{"id":12593,"date":"2022-06-10T14:37:40","date_gmt":"2022-06-10T12:37:40","guid":{"rendered":"https:\/\/www.mdscc.nasa.gov\/?p=12593"},"modified":"2022-06-15T21:41:03","modified_gmt":"2022-06-15T19:41:03","slug":"la-mision-nustar-de-la-nasa-cumple-10-anos-estudiando-el-universo-en-rayos-x","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.mdscc.nasa.gov\/index.php\/2022\/06\/10\/la-mision-nustar-de-la-nasa-cumple-10-anos-estudiando-el-universo-en-rayos-x\/","title":{"rendered":"La misi\u00f3n NuSTAR de la NASA cumple 10 a\u00f1os estudiando el universo en rayos X"},"content":{"rendered":"\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Despu\u00e9s de una d\u00e9cada observando algunas de las regiones m\u00e1s c\u00e1lidas, densas y energ\u00e9ticas de nuestro universo, este peque\u00f1o pero poderoso telescopio espacial tiene mucha vida por delante.<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El Nuclear Spectroscopic Telescope Array de la NASA (NuSTAR) cumple 10 a\u00f1os. Lanzado el <a href=\"https:\/\/www.jpl.nasa.gov\/news\/nasas-nustar-mission-lifts-off\">13 de junio de 2012<\/a>, este telescopio espacial detecta luz de rayos X de alta energ\u00eda y estudia algunos de los objetos y procesos m\u00e1s energ\u00e9ticos del universo, desde agujeros negros devorando gas caliente a los restos radiactivos de estrellas que explotaron. Estas son algunas de las formas en las que NuSTAR nos ha proporcionado una mirada al universo en rayos X durante la \u00faltima d\u00e9cada.<\/p>\n\n\n\n<pre class=\"wp-block-verse\"><strong>Detecciones de rayos X en el sistema solar<\/strong> <\/pre>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Los diferentes colores de la luz visible tienen diferentes longitudes de onda y diferentes energ\u00edas; de manera similar, existe un rango de luz de rayos X (u ondas de luz con energ\u00edas m\u00e1s altas) que los ojos humanos no pueden detectar. El NuSTAR detecta rayos X en el extremo superior del rango. No hay muchos objetos en nuestro sistema solar que emitan los rayos X que el NuSTAR puede detectar, pero el Sol s\u00ed: sus rayos X de alta energ\u00eda <a href=\"https:\/\/www.jpl.nasa.gov\/images\/pia19821-nustar-stares-at-the-sun\">provienen de microdestellos<\/a>, o peque\u00f1os estallidos de part\u00edculas y luz en su superficie. Las observaciones del NuSTAR contribuyen a la obtenci\u00f3n de informaci\u00f3n acerca de la formaci\u00f3n de las llamaradas m\u00e1s grandes, que pueden causar da\u00f1o a astronautas y sat\u00e9lites. Estos estudios tambi\u00e9n podr\u00edan ayudar a los cient\u00edficos a explicar por qu\u00e9 la regi\u00f3n exterior del Sol, la corona, es mucho m\u00e1s caliente que su superficie. Recientemente el NuSTAR tambi\u00e9n ha observado<a href=\"https:\/\/www.jpl.nasa.gov\/news\/nasa-telescope-spots-highest-energy-light-ever-detected-from-jupiter\"> rayos X de alta energ\u00eda provenientes de J\u00fapiter<\/a>, resolviendo el misterio de por qu\u00e9 no se detectaron en el pasado.<\/p>\n\n\n<div class=\"wp-block-image\">\n<figure class=\"aligncenter size-large\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.nasa.gov\/sites\/default\/files\/styles\/full_width\/public\/pia18906-nustarsun.jpg?itok=ysYJwJ6_\" alt=\"\"\/><figcaption><em>Los rayos X del Sol (en verde y azul) en las observaciones del NuSTAR de la NASA, provienen del gas a una temperatura de m\u00e1s de 3 millones de grados Celsius. Los datos tomados por el Solar Dynamics Observatory de la NASA (en naranja) muestran material a una temperatura de alrededor de 1 mill\u00f3n de grados Celsius.<br>Cr\u00e9ditos: NASA\/JPL-Caltech\/GSFC.<\/em><\/figcaption><\/figure>\n<\/div>\n\n\n<pre class=\"wp-block-verse\"><strong>Dando visibilidad a Agujeros Negros<\/strong><\/pre>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Los agujeros negros no emiten luz, pero algunos de los m\u00e1s grandes que conocemos est\u00e1n rodeados por discos de gas caliente que brillan en muchas longitudes de onda de luz diferentes. El NuSTAR puede mostrar a los cient\u00edficos <a href=\"https:\/\/www.jpl.nasa.gov\/news\/nasas-nustar-sees-rare-blurring-of-black-hole-light\">lo que sucede con el material m\u00e1s cercano<\/a> al agujero negro, revelando c\u00f3mo los agujeros negros <a href=\"https:\/\/www.jpl.nasa.gov\/news\/black-hole-has-major-flare\">producen destellos brillantes<\/a> y <a href=\"https:\/\/www.jpl.nasa.gov\/news\/nustar-probes-black-hole-jet-mystery\">chorros de gas caliente<\/a> que se extienden miles de a\u00f1os luz en el espacio. La misi\u00f3n <a href=\"https:\/\/www.jpl.nasa.gov\/news\/nustar-spots-temperature-swings-of-black-hole-winds\">ha medido las variaciones de temperatura<\/a> en los vientos de los agujeros negros que influyen en la formaci\u00f3n de estrellas del resto de la galaxia. Recientemente, el Event Horizon Telescope (EHT) obtuvo las primeras im\u00e1genes directas de las sombras de los agujeros negros y el <a href=\"https:\/\/www.nasa.gov\/mission_pages\/chandra\/images\/sagittarius-a-nasa-telescopes-support-event-horizon-telescope-in-studying-milky-ways.html\">NuSTAR brind\u00f3 apoyo<\/a>. Junto con otros telescopios de la NASA, el NuSTAR escane\u00f3 agujeros negros en busca de destellos y cambios en el brillo que influyeran en la capacidad del EHT para obtener im\u00e1genes de la sombra que proyectan.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Uno de los mayores logros del NuSTAR en este campo fue realizar la primera <a href=\"https:\/\/www.jpl.nasa.gov\/news\/nasas-nustar-helps-solve-riddle-of-black-hole-spin\">medici\u00f3n inequ\u00edvoca del giro de un agujero negro<\/a>, realizado en colaboraci\u00f3n con la misi\u00f3n XMM-Newton de la ESA (Agencia Espacial Europea). El giro es el grado en que la intensa gravedad de un agujero negro deforma el espacio que lo rodea, y la medici\u00f3n ayud\u00f3 a confirmar aspectos de la teor\u00eda de la relatividad general de Albert Einstein.<\/p>\n\n\n<div class=\"wp-block-image\">\n<figure class=\"aligncenter size-large\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.nasa.gov\/sites\/default\/files\/styles\/full_width\/public\/thumbnails\/image\/pia22085-1041.jpg?itok=J8NCyC3A\" alt=\"\"\/><figcaption><em>Esta ilustraci\u00f3n muestra un agujero negro rodeado por un disco de acreci\u00f3n hecho de gas caliente y un chorro que se extiende hacia el espacio. El telescopio NuSTAR de la NASA ha ayudado a medir la distancia a la que viajan las part\u00edculas de estos chorros antes de que se \u201cenciendan\u201d y se conviertan en fuentes de luz brillantes, una distancia tambi\u00e9n conocida como \u201czona de aceleraci\u00f3n\u201d.<br>Cr\u00e9ditos: NASA\/JPL-Caltech.<\/em><\/figcaption><\/figure>\n<\/div>\n\n\n<pre class=\"wp-block-verse\"><strong>Encontrando agujeros negros ocultos<\/strong><\/pre>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El NuSTAR <a href=\"https:\/\/www.jpl.nasa.gov\/news\/black-holes-hide-in-our-cosmic-backyard\">ha identificado docenas<\/a> de agujeros negros escondidos tras espesas nubes de gas y polvo. La luz visible normalmente no puede atravesar esas nubes, pero la luz de rayos X de alta energ\u00eda observada por el NuSTAR s\u00ed puede. Esto permite que los cient\u00edficos realicen una estimaci\u00f3n del n\u00famero total de agujeros negros en el universo. En los \u00faltimos a\u00f1os, los cient\u00edficos han utilizado los datos del NuSTAR para descubrir <a href=\"https:\/\/www.jpl.nasa.gov\/news\/merging-galaxies-have-enshrouded-black-holes\">c\u00f3mo estos gigantes quedan rodeados <\/a>por nubes tan espesas, c\u00f3mo ese proceso influye en su desarrollo y c\u00f3mo el oscurecimiento se relaciona con <a href=\"https:\/\/www.jpl.nasa.gov\/news\/will-the-real-monster-black-hole-please-stand-up\">el impacto de un agujero negro en la galaxia circundante<\/a>.<\/p>\n\n\n<div class=\"wp-block-image\">\n<figure class=\"alignright size-large\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.nasa.gov\/sites\/default\/files\/styles\/side_image\/public\/thumbnails\/image\/nustarbranding_1280.jpg?itok=3tksQhDb\" alt=\"\"\/><figcaption><em>El NuSTAR es el primer telescopio espacial capaz de enfocar rayos X de alta energ\u00eda. Este colorido cartel se hizo para celebrar el d\u00e9cimo aniversario de la misi\u00f3n.<br>Cr\u00e9ditos: NASA\/JPL-Caltech.<\/em><\/figcaption><\/figure>\n<\/div>\n\n\n<pre class=\"wp-block-verse\"><strong>Revelando el poder de las estrellas 'no muertas'<\/strong><\/pre>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El NuSTAR es una especie de cazador de zombis: es h\u00e1bil para encontrar los cad\u00e1veres no muertos de las estrellas. Conocidas como estrellas de neutrones, estos cuerpos son densas semillas de material que quedan despu\u00e9s de que una estrella masiva se quede sin combustible y colapse. Aunque las estrellas de neutrones suelen tener el tama\u00f1o de una gran ciudad, son tan densas que una cucharadita de una de ellas <a href=\"https:\/\/imagine.gsfc.nasa.gov\/science\/objects\/neutron_stars1.html\">pesar\u00eda en la Tierra alrededor de mil millones de toneladas<\/a>. Su densidad, combinada con sus poderosos campos magn\u00e9ticos, hace que estos objetos sean extremadamente energ\u00e9ticos: una estrella de neutrones ubicada en la galaxia M82 emite la energ\u00eda de 10 millones de soles.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Sin el NuSTAR, los cient\u00edficos no habr\u00edan descubierto cu\u00e1n energ\u00e9ticas pueden ser las estrellas de neutrones. Cuando se descubri\u00f3 el objeto en M82, los investigadores pensaron que solo un agujero negro podr\u00eda generar tanta energ\u00eda en un \u00e1rea tan peque\u00f1a. El<a href=\"https:\/\/www.jpl.nasa.gov\/news\/nasas-nustar-telescope-discovers-shockingly-bright-dead-star\"> NuSTAR pudo confirmar la identidad real del objeto<\/a> al detectar pulsaciones de la rotaci\u00f3n de la estrella y, desde entonces, ha demostrado que muchas de estas fuentes de rayos X ultraluminosos, que antes se pensaba que eran agujeros negros son, en realidad, estrellas de neutrones. Saber cu\u00e1nta energ\u00eda pueden producir ha ayudado a los cient\u00edficos a comprender mejor sus propiedades f\u00edsicas, que son diferentes a todo lo que se encuentra en nuestro sistema solar.<\/p>\n\n\n\n<pre class=\"wp-block-verse\"><strong>Resolviendo los misterios de las supernovas<\/strong><\/pre>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Durante su vida las estrellas son, en su mayor\u00eda, esf\u00e9ricas, pero las <a href=\"https:\/\/www.jpl.nasa.gov\/news\/nasas-nustar-untangles-mystery-of-how-stars-explode\">observaciones del NuSTAR<\/a> han demostrado que cuando explotan como supernovas se convierten en un desastre asim\u00e9trico. El telescopio espacial resolvi\u00f3 un gran misterio en el estudio de las supernovas al mapear el material radiactivo resultante de dos explosiones estelares, rastreando la forma de los escombros y revelando en ambos casos <a href=\"https:\/\/www.jpl.nasa.gov\/news\/nustar-finds-new-clues-to-chameleon-supernova\">desviaciones significativas de una forma esf\u00e9rica<\/a>. Gracias a la visi\u00f3n en rayos X del NuSTAR, los astr\u00f3nomos ya cuentan con indicios de lo que sucede en un entorno que ser\u00eda pr\u00e1cticamente imposible de sondear directamente. Las observaciones del NuSTAR sugieren que las regiones internas de una estrella son extremadamente turbulentas en el momento de la detonaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<pre class=\"wp-block-verse\"><strong>M\u00e1s informaci\u00f3n sobre la misi\u00f3n<\/strong><\/pre>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El NuSTAR se lanz\u00f3 el 13 de junio de 2012. La investigadora principal de la misi\u00f3n es Fiona Harrison, presidenta de la Divisi\u00f3n de F\u00edsica, Matem\u00e1ticas y Astronom\u00eda de Caltech, ubicado en Pasadena, California. La misi\u00f3n Small Explorer es administrada por el Jet Propulsion Laboratory (JPL) de la agencia, en el sur de California, para la Science Mission Directorate de la NASA en Washington. NuSTAR se desarroll\u00f3 en asociaci\u00f3n con la Universidad T\u00e9cnica Danesa (DTU) y la Agencia Espacial Italiana (ASI). La parte \u00f3ptica del telescopio fue construida por la Universidad de Columbia, el Goddard Space Flight Center de la NASA en Greenbelt, Maryland y la DTU. La nave espacial fue construida por Orbital Sciences Corp. en Dulles, Virginia. El centro de operaciones de la misi\u00f3n de NuSTAR se encuentra en la Universidad de California, Berkeley, y el archivo de datos oficial se encuentra en el High Energy Astrophysics Science Archive Research Center de la NASA. La ASI proporciona la estaci\u00f3n terrena de la misi\u00f3n y un archivo de datos espejo. Caltech administra el JPL para la NASA.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong><a href=\"https:\/\/www.nasa.gov\/feature\/jpl\/nasa-s-nustar-mission-celebrates-10-years-studying-the-x-ray-universe\">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 NuSTAR de la NASA posee dos componentes principales separados por un m\u00e1stil de 10 metros, a veces llamado boom. 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