{"id":12228,"date":"2022-03-31T09:05:11","date_gmt":"2022-03-31T07:05:11","guid":{"rendered":"https:\/\/www.mdscc.nasa.gov\/?p=12228"},"modified":"2022-03-31T09:05:13","modified_gmt":"2022-03-31T07:05:13","slug":"el-hubble-bate-un-nuevo-record-ha-detectado-la-estrella-mas-lejana","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.mdscc.nasa.gov\/index.php\/2022\/03\/31\/el-hubble-bate-un-nuevo-record-ha-detectado-la-estrella-mas-lejana\/","title":{"rendered":"El Hubble bate un nuevo record: ha detectado la estrella m\u00e1s lejana"},"content":{"rendered":"\n<h2 class=\"wp-block-heading\">El telescopio espacial Hubble de la NASA ha marcado un nuevo y fascinante hito: detectar la luz de una estrella que existi\u00f3 dentro de los primeros mil millones de a\u00f1os tras el nacimiento del universo en el big bang, es la estrella m\u00e1s lejana que se ha visto hasta la fecha.<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El <a href=\"https:\/\/www.nasa.gov\/feature\/goddard\/2018\/hubble-uncovers-the-farthest-star-ever-seen\">record anterior a este hallazgo<\/a>, fue detectado por el Hubble en 2018. Esa estrella exist\u00eda cuando el universo ten\u00eda unos 4.000 millones de a\u00f1os, o el 30 por ciento de su edad actual, en un momento al que los astr\u00f3nomos se refieren como \u00abdesplazamiento al rojo 1,5\u00bb. Los cient\u00edficos usan la palabra \u00abdesplazamiento hacia el rojo\u00bb porque a medida que el universo se expande, la luz de los objetos distantes se estira o \u00abdesplaza\u00bb a longitudes de onda m\u00e1s largas y rojas, a medida que viaja hacia nosotros.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La estrella reci\u00e9n detectada est\u00e1 tan lejos que su luz ha tardado 12.900 millones de a\u00f1os en llegar a la Tierra, y se nos aparece como cuando el universo ten\u00eda solo el 7 por ciento de su edad actual, con un corrimiento al rojo de 6,2. Los objetos m\u00e1s peque\u00f1os vistos anteriormente a una distancia tan grande son c\u00famulos de estrellas, incrustados dentro de las primeras galaxias.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u00abCasi no lo cre\u00edmos al principio, estaba mucho m\u00e1s lejos que la estrella anteriormente detectada de mayor corrimiento al rojo\u00bb, dijo el astr\u00f3nomo Brian Welch de la Universidad Johns Hopkins en Baltimore, autor principal del <a href=\"https:\/\/www.nature.com\/articles\/s41586-022-04449-y\">art\u00edculo<\/a> que describe el descubrimiento, que se public\u00f3 en la revista Nature del 30 de marzo. El descubrimiento se realiz\u00f3 a partir de los datos recopilados durante el programa <a href=\"https:\/\/relics.stsci.edu\/\">RELICS (Reionization Lensing Cluster Survey) del Hubble<\/a>, dirigido por el coautor Dan Coe del Space Telescope Science Institute (STScI), tambi\u00e9n en Baltimore.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u201cNormalmente, a estas distancias, las galaxias enteras se ven como peque\u00f1as manchas, con la luz mezclada de millones de estrellas\u201d, dijo Welch. \u201cLa galaxia que alberga esta estrella ha sido magnificada y distorsionada por lentes gravitacionales en una larga media luna que llamamos Arco del Amanecer\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Despu\u00e9s de estudiar la galaxia en detalle, Welch determin\u00f3 que una fracci\u00f3n resultaba ser una estrella extremadamente magnificada a la que llam\u00f3 Earendel, que significa \u00abestrella de la ma\u00f1ana\u00bb en ingl\u00e9s antiguo. El descubrimiento promete abrir una era inexplorada de formaci\u00f3n estelar muy temprana.<\/p>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-image\"><figure class=\"alignright size-large\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.nasa.gov\/sites\/default\/files\/styles\/side_image\/public\/thumbnails\/image\/hubble_earendel_annotated.png?itok=eXOz8W9P\" alt=\"\"\/><figcaption><em>Esta imagen detallada destaca la posici\u00f3n de la estrella E\u00e4rendel a lo largo de una onda en el espacio-tiempo (l\u00ednea punteada) que la ampl\u00eda y hace posible que la estrella se detecte a una distancia tan grande de casi 13.000 millones de a\u00f1os luz. Tambi\u00e9n se indica un c\u00famulo de estrellas que se refleja a ambos lados de la l\u00ednea de aumento. La distorsi\u00f3n y la ampliaci\u00f3n son creadas por la masa de un enorme c\u00famulo de galaxias ubicado entre Hubble y E\u00e4rendel. La masa del c\u00famulo de galaxias es tan grande que deforma el tejido del espacio, y mirar a trav\u00e9s de ese espacio, es como mirar a trav\u00e9s de una lupa: a lo largo del borde del cristal o lente, la apariencia de las cosas del otro lado se deforma as\u00ed como se magnifica.<br>Cr\u00e9ditos: Ciencia: NASA, ESA, Brian Welch (JHU), Dan Coe (STScI); Procesamiento de im\u00e1genes: NASA, ESA, Alyssa Pagan (STScI).<\/em><\/figcaption><\/figure><\/div>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u00abEarendel existi\u00f3 hace tanto tiempo que es posible que no haya tenido las mismas materias primas que las estrellas que nos rodean hoy\u00bb, explic\u00f3 Welch. \u201cEstudiar a E\u00e4rendel ser\u00e1 una ventana a una era del universo con la que no estamos familiarizados, pero que ha conducido a todo lo que conocemos. Es como si hubi\u00e9ramos estado leyendo un libro muy interesante, pero que hubi\u00e9ramos empezado con el segundo cap\u00edtulo, y ahora tendremos la oportunidad de ver c\u00f3mo comenz\u00f3 todo\u201d, dijo Welch.<\/p>\n\n\n\n<pre class=\"wp-block-verse\"><strong>Cuando las estrellas se alinean<\/strong> <\/pre>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El equipo de investigaci\u00f3n estima que E\u00e4rendel tiene al menos 50 veces la masa de nuestro Sol y es millones de veces m\u00e1s brillante, rivalizando con las estrellas m\u00e1s masivas conocidas. Pero incluso una estrella tan brillante y de gran masa ser\u00eda imposible de ver a una distancia tan grande sin la ayuda del aumento natural de un enorme c\u00famulo de galaxias, WHL0137-08, que se encuentra entre nosotros y E\u00e4rendel. La masa del c\u00famulo de galaxias deforma el tejido del espacio, creando una poderosa lupa natural que distorsiona y amplifica enormemente la luz de los objetos distantes que se encuentran detr\u00e1s de \u00e9l, bajo nuestro punto de observaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Gracias a la rara alineaci\u00f3n con el c\u00famulo de galaxias que proporcionaron el aumento, la estrella E\u00e4rendel aparece directamente, o muy cerca de una onda en el tejido del espacio. Esta ondulaci\u00f3n, que se define en \u00f3ptica como \u00abc\u00e1ustica\u00bb, proporciona el m\u00e1ximo aumento y brillo. El efecto es an\u00e1logo a la superficie ondulada de una piscina que crea patrones de luz brillantes en el fondo de la piscina en un d\u00eda soleado. Las ondas en la superficie act\u00faan como lentes y enfocan la luz del sol en m\u00e1ximo brillo en el fondo de la piscina.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Esta c\u00e1ustica hace que la estrella E\u00e4rendel sobresalga del resplandor general de su galaxia de origen. Su brillo se magnifica mil veces o m\u00e1s. En este punto, los astr\u00f3nomos no pueden determinar si E\u00e4rendel es una estrella binaria, aunque la mayor\u00eda de las estrellas masivas tienen al menos una estrella compa\u00f1era m\u00e1s peque\u00f1a.<\/p>\n\n\n\n<pre class=\"wp-block-verse\"><strong>Confirmaci\u00f3n con Webb<\/strong><\/pre>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Los astr\u00f3nomos esperan que E\u00e4rendel permanezca muy ampliada en los pr\u00f3ximos a\u00f1os. Se observar\u00e1 con el telescopio espacial James Webb de la NASA. Se necesita la alta sensibilidad de Webb a la luz infrarroja para aprender m\u00e1s sobre E\u00e4rendel, porque su luz se estira (desplaza hacia el rojo) a longitudes de onda infrarrojas m\u00e1s largas debido a la expansi\u00f3n del universo.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u201cCon Webb, esperamos confirmar que Earendel es una estrella, as\u00ed como medir su brillo y temperatura\u201d, dijo Coe. Estos detalles acotar\u00e1n su tipo y etapa en el ciclo de vida estelar. \u00abTambi\u00e9n esperamos encontrar que la galaxia Sunrise Arc carece de elementos pesados \u200b\u200bque se forman en las generaciones posteriores de estrellas. Esto sugerir\u00eda que Earendel es una estrella rara, masiva y pobre en metales\u00bb, dijo Coe.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La composici\u00f3n de E\u00e4rendel ser\u00e1 de gran inter\u00e9s para los astr\u00f3nomos, porque se form\u00f3 antes de que el universo se llenara con los elementos pesados \u200b\u200bproducidos por sucesivas generaciones de estrellas masivas. Si los estudios de seguimiento encuentran que E\u00e4rendel solo se compone de hidr\u00f3geno y helio primordiales, ser\u00eda la primera evidencia de las legendarias estrellas de Poblaci\u00f3n III, que se supone que son las primeras estrellas nacidas despu\u00e9s del Big Bang. Si bien la probabilidad es peque\u00f1a, Welch admite que es intrigante de todos modos.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u00abCon Webb, podremos ver estrellas incluso m\u00e1s lejos que Earendel, lo que ser\u00e1 incre\u00edblemente emocionante\u00bb, dijo Welch. \u201cIremos tan atr\u00e1s en el tiempo como podamos. Me encantar\u00eda ver a Webb batir el r\u00e9cord de distancia de E\u00e4rendel\u201d.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-embed aligncenter is-type-video is-provider-youtube wp-block-embed-youtube wp-embed-aspect-16-9 wp-has-aspect-ratio\"><div class=\"wp-block-embed__wrapper\">\n<iframe loading=\"lazy\" title=\"Record Broken: Hubble Spots Farthest Star Ever Seen\" width=\"1200\" height=\"675\" src=\"https:\/\/www.youtube.com\/embed\/0YMRuh772IA?feature=oembed\" frameborder=\"0\" allow=\"accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture\" allowfullscreen><\/iframe>\n<\/div><figcaption><em>Cr\u00e9ditos: Goddard Space Flight Center de la NASA, Productor principal: Paul Morris.<\/em><\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El Telescopio Espacial Hubble es un proyecto de cooperaci\u00f3n internacional entre la NASA y la ESA (Agencia Espacial Europea). El Goddard Space Flight Center de la NASA en Greenbelt, Maryland, administra el telescopio. El Space Telescope Science Institute (STScI) en Baltimore, Maryland, lleva a cabo operaciones cient\u00edficas del Hubble. STScI es operado para la NASA por la Asociaci\u00f3n de Universidades para la Investigaci\u00f3n en Astronom\u00eda en Washington, D.C.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong><a href=\"https:\/\/www.nasa.gov\/feature\/goddard\/2022\/record-broken-hubble-spots-farthest-star-ever-seen\">Noticia original (en ingl\u00e9s)<\/a><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><em>Edici\u00f3n: R. Castro.<\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>El telescopio espacial Hubble de la NASA ha marcado un nuevo y fascinante hito: detectar la luz de una estrella que existi\u00f3 dentro de los primeros mil millones de a\u00f1os tras el nacimiento del universo en el big bang, es la estrella m\u00e1s lejana que se ha visto hasta la fecha. 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