{"id":2521,"date":"2020-12-02T12:56:26","date_gmt":"2020-12-02T17:56:26","guid":{"rendered":"http:\/\/einsteresante.com\/?p=2521"},"modified":"2020-12-02T12:56:27","modified_gmt":"2020-12-02T17:56:27","slug":"12-veces-en-las-que-el-telescopio-de-arecibo-nos-ayudo-a-explorar-el-universo","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/einsteresante.com\/index.php\/2020\/12\/02\/12-veces-en-las-que-el-telescopio-de-arecibo-nos-ayudo-a-explorar-el-universo\/","title":{"rendered":"12 veces en las que el telescopio de Arecibo nos ayud\u00f3 a explorar el universo"},"content":{"rendered":"\n<p>El colapso del radiotelescopio de Arecibo en Puerto Rico envi\u00f3 ondas en el mundo de la ciencia. Muchos lamentaron la p\u00e9rdida de un telescopio que nos ayud\u00f3 a aprender tantas cosas importantes sobre el universo, y los investigadores locales incluso lloraron durante las entrevistas.<\/p>\n\n\n\n<p>El telescopio, que fue construido en 1963, todav\u00eda estaba haciendo ciencia; estos son solo algunos de los descubrimientos importantes realizados gracias al telescopio de Arecibo.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Descubriendo el primer exoplaneta<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>En 1990, los investigadores que trabajaban en Arecibo descubrieron un p\u00falsar de milisegundos, una especie de estrella de neutrones, con un per\u00edodo de rotaci\u00f3n de 6,22 milisegundos (9.650 rpm).<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/cdn.zmescience.com\/wp-content\/uploads\/2020\/12\/Artists_concept_of_PSR_B125712_system-1024x819.jpg\" alt=\"\"\/><figcaption>Impresi\u00f3n art\u00edstica del p\u00falsar PSR B1257 + 12 y los planetas que lo orbitan. El que est\u00e1 en primer plano es el planeta &#8220;C&#8221;. Cr\u00e9ditos de imagen: NASA \/ R Hurt.<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n<p>En 1992, mediciones posteriores encontraron los primeros planetas extrasolares: dos planetas orbitando el p\u00falsar. Dos a\u00f1os m\u00e1s tarde, m\u00e9todos m\u00e1s refinados encontraron un planeta m\u00e1s orbitando el p\u00falsar.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Los or\u00edgenes del hielo de agua en Mercurio<br><\/strong>Mercurio, el planeta m\u00e1s cercano al Sol, no es el primer lugar en el que esperar\u00eda encontrar agua (o cualquier cosa) congelada. Pero en 1991, los astr\u00f3nomos del Observatorio de Arecibo descubrieron material &#8220;extremadamente reflectante&#8221; que irradiaba desde la superficie de Mercurio, que muchos interpretaron como evidencia de hielo.<\/p>\n\n\n\n<p>En 2017, los datos de la nave espacial Messenger alrededor de Mercurio confirmaron la existencia de bolsas de hielo en Mercurio, en \u00e1reas con cr\u00e1teres que est\u00e1n permanentemente sombreadas. Mercurio no tiene atm\u00f3sfera, lo que significa que el calor no se difunde, por lo que puede tener temperaturas muy altas muy cerca de temperaturas bajo cero.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>El mensaje de Arecibo<br><\/strong>El telescopio de Arecibo estuvo muy involucrado en el proyecto SETI, buscando se\u00f1ales potenciales de civilizaciones alien\u00edgenas. En 1974, la humanidad incluso envi\u00f3 un mensaje de radio interestelar con informaci\u00f3n b\u00e1sica sobre la humanidad y la Tierra (el mensaje estaba dirigido al c\u00famulo de estrellas globular M13). Estaba destinado a servir como demostraci\u00f3n de los logros tecnol\u00f3gicos humanos, una forma de demostrar que podemos enviar mensajes interestelares, en lugar de un intento real de iniciar una conversaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<p>El mensaje fue dise\u00f1ado por Frank Drake, con la ayuda de Carl Sagan y otros astr\u00f3nomos y transmitido en Arecibo. Entre otros, conten\u00eda informaci\u00f3n sobre los n\u00fameros del 1 al 10 (blanco), los n\u00fameros at\u00f3micos de los elementos qu\u00edmicos que componen el ADN (p\u00farpura), la dimensi\u00f3n de un humano promedio (azul \/ blanco), la figura gr\u00e1fica de un humano (rojo), un gr\u00e1fico del sistema solar (amarillo) y un gr\u00e1fico del radiotelescopio de Arecibo (violeta, blanco y azul).<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/cdn.zmescience.com\/wp-content\/uploads\/2020\/12\/image-1.png\" alt=\"\"\/><figcaption>El mensaje de Arecibo<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n<p><strong>Descubriendo el primer p\u00falsar binario<br><\/strong>Los p\u00falsares son estrellas compactas giratorias altamente magnetizadas que emiten rayos de radiaci\u00f3n electromagn\u00e9tica fuera de sus polos magn\u00e9ticos. A veces, los p\u00falsares tienen compa\u00f1eros, como una enana blanca o una estrella de neutrones, en cuyo caso se le llama p\u00falsar binario. El primer p\u00falsar fue descubierto en 1967, pero fueron Russell A. Hulse y Joseph H. Taylor en 1974 los que descubrieron el primer p\u00falsar binario.<\/p>\n\n\n\n<p>Los dos investigadores del telescopio de Arecibo descubrieron el p\u00falsar binario utilizando la f\u00edsica gravitacional, allanando el camino para el descubrimiento de las legendarias ondas gravitacionales. Su trabajo fue recompensado con un premio Nobel.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Encontrar una galaxia de materia oscura<br><\/strong>En 2006, los astr\u00f3nomos descubrieron una misteriosa nube de hidr\u00f3geno a 50 millones de a\u00f1os luz de la Tierra. Lo llamaron VIRGOHI 21. Para sorpresa de los astr\u00f3nomos, VIRGOHI 21 result\u00f3 ser una galaxia de materia oscura que no emit\u00eda ninguna luz visible (raz\u00f3n por la cual un radiotelescopio result\u00f3 tan \u00fatil).<\/p>\n\n\n\n<p>Si bien todav\u00eda existe cierta controversia sobre lo que realmente es esta galaxia (o si es una galaxia), los datos de Arecibo permitieron su descubrimiento y an\u00e1lisis, acerc\u00e1ndonos un paso m\u00e1s a comprender uno de los fen\u00f3menos astron\u00f3micos m\u00e1s ex\u00f3ticos que existen.<\/p>\n\n\n\n<p>Comprender la se\u00f1al &#8220;\u00a1Weird!&#8221;<br>En 2017, se inform\u00f3 de una se\u00f1al extra\u00f1a (formalmente llamada &#8220;\u00a1Weird!&#8221; o &#8220;\u00a1Extra\u00f1a!&#8221; por los astr\u00f3nomos). Como sucede a menudo, la imaginaci\u00f3n de la gente se dirigi\u00f3 de inmediato a los extraterrestres, pero resulta que este no fue el caso. Los astr\u00f3nomos sospecharon una se\u00f1al de una enana roja tenue, pero esto tampoco result\u00f3 ser cierto.<\/p>\n\n\n\n<p>Usando datos del telescopio de Arecibo, los investigadores encontraron que la se\u00f1al era mucho m\u00e1s prosaica: era una interferencia de un sat\u00e9lite cercano.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Estudiando un asteroide cerca de la Tierra<\/strong><\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/cdn.zmescience.com\/wp-content\/uploads\/2020\/12\/Bennu_shape_model.gif\" alt=\"\"\/><\/figure>\n\n\n\n<p>El asteroide Bennu fue interceptado por la nave espacial OSIRIS-REx de la NASA, que se acerc\u00f3 y captur\u00f3 una imagen desde una distancia de 600 metros de la superficie de Bennu. Pero antes de que la NASA pudiera conocer de cerca y personalmente el asteroide, Bennu fue estudiado ampliamente con el telescopio de Arecibo, lo que ayud\u00f3 a preparar mejor la misi\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<p>En 2000, los investigadores de Arecibo tambi\u00e9n capturaron las primeras im\u00e1genes de asteroides cercanos a la Tierra.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Mapas de radio de Venus y Tit\u00e1n<\/strong><\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/cdn.zmescience.com\/wp-content\/uploads\/2020\/12\/venus_greenbank_big-1024x437.jpg\" alt=\"\"\/><figcaption>Esta es una imagen de radar del planeta Venus obtenida al transmitir una se\u00f1al a 13 cm de longitud de onda desde Arecibo. Cr\u00e9dito: Donald Campbell, Jean-Luc Margot, Lynn Carter y Bruce Campbell<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n<p>Los primeros mapas de radar de Venus se hicieron con el telescopio de Arecibo a fines de la d\u00e9cada de 1970, mostrando parte del relieve y la geolog\u00eda de Venus y mostrando que su superficie tiene menos de mil millones de a\u00f1os.<\/p>\n\n\n\n<p>Los mapas se perfeccionaron y perfeccionaron constantemente. Se pueden ver muchas caracter\u00edsticas, incluidas cadenas monta\u00f1osas, c\u00fapulas volc\u00e1nicas y cr\u00e1teres.<\/p>\n\n\n\n<p>Tit\u00e1n, la luna m\u00e1s grande de Saturno, es un lugar extra\u00f1o. Es un mundo helado cuya superficie est\u00e1 completamente oscurecida por una atm\u00f3sfera dorada y brumosa y, como hemos aprendido gracias al telescopio de Arecibo, tiene lagos de hidrocarburos l\u00edquidos en su superficie.<\/p>\n\n\n\n<p>Como suele ser el caso, las observaciones de Arecibo inspiraron futuras misiones que analizaron las cosas con mayor detalle. Aqu\u00ed, la misi\u00f3n Cassini examin\u00f3 Tit\u00e1n y tom\u00f3 la hermosa imagen de abajo.<\/p>\n\n\n\n<p>Las estrellas de neutrones pueden ser muy grandes, pero formar agujeros negros es dif\u00edcil<br>Las estrellas de neutrones y los agujeros negros son los dos objetos m\u00e1s masivos conocidos en el universo. Pero no siempre son lo que parecen. De hecho, las estrellas de neutrones pueden ser considerablemente m\u00e1s masivas de lo que se cre\u00eda anteriormente, y es m\u00e1s dif\u00edcil formar agujeros negros, seg\u00fan una investigaci\u00f3n de 2008 de Arecibo.<\/p>\n\n\n\n<p>\u201cLa materia en el centro de las estrellas de neutrones es la m\u00e1s densa del universo. Es de uno a dos \u00f3rdenes de magnitud m\u00e1s denso que la materia en el n\u00facleo at\u00f3mico. Es tan denso que no sabemos de qu\u00e9 est\u00e1 hecho\u201d, dijo Paulo Freire, astr\u00f3nomo del observatorio, quien present\u00f3 la investigaci\u00f3n. &#8220;Por esa raz\u00f3n, en la actualidad no tenemos idea de cu\u00e1n grandes o masivas pueden ser las estrellas de neutrones&#8221;.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>La galaxia m\u00e1s pobre en metales del universo conocido<\/strong><\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/cdn.zmescience.com\/wp-content\/uploads\/2020\/12\/2-astronomersd.jpg\" alt=\"\"\/><\/figure>\n\n\n\n<p><strong><br><\/strong>En astronom\u00eda, la metalicidad es la abundancia de elementos presentes en un objeto que son m\u00e1s pesados \u200b\u200bque el hidr\u00f3geno o el helio. Las galaxias con baja metalicidad son de especial importancia para los astr\u00f3nomos, ya que podr\u00edan proporcionar informaci\u00f3n crucial sobre la evoluci\u00f3n qu\u00edmica de las estrellas y los procesos astrof\u00edsicos que ocurren en el universo temprano.<\/p>\n\n\n\n<p>En 2016, los astr\u00f3nomos encontraron la galaxia con la metalicidad m\u00e1s baja conocida, lo que podr\u00eda ofrecer un vistazo a los primeros d\u00edas del universo y tambi\u00e9n marcar un cambio de paradigma en la b\u00fasqueda de galaxias pobres en metales.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Las galaxias distantes podr\u00edan contener ingredientes de por vida<br><\/strong>En 2008, los astr\u00f3nomos del Observatorio de Arecibo detectaron las mol\u00e9culas metenamina y cianuro de hidr\u00f3geno, dos ingredientes que forman amino\u00e1cidos que forman la vida, en una galaxia a unos 250 millones de a\u00f1os luz de distancia.<\/p>\n\n\n\n<p>El hecho de que pudieran observarse a una distancia tan grande sugiere que los compuestos son muy abundantes en la galaxia. Es notable que podamos hacer observaciones sobre una galaxia tan lejana, y mucho menos que podamos decir que tiene mol\u00e9culas potencialmente formadoras de vida.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Resolviendo el misterio de los p\u00falsares que se desvanecen<br><\/strong>Los p\u00falsares a menudo se consideran los relojes ordenados del universo. Una encuesta de 2017 realizada en Arecibo contradec\u00eda ese punto de vista, encontrando que a veces, los p\u00falsares sufren un &#8220;acto de desaparici\u00f3n&#8221;.<\/p>\n\n\n\n<p>&#8220;Estos p\u00falsares que desaparecen pueden superar en n\u00famero a los p\u00falsares normales&#8221;, dijo la Dra. Victoria Kaspi de la Universidad McGill en Canad\u00e1 e investigadora principal del proyecto PALFA. &#8220;De hecho, pueden redefinir lo que consideramos normal&#8221;.<\/p>\n\n\n\n<p>Adem\u00e1s de todos estos descubrimientos (y muchos que nos hemos perdido), Arecibo tambi\u00e9n fue una parte importante de NANOGrav, el orth American Nanohertz Observatory for Gravitational Waves (NANOGrav), un consorcio de astr\u00f3nomos cuyo objetivo es detectar ondas gravitacionales a trav\u00e9s de observaciones regulares. de un conjunto de p\u00falsares. El grupo NANOGrav public\u00f3 esta declaraci\u00f3n:<\/p>\n\n\n\n<p>\u201cLa Colaboraci\u00f3n NANOGrav est\u00e1 muy triste por el impacto del desmantelamiento planificado del telescopio de Arecibo de 305 m en el personal y los cient\u00edficos que han trabajado tan duro durante tantos a\u00f1os para asegurar su \u00e9xito. Extra\u00f1aremos el telescopio en s\u00ed, como uno de los nuestros. Muchas de nuestras carreras cient\u00edficas comenzaron con la formaci\u00f3n que recibimos y el compa\u00f1erismo que disfrutamos en Arecibo, por lo cual estaremos eternamente agradecidos. Tambi\u00e9n nos solidarizamos con nuestros conciudadanos en Puerto Rico para quienes Arecibo ha sido una inspiraci\u00f3n y un motivo de orgullo durante tantos a\u00f1os. Instamos a la National Science Foundation a identificar usos para el sitio y el personal, tan pronto como sea posible, que se beneficien de las caracter\u00edsticas \u00fanicas de Arecibo y promuevan su continuo papel inspirador en los campos STEM&#8221;.<\/p>\n\n\n\n<p><em>Este art\u00edculo es una traducci\u00f3n de otro publicado en\u00a0<a href=\"https:\/\/www.zmescience.com\/\">ZME Science<\/a>. Puedes leer el texto original haciendo clic\u00a0<a href=\"https:\/\/www.zmescience.com\/other\/pieces\/arecibo-telescope-discoveries-05235\/\">aqu\u00ed<\/a>.<\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>El colapso del radiotelescopio de Arecibo en Puerto Rico envi\u00f3 ondas en el mundo de la ciencia. Muchos lamentaron la p\u00e9rdida de un telescopio que nos ayud\u00f3 a aprender tantas cosas importantes sobre el universo, y los investigadores locales incluso lloraron durante las entrevistas. 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