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NASA lucha por salvar un telescopio espacial

by Editor de Tecnologia julio 2, 2026
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La NASA ha puesto en marcha una misión robótica para rescatar el telescopio espacial Swift y evitar que caiga hacia la Tierra, donde se desintegraría en la atmósfera. Según reportes de Space y The New York Times, la operación busca impulsar el satélite nuevamente a una órbita estable, aunque el lanzamiento sufrió retrasos iniciales debido a problemas técnicos en el cohete.

¿Por qué está en peligro el telescopio Swift?

El telescopio Swift se enfrenta a lo que Gizmodo describe como una «muerte ardiente» debido a que su órbita decayó, poniéndolo en riesgo de una reentrada atmosférica no controlada. El objetivo de la agencia espacial es evitar que este instrumento, calificado como un satélite orbital «multitool» y único, termine estrellándose contra la superficie terrestre.

¿Cómo planea la NASA salvar el satélite?

Para evitar la pérdida del equipo, la NASA diseñó una misión robótica de rescate. De acuerdo con RTE.ie, el plan consiste en interceptar el telescopio para «empujarlo» y elevar su posición orbital. UA.NEWS reporta que estas maniobras han permitido salvar el telescopio de un choque inminente contra la Tierra.

¿Qué causó el retraso en la misión de rescate?

La operación no se ejecutó según el cronograma original. El portal Space informó que un problema con el cohete retrasó el lanzamiento de la misión de rescate. Esta complicación técnica obligó a la NASA a apresurar los esfuerzos para estabilizar el Swift y devolverlo a una órbita segura, según detalla The New York Times.

NASA's rescue mission to Swift telescope delayed by rocket failure #Shorts
julio 2, 2026 0 comments
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Tecnología

Supernova rara revela la fusión de elementos pesados

by Editor de Tecnologia junio 29, 2026
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Un equipo internacional de astrónomos ha documentado por primera vez el proceso de fusión nuclear que da origen a elementos más pesados que el hierro en una supernova inusual, según revelan dos estudios independientes publicados en los últimos días. Los hallazgos, basados en observaciones del evento SN 2019ehk —una supernova de tipo II descubierta en enero de 2019—, confirman que estos fenómenos cósmicos no solo dispersan energía, sino que también actúan como «fábricas» de elementos químicos esenciales para la vida, como el oro, el platino o el uranio.

El descubrimiento, detallado en ScienceDaily y analizado en comentarios destacados por Daily Kos, surge de una observación sin precedentes: la supernova SN 2019ehk —ubicada en la galaxia M51— exhibió señales espectrales que revelaron la síntesis de elementos pesados durante su colapso. Según los astrónomos, este tipo de eventos, conocidos como supernovas de colapso de núcleo, son clave para entender cómo se distribuyen los materiales que componen planetas y seres vivos.

¿Por qué este hallazgo es histórico?

Hasta ahora, los científicos asumían que los elementos más pesados que el hierro —como el oro o el platino— se formaban principalmente en fusiones de estrellas de neutrones. Sin embargo, los nuevos datos sugieren que las supernovas también juegan un papel crucial en este proceso. «Este es el primer caso en que hemos observado directamente la formación de estos elementos en una supernova», declaró un equipo liderado por la Universidad de California, Berkeley, según ScienceDaily.

Lo inusual de SN 2019ehk radica en que su explosión «despejó» las capas externas de la estrella, permitiendo a los telescopios detectar firmas espectrales de elementos como el estroncio y el cobalto, productos de reacciones nucleares en el núcleo colapsado. «Es como si la supernova nos hubiera dado una radiografía de su interior», explicó otro investigador citado en los comentarios de Daily Kos, donde se destaca que este fenómeno podría reescribir los modelos actuales de nucleosíntesis estelar.

¿Qué elementos se crean en una supernova y cómo afecta esto a la ciencia?

Las supernovas como SN 2019ehk son responsables de producir y dispersar al menos el 50% de los elementos más pesados que el hierro en el universo, según estimaciones citadas en ambos estudios. Entre los elementos identificados en este evento destacan:

¿Qué elementos se crean en una supernova y cómo afecta esto a la ciencia?
  • Estroncio (Sr): Un elemento clave en la datación de rocas y fósiles.
  • Cobalto (Co): Usado en baterías y aleaciones metálicas.
  • Níquel (Ni): Presente en la corteza terrestre y esencial para la vida.

Estos hallazgos tienen implicaciones directas en la astrofísica y la química nuclear. «Comprender cómo se forman estos elementos nos ayuda a explicar por qué existen en las proporciones que observamos hoy en la Tierra», afirmó un portavoz del equipo, según ScienceDaily. Además, el estudio sugiere que supernovas como esta podrían ser más comunes de lo que se creía, lo que aumentaría significativamente la producción de metales pesados en el cosmos.

¿Cómo se detectó este proceso?

El avance fue posible gracias a la combinación de datos del Observatorio W. M. Keck en Hawái y el telescopio espacial Hubble, que captaron las firmas espectrales de la supernova en diferentes longitudes de onda. Los astrónomos compararon estas observaciones con modelos teóricos y descubrieron que las cantidades de estroncio y cobalto detectadas solo podían explicarse por reacciones de proceso-r —un mecanismo de nucleosíntesis que ocurre en condiciones extremas de neutrones—. «Este es el primer caso en que hemos visto evidencia directa de este proceso en una supernova», señalan los autores en ScienceDaily.

¿Cómo se detectó este proceso?

En contraste, Daily Kos destaca que, aunque el hallazgo es revolucionario, aún hay incertidumbre sobre si todas las supernovas de colapso de núcleo siguen este mismo patrón. «Podría tratarse de un caso excepcional», advierte un comentarista, citando que se necesitan más observaciones para confirmar si este mecanismo es universal.

¿Qué sigue para la investigación?

Los científicos planean analizar más eventos similares para determinar si SN 2019ehk es una anomalía o representa un nuevo paradigma en la nucleosíntesis estelar. «El próximo paso es buscar supernovas con características similares y ver si también muestran señales de elementos pesados», indicó un investigador en ScienceDaily.

Mientras tanto, el descubrimiento refuerza la idea de que las supernovas no solo son espectáculos cósmicos, sino también laboratorios naturales donde se forjan los bloques fundamentales de la materia. «Esto cambia nuestra comprensión de cómo se distribuyen los elementos en el universo», concluye el equipo, subrayando que los hallazgos podrían tener aplicaciones en campos como la cosmología y la geoquímica.

Los detalles técnicos y las observaciones completas se publicaron en revistas especializadas, aunque los estudios aún no han sido revisados por pares en su totalidad. Sin embargo, ambos medios coinciden en que este hallazgo abre una nueva ventana para explorar los misterios de la formación de elementos en el cosmos.

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junio 29, 2026 0 comments
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Tecnología

NASA descubre los planetas más esponjosos del universo

by Editor de Tecnologia junio 25, 2026
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La misión TESS de la NASA ha identificado un grupo de planetas con una densidad extremadamente baja, denominados «super-puffs», que poseen una consistencia física similar a la del algodón de azúcar. Según los informes de la NASA y diversos equipos científicos internacionales, estos cuerpos celestes representan un hallazgo inusual por su volumen expansivo y su masa comparativamente mínima.

¿Qué caracteriza a los planetas «super-puff»?

De acuerdo con la información proporcionada por EurekAlert! y la NASA, estos exoplanetas se distinguen por tener densidades extremadamente bajas, lo que los hace significativamente más ligeros que los planetas rocosos tradicionales. Investigadores internacionales han comparado su estructura física con la ligereza del algodón de azúcar, una analogía que ilustra cómo estos cuerpos mantienen un gran tamaño a pesar de contar con una masa muy reducida.

¿Qué caracteriza a los planetas "super-puff"?

El papel de la misión TESS en el descubrimiento

El Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) de la NASA ha sido el instrumento clave para este hallazgo. Según Mirage News, el satélite ha permitido catalogar a estos objetos como los planetas «más esponjosos» registrados hasta la fecha. La misión utiliza el método de tránsito, observando las variaciones en la luz estelar cuando un planeta cruza frente a su estrella anfitriona, lo que permite a los científicos calcular tanto el tamaño como la densidad de estos mundos distantes.

TESS Helps Reveal Multiple Planets, Including Promising World

Comparativa de hallazgos sobre exoplanetas

Aunque diversos medios como NASA Science y Mirage News coinciden en la excepcionalidad del descubrimiento, el enfoque técnico destaca la importancia de estos datos para comprender la formación planetaria. Mientras que los planetas terrestres son densos y compactos, los «super-puffs» desafían los modelos convencionales de evolución planetaria. La comunidad científica utiliza actualmente estos datos para analizar cómo la radiación de las estrellas cercanas afecta la atmósfera y la estabilidad de estos planetas de baja densidad.

junio 25, 2026 0 comments
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Tecnología

NASA Webb y Hubble Revelan Historia de un Relicto y Terzan 5 Cercano al Centro de la Vía Láctea

by Editor de Tecnologia junio 16, 2026
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La NASA ha revelado, mediante observaciones combinadas de los telescopios espaciales Webb y Hubble, la historia de Terzan 5, un cúmulo estelar que funciona como una reliquia de la formación de la Vía Láctea. Según la agencia espacial, este objeto, situado cerca del bulbo galáctico, ofrece pistas fundamentales sobre los procesos evolutivos ocurridos en los inicios de nuestra galaxia.

¿Qué es Terzan 5 y por qué es relevante?

Terzan 5 es un cúmulo estelar denso ubicado en las regiones internas de la Vía Láctea. De acuerdo con la NASA, su importancia radica en que actúa como una «cápsula del tiempo» astronómica. Mientras que otros cúmulos globulares contienen estrellas de una misma edad, Terzan 5 alberga poblaciones estelares con composiciones químicas y edades significativamente diferentes. Este fenómeno sugiere que el cúmulo es un testigo directo de los bloques de construcción que formaron el bulbo galáctico hace miles de millones de años.

¿Qué es Terzan 5 y por qué es relevante?

El papel de los telescopios Webb y Hubble

La investigación conjunta utiliza la capacidad de observación infrarroja del telescopio Webb y la claridad del Hubble. La NASA explica que el Webb es capaz de penetrar las densas nubes de polvo y gas que oscurecen el centro de nuestra galaxia, permitiendo a los astrónomos analizar estrellas individuales dentro de Terzan 5 que antes eran invisibles. Al comparar los datos de ambos telescopios, los científicos pueden cartografiar la distribución estelar y determinar con mayor precisión la historia de formación de este objeto, diferenciándolo de los cúmulos globulares convencionales.

How is James Webb Different From Hubble?

Diferencias en la composición estelar

Un aspecto clave destacado por la NASA es la disparidad química observada en el cúmulo. A diferencia de los cúmulos típicos, donde las estrellas nacieron de una misma nube de gas, Terzan 5 presenta al menos dos generaciones de estrellas distintas. Esta evidencia refuerza la teoría de que el cúmulo no es un simple grupo de estrellas, sino un remanente de un sistema más grande que fue absorbido o integrado por la Vía Láctea durante sus etapas de formación. La comparación entre los datos del Webb y el Hubble permite a los investigadores confirmar que estas estrellas se formaron en épocas separadas por miles de millones de años.

junio 16, 2026 0 comments
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Nueva forma de medir ondas gravitacionales en el universo

by Editor de Tecnologia junio 14, 2026
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Científicos han desarrollado un nuevo método para medir las ondas gravitacionales que considera la expansión del universo, según informa SciTechDaily. Esta técnica permite rastrear con mayor precisión las ondulaciones del espacio-tiempo, facilitando el estudio del universo temprano y las fuerzas que impulsan su crecimiento acelerado.

¿Cómo funciona este nuevo sistema de medición?

El método resuelve un problema técnico fundamental: la expansión cósmica estira las ondas gravitacionales mientras estas viajan por el espacio, lo que distorsiona la información que llega a los detectores terrestres. De acuerdo con SciTechDaily, el nuevo enfoque corrige este efecto de estiramiento, permitiendo que los astrónomos midan la frecuencia y la amplitud de las ondas con una precisión antes inalcanzable.

¿Por qué es relevante para el estudio del espacio?

Esta herramienta permite analizar el estado del cosmos en sus instantes iniciales. SciTechDaily señala que, al eliminar las interferencias causadas por la expansión, los investigadores pueden obtener datos más limpios sobre la materia oscura y la energía oscura. El avance contrasta con los modelos anteriores, que a menudo simplificaban o ignoraban la influencia de la expansión en la señal de la onda, limitando la comprensión de la evolución galáctica.

¿Por qué es relevante para el estudio del espacio?

¿Qué consecuencias tiene para la astronomía futura?

La implementación de esta técnica permitirá validar teorías sobre el Big Bang y la naturaleza de la gravedad a escalas cosmológicas. Según el reporte de SciTechDaily, la capacidad de medir ondas gravitacionales sin el sesgo de la expansión del universo abre la posibilidad de detectar eventos astrofísicos más antiguos y distantes, proporcionando un mapa más exacto de la historia del universo.

Astronomy & Astrophysics 101: Gravitational Waves
junio 14, 2026 0 comments
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Gravastars: la alternativa a los agujeros negros

by Editor de Tecnologia junio 12, 2026
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La teoría de los gravastares se perfila como una alternativa científica a los agujeros negros durante el colapso estelar, sugiriendo que las estrellas en colapso podrían generar mini-universos en lugar de singularidades. Según reportes de Innovation News Network y Phys.org, este modelo físico propone una estructura distinta para los objetos compactos masivos que se forman al final del ciclo de vida de una estrella.

¿Qué es un gravastar y en qué se diferencia de un agujero negro?

Un gravastar es una propuesta teórica que busca resolver las complicaciones matemáticas asociadas con los agujeros negros. Mientras que la relatividad general predice que el colapso estelar termina en una singularidad —un punto de densidad infinita—, la teoría del gravastar sugiere que el colapso se detiene antes de alcanzar dicho estado. Según Innovation News Network, esta alternativa elimina la necesidad de singularidades, ofreciendo un modelo donde el interior del objeto posee una energía que contrarresta la gravedad, evitando el colapso total.

¿Qué es un gravastar y en qué se diferencia de un agujero negro?

La formación de mini-universos durante el colapso

Una de las implicaciones más sorprendentes de esta investigación es la posibilidad de que el proceso de colapso estelar actúe como un mecanismo de creación. De acuerdo con lo publicado por Phys.org, el colapso de estrellas masivas podría derivar en la formación de mini-universos. Este enfoque proporciona una nueva vía para entender la naturaleza de los gravastares, alejándolos de la visión tradicional de los agujeros negros como «aspiradoras» de materia y espacio-tiempo.

Are Black Holes Actually Full of Dark Energy Gravastar Theory Explained

Comparativa de enfoques sobre el colapso estelar

El debate científico actual presenta dos visiones contrapuestas sobre el destino final de las estrellas:

  • Modelo de Agujero Negro: Basado en la relatividad general estándar, postula la creación de un horizonte de sucesos que rodea una singularidad central.
  • Modelo de Gravastar: Propuesto como una alternativa, describe un objeto compacto con una capa externa de materia y un interior de energía oscura o similar, lo que evita la singularidad.

Mientras que Innovation News Network destaca la utilidad del gravastar como una solución a los problemas teóricos de las singularidades, Phys.org enfatiza el potencial cosmológico de este modelo al conectar el fin de las estrellas con la expansión de mini-universos. Ambos medios coinciden en que estas teorías representan un cambio en la comprensión de cómo se comportan los objetos más densos del cosmos bajo condiciones de presión extrema.

junio 12, 2026 0 comments
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Tecnología

James Webb detecta puntos rojos que podrían ser agujeros negros en el universo temprano

by Editor de Tecnologia junio 10, 2026
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El Telescopio Webb identifica el origen de los «pequeños puntos rojos» en el universo temprano

Nuevas observaciones realizadas con el Telescopio Espacial James Webb (JWST) sugieren que los enigmáticos «pequeños puntos rojos» detectados en el universo temprano son, en realidad, galaxias compactas que albergan agujeros negros supermasivos en fase de crecimiento activo. Según un estudio publicado en la revista Nature y respaldado por datos de la NASA, este hallazgo proporciona la evidencia más sólida hasta la fecha sobre cómo estos objetos masivos consumen materia a ritmos acelerados.

¿Qué son los «pequeños puntos rojos»?

Los «pequeños puntos rojos» son objetos astronómicos compactos identificados por el JWST que presentan un tono rojizo característico, un color causado por la presencia de polvo que oscurece la luz emitida por sus núcleos. De acuerdo con la NASA, estos objetos representan una etapa de transición crítica en la evolución galáctica, donde los agujeros negros se encuentran en pleno proceso de alimentación, convirtiéndose en lo que los astrónomos denominan cuásares.

¿Qué son los "pequeños puntos rojos"?

Diferencias en la interpretación científica

Mientras que la revista Nature destaca la transición hacia cuásares, otros medios especializados ofrecen matices técnicos sobre este fenómeno:

NASA’s New Discovery: The Truth About JWST's Little Red Dots
  • Innovation News Network: Describe estos puntos como «estallidos de alimentación» de agujeros negros, enfatizando la naturaleza episódica del consumo de materia.
  • Phys.org: Señala que estos estallidos explican la luminosidad inusual observada en las etapas iniciales del universo, desafiando modelos previos sobre la formación de galaxias.
  • New York Post: Reporta que, aunque su apariencia visual fue descrita inicialmente como un «ojo malvado» debido a su morfología, los datos del Webb han permitido identificar finalmente que se trata de actividad de agujeros negros.

¿Por qué este descubrimiento es relevante?

Este hallazgo es fundamental para comprender la cronología del universo. La existencia de agujeros negros tan masivos en una etapa tan temprana contradice la teoría de que estos objetos tardan miles de millones de años en alcanzar tamaños significativos. Según la NASA, al observar estos puntos rojos, los científicos están presenciando «agujeros negros estelares» o núcleos activos que crecen a una velocidad mayor a la esperada, lo que obliga a ajustar los modelos actuales de cosmología y evolución estelar.

El Telescopio Webb continúa analizando estas regiones para determinar si la radiación emitida por el agujero negro es la responsable exclusiva del color rojo o si el polvo circundante juega un papel más complejo en la estructura de estas galaxias primitivas.

junio 10, 2026 0 comments
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Tecnología

Most detailed 3D map of the universe reveals new challenges to cosmology

by Editor de Tecnologia abril 26, 2026
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El Dark Energy Spectroscopic Instrument (DESI) ha completado su misión original de cinco años, generando el mapa 3D más grande y de alta resolución del universo jamás creado. Durante este tiempo, el instrumento registró más de 47 millones de galaxias y cuásares, además de más de 20 millones de estrellas cercanas utilizadas para estudiar la Vía Láctea, superando ampliamente las expectativas iniciales de 34 millones de objetos celestes.

Este mapa permite a los investigadores estudiar la energía oscura, el componente que constituye aproximadamente el 70% del universo y que impulsa su expansión acelerada. Al comparar cómo se agrupaban las galaxias en el pasado con su distribución actual, los científicos han podido rastrear la influencia de la energía oscura a lo largo de 11 mil millones de años de historia cósmica.

Los primeros análisis, basados en los primeros tres años de datos de DESI, sugirieron que la energía oscura podría no ser una constante cosmológica estática, sino que podría estar evolucionando con el tiempo. Con el conjunto completo de cinco años de observaciones, los investigadores ahora tienen significativamente más información para determinar si esta pista se confirma o se disipa.

Debido al excelente desempeño del instrumento y a las pistas intrigantes sobre la naturaleza de la energía oscura, DESI continuará sus observaciones hasta al menos 2028, ampliando su mapa para cubrir una porción aún mayor del cielo y profundizando el estudio de la energía oscura y la materia oscura.

abril 26, 2026 0 comments
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Mapa Detallado Revela la Estructura de la Materia Oscura

by Editor de Tecnologia enero 28, 2026
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Por primera vez, los astrónomos han revelado un mapa de materia oscura con un nivel de detalle sin precedentes, que muestra el entramado invisible que sostiene el Universo. Este nuevo mapa de materia oscura revela cómo esta sustancia invisible ha moldeado el cosmos e influido en la formación de estrellas, galaxias y planetas.

Utilizando observaciones del Telescopio Espacial James Webb de la NASA, un equipo internacional de expertos de la Universidad de Durham, el Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA (JPL) y la École Polytechnique Fédéral de Lausanne (EPFL), ha descubierto nuevos conocimientos sobre la misteriosa materia que, aunque invisible, gobierna la estructura a gran escala del Universo.

Mapeando al arquitecto invisible del cosmos

La materia oscura no puede ser vista, absorbida ni reflejada; atraviesa la materia ordinaria sin ser detectada. Sin embargo, su atracción gravitatoria ha desempeñado un papel fundamental en la organización del Universo.

El mapa de materia oscura recientemente revelado confirma que las regiones de materia visible, desde galaxias hasta cúmulos, se alinean estrechamente con las concentraciones de materia oscura.

Esta conexión apoya la teoría largamente sostenida de que la materia oscura se agrupó primero después del Big Bang, atrayendo la materia ordinaria y desencadenando la formación de estrellas y galaxias.

Al crear estas regiones densas, la materia oscura preparó efectivamente el escenario para la formación de planetas como la Tierra y, en última instancia, para el surgimiento de la vida.

Una mirada sin precedentes al Universo

El mapa más reciente cubre una porción del cielo en la constelación de Sextans, aproximadamente 2,5 veces más grande que la Luna llena. El telescopio Webb dedicó alrededor de 255 horas a observar esta área, catalogando cerca de 800.000 galaxias, muchas de las cuales se observan por primera vez.

El equipo identificó la materia oscura detectando la sutil forma en que su gravedad curva la luz de las galaxias distantes, un fenómeno conocido como lente gravitacional. Esta técnica permite a los astrónomos “ver” la materia oscura indirectamente al observar su efecto sobre la luz que viaja a través del espacio.

En comparación con los esfuerzos anteriores, el nuevo mapa contiene diez veces más galaxias que las encuestas basadas en tierra y el doble que las obtenidas con el Telescopio Espacial Hubble.

También revela cúmulos más pequeños de materia oscura y proporciona una resolución sin precedentes de áreas que Hubble había vislumbrado anteriormente, ofreciendo una visión más nítida del andamiaje oculto del Universo.

El poder del infrarrojo medio de Webb

Un factor clave en la claridad del mapa fue el Instrumento de Infrarrojo Medio (MIRI) de Webb, diseñado y gestionado por el Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA. MIRI puede detectar galaxias oscurecidas por el polvo cósmico, refinando las mediciones de distancia y proporcionando un mapeo más preciso tanto de la materia visible como de la oscura.

Este avance tecnológico permite a los astrónomos resolver la red cósmica de materia oscura con una precisión asombrosa, revelando detalles que antes eran borrosos o invisibles.

Implicaciones para comprender la evolución cósmica

La alineación entre la materia oscura y la materia ordinaria no es coincidental. La gravedad de la materia oscura ha atraído continuamente la materia normal hacia ella, moldeando la distribución de las galaxias a lo largo de la historia cósmica.

Sin esta influencia invisible, galaxias como la Vía Láctea podrían no haberse formado, y los componentes básicos de los planetas y la vida estarían ausentes.

El mapa demuestra que dondequiera que exista materia visible hoy en día, también está presente la materia oscura, orquestando silenciosamente las estructuras cósmicas que observamos. Miles de millones de partículas de materia oscura atraviesan la Tierra cada segundo, pero interactúan solo a través de la gravedad, manteniendo silenciosamente unidas a las galaxias.

Una base para futuras exploraciones

Este mapa está destinado a convertirse en el referente para futuros estudios de materia oscura. El equipo planea ampliar el esfuerzo utilizando el telescopio Euclid de la Agencia Espacial Europea y el próximo Telescopio Espacial Nancy Grace Roman de la NASA.

Al comparar nuevas observaciones con esta referencia, los astrónomos pretenden rastrear cómo ha evolucionado la materia oscura a lo largo del tiempo cósmico y descubrir sus propiedades fundamentales.

El mapa de materia oscura creado por Webb ofrece más que una instantánea estática: es una base para comprender las fuerzas invisibles que dan forma al Universo.

Con una resolución más nítida y más galaxias que nunca, transforma nuestra visión del cosmos de un contorno borroso a un plano detallado de la arquitectura invisible que subyace a todas las estructuras cósmicas.

Al combinar la capacidad de observación sin precedentes de Webb con técnicas analíticas avanzadas, los científicos han revelado la estructura oculta que guía la formación de estrellas, galaxias y planetas.

Este nuevo mapa de materia oscura no solo ilumina lo invisible, sino que también remodela nuestra comprensión del origen y la evolución del Universo.

enero 28, 2026 0 comments
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Hubble Descubre Nube de Materia Oscura Reliquia del Universo Primitivo

by Editor de Tecnologia enero 5, 2026
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Un equipo utilizando el Telescopio Espacial Hubble de la NASA ha descubierto un nuevo tipo de objeto astronómico: una nube rica en gas, sin estrellas y compuesta de materia oscura, considerada un “relicto” o remanente de la formación temprana de galaxias. Apodada “Cloud-9” (Nube 9), esta es la primera detección confirmada de un objeto de este tipo en el universo, un hallazgo que profundiza la comprensión de la formación de galaxias, el universo temprano y la naturaleza de la materia oscura.

“Esta es la historia de una galaxia fallida”, afirmó Alejandro Benitez-Llambay, investigador principal del programa, de la Universidad Milano-Bicocca en Milán, Italia. “En ciencia, usualmente aprendemos más de los fracasos que de los éxitos. En este caso, el hecho de no ver estrellas es lo que confirma la teoría. Nos indica que hemos encontrado en el universo local un bloque de construcción primordial de una galaxia que aún no se ha formado.”

Los resultados, publicados en The Astrophysical Journal Letters, fueron presentados el lunes en una conferencia de prensa en la 247ª reunión de la Sociedad Astronómica Americana en Phoenix.

“Esta nube es una ventana al universo oscuro”, explicó Andrew Fox, miembro del equipo de la Asociación de Universidades para la Investigación en Astronomía/Instituto de Ciencia del Telescopio Espacial (AURA/STScI) para la Agencia Espacial Europea. “Sabemos por la teoría que la mayor parte de la masa del universo se espera que sea materia oscura, pero es difícil detectar este material oscuro porque no emite luz. Cloud-9 nos ofrece una visión poco común de una nube dominada por la materia oscura.”

Esta imagen muestra la ubicación de Cloud-9, que se encuentra a 14 millones de años luz de la Tierra. La tonalidad magenta difusa es datos de radio del Very Large Array (VLA) terrestre que muestran la presencia de la nube. El círculo discontinuo marca el pico de emisión de radio, donde los investigadores se centraron en la búsqueda de estrellas. Las observaciones de seguimiento realizadas por la Advanced Camera for Surveys del Telescopio Espacial Hubble no encontraron estrellas dentro de la nube. Los pocos objetos que aparecen dentro de sus límites son galaxias de fondo. Antes de las observaciones del Hubble, los científicos podrían argumentar que Cloud-9 es una galaxia enana tenue cuyas estrellas no podrían verse con telescopios terrestres debido a la falta de sensibilidad. La Advanced Camera for Surveys del Hubble demuestra que, en realidad, la galaxia fallida no contiene estrellas.

Science: NASA, ESA, VLA, Gagandeep Anand (STScI), Alejandro Benitez-Llambay (University of Milano-Bicocca); Image Processing: Joseph DePasquale (STScI)

El objeto se denomina Nube H I Limitada por Reionización, o “RELHIC”. El término “H I” se refiere al hidrógeno neutro, y “RELHIC” describe una nube de hidrógeno natal de los primeros días del universo, un fósil remanente que no ha formado estrellas. Durante años, los científicos han buscado evidencia de este objeto teórico fantasma. No fue hasta que dirigieron el Hubble hacia la nube, confirmando que efectivamente no tiene estrellas, que encontraron apoyo a la teoría.

“Antes de usar el Hubble, se podría argumentar que esto es una galaxia enana tenue que no podíamos ver con los telescopios terrestres. Simplemente no tenían la sensibilidad suficiente para descubrir estrellas”, dijo Gagandeep Anand, autor principal del estudio, del STScI. “Pero con la Advanced Camera for Surveys del Hubble, podemos determinar que no hay nada allí.”

El descubrimiento de esta nube relicto fue una sorpresa. “Entre nuestros vecinos galácticos, podría haber algunas casas abandonadas por ahí”, comentó Rachael Beaton, del STScI, quien también forma parte del equipo de investigación.

Los astrónomos creen que las RELHIC son nubes de materia oscura que no pudieron acumular suficiente gas para formar estrellas. Representan una ventana a las primeras etapas de la formación de galaxias. Cloud-9 sugiere la existencia de muchas otras estructuras pequeñas dominadas por la materia oscura en el universo, otras galaxias fallidas. Este descubrimiento proporciona nuevos conocimientos sobre los componentes oscuros del universo que son difíciles de estudiar a través de observaciones tradicionales, que se centran en objetos brillantes como estrellas y galaxias.

Los científicos han estudiado nubes de hidrógeno cerca de la Vía Láctea durante muchos años, pero estas nubes tienden a ser mucho más grandes e irregulares que Cloud-9. En comparación con otras nubes de hidrógeno observadas, Cloud-9 es más pequeña, más compacta y altamente esférica, lo que la hace muy diferente a las demás.

El núcleo de este objeto está compuesto por hidrógeno neutro y tiene un diámetro de aproximadamente 4.900 años luz. Los investigadores midieron el gas hidrógeno en Cloud-9 mediante las ondas de radio que emite, midiendo aproximadamente un millón de veces la masa del Sol. Asumiendo que la presión del gas está equilibrando la gravedad de la nube de materia oscura, lo que parece ser el caso, los investigadores calcularon que la materia oscura de Cloud-9 debe ser de aproximadamente cinco mil millones de masas solares.

Cloud-9 es un ejemplo de estructuras y misterios que no involucran estrellas. Simplemente observar las estrellas no proporciona la imagen completa. Estudiar el gas y la materia oscura ayuda a proporcionar una comprensión más completa de lo que está sucediendo en estos sistemas que de otro modo serían desconocidos.

Observacionalmente, identificar estas galaxias fallidas es un desafío porque los objetos cercanos las eclipsan. Estos sistemas también son vulnerables a efectos ambientales como el stripping por presión de ariete, que puede eliminar el gas a medida que la nube se mueve a través del espacio intergaláctico. Estos factores reducen aún más su número esperado.

El relicto sin estrellas fue descubierto hace tres años como parte de una encuesta de radio del Telescopio de Apertura Esférica de 500 metros (FAST) en Guizhou, China, un hallazgo que luego fue confirmado por las instalaciones del Green Bank Telescope y el Very Large Array en los Estados Unidos. Pero solo con el Hubble los investigadores pudieron determinar definitivamente que la galaxia fallida no contiene estrellas.

Cloud-9 fue simplemente nombrada secuencialmente, habiendo sido la novena nube de gas identificada en las afueras de una galaxia espiral cercana, Messier 94 (M94). La nube está cerca de M94 y parece tener una asociación física con la galaxia. Los datos de radio de alta resolución muestran ligeras distorsiones del gas, posiblemente indicando una interacción entre la nube y la galaxia.

La nube podría eventualmente formar una galaxia en el futuro, siempre y cuando crezca más masiva, aunque cómo ocurriría esto es especulación. Si fuera mucho más grande, digamos, más de 5 mil millones de veces la masa de nuestro Sol, colapsaría, formaría estrellas y se convertiría en una galaxia que no diferiría de ninguna otra galaxia que vemos. Si fuera mucho más pequeña que eso, el gas podría dispersarse y ionizarse y no quedaría mucho. Pero está en un punto óptimo donde podría permanecer como una RELHIC.

La falta de estrellas en este objeto proporciona una ventana única a las propiedades intrínsecas de las nubes de materia oscura. La rareza de estos objetos y el potencial de futuras encuestas se espera que mejoren el descubrimiento de más de estas “galaxias fallidas” o “relictos”, lo que resultará en conocimientos sobre el universo temprano y la física de la materia oscura.

El Telescopio Espacial Hubble ha estado en funcionamiento durante más de tres décadas y continúa realizando descubrimientos innovadores que dan forma a nuestra comprensión fundamental del universo. El Hubble es un proyecto de cooperación internacional entre la NASA y la ESA (Agencia Espacial Europea). El Centro de Vuelo Espacial Goddard de la NASA en Greenbelt, Maryland, gestiona el telescopio y las operaciones de la misión. Lockheed Martin Space, con sede en Denver, también apoya las operaciones de la misión en Goddard. El Instituto de Ciencia del Telescopio Espacial en Baltimore, operado por la Asociación de Universidades para la Investigación en Astronomía, lleva a cabo operaciones científicas del Hubble para la NASA.

enero 5, 2026 0 comments
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