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James Webb revela secretos de la formación estelar

by Editor de Tecnologia junio 8, 2026
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El Telescopio Espacial James Webb (JWST) está transformando la comprensión de las guarderías estelares al capturar imágenes detalladas de la Nebulosa de Orión y el cúmulo Westerlund 2. Según datos de la NASA, la Agencia Espacial Europea (ESA) y reportes de TechEBlog y Orbital Today, el JWST permite observar estrellas jóvenes en todas sus etapas de formación, atravesando nubes de polvo cósmico que anteriormente resultaban impenetrables.

¿Qué ocurre detrás de la Nebulosa de Orión?

El telescopio James Webb ha logrado mirar «detrás» de la Nebulosa de Orión, según informa Orbital Today. Esta capacidad de penetración infrarroja es fundamental para revelar estructuras y procesos de nacimiento estelar que permanecían ocultos a la vista de telescopios anteriores.

¿Cómo se complementan los telescopios Chandra y Webb en Westerlund 2?

El cúmulo Westerlund 2 resplandece en tonos rosados, una estética que la NASA ha denominado como «Pretty in Pink». De acuerdo con TechEBlog, la clave de este descubrimiento es la sinergia entre instrumentos: mientras el Webb analiza el gas y el polvo, el telescopio Chandra aporta la visión de rayos X para estudiar la guardería estelar desde una perspectiva complementaria.

¿En qué etapas de formación se encuentran estas estrellas?

La Agencia Espacial Europea (ESA) ha confirmado que el Webb ha desvelado estrellas jóvenes en cada una de las etapas de su formación. Este hallazgo permite a los científicos observar la evolución estelar completa, proporcionando una visión sin precedentes sobre cómo nacen los astros en el universo.

NASA James Webb Space Telescope Capture Super Bright Star in Orion Nebula.
junio 8, 2026 0 comments
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¿Tierra 2.0? Hallan un planeta con temperatura similar a la nuestra

by Editor de Tecnologia mayo 21, 2026
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La búsqueda de mundos con condiciones similares a la Tierra ha dado un paso fascinante con hallazgos recientes que desafían nuestras expectativas astronómicas. Investigaciones recientes han puesto la mira en planetas cuyas dimensiones y características atmosféricas están captando la atención de la comunidad científica internacional.

Uno de los descubrimientos más destacados involucra a un planeta con unas dimensiones comparables a las de Júpiter, el cual presenta temperaturas que, sorprendentemente, se asemejan a las registradas en nuestro propio planeta. Este hallazgo, reportado inicialmente por India Today, ha generado interrogantes sobre la posibilidad de estar ante un nuevo tipo de «Tierra 2.0» en términos de equilibrio térmico, a pesar de la enorme diferencia en su escala física.

En paralelo, estudios adicionales han arrojado luz sobre la composición química de otro cuerpo celeste, en este caso, un planeta del tamaño de Saturno. Según información difundida por EurekAlert!, se ha confirmado la presencia de metano en su atmósfera. Este detalle no es menor, ya que la detección de componentes atmosféricos es fundamental para comprender la evolución y las condiciones físicas de estos gigantes gaseosos que comparten una temperatura similar a la terrestre.

Estos descubrimientos marcan un hito en la tecnología de observación espacial, permitiendo a los astrónomos analizar con mayor precisión no solo el tamaño y la temperatura de exoplanetas lejanos, sino también la química compleja que se esconde tras sus densas capas atmosféricas.

A medida que la tecnología de telescopios y sensores continúa avanzando, la capacidad de identificar estos mundos distantes con temperaturas «amigables» se vuelve más frecuente. Aunque todavía queda mucho camino por recorrer para comprender si estos entornos podrían albergar algún tipo de actividad, el hecho de encontrar planetas de gran tamaño con perfiles térmicos moderados abre nuevas puertas para la exploración del cosmos y la astrofísica moderna.

mayo 21, 2026 0 comments
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Saturno: Nuevas imágenes reveladoras de Webb y Hubble

by Editor de Tecnologia marzo 26, 2026
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El telescopio espacial James Webb de la NASA/ESA/CSA y el telescopio espacial Hubble de la NASA/ESA han combinado sus capacidades para capturar nuevas imágenes de Saturno, revelando el planeta de maneras notablemente diferentes. Las observaciones en infrarrojo y luz visible muestran capas y tormentas en la atmósfera del planeta anillado. Al observar en longitudes de onda complementarias de la luz, Webb y Hubble ofrecen a los científicos una visión más rica y detallada de la atmósfera del gigante gaseoso.

Ambos telescopios detectan la luz solar reflejada por las nubes y neblinas rayadas de Saturno, pero mientras que Hubble revela sutiles variaciones de color en el planeta, la imagen infrarroja de Webb detecta nubes y sustancias químicas a diferentes profundidades en la atmósfera, desde las nubes profundas hasta la tenue atmósfera superior. Juntos, los científicos pueden, en esencia, «cortar» la atmósfera de Saturno en diferentes alturas, como si pelaran las capas de una cebolla. Cada telescopio revela una parte diferente de la historia de Saturno, y juntos, las observaciones ayudan a los investigadores a comprender cómo la atmósfera de Saturno funciona como un sistema tridimensional coherente. La imagen de Hubble mostrada se tomó en agosto de 2024 como parte de un programa de observación de más de diez años llamado OPAL (Outer Planet Atmospheres Legacy), mientras que la imagen de Webb se tomó unos meses después utilizando el Tiempo Discrecional del Director. Las imágenes recién publicadas destacan las características de la dinámica atmósfera de Saturno.

En la imagen de Webb, una corriente en chorro de larga duración, conocida como la ‘onda de la cinta’, serpentea a través de las latitudes medias del norte, influenciada por ondas atmosféricas que de otro modo no serían observables. Justo debajo, se puede ver una pequeña mancha que es un remanente de la ‘Gran Tormenta de Primavera’ de 2011 a 2012. La imagen de Webb también muestra varias otras tormentas dispersas por el hemisferio sur de Saturno. Todas estas características están formadas por vientos y olas poderosas debajo de la cubierta de nubes visible, lo que convierte a Saturno en un laboratorio natural para estudiar la dinámica de fluidos en condiciones extremas. Varios de los bordes puntiagudos del icónico chorro hexagonal de Saturno en el polo norte, descubierto por la nave espacial Voyager en 1981, también son vagamente visibles en ambas imágenes. Sigue siendo uno de los patrones climáticos más intrigantes del sistema solar. El hecho de que haya perdurado durante décadas subraya la estabilidad de ciertos procesos atmosféricos a gran escala en los planetas gigantes. Estas son probablemente las últimas imágenes de alta resolución que veremos del famoso hexágono hasta la década de 2040, ya que el polo norte entra en invierno y estará envuelto en la oscuridad durante 15 años.

En las observaciones infrarrojas de Webb, los polos de Saturno aparecen claramente gris verdosos, lo que indica luz emitida a longitudes de onda alrededor de los 4,3 micras. Esta característica llamativa podría ser el resultado de una capa de aerosoles a gran altura en la atmósfera de Saturno, que dispersa la luz de manera diferente a esas latitudes. Otra posible explicación es la actividad de las auroras, ya que las moléculas cargadas que interactúan con el campo magnético del planeta pueden producir una radiación brillante cerca de los polos. Hubble y Webb ya han investigado las auroras de Saturno, proporcionando información sobre las espectaculares auroras de Júpiter que también fueron observadas con Hubble, confirmando las auroras de Urano que fueron observadas por Hubble en 2011 y detectando por primera vez las auroras de Neptuno con Webb. En la imagen infrarroja de Webb, los anillos son extremadamente brillantes porque están compuestos de hielo de agua altamente reflectante. En ambas fotos, vemos el lado iluminado por el sol de los anillos, menos en la foto de Hubble, de ahí las sombras visibles en la parte inferior del planeta.

También hay características sutiles de los anillos, como los rayos y las estructuras en el anillo B (la parte central gruesa de los anillos), que se ven diferentes en los dos observatorios. El anillo F, el anillo exterior, aparece delgado y nítido en la imagen de Webb, mientras que en la imagen de Hubble apenas brilla. La órbita de Saturno alrededor del sol, combinada con la posición de la Tierra en su órbita anual, determina nuestra perspectiva cambiante de la superficie y los anillos de Saturno. Estas observaciones de 2024, realizadas con un intervalo de 14 semanas, muestran cómo el planeta se mueve de la primavera del norte hacia el equinoccio de 2025. A medida que Saturno entra en la primavera del sur y, más tarde, en el verano del sur en la década de 2030, Hubble y Webb obtendrán mejores imágenes de ese hemisferio. Las observaciones de Saturno realizadas por Hubble durante décadas han construido un archivo de la atmósfera en evolución del planeta. Programas como OPAL, con su monitoreo anual, han permitido a los científicos rastrear tormentas, patrones de bandas y cambios estacionales con el tiempo. Webb ahora agrega poderosas capacidades infrarrojas a este archivo continuo, lo que permite a los investigadores medir más sobre la estructura atmosférica y los procesos dinámicos de Saturno.

Fuente: ESA

marzo 26, 2026 0 comments
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Tecnología

James Webb: Descubren «Medusa Cósmica» en el Universo Temprano

by Editor de Tecnologia febrero 19, 2026
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Astronom temukan galaksi ESO 137-001 yang menyerupai ubur-ubur menggunakan teleskop James Webb. Temuan ini mengungkap rahasia evolusi galaksi 8,5 miliar tahun lalu.(NASA)

Utilizando el Telescopio Espacial James Webb (JWST), los astrónomos han capturado una imagen asombrosa de una «medusa cósmica». Esta galaxia única, identificada como ESO 137-001, se observa tal como era hace 8.500 millones de años, aproximadamente 5.300 millones de años después del Big Bang. Se espera que este descubrimiento proporcione una visión más detallada de la evolución de las galaxias durante un período crucial, la «adolescencia» del universo.

ESO 137-001 se clasifica como una galaxia medusa debido a sus largas colas de gas que se proyectan, asemejándose a los tentáculos de un animal marino. Este fenómeno se produce cuando la galaxia «nada» a través de un cúmulo de galaxias contra un fuerte flujo de viento que ejerce una gran presión. Este proceso, conocido como *ram-stripping*, expulsa el gas del cuerpo de la galaxia y forma una impresionante cola.

Descubrimiento en el Campo COSMOS

El equipo de investigación descubrió ESO 137-001 al examinar datos del área del cielo conocida como el Campo de Evolución Cósmica Profundo, o campo COSMOS. Esta región es favorecida por los astrónomos debido a su lejanía del plano de la Vía Láctea y a su limpieza de objetos brillantes que podrían obstruir la visión de las galaxias antiguas y distantes.

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«Estábamos investigando una gran cantidad de datos de esta región del cielo bien estudiada con la esperanza de encontrar galaxias medusa previamente no estudiadas», afirmó Ian Roberts del Centro de Astrofísica de Waterloo, en el Reino Unido, en un comunicado. «Desde el principio de la búsqueda, observamos una galaxia medusa distante que no había sido documentada y que inmediatamente llamó nuestra atención».

Las imágenes del JWST muestran un disco galáctico que parece relativamente normal, similar a las galaxias modernas, pero con una diferencia notable en su cola de gas. Dentro de estos filamentos, se observan «nódulos» azul brillante que son grupos de estrellas jóvenes. La presencia de estas estrellas jóvenes sugiere que nacieron fuera del disco principal de la galaxia, directamente dentro de la cola de gas desprendida por la presión.

Una Sorpresa en el Universo Primitivo

El descubrimiento de ESO 137-001 sorprendió a los investigadores. Anteriormente, los expertos creían que los cúmulos de galaxias en formación hace 8.500 millones de años aún no tenían suficiente presión para generar el proceso de *ram-stripping*.

«Lo primero es que el entorno del cúmulo de galaxias resultó ser lo suficientemente hostil como para despojar a las galaxias de su gas, y lo segundo es que los cúmulos de galaxias pueden haber alterado las propiedades de las galaxias antes de lo que se pensaba», explicó Roberts. «Estos datos nos brindan una visión rara de cómo las galaxias se transforman en el universo temprano».

La investigación, publicada en The Astrophysical Journal el martes 17 de febrero, continuará. El equipo planea utilizar el JWST para desentrañar más misterios sobre cómo se formó la población de «galaxias muertas» que observamos en los cúmulos de galaxias actuales desde el pasado. (Space/Z-2)

febrero 19, 2026 0 comments
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Telescopio Webb: Reveladas imágenes de la guardería estelar Sagittarius B2

by Editor de Tecnologia diciembre 3, 2025
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Nueva Delhi: El Telescopio Espacial James Webb ha dirigido su mirada infrarroja hacia Sagittarius B2, la región de formación estelar más grande de la Vía Láctea. Ubicada a 26.000 años luz de la Tierra, en dirección al núcleo de la galaxia dentro de la constelación de Sagitario, Sagittarius B2 es la guardería estelar más masiva y activa de nuestra galaxia, responsable de la producción de la mitad de las estrellas en la región central.

MIRI image of Sagittarius B2. (Image Credit: NASA, ESA, CSA, STScI, A. Ginsburg (University of Florida), N. Budaiev (University of Florida), T. Yoo (University of Florida). Image processing: A. Pagan (STScI)).

Webb es una herramienta única para observar estas guarderías estelares, ya que el gas y el polvo oscurecen la luz en las frecuencias ópticas, pero permiten el paso de las longitudes de onda infrarrojas, a las que los instrumentos del telescopio son sensibles.

Sagittarius B2 se encuentra a solo unos cientos de años luz del agujero negro supermasivo que ocupa el núcleo de la galaxia, conocido como Sagittarius A*. La región circundante es densa y bulliciosa, repleta de estrellas, viveros estelares y campos magnéticos complejos. Webb ha logrado penetrar entre las densas nubes para revelar las jóvenes estrellas envueltas en polvo cálido. Los astrónomos esperan que estas observaciones ayuden a explicar por qué Sagittarius B2 está formando estrellas a un ritmo tan frenético. Las regiones más oscuras y densas de la imagen son donde el polvo y el gas son más abundantes, y donde se están formando estrellas embrionarias.

Formación estelar desproporcionada

Sagittarius B2 es otro de los objetivos de Webb que ha sido revelado a los astrónomos con un detalle sin precedentes. Investigaciones adicionales revelarán las masas y edades de las estrellas, arrojando luz sobre el proceso de formación estelar en la región. El núcleo de la galaxia está repleto de gas y polvo, la materia prima a partir de la cual se forman las estrellas. Sagittarius B2 contiene solo el 10 por ciento del gas en el centro de la galaxia, pero produce el 50 por ciento de las estrellas. Los astrónomos esperan que las observaciones realizadas por Webb ayuden a explicar esta formación estelar desproporcionada en la guardería estelar Sagittarius B2.

Aditya ha estudiado periodismo, tecnologías multimedia y ᚨᚾᚲᛁᛖᚾᛏ ᚱᚢᚾᛖᛋ. Tiene más de 10 años de experiencia como reportero de ciencia y tecnología, con un enfoque en el espacio, la IA, los videojuegos, la ciberseguridad y la investigación fundamental. Suele estar jugando con sets de LEGO inapropiados para su edad o juegos sedentarios, tanto nuevos como antiguos.

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