El poderoso telescopio espacial James Webb ha descubierto un fenómeno que antes se creía imposible.
Los astrónomos enfocaron el instrumento en varias galaxias en el espacio profundo y detectaron un joven agujero negro enano en el centro de una galaxia, alimentando explosiones masivas de gas. El material cósmico que se mueve cerca de un agujero negro puede ser atraído alrededor de objetos con una fuerte gravedad y parte de ellos se come. Pero los agujeros negros son devoradores muy desordenados, lo que hace que el gas se escape en poderosos “emisarios”. Sin embargo, este agujero negro, llamado LID-568, se está alimentando rápidamente de materia. 40 veces lo antes posible.
“Este agujero negro está de fiesta”, anunció la autora del nuevo estudio, Julia Scharwächter, astrónoma del Observatorio Internacional Gemini. astronomía naturaldecía el comunicado.
Un científico de la NASA ha visto las primeras imágenes de la Voyager. Lo que vio le hizo temblar.
Los científicos descubrieron que este agujero negro excedía el “límite de Eddington”, que es básicamente la luminosidad máxima que puede alcanzar un objeto y la velocidad con la que puede consumir materia. La razón por la que los astrónomos encuentran agujeros negros prematuros es que son más grandes de lo que debería ser un objeto tan joven. (Este agujero negro vive en una galaxia nacida unos 1.500 millones de años después del Big Bang, lo que significa que es relativamente joven. El universo tiene unos 13.800 millones de años). Los agujeros negros pueden crecer masivamente en un dramático período de alimentación. .
“Este agujero negro está de fiesta”.
“Este caso extremo sugiere que un mecanismo de alimentación rápida por encima del límite de Eddington es una de las explicaciones de por qué podemos ver estos agujeros negros supermasivos tan temprano en el universo”, explicó Scharwächter.
Representación artística del monstruoso agujero negro en el centro de una de las primeras galaxias enanas.
Crédito: NOIRLab / NSF / AURA / J. da Silva / M. Zamani
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Los agujeros negros son objetos interesantes. Son inimaginablemente densos: si la Tierra (hipotéticamente) se convirtiera en un agujero negro, tendría menos de una pulgada. Esta profunda densidad les da a los agujeros negros su increíble atracción gravitacional. Como sabes, ni siquiera la luz que cae (lo que significa cruzar el llamado “horizonte de sucesos”) no puede escapar.
Los científicos utilizaron el espectrógrafo de infrarrojo cercano del Telescopio Webb, o NIRSpec, para observar el muy distante agujero negro LID-568, observando una luz débil pero fuerte proveniente de las emisiones de gas provenientes del agujero negro.
Velocidad de la luz triturable
Sin embargo, la investigación LID-568 apenas ha comenzado. Los astrónomos quieren saber cómo este agujero negro rompió el límite de Eddington, lo que significa que se puede ver más con el telescopio Webb.
Potentes capacidades del telescopio Webb
El Telescopio Webb, una colaboración científica entre la NASA, la ESA y la Agencia Espacial Canadiense, está diseñado para observar los confines más profundos del espacio y revelar nuevos conocimientos sobre el universo temprano. También está estudiando planetas interesantes de nuestra galaxia, así como planetas y lunas de nuestro sistema solar.
He aquí a Webb logrando avances sin precedentes, y tal vez en las próximas décadas:
– Ventana grande: La luminosa ventana de Webb se extiende por más de 21 pies. Es dos veces y media más grande que la ventana del Telescopio Espacial Hubble. Obtener más luz permitirá a Webb ver objetos antiguos más distantes. El telescopio observa estrellas y galaxias que se formaron hace 13 mil millones de años, apenas unos cientos de millones de años después del Big Bang. “Vemos las primeras estrellas y galaxias que se formaron”, dijo a Mashable en 2021 el astrónomo y director del Planetario Manfred Olson de la Universidad de Wisconsin-Milwaukee, Jean Creighton.
– Visión infrarroja: A diferencia del Hubble, que ve luz visible para nosotros, el Webb es principalmente un telescopio infrarrojo, que ve luz en el espectro infrarrojo. Nos permite ver más del universo. infrarrojo lejano longitudes de onda las ondas de luz se deslizan más eficientemente a través de las nubes cósmicas que la luz visible; la luz no choca ni se dispersa con estas partículas densamente empaquetadas. En última instancia, la visión infrarroja de Webb podrá llegar a lugares a los que el Hubble no puede llegar.
“Se levanta el telón”, dijo Creighton.
– Mirando exoplanetas distantes: telescopio webb Lleva equipos especiales llamados espectrógrafos. revolucionará nuestra comprensión de los universos distantes. Los instrumentos pueden determinar qué moléculas (como agua, dióxido de carbono y metano) están presentes en las atmósferas de exoplanetas distantes, ya sean gigantes gaseosos o mundos rocosos más pequeños. Webb observa exoplanetas en la Vía Láctea. ¿Quién sabe qué encontraremos?
“Podemos aprender cosas que nunca creímos posibles”, dice Mercedes López-Morales, investigadora de exoplanetas y astrofísica. Centro de Astrofísica – Harvard y Smithsoniandijo Mashable en 2021.
Los astrónomos ya han descubierto con éxito reacciones químicas interesantes en un planeta a 700 años luz de distancia y han comenzado a observar uno de los lugares más esperados del universo: los planetas rocosos del sistema solar TRAPPISTA del tamaño de la Tierra.