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Comparación de las increíbles imágenes del telescopio espacial Webb con otros observatorios infrarrojos

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Comparación de las increíbles imágenes del telescopio espacial Webb con otros observatorios infrarrojos

La evolución de la astronomía infrarroja, de Spitzer a WISE a JWST. Crédito: András Gaspar

Las imágenes publicadas por el equipo del Telescopio Espacial James Webb (JWST) la semana pasada no son oficialmente imágenes de «primera luz» del nuevo telescopio, pero en cierto modo parece que lo son. Estas impresionantes vistas brindan los primeros indicios del poder del JWST y la mejora de la astronomía infrarroja.

Las imágenes fueron publicadas después de que se completó el largo proceso de enfocar completamente los segmentos del espejo del telescopio. Los ingenieros dicen que el rendimiento óptico de JWST es «mejor incluso que las predicciones más optimistas», y los astrónomos están locos de emoción.

» Él no tiene rompió las leyes de la física, pero se encuentra en la mejor de las posibilidades gracias a los extraordinarios esfuerzos de varias décadas”, dijo Mark McCaughrean, Asesor Principal de Ciencia y Exploración de la Agencia Espacial Europea y miembro del Grupo de Trabajo Científico JWST, en Twitter.

En su entusiasmo, los astrónomos comenzaron a publicar imágenes de comparación, de telescopios anteriores en el JWST en el mismo campo de visión, que mostraban el progreso de la resolución mejorada.

El astrónomo Andras Gaspar, que trabaja con el instrumento MIRI de infrarrojo medio de JWST, compiló imágenes del telescopio Wide Infrared Survey Explorer (WISE) a la imagen de JWST del mismo campo de visión, la Gran Nube de Magallanes, una pequeña galaxia satélite del[{» attribute=»»>Milky Way.

How awesome is JWST/MIRI? Well, let’s compare the latest press release image to that of the WISE all-sky survey at 4.6 microns. This is the closest wavelength image I could find. Spitzer IRAC would have been better (slightly higher resolution and similar wavelength). https://t.co/EXqP57sULt

Then he realized Spitzer also has taken an image of the LMC, and then created the comparison of the three telescopes, seen in our lead image.

“To be fair, WISE with its 40 cm diameter telescope was only half the size of Spitzer’s [85cm primary] pero ambos son pequeños en comparación con JWST [6.5 meter primary]” Gaspar dijo en Twitter. «¡Eso es lo que obtienes con un abierto de par en par!» Resolución y Sensibilidad. ¡Y MIRI da un IR medio! HST [Hubble Space Telescope}] No puedo conseguir esa longitud de onda.

Y hay más:

No hay suficientes galaxias de fondo distantes para mi gusto, ¡pero #JWST se ve cada vez más increíble! https://t.co/pyJ8VH4fUo

Dado que MIRI de #JWST está recibiendo mucho amor antes y después, pensé en hacer lo mismo con el sensor de guía delgado: aquí está uno de sus dos campos en la Gran Nube de Magallanes, como se vio antes en el infrarrojo cercano por @ eso’s Telescopio de exploración VISTA. 1/ https://t.co/G4yfhPWTqQ

Los astrónomos e ingenieros en realidad parecen sorprendidos por la calidad de la resolución de JWST. Usted puede encontrar esto sorprendente. Quiero decir, ¿no hacen pruebas en tierra para averiguar las capacidades de los telescopios antes del lanzamiento? Sí, pero las pruebas en tierra no siempre cuentan toda la historia, como Marshall Perrin, científico asistente del proyecto Webb en el Instituto de Ciencias del Telescopio Espacial. explicó en Twitter.

«Sí, habíamos probado todo el tren óptico en crio en Houston, pero eso realmente no nos dijo el rendimiento final». escribió. » No completamente. En muchos sentidos, el entorno de prueba en tierra fue duro y diferente del espacio.

Perrin explique comment la gravité joue un rôle, dans la mesure où les miroirs de JWST sont conçus pour avoir une certaine forme en zéro-g, mais dans tous les tests au sol, ils ont été inévitablement déformés par la gravité, nécessitant des modèles numériques para compensar.

Entonces no hay forma de probar en tierra cómo podría funcionar el telescopio en gravedad cero, en términos de estabilidad o si habrá vibraciones de la nave espacial. Y aunque la prueba en tierra en la cámara de vacío térmico en el Centro Espacial Johnson podría igualar las temperaturas que JWST experimentaría en el espacio, Perrin dijo que algunos efectos en la cámara de prueba indujeron inestabilidades ópticas.

«Una predicción de rendimiento no debe ser solo una ola o un deseo, debe basarse en presupuestos y modelos numéricos cuantitativos, incluida la evaluación de riesgos e incertidumbres», escribió.

Entonces, si bien las predicciones son útiles, siempre hay incertidumbres. Por ahora, saboreemos la alegría y la maravilla que JWST ya brinda.

Las primeras imágenes oficiales deberían llegar en julio.

Publicado originalmente en Universo hoy.

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

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El cazador de exoplanetas TESS de la NASA detecta un sistema de 3 estrellas que bate récords

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El cazador de exoplanetas TESS de la NASA detecta un sistema de 3 estrellas que bate récords

Utilizando la nave espacial de caza de exoplanetas de la NASA, el Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS), los científicos han detectado un sistema estelar triple sin precedentes tan estrechamente relacionado que podría caber cómodamente entre el sol y su planeta más cercano, Mercurio.

El sistema, denominado TIC 290061484, contiene estrellas gemelas que orbitan entre sí una vez cada 1,8 días terrestres, así como una tercera estrella que orbita a este par una vez cada 25 días terrestres. La órbita ultraestrecha de este sistema estelar triple, situado a poco menos de 5.000 años luz de distancia en la constelación del Cisne, el cisne, lo convierte en un récord.

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'Muchas más estructuras antiguas esperan ser descubiertas': se descubre un trozo perdido de fondo marino escondido en el manto de la Tierra frente a la Isla de Pascua

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'Muchas más estructuras antiguas esperan ser descubiertas': se descubre un trozo perdido de fondo marino escondido en el manto de la Tierra frente a la Isla de Pascua

Los científicos han descubierto la «huella fosilizada» de un trozo de fondo marino que se escondía bajo el Océano Pacífico, en el manto de la Tierra.

Un nuevo estudio muestra que esta huella corresponde a una placa de la corteza terrestre que comenzó a hundirse en el manto hace unos 250 millones de años, en los albores de la humanidad. la era de los dinosaurios (Hace 252 millones a 66 millones de años). Esta placa alguna vez fue parte del fondo marino del Pacífico sureste y podría ayudar a explicar una extraña brecha en las secciones más bajas del manto, la capa media de la corteza terrestre que envuelve el núcleo del planeta.

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El Telescopio James Webb considera el 'eslabón perdido' entre los orígenes del universo y las primeras estrellas

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El Telescopio James Webb considera el 'eslabón perdido' entre los orígenes del universo y las primeras estrellas

De hecho, es era Hace mucho tiempo, en una galaxia muy, muy lejana.

El Telescopio Espacial James Webb ha detectado una región particular del espacio que podría ser un «eslabón perdido» de lo que se sabe sobre los primeros días del espacio y sus estrellas de origen.

El descubrimiento «sin precedentes» muestra estrellas en el sistema galáctico GS-NDG-9422 (9422) irradiando una «extraña firma luminosa».

El fenómeno se debe a los gases que eclipsan las estrellas de la galaxia, descubiertos unos mil millones de años después del Big Bang. según la nasa.

«Lo primero que pensé al observar el espectro de la galaxia fue: 'Esto es extraño'», dijo el investigador Alex Cameron sobre el descubrimiento, publicado en «Avisos mensuales de la Royal Astronomical Society.”


El Telescopio Espacial James Webb, en la foto, ha detectado una galaxia con firmas extrañas consistentes con las primeras estrellas. NASA / Drew Navidad

Añadió que el desenlace «nos ayudará a comprender cómo comenzó la historia cósmica».

Cameron y el teórico Harley Katz comenzaron a utilizar modelos informáticos para ver cómo el gas cósmico podría llegar a calentarse más que sus fuentes solares. Su modelado era una viva imagen de lo que vio el telescopio Webb, algo consistente con las llamadas estrellas de Población III que existieron en el universo primitivo.

«Parece que estas estrellas deben ser mucho más calientes y más masivas que lo que vemos en el universo local, lo cual tiene sentido porque el universo primitivo era un entorno muy diferente», dijo Katz.

En comparación, las estrellas calientes más cercanas a la Tierra tienen temperaturas entre 70.000 y 90.000 grados Fahrenheit. En lo profundo del universo, cerca de la galaxia 9422, estas temperaturas superan los 140.000 grados.

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Esto se debe a lo que los expertos consideran «una breve fase de intensa formación estelar» que crea varias estrellas calientes. Esencialmente, las nubes de gas de la galaxia absorben un volumen tan alto de fotones que se sobrecalientan y eclipsan la fuente, de forma muy parecida al asfalto quemado golpeado por el sol.


Los investigadores han determinado que las nubes de gas en la galaxia GS-NDG-9422 rara vez eclipsan a sus estrellas.
Los investigadores han determinado que las nubes de gas en la galaxia GS-NDG-9422 rara vez eclipsan a sus estrellas. NASA, ESA, ASC, Leah Hustak (STScI)

Aunque 9422 no contiene ninguna estrella de Población III, Katz dijo que sus residentes estelares «son diferentes de lo que conocemos» y tienen un propósito más amplio.

«Las estrellas exóticas de esta galaxia podrían servir como guía para comprender cómo evolucionaron las galaxias desde estrellas primordiales hasta los tipos de galaxias que ya conocemos», añadió.

Y gracias al revolucionario telescopio Webb, esto es sólo el comienzo de una mejor comprensión del espacio profundo y sus orígenes.

«Es un momento muy emocionante poder utilizar el telescopio Webb para explorar esta era en un universo que alguna vez fue inaccesible», dijo Cameron. “Estamos sólo en el comienzo de nuevos descubrimientos y comprensiones. »

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