{"id":12686,"date":"2022-06-23T15:55:02","date_gmt":"2022-06-23T13:55:02","guid":{"rendered":"https:\/\/www.mdscc.nasa.gov\/?p=12686"},"modified":"2022-06-23T15:55:05","modified_gmt":"2022-06-23T13:55:05","slug":"el-telescopio-espacial-james-webb-de-la-nasa-apunto-de-descubrirnos-las-riquezas-del-universo-primitivo","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.mdscc.nasa.gov\/index.php\/2022\/06\/23\/el-telescopio-espacial-james-webb-de-la-nasa-apunto-de-descubrirnos-las-riquezas-del-universo-primitivo\/","title":{"rendered":"El Telescopio Espacial James Webb de la NASA apunto de descubrirnos las riquezas del universo primitivo"},"content":{"rendered":"<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\/stsci-01fy71xj3zh1nz5epd1a9kqer9_1.png?itok=UNHUFHB-\" alt=\"\"\/><figcaption><em>Esta imagen muestra d\u00f3nde el Telescopio Espacial James Webb observar\u00e1 el cielo dentro del Hubble Ultra Deep Field, que consta de dos campos. La Next Generation Deep Extragalactic Exploratory Public \u00a0(NGDEEP), dirigida por Steven L. Finkelstein, apuntar\u00e1 el Near-Infrared Imager and Slitless Spectrograph (NIRISS) de Webb, en el campo primario ultraprofundo Hubble (mostrado en naranja) y Near-Infrared Camera (NIRCam) del Webb, en el campo paralelo (mostrado en rojo). El programa dirigido por Michael Maseda observar\u00e1 el campo primario (que se muestra en azul) utilizando el Near-Infrared Spectrograph de Webb (NIRSpec).<br>Cr\u00e9ditos: CIENCIA: NASA, ESA, Anton M. Koekemoer (STScI) ILUSTRACI\u00d3N: Alyssa Pagan (STScI).<\/em><\/figcaption><\/figure>\n<\/div>\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Durante d\u00e9cadas, los telescopios nos han ayudado a capturar la luz de las galaxias que se formaron 400 millones de a\u00f1os despu\u00e9s del Big Bang, incre\u00edblemente temprano en el contexto de los 13.800 millones de a\u00f1os de historia del universo. Pero, \u00bfc\u00f3mo eran las galaxias que exist\u00edan incluso antes, cuando el universo era semitransparente, al comienzo de un per\u00edodo conocido como la <a href=\"https:\/\/webbtelescope.org\/glossary.html#h3-CK-61cbb52b-a17a-4a99-bd11-ca2d4381d842\">Era de la Reionizaci\u00f3n<\/a>? <\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">El pr\u00f3ximo observatorio insignia de la NASA, el Telescopio Espacial James Webb, est\u00e1 preparado para proporcionar nuevas riquezas a nuestro acervo de conocimientos, no solo al capturar im\u00e1genes de galaxias que existieron en los primeros cientos de millones de a\u00f1os despu\u00e9s del Big Bang, sino tambi\u00e9n al brindarnos datos detallados conocidos como <a href=\"https:\/\/webbtelescope.org\/glossary.html#h3-CK-b6199c5e-9065-4803-891c-6f17deada9a6\">espectros<\/a>. <\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Con las observaciones del Webb, los investigadores, por primera vez, podr\u00e1n informarnos sobre la composici\u00f3n de las galaxias individuales en el universo primitivo.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La Next Generation Deep Extragalactic Exploratory Public (NGDEEP), codirigida por Steven L. Finkelstein, profesor asociado de la Universidad de Texas (en Austin), se enfocar\u00e1 en las mismas dos regiones que componen el <a href=\"https:\/\/hubblesite.org\/contents\/media\/images\/2014\/27\/3380-Image.html\">Hubble Ultra Deep Field<\/a>: ubicaciones en la constelaci\u00f3n de Fornax, donde el Hubble pas\u00f3 m\u00e1s de 11 d\u00edas tomando largas exposiciones. Para realizar sus observaciones, el telescopio espacial Hubble apunt\u00f3 a \u00e1reas cercanas en el cielo simult\u00e1neamente con dos instrumentos, ligeramente desplazados entre s\u00ed, conocidos como campo primario y campo paralelo. \u201cTenemos la misma ventaja con el Webb\u201d, explic\u00f3 Finkelstein. \u201cUsaremos dos instrumentos cient\u00edficos a la vez, y observar\u00e1n continuamente\u201d. Apuntar\u00e1n el <a href=\"https:\/\/webbtelescope.org\/contents\/media\/images\/01FA0T0WM3X65FFXM0JBR4C5ZB\">Near-Infrared Imager and Slitless Spectrograph<\/a> <a href=\"https:\/\/webbtelescope.org\/contents\/media\/images\/01FA0T0WM3X65FFXM0JBR4C5ZB\">(NIRISS)<\/a> de Webb, en el Hubble Ultra Deep Field principal, y la <a href=\"https:\/\/webbtelescope.org\/contents\/media\/images\/01FA0SZSEW1TZ51BHG0EGW2EZP\">Near-Infrared Camera (NIRCam)<\/a> del Webb en el campo paralelo, obteniendo el doble de rendimiento del tiempo del telescopio.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Para las im\u00e1genes con NIRCam, se observar\u00e1 durante m\u00e1s de 125 horas. Con cada minuto que pasa, obtendr\u00e1n cada vez m\u00e1s informaci\u00f3n de mayor profundidad en el universo. \u00bfQu\u00e9 buscan? Algunas de las primeras galaxias que se formaron. \u00abTenemos muy buenos indicios del Hubble de que hay galaxias de 400 millones de a\u00f1os tras el Big Bang\u00bb, dijo Finkelstein. \u201cLas que vemos con el Hubble son bastante grandes y muy brillantes. Es muy probable que haya galaxias m\u00e1s peque\u00f1as y m\u00e1s d\u00e9biles que se formaron incluso antes y que est\u00e1n esperando a ser encontradas\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Este programa utilizar\u00e1 solo alrededor de un tercio del tiempo que el Hubble ha dedicado hasta la fecha a investigaciones similares. \u00bfPor qu\u00e9? En parte, esto se debe a que los instrumentos de Webb fueron dise\u00f1ados para capturar luz infrarroja. A medida que la luz viaja por el espacio hacia nosotros, se extiende en longitudes de onda m\u00e1s largas y rojas debido a la expansi\u00f3n del universo. \u201cWebb nos ayudar\u00e1 a superar todos los l\u00edmites\u201d, dijo Jennifer Lotz, coinvestigadora de la propuesta y directora del Observatorio Gemini, parte del NOIRLab (National Optical-Infrared Astronomy Research Laboratory) de la Fundaci\u00f3n Nacional de Ciencias. \u201cY vamos a publicar los datos de inmediato para beneficiar a todos los investigadores\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Estos investigadores tambi\u00e9n se centrar\u00e1n en identificar el contenido de <a href=\"https:\/\/webbtelescope.org\/glossary.html#h3-CK-18f192b9-cd1d-4f29-b6f0-70a5ffc2b945\">metal<\/a> en cada galaxia, especialmente en las galaxias m\u00e1s peque\u00f1as y m\u00e1s tenues que a\u00fan no se han examinado a fondo, espec\u00edficamente con los espectros que ofrece el instrumento NIRISS de Webb. \u00abUna de las formas fundamentales en las que rastreamos la evoluci\u00f3n a trav\u00e9s del tiempo c\u00f3smico es por la cantidad de metales que hay en una galaxia\u00bb, explic\u00f3 Danielle Berg, profesora asistente de la Universidad de Texas (en Austin) y coinvestigadora de la propuesta. Cuando comenz\u00f3 el universo, solo hab\u00eda hidr\u00f3geno y helio. Los nuevos elementos fueron formados por sucesivas generaciones de estrellas. Al catalogar los contenidos de cada galaxia, los investigadores podr\u00e1n trazar con precisi\u00f3n cu\u00e1ndo existieron varios elementos y actualizar los modelos que explican c\u00f3mo evolucionaron las galaxias en el universo primitivo.<\/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=\"Webb: Revealing the First Galaxies\" width=\"1200\" height=\"675\" src=\"https:\/\/www.youtube.com\/embed\/RQo6nDES7Lk?feature=oembed\" frameborder=\"0\" allow=\"accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture\" allowfullscreen><\/iframe>\n<\/div><figcaption><em>\u00bfC\u00f3mo revelar\u00e1 el Webb las primeras galaxias nunca antes vistas? \u00bfQu\u00e9 buscan los astr\u00f3nomos?<br>Cr\u00e9ditos: NASA, ESA, CSA, Danielle Kirshenblat (STScI).<\/em><\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n<pre class=\"wp-block-verse\"><strong>Adentr\u00e1ndonos en nuevas capas<\/strong><\/pre>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Otro programa, dirigido por Michael Maseda, profesor asistente de la Universidad de Wisconsin-Madison, examinar\u00e1 el Hubble Ultra Deep Field primario utilizando la <a href=\"https:\/\/webbtelescope.org\/resource-gallery\/articles\/pagecontent\/filter-articles\/how-does-webb-see-the-universe.html\">matriz de microobturadores<\/a> que se encuentra en el <a href=\"https:\/\/webbtelescope.org\/contents\/media\/images\/01FA0T08S2V810Y7ENZMGWTVDA\">Near-Infrared Spectrograph  (NIRSpec)<\/a> del Webb. Este instrumento obtiene espectros de objetos espec\u00edficos dependiendo de qu\u00e9 obturadores abran los investigadores. \u201cEstas galaxias existieron durante los primeros mil millones de a\u00f1os en la historia del universo, de los cuales tenemos muy poca informaci\u00f3n hasta la fecha\u201d, explic\u00f3 Maseda. \u201cEl Webb proporcionar\u00e1 la primera gran muestra que nos dar\u00e1 la oportunidad de comprenderlos en detalle\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Sabemos que estas galaxias existen gracias a las extensas observaciones que este equipo ha realizado, junto con un equipo de investigaci\u00f3n internacional, con el instrumento MUSE (Multi Unit Spectroscopic Explorer) del Very Large Telescope. Aunque MUSE es el \u00abexplorador\u00bb, que identifica galaxias m\u00e1s peque\u00f1as y d\u00e9biles en este campo profundo, el Webb ser\u00e1 el primer telescopio en caracterizar completamente sus composiciones qu\u00edmicas.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Estas galaxias, extremadamente distantes, tienen implicaciones importantes para nuestra comprensi\u00f3n de c\u00f3mo se formaron las galaxias en el universo primitivo. \u201cEl Webb abrir\u00e1 un nuevo espacio para el descubrimiento\u201d, explic\u00f3 Anna Feltre, investigadora del Instituto Nacional de Astrof\u00edsica de Italia y coinvestigadora. \u00abSus datos nos ayudar\u00e1n a saber con precisi\u00f3n qu\u00e9 sucede cuando se forma una galaxia, incluidos los metales que contienen, la rapidez con la que se crean y si ya tienen agujeros negros\u00bb.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Esta investigaci\u00f3n se llevar\u00e1 a cabo como parte de los programas de <a href=\"https:\/\/www.stsci.edu\/jwst\/science-execution\/approved-programs\/cycle-1-go\">General Observer<\/a> (GO) del Webb, que se seleccionan mediante una revisi\u00f3n an\u00f3nima dual, el mismo sistema que se utiliza para asignar el tiempo en el Telescopio Espacial Hubble.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El telescopio espacial James Webb es el principal observatorio de ciencia espacial del mundo. El Webb resolver\u00e1 misterios de nuestro sistema solar, observar\u00e1 planetas distantes que orbitan alrededor de otras estrellas y explorar\u00e1 las misteriosas estructuras y or\u00edgenes de nuestro universo y nuestro lugar en \u00e9l. El Webb es un programa internacional liderado por la NASA en colaboraci\u00f3n con la ESA (Agencia Espacial Europea) y la Agencia Espacial Canadiense.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong><a href=\"https:\/\/www.nasa.gov\/feature\/goddard\/2022\/nasa-s-webb-to-uncover-riches-of-the-early-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>Durante d\u00e9cadas, los telescopios nos han ayudado a capturar la luz de las galaxias que se formaron 400 millones de a\u00f1os despu\u00e9s del Big Bang, incre\u00edblemente temprano en el contexto de los 13.800 millones de a\u00f1os de historia del universo. Pero, \u00bfc\u00f3mo eran las galaxias que exist\u00edan incluso antes, cuando el universo era semitransparente, al &#8230; <a title=\"El Telescopio Espacial James Webb de la NASA apunto de descubrirnos las riquezas del universo primitivo\" class=\"read-more\" href=\"https:\/\/www.mdscc.nasa.gov\/index.php\/2022\/06\/23\/el-telescopio-espacial-james-webb-de-la-nasa-apunto-de-descubrirnos-las-riquezas-del-universo-primitivo\/\" aria-label=\"Leer m\u00e1s sobre El Telescopio Espacial James Webb de la NASA apunto de descubrirnos las riquezas del universo primitivo\">Leer m\u00e1s<\/a><\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":12688,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[79,252],"tags":[],"class_list":["post-12686","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-noticias","category-ultimas-noticias"],"aioseo_notices":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.mdscc.nasa.gov\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/12686","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.mdscc.nasa.gov\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.mdscc.nasa.gov\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.mdscc.nasa.gov\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.mdscc.nasa.gov\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=12686"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.mdscc.nasa.gov\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/12686\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":12689,"href":"https:\/\/www.mdscc.nasa.gov\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/12686\/revisions\/12689"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.mdscc.nasa.gov\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/12688"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.mdscc.nasa.gov\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=12686"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.mdscc.nasa.gov\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=12686"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.mdscc.nasa.gov\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=12686"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}