chorros, los investigadores pudieron determinar con mucha precisión la dirección del eje de rotación del agujero negro. A medida que la cantidad de gas que caía de la estrella compañera al agujero negro comenzó a disminuir, el sistema se desvaneció y gran parte de la luz del sistema provenía de la estrella compañera. De esta forma, los investigadores pudieron medir la inclinación de la órbita mediante técnicas espectroscópicas, y casi coincidió con la inclinación de las eyecciones.

«Para determinar la orientación 3D de la órbita, también se debe conocer el ángulo de posición del sistema en el cielo, es decir, cómo gira el sistema con respecto a la dirección norte en el cielo. Esto se midió utilizando técnicas polarimétricas», explica Juri Poutanen.

Los resultados publicados en la revista Science abren interesantes perspectivas para el estudio de la formación de agujeros negros y la evolución de este tipo de sistemas, ya que una desalineación tan extrema es difícil de obtener en muchos escenarios de formación de agujeros negros y evolución binaria.

“La diferencia de más de 40 grados entre el eje orbital y la rotación del agujero negro fue completamente inesperada. Los científicos a menudo han asumido que esta diferencia es muy pequeña al modelar el comportamiento de la materia en el espacio-tiempo curvo alrededor de un agujero negro. Los modelos actuales ya son muy complejos, y ahora los nuevos hallazgos nos obligan a agregarles una nueva dimensión”, dice Poutanen.

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Referencia: «Desalineación de la órbita de giro del agujero negro en el sistema binario de rayos X MAXI J1820+070» por Juri Poutanen, Alexandra Veledina, Andrei V. Berdyugin, Svetlana V. Berdyugina, Helen Jermak, Peter G. Jonker, Jari JE Kajava, Ilia A. Kosenkov, Vadim Kravtsov, Vilppu Piirola, Manisha Shrestha, Manuel A. Perez Torres y Sergey S. Tsygankov, 24 de febrero de 2022, La ciencia.
DOI: 10.1126/ciencia.abl4679

El descubrimiento principal se realizó utilizando el instrumento polarimétrico DIPol-UF construido internamente montado en el Telescopio Óptico Nórdico, que es propiedad de la Universidad de Turku junto con el Universidad de Aarhus en Dinamarca.

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

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Cuatro miembros de la tripulación de la estación espacial regresan a la Tierra el viernes

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Cuatro miembros de la tripulación de la estación espacial regresan a la Tierra el viernes

En conclusión de un misión extendida por 235 díasTres astronautas de la NASA y un cosmonauta ruso conectados a su cápsula SpaceX Crew Dragon y despegados de la Estación Espacial Internacional el miércoles, con el objetivo de aterrizar el viernes antes del amanecer en el Golfo de México.

Con el comandante del «Endeavour» de la Crew 8, Matthew Dominick, y el copiloto Michael Barrett monitoreando las pantallas de la cabina, flanqueado a la derecha por el cosmonauta Alexander Grebenkin y a la izquierda por la astronauta de la NASA Jeanette Epps, el Crew Dragon se separó del módulo Harmony del laboratorio en 5:05 p.m.EDT y retrocedió lentamente.

El ferry SpaceX Crew Dragon que transporta a tres astronautas de la NASA y un cosmonauta ruso se puede ver enmarcado entre segmentos del brazo robótico de la Estación Espacial Internacional momentos después de desacoplarse de la Estación Espacial Internacional. Se espera un aterrizaje en el Golfo de México el viernes por la mañana.

Televisión de la NASA

“Esfuércese, parta”, gritó la comandante de la estación espacial, Sunita Williams, tocando la campana de la nave, siguiendo la tradición naval. “Vientos favorables y mares favorables. »

A bordo de la estación permanecieron el comandante de la tripulación 9, Nick Hague, y sus compañeros de equipo, el cosmonauta Alexander Gorbunov y los astronautas de Boeing Starliner Barry “Butch” Wilmore y Williams, así como los cosmonautas de Soyuz Aleksey Ovchinin, Ivan Vagner y su compañero de equipo de la NASA Donald Pettit.

Si todo va bien, la Crew 8 Dragon se estrellará en el Golfo de México a las 3:29 a.m. del viernes para culminar una misión de casi ocho meses que abarca 3.776 órbitas y 100 millones de millas desde su lanzamiento desde el Centro Espacial Kennedy en marzo. 3.

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Miembros de la tripulación que regresan durante el entrenamiento previo al lanzamiento en un simulador de Crew Dragon (de izquierda a derecha): el cosmonauta Alexander Grebenkin, el piloto Mike Barratt, el comandante Matt Dominick y la astronauta Jeanette Epps.

NASA

Inicialmente, la tripulación esperaba regresar a la Tierra en septiembre, pero el vuelo se pospuso hasta principios de octubre tras la decisión de retrasar el lanzamiento del Crew 9 desde finales de agosto hasta finales de septiembre para permitir que Wilmore y Williams regresaran a casa.

El Starliner Regresó a la Tierra el 7 de septiembre. sin su tripulación a bordo por razones de seguridad. El Crew 9 Dragon se lanzó el 28 de septiembre con solo dos pasajerosLa Haya y Gorbounov. Esto liberó dos asientos para el comandante de Starliner Wilmore y el primer oficial Williams, quienes regresarán a la Tierra el próximo febrero con Hague y Gorbunov.

Resolver todo esto impulsó la salida de Crew 8 hasta octubre. Luego, Dominick y compañía se vieron obstaculizados repetidamente por fuertes vientos y mares agitados, en gran parte relacionados con huracanes, en los lugares de desembarco en el Golfo de México y a lo largo de la costa este de Florida.

Pero los meteorólogos esperaban condiciones favorables el viernes, y los aviones Crew 8 finalmente recibieron autorización para proceder con el desacoplamiento.

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La vela solar pionera de la NASA sufre un problema mientras gira por el espacio

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La vela solar pionera de la NASA sufre un problema mientras gira por el espacio

Una nave espacial del tamaño de un microondas con grandes alas plateadas entra en órbita mientras los ingenieros trabajan para corregir un problema que está provocando que pierda su orientación.

Después de desplegar cuatro brazos compuestos a bordo de la misión experimental de vela solar, los ingenieros de la NASA observaron una ligera curvatura de uno de los polos que se extiende a lo largo de las alas de la nave espacial, reveló la agencia espacial en un reciente comunicado de prensa. actualizar. El equipo detrás de la misión espera que la flecha curva no interfiera con el resto de la misión.

El sistema avanzado de vela solar compuesta (ACS3) se lanzó el 23 de abril a bordo del cohete Electron de Rocket Lab desde Nueva Zelanda. La vela solar se colocó en una órbita sincrónica con el sol aproximadamente a 966 kilómetros sobre la superficie de la Tierra (más del doble de la altitud de la Estación Espacial Internacional) para probar una nueva forma de vuelo espacial utilizando la luz solar como fuente de energía propulsora.

Cuatro cámaras a bordo de la nave espacial Advanced Composite Solar Sail System muestran los cuatro cuadrantes de velas reflectantes sostenidos por brazos compuestos. El brazo que se muestra en la esquina izquierda de la imagen inferior izquierda tiene una ligera curvatura. Crédito: NASA

El ACS3 de la NASA está diseñado para probar nuevos materiales y estructuras desplegables para sistemas de propulsión de velas solares, incluidos nuevos brazos compuestos utilizados para desplegar la vela solar en órbita. Funcionan como la botavara de un velero, pero están diseñadas para sostener las velas, que capturan el poder propulsor de la luz solar en lugar del viento. Las rampas compuestas están hechas de un material polimérico; son livianos pero rígidos y resistentes a doblarse y deformarse cuando se exponen a diferentes temperaturas.

La nave espacial extendió completamente su vela hasta formar un cuadrado, de 30 pies de lado, aproximadamente la mitad del tamaño de una cancha de tenis. Sin embargo, el equipo de la misión notó lo que parece ser una ligera curvatura en una de las cuatro agujas, que se extienden diagonalmente a través de la plaza para alcanzar 23 pies (7 metros) de largo.

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Los ingenieros de la NASA están evaluando la curvatura que podría haber ocurrido cuando las botavaras y la vela se estiraron contra la nave espacial durante el despliegue, según la agencia espacial. «El objetivo principal de la demostración del Sistema Avanzado de Vela Solar Compuesta es probar el despliegue de las barreras en el espacio para informar futuras aplicaciones de la tecnología de barreras compuestas para velas solares a gran escala y otras estructuras», escribe la NASA en su actualización. «Los datos recopilados durante esta prueba de vuelo ya han demostrado ser muy valiosos, y la demostración seguirá produciendo información crítica para permitir futuras misiones de velas solares».

Las velas solares funcionan con fotones del Sol, provocando pequeñas ráfagas de impulso que impulsan la nave espacial más lejos de la estrella. Si una nave espacial puede superar la resistencia de la atmósfera terrestre, podría alcanzar altitudes muy elevadas. Según la NASA, la tecnología de pluma compuesta utilizada para esta misión de demostración podría usarse para desplegar velas solares de hasta 500 metros cuadrados (5400 pies cuadrados), o aproximadamente el tamaño de una cancha de baloncesto.

Sin embargo, desde su lanzamiento, las cosas no han ido bien para la misión experimental. Unos meses después del lanzamiento, la vela de la misión se caló cuando un monitor de energía a bordo detectó corrientes en el motor superiores a las esperadas, interrumpiendo el proceso de despliegue. A finales de agosto, el equipo de la misión completó con éxito su segundo intento de desplegar completamente la vela y las botavaras de la nave espacial.

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Sin embargo, antes de desplegar las barreras, el equipo tuvo que desactivar el sistema de control de actitud de la nave espacial para adaptarse a su dinámica cambiante a medida que se desplegaba la vela. El sistema de control de actitud ayuda a la nave espacial a mantener una orientación particular en relación con otra ubicación en el espacio, manteniéndola esencialmente orientada. El control de actitud de la vela solar aún no se ha reactivado y, como resultado, la nave espacial se encuentra actualmente dando vueltas por el espacio.

«Ahora, los operadores de la misión están trabajando para reposicionar la nave espacial, manteniendo el avanzado sistema de velas solares compuestas en modo de baja potencia hasta que sus paneles solares estén orientados más favorablemente hacia la luz solar directa», escribe un artículo de la NASA. «El equipo está conservando la energía de la nave espacial para operaciones prioritarias, como las comunicaciones bidireccionales con el control de la misión, hasta que se reactive su sistema de control de actitud».

Una vez que se reactive su sistema de control de actitud, la nave espacial mejor orientada podrá apuntar su antena de radio hacia el control de la misión en la Tierra y comunicarse con los ingenieros de la NASA en tierra. “En este punto, el equipo podrá recopilar aún más datos, calibrar la forma precisa de la vela y prepararse para comenzar sus maniobras de navegación”, según la NASA.

Los ingenieros de la NASA quieren probar las capacidades de maniobra de la nave espacial, subiendo y bajando su órbita utilizando únicamente la presión de la luz solar que actúa sobre la vela. La fase de vuelo inicial de la misión está diseñada para durar dos meses. A lo largo de su viaje al espacio, la NASA espera recopilar la mayor cantidad de datos posible de su misión ACS3 para ayudar a informar el diseño de futuras naves espaciales.

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Otras velas solares le han precedido, en particular la LightSail 2 de la Planetary Society, que se lanzó en junio de 2019 y ganó 2 millas de altitud apenas dos semanas después de desplegar su vela solar de 344 pies cuadrados (32 metros cuadrados). . En noviembre de 2022, la misión finalizó después de que comenzó a perder altitud y a volver a entrar en la atmósfera terrestre. El legado de LightSail 2 ha inspirado varias otras misiones a su paso, incluida ACS3, así como Misión exploradora NEA de la NASA hacia un asteroide cercano a la Tierra y El crucero solar de la NASA (planeado para su lanzamiento en 2025).

La tecnología aún está en su infancia y claramente no está exenta de desafíos, pero el potencial para llegar a destinos más distantes en las profundidades del cosmos podría ser impulsado por nuestra estrella anfitriona.

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Uno de los mejores telescopios de la humanidad ha captado una impresionante imagen del espacio profundo

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Uno de los mejores telescopios de la humanidad ha captado una impresionante imagen del espacio profundo

Un poderoso telescopio, situado sobre las nubes a unos 13.800 pies, ha capturado una vista brillante de galaxias distantes.

Los astrónomos apuntaron el telescopio Gemini Norte en el espacio profundo hacia el cúmulo de Perseo, capturando una «deslumbrante colección de galaxias en la región central de este enorme cúmulo».

«¿Puedes detectar todas las galaxias en esta obra maestra cósmica?» NOIRLab de la Fundación Nacional de Ciencias, que opera grandes telescopios en los Estados Unidos y en todo el mundo, publicado en línea.

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El telescopio Gemini de más de 8 metros (más de 26 pies) de ancho, que según la NASA es uno de los telescopios ópticos/infrarrojos más avanzados del mundo, captura cantidades prodigiosas de luz distante, lo que permite obtener una vista cósmica detallada debajo.

Velocidad aplastable de la luz

En su centro se encuentra NGC 1270, una galaxia elíptica gigante situada a unos 240 millones de años luz más allá de la Tierra. Una galaxia así tiene forma de huevo y probablemente se formó a partir de grandes colisiones entre galaxias espirales, como lo que podría suceder entre nuestra Vía Láctea y Andrómeda dentro de miles de millones de años. Esta vista también muestra una multitud de galaxias espirales, incluida la galaxia frontal en la esquina izquierda. Otros están inclinados en diferentes direcciones, mostrándonos el costado o borde de su disco, como un Frisbee volador.

Al igual que la Vía Láctea, es probable que cada una de estas galaxias contenga cientos de millones de estrellas, si no muchas más. Y donde hay estrellas, hay una gran cantidad de planetas (excepto en las primeras galaxias). Por ejemplo, probablemente haya más de un mil billones de exoplanetas en nuestra única galaxia, la Vía Láctea.

El telescopio Gemini Norte ha capturado una nueva vista del cúmulo de galaxias de Perseo, a cientos de millones de años luz de la Tierra.
Crédito: Observatorio Internacional Gemini / NOIRLab / NSF / AURA / Procesamiento de imágenes: J. Miller & M. Rodriguez (Observatorio Internacional Gemini / NSF NOIRLab) / A. Rector (Universidad de Alaska Anchorage / NSF NOIRLab) / M. Zamani (NSF NOIRLab) ) ). Agradecimientos: IP: Jisu Kang (Universidad Nacional de Seúl)

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El Observatorio Internacional Gemini, formado por los telescopios Gemini Norte y Sur, está especialmente interesado en detectar mundos distantes. El Gemini Planet Imager, un instrumento óptico para telescopios, está diseñado para detectar luz extremadamente débil procedente de «exoplanetas que son una millonésima parte más brillantes que su estrella anfitriona». el observatorio dice.

Géminis tiene imagen directa mundos tan lejanos, y solo este año, Géminis Norte detectado «características rocosas» en un planeta extraño y caliente del tamaño de Júpiter. Al encontrar estos planetas alienígenas, los astrónomos podrán comprender mejor no sólo otros sistemas solares, sino también mejorar la comprensión del nuestro: ¿Es nuestro sistema solar?y sus planetas rocososTípico del cosmos, ¿o somos especiales?

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