{"id":31674,"date":"2023-01-25T01:05:47","date_gmt":"2023-01-25T06:05:47","guid":{"rendered":"https:\/\/einsteresante.com\/?p=31674"},"modified":"2023-01-25T01:05:47","modified_gmt":"2023-01-25T06:05:47","slug":"el-james-webb-detecta-el-hielo-mas-frio-en-el-universo-conocido-y-en-el-podria-estar-el-origen-de-la-vida","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/einsteresante.com\/index.php\/2023\/01\/25\/el-james-webb-detecta-el-hielo-mas-frio-en-el-universo-conocido-y-en-el-podria-estar-el-origen-de-la-vida\/","title":{"rendered":"El James Webb detecta el hielo m\u00e1s fr\u00edo en el universo conocido, y en el podr\u00eda estar el origen de la vida"},"content":{"rendered":"\n<p>Los cient\u00edficos que utilizan el Telescopio Espacial James Webb (JWST) han observado y medido el hielo m\u00e1s fr\u00edo en los confines m\u00e1s profundos de una nube molecular interestelar hasta la fecha. Las mol\u00e9culas congeladas ten\u00edan una temperatura de -263\u00b0C, seg\u00fan una nueva investigaci\u00f3n publicada el 23 de enero en la revista <a href=\"https:\/\/go.redirectingat.com\/?id=92X1590019&amp;xcust=livescience_row_1206618414849494300&amp;xs=1&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.nature.com%2Farticles%2Fs41550-022-01875-w&amp;sref=https%3A%2F%2Fwww.livescience.com%2Fcoldest-cloud-webb-telescope\">Nature Astronomy<\/a>.<\/p>\n\n\n\n<p>Las nubes moleculares, formadas por mol\u00e9culas congeladas, gases y part\u00edculas de polvo, sirven como lugar de nacimiento de estrellas y planetas, incluidos planetas habitables, como el nuestro. En esta \u00faltima investigaci\u00f3n, un equipo de cient\u00edficos utiliz\u00f3 la c\u00e1mara infrarroja del JWST para investigar una nube molecular llamada Chameleon I, a unos 500 a\u00f1os luz de la Tierra.<\/p>\n\n\n\n<p>Dentro de la nube oscura y fr\u00eda, el equipo identific\u00f3 mol\u00e9culas congeladas como azufre carbonilo, amon\u00edaco, metano, metanol y m\u00e1s. Estas mol\u00e9culas alg\u00fan d\u00eda ser\u00e1n parte del n\u00facleo caliente de una estrella en crecimiento, y posiblemente parte de futuros exoplanetas, seg\u00fan los investigadores. Tambi\u00e9n contienen los componentes b\u00e1sicos de los mundos habitables: carbono, ox\u00edgeno, hidr\u00f3geno, nitr\u00f3geno y azufre, un c\u00f3ctel molecular conocido como COHNS.<\/p>\n\n\n\n<p>&#8220;Nuestros resultados brindan informaci\u00f3n sobre la etapa qu\u00edmica oscura inicial de la formaci\u00f3n de hielo en los granos de polvo interestelar que se convertir\u00e1n en guijarros de un cent\u00edmetro de los cuales se forman los planetas&#8221;, dijo la autora principal del estudio, Melissa McClure, astr\u00f3noma del Observatorio de Leiden en el Pa\u00edses Bajos, en un comunicado.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Una guarder\u00eda polvorienta<br><\/strong>Las estrellas y los planetas se forman dentro de nubes moleculares como Chameleon I. Durante millones de a\u00f1os, los gases, hielos y polvo colapsan en estructuras m\u00e1s masivas. Algunas de estas estructuras se calientan para convertirse en n\u00facleos de estrellas j\u00f3venes. A medida que las estrellas crecen, arrastran m\u00e1s y m\u00e1s material y se calientan cada vez m\u00e1s. Una vez que se forma una estrella, el gas sobrante y el polvo a su alrededor forman un disco. Una vez m\u00e1s, esta materia comienza a chocar, uni\u00e9ndose y eventualmente formando cuerpos m\u00e1s grandes. Un d\u00eda, estos grupos pueden convertirse en planetas, incluso los habitables como el nuestro.<\/p>\n\n\n\n<p>&#8220;Estas observaciones abren una nueva ventana sobre las v\u00edas de formaci\u00f3n de las mol\u00e9culas simples y complejas que se necesitan para fabricar los componentes b\u00e1sicos de la vida&#8221;, dijo McClure en el comunicado.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/einsteresante.com\/wp-content\/uploads\/2023\/01\/image-41.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-31685\"\/><figcaption class=\"wp-element-caption\">Un inventario de las mol\u00e9culas heladas descubiertas en las profundidades de la nube molecular Chamaleon I. Cr\u00e9dito de la imagen: NASA, ESA, CSA y J. Olmsted (STScI), K. Pontoppidan (STScI), N. Crouzet (Universidad de Leiden) y Z. Smith (Universidad Abierta).<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n<p>El JWST envi\u00f3 sus primeras im\u00e1genes en julio de 2022, y los cient\u00edficos est\u00e1n utilizando actualmente los instrumentos del telescopio de US$10 mil millones para demostrar qu\u00e9 tipos de mediciones son posibles. Para identificar las mol\u00e9culas dentro de Chameleon I, los investigadores utilizaron la luz de las estrellas que se encuentran m\u00e1s all\u00e1 de la nube molecular. A medida que la luz brilla hacia nosotros, el polvo y las mol\u00e9culas dentro de la nube la absorben de formas caracter\u00edsticas. Estos patrones de absorci\u00f3n pueden luego compararse con patrones conocidos determinados en el laboratorio.<\/p>\n\n\n\n<p>El equipo tambi\u00e9n encontr\u00f3 mol\u00e9culas m\u00e1s complejas que no pueden identificar espec\u00edficamente. Pero el hallazgo demuestra que las mol\u00e9culas complejas se forman en las nubes moleculares antes de que las estrellas en crecimiento las consuman.<\/p>\n\n\n\n<p>&#8220;Nuestra identificaci\u00f3n de mol\u00e9culas org\u00e1nicas complejas, como el metanol y potencialmente el etanol, tambi\u00e9n sugiere que muchos sistemas estelares y planetarios que se desarrollan en esta nube en particular heredar\u00e1n mol\u00e9culas en un estado qu\u00edmico bastante avanzado&#8221;, dijo el coautor del estudio Will Rocha, astr\u00f3nomo de del Observatorio Leiden, en el comunicado&#8221;.<\/p>\n\n\n\n<p>Aunque el equipo estaba encantado de observar COHNS dentro de la sopa molecular fr\u00eda, no encontraron una concentraci\u00f3n de mol\u00e9culas tan alta como esperaban en una nube densa como Chameleon I. C\u00f3mo un mundo habitable como el nuestro obtuvo su COHNS helado es sigue siendo una pregunta importante entre los astr\u00f3nomos. Una teor\u00eda es que los COHNS llegaron a la Tierra a trav\u00e9s de colisiones con cometas y asteroides helados.<\/p>\n\n\n\n<p>&#8220;Esta es solo la primera de una serie de instant\u00e1neas espectrales que obtendremos para ver c\u00f3mo evolucionan los hielos desde su s\u00edntesis inicial hasta las regiones de formaci\u00f3n de cometas de los discos protoplanetarios&#8221;, dijo McClure en el comunicado. &#8220;Esto nos dir\u00e1 qu\u00e9 mezcla de hielos, y por lo tanto qu\u00e9 elementos, pueden eventualmente ser entregados a las superficies de los exoplanetas terrestres o incorporados a las atm\u00f3sferas de los planetas gigantes de gas o hielo&#8221;.<\/p>\n\n\n\n<p>Fuente: Live Science.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Los cient\u00edficos que utilizan el Telescopio Espacial James Webb (JWST) han observado y medido el hielo m\u00e1s fr\u00edo en los confines m\u00e1s profundos de una nube molecular interestelar hasta la fecha. 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