El sondeo CALIFA (Calar Alto Legacy Integral Field Area, por sus siglas en inglés) anunció ayer su primera emisión pública de datos, que ofrece con un detalle sin precedentes una visión sobre cien galaxias del universo local. El objetivo final de este proyecto internacional, en el que participa el Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC), es caracterizar 600 galaxias del universo más cercano. El sondeo analizará propiedades de estas galaxias como la velocidad, la edad estelar, su composición química, etc.
Además de los datos del sondeo, se ponen a disposición del público dos publicaciones técnicas firmadas por miembros de la colaboración CALIFA en las que se describen los datos y se muestran algunas de sus aplicaciones científicas.
El investigador principal de CALIFA, Sebastián Sánchez, afirma: “Estoy muy contento de ver un sueño hecho realidad. Cuando pensamos en CALIFA por primera vez, hace cinco años, la perspectiva de hacer públicos unos datos tan maravillosos parecía muy lejana, ¡pero está ocurriendo justo ahora! Esperamos y confiamos en que la comunidad científica hará uso de esta oportunidad”.
Las galaxias son los productos finales de la evolución cósmica a lo largo de intervalos cosmológicos de tiempo, y su historia secreta se halla oculta en las propiedades de sus distintos componentes. CALIFA es un proyecto que se encuentra en plena ejecución en el Observatorio de Calar Alto, centrado en caracterizar las galaxias del universo local para tratar de descubrir estos ‘tesoros arqueológicos’.
CALIFA aplica para este fin la técnica llamada espectroscopia de campo integral (IFS, por sus siglas en inglés) a 600 galaxias del universo local. Los estudios observacionales tradicionales en astronomía extragaláctica recurrían a una de las dos técnicas clásicas: o bien la toma de imágenes, lo que brinda información detallada acerca de la estructura espacial de las galaxias, o bien la espectroscopia, que ofrece información sobre varias propiedades de las galaxias, pero poca -o ninguna- sobre la distribución espacial de estos rasgos. La reciente tecnología IFS permite tomar multitud de espectros de manera simultánea sobre muchos puntos de cada galaxia, gracias a una eficaz combinación de fibras ópticas y técnicas clásicas. CALIFA es el primer estudio IFS diseñado de manera explícita como un proyecto de tipo 'legado', que permite el uso inmediato por parte de la comunidad científica de los datos obtenidos. Cuando culmine, será el mayor estudio de esta clase que jamás se haya completado.
El espectrógrafo de campo integral empleado para el sondeo CALIFA en el Observatorio de Calar Alto, PMAS (en una configuración especial denominada PPAK), usa más de 350 fibras ópticas para cubrir un campo de visión de un minuto de arco (equivalente al tamaño aparente de una moneda de un euro situada a una distancia aproximada de 80 metros). De este modo se puede cartografiar por completo y en detalle todo un objeto extenso, como una galaxia.
Los datos publicados ahora permiten generar mapas con distintas propiedades de las galaxias, como la velocidad, las edades estelares o la composición química, por mencionar solo unas pocas. Esta información permitirá ahondar en varias cuestiones cruciales relacionadas con la estructura y la historia de las galaxias que conforman el cosmos. Se espera obtener resultados, por ejemplo, acerca de qué procesos impulsaron la evolución de las galaxias a lo largo del tiempo, cómo se producen dentro de las galaxias (o en distintas regiones dentro de cada galaxia individual) los elementos químicos necesarios para la vida, cuáles son los fenómenos involucrados en las colisiones entre galaxias, etc. Esta información permite desvelar la historia no solo de una galaxia entera, sino también de sus partes constituyentes.
El Observatorio de Calar Alto es operado por el Instituto de Astrofísica de Andalucía (IAA-CSIC, Granada, España) y el Instituto Max Planck de Astronomía (MPIA-MPG, Heidelberg Alemania). El observatorio garantiza 250 noches de observación (distribuidas en tres años) para el sondeo CALIFA con el telescopio reflector Zeiss de 3.5 m y, además, brinda apoyo para los procesos de toma, reducción y almacenamiento de los datos.
“La cantidad de ciencia que se puede hacer es simplemente increíble”, señala Jakob Walcher, responsable científico del proyecto CALIFA. “Podemos estudiar los procesos locales que impulsan la evolución de las galaxias y que tienen lugar en distintos sitios dentro de las galaxias, como la formación estelar, los efectos dinámicos, etc. Pero también podemos caracterizar globalmente las propiedades de las galaxias del universo local de un modo imposible hasta ahora. Por ejemplo, cartografiamos la distribución bidimensional de la masa estelar y de los elementos químicos que conforman las galaxias. Por último, el gran tamaño de nuestra muestra permitirá establecer comparaciones entre distintos tipos de galaxias”, detalla Walcher.
Para cubrir este esfuerzo enorme se requiere la participación de un gran consorcio de profesionales de la astronomía, cuya composición refleja la herencia hispano-alemana del observatorio. Pero también se incluyen participantes de todo el mundo hasta sumar un total de ochenta personas de trece países distribuidas en 25 centros de investigación con sedes en lugares tan alejados como Australia, Canadá o Estados Unidos.
Con diez investigadores involucrados en el proyecto CALIFA, bajo la coordinación de Jesús Falcón Barroso, el Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC) es uno de los grupos más activos de la colaboración. El IAC lidera el estudio del movimiento de las estrellas y del gas ionizado. Dichos estudios permitirán caracterizar el momento angular estelar, las peculiaridades en la rotación del gas ionizado o el patrón de velocidades de barras en galaxias espirales. El conjunto de estos resultados en la amplia muestra del proyecto CALIFA permitirá establecer de forma inequívoca los procesos dominantes en la evolución y el destino de las galaxias.
Hace poco más de una hora, la Agencia Reuters en un comunicado, ha difundido que el el CERN, la Organización Europea para la Investigación Nuclear, ha conseguido que unas partículas (por cierto, ya descubiertas) llamadas neutrinos, viajen más rápido que la luz.
En tres años de mediciones, han conseguido que los neutrinos viajen 60 nanosegundos más rápido que la luz (Un nanosegundo es la milmillonésima parte de un segundo 10-9 s) .
La distancia recorrida fue de 730 Kilómetros, entre Suiza y la frontera italiana.
De confirmarse el descubrimiento, éste podría invalidar parte de la teoría de la relatividad de Albert Einstein, que en 1905 afirmó que "nada en el universo puede moverse más rápido que la luz." Hasta aquí la noticia.
Dudas.
Einstein fue un fabuloso físico teórico, pero dicen que no se le daban bien del todo las matemáticas. Enunció una serie de teorías de difícil demostración. Sólo cuando la tecnología y la ciencia han avanzado, han sido capaces de corroborar o desmentir tales teorías.
La noticia que se ha hecho pública dice que el CERN halla partículas que viajan más rápidas que la luz. Esto es algo inexacto, porque las partículas (los neutrinos) ya habían sido descubiertos.
Los resultados aún no han sido presentados y podrían ser refutados en cualquier momento, incluso en la misma presentación.
La afirmación de que nada puede ir más rapido que a luz no consta en la teoría de Einstein. Sólo se dice que una partícula con masa no puede llegar a alcanzar la velocidad de la luz. La noticia surge en que los neutrinos sí tienen masa, pero, tan pequeña que es casi imposible de medir. La masa de un neutrino en inferior a menos de la milmillonésima parte de la masa de un átomo de hidrógeno.
En la teoría expuesta por Einsten, decía E=MC² .La la velocidad de la luz no sería un parámetro fijo, sino una variable dependiente de la velocidad de la Energía de las distintas partículas elementales, las cuales podrían variar desde cero al infinito.
Así que opino que la noticia, cuanto menos es temeraria ya no en afirmar que algo se mueve más rápido que la luz (que posiblemente así sea), sino, que no creo que anule parte de la teoría de la relatividad.
________________________________________________________________________
Fuente | Reuters España
Blogalaxia Tags: Neutrino, CERN, partículas, velocdad luz, Teoría relatividad



