jueves, 3 de abril de 2014

Prometedores datos del telescopio Fermi aportan evidencias de la materia oscura

Un nuevo estudio de la luz de rayos gamma del centro de nuestra galaxia constituye la evidencia más fuerte hasta la fecha de que algunas de estas emisiones pueden surgir de la materia oscura, una sustancia desconocida que compone la mayor parte del universo material.

Usando datos del Telescopio Espacial Fermi de Rayos Gamma de la NASA, científicos del Laboratorio Acelerador Nacional Fermi (Fermilab), el Centro Harvard-Smithsoniano para Astrofísica (CfA), el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) y la Universidad de Chicago, han elaborado nuevos mapas que muestran que el centro galáctico produce más rayos gamma de alta energía de los que pueden ser explicados por fuentes conocidas, y que este exceso de emisión es consistente con algunas formas de la materia oscura.

Un asesino en serie galáctico

Varias claves en la estructura de NGC 1316 revelan que esta galaxia ha vivido un pasado turbulento. Por ejemplo, tiene varios rastros de caminos de polvo poco comunes [1] incrustados en un envoltorio de estrellas mucho mayor, y una población de cúmulos globulares estelares inusualmente pequeños. Esto sugiere que ha podido engullir con anterioridad una galaxia espiral rica en polvo, en concreto hace unos tres mil millones de años.

Alrededor de la galaxia también se han visto colas de marea muy débiles — volutas y cáscaras de estrellas que han sido arrancadas de sus ubicaciones originales y lanzadas al espacio intergaláctico. Estas formas se producen por complejos efectos gravitatorios en las órbitas de las estrellas que tienen lugar cuando otra galaxia se acerca demasiado. Todas estas señales apuntan a un pasado violento durante el cual NGC 1316 anexionó otras galaxias y sugiere que este comportamiento disruptivo continúa.

miércoles, 2 de abril de 2014

¿En qué consiste la teoría del multiverso?

La idea de que estamos solos en este universo, tiene diferentes interpretaciones, ya que poco sabemos de lo que está fuera de la Tierra. Y ¿si acaso este universo no fuera el único?

Justo eso es lo que trata la teoría del multiverso que, mediante postulados basados en la física, matemáticas y astronomía, plantea la posible existencia de universos paralelos e incluso escondidos.

La idea de que encontremos universos que coexisten entre si, parece de ciencia ficción, pero científicos trabajan en definir no sólo si hay multiversos, sino que cómo son y de qué forma existen o se realizan entre si.

La astrosismología revela el interior de estrellas más masivas que el Sol

Conocer qué ocurre dentro de las estrellas resulta imprescindible para datar las poblaciones estelares y constreñir así los modelos cosmológicos, o para determinar la masa y el tamaño de los planetas hallados en torno a otras estrellas, entre otros. Y la astrosismología, o el estudio de las oscilaciones estelares, se presenta como la única vía de acceso al interior estelar, según un estudio encabezado por el Instituto de Astrofísica de Andalucía (IAA-CSIC), que muestra por primera vez la validez de esta herramienta en el estudio de estrellas más masivas y calientes que el Sol.

La idea del multiverso aparece en un texto del siglo XIII

La idea de que el Universo puede ser uno entre muchos ha intrigado a los cosmólogos modernos desde hace algún tiempo. Pero parece que este concepto de 'multiverso' ya pudo ser un tema de estudio en la Edad Media, según sugiere un texto en latín del siglo XIII.

Un equipo de científicos británicos han llevado a cabo un estudio sobre este texto antiguo, llamado 'De Luce', en el que se han encontrado indicios de que el filósofo inglés que lo escribió en 1225 ya jugaba con conceptos similares a los del multiverso. Se trata de Robert Grosseteste, considerado como "una de las mentes más deslumbrantes de su generación, alabado por sus sucesores como líder genio, teólogo, político y matemático".

Descubren la violación temporal de la segunda ley de termodinámica

Un equipo internacional de científicos, en el que ha participado el Instituto de Ciencias Fotónicas (ICFO) de Barcelona, ha logrado predecir con exactitud la probabilidad de eventos que violan de forma temporal la segunda ley de la termodinámica. Este logro ha sido posible, después de que los expertos hallaran una nanopartícula atrapada con luz láser que viola temporalmente esta ley, algo que es imposible en tiempo humano y escala de longitud.

Ver una película al revés hace reir porque el ser humano sabe que los procesos en la naturaleza no suelen revertirse. La ley física que explica este comportamiento es la segunda ley de la termodinámica, que postula que la entropía de un sistema, una medida de su desorden, nunca disminuye de forma espontánea. Esto favorece el desorden (alta entropía) frente al orden (baja entropía).

Sin embargo, esta ley pierde su rigidez cuando se entra en el mundo microscópico de los átomos y las moléculas. De hecho, a escalas nano la segunda ley puede ser violada de forma temporal en algunas raras ocasiones, como por ejemplo la transferencia de calor desde un sistema frío a uno caliente. que es incomprensible en nuestra vida cotidiana.

Pero, aunque en promedio la segunda ley de la termodinámica es válida incluso en sistemas de escala nanométrica, los científicos están intrigados por estos eventos raros y están investigando el significado de irreversibilidad en la nanoescala, dando lugar a este nuevo logro, que ha sido publicado en 'Nature Nanotechnology'.

Para este trabajo, el equipo ideaó un teorema de fluctuación matemática y lo pusieron a prueba utilizando una pequeña esfera de cristal, menor a 100 nanómetros en diámetro, atrapándola y levitándola mediante luz láser.

De esta forma se logró capturar la nanoesfera y mantenerla levitando en su lugar, así como medir su posición en las tres dimensiones del espacio con extrema precisión. Dentro de la trampa, la nanoesfera se mantiene en movimiento debido a colisiones con las moléculas de gas circundantes.

Un 'reloj geológico' ayuda a determinar la edad de la Luna

El estudio de un equipo internacional de científicos ha hallado un 'reloj geológico' que permite determinar la edad de la Luna. Este método está basado en las mediciones del interior de la Tierra junto con las simulaciones por ordenador del disco protoplanetario del que se formaron la Tierra y otros planetas.

El equipo de investigadores ha simulado el crecimiento de los planetas más cercanos al Sol (Mercurio, Venus, Tierra y Marte) a partir de un disco de miles de bloques de construcción planetaria en órbita alrededor de la estrella. Mediante el análisis de este crecimiento, los científicos descubrieron una relación entre el tiempo en que la Tierra fue golpeada por un objeto del tamaño de Marte para crear la Luna y la cantidad de material añadido a la Tierra después de ese impacto.

Aumentando los detalles en la simulación de la masa de material agregado a la Tierra por acreción, después de la formación de la Luna, el trabajo revela una relación que funciona como un reloj hasta la fecha del evento que formó la Luna. Se trata del primer "reloj geológico" que no se basa en mediciones e interpretaciones de la desintegración radiactiva de los núcleos atómicos para determinar la edad.

martes, 1 de abril de 2014

Una visita a la nebulosa Cabeza de caballo en 3D


La nebulosa Cabeza de Caballo, también conocida como Barnard 33, es una nube oscura y densa de moléculas de gas y polvo a unos 1500 años luz de nuestro planeta. Se trata de una de las nebulosas más conocidas, observable mediante un telescopio al sur de la estrella Alnitak, una de las integrantes del cinturón de Orión.

En las longitudes de onda de la luz visible, la nebulosa resulta reconocible como una silueta oscura, vagamente parecida a la pieza de un caballo en el ajedrez, que se recorta contra el brillo de la nebulosa de emisión IC 434, ubicada por detrás.

Sin embargo, las imágenes de la nebulosa obtenidas por el Telescopio Espacial Hubble durante 2013 en luz infrarroja revelan una estructura más compleja. Las partes más calientes de la nebulosa brillan intensamente, y las longitudes de onda infrarrojas permiten observar el interior de este tipo de nubes.

Arsat 1, el primer satélite de telecomunicaciones fabricado en el país

Matias Bianchi Villelli, titular de la estatal Argentina Satelital (Arsat), confirmó la puesta en órbita del primer satélite geoestacionario fabricado en la planta de la empresa INVAP, y su lanzamiento se realizará desde la Guyana Francesa.
“El satélite va a estar terminado de integrar a fin de abril y estamos esperando la confirmación del lanzador, Arianspace, que lo va a lanzar desde Kourou, en la Guayana Francesa”, precisó Bianchi.

Un "barómetro cósmico" podría revelar sucesos violentos en el pasado del universo

de Imperial College London

Estrellas que explotan, impactos aleatorios entre cometas y meteoritos, e incluso encuentros muy cercanos entre dos cuerpos pueden crear regiones de mucho calor y alta presión.

Investigadores del Imperial College London han desarrollado un método para analizar la presión experimentada por muestras diminutas de material orgánico que han sido expulsadas de estrellas agonizantes antes de iniciar su largo viaje por el cosmos. Los investigadores han estudiado un tipo de hidrocarburo aromático llamado dimetilnaftaleno, que debería permitirles identificar sucesos violentos en la historia del universo.

Afinan la anchura del Bosón de Higgs, clave para saber la vida de la partícula

Tras anunciar hace un año el descubrimiento del 'Bosón de Higgs' en la Conferencia de Moriond, físicos del CERN han aprovechado el mismo foro para presentar la mejor restricción alcanzada hasta ahora de la anchura del bosón de Higgs, un parámetro que determina la vida de la partícula.

Como un indicador clave para la nueva física, el "ancho" de Higgs ha estado durante mucho tiempo en la lista de asuntos pendientes del LHC, el Gran Colisionador de Hadrones del CERN. Ahora menos de dos años después del descubrimiento, el experimento CMS ha logrado la mayor aproximación restringiendo el parámetro a < 17 MeV con una confianza del 95 por ciento.

Este resultado es de unos dos órdenes de magnitud mejor que los límites anteriores y la evidencia más fuerte de que este bosón se ajusta al Modelo Estándar del Bosón de Higgs. "Ha sido emocionante ver lo bien que el resultado ha sido recibido por la comunidad científica, hasta convertirse en tema de moda en la conferencia Moriond ", dijo Nicola De Filippis, miembro del equipo CMS.