{"id":3632,"date":"2010-10-22T03:49:51","date_gmt":"2010-10-22T06:49:51","guid":{"rendered":"http:\/\/astroentrerios.com.ar\/web\/miden-la-galaxia-ms-distante\/"},"modified":"2010-10-22T03:49:51","modified_gmt":"2010-10-22T06:49:51","slug":"miden-la-galaxia-ms-distante","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/astroentrerios.com.ar\/web\/miden-la-galaxia-ms-distante\/","title":{"rendered":"Miden la galaxia m\u00e1s distante"},"content":{"rendered":"<p align=\"justify\"><strong>Un equipo de astr&oacute;nomos europeos, empleando el Very Large Telescope de ESO en el norte de Chile, ha medido la distancia a la galaxia m&aacute;s remota que se conoce. A trav&eacute;s de un cuidadoso an&aacute;lisis del d&eacute;bil brillo de la galaxia, descubrieron que la luz observada fue emitida cuando el Universo ten&iacute;a s&oacute;lo 600 millones de a&ntilde;os de edad (conocido como corrimiento al rojo de 8,6). Estas son las primeras observaciones confirmadas de una galaxia cuya luz est&aacute; despejando la opaca niebla de hidr&oacute;geno que llenaba el cosmos en esa &eacute;poca primitiva. Los resultados aparecen en la edici&oacute;n del 21 de Octubre de la revista Nature. <\/strong><\/p>\n<p align=\"justify\"><strong>&nbsp;<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\" size-full wp-image-3631\" style=\"width: 420px; height: 206px\" src=\"http:\/\/astroentrerios.com.ar\/web\/wp-content\/uploads\/2010\/10\/fenomenos_eso1041a.jpg\" alt=\"\" width=\"100\" height=\"139\" width=\"733\" height=\"300\" \/><\/strong><\/p>\n<p align=\"justify\"><strong>&ldquo;Empleando el Very Large Telescope de ESO hemos confirmado que una galaxia detectada previamente a trav&eacute;s del Hubble, es el objeto m&aacute;s remoto identificado hasta ahora en el Universo&rdquo; [1], dice Matt Lehnert (Observatorio de Par&iacute;s), autor principal del art&iacute;culo que da cuenta de los resultados. &ldquo;El poder del VLT y su espectr&oacute;grafo SINFONI nos permitieron medir la distancia hacia esta muy tenue galaxia y descubrimos que la estamos observando cuando el Universo ten&iacute;a menos de 600 millones de a&ntilde;os de edad&rdquo;.<br \/>Estudiar estas primeras galaxias es extremadamente dif&iacute;cil.&nbsp; Cuando nos llega hasta la Tierra su luz, que inicialmente fue&nbsp; brillante, se ven muy tenues y peque&ntilde;as. Esta d&eacute;bil luz se sit&uacute;a principalmente en la parte infrarroja del espectro porque su longitud de onda se ha estirado producto de la expansi&oacute;n del Universo, un efecto conocido como corrimiento al rojo.&nbsp; Para hacer las cosas a&uacute;n m&aacute;s dif&iacute;ciles, en esta temprana &eacute;poca -menos de mil millones de a&ntilde;os despu&eacute;s del Big Bang- el Universo no era completamente trasparente y gran parte de &eacute;l estaba lleno de una niebla de hidr&oacute;geno que absorb&iacute;a la intensa luz ultravioleta proveniente de las galaxias j&oacute;venes. El per&iacute;odo durante el cual la niebla a&uacute;n estaba siendo despejada por esta luz ultravioleta es conocido como la era de reionizaci&oacute;n [2]. A pesar de estos desaf&iacute;os, la nueva C&aacute;mara 3 Wide Field del Telescopio Espacial Hubble de NASA\/ESA descubri&oacute; en 2009 varios potentes objetos candidatos [3] que pod&iacute;an ser galaxias brillando en la era de la reionizaci&oacute;n. Confirmar las distancias de objetos tan tenues y remotos es un enorme desaf&iacute;o y s&oacute;lo puede lograrse en forma fidedigna usando espectr&oacute;grafos en telescopios muy grandes basados en tierra [4], capaces de medir el corrimiento al rojo de la luz de la galaxia.<br \/>Matt Lehnert contin&uacute;a la historia: &ldquo;Despu&eacute;s del anuncio del Hubble sobre las galaxias candidatas hicimos un r&aacute;pido c&aacute;lculo y est&aacute;bamos entusiasmados al darnos cuenta que el inmenso poder de recolecci&oacute;n de luz del VLT, combinado con la sensibilidad del instrumento espectrosc&oacute;pico SINFONI, adem&aacute;s de un muy largo tiempo de exposici&oacute;n, podr&iacute;an permitirnos detectar el brillo extremadamente d&eacute;bil de una de estas galaxias remotas y medir su distancia&rdquo;.<br \/>Por petici&oacute;n especial al Director General de ESO, los cient&iacute;ficos obtuvieron tiempo de telescopio en el VLT y observaron una galaxia candidata llamada&nbsp; UDFy-38135539 [5] durante 16 horas. Despu&eacute;s de dos meses de an&aacute;lisis muy cuidadoso y revisi&oacute;n de los resultados, el equipo concluy&oacute; que claramente hab&iacute;an detectado emisiones muy d&eacute;biles de hidr&oacute;geno con un corrimiento al rojo de 8,6, lo que convierte a esta galaxia en el objeto m&aacute;s distante confirmado hasta ahora mediante espectroscop&iacute;a. Un corrimiento al rojo de 8,6 corresponde a una galaxia vista tan s&oacute;lo 600 millones de a&ntilde;os despu&eacute;s del Big Bang.<\/strong><\/p>\n<p align=\"justify\"><strong>La co-autora Nicole Nesvadba (Instituto de Astrof&iacute;sica Espacial) resume este trabajo: &ldquo;Medir el corrimiento al rojo de la galaxia m&aacute;s distante encontrada hasta el momento es muy apasionante en s&iacute;, pero las implicancias astrof&iacute;sicas de esta detecci&oacute;n son a&uacute;n m&aacute;s importantes. Esta es la primera vez que sabemos con seguridad que estamos mirando una de las galaxias que despej&oacute; la niebla que llenaba al Universo temprano&rdquo;.<br \/>Una de las cosas sorpresivas sobre este descubrimiento es que el brillo de UDFy-38135539 no parece ser suficientemente fuerte por s&iacute; solo para despejar la niebla de hidr&oacute;geno. &ldquo;Tiene que haber otras galaxias, probablemente m&aacute;s d&eacute;biles y menos masivas, compa&ntilde;eras cercanas de UDFy-38135539, que tambi&eacute;n ayudaron a hacer trasparente el espacio alrededor de la galaxia. Sin esta ayuda adicional, la luz de la galaxia, no importa cuan brillante sea, habr&iacute;a quedado atrapada en la niebla de hidr&oacute;geno circundante y nosotros no habr&iacute;amos sido capaces de detectarla&rdquo;, explica el co-autor Mark Swinbank (Universidad de Durham).<br \/>El co-autor Jean-Gabriel Cuby (Laboratorio de Astrof&iacute;sica de Marsella) comenta: &ldquo;Estudiar la era de reionizaci&oacute;n y formaci&oacute;n de galaxias es empujar al l&iacute;mite la capacidad de los telescopios e instrumentos actuales, pero &eacute;ste es justamente el tipo de ciencia que ser&aacute; rutina cuando el European Extremely Large Telescope de ESO &ndash; que ser&aacute; el telescopio &oacute;ptico e infrarrojo cercano m&aacute;s grande&nbsp; del mundo- est&eacute; operativo&rdquo;.<\/strong><\/p>\n<p align=\"justify\"><strong>Notas<br \/>[1] Un resultado previo de ESO (ver comunicado de ESO de 2005) inform&oacute; de un objeto a una distancia mayor (un corrimiento al rojo de 10). Sin embargo, el trabajo adicional no logr&oacute; encontrar un objeto de brillo similar en esta posici&oacute;n, y observaciones m&aacute;s recientes con el Telescopio Espacial NASA\/Hubble no han sido concluyentes. La identificaci&oacute;n de este objeto como una galaxia a un muy alto corrimiento al rojo ya no es considerado v&aacute;lida por la mayor&iacute;a de los astr&oacute;nomos.<br \/>[2]Cuando el Universo se enfri&oacute; despu&eacute;s del Big Bang, hace unos 13.700 millones de a&ntilde;os atr&aacute;s, electrones y protones se combinaron para formar gas de hidr&oacute;geno. Este gas fr&iacute;o y oscuro era el componente principal del Universo durante la llamada Edad Oscura, cuando no hab&iacute;a objetos luminosos. Esta fase eventualmente concluy&oacute; cuando las primeras estrellas se formaron y su intensa radiaci&oacute;n ultravioleta hizo que poco a poco la niebla del hidr&oacute;geno se volviera trasparente otra vez al dividirse los &aacute;tomos de hidr&oacute;geno nuevamente en electrones y protones, un proceso conocido como reionizaci&oacute;n. Esta &eacute;poca en la historia temprana del Universo dur&oacute; entre 150 millones y 800 millones de a&ntilde;os despu&eacute;s del Big Bang. Comprender c&oacute;mo ocurri&oacute; la reionizaci&oacute;n y c&oacute;mo se formaron y evolucionaron las primeras galaxias es uno de los mayores desaf&iacute;os de la cosmolog&iacute;a moderna.<br \/>[3] Estas observaciones del Hubble est&aacute;n descritas en: <\/strong><a href=\"http:\/\/www.spacetelescope.org\/news\/heic1001\/\">http:\/\/www.spacetelescope.org\/news\/heic1001\/<\/a><br \/><strong>[4] Los astr&oacute;nomos tienen dos modos principales de encontrar y medir las distancias de las galaxias m&aacute;s tempranas. Pueden tomar fotograf&iacute;as muy profundas a trav&eacute;s de filtros de distintos colores y medir el brillo de muchos objetos a diferentes longitudes de onda. Luego comparan esto con lo que se espera de galaxias de distintos tipos a diferentes momentos en la historia del Universo. Esta es la &uacute;nica forma actualmente disponible para descubrir estas galaxias muy d&eacute;biles y es la t&eacute;cnica usada por el equipo del Hubble. Pero esta t&eacute;cnica no siempre es de fiar. Por ejemplo, lo que puede parecer una galaxia&nbsp; tenue y muy distante puede a veces ser una prosaica estrella fr&iacute;a en nuestra V&iacute;a L&aacute;ctea.<br \/>Una vez que los objetos candidatos son encontrados, se pueden obtener estimaciones m&aacute;s confiables de la distancia (medidas como corrimiento al rojo), separando la luz de un objeto candidato en sus colores componentes y buscando las se&ntilde;ales reveladoras de emisi&oacute;n de hidr&oacute;geno u otros elementos en la galaxia. Esta aproximaci&oacute;n espectrosc&oacute;pica es la &uacute;nica forma por la cual los astr&oacute;nomos pueden obtener las medidas de distancia m&aacute;s confiables y precisas.<br \/>[5] El extra&ntilde;o nombre indica que fue encontrada en el &aacute;rea de b&uacute;squeda del Ultra Deep Field (Campo Ultra Profundo) y el n&uacute;mero da su localizaci&oacute;n precisa en el cielo.<\/strong><\/p>\n<p align=\"justify\"><strong>Informaci&oacute;n adicional<br \/>Esta investigaci&oacute;n fue presentada en un art&iacute;culo, Confirmaci&oacute;n espectrosc&oacute;pica de una galaxia en corrimiento al rojo z=8.6, Lehnert y otros, por aparecer en Nature el 21 de Octubre de 2010. <br \/>El equipo est&aacute; compuesto por M. D. Lehnert (Observatorio de Par&iacute;s &ndash; Laboratorio GEPI \/ CNRS-INSU \/ Universidad Par&iacute;s Diderot, Francia), N. P. H. Nesvadba (Instituto de Astrof&iacute;sica Espacial \/ CNRS-INSU \/ Universidad Par&iacute;s-Sud, Francia), J.-G.Cuby (Laboratorio de Astrof&iacute;sica de Marsella \/ CNRS-INSU \/ Universidad de Provence, Francia), A. M. Swinbank (Universidad de Durham, Reino Unido), S. Morris (Universidad de Durham, Reino Unido), B. Cl&eacute;ment (Laboratorio de Astrof&iacute;sica de Marsella \/ CNRS-INSU \/ Universidad de Provence, Francia), C. J. Evans (Astronomy Technology Centre, Edimburgo, Reino Unido), M. N. Bremer (Universidad de Bristol, Reino Unido) y S. Basa (Laboratorio de Astrof&iacute;sica de Marsella \/ CNRS-INSU \/ Universidad de Provence, Francia).<br \/>ESO, el Observatorio Europeo Austral, es la principal organizaci&oacute;n astron&oacute;mica intergubernamental en Europa y el observatorio astron&oacute;mico m&aacute;s productivo del mundo. Es apoyado por 14 pa&iacute;ses: Alemania, Austria, B&eacute;lgica, Dinamarca, Espa&ntilde;a, Finlandia, Francia, Holanda, Italia, Portugal, el Reino Unido, Rep&uacute;blica Checa, Suecia y Suiza. ESO desarrolla un ambicioso programa enfocado en el dise&ntilde;o, construcci&oacute;n y operaci&oacute;n de poderosas instalaciones de observaci&oacute;n terrestres que permiten a los astr&oacute;nomos hacer importantes descubrimientos cient&iacute;ficos. ESO tambi&eacute;n cumple un rol principal en promover y organizar la cooperaci&oacute;n en investigaci&oacute;n astron&oacute;mica. ESO opera tres sitios &uacute;nicos de observaci&oacute;n de clase mundial en Chile: La Silla, Paranal y Chajnantor. En Paranal, ESO opera el Very Large Telescope, el observatorio &oacute;ptico m&aacute;s avanzado del mundo. ESO es el socio europeo de un revolucionario telescopio, ALMA, el proyecto astron&oacute;mico m&aacute;s grande en existencia. ESO est&aacute; actualmente planificando un European Extremely Large Telescope, el E-ELT, telescopio &oacute;ptico y de infrarrojo cercano de 42 metros de di&aacute;metro, que llegar&aacute; a ser &ldquo;el ojo m&aacute;s grande del mundo hacia el cielo&rdquo;.<\/strong><\/p>\n<p align=\"justify\"><strong>Fuente: ESO<\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p align=\"justify\"><strong>Un equipo de astr&oacute;nomos europeos, empleando el Very Large Telescope de ESO en el norte de Chile, ha medido la distancia a la galaxia m&aacute;s remota que se conoce. A trav&eacute;s de un cuidadoso an&aacute;lisis del d&eacute;bil brillo de la galaxia, descubrieron que la luz observada fue emitida cuando el Universo ten&iacute;a s&oacute;lo 600 millones de a&ntilde;os de edad (conocido como corrimiento al rojo de 8,6). Estas son las primeras observaciones confirmadas de una galaxia cuya luz est&aacute; despejando la opaca niebla de hidr&oacute;geno que llenaba el cosmos en esa &eacute;poca primitiva. Los resultados aparecen en la edici&oacute;n del 21 de Octubre de la revista Nature. <\/strong><\/p>\n<p align=\"justify\"><strong>&nbsp;<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\" size-full wp-image-3631\" style=\"width: 420px; height: 206px\" src=\"http:\/\/astroentrerios.com.ar\/web\/wp-content\/uploads\/2010\/10\/fenomenos_eso1041a.jpg\" alt=\"\" width=\"100\" height=\"139\" width=\"733\" height=\"300\" \/><\/strong><\/p>\n<p align=\"justify\"><strong>&ldquo;Empleando el Very Large Telescope de ESO hemos confirmado que una galaxia detectada previamente a trav&eacute;s del Hubble, es el objeto m&aacute;s remoto identificado hasta ahora en el Universo&rdquo; [1], dice Matt Lehnert (Observatorio de Par&iacute;s), autor principal del art&iacute;culo que da cuenta de los resultados. &ldquo;El poder del VLT y su espectr&oacute;grafo SINFONI nos permitieron medir la distancia hacia esta muy tenue galaxia y descubrimos que la estamos observando cuando el Universo ten&iacute;a menos de 600 millones de a&ntilde;os de edad&rdquo;.<br \/>Estudiar estas primeras galaxias es extremadamente dif&iacute;cil.&nbsp; Cuando nos llega hasta la Tierra su luz, que inicialmente fue&nbsp; brillante, se ven muy tenues y peque&ntilde;as. Esta d&eacute;bil luz se sit&uacute;a principalmente en la parte infrarroja del espectro porque su longitud de onda se ha estirado producto de la expansi&oacute;n del Universo, un efecto conocido como corrimiento al rojo.&nbsp; Para hacer las cosas a&uacute;n m&aacute;s dif&iacute;ciles, en esta temprana &eacute;poca -menos de mil millones de a&ntilde;os despu&eacute;s del Big Bang- el Universo no era completamente trasparente y gran parte de &eacute;l estaba lleno de una niebla de hidr&oacute;geno que absorb&iacute;a la intensa luz ultravioleta proveniente de las galaxias j&oacute;venes. El per&iacute;odo durante el cual la niebla a&uacute;n estaba siendo despejada por esta luz ultravioleta es conocido como la era de reionizaci&oacute;n [2]. A pesar de estos desaf&iacute;os, la nueva C&aacute;mara 3 Wide Field del Telescopio Espacial Hubble de NASA\/ESA descubri&oacute; en 2009 varios potentes objetos candidatos [3] que pod&iacute;an ser galaxias brillando en la era de la reionizaci&oacute;n. Confirmar las distancias de objetos tan tenues y remotos es un enorme desaf&iacute;o y s&oacute;lo puede lograrse en forma fidedigna usando espectr&oacute;grafos en telescopios muy grandes basados en tierra [4], capaces de medir el corrimiento al rojo de la luz de la galaxia.<br \/>Matt Lehnert contin&uacute;a la historia: &ldquo;Despu&eacute;s del anuncio del Hubble sobre las galaxias candidatas hicimos un r&aacute;pido c&aacute;lculo y est&aacute;bamos entusiasmados al darnos cuenta que el inmenso poder de recolecci&oacute;n de luz del VLT, combinado con la sensibilidad del instrumento espectrosc&oacute;pico SINFONI, adem&aacute;s de un muy largo tiempo de exposici&oacute;n, podr&iacute;an permitirnos detectar el brillo extremadamente d&eacute;bil de una de estas galaxias remotas y medir su distancia&rdquo;.<br \/>Por petici&oacute;n especial al Director General de ESO, los cient&iacute;ficos obtuvieron tiempo de telescopio en el VLT y observaron una galaxia candidata llamada&nbsp; UDFy-38135539 [5] durante 16 horas. Despu&eacute;s de dos meses de an&aacute;lisis muy cuidadoso y revisi&oacute;n de los resultados, el equipo concluy&oacute; que claramente hab&iacute;an detectado emisiones muy d&eacute;biles de hidr&oacute;geno con un corrimiento al rojo de 8,6, lo que convierte a esta galaxia en el objeto m&aacute;s distante confirmado hasta ahora mediante espectroscop&iacute;a. 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