Mostrando entradas con la etiqueta VLT. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta VLT. Mostrar todas las entradas

Astrónomos en Chile descubren la danza de una estrella que da la razón a Einstein


por El Sol de Zacatecas

El descubrimiento también proporciona más evidencia sobre la existencia del agujero negro Sagitario A*. Astrónomos en Chile que utilizan uno de los telescopios más grandes del mundo detectaron una estrella "bailando" alrededor de un agujero negro en la Vía Láctea con una trayectoria que se mueve tal como predijo la teoría de Albert Einstein hace un siglo. 

Publicada en 1915, la Teoría General de la Relatividad es una base de la Física moderna. Durante mucho tiempo ha ayudado a los científicos a comprender las fuerzas de la gravedad.


Foto @ESO_Chile.

Pero el anuncio del jueves 16-4-2020 del Observatorio Europeo Austral (ESO), un grupo intergubernamental de astrónomos europeos que opera en Chile, demuestra que la teoría se aplica incluso a una estrella sita a unos 26.000 años luz del Sol.

Casi 30 años de mediciones, dijeron los científicos de ESO en un comunicado, les permitieron seguir a la estrella mientras trazaba una órbita en forma de rosetón alrededor del agujero negro "supermasivo" que está en el centro de la Vía Láctea.

elsoldezacatecas.com.mx/El doctor en Física Albert Einstein, en vida (1879-1955).


via GIPHY

Su descubrimiento demostró que Einstein, y no su predecesor Isaac Newton, tenía razón. Newton creía que se desplazaría en un patrón similar a una elipse.

"Este resultado tan buscado fue posible gracias a las mediciones, cada vez más precisas, llevadas a cabo a lo largo de casi 30 años; lo que ha permitido a los científicos desbloquear los misterios del gigante que acecha en el corazón de nuestra galaxia.", dijo el observatorio en un comunicado.

Informacion:

ESOcast 219 Light: Star Dance Around Supermassive Black Hole

ESOcast 219 Light: Star Dance Around Supermassive Black Hole.

El Very Large Telescope de ESO ha observado una estrella bailando alrededor del agujero negro supermasivo que se halla en el centro de la Vía Láctea. Las observaciones han revelado, por primera vez, que la órbita de la estrella tiene forma de roseta y no como una elipse.

El vídeo está disponible en 4K UHD.

El ESOcast Light es una serie de vídeos cortos que le brindan las maravillas del Universo en pedazos pequeños. Los episodios de ESOcast Light no reemplazarán el estándar, los ESOcast más largos, sino que los complementarán con noticias e imágenes de Astronomía actuales en los comunicados de prensa de ESO.

Más información y opciones de descarga: http://www.eso.org/public/videos/eso2...


Publicado el 16 abr. 2020 por  European Southern Observatory (ESO)

El descubrimiento también proporciona más evidencia sobre la existencia del agujero negro Sagitario A*, que se cree que tiene 4 millones de veces la masa del Sol, según el mismo comunicado.

El estudio se realizó con el Very Large Telescope (VLT) de ESO, ubicado a unos 2.700 metros sobre el nivel del mar en el vasto y escasamente poblado desierto de Atacama en el norte de Chile, donde los cielos limpios y secos gran parte del año son ideales para la observación astronómica.

Fuente:  elsoldezacatecas.com.mx/doble-via/ciencia/astronomos-en-chile-descubren-la-danza-de-una-estrella-que-da-la-razon-a-einstein/2020


NASA versus asteroides peligrosos


por Rtve/Europa Press

La NASA ultima su misión para desviar de su órbita a asteroides peligrosos para la Tierra. El objetivo es estrellar una nave espacial contra uno de ellos y medir el impacto. DART despegará en julio del año 2021 y chocará contra Didymos B en septiembre de 2022.

Potentes telescopios en todo el mundo realizan observaciones críticas del sistema binario de asteroides Dydimos, para precisar el resultado de la primera misión de defensa planetaria de la NASA. Las observaciones actuales ayudarán a los investigadores a comprender mejor la magnitud del impacto producido cuando la nave espacial DART (Double Asteroid Redirection Test) se estrelle contra su objetivo, el pequeño Didymos B, en septiembre de 2022, tras ser lanzado en julio de 2021. Será una hazaña que hasta ahora solo se ha visto en películas de ciencia ficción, según la NASA.

rtve.es/Representación artística de DART (Double Asteroid Redirection Test), antes de estrellarse contra Didymos B/NASA.


El asteroide no representa una amenaza inmediata para la Tierra y es un objetivo de prueba ideal: medir el cambio en la forma en que el asteroide más pequeño orbita sobre el asteroide más grande en un sistema binario es mucho más fácil que observar el cambio en la órbita de un solo asteroide alrededor del Sol.

La campaña de observación más reciente tuvo lugar en el Cerro Paranal, en el norte de Chile, donde los científicos vieron a Didymos. Para ello utilizaron el VLT (Very Large Telescope), que está a cargo del Observatorio Europeo del Sur. El VLT comprende cuatro telescopios, cada uno con espejos de 8,2 metros; de los que dos han sido utilizados en las observaciones recientes.

"El sistema Didymos es demasiado pequeño y demasiado lejano para ser visto como algo más que un punto de luz, pero podemos obtener los datos que necesitamos al medir el brillo de ese punto de luz, que cambia a medida que Didymos B orbita a Didymos A.", ha dicho Andy Rivkin de APL (Johns Hopkins Applied Physics Laboratory), co-líder del equipo de investigación de DART, quien participó en las observaciones.

Los cambios de brillo indican cuándo la luna más pequeña, Didymos B, pasa por delante o se oculta detrás de Didymos A desde nuestro punto de vista. Estas observaciones ayudarán a los científicos a determinar la ubicación de Didymos B sobre Didymos A e informar el momento exacto del impacto de DART para maximizar la desviación.

Observaciones antes y después del impacto

El equipo de investigación observará a Didymos nuevamente desde fines de 2020 hasta la primavera de 2021. Las observaciones finales en tierra ocurrirán a medida que la nave espacial se desplace hacia el asteroide, así como después de que ocurra el impacto. Las observaciones del telescopio son clave para entender a Didymos, pero no son lo suficiente como para comprender a fondo a Didymos B, el objetivo de DART. "Aunque estamos realizando observaciones terrestres, no sabemos mucho acerca de Didymos B en términos de composición y estructura.", ha dicho Angela Stickle, líder del Grupo de trabajo de simulación de impacto de DART de APL. "Necesitamos anticipar una amplia gama de posibilidades y predecir sus resultados; de modo que después de que DART se estrelle contra Didymos B, sabremos qué nos dicen nuestras mediciones".

Importancia de la estructura del asteroide

La estructura es esencial para la ecuación; en Didymos, los investigadores no están seguros de si DART impactará un asteroide compuesto de roca sólida, escombros sueltos o algo "más suave", más parecido a la arena. Una superficie más suave absorbería más fuerza de DART y no podría ser empujada tan drásticamente como si DART golpea una superficie más dura.

El modelado y simulación extensiva, parte de una gran campaña internacional que comenzó en 2014, que se está realizando en conjunto con el Laboratorio Nacional Lawrence Livermore y otros miembros del equipo de investigación para ayudar a los investigadores a predecir qué pasará con el objetivo de DART después del impacto. Han considerado diversos factores, junto con el impulso adicional del impacto de DART y los escombros resultantes expulsados del cráter que cree, ya que han ejecutado varias simulaciones. Estas simulaciones ayudan al equipo a conformar sus expectativas de impacto.

Los investigadores tendrán la posibilidad de ver de cerca el sistema de asteroides Didymos, aunque sea brevemente, gracias al generador de imágenes DRACO a bordo del DART y un CubeSat planeado, el LICIACube de la Agencia Espacial Italiana. Lanzado justo antes del impacto, el LICIACube, del tamaño de una caja de zapatos, documentaría el impacto de DART y sus consecuencias. El CubeSat aprobó recientemente su revisión preliminar de diseño y pasó a la siguiente fase de desarrollo.

DRACO, la cámara de reconocimiento y asteroide Didymos para Op-nav, es el único instrumento a bordo de DART. Servirá principalmente como sistema de navegación óptica de DART, capturando imágenes que ayudarán a la nave a alcanzar su objetivo. DRACO introducirá sus imágenes en el algoritmo de navegación en tiempo real autónomo (SMART Nav) de maniobras autónomas de pequeño cuerpo desarrollado por APL; el sistema que, en las últimas horas de la nave, guiará DART de manera precisa y automática a Didymos B.

DART comienza a tomar forma

Si bien gran parte del trabajo en DART hasta ahora ha sido el modelado y la simulación, muchas partes de la nave espacial han comenzado a tomar forma. Una maqueta a gran escala de DART ahora sirve como un marcador de posición para el ensamblaje de cables y conectores que eventualmente conformarán el arnés de cableado. La misión ha firmado la fabricación de varios componentes de hardware de vuelo, específicamente los paneles solares de la nave espacial, que pasaron la etapa crítica de revisión del diseño, así como la electrónica del sistema de radio y energía.

En un reciente cambio de diseño, DART ahora podrá completar su misión confiando en los pequeños propulsores de hidracina, además de tener la capacidad de utilizar el sistema de propulsión eléctrica, el motor de iones NEXT-C (Evolutionary Xenon Thruster Commercial) de la NASA, llevando el inicio de la ventana de lanzamiento principal hasta julio de 2021, acortando el tiempo de vuelo de la misión.

"Para una misión que se basa en una sola oportunidad, es un movimiento que le brindará a DART más opciones para garantizar que llegue a su lugar.", dijo Ed Reynolds, gerente de proyectos de DART en APL.

 Fuente:  rtve.es/noticias/Ciencia y tecnología/asteroides/NASA/2019

Información:

La NASA quiere Desviar Asteroides Peligrosos - Defensa Planetaria ¿Fin del Mundo? DART
La NASA quiere Desviar Asteroides Peligrosos - Defensa Planetaria ¿Fin del Mundo?



Publicado el 25 feb. 2019 por  Usted Esta Aqui.

Científicos: podría existir un "agujero de gusano" en nuestra galaxia


por Manuel Angel Méndez

Ciencia

Hasta ahora sabíamos que en el centro de nuestra galaxia, de la Vía Láctea, existe un agujero negro supermasivo denominado Sagitario A*. Sin embargo, si la nueva teoría de dos científicos es correcta, ese agujero negro podría ser en realidad un agujero de gusano, término con el que se conoce a la hipotética (pero posible) existencia de un agujero espacio-temporal. 

gizmodo.com/Ilustración artística del agujero negro Sagitario A*. NASA/CXC/SAO.


Un agujero de gusano permitiría en teoría viajar de forma instantánea entre dos puntos del universo en diferentes coordenadas de espacio y tiempo. Es decir, realizar un viaje espacio-temporal.

De momento no se ha encontrado ninguna evidencia de que algo así exista de verdad, es solo una posibilidad teórica, pero contemplada en la Teoría General de la Relatividad.


gizmodo.com/Albert Einstein.

Los científicos Zilong Li y Cosimo Bambi, de la Universidad Fudan en Shanghái, han analizado ahora en un estudio teórico la posibilidad de la existencia de estos agujeros de gusano.

Puede sonar a algo poco científico y muy fantástico, pero en realidad este hipotético fenómeno topológico del espacio-tiempo fue postulado por primera vez por Albert Einstein y Nathan Rosen. De ahí que a un agujero de gusano se le conozca también como "puente de Einstein-Rosen".  


gizmodo.com

Los científicos aseguran haber identificado una emisión específica de energía que se podría detectar alrededor del hipotético agujero de gusano. De existir, sería posible captar esta emisión muy pronto, cuando un nuevo instrumento llamado Gravity esté operativo en un par de años en el telescopio VLT que el Observatorio Espacial Europeo (ESO) mantiene en Chile

De momento, lo que sabemos es que los agujeros de gusano, de acuerdo con la Teoría de la Relatividad, podrían existir, podrían permitir que la materia viaje en su interior a mayor velocidad que la luz y, además, podrían dar lugar a desplazamientos en el tiempo de esa misma materia.

Son demasiadas hipótesis y habrá que esperar al menos hasta 2016 a refutarlas (o no) científicamente, pero la sola posibilidad de que se puedan cumplir es de por sí fascinante [vía Discovery y Sploid].


Fuente:  gizmodo.com/2014 




Información

AGUJEROS DE GUSANO  

UNA POSIBILIDAD RELATIVISTA

Los agujeros de gusano se presentan como soluciones para las ecuaciones de Einstein en la teoría general de la relatividad cuando se aplican a los agujeros negros.


De hecho, surgen tan seguida y fácilmente en este contexto que algunos teóricos se sienten inclinados a creer que eventualmente puedan encontrarse o fabricarse contrapartes y, quizá, ser utilizados para viajes más rápidos que la velocidad de la luz.




       

Actualizado el 16 de ago. de 2008 por  CANAL JAVIERCIENCIA