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Webb rompió el anillo casi perfecto de Einstein a 12 mil millones de años luz de distancia: ScienceAlert

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Webb rompió el anillo casi perfecto de Einstein a 12 mil millones de años luz de distancia: ScienceAlert

Desde que se publicaron las primeras imágenes del Telescopio Espacial James Webb lanzado en julionuestros feeds se han inundado con impresionantes fotos del espacio exterior, desde increíblemente imágenes detalladas de Júpiter a estrella más lejana conocida.

Ahora Webb lo ha vuelto a hacer, esta vez capturando un anillo de Einstein casi perfecto de unos 12 mil millones años luz de distancia. Y no podemos dejar de mirar.

Puede ver la imagen coloreada, que fue compartida por un estudiante graduado en astronomía. Spaceguy44 en Redditabajo.

Me gusta Spaceguy44 explica en Redditun anillo de Einstein ocurre cuando una galaxia distante ha sido agrandada y envuelta en un anillo casi perfecto por una galaxia masiva delante de ella.

La galaxia en cuestión se llama SPT-S J041839-4751.8 y es una enorme 12 mil millones de años luz de distancia.

Aquí hay una vista más lejana, también cubierta por Spaceguy44:

Galaxia SPT-S J041839-4751.8. (JWST/MÁSTIL; Spaceguy44/Reddit)

Según Spaceguy44, no podríamos ver esta galaxia sin el anillo de Einstein.

Y la presencia de los anillos de Einstein, además de ser hermosos, nos permite estudiar estas galaxias que de otro modo serían casi imposibles de ver.

Este proceso se conoce como lente gravitacional y es un efecto predicho por Einstein, de ahí el nombre.

El efecto solo ocurre cuando la galaxia distante, la galaxia de aumento más cercana y el observador (en este caso, el Telescopio Espacial Webb) se alinean.

Si quieres probarlo por ti mismo, Spaceguy44 dijo que el tallo y la base de una copa de vino crean un efecto similar. Intente hacer esto con una página de un libro y vea la palabra ampliada.

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Aunque es raro ver los anillos de Einstein, no es inaudito. Hubble capturado previamente espectaculares imágenes de los anillos de Einstein.

Esta ni siquiera es la primera vez que Webb captura el anillo de Einstein de SPT-S J041839-4751.8.

La Cámara Infrarroja Cercana del Telescopio Espacial (NIRCam) capturó la misma región en agosto, y Spaceguy44 lo coloreó y luego lo publicó también.

Pero la imagen, a continuación, no era tan clara.

Anillo amarillo en el espacio.
Imagen del infrarrojo cercano del anillo de Einstein. (JWST/MÁSTIL; Spaceguy44/Reddit)

En la última imagen, los datos fueron capturados por Webb’s Cámara de instrumentos de infrarrojo medio (MIRI), y descargado de Portal MAST.

La imagen utiliza tres filtros diferentes. El rojo es el filtro F1000W, que captura longitudes de onda de luz a 10 µm. El verde es el filtro F770W, para longitudes de onda de 7,7 µm. El azul es el filtro F560W que captura longitudes de onda de 5,6 µm.

Luego, las imágenes fueron alineadas y coloreadas por Spaceguy44 usando astropiay el procesamiento posterior se realizó en GIMP.

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

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Lanzamiento de SpaceX en el Centro Espacial Kennedy, Cabo Cañaveral: cómo verlo

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Lanzamiento de SpaceX en el Centro Espacial Kennedy, Cabo Cañaveral: cómo verlo

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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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