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Los agujeros negros formaron quásares menos de mil millones de años después del Big Bang

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Los agujeros negros formaron quásares menos de mil millones de años después del Big Bang

Los agujeros negros supermasivos parecen estar presentes en el centro de cada galaxia y se remontan a algunas de las primeras galaxias del Universo. Y no tenemos idea de cómo llegaron allí. No debería serles posible pasar de restos de supernovas a tamaños supermasivos tan rápido como lo hacen. Y no conocemos ningún otro mecanismo que pueda formar algo lo suficientemente grande como para que un crecimiento extremo no sea necesario.

La aparente imposibilidad de que existieran agujeros negros supermasivos en el Universo temprano ya planteaba un problema; El telescopio espacial James Webb no ha hecho más que empeorar las cosas al descubrir ejemplos cada vez más antiguos de galaxias con agujeros negros supermasivos. En el último ejemplo, los investigadores utilizaron Webb para caracterizar un cuásar impulsado por un agujero negro supermasivo tal como existía unos 750 millones de años después del Big Bang. Y parece increíblemente normal.

retroceder en el tiempo

Los cuásares son los objetos más brillantes del Universo, impulsados ​​por agujeros negros supermasivos. La galaxia que los rodea les proporciona suficiente material para formar brillantes discos de acreción y potentes chorros, los cuales emiten grandes cantidades de radiación. A menudo están parcialmente envueltos en polvo, que brilla al absorber parte de la energía emitida por el agujero negro. Estos quásares emiten tanta radiación que acaban expulsando por completo parte de la materia cercana a la galaxia.

Así, la presencia de estas características en el Universo temprano nos diría que los agujeros negros supermasivos no sólo estaban presentes en el Universo temprano, sino que también estaban incrustados dentro de galaxias como lo están en tiempos más recientes. Pero fue muy difícil estudiarlos. Para empezar, no hemos identificado muchos; Sólo quedan nueve quásares anteriores a eso, cuando el Universo tenía 800 millones de años. Debido a esta distancia, las características son difíciles de resolver y el corrimiento al rojo causado por la expansión del Universo captura la intensa radiación ultravioleta de muchos elementos y la extiende profundamente hacia el infrarrojo.

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Sin embargo, el telescopio Webb fue diseñado específicamente para detectar objetos en el Universo temprano al ser sensible a las longitudes de onda infrarrojas donde aparece esta radiación. Así, la nueva investigación se basa en señalar al Webb el primero de los primeros nueve cuásares descubiertos, J1120+0641.

Y parece… notablemente normal. O al menos, un poco como los quásares de periodos más recientes de la historia del Universo.

Generalmente normal

Los investigadores analizan la continuidad de la radiación producida por el cuásar y encuentran indicios claros de que está incrustado en una rosquilla de material caliente y polvoriento, como se vio en los cuásares posteriores. Este polvo es ligeramente más caliente que en algunos quásares más recientes, pero esto parece ser una característica común de estos objetos en las primeras etapas de la historia del Universo. La radiación de un disco de acreción también es evidente en el espectro de emisión.

Varias formas de estimar los valores producidos en masa del agujero negro en el área 109 veces la masa del Sol, colocándolo claramente en territorio de agujero negro supermasivo. También hay evidencia, a partir de un ligero desplazamiento hacia el azul de parte de la radiación, de que el cuásar está arrojando material a unos 350 kilómetros por segundo.

Hay algunas rarezas. La primera es que el material también parece caer hacia el interior a una velocidad de unos 300 kilómetros por segundo. Esto podría deberse a la rotación de la materia en el disco de acreción. Pero si ese es el caso, debería corresponder a material que gira hacia nosotros desde el lado opuesto del disco. Esto se ha observado repetidamente en los primeros quásares, pero los investigadores admiten que «el origen físico de este efecto es desconocido».

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Una opción que sugieren como explicación es que todo el cuásar está en movimiento, desplazado de su posición en el centro de la galaxia por una fusión anterior con otro agujero negro supermasivo.

La otra rareza es que también hay una salida muy rápida de carbono altamente ionizado, moviéndose aproximadamente dos veces más rápido que en los quásares posteriores. Esto ya se ha visto antes, pero tampoco hay explicación.

¿Cómo ha ocurrido?

A pesar de sus rarezas, este objeto se parece mucho a los quásares de tiempos más recientes: «Nuestras observaciones demuestran que las complejas estructuras del toro de polvo y del [accretion disk] puede establecerse alrededor de un [supermassive black hole] Menos de 760 millones de años después del Big Bang. »

Y nuevamente, esto plantea un pequeño problema ya que indica la presencia de un agujero negro supermasivo incrustado en su galaxia anfitriona muy temprano en la historia del Universo. Para alcanzar los tamaños aquí observados, los agujeros negros chocan con el llamado límite de Eddington, es decir, la cantidad de materia que pueden absorber antes de que la radiación así producida expulse la materia vecina, cortando así el suministro de alimento del agujero negro.

Esto sugiere dos opciones. La primera es que estos objetos han estado ingiriendo material mucho más allá del límite de Eddington durante la mayor parte de su historia, algo que no hemos observado y que no es en absoluto cierto para este quásar. La otra opción es que empezaran masivamente (alrededor de 104 veces la masa del Sol) y continuó alimentándose a un ritmo más razonable. Pero no sabemos realmente cómo se pudo formar algo tan grande.

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Así pues, el Universo primitivo sigue siendo un lugar bastante confuso.

Astronomía Natural, 2024. DOI: 10.1038/s41550-024-02273-0 (Acerca de los DOI).

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5 ideas sencillas de decoración del hogar para transformar su espacio en un oasis de verano

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5 ideas sencillas de decoración del hogar para transformar su espacio en un oasis de verano

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A medida que aumentan las temperaturas en todo el país, muchos de nosotros queremos pasar más tiempo al aire libre. Sin embargo, si no tienes un espacio al aire libre, deberías considerar renovar tu diseño interior para el verano.

Un refresco cálido de verano siempre es una buena idea y fácil de preparar. Para aportar luminosidad y calidez a tu hogar, puedes cambiar tu paleta de colores, favoreciendo los tejidos claros y una decoración colorida y refinada. Esta técnica transformará su hogar o áreas específicas en un remanso de paz y un oasis de verano. También puede integrar el espacio exterior en un espacio interior y exterior mezclando asientos en el patio, accesorios de iluminación y alfombras de colores.

Sin embargo, cuando decide renovar su espacio, debe ser creativo e intencional y agregar paletas de colores interesantes como azules índigo, naranjas cremosos y magentas electrizantes. Vea algunas ideas de decoración del hogar de bajo costo a continuación para transformar su espacio para el verano.

Purifica tu decoración: Me encanta el diseño de interiores moderno de mediados de siglo por su diseño limpio y contemporáneo. Elija cremas, blancos y accesorios decorativos como almohadas y esculturas con formas geométricas para agregar un estilo clásico de verano a su decoración. ¡Añade interés visual a tu espacio!

Centrarse en los tonos de joyas: Colores como el magenta, el azul zafiro y el amarillo rosado son perfectos para una temática veraniega. Estos colores añaden carácter a cualquier espacio y combinan bien con colores apagados como el blanco, el crema y el beige. Intente incorporar almohadas en tonos joya o un jarrón para familiarizarse con esta paleta de colores.

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Ajuste los tratamientos de sus ventanas: Agregar mucha luz es una manera fácil de hacer que su hogar sea más veraniego. Corre las cortinas o cámbialas por completo. En lugar de cortinas pesadas, opte por cortinas ligeras o fluidas.

Incorporar elementos de playa: Lleva el mar a tu casa. ¡Concéntrate en la decoración náutica para transformar tu hogar en una elegante casa de playa! Azul marino, azul, blanco y crema con conchas marinas deberían ser suficientes.

Palanca de mimbre: La decoración de mimbre aporta un toque de originalidad y estilo a tu hogar. Incluso puedes utilizar una bandeja de mimbre como desayunador.

Añade flores: Las flores añaden un toque de alegría a cualquier espacio, ¡especialmente en verano! No olvides tener hermosos arreglos florales en tu casa este verano.

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¡Visita los Pilares de la Creación! Increíble vídeo de la NASA recorre troncos de gas y polvo interestelar en una nebulosa a 6.500 años luz de distancia

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¡Visita los Pilares de la Creación!  Increíble vídeo de la NASA recorre troncos de gas y polvo interestelar en una nebulosa a 6.500 años luz de distancia

Si alguna vez has soñado con dar un paseo por el espacio profundo, esto podría ser lo más parecido que puedas imaginar.

En esta impresionante animación, la NASA permite al espectador pasear por los troncos de los “Pilares de la Creación” en una nebulosa a 6.500 años luz de la Tierra.

Este es el vídeo más detallado y completo jamás creado de estas nubes de nacimiento de estrellas, descritas como «zarcillos imponentes» de polvo y gas cósmico.

Esto es posible combinando observaciones de los dos telescopios espaciales más potentes de la NASA, el Telescopio Espacial James Webb (JWST) y el Telescopio Espacial Hubble.

Y, gracias al espectro infrarrojo de JWST, incluso puedes mirar dentro de los tres pilares de un año luz de altura para ver el nacimiento de estrellas jóvenes.

Esta animación fue creada combinando observaciones del Telescopio Hubble y el Telescopio Espacial James Webb. En esta imagen puedes ver una comparación entre las dos observaciones diferentes.

¿Cuáles son los pilares de la creación?

Los Pilares de la Creación, que se asemejan a una mano fantasmal, son imponentes zarcillos de polvo y gas cósmicos.

Forman parte de la Nebulosa del Águila, a 6.500 años luz de la Tierra, y se sabe que son una fuente de formación estelar.

La nebulosa, descubierta en 1745 por el astrónomo suizo Jean-Philippe Loys de Chéseaux, se encuentra en la constelación de Serpens.

Esta innovadora animación captura la estructura 3D de estas enormes formaciones por primera vez, permitiendo al espectador volar a través de años luz de espacio.

Sin embargo, esto no es sólo una impresión fantasiosa de un artista, sino un trabajo de investigación científica.

Gracias a las observaciones realizadas por Anna McLeod, profesora asociada de la Universidad de Durham, la NASA pudo reconstruir con precisión la disposición de los pilares.

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Representado en 3D, se ve claramente que los pilares no están alineados, sino que, de hecho, están extendidos sobre una gran región del espacio.

Frank Summers, científico principal de visualización del Instituto Científico del Telescopio Espacial (STScI), dice: «A medida que vuelan sobre y entre los pilares, los espectadores aprenden sobre su estructura tridimensional y ven cuán diferentes son en la vista de luz visible del Hubble en comparación con al de Webb. visto en luz infrarroja.

Los Pilares de la Creación son parte de la Nebulosa del Águila, una estructura ubicada a poco menos de 7.000 años luz de la Tierra, observada por primera vez por el Hubble Space Tesco en 1985.

Esta imagen fue tomada por el telescopio espacial James Webb en el espectro de luz infrarroja.
Esta imagen más antigua fue tomada por el Telescopio Espacial Hubble y utiliza el espectro de luz visible.

Esta animación se creó combinando observaciones del Telescopio Espacial James Webb (izquierda), que toma imágenes en el espectro infrarrojo con las del espectro de luz visible del Telescopio Hubble (derecha).

Sin embargo, esta última animación combina fotografías tomadas por el Hubble con las últimas observaciones del JWST.

Esto no sólo representa los Pilares de la Creación con el mayor detalle jamás capturado, sino que también ofrece una nueva perspectiva sobre la formación de estrellas como nuestro propio sol.

Cada uno de los tres pilares está compuesto de hidrógeno molecular frío y nubes de polvo interestelar.

Estas enormes nubes, que se extienden a lo largo de hasta años luz libres, o tres cuartos de la distancia entre nuestro Sol y la estrella más cercana, constituyen perfectos viveros estelares.

Los Pilares de la Creación a 6.500 años luz de distancia se encuentran en un espacio regional conocido como Nebulosa del Águila

Los Pilares de la Creación a 6.500 años luz de distancia se encuentran en un espacio regional conocido como Nebulosa del Águila

Mientras que el interior de estas estructuras está oculto en el espectro de luz visible, la luz infrarroja atraviesa el espeso polvo.

Summers dice: «El contraste les ayuda a comprender por qué tenemos múltiples telescopios espaciales para observar diferentes aspectos del mismo objeto».

Usando JWST para recopilar información en el espectro infrarrojo, podemos mirar dentro de las nubes de polvo para observar estrellas jóvenes en diferentes etapas de crecimiento.

En la animación puedes verlos como puntos brillantes visibles a través del polvo o claramente visibles en el espectro infrarrojo.

El espectro de luz visible muestra claramente las nubes de polvo y de hidrógeno molecular frío que constituyen los pilares de la creación.

El espectro de luz visible muestra claramente las nubes de polvo e hidrógeno molecular frío que forman los pilares de la creación.

Las imágenes infrarrojas permiten a los científicos mirar dentro de las nubes de polvo para ver protoestrellas en las primeras etapas de su formación.

Las imágenes infrarrojas permiten a los científicos observar el interior de las nubes de polvo para ver protoestrellas en las primeras etapas de su formación.

En uno de los pilares podemos ver una estrella nueva que expulsa una columna de material al espacio, mientras que en el pilar más grande podemos ver una «protoestrella» (una estrella muy joven que todavía está acumulando masa).

Mark Clampin, director de la División de Astrofísica de la sede de la NASA en Washington, dice: “Cuando combinamos observaciones de los telescopios espaciales de la NASA de diferentes longitudes de onda de luz, ampliamos nuestra comprensión del universo.

“La región de los Pilares de la Creación continúa ofreciéndonos nuevos conocimientos que mejoran nuestra comprensión de la formación estelar.

“Ahora, con esta nueva visualización, todos pueden experimentar este paisaje rico y cautivador de una manera nueva. »

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Los Pilares de la Creación ofrecen una de las vistas cósmicas más famosas de la historia astronómica

La imagen original del Telescopio Espacial Hubble de los famosos Pilares de la Creación fue tomada hace dos décadas e inmediatamente se convirtió en una de sus imágenes más famosas y evocadoras.

Las estructuras que sobresalen, junto con el cúmulo estelar vecino, NGC 6611, forman parte de una región de formación estelar llamada Nebulosa del Águila, también conocida como Messier 16 o M16.

Los Pilares de la Creación, que se asemejan a una mano fantasmal, forman parte de la Nebulosa del Águila, que se encuentra a 6.500 años luz de la Tierra, y se sabe que son una fuente de formación estelar.

Los Pilares de la Creación, que se asemejan a una mano fantasmal, forman parte de la Nebulosa del Águila, que se encuentra a 6.500 años luz de la Tierra, y se sabe que son una fuente de formación estelar.

La nebulosa y sus objetos asociados se encuentran a unos 7.000 años luz de distancia, en la constelación de la Serpiente.

Los Pilares de la Creación son un ejemplo clásico de las formas en forma de columnas que crecen en las gigantescas nubes de gas y polvo que son el lugar de nacimiento de nuevas estrellas.

Las columnas se forman cuando enormes estrellas O y B de color blanco azulado recién formadas emiten intensa radiación ultravioleta y vientos estelares que arrastran material menos denso de sus alrededores.

Sin embargo, las bolsas más densas de gas y polvo pueden resistir esta erosión por más tiempo.

Detrás de estas bolsas de polvo más espesas, la materia está protegida del duro y fulminante resplandor de las estrellas O y B.

Este blindaje crea “colas” oscuras o “trompas de elefante”, que vemos como el cuerpo oscuro de un pilar, que apuntan en dirección opuesta a las estrellas brillantes.

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Japón lanza un satélite avanzado de observación de la Tierra en el tercer vuelo del cohete H3

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Japón lanza un satélite avanzado de observación de la Tierra en el tercer vuelo del cohete H3

El nuevo cohete japonés H3 voló por tercera vez esta tarde (30 de junio).

El H3 lanzó el Satélite Avanzado de Observación Terrestre 4 (ALOS-4; también conocido como DAICHI-4) esta tarde desde el Centro Espacial Tanegashima de Japón, que despegó de la plataforma a las 23:06 EDT (03:06 GMT y 12:06 GMT). hora estándar de Japón). 1 de julio).

ALOS-4 fue desplegado en órbita terrestre baja como estaba planeado unos 16 minutos después del despegue, dijeron los comentaristas en la transmisión web proporcionada por la Agencia de Exploración Aeroespacial de Japón (JAXA).

El cohete H3 lleva el ALOS-4 al cielo. (Crédito de la foto: JAXA)

El H3 de dos etapas fue desarrollado por JAXA y Mitsubishi Heavy Industries. Se prevé que se convierta en el cohete de transporte medio más capaz de Japón, tomando las riendas del H-2A, que se espera que se retire a finales de este año después de más de 20 años de servicio.

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