Noticias

En esta sección se recogen noticias científicas y tecnológicas del IAC y sus Observatorios así como notas de prensa sobre resultados científicos y tecnológicos, eventos astronómicos, proyectos educativos, actividades de divulgación y actos institucionales.

Si quieres contactar con la Unidad de Comunicación y Cultura Científica (UC3) del IAC, puedes enviar tu consulta a uc3 [at] iac.es (uc3[at]iac[dot]es)

  • Perfil de polarización lineal de las líneas espectrales D1 y D2 solares, comparando observaciones con modelización (ver leyenda). Nótese el excelente acuerdo con las observaciones cuando se asume que la atmósfera solar está significativamente magnetizada.
    En 1998 la revista Nature publicó un novedoso artículo en el que se concluía que la misteriosa señal de polarización (una propiedad de la luz) que se había observado recientemente en la línea espectral D1 del sodio implicaba que la cromosfera solar (una importantísima región de la atmósfera solar) no podía estar significativamente magnetizada, en clara contradicción con los resultados vigentes. Tal paradoja motivó experimentos de laboratorio e investigaciones teóricas que, en lugar de dar una solución, originaron nuevas dudas e incluso llevaron a algunos científicos a cuestionar la teoría
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  • Resultado de la prueba de campo realizada con la réplica de DRAGO el día 22 de septiembre de 2021 a las 08:00 hora local.
    La erupción de La Palma ha proporcionado un escenario insólito de pruebas para el instrumento DRAGO, la cámara infrarroja del Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC) que desde enero observa las islas canarias desde el espacio. Uno de los fines para los que DRAGO fue diseñado es la monitorización de catástrofes naturales. Principalmente, aquellas que pudiesen ocurrir en Canarias, como incendios, vertidos de petróleo o erupciones volcánicas. El papel de DRAGO consiste en aportar imágenes infrarrojas desde el espacio, para ayudar en la gestión y el control de dichas catástrofes. En el caso
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  • Relación entre los redshifts gravitatorios medidos y predichos frente al redshift cosmológico. Panel principal: datos de este trabajo. Recuadro sup.: datos del Sistema Solar y de la Vía Láctea de la literatura. Recuadro inf.: datos de cúmulos de galaxias de la literatura (ver la Figura 1 del artículo).
    Realizamos un nuevo test del principio de equivalencia de Einstein que, por primera vez, se extiende hasta épocas cosmológicas muy tempranas (hemos estudiado su validez en un 80% de la historia del Universo). El principio de equivalencia de Einstein es esencial para generalizar las leyes físicas en presencia de la gravedad. Nuestro test del principio de equivalencia se basa en uno de las predicciones clásicas de Einstein: el desplazamiento al rojo gravitatorio de los fotones. Este test se ha llevado a la práctica con precisión en nuestro Sistema Solar y en algunas estrellas de nuestra
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  • Imagen tomada por el telescopio espacial Hubble del anillo de Einstein GAL-CLUS-022058s, situado en la constelación de Fornax. Crédito: ESA/Hubble & NASA, S. Jha; Reconocimiento: L. Shatz
    En diciembre de 2020 el equipo de la Agencia Espacial Europea (ESA) publicó una imagen tomada por el telescopio espacial Hubble de GAL-CLUS-022058s, el anillo de Einstein más grande y uno de los más completos jamás descubiertos, ubicado en la constelación del hemisferio sur de Fornax (El Horno). Desde entonces, estas observaciones se han utilizado para desarrollar un modelo de lente gravitacional que ha permitido estudiar las propiedades físicas de la galaxia amplificada.
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  • Fotómetro SG-WAS. Crédito: Miguel Rodríguez Alarcón (IAC).
    Completamente autónomo, no invasivo y low cost. Así es el nuevo fotómetro SG-WAS (SkyGlow Wireless Autonomous Sensor) que ayudará a conocer el impacto de la luz artificial nocturna sobre las áreas naturales protegidas de la Macaronesia.
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  • La imagen muestra el proceso de alimentación nuclear de un agujero negro en la galaxia NGC 1566 y cómo los filamentos de polvo que envuelven el núcleo activo quedan atrapados, girando alrededor del agujero negro hasta que son tragados por él. Crédito: ESO.
    Los agujeros negros en los centros de las galaxias son los objetos más enigmáticos del Universo, no solo por la gigantesca cantidad de material que albergan, millones de veces la masa de nuestro Sol, sino también por la enorme concentración de este material en un espacio no más grande que el de nuestro Sistema Solar. Cuando capturan el material que se encuentra a su alrededor se vuelven activos y son capaces de eyectar cantidades prodigiosas de energía de su interior. Sin embargo, la detección de un agujero negro en el momento de esta captura es difícil porque el proceso no es frecuente. En
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