{"id":127,"date":"2021-03-07T22:50:37","date_gmt":"2021-03-08T01:50:37","guid":{"rendered":"http:\/\/www.aricayciencia.cl\/?p=127"},"modified":"2021-03-07T22:50:37","modified_gmt":"2021-03-08T01:50:37","slug":"hallazgo-de-cuasar-bate-nuevo-record-de-distancia","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.aricayciencia.cl\/index.php\/2021\/03\/07\/hallazgo-de-cuasar-bate-nuevo-record-de-distancia\/","title":{"rendered":"Hallazgo de cu\u00e1sar bate nuevo r\u00e9cord de distancia"},"content":{"rendered":"<div class=\"pvc_clear\"><\/div><p id=\"pvc_stats_127\" class=\"pvc_stats all  \" data-element-id=\"127\" style=\"\"><i class=\"pvc-stats-icon medium\" aria-hidden=\"true\"><svg aria-hidden=\"true\" focusable=\"false\" data-prefix=\"far\" data-icon=\"chart-bar\" role=\"img\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" viewBox=\"0 0 512 512\" class=\"svg-inline--fa fa-chart-bar fa-w-16 fa-2x\"><path fill=\"currentColor\" d=\"M396.8 352h22.4c6.4 0 12.8-6.4 12.8-12.8V108.8c0-6.4-6.4-12.8-12.8-12.8h-22.4c-6.4 0-12.8 6.4-12.8 12.8v230.4c0 6.4 6.4 12.8 12.8 12.8zm-192 0h22.4c6.4 0 12.8-6.4 12.8-12.8V140.8c0-6.4-6.4-12.8-12.8-12.8h-22.4c-6.4 0-12.8 6.4-12.8 12.8v198.4c0 6.4 6.4 12.8 12.8 12.8zm96 0h22.4c6.4 0 12.8-6.4 12.8-12.8V204.8c0-6.4-6.4-12.8-12.8-12.8h-22.4c-6.4 0-12.8 6.4-12.8 12.8v134.4c0 6.4 6.4 12.8 12.8 12.8zM496 400H48V80c0-8.84-7.16-16-16-16H16C7.16 64 0 71.16 0 80v336c0 17.67 14.33 32 32 32h464c8.84 0 16-7.16 16-16v-16c0-8.84-7.16-16-16-16zm-387.2-48h22.4c6.4 0 12.8-6.4 12.8-12.8v-70.4c0-6.4-6.4-12.8-12.8-12.8h-22.4c-6.4 0-12.8 6.4-12.8 12.8v70.4c0 6.4 6.4 12.8 12.8 12.8z\" class=\"\"><\/path><\/svg><\/i> <img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"16\" height=\"16\" alt=\"Loading\" src=\"https:\/\/www.aricayciencia.cl\/wp-content\/plugins\/page-views-count\/ajax-loader-2x.gif\" border=0 \/><\/p><div class=\"pvc_clear\"><\/div>\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><em>Publicado en Almaobservatory<\/em><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Un equipo internacional de astr\u00f3nomos descubri\u00f3 el cu\u00e1sar m\u00e1s distante observado a la fecha: un mastodonte c\u00f3smico ubicado a m\u00e1s de 13.000 millones de a\u00f1os luz de la Tierra, dotado de un agujero negro supermasivo m\u00e1s de 1.600 millones de veces m\u00e1s masivo que el Sol y m\u00e1s de 1.000 veces m\u00e1s luminoso que nuestra galaxia, la V\u00eda L\u00e1ctea.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El cu\u00e1sar, bautizado como J0313-1806, fue observado tal como era cuando el Universo ten\u00eda solo 670 millones de a\u00f1os, y proporciona informaci\u00f3n valiosa a los astr\u00f3nomos sobre c\u00f3mo se formaron las galaxias masivas \u2014y los agujeros negros supermasivos que contienen\u2014 en el Universo primitivo. Los cient\u00edficos presentaron sus hallazgos durante la reuni\u00f3n de la Sociedad Astron\u00f3mica de Estados Unidos, celebrada a trav\u00e9s de Internet, y en un art\u00edculo aceptado para publicaci\u00f3n en la revista The Astrophysical Journal Letters.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Este hallazgo bate el r\u00e9cord de distancia de observaci\u00f3n de cu\u00e1sares alcanzado hace tres a\u00f1os. Las observaciones realizadas con el Atacama Large Millimeter\/submillimeter Array (ALMA), en Chile, confirmaron la distancia de la observaci\u00f3n con un gran nivel de precisi\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Un cu\u00e1sar se produce cuando la intensa gravedad del agujero negro supermasivo presente en el n\u00facleo de una galaxia atrae material circundante que termina formando un disco giratorio de material supercaliente alrededor de dicho agujero negro. Este fen\u00f3meno genera una enorme cantidad de energ\u00eda, y el cu\u00e1sar adquiere un brillo tan intenso que muchas veces supera el brillo de toda la galaxia.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Al ser el doble de masivo que el titular del r\u00e9cord anterior, el agujero negro presente en el centro de J0313-1806 aporta nuevas pistas sobre este tipo de agujero negro y su efecto sobre las galaxias anfitrionas.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u201cEste es el ejemplo m\u00e1s antiguo de c\u00f3mo un agujero negro supermasivo afecta a la galaxia que lo rodea\u201d, se\u00f1ala Feige Wang, titular de una beca Hubble de la Nasa, quien se desempe\u00f1a en el observatorio Steward de la Universidad de Arizona y dirige el equipo de investigaci\u00f3n. \u201cSab\u00edamos, a partir de observaciones de galaxias menos distantes, que este fen\u00f3meno deb\u00eda producirse, pero nunca lo hab\u00edamos observado en una \u00e9poca tan temprana del Universo\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El hecho de que el agujero negro de J0313-1806 fuera tan masivo en un momento tan incipiente del Universo contradice los modelos te\u00f3ricos que buscan explicar c\u00f3mo se forman estos objetos, afirman los astr\u00f3nomos. En el primer modelo, las estrellas masivas explotan y se convierten en supernovas hasta colapsar para formar agujeros negros que, posteriormente, se fusionan para formar agujeros negros m\u00e1s grandes. En el segundo, unos densos c\u00famulos de estrellas colapsan para formar un agujero negro masivo. No obstante, en ambos casos se tarda mucho en obtener agujeros negros tan masivos como el de J0313-1806.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u201cEsto significa que, independientemente de su evoluci\u00f3n, el agujero negro inicial tiene que haberse formado mediante un mecanismo diferente\u201d, explica Xiaohui Fan, tambi\u00e9n de la Universidad de Arizona. \u201cEn este caso, se trata de un mecanismo que implica grandes cantidades de gas de hidr\u00f3geno primordial fr\u00edo que colapsa directamente en un agujero negro inicial\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Las observaciones de J0313-1806 realizadas con ALMA proporcionaron importantes detalles sobre la galaxia que alberga el cu\u00e1sar, en la cual se forman nuevas estrellas a un ritmo 200 veces m\u00e1s r\u00e1pido que en nuestra V\u00eda L\u00e1ctea. \u201cEs una tasa de formaci\u00f3n estelar relativamente elevada en comparaci\u00f3n con galaxias de edad similar, un indicio de que la galaxia que alberga este cu\u00e1sar est\u00e1 creciendo muy r\u00e1pido\u201d, se\u00f1ala, Jinyi Yang, segunda autora del informe, quien tambi\u00e9n se desempe\u00f1a en la Universidad de Arizona y es titular de una beca Peter A. Strittmatter.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">A partir del brillo del cu\u00e1sar se calcula que el agujero negro est\u00e1 absorbiendo el equivalente a 25 soles por a\u00f1o. Seg\u00fan los astr\u00f3nomos, la energ\u00eda liberada por esa voracidad probablemente sea el origen del fuerte chorro de gas ionizado observado desplaz\u00e1ndose a cerca del 20 % de la velocidad de la luz.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Los astr\u00f3nomos creen que estos chorros son los que, en \u00faltima instancia, detienen el proceso de formaci\u00f3n estelar en la galaxia.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u201cCreemos que los agujeros negros supermasivos fueron los que llevaron a muchas de las grandes galaxias a parar de fabricar estrellas en alg\u00fan momento\u201d, explica Xiaohui Fan. \u201cHemos observado este fen\u00f3meno de \u2018hartazgo\u2019 en \u00e9pocas m\u00e1s avanzadas, pero no sab\u00edamos cu\u00e1n temprano empez\u00f3 en la historia del Universo. Este cu\u00e1sar es la prueba m\u00e1s antigua de que esto podr\u00eda haber sucedido en una etapa muy temprana\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Este proceso tambi\u00e9n dejar\u00e1 al agujero negro sin nada de que alimentarse y detendr\u00e1 su crecimiento, agrega.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Adem\u00e1s de ALMA, los astr\u00f3nomos usaron el telescopio de 6,5 metros Magellan Baade, el telescopio Gemini Norte y el observatorio W. M. Keck, en Haw\u00e1i, y el telescopio Gemini Sur, en Chile.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Los investigadores pretenden seguir estudiando J0313-1806 y otros cu\u00e1sares con telescopios terrestres y espaciales.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<div class=\"mh-excerpt\"><div class=\"pvc_clear\"><\/div>\n<p id=\"pvc_stats_127\" class=\"pvc_stats all  \" data-element-id=\"127\" style=\"\"><i class=\"pvc-stats-icon medium\" aria-hidden=\"true\"><svg aria-hidden=\"true\" focusable=\"false\" data-prefix=\"far\" data-icon=\"chart-bar\" role=\"img\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" viewBox=\"0 0 512 512\" class=\"svg-inline--fa fa-chart-bar fa-w-16 fa-2x\"><path fill=\"currentColor\" d=\"M396.8 352h22.4c6.4 0 12.8-6.4 12.8-12.8V108.8c0-6.4-6.4-12.8-12.8-12.8h-22.4c-6.4 0-12.8 6.4-12.8 12.8v230.4c0 6.4 6.4 12.8 12.8 12.8zm-192 0h22.4c6.4 0 12.8-6.4 12.8-12.8V140.8c0-6.4-6.4-12.8-12.8-12.8h-22.4c-6.4 0-12.8 6.4-12.8 12.8v198.4c0 6.4 6.4 12.8 12.8 12.8zm96 0h22.4c6.4 0 12.8-6.4 12.8-12.8V204.8c0-6.4-6.4-12.8-12.8-12.8h-22.4c-6.4 0-12.8 6.4-12.8 12.8v134.4c0 6.4 6.4 12.8 12.8 12.8zM496 400H48V80c0-8.84-7.16-16-16-16H16C7.16 64 0 71.16 0 80v336c0 17.67 14.33 32 32 32h464c8.84 0 16-7.16 16-16v-16c0-8.84-7.16-16-16-16zm-387.2-48h22.4c6.4 0 12.8-6.4 12.8-12.8v-70.4c0-6.4-6.4-12.8-12.8-12.8h-22.4c-6.4 0-12.8 6.4-12.8 12.8v70.4c0 6.4 6.4 12.8 12.8 12.8z\" class=\"\"><\/path><\/svg><\/i> <img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"16\" height=\"16\" alt=\"Loading\" src=\"https:\/\/www.aricayciencia.cl\/wp-content\/plugins\/page-views-count\/ajax-loader-2x.gif\" border=0 \/><\/p>\n<div class=\"pvc_clear\"><\/div>\n<p>Publicado en Almaobservatory Un equipo internacional de astr\u00f3nomos descubri\u00f3 el cu\u00e1sar m\u00e1s distante observado a la fecha: un mastodonte c\u00f3smico ubicado a m\u00e1s de 13.000 <a class=\"mh-excerpt-more\" href=\"https:\/\/www.aricayciencia.cl\/index.php\/2021\/03\/07\/hallazgo-de-cuasar-bate-nuevo-record-de-distancia\/\" title=\"Hallazgo de cu\u00e1sar bate nuevo r\u00e9cord de distancia\">[&#8230;]<\/a><\/p>\n<\/div>","protected":false},"author":1,"featured_media":128,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[],"class_list":["post-127","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-sin-categoria"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.aricayciencia.cl\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/127","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.aricayciencia.cl\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.aricayciencia.cl\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.aricayciencia.cl\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.aricayciencia.cl\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=127"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.aricayciencia.cl\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/127\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":129,"href":"https:\/\/www.aricayciencia.cl\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/127\/revisions\/129"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.aricayciencia.cl\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/128"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.aricayciencia.cl\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=127"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.aricayciencia.cl\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=127"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.aricayciencia.cl\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=127"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}