Programa Severo Ochoa

Noticias Investigación

  • Representación artística de la interacción actual entre la galaxia enana de Sagitario y la Vía Láctea. Crédito: Gabriel Pérez Díaz, SMM (IAC).

    Gracias a datos de la misión Gaia, de la Agencia Espacial Europea (ESA), un equipo internacional liderado por investigadores del Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC) ha presentado un estudio que desvela el papel crucial de la galaxia enana de Sagitario en la evolución de nuestra galaxia. Estos resultados, publicados en la revista Nature Astronomy, señalan también que el Sol podría incluso haberse formado a raíz de una de las interacciones de esta galaxia vecina con la Vía Láctea.

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  • Señal de absorción del Planeta. a) En el sistema de referencia de la estrella, la señal de absorción planetaria aparece cerca de la kepleriana esperada del planeta (en blanco con su incertidumbre 1σ). Los contactos de tránsito se muestran con líneas horizontales blancas y la brecha alrededor de 0 km/s corresponde a la posición de la sombra Doppler antes de su substracción. b) En el sistema de referencia del planeta, el resplandor es asimétrico y progresivamente más hacia el azul después de la entrada.

    Los exoplanetas gigantes ultracalientes reciben miles de veces la insolación de la Tierra. Sus atmósferas de alta temperatura (más de 2,000 kelvin) son laboratorios ideales para estudiar climas planetarios extremos y su química. Se predice que la cara diurna está libre de nubes, dominada por especies atómicas y mucho más calientes que las del lado nocturno. Se espera que los átomos se recombinen en moléculas en el lado nocturno, lo que da como resultado diferentes químicas de día y de noche. Aunque se han observado elementos metálicos y un gran contraste de temperatura, no se ha medido

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  • Una imagen de parte del cielo del sur obtenida por TESS que muestra la ubicación de ν Indi (marcada con un círculo azul), el plano de la Vía Láctea (abajo a la izquierda) y el polo sur eclíptico (arriba). Estas imágenes provienen de datos recopilados en los sectores de observación TESS 1, 12 y 13. Crédito: J. T. Mackereth.

    Al comienzo de este año, un equipo de astrofísicos ha descubierto nueva información sobre la colisión que nuestra galaxia, La Vía Láctea, sufrió al comienzo de su historia con otra galaxia más pequeña llamada Gaia-Encélado. Sin embargo, los detalles de cómo y cuándo tuvo lugar esta colisión no se conocía con precisión. El estudio de una estrella brillante llamada nu Indi, para el que se combinaron datos de la misión TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite) de la NASA , de la misión Gaia de la ESA y observaciones terrestres, permitió caracterizar mejor este evento. Para ello, mediante la

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  • Imagen RGB de PSZ1 G158.34-47.49, uno de los cúmulos estudiados, ubicado a un desplazamiento al rojo de z=0,311 (espectroscópico). En la imagen puede apreciarse un arco gravitatorio. La imagen fotométrica se obtuvo con ACAM/WHT; los datos espectroscópicos, con DOLORES/TNG.

    Un equipo internacional liderado por el grupo de Cosmología con cúmulos de galaxias del Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC), y en el que participan investigadores de otras instituciones, como la Universidad de París-Saclay (Francia) o el Instituto Max Planck de Física Extraterrestre (Garching, Alemania), ha concluido la caracterización óptica de nuevos cúmulos de galaxias detectados por el satélite Planck en el hemisferio norte a través de su señal Sunyaev-Zel’dovich. Estos estudios permitirán determinar con mayor precisión la densidad de materia en el Universo y otros parámetros

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  • Visualización tridimensional de la extensión geométrica de la cromosfera sobre la región activa NOAA 12565. La imagen de la Tierra está a escala para comparar el tamaño.

    Las manchas solares son acumulaciones intensas de campos magnéticos que atraviesan la fotosfera del Sol, aunque su influencia se extiende hasta los bordes más externos de la corona solar. Las observaciones y simulaciones más avanzadas proporcionan información sobre la generación de ondas, su propagación y los mecanismos de amortiguación que se encuentran en las atmósferas de las manchas solares. Sin embargo, la amplificación in situ de ondas magnetohidrodinámicas, que van desde unos pocos cientos de metros por segundo en la fotosfera a varios kilómetros por segundo en la cromosfera, ha sido

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  • Representación artística del proceso de la re-ionización del Universo.  Cada punto es una galaxia y en azul la burbuja que cada galaxia ha ionizado. Estas burbujas crecen según los fotones ionizantes de cada galaxia. Si las galaxias están cercanas se forma una burbuja más grande. Al final todo el Universo se ioniza por fusión de estas burbujas ionizadas. La ionización es el proceso por el cual los fotones de alta energía de las galaxias expulsan el electrón de los átomos de H neutro y lo ionizan.

    Hemos demostrado que un proto-cúmulo de galaxias emisoras de Lyman-α, confirmadas espectroscópicamente, produce una cantidad notable de fotones del continuo ionizante. Partimos de los flujos Lyman-α medidos en los espectros de las fuentes detectadas espectroscópicamente. De los flujos obtenemos la emisividad ionizante de los fotones del proto-cúmulo, que comparamos with la emisividad ionizante necesaria para re-ionizar el volumen del proto-cúmulo. Lo que encontramos es que las galaxias del proto-cúmulo son capaces de no solo ionizar la burbuja que contiene al proto-cúmulo, sino una burbuja

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