La NASA detecta un nuevo exoplaneta

Un planeta que, de confirmarse el hallazgo, sería el mundo más cercano a la Tierra fuera de nuestro Sistema Solar
La Agencia Espacial estadounidense (NASA) cree haber detectado un planeta de un tamaño equivalente a dos tercios de la Tierra y que, de confirmarse el hallazgo, sería el mundo más cercano a nuestro planeta fuera de nuestro Sistema Solar. Los astrónomos que utilizan elTelescopio Espacial Spitzer de la NASA encontraron este «candidato a exoplaneta», llamado hasta ahora UCF-1.01 que se encuentra a 33 años luz y lo convierte "posiblemente" en el más cercano a nuestro sistema solar con un tamaño inferior al de la Tierra.
Los exoplanetas son aquellos que orbitan estrellas más allá de nuestroSistema Solar y, según destaca la NASA, hasta ahora sólo se han sido hallados unos cuantos de tamaño menor que el de la Tierra. Spitzer ya había elaborado estudios de tránsito de exoplanetas, pero el UCF-1.01 es el primero que identifica, por lo que los científicos creen que el telescopio puede sumarse a la investigación para descubrir planetas potencialmente habitables.

Un planeta que, de confirmarse el hallazgo, sería el mundo más cercano a la Tierra fuera de nuestro Sistema Solar
La Agencia Espacial estadounidense (NASA) cree haber detectado un planeta de un tamaño equivalente a dos tercios de la Tierra y que, de confirmarse el hallazgo, sería el mundo más cercano a nuestro planeta fuera de nuestro Sistema Solar. Los astrónomos que utilizan elTelescopio Espacial Spitzer de la NASA encontraron este «candidato a exoplaneta», llamado hasta ahora UCF-1.01 que se encuentra a 33 años luz y lo convierte "posiblemente" en el más cercano a nuestro sistema solar con un tamaño inferior al de la Tierra.
Los exoplanetas son aquellos que orbitan estrellas más allá de nuestroSistema Solar y, según destaca la NASA, hasta ahora sólo se han sido hallados unos cuantos de tamaño menor que el de la Tierra. Spitzer ya había elaborado estudios de tránsito de exoplanetas, pero el UCF-1.01 es el primero que identifica, por lo que los científicos creen que el telescopio puede sumarse a la investigación para descubrir planetas potencialmente habitables.

«Hemos encontrado una fuerte evidencia de un planeta muy pequeño, muy caliente y muy cercano con la ayuda del Telescopio Espacial Spitzer», dijo Kevin Stevenson, de la Universidad Central de Florida, que participó en el hallazgo. Stevenson y su equipo estaban estudiando un planeta del tamaño de Neptuno, el GJ 436b, hallado con anterioridad, que se orbita alrededor de la estrella enana roja GJ 436, cuando se encontraron con este nuevo planeta.
En los datos registrados por el Spitzer, los astrónomos notaron ligeros descensos en la cantidad de luz infrarroja proveniente de la estrella, aparte de las caídas causadas por el GJ 436b. Una revisión de los datos de archivo del telescopio mostró que las caídas eran periódicas, lo que sugiere que un segundo planeta podría estar orbitando la estrella. Esta técnica, utilizada por una serie de observatorios, como el telescopio espacial Kepler de la NASA, se basa en los tránsitos para detectar exoplanetas.
La duración de un trayecto, y la pequeña disminución en la cantidad de luz registrada revela las propiedades básicas de un exoplaneta, tales como su tamaño y la distancia respecto a su estrella. En el caso del UCF-1.01, su diámetro sería de aproximadamente 8.400 kilómetros, o las dos terceras partes de la Tierra, y giraría muy firmemente alrededor de la GJ 436, alrededor de siete veces la distancia de la Tierra a la luna.
Dada esta proximidad a su estrella, mucho más cerca que el planeta Mercurio está de nuestro sol, la temperatura de la superficie del exoplaneta sería más de 1.000 grados Fahrenheit (casi 600 grados centígrados).

Fuente: EFE

Ya tenemos el higgs ¿y ahora qué?

"Gracias, Naturaleza". Con esas palabras, Fabiola Gianotti, portavoz del experimento ATLAS, del CERN, terminaba la histórica intervención durante la que confirmaba el hallazgo de una nueva partícula con todas las características predichas para el bosón de Higgs.
Antes que ella, Joe Incandela, portavoz del CMS, el segundo gran experimento europeo implicado en la búsqueda, hacía lo propio ante un auditorio que estalló en vítores y aplausos. Incandela consiguió emocionar al mismísimo Peter Higgs, el físico que en 1964 predijo la existencia de la partícula, que no logró contener las lágrimas. El anuncio de los resultados obtenidos por separado por ATLAS y CMS pone fin acasi cincuenta años de "cacería", la más larga, intensa y costosa de toda la historia de la Física moderna.
¿Cuál o cuales serán, a partir de ahora, los pasos siguientes? Muchos están convencidos de que el hallazgo del bosón de Higgs abre las puertas a nuevos y apasionantes campos de investigación y a respuestas con las que hoy la Física apenas si se atreve a soñar. Materia oscura, supersimetría, unificación de las fuerzas de la Naturaleza… Hoy se ha cruzado un umbral que abre para la Ciencia infinitas posibilidades.
Aunque resulta difícil concretar, estas son algunas de las consecuenciasmás previsibles del hallazgo del Higgs.
Confirmación del Modelo Estandar
El Modelo Estandar es el la teoría que engloba todos nuestros conocimientos sobre el mundo subatómico. El modelo predice con exactitud todas las partículas que forman la materia, y también lasfuerzas que actúan entre ellas, haciendo posible que el Universo sea tal y como lo conocemos.
Todas las partículas predichas por el Modelo Estandar han sido paulatinamente descubiertas en laboratorio. Sólo faltaba una: el bosón de Higgs. Su hallazgo supone la confirmación definitiva de que las ideas actuales son correctas, por lo menos en cuanto se refiere a la materia ordinaria, de la que todos estamos hechos. Si el Higgs no se hubiera descubierto, habríamos tenido que asumir que algo en el Modelo Estandar estaba equivocado. Y eso habría obligado a replantear todo desde el principio.
Sin embargo, y a pesar de su exactitud, el Modelo Estandar sigue sin poder "cuantificar" la gravedad, una de las cuatro fuerzas fundamentales de la Naturaleza, y tampoco explica lo que son la materia y la energía oscuras, responsables del 96% de la masa del Universo. Toda la materia ordinaria, la que forma las galaxias, las estrellas y los planetas, apenas si suma un 4% del total. Puede que el Higgs abra nuevas ventanas para la comprensión del Universo en que vivimos.
El origen de la masa
Si hay algo que hemos oído ya hasta la saciedad es que el bosón de Higgs puede resolver el misterio de por qué las cosas tienen masa. Algo que, si lo pensamos mínimamente, resulta de la máxima importancia, ya que si las partículas subatómicas no tuvieran masa la materia sólida no existiría.

"Gracias, Naturaleza". Con esas palabras, Fabiola Gianotti, portavoz del experimento ATLAS, del CERN, terminaba la histórica intervención durante la que confirmaba el hallazgo de una nueva partícula con todas las características predichas para el bosón de Higgs.
Antes que ella, Joe Incandela, portavoz del CMS, el segundo gran experimento europeo implicado en la búsqueda, hacía lo propio ante un auditorio que estalló en vítores y aplausos. Incandela consiguió emocionar al mismísimo Peter Higgs, el físico que en 1964 predijo la existencia de la partícula, que no logró contener las lágrimas. El anuncio de los resultados obtenidos por separado por ATLAS y CMS pone fin acasi cincuenta años de "cacería", la más larga, intensa y costosa de toda la historia de la Física moderna.
¿Cuál o cuales serán, a partir de ahora, los pasos siguientes? Muchos están convencidos de que el hallazgo del bosón de Higgs abre las puertas a nuevos y apasionantes campos de investigación y a respuestas con las que hoy la Física apenas si se atreve a soñar. Materia oscura, supersimetría, unificación de las fuerzas de la Naturaleza… Hoy se ha cruzado un umbral que abre para la Ciencia infinitas posibilidades.
Aunque resulta difícil concretar, estas son algunas de las consecuenciasmás previsibles del hallazgo del Higgs.
Confirmación del Modelo Estandar
El Modelo Estandar es el la teoría que engloba todos nuestros conocimientos sobre el mundo subatómico. El modelo predice con exactitud todas las partículas que forman la materia, y también lasfuerzas que actúan entre ellas, haciendo posible que el Universo sea tal y como lo conocemos.
Todas las partículas predichas por el Modelo Estandar han sido paulatinamente descubiertas en laboratorio. Sólo faltaba una: el bosón de Higgs. Su hallazgo supone la confirmación definitiva de que las ideas actuales son correctas, por lo menos en cuanto se refiere a la materia ordinaria, de la que todos estamos hechos. Si el Higgs no se hubiera descubierto, habríamos tenido que asumir que algo en el Modelo Estandar estaba equivocado. Y eso habría obligado a replantear todo desde el principio.
Sin embargo, y a pesar de su exactitud, el Modelo Estandar sigue sin poder "cuantificar" la gravedad, una de las cuatro fuerzas fundamentales de la Naturaleza, y tampoco explica lo que son la materia y la energía oscuras, responsables del 96% de la masa del Universo. Toda la materia ordinaria, la que forma las galaxias, las estrellas y los planetas, apenas si suma un 4% del total. Puede que el Higgs abra nuevas ventanas para la comprensión del Universo en que vivimos.
El origen de la masa
Si hay algo que hemos oído ya hasta la saciedad es que el bosón de Higgs puede resolver el misterio de por qué las cosas tienen masa. Algo que, si lo pensamos mínimamente, resulta de la máxima importancia, ya que si las partículas subatómicas no tuvieran masa la materia sólida no existiría.

Las más pequeñas y ligeras encuentran menos resistencia a la hora de moverse. Las más grandes lo hacen con mayor dificultad. Sin este mecanismo, ninguna partícula tendría masa y ninguna de ellas habría podido juntarse con otras partículas para formar átomos y después, poco a poco, objetos más complejos y grandes como estrellas y planetas (o seres humanos).
Por eso, el hallazgo del bosón de Higgs también confirma que este mecanismo existe, y que funciona además tal y como lo predecían las teorías. Ahora, el siguiente paso será el de explicar la razón por la que cada tipo individual de partícula tiene exactamente la masa que tiene, y no cualquier otra. Lo que, a su vez, podría abrir las puertas a cuestiones que, hoy por hoy, siguen envueltas en el misterio.
La unificación de las fuerzas
Existen cuatro fuerzas fundamentales en la Naturaleza: electromagnetismo, fuerza nuclear fuerte, fuerza nuclear débil y gravedad. Cada una de ellas cuenta con una partícula "mensajera" que es la que transporta la unidad mínima de cada fuerza concreta (por ejemplo, el fotón para el electromagnetismo y los bosones W y Z para la fuerza nuclear débil). Y los físicos están convencidos de que es posible unificar las cuatro fuerzas en una única teoría que las englobe a todas.
A finales del siglo XIX, James Clerk Maxwell dio el primer paso hacia esta "gran unificación" al descubrir que la electricidad y el magnetismo son, en realidad, una única fuerza que se manifiesta de dos formas diferentes. La partícula mensajera para ambas, en efecto, es la misma: el fotón.
Ahora, el bosón de Higgs haría posible "unificar" con el electromagnetismo también la fuerza nuclear débil, que es la responsable de la desintegración radiactiva de las diferentes partículas. Basta pensar en los avances que permitió la comprensión de la fuerza electromagnética (unificada) para darse cuenta de la importancia, y las posibilidades, que tendrá la nueva "fuerza electrodébil".
Mucho más adelante, quizá, será posible unificar también la fuerza nuclear fuerte (que es la responsable de la cohesión de los núcleos atómicos y cuya partícula mensajera es el gluón) y la gravedad, la auténtica "bestia negra" de la Física actual, ya que se resiste más que ninguna otra a ser "cuantificada" por los científicos.
Supersimetría
Otra teoría que seguramente se verá afectada (y mucho) por el descubrimiento del Higgs es la de la Supersimetría. Según esta idea, cada una de las partículas conocidas debe tener una"superpartícula" asociada, muy parecida a su "socia" pero con características sutilmente diferentes, entre ellas una masa mucho mayor.
Y a pesar de que hasta ahora no hay evidencias experimentales que la validen, la Supersimetría resulta enormemente atractiva porque podría contener las claves para la unificación de las dos fuerzas de la Naturaleza que aún se nos resisten, las ya citadas fuerza nuclear fuerte y la gravedad.
E incluso podría suministrar una partícula candidata a ser la unidad mínima de materia oscura, esa "otra clase" de materia de la que no sabemos prácticamente nada y cuya existencia conocemos sólo por los efectos (gravitatorios) que produce en la materia ordinaria, que sí podemos ver.
Por supuesto, todos estos nuevos conocimientos teóricos llevarán a un incontable (e imprevisible) número de aplicaciones prácticas que, hoy por hoy, ni siquiera podemos atisbar. Pensemos lo que sería el mundo sin electricidad, energía atómica, internet, electrónica… es decir, si nunca hubiéramos luchado por comprender cómo funciona el electromagnetismo o la energía atómica.
Dicen que, en pleno siglo XIX y durante una presentación pública, un político preguntó a Michael Faraday, descubridor de la inducción electromagnética, para qué demonios podría servir su descubrimiento. A lo cual Faraday respondió: "señor, no estoy muy seguro, pero es más que probable que dentro de veinte años usted cobre impuestos por ello".

Galaxia de diez mil millones de años

En los albores del universo las galaxias eran irregulares y caóticas. BX442 parece moderna a pesar de tener más de 10.000 millones de años
Durante los primeros miles de millones de años del Universo, éste eraviolento y caótico. Los cúmulos de estrellas colisionaban con frecuencia y los agujeros negros se formaban y crecían mucho más rápido que ahora. Las galaxias eran amasijos deformes y calientes. Demasiado energéticas para asentarse y formar grandes espiralescomo la Vía Láctea. O eso se creía hasta ahora.
Un grupo de astrónomos ha descubierto una solitaria galaxia de los albores del universo tan «elegante» y bien formada como las modernas, y con forma de espiral. Su estudio, aseguran, puede dar pistas sobre cómo llegan a tomar esta forma.

En los albores del universo las galaxias eran irregulares y caóticas. BX442 parece moderna a pesar de tener más de 10.000 millones de años
Durante los primeros miles de millones de años del Universo, éste eraviolento y caótico. Los cúmulos de estrellas colisionaban con frecuencia y los agujeros negros se formaban y crecían mucho más rápido que ahora. Las galaxias eran amasijos deformes y calientes. Demasiado energéticas para asentarse y formar grandes espiralescomo la Vía Láctea. O eso se creía hasta ahora.
Un grupo de astrónomos ha descubierto una solitaria galaxia de los albores del universo tan «elegante» y bien formada como las modernas, y con forma de espiral. Su estudio, aseguran, puede dar pistas sobre cómo llegan a tomar esta forma.

La primera observación de esta galaxia, denominada BX442, se realizó con el telescopio Hubble. Los astrónomos, sorprendidos con el descubrimiento, pensaron que podía deberse a un «efecto óptico», a unatrampa de la perspectiva. «Creíamos que estas galaxias de grandes espirales simplemente no existían en etapas tan tempranas del universo», ha afirmado David Law, lider de la investigación, que se publica en larevista Nature. «El mero hecho de que exista es asombroso».
Una ayuda de las galaxias vecinas
Para cerciorarse de qué era exactamente lo que estaban observando, recurrieron a OSIRIS, del Observatorio Keck (en Hawaii), un «telescopio» capaz de eliminar buena parte de las distorsiones que provoca en los instrumentos la atmósfera de la Tierra y consigue resoluciones parecidas a las del Hubble. Captaron 13 horas de luz de la galaxia para poder estudiarla al máximo. Al final, aseguran, la conclusión es que no hay ningún efecto óptico. Es una galaxia de los primeros miles de millones de años del universo, y tiene forma de espiral.
Otra de las peculiaridades de BX442 es que parece estar en pleno proceso de devorar a otra galaxia. Los investigadores afirman que es probable que sea este hecho el que haya provocado la improbable formación en espiral. «De hecho, muchas de las galaxias espirales más conocidas en el universo cercano tienen compañeras próximas, o pequeños satélites». Postulan que, por ejemplo, es posible que la galaxia enana Sagitario sea la responsable de la forma en espiral de la Vía Láctea.

Fuente: EFE

Un telescopio chileno obtiene una imagen única de una galaxia

Ha sido posible por la unión de 3 aparatos: el telescopio 'APEX', en el desierto de Atacama, el 'Submiliter Array' de Hawai y el 'Submiliter Telescope' en Arizona
Un grupo de astrónomos obtuvo mediante un telescopio chileno la imagen más impactante y precisa de una galaxiaobtenida hasta el momento: pudieron observar el corazón de un quásar distante con una precisión de dos millones de veces mayor que la del ojo humano, según informó la Agencia Espacial Europea (ESA) desde su sede alemana de Garching, en el sur del país.

Ha sido posible por la unión de 3 aparatos: el telescopio 'APEX', en el desierto de Atacama, el 'Submiliter Array' de Hawai y el 'Submiliter Telescope' en Arizona
Un grupo de astrónomos obtuvo mediante un telescopio chileno la imagen más impactante y precisa de una galaxiaobtenida hasta el momento: pudieron observar el corazón de un quásar distante con una precisión de dos millones de veces mayor que la del ojo humano, según informó la Agencia Espacial Europea (ESA) desde su sede alemana de Garching, en el sur del país.

Se trata de la primera vez que el telescopio APEX (Atacama Pathfinder Experiment), situado en los Andes chilenos, a 5000 metros de altitud en el llano de Chajnator, participa en una observación en la que se utiliza la técnica conocida como interferometría de base ancha (VLBI).
EL EXPERIMENTO
¿Cómo lo lograron? Los expertos conectaron el aparato con dos telescopios estadounidenses (el conjunto Submillimeter Array, en Hawai y el Submillimeter Telescope, en Arizona). Todos juntos terminaron actuando como si en realidad se tratara de un solo instrumento.
La resolución angular de las observaciones alcanzaron 28 microsegundos de arco, es decir, alrededor de ocho mil millonésimas de grado, lo que supone una capacidad para distinguir detalles con una resolución dos millones de veces mayor que la del ojo humano.
El estudio supone un paso adelante en la obtención de imágenes de agujeros negros supermasivos -tanto del que se encuentra en el centro de nuestra galaxia, la Vía Láctea, como de otros- y de las regiones que los rodean, según detalló la agencia EFE.

Tormenta solar provocaría daños en las comunicaciones

La denominada  “mancha 1520” provocará condiciones geomagnéticas que  pueden causar interrupciones en las señales satelitales y de radio,  informó la Nasa.

Washington.- Una tormenta solar se  aproxima a la Tierra y provocará condiciones geomagnéticas que  pueden causar interrupciones en las señales satelitales y de radio,  informó la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio de  Estados Unidos (Nasa).

“El Sol registró una enorme llamarada y erupción de plasma  solar, conocida como eyección de masa coronal o CME, que ahora está  viajando directamente hacia la Tierra a unos cinco millones de  kilómetros por hora”, señalaron científicos de la Nasa, según  despacho de la agencia AGN.

La denominada  “mancha 1520” provocará condiciones geomagnéticas que  pueden causar interrupciones en las señales satelitales y de radio,  informó la Nasa.

Washington.- Una tormenta solar se  aproxima a la Tierra y provocará condiciones geomagnéticas que  pueden causar interrupciones en las señales satelitales y de radio,  informó la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio de  Estados Unidos (Nasa).

“El Sol registró una enorme llamarada y erupción de plasma  solar, conocida como eyección de masa coronal o CME, que ahora está  viajando directamente hacia la Tierra a unos cinco millones de  kilómetros por hora”, señalaron científicos de la Nasa, según  despacho de la agencia AGN.

Se espera que la radiación y los efectos de la erupción solar  lleguen a la Tierra el sábado a la tarde, de acuerdo a las  previsiones del Centro de Predicción del Clima Espacial de Estados  Unidos.
La llegada de la radiación por la eyección de masa coronal a  la Tierra probablemente genere tormentas geomagnéticas moderadas  que perduren hasta el domingo, con posibilidades de causar  interrupciones temporales en las señales de radio y de satélite,  además de las redes de energía.

Los expertos indicaron que la situación de la denominada  “mancha 1520”, se encuentra muy centrada en el disco solar, lo que  facilita su llegada a la Tierra aunque “en ningún caso es motivo de  preocupación”. Se trata de la sexta llamarada de ese nivel que se  produce este año.

La primera, se registró el pasado 27 de enero.  Posteriormente, la mancha 1429 lanzó tres llamaradas: la primera el  4 de marzo y las otras dos el 7 de marzo.
Finalmente, el 7 de julio se registró una llamarada de la  mancha 1415.

Fuente: Télam