El modelo cosmológico “Lambda Cold Dark Matter” (CDM de sus siglas en inglés) es la teoría actual aceptada para reproducir la física responsable de la formación y evolución de los sistemas galácticos a gran escala en un universo acelerado en expansión. En este contexto, los halos de CDM colapsan y convierten su energía alcanzando un estado de equilibrio, permitiendo la formación de galaxias cuando la materia comienza a enfriarse. Desde un punto de vista observacional, el comportamiento de la materia luminosa (estrellas y gas) es muy diferente al de la materia oscura. Sin embargo, existen
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.
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El medio interestelar es un excelente laboratorio para fenómenos físicos que ocurren en condiciones que no pueden ser reproducidas en laboratorios terrestres. En este estudio se han usado varias nebulosas como laboratorio espacial para confirmar la existencia de un proceso atómico del que no se tenía confirmación experimental previa. En 2010, se propuso teóricamente la existencia de un proceso atómico que debería de ocurrir frecuentemente en los plasmas astrofísicos en todo el universo. El problema es que este proceso, llamado “Recombinación aumentada de Rydberg”, o RER (de sus siglas en
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Científicos del Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC), en colaboración con la Universidad de Cambridge y la Universidad de California en San Diego, detectan grandes cantidades de oxígeno en la atmósfera de la estrella "primitiva" denominada J0815+4729. Este hallazgo, publicado hoy en la revista The Astrophysical Journal Letters, proporciona una pista importante sobre cómo se produjeron el oxígeno y otros elementos químicos en las primeras generaciones de estrellas en el Universo. El oxígeno es el tercer elemento más abundante en el Universo después del hidrógeno y el helio. Es esencial
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A partir de una sola estrella brillante en la constelación de Indus, un equipo internacional dirigido por la Universidad de Birmingham, con participación de científicos del Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC), ha revelado nueva información sobre una antigua colisión que sufrió la Vía Láctea con otra galaxia más pequeña llamada Gaia-Encelado al principio de su historia. La revista Nature Astronomy publica hoy estos resultados. Este equipo adoptó un enfoque novedoso al aplicar la caracterización forense de una simple estrella antigua y brillante llamada ν Indi, visible desde el
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La Radioastronomía es una de las ramas de la Astrofísica observacional que ha experimentado un mayor crecimiento en los últimos años. Para estudiar el Universo a estas frecuencias se diseñan instrumentos específicos, los radiotelescopios. Entre los más precisos se encuentra la red de telescopios ALMA, en el desierto de Atacama (Chile), y en un futuro próximo se pondrá en marcha la red Square Kilometre Array (SKA), que se está construyendo en Australia y Sudáfrica. En estos y otros proyectos ha participado Raffaella Morganti, Astrónoma Senior en ASTRON y Profesora de Astronomía del Instituto
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Investigadores del Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC) y del Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF, Italia) han comprobado que las galaxias masivas de tipo temprano siguen formando estrellas, aunque a un ritmo muy lento. Los resultados de este trabajo, cuya autora principal es la estudiante de doctorado del IAC/ULL Núria Salvador-Rusiñol, se publican hoy en la revista Nature Astronomy. Las galaxias más viejas del Universo son las de tipo temprano, que incluyen a las galaxias elípticas y lenticulares. Se trata de las galaxias más masivas, pudiendo alcanzar hasta 100 veces la masa de
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