{"id":469,"date":"2022-11-22T18:21:40","date_gmt":"2022-11-22T21:21:40","guid":{"rendered":"https:\/\/www.aricayciencia.cl\/?p=469"},"modified":"2022-12-22T18:21:55","modified_gmt":"2022-12-22T21:21:55","slug":"equipo-cientifico-observa-estructura-central-de-chorro-de-cuasar","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.aricayciencia.cl\/index.php\/2022\/11\/22\/equipo-cientifico-observa-estructura-central-de-chorro-de-cuasar\/","title":{"rendered":"Equipo cient\u00edfico observa estructura central de chorro de cu\u00e1sar"},"content":{"rendered":"<div class=\"pvc_clear\"><\/div><p id=\"pvc_stats_469\" class=\"pvc_stats all  \" data-element-id=\"469\" 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\">Casi todas las galaxias tienen en su centro un agujero negro supermasivo, que puede tener caracter\u00edsticas muy diferentes entre una galaxia y otra. Los cu\u00e1sares (objetos cuasiestelares) est\u00e1n entre los tipos de agujero negro m\u00e1s brillantes y activos.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Un equipo cient\u00edfico internacional public\u00f3 nuevas observaciones del primer cu\u00e1sar que se descubri\u00f3: 3C 273, ubicado en la constelaci\u00f3n Virgo. En ellas se aprecian las regiones m\u00e1s c\u00e9ntricas y profundas del chorro de plasma principal del cu\u00e1sar.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Los agujeros negros supermasivos emiten unos finos e intensos chorros de plasma que alcanzan velocidades cercanas a la de la luz. Si bien han sido muy estudiados por la astronom\u00eda moderna, su proceso de formaci\u00f3n sigue siendo un misterio para la comunidad astron\u00f3mica y astrof\u00edsica. Una de las preguntas que siguen sin respuesta es c\u00f3mo y d\u00f3nde los chorros son&nbsp;<em>colimados<\/em>, es decir, se concentran para formar un fino haz y as\u00ed extenderse sobre distancias extremas e incluso incidir en la evoluci\u00f3n de su galaxia. Las nuevas observaciones han permitido obtener las im\u00e1genes m\u00e1s detalladas a la fecha del coraz\u00f3n de un agujero negro, donde el flujo de plasma es colimado para generar un fino haz.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El nuevo estudio, publicado en&nbsp;<em>The Astrophysical Journal<\/em>&nbsp;(<a href=\"https:\/\/iopscience.iop.org\/article\/10.3847\/1538-4357\/ac97e5\">Okino et al., 2022<\/a>), incluye observaciones del chorro 3C 273 a la mayor resoluci\u00f3n angular lograda hasta ahora, que proporcion\u00f3 datos sobre la zona interna del chorro, cerca del agujero negro. Esta revolucionaria investigaci\u00f3n fue posible gracias al uso cuidadosamente coordinado de distintas antenas de radio repartidas por el mundo: una combinaci\u00f3n del&nbsp;<a href=\"https:\/\/www3.mpifr-bonn.mpg.de\/div\/vlbi\/globalmm\/\"><em>Global Millimeter VLBI Array<\/em>&nbsp;(GMVA)<\/a>&nbsp;y el&nbsp;<em>Atacama Large Millimeter\/submillimeter Array<\/em>&nbsp;(ALMA), ubicado en Chile. A estas observaciones se sumaron datos recabados con el&nbsp;<a href=\"https:\/\/science.nrao.edu\/facilities\/vlba\/HSA\"><em>High Sensitivity Array&nbsp;<\/em>(HSA)<\/a>&nbsp;para estudiar 3C 273 a diferentes escalas y medir el chorro.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u201cHace d\u00e9cadas que se ven\u00eda estudiando 3C 273 como el mejor representante de los chorros de cu\u00e1sares\u201d, explica Hiroki Okino, autor principal del estudio y estudiante de doctorado de la Universidad de Tokio y del Observatorio Astron\u00f3mico Nacional de Jap\u00f3n. \u201cSin embargo, aunque este cu\u00e1sar se encuentra cerca, hasta hace poco no ten\u00edamos herramientas lo suficientemente avanzadas para ver d\u00f3nde se forma este poderoso chorro de plasma\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La imagen del chorro de 3C 273 proporcion\u00f3 al equipo cient\u00edfico la primera vista de la zona interna de un chorro de cu\u00e1sar, donde se produce la colimaci\u00f3n y el estrechamiento del haz. El equipo de investigaci\u00f3n descubri\u00f3 as\u00ed que el \u00e1ngulo del chorro de plasma proveniente del agujero negro se reduce a lo largo de una gran distancia. De esa forma, el chorro sigue estrech\u00e1ndose mucho m\u00e1s all\u00e1 del \u00e1rea donde impera la gravedad del agujero negro.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u201cLlama la atenci\u00f3n ver que este poderoso chorro cobra forma lentamente sobre una distancia tan grande en un cu\u00e1sar extremadamente activo. Este fen\u00f3meno tambi\u00e9n se ha observado en agujeros negros supermasivos mucho menos activos y tenues en regiones m\u00e1s cercanas\u201d, se\u00f1ala Kazunori Akiyama, investigador del&nbsp;<em>MIT Haystack Observatory&nbsp;<\/em>que dirigi\u00f3 el proyecto. \u201cLos resultados suscitan una nueva interrogante: \u00bfc\u00f3mo esta colimaci\u00f3n se produce de forma tan uniforme en sistemas de agujeros negros tan variados?\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Las im\u00e1genes incre\u00edblemente n\u00edtidas del chorro de 3C 273 obtenidas en este estudio se lograron incluyendo observaciones de ALMA. Esto, tras conectar el GMVA y ALMA, que se encuentran en continentes diferentes, para obtener informaci\u00f3n detallada de fuentes astron\u00f3micas distantes mediante el m\u00e9todo de&nbsp;<em>interferometr\u00eda de l\u00ednea de base muy larga<\/em>&nbsp;(VLBI, en su sigla en ingl\u00e9s). La extraordinaria capacidad de VLBI de ALMA se logr\u00f3 gracias al&nbsp;<em>ALMA Phasing Project&nbsp;<\/em>(APP), un equipo internacional encabezado por el&nbsp;<em>MIT Haystack Observatory&nbsp;<\/em>que desarroll\u00f3 el hardware y el software para convertir a ALMA y sus 66 antenas en la estaci\u00f3n de interferometr\u00eda astron\u00f3mica m\u00e1s sensible del mundo. Los datos obtenidos a las longitudes de onda de ALMA permiten incrementar considerablemente la resoluci\u00f3n y la sensibilidad del conjunto.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u201cLa posibilidad de usar ALMA en las redes mundiales de VLBI ha revolucionado por completo los estudios sobre agujeros negros\u201d, celebra Lynn Matthews, investigadora del&nbsp;<em>MIT Haystack Observatory<\/em>&nbsp;y encargada de la puesta en marcha del APP. \u201cNos permiti\u00f3 obtener las primeras im\u00e1genes de agujeros negros supermasivos, y ahora no est\u00e1 ayudando a ver por primera vez nuevos e incre\u00edbles detalles de la generaci\u00f3n de chorros en los agujeros negros\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Esta investigaci\u00f3n allana el camino hacia nuevos estudios sobre los procesos de colimaci\u00f3n de chorros en otros agujeros negros. Los datos obtenidos en frecuencias m\u00e1s elevadas permiten a los cient\u00edficos observar con mayor nivel de detalle las profundidades de los cu\u00e1sares y agujeros negros.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u201cEl mecanismo de formaci\u00f3n de chorros en agujeros negros supermasivos sigue siendo dif\u00edcil de aprehender, pese a que el fen\u00f3meno se descubri\u00f3 hace m\u00e1s de 100 a\u00f1os\u201d, se\u00f1ala Hiroshi Nagai, profesor asociado del Proyecto ALMA en NAOJ. \u201cLas im\u00e1genes m\u00e1s n\u00edtidas obtenidas con ayuda de ALMA y GMVA han mejorado considerablemente nuestra comprensi\u00f3n de estos chorros, y esperamos profundizar este estudio con una resoluci\u00f3n angular a\u00fan mejor\u201d.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Informaci\u00f3n adicional<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El&nbsp;<em>Atacama Large Millimeter\/submillimeter Array&nbsp;<\/em>(ALMA), una instalaci\u00f3n astron\u00f3mica internacional, es una asociaci\u00f3n entre el Observatorio Europeo Austral (ESO), la Fundaci\u00f3n Nacional de Ciencia de EE. UU. (NSF) y los Institutos Nacionales de Ciencias Naturales de Jap\u00f3n (NINS) en cooperaci\u00f3n con la Rep\u00fablica de Chile. ALMA es financiado por ESO en representaci\u00f3n de sus estados miembros, por NSF en cooperaci\u00f3n con el Consejo Nacional de Investigaciones de Canad\u00e1 (NRC) y el Ministerio de Ciencia y Tecnolog\u00eda de Taiw\u00e1n (MOST), y por NINS en cooperaci\u00f3n con la Academia Sinica (AS) de Taiw\u00e1n y el Instituto de Ciencias Astron\u00f3micas y Espaciales de Corea del Sur (KASI).<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La construcci\u00f3n y las operaciones de ALMA son conducidas por ESO en nombre de sus estados miembros; por el Observatorio Radioastron\u00f3mico Nacional (NRAO), gestionado por Associated Universities, Inc. (AUI), en representaci\u00f3n de Norteam\u00e9rica; y por el Observatorio Astron\u00f3mico Nacional de Jap\u00f3n (NAOJ) en nombre de Asia del Este. El Joint ALMA Observatory (JAO) tiene a su cargo la direcci\u00f3n general y la gesti\u00f3n de la construcci\u00f3n, as\u00ed como la puesta en marcha y las operaciones de ALMA.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El GMVA observa en la longitud de onda de 3 mm, utilizando las siguientes estaciones para esta investigaci\u00f3n en abril de 2017: ocho antenas de Very Long Baseline Array (VLBA), el radiotelescopio Effelsberg de 100 m del Max-Planck-Institut f\u00fcr Radioastronomie (MPIfR), el IRAM Telescopio de 30m, el telescopio de 20m del Observatorio Espacial de Onsala, y el Radiotelescopio de 40m del Observatorio de Yebes. Los datos se correlacionaron en el correlador DiFX VLBI en MPIfR en Bonn, Alemania.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Fuente: Almaobservatory<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<div class=\"mh-excerpt\"><div class=\"pvc_clear\"><\/div>\n<p id=\"pvc_stats_469\" class=\"pvc_stats all  \" data-element-id=\"469\" 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>Casi todas las galaxias tienen en su centro un agujero negro supermasivo, que puede tener caracter\u00edsticas muy diferentes entre una galaxia y otra. 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