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Más cerca de resolver el misterio de las galaxias ultradifusas

Científicos del IAC (España) han dado un gran paso para entender la naturaleza de las misteriosas y fantasmales galaxias ultradifusas (UDG por sus siglas en inglés). Estas galaxias han llamado la atención de los astrónomos debido a sus peculiares características, como su escasa luminosidad y su muy baja densidad estelar. De hecho, las UDG pueden ser unas 10 veces más tenues que el cielo nocturno o unas 100 veces más tenues que nuestra Vía Láctea.

Hasta el momento se pensaba que este tipo de galaxias, o bien eran objetos enormes, como nuestra Vía Láctea, pero comparativamente muy ineficientes en la formación estelar, o bien eran simplemente pequeñas galaxias sin formación activa de estrellas en sus centros. Ahora los astrónomos han descubierto que las UDG presentan tamaños similares a las galaxias enanas, poniendo fin a un intenso debate científico sobre esta cuestión. De hecho, las galaxias ultradifusas son, en promedio, 10 veces más pequeñas que las galaxias similares a la Vía Láctea.

“Es realmente un paso adelante descubrir que los tamaños de estas débiles galaxias ultradifusas no son para nada tan grandes como nuestra Vía Láctea y que son más similares a las pequeñas galaxias enanas”, señala Nushkia Chamba, investigadora del IAC y primera autora del artículo. Y añade: “Definitivamente, cambia la forma en que la comunidad científica ha estado viendo la naturaleza de estos objetos y en cómo se comparan con otros tipos de galaxias”.

Los investigadores han logrado medir el tamaño luminoso de las UDG a través de una nueva definición de tamaño de galaxia motivada físicamente. “Para abordar este problema – explica Ignacio Trujillo, investigador del IAC que también participa en el estudio­–, hemos tenido que repensar desde cero el significado de ‘tamaño’ para las galaxias; esto no es un problema trivial porque las galaxias no tienen bordes claros como los objetos regulares y cotidianos como las mesas, los humanos, los coches, etc.”

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Una galaxia espiral similar a la Vía Láctea, una galaxia enana y una ultradifusa a la misma escala física usando imágenes de profundidad similar. (Crédito: Adaptado de Chamba, Trujillo & Knapen (2020))

Habitualmente los astrónomos utilizan para medir los tamaños luminosos de las galaxias parámetros como el radio efectivo, es decir, el radio dentro del cual se concentra la mitad de la luz total emitida por la galaxia. No obstante, estos parámetros se implantaron cuando las imágenes de las galaxias eran mucho menos profundas que las actuales, por lo que no tienen un significado físico directo y se definen de manera arbitraria. La nueva medida, en cambio, está basada en la ubicación del umbral de densidad del gas necesario para la formación de estrellas en las galaxias, lo que representa mejor lo que el ojo humano identifica como los bordes o límites de las galaxias.

El nuevo parámetro permite así comparar equitativamente la naturaleza de las diferentes galaxias, lo que tiene importantes consecuencias para la comprensión del número y los tipos de galaxias que hay en nuestro universo, y en última instancia, proporciona pistas sobre la naturaleza de la materia oscura.

Este estudio se ha realizado en el marco del proyecto SUNDIAL (SUrvey Network for Deep Imaging Analysis and Learning), una Red de Formación Innovadora de la Unión Europea cuyo objetivo es formar a jóvenes investigadores e investigadoras en los campos de las ciencias de la computación y la astronomía, y desarrollar algoritmos novedosos para estudiar las amplísimas bases de datos procedentes de los telescopios actuales.

Para el investigador del IAC y también autor del artículo Johan H. Knapen, “este es un gran ejemplo de cómo el trabajo que hacemos dentro de nuestra red de capacitación SUNDIAL, una estrecha colaboración entre astrónomos e informáticos, conduce a verdaderos avances en nuestra comprensión de cómo están estructuradas las galaxias y de cómo evolucionan”. (Fuente: IAC)

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Las galaxias a millones de años luz de distancia parecen estar conectadas por "estructuras a gran escala" invisibles

  • Los hechos:

    Un estudio publicado en The Astrophysical Journal en octubre encontró que cientos de galaxias giraban en sincronía con los movimientos de las galaxias que estaban a decenas de millones de años luz de distancia. Esto sugiere que una fuerza invisible de alguna manera los conecta.

  • Reflexionar sobre:

    ¿Cuánto de lo que sabemos y de lo que creemos saber es falso? ¿Están nuestras mentes abiertas a aceptar nuevos conceptos de realidad que no encajan en el marco del conocimiento aceptado?

“Todos estamos conectados”, una declaración que puede evocar un giro de los ojos de alguien a quien le exprese esto. Esto es común cuando se trata de tales temas, o cualquier tema que se sumerge en el mundo "espeluznante" de la física cuántica, que parece estar directamente entrelazado con la filosofía y la metafísica de varias maneras. Estos temas realmente entrarán en conflicto con los sistemas de creencias de muchos, y eso está bien.

“No hay nada nuevo que descubrir en física ahora. Todo lo que queda es una medición cada vez más precisa ”. Esta declaración se hizo por Lord Kelvin, un famoso matemático y físico escocés que contribuyó a muchas ramas de la física, en 1900, y se hizo añicos solo cinco años después cuando Einstein publicó su artículo sobre relatividad especial. Las nuevas teorías propuestas por Einstein desafiaron el marco actual de comprensión, obligando a la comunidad científica a abrirse a una visión alternativa de la verdadera naturaleza de nuestra realidad. Esto sirve como un gran ejemplo de cómo las cosas que originalmente se toman como verdad pueden convertirse repentinamente en ficción.

Este tipo de cosas están sucediendo muy a menudo hoy, y con la mayoría de nosotros tratando de poner comida en la mesa y pagar nuestras facturas, realmente no tenemos tiempo para estar al día con todo lo que se está descubriendo.

Cuando se trata de la conexión entre todos los sistemas vivos, hay una serie de ejemplos que uno podría usar de muchos campos de estudio diferentes. Vemos la conexión en todas las formas diferentes, incluso hasta los más pequeños trozos de materia, las "cosas" físicas de las que está compuesto nuestro mundo. En el entrelazamiento cuántico, por ejemplo, las partículas permanecen conectadas de modo que si las separa, independientemente de la distancia, cualquier acción que se realice en una de ellas afectará a la otra. Esto se ha visto con fotones, por ejemplo.

Esta extraña conexión no solo se ve en los niveles más pequeños del mundo físico, sino también a gran escala. Esto ha sido demostrado por un nuevo estudio publicado en el Revista Astrofísica En octubre pasado, que descubrió que cientos de galaxias giraban en sincronía con los movimientos de las galaxias que estaban a decenas de millones de años luz de distancia.

Este es un nuevo descubrimiento y un nuevo fenómeno que surgió del estudio de 445 galaxias dentro de los 400 millones de años luz de nuestro planeta. La coherencia observada es bastante sorprendente, y los autores plantean la hipótesis de que debe tener algo que ver con "estructuras a gran escala" que tal vez las están conectando, haciendo que se muevan tan precisamente en sincronía como lo hacen, especialmente dado el hecho de que las galaxias observaron están separados por aproximadamente 20 millones de años luz. De alguna manera, "interactúan directamente entre sí", dijo Joon Hyeop Lee, astrónomo del Instituto de Astronomía y Ciencia Espacial de Corea.

El documento sugiere que las galaxias sincronizadas están incrustadas de alguna manera a lo largo de la misma "estructura a gran escala", que gira lentamente en sentido antihorario y podría ser una explicación de la coherencia observada entre la rotación de estas galaxias y sus vecinas.

Obviamente, aún se desconoce mucho.

"La coherencia dinámica incluso a millones de años luz fue inesperada y sorprendente para nosotros, porque tales distancias son obviamente demasiado lejos para que las galaxias vecinas interactúen directamente entre sí", dice Joon Hyeop Lee, primer autor del estudio, de KASI en Daejeon, Corea "Sin embargo, dado que la evidencia observacional respalda el origen de la interacción de la coherencia dinámica, no podemos dejar de pensar en la posibilidad de que sea el vestigio de las interacciones pasadas".fuente)

Estas grandes estructuras son, a partir de ahora, invisibles. Los astrónomos no pueden identificar lo que son, pero el descubrimiento sugiere la idea de que las estructuras están hechas predominantemente de materia oscura que une estas galaxias en algún tipo de red cósmica, ya que las galaxias y el espacio en general parecen estar dominados por la materia oscura.

Aquí es donde entra el mundo de la ciencia no material, a medida que comenzamos a cerrar la brecha que parece separar la ciencia y la metafísica.

Se desconoce más de lo que se sabe. Sabemos cuánta energía oscura hay porque sabemos cómo afecta a la expansión del universo. Aparte de eso, es un completo misterio. Pero es un misterio importante. Resulta que aproximadamente 68% del universo es energía oscura. La materia oscura representa alrededor del 27%. El resto, todo en la Tierra, todo lo que se haya observado con todos nuestros instrumentos, toda la materia normal, suma menos del 5% del universo. Ahora que lo pienso, tal vez no debería llamarse materia "normal" en absoluto, ya que es una fracción tan pequeña del universo.

Las sustancias invisibles no materiales dominan nuestro mundo: no son perceptibles para los sentidos, pero pueden detectarse.

Si ha examinado la materia oscura, también puede saber que lo que los científicos denominan vacío cuántico a menudo se confunde con materia oscura o "energía oscura", pero no escuchamos sobre esto en los canales principales.

El espacio en realidad no está vacío y está lleno de energía … La energía en el espacio no es trivial, hay mucha y realmente podemos calcular cuánta energía hay en ese espacio y esa realidad podría realmente salir de él. Todo lo que vemos en realidad está emergiendo de este espacio. – Nasim Haramein

Esta idea fue ilustrada hace décadas con el "Efecto Casimir", que demuestra lo que se llama energía de punto cero. Hoy, estamos comenzando a ver que estos conceptos no son solo teóricos, sino que son muy prácticos. (fuente) (fuente) Es por eso que es interesante señalar cómo varios científicos, en el último momento, han estado expresando la idea de que lo que llamamos "Materia oscura" en realidad podría confundirse con esta "energía de punto cero".

Tomar como ejemplo, este documento sin clasificar de la Agencia de Inteligencia de Defensa titulado "Warp Drive, Dark Energy & The Manipulation of Extra-Dimensions", escrito y preparado para la agencia por el físico investigador principal Richard K. Obousky, Ph.D. y Eric W. Davis, Ph.D.

Cuando se trata de energía oscura, esto es lo que dice el artículo:

Esto es lo que ahora se acepta como la "sustancia" del espacio. El espacio no está vacío: si observa un átomo, está compuesto principalmente por "espacio vacío", pero el espacio no está realmente vacío, está lleno de energía.

Nikola Tesla era muy consciente de esta sustancia / fuerza a principios del siglo XX:

Toda la materia perceptible proviene de una sustancia primaria, o tenuidad más allá de la concepción, que llena todo el espacio, el akasha o éter luminífero, sobre el cual actúa el Prana o fuerza creadora que da vida, llamando a la existencia, en ciclos interminables a todas las cosas. y fenómenos. ”- Nikola Tesla, El logro más grande del hombre, 1907

El difunto Parahamsa Tewari recientemente publicó un artículo en Physics Essays. El documento se titula "Relación estructural entre el espacio de vacío y el electrón". Puede acceder al estudio completo aquí. Tewari también señala que la materia oscura se ha confundido con el éter.

El éter tiene que ser, una vez más, establecido, entonces habrá una comprensión significativa de la física, una comprensión significativa de la metafísica y una comprensión significativa de los procesos espirituales. ”- Tewari (fuente)

Creo que hay algo no físico conectando estas galaxias, conectando el espacio y conectando el tiempo de maneras que apenas estamos comenzando a entender, y creo que lo que está más allá de esta "sustancia" no física es la conciencia.

La comida para llevar

La ciencia todavía tiene un largo camino por recorrer con respecto a hacer descubrimientos sobre nuestro universo, ya que hay muchas más preguntas que respuestas, pero algo parece ser un tema común, y ese es el hecho de que fuerzas invisibles como la materia oscura, la energía oscura y El campo de energía de punto cero son componentes clave con respecto a la estructura y la naturaleza de la realidad.

¿Qué es aún más fascinante? El hecho de que la conciencia misma puede desempeñar un papel integral en la configuración de cómo se comporta nuestro mundo físico. No puedes entrar en la física cuántica sin sumergirte en la conciencia. Max Planck, el físico teórico acreditado con la teoría cuántica originaria, una hazaña que le valió el Premio Nobel de Física en 1918, ofrece quizás la mejor explicación de por qué es tan esencial comprender la conciencia: “Considero que la conciencia es fundamental. Considero la materia como derivada de la conciencia. No podemos estar detrás de la conciencia. Todo lo que hablamos, todo lo que consideramos como existente, postula la conciencia ".fuente)

¿Quizás el universo mismo es consciente?

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Los agujeros negros depredadores errantes se están abriendo camino a través de algunas galaxias enanas | Universo misterioso

Con todas las malas noticias y tensiones en el mundo, uno pensaría que habría un grupo mirando más allá de nuestro mundo y encontrando lugares seguros, agradables y saludables, un grupo como los astrónomos. Te equivocarías … al menos con los astrónomos. Un nuevo artículo publicado en El diario astrofísico revela el descubrimiento de una nueva clase de agujeros negros supermasivos (¿no es eso redundante?) que deambulan por las galaxias enanas (¿un oxímoron?) en busca de planetas, estrellas y rocas espaciales en lugar de permanecer en sus centros como otros agujeros negros supermasivos. ¿Pueden salir de sus propias galaxias y entrar en otras? ¿Podría ser este el futuro de la Vía Láctea … y la desaparición de nosotros?

"Estaba muy sorprendido."

Eso no es lo que quieres escuchar del astrónomo que descubrió estos inusuales agujeros negros errantes, pero ese es el comentario dado a Revista Cosmos por Amy Reines, astrofísico de la Universidad Estatal de Montana y autor principal del artículo. en un presione soltar, ella describe cómo, como muchos otros descubrimientos, este se produjo mientras ella y sus colegas astrónomos estaban utilizando el Very Large Array (VLA) Karl G. Jansky de la National Science Foundation para buscar agujeros negros supermasivos estacionarios normales en los centros de las galaxias enanas – galaxias antiguas tan pequeño que estos agujeros negros han sido casi imposibles de detectar. En cambio, se sorprendieron al encontrar depredadores.

Num-num … estrellas y planetas.

“Las nuevas observaciones de VLA revelaron que 13 de estas galaxias tienen una fuerte evidencia de un agujero negro masivo que está consumiendo activamente el material circundante. Nos sorprendió mucho descubrir que, en aproximadamente la mitad de esas 13 galaxias, el agujero negro no está en el centro de la galaxia, a diferencia del caso de las galaxias más grandes ".

Esta no es la primera vez que se han observado agujeros negros supermasivos errantes, pero este nuevo estudio es el primero en mostrar que el único agujero negro central de una galaxia enana no solo puede moverse, sino que en realidad consume su propia galaxia desde el interior. Como siempre, cuando hay uno, o en este caso, 13, seguramente habrá más, por lo que Reines y sus colegas astrónomos están utilizando sus nuevas técnicas para escanear otras galaxias enanas con la intención de encontrar más agujeros negros errantes depredadores que puedan ayuda a explicar cómo se formaron los primeros agujeros negros después del Big Bang.

¿Deberíamos preocuparnos los residentes de la Vía Láctea por los agujeros negros supermasivos depredadores errantes? No … y posiblemente sí. Si bien la Vía Láctea no es una galaxia enana y su agujero negro central parece estar en su lugar, tiene algunos agujeros negros errantes que se abren camino alrededor de la galaxia. Aún más preocupante, al menos un poco más, es el hecho de que hay galaxias enanas en órbita alrededor de la Vía Láctea, incluida la Gran Nube de Magallanes.

Si algún astrónomo en el próximo proyecto de agujero negro supermasivo depredador errante está leyendo esto, ¿podría comprobar primero la Gran Nube de Magallanes?

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Detectan estrellas jóvenes en las galaxias más viejas y masivas del Universo

Investigadores del Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC) (España) y del Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF, Italia) han comprobado que las galaxias masivas de tipo temprano siguen formando estrellas, aunque a un ritmo muy lento. Los resultados de este trabajo, cuya autora principal es la estudiante de doctorado del IAC/ULL Núria Salvador-Rusiñol, se publican hoy en la revista Nature Astronomy.

Las galaxias más viejas del Universo son las de tipo temprano, que incluyen a las galaxias elípticas y lenticulares. Se trata de las galaxias más masivas, pudiendo alcanzar hasta 100 veces la masa de la Vía Láctea, y se formaron muy rápidamente (en menos de mil millones de años) durante las primeras etapas cósmicas, a un alto desplazamiento al rojo. Por lo tanto, las estrellas que habitan en ellas son casi tan viejas como el propio Universo y brillan fundamentalmente en los rangos espectrales óptico e infrarrojo. Por el contrario, las estrellas más jóvenes que pudieran estar presentes, son difíciles de detectar en esos rangos espectrales en esas galaxias. Afortunadamente, el ultravioleta (UV) es extremadamente sensible a las estrellas recién formadas, permitiendo incluso detectar cantidades muy pequeñas por debajo del 1%.

En este estudio, basado en 30.000 espectros de galaxias masivas de tipo temprano del cartografiado BOSS (Baryon Oscillation Spectroscopic Survey) del SDSS (Sloan Digital Sky Survey), se ha analizado la componente estelar joven de estas galaxias gracias a las huellas que dejan en el espectro del rango UV. Debido a que la señal es muy baja en el UV, se han sumado espectros de galaxias según su masa, lo que ha permitido usar índices espectrales del UV y del óptico de forma simultánea por primera vez. Las galaxias más masivas se formaron más rápidamente durante las etapas iniciales y, por lo tanto, sus estrellas son más viejas que las de las galaxias menos masivas. Los investigadores han encontrado que las galaxias masivas de tipo temprano siguen formando estrellas, pero a un ritmo muy bajo. Solo un 0.5% de la masa de las estrellas de estas galaxias se ha formado en los últimos 2 mil millones de años. Además, se ha encontrado que esta cantidad es ligeramente mayor para las galaxias menos masivas. Este resultado es consistente con el hecho de que las galaxias menos masivas se formaron más lentamente y que sus estrellas son más jóvenes que las de las galaxias más masivas.

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Impresión artística con una imagen de la NASA, ESA y The Hubble Heritage Team (STScI/AURA) con recurso de vectorpocket (Freepik). (Foto: Gabriel Pérez Díaz, SMM (IAC)

Todavía no se sabe por qué las galaxias masivas dejan de formar la mayoría de sus estrellas a alto desplazamiento al rojo. Los principales candidatos son los agujeros negros masivos, en la forma de núcleos galácticos activos, que residen en las regiones centrales de galaxias masivas evitando que el gas se enfríe y forme nuevas estrellas.

“Esta detección –explica Núria Salvador-Rusiñol, estudiante de doctorado del IAC y la Universidad de La Laguna (ULL) y autora principal del estudio- abre nuevas fronteras en el estudio de la evolución de las galaxias masivas. Que las galaxias más viejas del Universo aún estén formando nuevas estrellas significa que los mecanismos que detienen la formación estelar en estas galaxias no son completamente eficientes.” Y añade: “Necesitamos comprender el origen del gas que ha permitido formar estas estrellas jóvenes para trazar la evolución del Universo. Este gas puede tener un origen in situ, debido a la evolución de las estrellas de la propia galaxia que mueren y nutren de gas el medio interestelar, o ex situ, de la fusión con otras galaxias o del medio intergaláctico.”

“Es la primera vez que se han detectado estrellas jóvenes con tanta precisión en galaxias masivas, las cuales se pensaba que evolucionaban de forma totalmente pasiva”, subraya Mike Beasley, investigador del IAC y coautor del artículo. “Este estudio – afirma Alexandre Vazdekis, otro de los autores y también del IAC – no se hubiera podido llevar a cabo sin los modelos de poblaciones estelares que cubren el rango ultravioleta (llamados “E-MILES”), desarrollados en el IAC”.

Según Francesco La Barbera, investigador del INAF y coautor del artículo, “este resultado muestra claramente que la formación y evolución de galaxias masivas sigue siendo una cuestión abierta en la cosmología observacional, y que necesitamos avanzar en nuestra comprensión de su contenido de población estelar”.

Estos resultados se han comparado con las predicciones de las simulaciones cosmológicas EAGLE. Las galaxias masivas de las simulaciones, en general, tienen demasiadas estrellas de edades intermedias comparado con las observaciones. Sin embargo, las galaxias que tienen las mismas proporciones de estrellas jóvenes que las observaciones se encuentran en las galaxias centrales de los cúmulos de galaxias, donde los mecanismos para detener la formación estelar son más eficientes. “El gas caliente localizado en el cúmulo de galaxias actúa como un viento continuo en las galaxias que orbitan dentro del cúmulo, quitándoles el gas y deteniendo así la formación de nuevas estrellas de forma más eficiente. Esta detención es mayor en las regiones centrales del cúmulo donde el gas es más denso,” señala Andrea Negri, investigador del IAC y coautor también de esta publicación.

Los resultados de este trabajo proporcionan condiciones claves para las simulaciones teóricas que permiten construir modelos que expliquen mejor la formación y evolución de las galaxias. (Fuente: IAC)

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Los capullos de carbono rodean a las galaxias en crecimiento

Los investigadores han descubierto nubes gigantescas de carbono gaseoso que abarcan más de un radio de 30,000 años luz alrededor de galaxias jóvenes utilizando la matriz Atacama Large Millimeter / submillimeter Array (ALMA). Esta es la primera confirmación de que los átomos de carbono producidos dentro de las estrellas en el Universo temprano se han extendido más allá de las galaxias. Ningún estudio teórico ha predicho tales capullos de carbono tan grandes alrededor de galaxias en crecimiento, lo que plantea preguntas sobre nuestra comprensión actual de la evolución cósmica.

"Examinamos a fondo el Archivo Científico de ALMA y recopilamos todos los datos que contienen señales de radio de iones de carbono en las galaxias del Universo temprano, solo mil millones de años después del Big Bang", dice Seiji Fujimoto, autor principal del trabajo de investigación. astrónomo de la Universidad de Copenhague y ex Ph.D. estudiante de la Universidad de Tokio. "Al combinar todos los datos, logramos una sensibilidad sin precedentes. Obtener un conjunto de datos de la misma calidad con una observación llevaría 20 veces más tiempo que las observaciones típicas de ALMA, lo cual es casi imposible de lograr".

Elementos pesados ​​como el carbono y el oxígeno no existían en el Universo en el momento del Big Bang. Posteriormente se formaron por fusión nuclear en las estrellas. Sin embargo, aún no se entiende cómo se propagan estos elementos en todo el Universo. Los astrónomos han encontrado elementos pesados ​​dentro de las galaxias bebés, pero no más allá de esas galaxias, debido a la sensibilidad limitada de sus telescopios. Este equipo de investigación resumió las débiles señales almacenadas en el archivo de datos y superó los límites.

"Las nubes de carbono gaseoso son casi cinco veces más grandes que la distribución de las estrellas en las galaxias, como se observa con el telescopio espacial Hubble", explica Masami Ouchi, profesora del Observatorio Astronómico Nacional de Japón y la Universidad de Tokio. "Vimos nubes difusas pero enormes flotando en el Universo negro como el carbón".

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Impresión artística de una joven galaxia rodeada por una enorme nube gaseosa. (Crédito: NAOJ)

Entonces, ¿cómo se formaron los capullos de carbono? "Las explosiones de supernova en la etapa final de la vida estelar expulsan elementos pesados ​​formados en las estrellas", dice el profesor Rob Ivison, director de ciencias del Observatorio Europeo Austral. "Los chorros energéticos y la radiación de los agujeros negros supermasivos en los centros de las galaxias también podrían ayudar a transportar el carbono fuera de las galaxias y finalmente a todo el Universo. Estamos presenciando este proceso de difusión en curso, la primera contaminación ambiental en el Universo".

El equipo de investigación señala que, en la actualidad, los modelos teóricos no pueden explicar nubes de carbono tan grandes alrededor de galaxias jóvenes, lo que probablemente indica que se debe incorporar algún nuevo proceso físico en las simulaciones cosmológicas. "Las galaxias jóvenes parecen expulsar una cantidad de gas rico en carbono que supera con creces nuestras expectativas", dice Andrea Ferrara, profesora de la Scuola Normale Superiore di Pisa.

El equipo ahora está utilizando ALMA y otros telescopios en todo el mundo para explorar más a fondo las implicaciones del descubrimiento para las salidas galácticas y los halos ricos en carbono alrededor de las galaxias. (Fuente: Institutos Nacionales de Ciencias Naturales)

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Cuatro galaxias se fusionan en una única gigante | Universo misterioso

Si ha descubierto que cuatro cúmulos de galaxias se fusionan en una galaxia gigante que puede ser la más grande de todos los tiempos, ¿a quién llamaría para verificar esa afirmación? ¿Existe un Libro Guinness de Universo Records? Debería haberlo, porque descubrimientos como este pueden volverse más comunes a medida que las agencias espaciales planean más grandes observatorios como el Observatorio de rayos X Chandra, el Telescopio espacial Hubble, el Observatorio de rayos gamma Compton y el Telescopio espacial Spitzer. Chandra puede reclamar este registro con la noticia de que los astrónomos de la NASA lo usaron para encontrar Abell 1758, una aldea espacial que contiene dos pares de cúmulos de galaxias formados por cientos de pequeñas galaxias que están en curso de colisión hacia una colisión cósmica que establece un récord.

"Los datos de Chandra revelaron por primera vez una onda de choque, similar al boom sónico de un avión supersónico, en gas caliente visible con Chandra en la colisión del par norte. A partir de esta onda de choque, los investigadores estiman que dos grupos se mueven alrededor de 2 millones a 3 millones de millas por hora (3 millones a 5 millones de kilómetros por hora), uno en relación con el otro ".

En una reciente presione soltar, Los científicos de la NASA revelan que el sistema cuádruple de cúmulos de galaxias Abell 1758, descubierto por primera vez en 2004 y ubicado a unos tres mil millones de años luz de la Tierra, no son solo cuatro cúmulos que se mueven uno alrededor del otro, sino que se aceleran el uno hacia el otro como arañas sumideras desesperadas dando vueltas a un drenaje cósmico. Mientras que la onda de choque de gas caliente recientemente detectada ayudó a determinar su velocidad, la visión de Chandra de cómo los llamados elementos pesados, aquellos más pesados ​​que el helio, se redistribuyen durante el proceso de colisión muestra cuán cerca están las galaxias de cada par para convertirse en uno , y qué tan cerca están de una fusión masiva.

Imagen etiquetada del sistema Abell 1758. Crédito: Centro de rayos X Chandra

La NASA lanzó una excelente imagen destacada de los pares norte y sur de las galaxias en colisión y una recreación en video del inminente choque.

Y la fecha esperada para la explosión garantiza iluminar el universo … ¿o al menos los teléfonos en la oficina de Guinness Universe Records? Para eso, uno debe profundizar en "Formando uno de los objetos más masivos del universo: la fusión cuádruple en Abell 1758", el documento que describe el descubrimiento publicado recientemente en The Astrophysical Journal y escrito por Gerrit Schellenberger, Larry David, Ewan O’Sullivan, Jan Vrtilek (todos del Centro de Astrofísica | Harvard & Smithsonian) y Christopher Haines (Universidad de Atacama, Chile). No hace falta decir que no será pronto.

El telescopio espacial James Webb, programado para ser lanzado en 2021, se unirá a los Grandes Observatorios hasta que se retire el Hubble. Mientras tanto, los astrónomos continuarán utilizando el Observatorio de rayos X Chandra para buscar las ondas de choque de gas caliente que indican cúmulos de galaxias que se estrellan.

Crashing Galaxy Clusters sería un gran nombre para una banda, y Shock Waves of Hot Gas suena como su primer éxito de heavy metal. ¿Acto de apertura? Las arañas desesperadas del fregadero, por supuesto.

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Misterioso agujero negro supermasivo está creando estrellas en cuatro galaxias | Universo misterioso

El telescopio espacial Hubble obtiene todo el entusiasmo de los medios por sus deslumbrantes imágenes, pero cuando se trata de agujeros negros, que no se fotografían demasiado bien, no se puede superar el Observatorio de rayos X Chandra. En órbita desde 1999, este telescopio espacial ha superado con creces su vida útil prevista de cinco años y continúa deslumbrando a los astrónomos con sus nuevos descubrimientos sobre los agujeros negros. Su último hallazgo es un agujero negro supermasivo que, en lugar de engullir estrellas, planetas y desechos espaciales, arroja miles de estrellas bebés y las extiende por cuatro galaxias. ¿Cómo sucede esto y estamos en peligro de ser golpeados?

"Esta es la primera vez que vemos un solo agujero negro impulsar el nacimiento de estrellas en más de una galaxia a la vez. Es sorprendente pensar que el agujero negro de una galaxia puede tener voz en lo que sucede en otras galaxias a millones de billones de millas de distancia ".

Roberto Gilli, del Instituto Nacional de Astrofísica (INAF) en Bolonia, Italia, describe el descubrimiento en un presione soltar anunciando la publicación de la resultados en la revista "Astronomía y Astrofísica". El agujero negro supermasivo se encontró siguiendo un chorro de partículas de alta energía de aproximadamente un millón de años luz de longitud a una galaxia a 9.9 mil millones de años luz de la Tierra, que está rodeada por otras siete galaxias cercanas. El extremo del agujero negro del chorro mostraba una nube de rayos X o una burbuja de gas caliente. Ese parece ser el canal de nacimiento de las estrellas.

El Observatorio de rayos X Chandra está comenzando a detectar todo tipo de fenómenos extraños en el espacio profundo.

Representación artística del Observatorio de rayos X Chandra

“A medida que la burbuja caliente se expandió y barrió a través de cuatro galaxias vecinas, podría haber creado una onda de choque que comprimió el gas frío en las galaxias, haciendo que se formaran estrellas. Las cuatro galaxias están aproximadamente a la misma distancia, aproximadamente 400,000 años luz, desde el centro de la burbuja. Los autores estiman que la tasa de formación de estrellas es entre dos y cinco veces mayor que las galaxias típicas con masas y distancias similares a la Tierra ".

El estudio se refiere a este proceso como "retroalimentación positiva": un agujero negro que crea estrellas en lugar de detener su producción o consumirlas, lo que obviamente sería "retroalimentación negativa". La actitud de la retroalimentación está determinada por un "delicado equilibrio entre el calentamiento tasa y tasa de enfriamiento de una nube "en una galaxia cercana. Cuando las nubes en las galaxias cercanas son golpeadas por el impacto de la burbuja caliente escupida por el agujero negro supermasivo, se descubre que las más frías forman más estrellas.

¿Te parece que estos astrónomos le están dando características humanas a los agujeros negros supermasivos? No estas solo.

“Los agujeros negros tienen una reputación bien merecida por ser poderosos y mortales, pero no siempre. Este es un excelente ejemplo de que a veces desafían ese estereotipo y pueden ser enriquecedores en su lugar ".

El coautor Alessandro Peca y el resto de los astrónomos esperan usar este nuevo descubrimiento para encontrar más agujeros negros que sean padres "positivos" y "nutritivos" de estrellas a través de múltiples galaxias y grandes distancias.

Suena como si pudieran Necesito salir más.

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