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<p class="rtejustify"> La investigación internacional CALIFA lleva estudiando durante ocho años el comportamiento de las órbitas de las estrellas de <strong>más de 300 galaxias del universo cercano,</strong> con el fin de esclarecer si dichas estrellas podrían propiciar la existencia de planetas como la Tierra.</p> <p class="rtejustify"> El astrónomo que encabeza la investigación, el español Sebastián Sánchez, contó en una entrevista con Efe que han inspeccionado con el máximo detalle la estructura de las estrellas para, en función de sus órbitas, estimar "qué probabilidad existe de que haya planetas como el nuestro, no en nuestra galaxia sino en todo el universo".</p> <p class="rtejustify"> <strong>"Esto está muy conectado directamente con nosotros"</strong>, indicó, puesto que si las estrellas tienen órbitas caóticas no van a poder tener un ambiente tranquilo para generar planetas como la Tierra, en la que gracias al Sol se originó la vida.</p> <p class="rtejustify"> Primero hay que discernir entre una órbita ideal y una órbita caótica. La ideal es casi un círculo perfecto, lo que significa que la estrella está en todo momento a la misma distancia del centro de la galaxia y "los planetas que se generen en dichas estrellas no se verán perturbados".</p> <p class="rtejustify"> En una órbita caótica, las estrellas pasaran más cerca unas de otras y del centro de la galaxia, de modo que <strong>"los planetas pueden ser arrancados de sus órbitas, despedazados por los efectos de marea o atravesar zonas de gas caliente ionizado"</strong> y, en definitiva, no se darían las condiciones para la vida.</p> <p class="rtejustify"> Tras ocho años de estudio, el investigador del Instituto de Astronomía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) admitió que todavía están lejos de cuantificar numéricamente cuáles son las probabilidades reales de que existan planetas como el nuestro.</p> <p class="rtejustify"> El equipo de Calar Alto Legacy Integral Field spectroscopy Area survey (CALIFA) realizó la observación a partir de dos técnicas: la toma de imágenes y la toma de espectros. Este híbrido es conocido como imagen espectroscópica.</p> <p class="rtejustify"> Las imágenes permiten, a partir de distintos filtros de color, <strong>ver cómo es la emisión de los objetos, su forma y cómo evolucionan a lo largo del tiempo.</strong></p> <p class="rtejustify"> El espectro, por su parte, es la separación de la luz en sus diferentes colores, una técnica que otorga "mucha más riqueza de información".</p> <p class="rtejustify"> "Puedes obtener la información de qué tipo de estrellas están poblando esas galaxias, si son jóvenes o viejas, si tienen más o menos metales, si tienen cloro, hierro, oxígeno", detalló.</p> <p class="rtejustify"> El estudio del universo es<strong> "similar a la arqueología"</strong>, ya que mediante el estudio del pasado -cuanto más lejos de la Tierra se mire, más años luz atrás en el tiempo- se brinda la posibilidad de entender el presente y el futuro.</p> <p class="rtejustify"> "El estudio del universo nos empequeñece mucho. Nos hemos ido poniendo en un sitio cada vez menos egocéntrico en cuanto a nuestro lugar en el universo", observó el especialista.</p> <p class="rtejustify"> Y es que la investigación permite afirmar que el Sol resulta ser una estrella normal, <strong>"bastante mediocre", dadas sus características: masa y tiempo de vida intermedios, entre otras.</strong></p> <p class="rtejustify"> Lo mismo pasa con la galaxia que habita el ser humano, que resulta ser una galaxia promedio, sin ninguna propiedad relevante en comparación con otras galaxias cuya evolución fue reconstruida en el estudio.</p> <p class="rtejustify"> Entre otras cosas, encontraron galaxias elípticas donde ya se han terminado todos los procesos de formación estelar o galaxias con agujeros negros masivos.</p> <p class="rtejustify"> "Comprender las propiedades de las galaxias nos hace entender que la nuestra es una más y no hay nada prácticamente que destaque en ella", reconoció.</p>
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<p class="rtejustify"> La investigación internacional CALIFA lleva estudiando durante ocho años el comportamiento de las órbitas de las estrellas de <strong>más de 300 galaxias del universo cercano,</strong> con el fin de esclarecer si dichas estrellas podrían propiciar la existencia de planetas como la Tierra.</p> <p class="rtejustify"> El astrónomo que encabeza la investigación, el español Sebastián Sánchez, contó en una entrevista con Efe que han inspeccionado con el máximo detalle la estructura de las estrellas para, en función de sus órbitas, estimar "qué probabilidad existe de que haya planetas como el nuestro, no en nuestra galaxia sino en todo el universo".</p> <p class="rtejustify"> <strong>"Esto está muy conectado directamente con nosotros"</strong>, indicó, puesto que si las estrellas tienen órbitas caóticas no van a poder tener un ambiente tranquilo para generar planetas como la Tierra, en la que gracias al Sol se originó la vida.</p> <p class="rtejustify"> Primero hay que discernir entre una órbita ideal y una órbita caótica. La ideal es casi un círculo perfecto, lo que significa que la estrella está en todo momento a la misma distancia del centro de la galaxia y "los planetas que se generen en dichas estrellas no se verán perturbados".</p> <p class="rtejustify"> En una órbita caótica, las estrellas pasaran más cerca unas de otras y del centro de la galaxia, de modo que <strong>"los planetas pueden ser arrancados de sus órbitas, despedazados por los efectos de marea o atravesar zonas de gas caliente ionizado"</strong> y, en definitiva, no se darían las condiciones para la vida.</p> <p class="rtejustify"> Tras ocho años de estudio, el investigador del Instituto de Astronomía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) admitió que todavía están lejos de cuantificar numéricamente cuáles son las probabilidades reales de que existan planetas como el nuestro.</p> <p class="rtejustify"> El equipo de Calar Alto Legacy Integral Field spectroscopy Area survey (CALIFA) realizó la observación a partir de dos técnicas: la toma de imágenes y la toma de espectros. Este híbrido es conocido como imagen espectroscópica.</p> <p class="rtejustify"> Las imágenes permiten, a partir de distintos filtros de color, <strong>ver cómo es la emisión de los objetos, su forma y cómo evolucionan a lo largo del tiempo.</strong></p> <p class="rtejustify"> El espectro, por su parte, es la separación de la luz en sus diferentes colores, una técnica que otorga "mucha más riqueza de información".</p> <p class="rtejustify"> "Puedes obtener la información de qué tipo de estrellas están poblando esas galaxias, si son jóvenes o viejas, si tienen más o menos metales, si tienen cloro, hierro, oxígeno", detalló.</p> <p class="rtejustify"> El estudio del universo es<strong> "similar a la arqueología"</strong>, ya que mediante el estudio del pasado -cuanto más lejos de la Tierra se mire, más años luz atrás en el tiempo- se brinda la posibilidad de entender el presente y el futuro.</p> <p class="rtejustify"> "El estudio del universo nos empequeñece mucho. Nos hemos ido poniendo en un sitio cada vez menos egocéntrico en cuanto a nuestro lugar en el universo", observó el especialista.</p> <p class="rtejustify"> Y es que la investigación permite afirmar que el Sol resulta ser una estrella normal, <strong>"bastante mediocre", dadas sus características: masa y tiempo de vida intermedios, entre otras.</strong></p> <p class="rtejustify"> Lo mismo pasa con la galaxia que habita el ser humano, que resulta ser una galaxia promedio, sin ninguna propiedad relevante en comparación con otras galaxias cuya evolución fue reconstruida en el estudio.</p> <p class="rtejustify"> Entre otras cosas, encontraron galaxias elípticas donde ya se han terminado todos los procesos de formación estelar o galaxias con agujeros negros masivos.</p> <p class="rtejustify"> "Comprender las propiedades de las galaxias nos hace entender que la nuestra es una más y no hay nada prácticamente que destaque en ella", reconoció.</p>
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El astrónomo que encabeza la investigación, el español Sebastián Sánchez, contó en una entrevista con Efe que han inspeccionado con el máximo detalle la estructura de las estrellas para, en función de sus órbitas, estimar "qué probabilidad existe de que haya planetas como el nuestro, no en nuestra galaxia sino en todo el universo".
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<p class="rtejustify"> El universo se expande aceleradamente y <strong>detrás de esta expansión está la energía oscura, que constituye el 70 por ciento del cosmos,</strong> según se estima, pero no se conoce ni su fuente, ni su física, ni cómo funciona, misterios que tratará de resolver un nuevo instrumento telescópico con colaboración española.</p> <p class="rtejustify"> Se llama DESI (siglas en inglés de instrumento espectroscópico para la energía oscura) y estará en el telescopio Nicholas U. Mayall, en el observatorio nacional de Kitt Peak (Arizona, EEUU).</p> <p class="rtejustify"> <strong>En los prototipos necesarios para su desarrollo</strong> han participado investigadores y tecnólogos del Instituto de Astrofísica de Andalucía (IAA-CSIC), la Escuela Politécnica Superior de la Universidad Autónoma de Madrid, del Instituto de Astrofísica de Canarias y del Instituto de Física Teórica de España.</p> <p class="rtejustify"> Su construcción acaba de comenzar. Para ello se ha parado durante un año las operaciones de Mayall: con 45 años, este telescopio se prepara para crear el mapa tridimensional más grande del universo.</p> <p class="rtejustify"> Con este atlas<strong> "se podría ayudar a resolver el misterio de la energía oscura, responsable de la expansión acelerada del universo"</strong>, señala el IAA-CSIC, cuya participación y la de otros centros españoles en los prototipos se describen en un artículo publicado recientemente en Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.</p> <p class="rtejustify"> En el universo, la materia normal es la que integra los planetas, cuerpos o estrellas que vemos brillar y representa el 5 por ciento. El resto está en forma de energía y materia oscuras, fenómenos distintos.</p> <p class="rtejustify"> La materia oscura, cuya existencia se formuló hace más de medio siglo<strong>, no emite luz, pero ejerce atracción gravitatoria y representa el 25 por ciento del universo.</strong></p> <p class="rtejustify"> La energía oscura es diferente: se creía que la expansión del universo era producto del 'big bang' con que se originó todo el universo; se aceptaba que en algún momento esa expansión acabaría frenada por el efecto contrario de la fuerza de la gravedad que liga entre sí la materia, pero no es así.</p> <p class="rtejustify"> <strong>Se cree que existe algo que de alguna forma crea cada vez más espacio entre las galaxias:</strong> la energía oscura.</p> <p class="rtejustify"> Esto es lo que va a estudiar DESI: conocer la naturaleza de la energía oscura es uno de los problemas más relevantes de la física y la ciencia actual, explica a Efe Francisco Prada, del IAA-CSIC y autor del citado trabajo.</p> <p class="rtejustify"> "DESI podrá medir la historia de la expansión del universo con muy alta precisión, lo cual nos aportará pistas para saber qué es la energía oscura, si es debida a la constante cosmológica tal y como aparece en las ecuaciones de la relatividad general de Einstein o <strong>quizás estas nuevas observaciones nos den evidencias de otra teoría de la gravedad diferente</strong>".</p> <p class="rtejustify"> DESI, cuya campaña de observación empezará en 2019 y durará cinco años, creará un mapa tridimensional de unos 30 millones de galaxias y cuásares -galaxias que albergan agujeros negros supermasivos en sus núcleos-, y para ello usará un conjunto de 5.000 robots giratorios cuidadosamente "coreografiados" para apuntar su cable de fibra óptica a una secuencia programada de objetos del espacio profundo.</p> <p class="rtejustify"> <strong>Los cables de fibra óptica transportarán la luz de estos objetos a diez espectrógrafos, </strong>que medirán sus propiedades y ayudarán a identificar la distancia de los objetos y la velocidad a la que se alejan de nosotros: DESI proporcionará una mirada profunda al universo primitivo, hasta hace unos 11.000 millones de años.</p>
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<p class="rtejustify"> El universo se expande aceleradamente y <strong>detrás de esta expansión está la energía oscura, que constituye el 70 por ciento del cosmos,</strong> según se estima, pero no se conoce ni su fuente, ni su física, ni cómo funciona, misterios que tratará de resolver un nuevo instrumento telescópico con colaboración española.</p> <p class="rtejustify"> Se llama DESI (siglas en inglés de instrumento espectroscópico para la energía oscura) y estará en el telescopio Nicholas U. Mayall, en el observatorio nacional de Kitt Peak (Arizona, EEUU).</p> <p class="rtejustify"> <strong>En los prototipos necesarios para su desarrollo</strong> han participado investigadores y tecnólogos del Instituto de Astrofísica de Andalucía (IAA-CSIC), la Escuela Politécnica Superior de la Universidad Autónoma de Madrid, del Instituto de Astrofísica de Canarias y del Instituto de Física Teórica de España.</p> <p class="rtejustify"> Su construcción acaba de comenzar. Para ello se ha parado durante un año las operaciones de Mayall: con 45 años, este telescopio se prepara para crear el mapa tridimensional más grande del universo.</p> <p class="rtejustify"> Con este atlas<strong> "se podría ayudar a resolver el misterio de la energía oscura, responsable de la expansión acelerada del universo"</strong>, señala el IAA-CSIC, cuya participación y la de otros centros españoles en los prototipos se describen en un artículo publicado recientemente en Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.</p> <p class="rtejustify"> En el universo, la materia normal es la que integra los planetas, cuerpos o estrellas que vemos brillar y representa el 5 por ciento. El resto está en forma de energía y materia oscuras, fenómenos distintos.</p> <p class="rtejustify"> La materia oscura, cuya existencia se formuló hace más de medio siglo<strong>, no emite luz, pero ejerce atracción gravitatoria y representa el 25 por ciento del universo.</strong></p> <p class="rtejustify"> La energía oscura es diferente: se creía que la expansión del universo era producto del 'big bang' con que se originó todo el universo; se aceptaba que en algún momento esa expansión acabaría frenada por el efecto contrario de la fuerza de la gravedad que liga entre sí la materia, pero no es así.</p> <p class="rtejustify"> <strong>Se cree que existe algo que de alguna forma crea cada vez más espacio entre las galaxias:</strong> la energía oscura.</p> <p class="rtejustify"> Esto es lo que va a estudiar DESI: conocer la naturaleza de la energía oscura es uno de los problemas más relevantes de la física y la ciencia actual, explica a Efe Francisco Prada, del IAA-CSIC y autor del citado trabajo.</p> <p class="rtejustify"> "DESI podrá medir la historia de la expansión del universo con muy alta precisión, lo cual nos aportará pistas para saber qué es la energía oscura, si es debida a la constante cosmológica tal y como aparece en las ecuaciones de la relatividad general de Einstein o <strong>quizás estas nuevas observaciones nos den evidencias de otra teoría de la gravedad diferente</strong>".</p> <p class="rtejustify"> DESI, cuya campaña de observación empezará en 2019 y durará cinco años, creará un mapa tridimensional de unos 30 millones de galaxias y cuásares -galaxias que albergan agujeros negros supermasivos en sus núcleos-, y para ello usará un conjunto de 5.000 robots giratorios cuidadosamente "coreografiados" para apuntar su cable de fibra óptica a una secuencia programada de objetos del espacio profundo.</p> <p class="rtejustify"> <strong>Los cables de fibra óptica transportarán la luz de estos objetos a diez espectrógrafos, </strong>que medirán sus propiedades y ayudarán a identificar la distancia de los objetos y la velocidad a la que se alejan de nosotros: DESI proporcionará una mirada profunda al universo primitivo, hasta hace unos 11.000 millones de años.</p>
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<p class="rtejustify"> <strong>Los agujeros negros del Universo crecen más y más rápidamente que las estrellas de las galaxias donde se ubican y son más grandes de lo que se creía hasta ahora,</strong> según un estudio en el que ha participado los españoles Instituto de Ciencias del Espacio (ICE-CSIC) y el Instituto de Estudios Espaciales de Cataluña (IEEC).</p> <p class="rtejustify"> En la investigación que publica la revista Monthly Notices of the Royal Astronomical Society los astrofísicos del ICE y del IEEC, dirigidos por Mar Mezcua, estudiaron 72 agujeros negros en algunas de las galaxias más brillantes y masivas del Universo, ubicados en el centro de cúmulos de galaxias que se encuentran a distancias en torno a 3.500 millones de años luz de la Tierra.</p> <p class="rtejustify"> Para ello emplearon <strong>datos del observatorio de rayos X Chandra de la NASA y datos en las longitudes de onda de radio del Australia Telescope Compact Array, </strong>del Karl G. Jansky Very Large Array y del Very Long Baseline Array de Estados Unidos.</p> <p class="rtejustify"> Mezcua y sus colaboradores han estimado las masas de los agujeros negros de estos cúmulos de galaxias empleando una relación entre la masa de un agujero negro y la emisión en radio y rayos X asociada a él.</p> <p class="rtejustify"> Según explicó Mezcua, "<strong>hallamos que las masas de los agujeros negros eran diez veces mayores que las estimadas por otro método que asumía que los agujeros negros y sus galaxias crecían a la vez".</strong></p> <p class="rtejustify"> "Hemos hallado agujeros negros que son mucho más grandes de lo que esperábamos. Quizás empezaron antes la carrera para crecer o, quizás, han tenido una ventaja en su velocidad de crecimiento que ha durado miles de millones de años", dijo Mezcua.</p> <p class="rtejustify"> Los investigadores se encontraron con que casi la mitad de los agujeros negros de su muestra tenían unas masas de, como mínimo, <strong>10.000 millones de veces la masa del Sol, </strong>lo que los sitúa en una categoría de masa extrema que algunos astrónomos denominan agujeros negros "ultramasivos".</p> <p class="rtejustify"> "Sabemos que los agujeros negros son objetos extremos", señaló la coautora del estudio Julie Hlavacek-Larrondo, de la Universidad de Montreal, "por lo que posiblemente no sorprenda que los ejemplos más extremos rompan las reglas que pensábamos que deberían seguir".</p> <p class="rtejustify"> Según el IEEC,<strong> otro estudio internacional también ha confirmado que el crecimiento de los mayores agujeros negros del Universo está superando la tasa de formación de estrellas en las galaxias </strong>en las que están situados.</p> <p class="rtejustify"> Durante muchos años, los astrónomos han obtenido datos sobre la formación de estrellas en las galaxias y del crecimiento de los agujeros negros supermasivos (es decir, aquellos que tienen masas de millones o miles de millones de veces la del Sol) situados en sus centros.</p> <p class="rtejustify"> Estos datos sugerían que los agujeros negros y las estrellas en sus galaxias anfitrionas crecían a la vez, pero los resultados de dos grupos de investigadores independientes han coincidido en que los agujeros negros de las galaxias masivas <strong>han crecido mucho más rápidamente</strong> que en las menos masivas.</p>
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<p class="rtejustify"> <strong>Los agujeros negros del Universo crecen más y más rápidamente que las estrellas de las galaxias donde se ubican y son más grandes de lo que se creía hasta ahora,</strong> según un estudio en el que ha participado los españoles Instituto de Ciencias del Espacio (ICE-CSIC) y el Instituto de Estudios Espaciales de Cataluña (IEEC).</p> <p class="rtejustify"> En la investigación que publica la revista Monthly Notices of the Royal Astronomical Society los astrofísicos del ICE y del IEEC, dirigidos por Mar Mezcua, estudiaron 72 agujeros negros en algunas de las galaxias más brillantes y masivas del Universo, ubicados en el centro de cúmulos de galaxias que se encuentran a distancias en torno a 3.500 millones de años luz de la Tierra.</p> <p class="rtejustify"> Para ello emplearon <strong>datos del observatorio de rayos X Chandra de la NASA y datos en las longitudes de onda de radio del Australia Telescope Compact Array, </strong>del Karl G. Jansky Very Large Array y del Very Long Baseline Array de Estados Unidos.</p> <p class="rtejustify"> Mezcua y sus colaboradores han estimado las masas de los agujeros negros de estos cúmulos de galaxias empleando una relación entre la masa de un agujero negro y la emisión en radio y rayos X asociada a él.</p> <p class="rtejustify"> Según explicó Mezcua, "<strong>hallamos que las masas de los agujeros negros eran diez veces mayores que las estimadas por otro método que asumía que los agujeros negros y sus galaxias crecían a la vez".</strong></p> <p class="rtejustify"> "Hemos hallado agujeros negros que son mucho más grandes de lo que esperábamos. Quizás empezaron antes la carrera para crecer o, quizás, han tenido una ventaja en su velocidad de crecimiento que ha durado miles de millones de años", dijo Mezcua.</p> <p class="rtejustify"> Los investigadores se encontraron con que casi la mitad de los agujeros negros de su muestra tenían unas masas de, como mínimo, <strong>10.000 millones de veces la masa del Sol, </strong>lo que los sitúa en una categoría de masa extrema que algunos astrónomos denominan agujeros negros "ultramasivos".</p> <p class="rtejustify"> "Sabemos que los agujeros negros son objetos extremos", señaló la coautora del estudio Julie Hlavacek-Larrondo, de la Universidad de Montreal, "por lo que posiblemente no sorprenda que los ejemplos más extremos rompan las reglas que pensábamos que deberían seguir".</p> <p class="rtejustify"> Según el IEEC,<strong> otro estudio internacional también ha confirmado que el crecimiento de los mayores agujeros negros del Universo está superando la tasa de formación de estrellas en las galaxias </strong>en las que están situados.</p> <p class="rtejustify"> Durante muchos años, los astrónomos han obtenido datos sobre la formación de estrellas en las galaxias y del crecimiento de los agujeros negros supermasivos (es decir, aquellos que tienen masas de millones o miles de millones de veces la del Sol) situados en sus centros.</p> <p class="rtejustify"> Estos datos sugerían que los agujeros negros y las estrellas en sus galaxias anfitrionas crecían a la vez, pero los resultados de dos grupos de investigadores independientes han coincidido en que los agujeros negros de las galaxias masivas <strong>han crecido mucho más rápidamente</strong> que en las menos masivas.</p>
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En la investigación que publica la revista Monthly Notices of the Royal Astronomical Society los astrofísicos del ICE y del IEEC, dirigidos por Mar Mezcua, estudiaron 72 agujeros negros en algunas de las galaxias más brillantes y masivas del Universo, ubicados en el centro de cúmulos de galaxias que se encuentran a distancias en torno a 3.500 millones de años luz de la Tierra.
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<p class="rtejustify"> La investigación internacional CALIFA lleva estudiando durante ocho años el comportamiento de las órbitas de las estrellas de <strong>más de 300 galaxias del universo cercano,</strong> con el fin de esclarecer si dichas estrellas podrían propiciar la existencia de planetas como la Tierra.</p> <p class="rtejustify"> El astrónomo que encabeza la investigación, el español Sebastián Sánchez, contó en una entrevista con Efe que han inspeccionado con el máximo detalle la estructura de las estrellas para, en función de sus órbitas, estimar "qué probabilidad existe de que haya planetas como el nuestro, no en nuestra galaxia sino en todo el universo".</p> <p class="rtejustify"> <strong>"Esto está muy conectado directamente con nosotros"</strong>, indicó, puesto que si las estrellas tienen órbitas caóticas no van a poder tener un ambiente tranquilo para generar planetas como la Tierra, en la que gracias al Sol se originó la vida.</p> <p class="rtejustify"> Primero hay que discernir entre una órbita ideal y una órbita caótica. La ideal es casi un círculo perfecto, lo que significa que la estrella está en todo momento a la misma distancia del centro de la galaxia y "los planetas que se generen en dichas estrellas no se verán perturbados".</p> <p class="rtejustify"> En una órbita caótica, las estrellas pasaran más cerca unas de otras y del centro de la galaxia, de modo que <strong>"los planetas pueden ser arrancados de sus órbitas, despedazados por los efectos de marea o atravesar zonas de gas caliente ionizado"</strong> y, en definitiva, no se darían las condiciones para la vida.</p> <p class="rtejustify"> Tras ocho años de estudio, el investigador del Instituto de Astronomía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) admitió que todavía están lejos de cuantificar numéricamente cuáles son las probabilidades reales de que existan planetas como el nuestro.</p> <p class="rtejustify"> El equipo de Calar Alto Legacy Integral Field spectroscopy Area survey (CALIFA) realizó la observación a partir de dos técnicas: la toma de imágenes y la toma de espectros. Este híbrido es conocido como imagen espectroscópica.</p> <p class="rtejustify"> Las imágenes permiten, a partir de distintos filtros de color, <strong>ver cómo es la emisión de los objetos, su forma y cómo evolucionan a lo largo del tiempo.</strong></p> <p class="rtejustify"> El espectro, por su parte, es la separación de la luz en sus diferentes colores, una técnica que otorga "mucha más riqueza de información".</p> <p class="rtejustify"> "Puedes obtener la información de qué tipo de estrellas están poblando esas galaxias, si son jóvenes o viejas, si tienen más o menos metales, si tienen cloro, hierro, oxígeno", detalló.</p> <p class="rtejustify"> El estudio del universo es<strong> "similar a la arqueología"</strong>, ya que mediante el estudio del pasado -cuanto más lejos de la Tierra se mire, más años luz atrás en el tiempo- se brinda la posibilidad de entender el presente y el futuro.</p> <p class="rtejustify"> "El estudio del universo nos empequeñece mucho. Nos hemos ido poniendo en un sitio cada vez menos egocéntrico en cuanto a nuestro lugar en el universo", observó el especialista.</p> <p class="rtejustify"> Y es que la investigación permite afirmar que el Sol resulta ser una estrella normal, <strong>"bastante mediocre", dadas sus características: masa y tiempo de vida intermedios, entre otras.</strong></p> <p class="rtejustify"> Lo mismo pasa con la galaxia que habita el ser humano, que resulta ser una galaxia promedio, sin ninguna propiedad relevante en comparación con otras galaxias cuya evolución fue reconstruida en el estudio.</p> <p class="rtejustify"> Entre otras cosas, encontraron galaxias elípticas donde ya se han terminado todos los procesos de formación estelar o galaxias con agujeros negros masivos.</p> <p class="rtejustify"> "Comprender las propiedades de las galaxias nos hace entender que la nuestra es una más y no hay nada prácticamente que destaque en ella", reconoció.</p>
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<p class="rtejustify"> La investigación internacional CALIFA lleva estudiando durante ocho años el comportamiento de las órbitas de las estrellas de <strong>más de 300 galaxias del universo cercano,</strong> con el fin de esclarecer si dichas estrellas podrían propiciar la existencia de planetas como la Tierra.</p> <p class="rtejustify"> El astrónomo que encabeza la investigación, el español Sebastián Sánchez, contó en una entrevista con Efe que han inspeccionado con el máximo detalle la estructura de las estrellas para, en función de sus órbitas, estimar "qué probabilidad existe de que haya planetas como el nuestro, no en nuestra galaxia sino en todo el universo".</p> <p class="rtejustify"> <strong>"Esto está muy conectado directamente con nosotros"</strong>, indicó, puesto que si las estrellas tienen órbitas caóticas no van a poder tener un ambiente tranquilo para generar planetas como la Tierra, en la que gracias al Sol se originó la vida.</p> <p class="rtejustify"> Primero hay que discernir entre una órbita ideal y una órbita caótica. La ideal es casi un círculo perfecto, lo que significa que la estrella está en todo momento a la misma distancia del centro de la galaxia y "los planetas que se generen en dichas estrellas no se verán perturbados".</p> <p class="rtejustify"> En una órbita caótica, las estrellas pasaran más cerca unas de otras y del centro de la galaxia, de modo que <strong>"los planetas pueden ser arrancados de sus órbitas, despedazados por los efectos de marea o atravesar zonas de gas caliente ionizado"</strong> y, en definitiva, no se darían las condiciones para la vida.</p> <p class="rtejustify"> Tras ocho años de estudio, el investigador del Instituto de Astronomía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) admitió que todavía están lejos de cuantificar numéricamente cuáles son las probabilidades reales de que existan planetas como el nuestro.</p> <p class="rtejustify"> El equipo de Calar Alto Legacy Integral Field spectroscopy Area survey (CALIFA) realizó la observación a partir de dos técnicas: la toma de imágenes y la toma de espectros. Este híbrido es conocido como imagen espectroscópica.</p> <p class="rtejustify"> Las imágenes permiten, a partir de distintos filtros de color, <strong>ver cómo es la emisión de los objetos, su forma y cómo evolucionan a lo largo del tiempo.</strong></p> <p class="rtejustify"> El espectro, por su parte, es la separación de la luz en sus diferentes colores, una técnica que otorga "mucha más riqueza de información".</p> <p class="rtejustify"> "Puedes obtener la información de qué tipo de estrellas están poblando esas galaxias, si son jóvenes o viejas, si tienen más o menos metales, si tienen cloro, hierro, oxígeno", detalló.</p> <p class="rtejustify"> El estudio del universo es<strong> "similar a la arqueología"</strong>, ya que mediante el estudio del pasado -cuanto más lejos de la Tierra se mire, más años luz atrás en el tiempo- se brinda la posibilidad de entender el presente y el futuro.</p> <p class="rtejustify"> "El estudio del universo nos empequeñece mucho. Nos hemos ido poniendo en un sitio cada vez menos egocéntrico en cuanto a nuestro lugar en el universo", observó el especialista.</p> <p class="rtejustify"> Y es que la investigación permite afirmar que el Sol resulta ser una estrella normal, <strong>"bastante mediocre", dadas sus características: masa y tiempo de vida intermedios, entre otras.</strong></p> <p class="rtejustify"> Lo mismo pasa con la galaxia que habita el ser humano, que resulta ser una galaxia promedio, sin ninguna propiedad relevante en comparación con otras galaxias cuya evolución fue reconstruida en el estudio.</p> <p class="rtejustify"> Entre otras cosas, encontraron galaxias elípticas donde ya se han terminado todos los procesos de formación estelar o galaxias con agujeros negros masivos.</p> <p class="rtejustify"> "Comprender las propiedades de las galaxias nos hace entender que la nuestra es una más y no hay nada prácticamente que destaque en ella", reconoció.</p>
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DESI, un nuevo instrumento telescópico para desentrañar la energía oscura
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Descubren que los agujeros negros son más grandes de lo esperado y crecen más
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