{"id":55154,"date":"2021-04-14T11:05:33","date_gmt":"2021-04-14T16:05:33","guid":{"rendered":"https:\/\/www.aliados17.com\/?p=55154"},"modified":"2021-04-14T11:05:33","modified_gmt":"2021-04-14T16:05:33","slug":"telescopios-se-unen-en-observaciones-sin-precedentes-de-famoso-agujero-negro","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.aliadospuebla.com\/?p=55154","title":{"rendered":"Telescopios se unen en observaciones sin precedentes de famoso agujero negro"},"content":{"rendered":"<p><span lang=\"UZ-CYR\">En abril del 2019 un grupo de cient\u00edficos dio a conocer la primera imagen de un agujero negro en la galaxia M87, usando el Telescopio de Horizonte del Eventos (EHT, por sus siglas en Ingl\u00e9s). Sin embargo, este remarcable logro fue solamente el inicio de una historia cient\u00edfica que merece ser contada. Investigadores y estudiantes del departamento de Astrof\u00edsica del Instituto Nacional de Astrof\u00edsica, \u00d3ptica y Electr\u00f3nica (INAOE), contribuyeron a este esfuerzo global.<\/span><\/p>\n<p><span lang=\"UZ-CYR\">\u00a0<\/span><\/p>\n<p><span lang=\"UZ-CYR\">Ahora se dan a conocer datos de 19 observatorios que prometen proveer una visi\u00f3n sin paralelo del agujero negro y el sistema que le da poder, adem\u00e1s de mejorar las pruebas de la teor\u00eda de la relatividad general de Einstein.<\/span><\/p>\n<p><span lang=\"UZ-CYR\">\u00a0<\/span><\/p>\n<p><span lang=\"UZ-CYR\">\u201cSab\u00edamos que la primera imagen directa de un agujero negro ser\u00eda revolucionaria\u201d, comenta Kazushiro Hada, del Observatorio Astron\u00f3mico Nacional de Jap\u00f3n, uno de los co-autores del nuevo estudio que se publica en\u00a0<i>The Astrophysical Journal Letters<\/i>, describiendo esta gran cantidad de datos. \u201cPero para obtener m\u00e1s de esta imagen remarcable, necesitamos saber todo lo que podamos acerca del comportamiento del agujero negro en el momento en que fue tomada la imagen, observando a lo largo de todo el espectro electromagn\u00e9tico.\u201d<\/span><\/p>\n<p><span lang=\"UZ-CYR\">\u00a0<\/span><\/p>\n<p><span lang=\"UZ-CYR\">El inmenso empuje gravitacional de un agujero negro s\u00faper masivo puede impulsar chorros de part\u00edculas que viajan a casi la velocidad de la luz a trav\u00e9s de grandes distancias. El chorro de M87 produce luz a lo largo de todo el espectro electromagn\u00e9tico, desde las ondas de radio, pasando por la luz visible, hasta los rayos gamma. Este patr\u00f3n es diferente para cada agujero negro. Caracterizar este patr\u00f3n nos da informaci\u00f3n crucial sobre las propiedades del agujero negro (por ejemplo, su giro (spin) y energ\u00eda producida), pero esto es un reto pues el patr\u00f3n cambia con el tiempo.<\/span><\/p>\n<p><span lang=\"UZ-CYR\">\u00a0<\/span><\/p>\n<p><span lang=\"UZ-CYR\">Los cient\u00edficos han compensado la variabilidad coordinando observaciones con muchos de los telescopios m\u00e1s potentes en la Tierra y en el espacio, recolectando luz a lo largo del espectro electromagn\u00e9tico. Esta es la campa\u00f1a de observaci\u00f3n simult\u00e1nea m\u00e1s grande que se haya hecho para un agujero negro s\u00faper masivo con chorros.<\/span><\/p>\n<p><span lang=\"UZ-CYR\">\u00a0<\/span><\/p>\n<p><span lang=\"UZ-CYR\">Iniciando con la ic\u00f3nica imagen de M87 publicada por la colaboraci\u00f3n del EHT, un nuevo v\u00eddeo lleva a los espectadores a trav\u00e9s de un viaje en los datos obtenidos por cada telescopio. Cada encuadre consecutivo muestra datos en diferentes \u00f3rdenes de magnitud, tanto de longitud de onda como de escala f\u00edsica. La secuencia inicia con la imagen de M87 publicada por el EHT en abril de 2019 (con datos obtenidos en abril de 2017). Despu\u00e9s contin\u00faa a trav\u00e9s de las im\u00e1genes de arreglos de telescopios localizados alrededor del mundo, movi\u00e9ndose hacia afuera en el campo de visi\u00f3n en cada paso. (El ancho de los cuadros est\u00e1 dado en a\u00f1os luz, que se indican en la esquina inferior derecha). Enseguida, la vista cambia a los telescopios que detectan luz visible (Hubble y Swift), ultravioleta (Swift), y rayos X (Chandra y NuSTAR). La pantalla entonces se divide para mostrar c\u00f3mo se comparan las im\u00e1genes que cubren la misma regi\u00f3n del cielo. La secuencia finaliza mostrando lo que detectan del agujero negro y su chorro los telescopios de rayos gamma localizados en la Tierra.<\/span><\/p>\n<p><span lang=\"UZ-CYR\">\u00a0<\/span><\/p>\n<p><span lang=\"UZ-CYR\">Cada telescopio da informaci\u00f3n diferente acerca del comportamiento e impacto del agujero negro de 6.5 mil millones de masas solares al centro de M87, localizado a 55 millones de a\u00f1os luz de la Tierra.<\/span><\/p>\n<p><span lang=\"UZ-CYR\">\u00a0<\/span><\/p>\n<p><span lang=\"UZ-CYR\">\u00abHay varios grupos ansiosos por ver si sus modelos concuerdan con estas ricas observaciones, y estamos emocionados de ver que toda la comunidad usa este conjunto de datos p\u00fablicos para ayudarnos a comprender mejor los v\u00ednculos profundos entre los agujeros negros y sus chorros\u00bb, dijo la coautora Daryl Haggard de la Universidad McGill en Montreal, Canad\u00e1.<\/span><\/p>\n<p><span lang=\"UZ-CYR\">\u00a0<\/span><\/p>\n<p><span lang=\"UZ-CYR\">Los datos fueron recopilados por un equipo de 760 cient\u00edficos e ingenieros de casi 200 instituciones, que abarcan treinta y dos pa\u00edses o regiones, y que utilizan observatorios financiados por agencias e instituciones de todo el mundo. Las observaciones se realizaron desde finales de marzo hasta mediados de abril de 2017. El Gran Telescopio Milim\u00e9trico Alfonso Serrano (GTM), operado por el Instituto Nacional de Astrof\u00edsica, \u00d3ptica y Electr\u00f3nica (INAOE) en M\u00e9xico y la Universidad de Massachusetts Amherst (UMASS) en los EE. UU., tuvo un papel importante en las observaciones tomadas como miembro del EHT, al ser una de las estaciones dentro del arreglo con mayor \u00e1rea colectora.<\/span><\/p>\n<p><span lang=\"UZ-CYR\">\u00a0<\/span><\/p>\n<p><span lang=\"UZ-CYR\">\u201cEste incre\u00edble conjunto de observaciones incluye muchos de los mejores telescopios del mundo\u201d, dijo el coautor Juan Carlos Algaba de la Universidad de Malaya en Kuala Lumpur, Malasia. \u00abEste es un maravilloso ejemplo de astr\u00f3nomos de todo el mundo trabajando juntos en la b\u00fasqueda de la ciencia\u00bb.<\/span><\/p>\n<p><span lang=\"UZ-CYR\">\u00a0<\/span><\/p>\n<p><span lang=\"UZ-CYR\">Los primeros resultados muestran que la intensidad de la luz producida por el material alrededor del agujero negro s\u00faper masivo de M87 fue la m\u00e1s baja jam\u00e1s vista. Esto produjo las condiciones ideales para ver la \u00absombra\u00bb del agujero negro, adem\u00e1s de poder aislar la luz de las regiones cercanas al horizonte de eventos de esas decenas de miles de a\u00f1os luz de distancia del agujero negro.<\/span><\/p>\n<p><span lang=\"UZ-CYR\">\u00a0<\/span><\/p>\n<p><span lang=\"UZ-CYR\">La combinaci\u00f3n de datos de estos telescopios y las observaciones actuales (y futuras) del EHT permitir\u00e1n a los cient\u00edficos llevar a cabo importantes l\u00edneas de investigaci\u00f3n en algunos de los campos de estudio m\u00e1s importantes y desafiantes de la astrof\u00edsica. Por ejemplo, los cient\u00edficos planean usar estos datos para mejorar las pruebas de la Teor\u00eda de la Relatividad General (GR) de Einstein. Actualmente, las incertidumbres sobre el material que gira alrededor del agujero negro y se dispara en chorros, en particular las propiedades que determinan la luz emitida, representan un obst\u00e1culo importante para estas pruebas de GR.<\/span><\/p>\n<p><span lang=\"UZ-CYR\">\u00a0<\/span><\/p>\n<p><span lang=\"UZ-CYR\">Una cuesti\u00f3n relacionada que se aborda en el estudio de hoy se refiere al origen de las part\u00edculas energ\u00e9ticas llamadas \u00abrayos c\u00f3smicos\u00bb, que bombardean continuamente la Tierra desde el espacio exterior. Sus energ\u00edas pueden ser un mill\u00f3n de veces m\u00e1s altas que las que se pueden producir en el acelerador m\u00e1s poderoso de la Tierra, el Gran Colisionador de Hadrones. Se cree que los enormes chorros lanzados desde agujeros negros, como los que se muestran en las im\u00e1genes de hoy, son la fuente m\u00e1s probable de rayos c\u00f3smicos de mayor energ\u00eda, pero hay muchas preguntas sobre los detalles, incluida la ubicaci\u00f3n precisa donde las part\u00edculas se aceleran. Debido a que los rayos c\u00f3smicos producen luz a trav\u00e9s de sus colisiones, los rayos gamma de mayor energ\u00eda pueden se\u00f1alar esta ubicaci\u00f3n, y el nuevo estudio indica que es probable que estos rayos gamma no se produzcan cerca del horizonte de eventos, al menos no en 2017. Una clave para resolver este debate ser\u00e1 la comparaci\u00f3n con las observaciones de 2018 y los nuevos datos que se recopilar\u00e1n esta semana.<\/span><\/p>\n<p><span lang=\"UZ-CYR\">\u00a0<\/span><\/p>\n<p><span lang=\"UZ-CYR\">\u00abComprender la aceleraci\u00f3n de part\u00edculas es realmente fundamental para comprender tanto la imagen del EHT como los chorros, en todos sus &#8216;colores&#8217; \u00ab, dijo la coautora Sera Markoff, de la Universidad de \u00c1msterdam. \u201cEstos chorros logran transportar la energ\u00eda liberada por el agujero negro a escalas m\u00e1s grandes que la galaxia anfitriona, como un enorme cable de alimentaci\u00f3n. Nuestros resultados nos ayudar\u00e1n a calcular la cantidad de energ\u00eda transportada y el efecto que tienen los chorros del agujero negro en su entorno\u00bb.<\/span><\/p>\n<p><span lang=\"UZ-CYR\">\u00a0<\/span><\/p>\n<p><span lang=\"UZ-CYR\">La publicaci\u00f3n de este nuevo tesoro de datos coincide con la campa\u00f1a de observaci\u00f3n de 2021 del EHT, la primera desde 2018, que aprovecha una gama mundial de antenas de radio. La campa\u00f1a del a\u00f1o pasado se cancel\u00f3 debido a la pandemia de COVID-19, y el a\u00f1o anterior se suspendi\u00f3 debido a problemas t\u00e9cnicos imprevistos. Esta misma semana, los astr\u00f3nomos del EHT est\u00e1n apuntando nuevamente al agujero negro s\u00faper masivo en M87, el de nuestra galaxia (llamado Sagitario A*), junto con varios agujeros negros m\u00e1s distantes, durante seis noches. En comparaci\u00f3n con 2017, el arreglo se ha mejorado al agregar tres radiotelescopios m\u00e1s: el Telescopio Greenland, el Telescopio Kitt Peak de 12 metros en Arizona y el NOrthern Extended Millimeter Array (NOEMA) en Francia.<\/span><\/p>\n<p><span lang=\"UZ-CYR\">\u00a0<\/span><\/p>\n<p><span lang=\"UZ-CYR\">\u00abCon la publicaci\u00f3n de estos datos, combinada con la reanudaci\u00f3n de la observaci\u00f3n y un EHT mejorado, sabemos que hay muchos resultados nuevos e interesantes en el horizonte\u00bb, dijo el coautor Mislav Balokovi\u0107 de la Universidad de Yale.<\/span><\/p>\n<p><span lang=\"UZ-CYR\">\u00a0<\/span><\/p>\n<p><span lang=\"UZ-CYR\">\u201cEsperamos realizar estudios similares de VLBI en longitudes de onda milim\u00e9tricas y submilim\u00e9tricas de otros n\u00facleos gal\u00e1cticos activos en el futuro utilizando un aumento en la resoluci\u00f3n angular y la sensibilidad del EHT, a medida que continuamos con el desarrollo tecnol\u00f3gico de este arreglo. El Gran Telescopio Milim\u00e9trico tendr\u00e1 un papel importante en la evoluci\u00f3n del EHT debido al tama\u00f1o f\u00edsico de su reflector primario, el sitio de gran altitud del Volc\u00e1n Sierra Negra y su ubicaci\u00f3n geogr\u00e1fica\u201d, expone David Hughes, Director del GTM e investigador del INAOE. \u201cEl apoyo de las agencias de ciencia en M\u00e9xico y los EE. UU. ha sido esencial para la participaci\u00f3n del GTM en el EHT, tanto para equipar de instrumentos apropiados al telescopio, como para la contrataci\u00f3n del personal de alto nivel requerido para este tipo de proyectos\u201d, finaliza Arturo G\u00f3mez Ruiz, Catedr\u00e1tico CONACYT asignado al INAOE.<\/span><\/p>\n<p><span lang=\"UZ-CYR\">\u00a0<\/span><\/p>\n<p><b><span lang=\"UZ-CYR\">Informaci\u00f3n adicional<\/span><\/b><\/p>\n<p><b><span lang=\"UZ-CYR\">\u00a0<\/span><\/b><\/p>\n<p><span lang=\"UZ-CYR\">El art\u00edculo de investigaci\u00f3n, The Astrophysical Journal Letter (Vol. 911, article L11), describiendo los resultados est\u00e1 disponible\u00a0<\/span><span lang=\"UZ-CYR\"><a href=\"https:\/\/iopscience.iop.org\/article\/10.3847\/2041-8213\/abef71\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\" data-saferedirecturl=\"https:\/\/www.google.com\/url?q=https:\/\/iopscience.iop.org\/article\/10.3847\/2041-8213\/abef71&amp;source=gmail&amp;ust=1618502527072000&amp;usg=AFQjCNFzAvtTkOgsUi3BtGxRioqNhfOR2A\">aqu\u00ed<\/a><\/span><span lang=\"UZ-CYR\">. Este art\u00edculo fue dirigido por treinta y tres miembros del Grupo de Trabajo Cient\u00edfico de Longitud de Onda M\u00faltiple del EHT, e incluye como coautores a miembros de las siguientes colaboraciones: toda la Colaboraci\u00f3n del Telescopio de Horizonte de Eventos; la Colaboraci\u00f3n del Telescopio de \u00c1rea Grande Fermi; la colaboraci\u00f3n H.E.S.S; la colaboraci\u00f3n MAGIC; la colaboraci\u00f3n VERITAS y la colaboraci\u00f3n EAVN. Los coordinadores del Grupo de Trabajo Cient\u00edfico de Longitud de Onda M\u00faltiple de EHT son Sera Markoff, Kazuhiro Hada y Daryl Haggard, quienes junto con Juan Carlos Algaba y Mislav Balokovi\u0107, tambi\u00e9n coordinaron el trabajo en el documento.<\/span><\/p>\n<p><span lang=\"UZ-CYR\">\u00a0<\/span><\/p>\n<p><span lang=\"UZ-CYR\">Las instalaciones multi-longitud de onda incluyen: European VLBI Network (EVN); High Sensitivity Array (HSA); VLBI Exploration of Radio Astrometry (VERA); Korea VLBI Network (KVN); East Asian VLBI Network\/KVN y VERA Array (EAVN\/KaVA); Very Long Baseline Array (VLBA); Global Millimeter VLBI Array (GMVA); Very Large Telescope Interferometer GRAVITY Instrument (VLTI\/GRAVITY);\u00a0<i>Neil Gehrels Swift Observatory<\/i>\u00a0(<i>Swift<\/i>);\u00a0<i>Hubble Space Telescope<\/i>\u00a0(<i>HST<\/i>);\u00a0<i>Chandra X-ray Observatory<\/i>\u00a0(<i>Chandra<\/i>); Nuclear Spectroscopic Telescope Array (<i>NuSTAR<\/i>);\u00a0<i>High Throughput X-ray Spectroscopy Mission and X-ray Multi-Mirror Mission<\/i>\u00a0(<i>XMM-Newton<\/i>);\u00a0<i>Fermi Gamma Ray Observatory<\/i>\u00a0Large Area Space Telescope (<i>Fermi<\/i>-LAT); High Energy Stereoscopic System (H.E.S.S.); Major Atmospheric Gamma Imaging Cherenkov Telescopes (MAGIC); Very Energetic Radiation Imaging Telescope Array System (VERITAS).<\/span><\/p>\n<p><span lang=\"UZ-CYR\">\u00a0<\/span><\/p>\n<p><span lang=\"UZ-CYR\">La campa\u00f1a de 2017 involucr\u00f3 a una gran cantidad de observatorios y telescopios. En las longitudes de onda de radio, involucr\u00f3: la Red Europea de Interferometr\u00eda de L\u00ednea de Base Muy Larga (VLBI) (EVN) el 9 de mayo de 2017; el High Sensitivity Array (HSA), que incluye el Very Large Array (VLA), la antena Effelsberg 100m y las 10 estaciones del Observatorio Nacional de Radioastronom\u00eda (NRAO) Very Long Baseline Array (VLBA) el 15, 16 y 20 de mayo; la Exploraci\u00f3n de Radioastronom\u00eda VLBI (VERA) en 17 ocasiones diferentes en 2017; la Red Coreana VLBI (KVN) durante siete \u00e9pocas entre marzo y diciembre; la Red VLBI de Asia Oriental (EAVN) y KVN y VERA Array (KaVA), durante 14 \u00e9pocas entre marzo y mayo de 2017; el VLBA el 5 de mayo de 2017; el Global Millimeter-VLBI-Array (GMVA) el 30 de marzo de 2017; el Atacama Large Millimeter \/ submillimeter Array (ALMA); el Submillimeter Array (SMA) como parte de un programa de monitoreo continuo. En longitudes de onda ultravioleta (UV) involucr\u00f3 al Observatorio Neil Gehrels Swift (Swift) con m\u00faltiples observaciones entre el 22 de marzo y el 20 de abril de 2017; y a longitudes de onda \u00f3pticas: Swift; y el Telescopio Espacial Hubble el 7, 12 y 17 de abril de 2017. (Los datos del Hubble se recuperaron del archivo del Hubble porque formaban parte de un programa de observaci\u00f3n independiente). En las longitudes de onda de rayos X, involucr\u00f3 al Observatorio de rayos X Chandra el 11 y 14 de abril de 2017; el Nuclear Spectroscopic Telescope Array (NuSTAR) el 11 y 14 de abril de 2017; y Swift. En longitudes de onda de rayos gamma involucr\u00f3 a Fermi del 22 de marzo al 20 de abril de 2017; el High Energy Stereoscopic System (H.E.S.S); los telescopios del Major Atmospheric Gamma Imaging Cherenkov (MAGIC) y el Very Energetic Radiation Imaging Telescope Array System (VERITAS).<\/span><\/p>\n<p><span lang=\"UZ-CYR\">\u00a0<\/span><\/p>\n<p><span lang=\"UZ-CYR\">El grupo de trabajo EHT de longitud de onda m\u00faltiple (MWL) es un colectivo de miembros de la Colaboraci\u00f3n EHT y socios externos que trabajan juntos para garantizar la cobertura de banda ancha MWL durante las campa\u00f1as EHT, para maximizar la producci\u00f3n cient\u00edfica. La colaboraci\u00f3n de EHT involucra a m\u00e1s de 300 investigadores de \u00c1frica, Asia, Europa, Am\u00e9rica del Norte y del Sur. La colaboraci\u00f3n internacional est\u00e1 trabajando para capturar las im\u00e1genes de agujeros negros m\u00e1s detalladas jam\u00e1s obtenidas mediante la creaci\u00f3n de un telescopio virtual del tama\u00f1o de la Tierra. Con el respaldo de una inversi\u00f3n internacional considerable, el EHT vincula telescopios existentes utilizando sistemas novedosos, creando un instrumento fundamentalmente nuevo con el mayor poder de resoluci\u00f3n angular que se haya logrado hasta ahora.<\/span><\/p>\n<p><span lang=\"UZ-CYR\">\u00a0<\/span><\/p>\n<p><span lang=\"UZ-CYR\">El Gran Telescopio Milim\u00e9trico Alfonso Serrano es un proyecto operado por el Instituto Nacional de Astrof\u00edsica, \u00d3ptica y Electr\u00f3nica (M\u00e9xico) y la Universidad de Massachusetts en Amherst (EE. UU.), con financiamiento del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnolog\u00eda (CONACYT) y la Fundaci\u00f3n Nacional de Ciencia (NSF).<\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>En abril del 2019 un grupo de cient\u00edficos dio a conocer la primera imagen de un agujero negro en la galaxia M87, usando el Telescopio de Horizonte del Eventos (EHT, por sus siglas en Ingl\u00e9s). Sin embargo, este remarcable logro fue solamente el inicio de una historia cient\u00edfica que merece ser contada. Investigadores y estudiantes del departamento de Astrof\u00edsica del Instituto Nacional de Astrof\u00edsica, \u00d3ptica y Electr\u00f3nica (INAOE), contribuyeron a este esfuerzo global. \u00a0 Ahora se dan a conocer datos de 19 observatorios que prometen proveer una visi\u00f3n sin paralelo del agujero negro y el sistema que le da poder, adem\u00e1s de mejorar las pruebas de la teor\u00eda de la relatividad general de Einstein. \u00a0 \u201cSab\u00edamos que la primera imagen directa de un agujero negro&hellip;<\/p>\n<p class=\"excerpt-more\"><a class=\"blog-excerpt button\" href=\"https:\/\/www.aliadospuebla.com\/?p=55154\">Leer m\u00e1s&#8230;<\/a><\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":55155,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_monsterinsights_skip_tracking":false,"footnotes":""},"categories":[62],"tags":[171,56,1351,2773,8367,850,666,77,72,3002],"class_list":["post-55154","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-capital","tag-ayuntamiento","tag-capital","tag-conacyt","tag-inaoe","tag-marco-mena","tag-miguel-barbosa","tag-morena","tag-municipios","tag-puebla","tag-regidores"],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v28.2 - https:\/\/yoast.com\/product\/yoast-seo-wordpress\/ -->\n<title>Telescopios se unen en observaciones sin precedentes de famoso agujero negro - AliadosPuebla<\/title>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/www.aliadospuebla.com\/?p=55154\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"es_ES\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"Telescopios se unen en observaciones sin precedentes de famoso agujero negro - AliadosPuebla\" \/>\n<meta property=\"og:description\" content=\"En abril del 2019 un grupo de cient\u00edficos dio a conocer la primera imagen de un agujero negro en la galaxia M87, usando el Telescopio de Horizonte del Eventos (EHT, por sus siglas en Ingl\u00e9s). 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