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Salud

James Webb encuentra evidencia de las primeras estrellas del universo

by Editora de Salud junio 10, 2026
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El telescopio James Webb revela evidencias de las primeras estrellas del universo

El telescopio espacial James Webb ha proporcionado datos fundamentales sobre el origen del cosmos al identificar evidencias de las primeras estrellas y estructuras galácticas tempranas. Según reportes de detikcom, Vietnam.vn, Media Indonesia, Harapan Rakyat y MediaKompeten, estas observaciones permiten a los científicos analizar lo que denominan «fósiles vivos» de las etapas iniciales del universo, desafiando las teorías astronómicas previas sobre la formación de galaxias.

¿Qué son los «fósiles vivos» detectados por el James Webb?

El James Webb ha capturado información sobre galaxias antiguas, como la denominada LAP1-B, que actúan como registros históricos del universo temprano. De acuerdo con Harapan Rakyat, el estudio de estos objetos permite reconstruir las condiciones físicas de hace miles de millones de años. Estos cuerpos celestes son considerados «fósiles vivos» por los investigadores, ya que conservan propiedades químicas y estructurales que han permanecido prácticamente inalteradas desde su origen, ofreciendo una visión directa de cómo se veía el espacio poco después del Big Bang.

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La formación de agujeros negros supermasivos

Uno de los hallazgos más relevantes, destacado por Media Indonesia, es la detección de agujeros negros supermasivos que existían incluso antes de la formación de sus galaxias anfitrionas. Este descubrimiento altera el modelo cronológico tradicional que sugería que los agujeros negros se desarrollaban como resultado de la evolución galáctica. La evidencia recopilada por el telescopio sugiere una relación de causalidad o formación distinta a la que la comunidad científica había aceptado anteriormente, situando a estos objetos masivos como protagonistas tempranos en la estructuración del cosmos.

James Webb Telescope Breakthrough: Discovery of One of the First Galaxies Ever Seen

Evidencias de la primera generación estelar

La comunidad científica cuenta ahora con pruebas más sólidas sobre la existencia de las primeras estrellas, según señala MediaKompeten. A diferencia de las estrellas actuales, estos astros primordiales se formaron a partir de los elementos más básicos presentes tras el inicio del universo. La capacidad infrarroja del telescopio James Webb ha sido determinante para distinguir estas firmas lumínicas de las galaxias más recientes, permitiendo a los astrónomos separar las capas de luz que han viajado por el espacio durante eones.

Comparativa de hallazgos astronómicos

Mientras que los reportes de Vietnam.vn se centran en el valor arqueológico de los «fósiles» galácticos, otras fuentes como detikcom enfatizan la detección física de las estrellas primigenias. Esta disparidad en el enfoque resalta la complejidad de los datos obtenidos: mientras algunos expertos analizan la evolución de la materia oscura y los agujeros negros, otros se enfocan en la composición química de la primera generación de estrellas. Ambos enfoques coinciden en que los datos del James Webb son, hasta la fecha, la evidencia más clara disponible sobre la infancia del universo.

junio 10, 2026 0 comments
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Tecnología

Nearby super-Earth hot and airless, close to its star – EarthSky

by Editor de Tecnologia mayo 12, 2026
written by Editor de Tecnologia

El telescopio espacial James Webb (JWST) ha logrado un hito en la astronomía al analizar directamente la superficie de un exoplaneta rocoso, revelando que el mundo denominado LHS 3844 b es una «super-Tierra» oscura, extremadamente caliente y carente de atmósfera.

Este planeta, situado a 48.5 años luz de la Tierra, posee un tamaño aproximadamente un 30% superior al de nuestro planeta. Según los datos obtenidos, LHS 3844 b orbita una estrella enana roja a una distancia extremadamente corta, apenas 0.006 UA (equivalente a tres diámetros estelares), lo que lo clasifica como un planeta de periodo ultra corto.

Un mundo de extremos y geología lunar

Debido a su proximidad con la estrella, el planeta se encuentra en un estado de anclaje mareal, lo que significa que una de sus caras permanece permanentemente expuesta al astro mientras la otra permanece en oscuridad. Esta configuración genera temperaturas extremas en el lado diurno, que alcanzan aproximadamente los 1000 Kelvin (unos 725 grados Celsius o 1340 grados Fahrenheit).

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La investigación sugiere que la composición de LHS 3844 b difiere significativamente de la de la Tierra. En su lugar, se asemeja más a Mercurio o a la Luna, presentando una superficie probablemente cubierta de polvo y roca desgastada, sin ninguna protección atmosférica contra la radiación cósmica.

Avances en la exploración geológica espacial

Para obtener estos resultados, el equipo de investigación utilizó el Instrumento de Infrarrojo Medio (MIRI) del JWST, permitiendo detectar la luz proveniente directamente de la superficie del planeta. Este enfoque marca un cambio en el estudio de los exoplanetas, moviendo el foco desde la búsqueda de atmósferas hacia el análisis de la geología de mundos fuera de nuestro sistema solar.

El estudio fue liderado por Sebastian Zieba, del Center for Astrophysics | Harvard & Smithsonian (y antiguo estudiante de doctorado del MPIA), junto a Laura Kreidberg, directora del Instituto Max Planck de Astronomía (MPIA) e investigadora principal del proyecto. Los hallazgos han sido publicados en la revista científica Nature Astronomy.

La rapidez de su órbita es otro de los datos más sorprendentes: LHS 3844 b completa una revolución completa alrededor de su estrella en aproximadamente 11 horas, lo que implica que un año en este planeta dura menos de medio día terrestre.

mayo 12, 2026 0 comments
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