{"id":46485,"date":"2022-07-12T15:46:33","date_gmt":"2022-07-12T20:46:33","guid":{"rendered":"https:\/\/revistazetta.com\/?p=46485"},"modified":"2022-07-12T16:56:37","modified_gmt":"2022-07-12T21:56:37","slug":"webb-ofrece-la-imagen-infrarroja-mas-profunda-del-universo-hasta-la-fecha","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/revistazetta.com\/?p=46485","title":{"rendered":"Webb ofrece la imagen infrarroja m\u00e1s profunda del universo hasta la fecha"},"content":{"rendered":"<p><strong>NASA (12 de julio de 2022).-<\/strong>\u00a0<span style=\"color: #0000ff;\"><em>(Fotos; Cr\u00e9ditos: NASA, ESA, CSA y STScI).-\u00a0<\/em><\/span>El telescopio espacial James Webb de la NASA ha producido la imagen infrarroja m\u00e1s profunda y n\u00edtida del universo lejano hasta la fecha. El primer campo profundo de Webb es el c\u00famulo de galaxias SMACS\u00a00723 y est\u00e1 repleto de miles de galaxias, incluidos los objetos m\u00e1s tenues jam\u00e1s observados en el infrarrojo.<\/p>\n<p>La imagen de Webb abarca una min\u00fascula porci\u00f3n del vasto universo, que aparecer\u00eda del tama\u00f1o de un grano de arena sostenido a la distancia de un brazo extendido para alguien que observara desde tierra.\u00a0La masa combinada de este c\u00famulo de galaxias act\u00faa como una lente gravitacional, aumentando galaxias m\u00e1s distantes, incluyendo algunas que aparecieron cuando el universo ten\u00eda menos de mil millones de a\u00f1os de edad. Este campo profundo, tomado con la c\u00e1mara del infrarrojo cercano (NIRCam, por sus siglas en ingl\u00e9s) de Webb, es una imagen compuesta hecha de im\u00e1genes en diferentes longitudes de onda, con un total de 12,5\u00a0horas de exposici\u00f3n\u2014alcanzando profundidades en longitudes de onda del infrarrojo m\u00e1s all\u00e1 de los campos m\u00e1s profundos del telescopio espacial Hubble, que llevaban semanas. Y esto es solo el principio. Los investigadores seguir\u00e1n utilizando el Webb para tomar exposiciones m\u00e1s largas, revelando m\u00e1s de nuestro vasto universo.<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-medium wp-image-46490\" src=\"https:\/\/revistazetta.com\/wp-content\/uploads\/2022\/07\/STScI-01G709RFDHBXFGJ68SZXHNBAVM-2-400x225.png\" alt=\"\" width=\"400\" height=\"225\" srcset=\"https:\/\/revistazetta.com\/wp-content\/uploads\/2022\/07\/STScI-01G709RFDHBXFGJ68SZXHNBAVM-2-400x225.png 400w, https:\/\/revistazetta.com\/wp-content\/uploads\/2022\/07\/STScI-01G709RFDHBXFGJ68SZXHNBAVM-2-1024x576.png 1024w, https:\/\/revistazetta.com\/wp-content\/uploads\/2022\/07\/STScI-01G709RFDHBXFGJ68SZXHNBAVM-2.png 1280w\" sizes=\"auto, (max-width: 400px) 100vw, 400px\" \/><\/p>\n<p>Esta imagen muestra el c\u00famulo de galaxias SMACS\u00a00723 como luc\u00eda hace 4.600\u00a0millones de a\u00f1os, con muchas m\u00e1s galaxias por delante y por detr\u00e1s del c\u00famulo. Cuando los investigadores comiencen a indagar en los datos de Webb, se revelar\u00e1 mucha m\u00e1s informaci\u00f3n sobre este c\u00famulo. Este campo tambi\u00e9n fue fotografiado por el instrumento del infrarrojo medio (MIRI, por sus siglas en ingl\u00e9s), que observa la luz en el infrarrojo medio.<\/p>\n<p>La c\u00e1mara NIRCam de Webb ha enfocado n\u00edtidamente galaxias distantes: tienen estructuras diminutas y tenues que nunca antes hab\u00edan\u00a0sido observadas, incluidos c\u00famulos de estrellas y caracter\u00edsticas difusas.<\/p>\n<p>La luz de estas galaxias tard\u00f3 miles de millones de a\u00f1os en llegar hasta nosotros. Cuando miramos las galaxias m\u00e1s j\u00f3venes de este campo, estamos observando hacia el pasado hasta menos de mil millones de a\u00f1os despu\u00e9s del Big Bang. La luz se estir\u00f3 por la expansi\u00f3n del universo hasta longitudes de onda del infrarrojo que Webb est\u00e1 dise\u00f1ado para observar. La comunidad cient\u00edfica pronto comenzar\u00e1 a conocer m\u00e1s acerca de la masa, la edad, la historia y la composici\u00f3n de estas galaxias.<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-medium wp-image-46487\" src=\"https:\/\/revistazetta.com\/wp-content\/uploads\/2022\/07\/STScI-01G7DBCTRCGSFP6NWA1S9C6KBP-400x225.png\" alt=\"\" width=\"400\" height=\"225\" srcset=\"https:\/\/revistazetta.com\/wp-content\/uploads\/2022\/07\/STScI-01G7DBCTRCGSFP6NWA1S9C6KBP-400x225.png 400w, https:\/\/revistazetta.com\/wp-content\/uploads\/2022\/07\/STScI-01G7DBCTRCGSFP6NWA1S9C6KBP-1024x576.png 1024w, https:\/\/revistazetta.com\/wp-content\/uploads\/2022\/07\/STScI-01G7DBCTRCGSFP6NWA1S9C6KBP.png 1280w\" sizes=\"auto, (max-width: 400px) 100vw, 400px\" \/><\/p>\n<p>Otras caracter\u00edsticas incluyen las prominentes curvaturas de este campo. El poderoso campo gravitacional de un c\u00famulo de galaxias puede curvar los rayos de luz de las galaxias m\u00e1s lejanas que se encuentran detr\u00e1s de \u00e9l, del mismo modo como una lupa dobla y distorsiona las im\u00e1genes. Las estrellas tambi\u00e9n fueron capturadas con sobresalientes picos de difracci\u00f3n, a la vez que parecen m\u00e1s brillantes en las longitudes de onda m\u00e1s cortas.<\/p>\n<p>La imagen tomada por el instrumento MIRI de Webb ofrece un caleidoscopio de colores y resalta los lugares donde hay polvo, un ingrediente importante para la formaci\u00f3n de estrellas y, en \u00faltima instancia, para la vida misma. Las galaxias azules contienen estrellas, pero muy poco polvo. Los objetos rojos en este campo est\u00e1n envueltos en gruesas capas de polvo. Las galaxias verdes est\u00e1n pobladas de hidrocarbonos y otros compuestos qu\u00edmicos. Los investigadores podr\u00e1n usar datos como estos para entender c\u00f3mo las galaxias se forman, crecen y se fusionan, y por qu\u00e9 en algunos casos dejan de crear estrellas por completo.<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-medium wp-image-46489\" src=\"https:\/\/revistazetta.com\/wp-content\/uploads\/2022\/07\/STScI-01G77PKYA4T05YKJ3EDQ36NZCX-400x225.png\" alt=\"\" width=\"400\" height=\"225\" srcset=\"https:\/\/revistazetta.com\/wp-content\/uploads\/2022\/07\/STScI-01G77PKYA4T05YKJ3EDQ36NZCX-400x225.png 400w, https:\/\/revistazetta.com\/wp-content\/uploads\/2022\/07\/STScI-01G77PKYA4T05YKJ3EDQ36NZCX-1024x576.png 1024w, https:\/\/revistazetta.com\/wp-content\/uploads\/2022\/07\/STScI-01G77PKYA4T05YKJ3EDQ36NZCX.png 1280w\" sizes=\"auto, (max-width: 400px) 100vw, 400px\" \/><\/p>\n<p>Adem\u00e1s de tomar im\u00e1genes, dos de los instrumentos de Webb tambi\u00e9n obtuvieron espectros, que son datos que revelan las propiedades f\u00edsicas y qu\u00edmicas de los objetos, y que ayudar\u00e1n a los investigadores a identificar muchos detalles m\u00e1s acerca de las galaxias distantes en este campo. El conjunto de microobturadores del espectr\u00f3grafo del infrarrojo cercano (NIRSpec, por sus siglas en ingl\u00e9s) observ\u00f3 48\u00a0galaxias individuales al mismo tiempo \u2014una nueva tecnolog\u00eda utilizada por primera vez en el espacio\u2014 enviando un paquete completo de detalles acerca de cada una de ellas. Los datos revelaron la luz de una galaxia que viaj\u00f3 durante 13.100\u00a0millones de a\u00f1os antes de que los espejos de Webb la captaran. Los datos de NIRSpec tambi\u00e9n demostraron lo detallados que ser\u00e1n los espectros de las galaxias con las observaciones de Webb.<\/p>\n<p>Por \u00faltimo, el generador de im\u00e1genes del infrarrojo cercano y el espectr\u00f3grafo sin rendija (NIRISS, por sus siglas en ingl\u00e9s) utilizaron su espectroscopia sin rendija de campo amplio para capturar espectros de todos los objetos en todo el campo de visi\u00f3n a la vez. Entre los resultados, esto demuestra que una de las galaxias tiene una imagen en espejo, o imagen especular.<\/p>\n<p>SMACS 0723 se puede ver cerca de la constelaci\u00f3n de Volans, el Pez Volador, en el cielo del hemisferio sur.<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-medium wp-image-46486\" src=\"https:\/\/revistazetta.com\/wp-content\/uploads\/2022\/07\/STScI-01G7DA7WM13DBQNKV4EHRFCCJ7-400x225.png\" alt=\"\" width=\"400\" height=\"225\" srcset=\"https:\/\/revistazetta.com\/wp-content\/uploads\/2022\/07\/STScI-01G7DA7WM13DBQNKV4EHRFCCJ7-400x225.png 400w, https:\/\/revistazetta.com\/wp-content\/uploads\/2022\/07\/STScI-01G7DA7WM13DBQNKV4EHRFCCJ7-1024x576.png 1024w, https:\/\/revistazetta.com\/wp-content\/uploads\/2022\/07\/STScI-01G7DA7WM13DBQNKV4EHRFCCJ7.png 1280w\" sizes=\"auto, (max-width: 400px) 100vw, 400px\" \/><\/p>\n<p><em>El telescopio espacial James Webb es el principal observatorio de ciencias espaciales del mundo. Webb resolver\u00e1 los misterios de nuestro sistema solar, ver\u00e1 m\u00e1s all\u00e1 de mundos distantes alrededor de otras estrellas y explorar\u00e1 las misteriosas estructuras y los or\u00edgenes de nuestro universo y nuestro lugar en \u00e9l. Webb es un programa internacional dirigido por la NASA con sus socios: la Agencia Espacial Europea y la Agencia Espacial Canadiense.<\/em><\/p>\n<p><em>La sede de la NASA supervisa la misi\u00f3n para la Direcci\u00f3n de Misiones Cient\u00edficas de la agencia. El Centro Espacial de Vuelo Goddard de la NASA en Greenbelt, Maryland, administra Webb para la agencia y supervisa el trabajo en la misi\u00f3n realizado por el Instituto de Ciencias del Telescopio Espacial, Northrop Grumman y otros socios de la misi\u00f3n. Adem\u00e1s del centro Goddard, varios centros de la NASA contribuyeron al proyecto, incluyendo el Centro Espacial Johnson de la agencia en Houston, el Laboratorio de Propulsi\u00f3n a Chorro en el sur de California, el Centro de Vuelo Espacial Marshall en Huntsville, Alabama y el Centro de Investigaci\u00f3n Ames en Silicon Valley, California, entre otros.<br \/>\n<\/em><\/p>\n<p><em><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-medium wp-image-46488\" src=\"https:\/\/revistazetta.com\/wp-content\/uploads\/2022\/07\/STScI-01G7DCYVZ899DGSY684E801B2Y-400x225.png\" alt=\"\" width=\"400\" height=\"225\" srcset=\"https:\/\/revistazetta.com\/wp-content\/uploads\/2022\/07\/STScI-01G7DCYVZ899DGSY684E801B2Y-400x225.png 400w, https:\/\/revistazetta.com\/wp-content\/uploads\/2022\/07\/STScI-01G7DCYVZ899DGSY684E801B2Y-1024x576.png 1024w, https:\/\/revistazetta.com\/wp-content\/uploads\/2022\/07\/STScI-01G7DCYVZ899DGSY684E801B2Y.png 1280w\" sizes=\"auto, (max-width: 400px) 100vw, 400px\" \/><br \/>\nNIRCam fue construido por un equipo de la Universidad de Arizona y el Centro de Tecnolog\u00eda Avanzada de Lockheed Martin.<\/em><\/p>\n<p><em>MIRI fue aportado por la Agencia Espacial Europea y la NASA, y su instrumento fue dise\u00f1ado y construido por un consorcio de Institutos Europeos (el Consorcio Europeo de MIRI) financiados a nivel nacional en asociaci\u00f3n con el Laboratorio de Propulsi\u00f3n a Chorro y la Universidad de Arizona.<\/em><\/p>\n<p><em>NIRIS fue aportado por la Agencia Espacial Canadiense. Este instrumento fue dise\u00f1ado y construido por Honeywell en colaboraci\u00f3n con la Universidad de Montreal y el Consejo Nacional de Investigaciones de Canad\u00e1.<\/em><\/p>\n<p><em>NIRSpec fue construido para la Agencia Espacial Europea por un consorcio de empresas europeas dirigido por Airbus Defence and Space (ADS), y el Centro Espacial de Vuelo Goddard proporcion\u00f3 su detector y los subsistemas de microobturadores.<\/em><\/p>\n<p><em>Para obtener un conjunto completo de las primeras im\u00e1genes y espectros de Webb, incluidos los archivos descargables, por favor visita:<br \/>\n<a href=\"https:\/\/webbtelescope.org\/news\/first-images\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">https:\/\/webbtelescope.org\/news\/first-images<\/a><\/em><\/p>\n<p><em>Cr\u00e9ditos: NASA, ESA, CSA y STScI.<br \/>\n<\/em><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>NASA (12 de julio de 2022).-\u00a0(Fotos; Cr\u00e9ditos: NASA, ESA, CSA y STScI).-\u00a0El telescopio espacial James Webb de la NASA ha producido la imagen infrarroja m\u00e1s profunda y n\u00edtida del universo lejano hasta la fecha. 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