Un giro en la trama de las explosiones más poderosas del universo sugiere un desvío en el camino a la formación de un agujero negro.

Crédito: sistema de emisión: NASA / Skyworks Digital; magnetar. NASA / Swift / Sonoma State Univ / A. Simonnet; agujero negro: NASA / CXC / A. Hobart; resplandor: NASA / Swift / S. Immler, Nature
Poderosas, misteriosas y breves, las explosiones de rayos gamma son los flashes del cosmos. Las más brillantes ráfagas eclipsan a un millón de galaxias, y a continuación se desvanecen en cuestión de minutos u horas. Sólo un acontecimiento extraordinariamente enérgico y localizado podría generar un destello tan brillante. La mayoría de los estallidos de rayos gamma (GRBs) se cree que son provocados por el colapso o la fusión de las estrellas para formar un agujero negro.
Hasta ahora, los plazos cortos y una considerable variación entre los GRBs han hecho difícil de comprender los procesos físicos en marcha. Sin embargo, observaciones recientes del Telescopio Espacial Fermi de Rayos Gamma de la NASA , lanzado en 2008, y el satélite Swift, lanzado en 2004 y todavía muy activo, han permitido a los astrónomos deshacer los detalles de las explosiones. Cada misión ha detectado más de 500 explosiones, y los resultados presentados esta semana en las Conferencia de 2010 sobre explosiones de rayos gamma, en Annapolis, Maryland, han dado un giro inesperado a la trama estándar de bola de fuego a agujero negro.
Los nuevos resultados apuntan a la formación de los magnetares, estrellas de neutrones altamente magnetizadas que giran rápidamente, en el corazón de los GRBs. Aunque se han observado varios magnetares en la Vía Láctea, su papel como posible causa de las emisiones de GRB ha sido ignorado en gran medida, dice Neil Gehrels, un físico experimental que trabaja con los datos de Swift en el Goddard Space Flight Center en Greenbelt, Maryland. "Ahora es un tema nuevo," dice.
Un GRB consiste de una señal inicial de alta energía de rayos Gamma y rayos X, llamado el sistema de emisiones, seguido de un resplandor de rayos X. Los GRB 'Largos', que duran más de dos segundos, se cree que se activan cuando una estrella masiva agota su combustible y colapsa. Los chorros de material disparados fuera del objeto colapsado generan un reflector de haces de radiación, que son visibles desde la Tierra si el jet está apuntando en la dirección correcta.
Las evidencias de apoyo de los magnetares llega al final del sistema de emisión. En la mayoría de los casos, esta se desvanece rápidamente. Sin embargo, en 2007, Paul O'Brien, de la Universidad de Leicester, Reino Unido, y sus colegas informaron sobre un GRB visto por Swift en el que la emisión de rayos X se mantuvo estable durante cientos de segundos antes de comenzar su declinación. Esta señal había sido predicha por teóricos como la firma de un magnetar que se forma dentro de la vorágine del GRB, y por un tiempo, gira lo suficientemente rápido como para resistir su reducción en un agujero negro (ver infografía "Perfil de un magnetar").
Brian Metzger en la Universidad de Princeton en Nueva Jersey, que está trabajando en la teoría de los magnetares, dice que la emisión de la formación de un agujero negro se espera que parpadee cuando la cantidad de material cayendo de la estrella colapsada varía. Por el contrario, la emisión de un magnetar es causada por el material arrojado desde su superficie por una tasa de rotación que puede ser de hasta mil por segundo, enfocado en un campo magnético hasta mil billones de veces el de la Tierra. Tanto la velocidad de rotación como el campo magnético se espera que se mantengan prácticamente constantes durante varios cientos de segundos antes que la magnetar gire más lento y finalmente colapse en un agujero negro.
Un ejemplo de ello no fue suficiente para convencer a todo el mundo, dice O'Brien, aunque "la gente tenía curiosidad sobre él". Pero una muestra de diez de estos casos hace que el escenario magnetar sea mucho más plausible, dice Metzger. "El modelo de agujero negro sigue siendo el más popular, pero creo que la gente cuenta los modelos como posibilidades distintas", dice. No todos los GRBs mostrar el resultado de la meseta que resulta en la emisión de rayos X, pero aún podría implicar la formación de los magnetares, cuya firma está inundada por los rayos X que se producen cuando los chorros interactuar con el gas que rodea a la estrella original, dice O'Brien.
La disección de los GRBs no sólo arrojar posibles magnetares. En la reunión de esta semana, Sylvain Guiriec en la Universidad de Alabama en Huntsville, presentó la primera detección de un componente térmico largamente predicho de la emisión del GRB100724B, observada el 24 de julio de 2010.
El componente térmico es una medida de la radiación del cuerpo negro que hace que sea posible estimar la temperatura de la fotosfera de la explosión, la superficie aparente de la bola de fuego en expansión, que Guiriec dice que es de unos 44 millones de grados. La parte difícil era distinguir la firma térmica de la radiación emitida por los chorros. Guiriec pasó dos años topografíando objetos observados por el telescopio Fermi antes de encontrar uno para el cual la separación resultó ser fácil. El analizó otras 40 explosiones bastante más ambiguas de la misma manera. Guiriec dice que esta es la primera vez que los astrofísicos pueden afirmar que han relacionado una parte del sistema de emisión al modelo físico de la explosión. "Teníamos miedo de que sería sacado con pala", dice.
El siguiente paso será el de restar la emisión térmica de todo el GRB para ayudar a explicar los mecanismos físicos que subyacen en el resto de la señal. El primer intento de Guiriec para hacerlo sugiere que la imagen estándar está perdiemdo algunos efectos magnéticos importantes.
Gehrels dijo que el trabajo futuro se centrará probablemente en los destellos de la muerte de estrellas masivas en el borde del Universo visible, permitiendo a los astrónomos recoger información directa acerca de lo que las primeras estrellas eran cuando se formaron. Tanto el programa Visión Cósmica de la Agencia Espacial Europea como el programa Explore de la NASA , con los plazos respectivos de diciembre de 2010 y febrero de 2011, están esperando las propuestas de misiones de GRB
Fuente:
Cosmic blasts hint at inner magnetars
A twist in the plot for the Universe's most powerful explosions suggests a detour en route to forming a black hole., Eugenie Samuel Reich
Ya está en línea Futuro, el excelente suplemento semanal de ciencia del diario Página 12, del sábado 6 de noviembre de 2010. Este es el contenido de esta edición:
LA UTOPIA DE FOURIER
LOS FALANSTERIOS QUE NO PUDIERON SER
Por Pablo Capanna
EL PASADO 14 DE OCTUBRE FALLECIO BENOÎT MANDELBROT, INVENTOR DE LA GEOMETRIA FRACTAL
La geometría y la costa de Inglaterra
Por Denisse Sciamarella y Matias Alinovi
Ya está en línea Futuro, el excelente suplemento semanal de ciencia del diario Página 12, del sábado 30 de octubre de 2010. Este es el contenido de esta edición:
La gran amenaza
COMO DEFENDERNOS DE LOS “ASTEROIDES POTENCIALMENTE PELIGROSOS”
Hasta hace no mucho tiempo, los “asteroides potencialmente peligrosos” –tal como se los conoce– eran apenas un puñado de excentricidades, cuyos perfiles físicos y orbitales apenas aparecían delineados en los catálogos astronómicos. Pero hoy en día el panorama es otro: gracias a varios programas de “patrullas celestes” telescópicas –mayormente robotizadas–, los astrónomos ya han detectado y trazado las órbitas de más de mil. Pero se sospecha que podrían ser muchos más.
Por Mariano Ribas
LIBROS Y PUBLICACIONES
Pensar la técnica desde la filosofía
Por Claudio Alfaraz
Agenda cientifica
Telescopios espaciales, de Japón y Estados Unidos, revelan una brillante explosión previamente desconocida de rayos X en nuestra galaxia, la Vía Láctea


Arriba: Imágenes de zonas de 10 grados de radio alrededor de la nova MAXI J1409-619. Un cuerpo celeste que no se observó el 12 de octubre brillaba el día 17. Crédito: JAXA / RIKEN / equipo MAXI.
Abajo: La imagen detallada de rayos X obtenida por el satélite Swift. Un nuevo cuerpo celeste, desconocido y brillante, ha sido registrado en la parte más luminosa (0,2 grados en la radio) observada por el MAXI. Crédito: MAXI / equipo de Swift
Los astrónomos en Japón, utilizando un detector de rayos X en la Estación Espacial Internacional, y en la Penn State University, usando el observatorio espacial Swift de la NASA, anunciaron el descubrimiento de un nuevo objeto que emite rayos X, que anteriormente había estado escondido dentro de nuestra galaxia, la Vía Láctea, en la constelación de Centauro.
El objeto -un sistema binario- fue revelado recientemente cuando un instrumento en la Estación Espacial Internacional llamado MAXI (Monitor de All-Sky e imagen de Rayos X) en la instalación expuesta del módulo experimental japonés "Kibo" es sorprendido en el acto de la erupción con una explosión masiva de rayos X conocida como una nova de rayos X. El equipo de la misión MAXI rápidamente alertó a los astrónomos en todo el mundo del descubrimiento de la nueva fuente de rayos X a las 2:00 am EDT del miércoles 20 de octubre, y el Observatorio Swift de la NASA rápidamente llevó a cabo una urgente observación "objetivo-de-oportunidad" nueve horas después, lo que permitió la localización de la nova de rayos X para ser medida con precisión.
"La colaboración entre el MAXI y los equipos de Swift, nos ha permitido de forma rápida y precisa identificar este nuevo objeto", dijo Jamie Kennea, científico del telescopio de rayos X Swift en la Penn State University, quien lidera el análisis de Swift. "MAXI y las habilidades de Swift son las únicas complementarias, y en este caso han proporcionado un descubrimiento que no habría sido posible sin la combinación de los conocimientos de ambos."
La detección de Swift confirmó la presencia de la fuente luminosa previamente desconocida de rayos X, que fue nombrada MAXI J1409-619. "La observación de Swift sugiere que esta fuente es probablemente una estrella de neutrones o un agujero negro con una estrella compañera masiva situada a una distancia de unas pocas decenas de miles de años luz de la Tierra en la Vía Láctea", dijo David Burrows, profesor de astronomía y astrofísica en la Universidad Estatal de Pensilvania y el científico principal del Telescopio Swift de rayos X. "La contribución del Telescopio Swift de rayos X a este descubrimiento es que puede girar en su posición rápidamente para centrarse en un determinado punto en el cielo y se puede registrar el mismo con una alta sensibilidad y alta resolución espacial."
"MAXI ha demostrado su capacidad para descubrir novas de rayos X a grandes distancias", dijo Kazutaka Yamaoka, profesor asistente en la Universidad Aoyama Gakuin, y miembro del equipo MAXI. "El equipo de MAXI tiene previsto más observaciones coordinadas con los satélites de la NASA para revelar la identidad de esta fuente."
Fuente:
- Sic Transit Gloria MAXI
- Explosion in our milky way galaxy
Ya está en línea Futuro, el excelente suplemento semanal de ciencia del diario Página 12, del sábado 23 de octubre de 2010. Este es el contenido de esta edición:
Las chicas superpoderosas
MICROORGANISMOS RESISTENTES A LOS ANTIBIOTICOS
Cada tanto la noticia sobre el descubrimiento de una superbacteria resistente a todos los antibióticos conocidos ocupa el sitial del Apocalipsis de turno. En este número de Futuro nos ocupamos de los fenómenos de resistencia bacteriana a los antimicrobianos, un gran desafío para uno de los avances más importantes de la medicina moderna.
Por Jorge Forno
EL RESONANTE CASO DEL (SUPUESTO) PLANETA EXTRASOLAR GLIESE 581G
¿”Planeta habitable”? ¿”Señal extraterrestre”...? No tan rápido
Hace poco, una impactante noticia astronómica pegó la vuelta al mundo. Fue publicada y comentada en (casi) todos lados. Y a primera vista, no era para menos: con bombos y platillos, un grupo de científicos anunció el descubrimiento de un planeta extrasolar sumamente especial.
Por Mariano Ribas
LA IMAGEN DE LA SEMANA
Quema, pero no tanto
Agenda cientifica
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Crédito: NASA/GSFC.¿Que cantidad de materia puede caber en un espacio pequeño? En la tierra el elemento natural más denso es el iridio (o tal vez el osmio), con una densidad de alrededor de 22.5 gramos por centímetro cúbico. Más allá de la tierra las cosas son más extrañas. Los agujeros negros flotando alrededor de nuestra galaxia tienen regiones llamadas singularidades donde la densidad es (quizás) infinita, pero tales singularidades son cubiertas por el horizonte de eventos (tal vez con algunas notables excepciones) por lo que son imposibles de estudiar desde la seguridad de nuestro Universo.
Algunas de las cosas más densas que sabemos que podemos estudiar son las estrellas de neutrones, las cenizas muertas dejadas por la muerte explosiva de una estrella masiva. La naturaleza nos proporciona estos objetos, donde efectivamente se exprime toda la masa del sol en un objeto pequeño que podría caber en la carretera de circunvalación de Washington DC. Una estrella de neutrones es unos 10 billones de veces más densa que el iridio. Es similar, de hecho, a la densidad del núcleo atómico. En realidad, nadie entiende cómo las densidades extremas de las estrellas de neutrones hacen que se comporte la materia, o si tales presiones enormes en el centro de una estrella de neutrones produce tipos de materia no vista en ningún otro lugar en el Universo.
Así que las estrellas de neutrones son objetos de gran interés para los astrofísicos. Recientemente los astrónomos han descubierto un sistema de estrella de neutrones clave que ofrece quizás la mejor medida de la masa de una estrella de neutrones. Este objeto, llamado Swift J1749.4-2807, fue descubierto por el observatorio espacial Swift, en junio de 2006. En abril de este año estalló en rayos X, y durante este arranque de la emisión de rayos X fue observada por el observatorio espacial RXTE. RXTE hizo un estudio detallado de la variación de la emisión de rayos X con el tiempo y se encontró un resultado importante: la estrella de neutrones es en realidad eclipsada por la estrella compañera. Mediante el estudio de estos eclipses, los astrónomos pueden obtener una medición muy precisa de la masa de una estrella de neutrones , una vez que la estrella compañera es identificada y estudiada. La imagen de arriba es una visión artística de Swift J1749.4-2807.
Fuente:
HEASARC: Weighing a Neutron Star
Ya está en línea Futuro, el excelente suplemento semanal de ciencia del diario Página 12, del sábado 17 de octubre de 2010. Este es el contenido de esta edición:
Capitán del Espacio
LA INSOLITA HISTORIA DE UN COSMONAUTA RECORD
Se cumplen cinco años desde que Sergei Krikalev volvió de su última misión que lo convirtió en el hombre con mayor tiempo acumulado de permanencia en el espacio. El aniversario resulta una buena excusa para repasar las peripecias espaciales de este intrépido aventurero moderno.
Por Jorge Forno
IDAS Y VUELTAS DE LA PALEONTOLOGIA
De cómo un fósil se hace famoso y cae en desgracia
Por Martin Cagliani
LA IMAGEN DE LA SEMANA
La administración de los recursos
Esta imagen es la imagen detallada de todo el cielo en la infancia del universo creado a partir de siete años de datos de WMAP. La imagen revela fluctuaciones de temperatura de hace 13.700.000.000 de años (mostradas mediante las diferencias de color) que corresponden a la semilla que creció hasta convertirse en las galaxias. Crédito: NASA.
En un sentido real, esto comenzó con la obtención de una curva simple de una temperatura de 2,7 grados sobre el cero absoluto. La temperatura del Universo, según lo medido por el satélite COBE, obteniendo sus medidores un premio Nobel. Prueba irrefutable de que el Universo se expandió de un estado de densidad y energía inimaginable, lo que algunos jocosamente llaman el Big Bang.
Pero, ¿cómo, a partir de este estado increíblemente suave, surgió el Universo actual, con todos sus intrincados bultos? La respuesta a esta pregunta fue la fuerza impulsora detrás de la Sonda de Anisotropía de Microondas (en inglés Microwave Anisotropy Probe, o MAP), rebautizada en honor de David Todd Wilkinson, cosmólogo pionero, como WMAP. El trabajo de WMAP fue la búsqueda de pequeños trozos de la imperfección dispersos por el universo, e hizo su trabajo increíblemente bien. Sus logros son asombrosos.
Nos ha provisto de la edad más precisa para el Universo, 13.700 millones de años. Y demostró que el Universo que conocemos es sólo el 4,6% del universo real, el otro 95,4% que consiste en cosas que todavía no se comprenden o no se observan directamente. WMAP fue lanzado el 30 de junio de 2001. Su misión científica ha llegado a la conclusión después de 9 años. Trabajo bien hecho.
El informe completo:
El proyecto WMAP de la NASA concluye la etapa de las operacioes satelitales
Después de nueve años de exploración del cielo, la misión espacial del Wilkinson Microwave Anisotropy Probe (WMAP) ha concluido sus observaciones del fondo cósmico de microondas, la luz más antigua del universo. La nave espacial no sólo ha dado a los científicos su mejor aspecto de este resplandor remanente, sino que también estableció el modelo científico que describe la historia y estructura del universo.
"WMAP ha abierto una ventana al universo temprano que apenas podíamos imaginar hace una generación," dijo Gary Hinshaw, un astrofísico del NASA Goddard Space Flight Center en Greenbelt, Maryland, que dirige la misión. "El equipo todavía está ocupado analizando el conjunto completo de nueve años de datos, que la comunidad científica espera con impaciencia".
WMAP fue diseñado para proporcionar una visión más detallada de las diferencias sutiles en la temperatura del fondo cósmico de microondas que se detectó por primera vez en 1992 con el Cosmic Background Explorer (COBE). El equipo del WMAP ha contestado a muchas viejas preguntas sobre la edad y la composición del universo. WMAP adquirió sus datos científicos finales el 20 de agosto. El 8 de septiembre, el satélite despidió sus propulsores, salió de su órbita de trabajo, y entró en una órbita de estacionamiento permanente alrededor del sol.
"Hemos puesto en marcha esta misión en 2001, llevando a cabo mucho más que nuestros objetivos científicos iniciales, y ahora ha llegado el momento de una conclusión responsable de las operaciones del satélite", dijo Charles Bennett, investigador principal del WMAP de la Universidad Johns Hopkins en Baltimore.
WMAP detecta una señal que es el resplandor remanente del joven universo caliente, un patrón congelado en su lugar cuando el cosmos tenía sólo 380.000 años. A medida que el universo se expandió en los siguientes 13.700 millones de años, esta luz perdió energía y se estiró en longitudes de onda cada vez más largas. Hoy en día, es detectable como microondas.
WMAP se encuentra en el Libro Guinness de los Récords por "la medida más precisa de la edad del universo." La misión estableció que el cosmos tiene una edad de 13.750.000.000 años, con un grado de error del uno por ciento.
WMAP también mostró que los átomos normales representan sólo el 4,6 por ciento del cosmos actual, y se verificó que la mayoría del universo está formado por dos entidades que los científicos aún no entienden.
La materia oscura, que constituye el 23 por ciento del universo, es un material que todavía no se ha detectado en el laboratorio. La energía oscura es una entidad gravitatoriamente repulsiva que puede ser una característica del propio vacío. WMAP ha confirmado su existencia y determinó que ocupa el 72 por ciento del cosmos.
Otro importante avance de WMAP implica una hipótesis cósmica llamada "estirón" o inflación. Durante décadas, los cosmólogos han sugerido que el universo pasó por una fase de crecimiento extremadamente rápido en la primera billonésima de segundo de su existencia. Las observaciones de WMAP apoyan la idea de que la inflación se produjo, y sus mediciones detalladas ya descartan varios bien estudiados escenarios de inflación mientras que proporciona el nuevo soporte para los demás.
"Nunca deja de sorprenderme que podemos hacer una medición que puede distinguir entre lo que puede o no haber sucedido en la primera billonésima de segundo del universo", dice Bennett.
WMAP fue la primera nave espacial en utilizar el punto de equilibrio gravitatorio conocido como L2 Tierra-Sol como su estación de observación. La ubicación es cerca de 1,5 millones de kilómetros de distancia.
"WMAP dio mediciones definitivas de los parámetros fundamentales del universo", dijo Jaya Bapayee, director del programa en la Sede de la WMAP de la NASA en Washington. "Los científicos utilizarán esta información en los próximos años en su búsqueda para entender mejor el universo."
Lanzado como el MAP el 30 de junio de 2001, la nave pasó a llamarse más tarde WMAP en honor a David T. Wilkinson, un cosmólogo de la Universidad de Princeton y miembro del equipo fundador que murió en septiembre de 2002.
Fuentes:
The End of How it All Began (HEASARC, Picture of the week)
NASA's WMAP Project Completes Satellite Operations
Ya está en línea Futuro, el excelente suplemento semanal de ciencia del diario Página 12, del sábado 9 de octubre de 2010. Este es el contenido de esta edición
Argentinos de hace quince mil años
COMO Y QUIENES ERAN LOS PRIMEROS AMERICANOS
Hace 15 mil años Argentina no existía como nación, por supuesto, pero ya había humanos en esta zona. Nuestro actual territorio fue poblado por dos oleadas distintas, una de ellas parte de la “gran migración” que llevó al Homo sapiens desde Africa al resto del mundo; la otra, la de los amerindios, los indígenas que hoy todavía tienen descendencia. ¿Cómo llegaron, por dónde llegaron?
Por Martin Cagliani
UN HEROE DE LA CIENCIA FICCION Y EL PENSAMIENTO LATERAL
Inspiraciones
Por Ezequiel Acuña
OPINION
La ciencia del suelo, el agua y la innovación
Por Ing. Tulio Del Bono
En la 15ta. Olimpíada Iberoamericana de Física llevada a cabo entre el 26 de septiembre y el 2 de octubre de 2010 en la ciudad de Panamá, el Equipo Olímpico Argentino obtuvo una Medalla de Plata, una Medalla de Bronce y una Mención de Honor.
Entre los participantes del evento internacional, que representaron a 19 países iberoamericanos, se contaron cuatro estudiantes argentinos: Agustín Somacal (Colegio Nacional de Buenos Aires, de Ciudad de Buenos Aires), Guillermo Schindler Beccar Varela (Instituto San Jorge, de Quilmes, Buenos Aires), Henrik Hartmann (Instituto San Andrés, de Olivos, Buenos Aires) y Felipe Olivo (Colegio Nacional Dr. Arturo Illia, de Mar del Plata, Buenos Aires).
Los integrantes del Equipo Olímpico, fueron seleccionados entre los mejores puntajes de la Instancia Nacional de la 19a. Olimpíada Nacional de Física, realizada en octubre del año pasado en las ciudades de Córdoba y Villa Carlos Paz (Provincia de Córdoba).
Los resultados logrados por nuestra delegación nacional son los siguientes:
* Agustín Somacal: obtuvo 36,88 puntos sobre 50,00 posibles. Se hizo acreedor de una Medalla de Plata.
* Guillermo Schindler Beccar Varela: obtuvo 31,23 puntos sobre 50,00 posibles. Se hizo acreedor de una Medalla de Bronce.
* Henrik Hartmann: obtuvo 28,13 puntos sobre 50,00 posibles. Se hizo acreedor de una Mención de Honor.
* Felipe Olivo: obtuvo 24,06 puntos sobre 50,00 posibles.
El Equipo Olímpico Argentino se completó con el Dr. Víctor Hamity (Facultad de Matemática, Astronomía y Física de la Universidad Nacional de Córdoba) y el Dr. Juan Carlos Reginato (Facultad de Ciencias Exactas, Físicas, Químicas y Naturales de la Universidad Nacional de Río Cuarto) como profesores líderes de la delegación.
Cabe recordar, y destacar, que docentes del Departamento de Física de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas, Químicas y Naturales de la Universidad Nacional de Río Cuarto, fueron los encargados de toda la preparación y entrenamiento de los jóvenes argentinos que han participado de esta instancia internacional.
Las Olimpíadas Argentinas de Física son auspiciadas por la Asociación Física Argentina y los fondos económicos necesarios para esta actividad fueron provistos por el Ministerio de Educación de la Nación.
Fuente: Olimpíadas Iberoamericanas de Física
Este workshop se desarrollará entre el 6 y el 10 de diciembre de 2010 en el Centro Atómico Constituyentes. El objetivo es reunir investigadores y estudiantes del área para discutir nuevos avances en el campo de la materia condensada.
Información completa en esta página de la Comisión Nacional de Energía Atómica, CNEA, (Centro Atómico Constituyentes):
At the frontiers of condensed matter V: Current trends and novel materials
Ya está en línea Futuro, el excelente suplemento semanal de ciencia del diario Página 12, del sábado 2 de octubre de 2010. Este es el contenido de esta edición:
Sol Negro
EL DELIRIO DE UN MITO: LOS NAZIS EN LA ANTARTIDA
La relación del régimen nazi con el ocultismo, las fuerzas del más allá y el arma secreta de Hitler han dado tela para muchas ficciones, desde las películas de Indiana Jones hasta la reciente Hellboy. Iron Sky, una producción finlandesa de la que ya se habla en Internet, sirve de pie para repasar la construcción del mito del ovni ario y las historias de ciencia ficción tejidas alrededor del nazismo.
Por Pablo Capanna
LIBROS Y PUBLICACIONES. ADELANTOS
Ciencia y periferia
LA IMAGEN DE LA SEMANA
Sin problemas edilicios
LIBROS Y PUBLICACIONES. ADELANTOS
¡Matemática, maestro!
Por Pablo Amster
Agenda científica
Crédito: Imagen de Planck: ESA / LFI y consorcios HFI; imagen de XMM-Newton: ESA
El universo es una jerarquía: las estrellas y la materia oscura componen las galaxias que a su vez son los componentes básicos de los cúmulos, que se agrupan en supercúmulos. Los supercúmulos crecieron de pequeñas fluctuaciones en una distribución casi totalmente lisa de la materia y la energía producida por el Big Bang. Pero el origen de estas pequeñas fluctuaciones es un profundo misterio: un misterio muy importante, ya que la creación de estas fluctuaciones dieron como resultado el Universo en que vivimos hoy.
Las imágenes de rayos X son una buena manera de identificar los supercúmulos, ya que el enorme campo gravitacional generado por los supercúmulo típicos atrapa cantidades inimaginables de gas, que, como se cae en el pozo gravitacional del supercúmulo, gana energía y emite energía en rayos X. Sin embargo, los detectores de rayos X son lo mejor para la observación de los grupos relativamente cercanos, mientras que los astrofísicos están (por supuesto) más interesados en la comprensión de grupos distantes, los que existían poco después de la creación del Universo material.
Un nuevo observatorio llamado Planck está ayudando a los astrofísicos a encontrar y catalogar esos supercúmulos recién nacidos. Planck mide pequeñas desviaciones introducidas en el Fondo Cósmico de Microondas producidas como radiación dispersa del CMB del gas caliente del cúmulo; esta dispersión calienta un poco el CMB por encima de su temperatura habitual de 2,7 grados sobre el cero absoluto, y Planck puede medir con precisión esta desviación de la temperatura. El seguimiento de observaciones de los supercúmulos identificados por Planck permitirá a los astrónomos comprender la estructura universal de los supercúmulos y así limitar la densidad de la heterogeneidades impresa por el Big Bang. La imagen superior muestra un nuevo supercúmulo identificado por Planck, junto con las observaciones de seguimiento del gas caliente en el supercúmulo obtenidas por el observatorio XMM-Newton de rayos X.
Fuente:
Deconstructing the Universe
Si estás en Bariloche, tal vez te interese concurrir a la presentación del libro de Guillermo Abramson Viaje a las estrellas, el lunes 4 a las 18:30 en la Sala de Prensa de la Municipalidad, en el Centro Cívico. No será una conferencia, sino una "entrevista pública", organizada por el Nodo Bariloche de la Red Argentina de Periodistas Científicos. Se hablará de un montón de cosas, ¡incluídas las que sugiera el público!
El evento será uno de los planeados para adherir a la celebración de la Semana Mundial del Espacio (un evento planetario para conmemorar el vuelo del primer satélite artificial, ¡hace más de medio siglo!). Otro evento público en Bariloche será el viernes, en la Universidad Fasta (18:00 horas), donde Laura García Oviedo dará una charla sobre Galileo, la exploración espacial y la biodiversidad.
Más información en el blog de Guillermo Abramson:
Semana Mundial del Espacio
Ya está en la red el Boletín Radio@stronómico Nº 30 del Instituto Argentino de Radioastronomía (IAR).
El Boletín surgió como una publicación interna del IAR cuyos lectores pertenecían solamente a la institución, a lo largo de este tiempo se fueron sumando nuevos suscriptores que se multiplican en cada emisión.