Detectan fuente de las ondas gravitacionales mas poderosas del universo
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Detectan fuente de las ondas gravitacionales mas poderosas del universo (+Video)

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Detectan fuente de las ondas gravitacionales mas poderosas del universo
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Un equipo de científicos han detectado la fuente de poderosas ondas gravitacionales, que posiblemente procedan de la fusión de un sistema binario de agujeros negros supermasivos. La perturbación del tejido del espacio tiempo, ha sido «gatillada» por la fusión de dos agujeros negros cuyas masas promedio equivalen a unas 66 a 85 veces la de nuestro sol.

La señal, originalmente captada el 21 de mayo de 2019, fue etiquetada como GW190521 por el Observatorio de ondas gravitacionales del interferómetro láser (LIGO) de la National Science Foundation, que es un complejo con un par de interferómetros láser de 4 kilómetros de largo en Estados Unidos; fue posteriormente verificada por el proyecto análogo «Virgo», otro interferómetro detector de 3 kilómetros de longitud, emplazado en Italia.



 

Las poderosas ondas gravitacionales, torcieron el tejido del espacio tiempo de la misma forma que las olas en un estanque, asemejando cuatro movimientos cortos en el haz del interferómetro láser, equipos que se encuentran firmemente anclados a bases sólidas en cada detector.

Científicos detentan la fuente de poderosas ondas gravitacionales

Por lo que pueden decir los investigadores, la señal de ondas gravitacionales GW190521 fue generada por una fuente que se encuentra aproximadamente a 5 gigaparsecs de distancia de nuestro sistema solar, cuando el universo tenía aproximadamente la mitad de su edad actual, lo que lo convierte en una de las fuentes de ondas gravitacionales más distantes y poderosas detectadas hasta ahora.

 

La nueva señal probablemente representa el instante en que los dos agujeros negros se fusionaron. La fusión creó un agujero negro aún más masivo, de aproximadamente 142 masas solares.

Esta singularidad, liberó una enorme cantidad de energía, equivalente a alrededor de 8 masas solares; esparcida por el universo en forma de ondas gravitacionales.

¿Como funciona el detector de ondas gravitacionales?

El principio de estos detectores de ondas gravitacionales (LIGO-Virgo), es muy simple: Se mantiene monitorizado un haz láser perenne; cuyos emisores / receptores se encuentran fírmemente anclados a bases sólidas.

En este escenario, cualquier perturbación a la trayectoria de los rayos, procedería únicamente de una perturbación del propio tejido del espacio-tiempo, mediante ondas gravitacionales; un fenómeno que fue predicho por Albert Einstein hace mas de un siglo.

El equipo internacional de científicos, que conforman la Colaboración Científica LIGO (LSC) y Virgo, ha informado de sus hallazgos a través dos artículos; publicados el día hoy en el Physical Review Letters y The Astrophysical Journal Letters.

[Fuente]: ACN | Dw en Español | MIT News | Redes

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Una antigua daga egipcia que es un arma mortal y una rareza astronómica

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Una antigua daga egipcia que es un arma mortal y una rareza astronómica
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Dentro de los envoltorios de la momia sepultada del rey egipcio Tutankamón, oculta para servir al joven gobernante durante su viaje al más allá, había una daga. El mango de la daga, rematado por un pomo de cristal de cuarzo; era de oro elaborado de manera intrincada. Pero la parte más notable de la daga fue la propia hoja de 33 centímetros, que resulto ser toda una rareza astronómica.

En gran parte intacta, luego de los 3.200 años transcurridos desde la muerte de Tutankamón; la hoja se trabajó con mucha pericia a partir de un metal que los egipcios no empezarían a fundir mucho tiempo después: el hierro.

Fue hasta 2016, que un equipo dirigido por Daniela Comelli del Departamento de Física de la Universidad Politécnica de Milán, finalmente puso fin a la cuestión de la procedencia del metal de la daga. Las altas concentraciones de níquel y rastros de cobalto no dejaron ninguna duda: la hoja estaba hecha del hierro de un meteorito.


Antigua daga egipcia que es toda una rareza astronómica

Los artefactos egipcios hechos de hierro meteorítico, se remontan a 2.000 años antes de Tutankamón; y los primeros textos egipcios utilizan el término hierro para referirse a algunos aspectos del cielo.

Pero alrededor de la época de Tutankhamón, apareció una nueva palabra. Traducido literalmente, el raro metal ahora era «hierro del cielo».

Como tantas civilizaciones, los egipcios dinásticos imaginaron dioses y diosas viviendo en los cielos. Una roca que caía del cielo era un regalo mágico; adecuado para la vida futura de un rey.

Se perdieron grandes cantidades de conocimiento con el declive del mundo antiguo. Los europeos medievales se preocuparon poco por tales cosas; hasta que volvió a despertar la curiosidad intelectual que inició la Era de la Razón.

Luego, en parte inspirado por varias caídas de meteoritos bien observadas en los últimos años del siglo XVIII; una nueva generación de científicos dirigió su atención al extraño fenómeno.

A menudo denominados «piedras de trueno», algunos pensaban que los meteoritos provenían de «nubes ígneas» en el cielo, lanzadas hacia el suelo por un rayo. La idea parecía descabellada incluso en ese momento.

Rareza astronómica: La ciencia encontró la respuesta del origen de la daga egipcia

La ciencia moderna de los meteoritos cobró fuerza en el siglo XIX cuando los científicos comenzaron a clasificar los meteoritos y estudiar sus composiciones.

Con el nacimiento de la física nuclear, los meteoritos se convirtieron en clave para comprender la edad y la historia temprana del sistema solar. Usando espectroscopía y dinámica, los astrónomos conectaron meteoritos con los asteroides de los que surgieron.

Hoy en día, los meteoritos son clave para las teorías sobre los procesos que comenzaron en el interior de las estrellas y finalmente dieron origen a nuestro mundo natal.

Hemos recorrido un largo camino desde que los antiguos egipcios martillaban dagas ceremoniales con un extraño metal celestial o los europeos hablaban de piedras de trueno.

[Fuentes]: ACN | Astronomy Magazine | La Razón | Redes

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