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Este año, el cielo nocturno nos brindará un espectáculo celestial único: la reaparición del sistema estelar binario T Coronae Borealis, que no ha sido visible en los últimos 80 años, informaron medios especializados en ciencia.

Este fenómeno, conocido como nova, será posible gracias a la interacción entre una gigante roja y una enana blanca que componen este sistema estelar.

Una nova no implica la aparición de una nueva estrella, sino un repentino aumento en el brillo de una estrella existente. En este caso, la enana blanca, una estrella pequeña y densa, recibe material de su compañera gigante roja.

Cuando este material alcanza una masa crítica en la superficie de la enana blanca, desencadena una explosión nuclear, creando el espectáculo luminoso que podremos disfrutar desde la Tierra.

Según la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA), este evento será visible antes de septiembre de 2024, especialmente en el hemisferio norte, cerca de la constelación Corona Boreal.

T Coronae Borealis, cuya magnitud suele ser de +10, alcanzará una magnitud de +2 durante la nova, convirtiéndose en un objeto tan brillante como Polaris, la estrella más conocida de la constelación Osa Menor. Esto lo hará visible a simple vista, incluso en áreas con contaminación lumínica moderada.

Este fenómeno astronómico no solo será un espectáculo impresionante para los observadores del cielo, sino que también es de gran importancia para la comunidad científica. Las novas son eventos relativamente raros que brindan a los astrónomos la oportunidad de estudiar la evolución estelar de cerca.

Además, la nova en T Coronae Borealis es especialmente notable porque marca la primera observación de este tipo en el sistema estelar en 80 años.

El Laboratorio Nacional Lawrence Berkeley, con sede en Estados Unidos, ha dado a conocer el proyecto DESI a través de un comunicado, revelando así el mapa tridimensional más abarcador del Universo hasta la fecha, elaborado por más de 900 científicos, difundieron medios estadounidenses.

De acuerdo con la información de EFE, el propósito principal de este proyecto es investigar la expansión constante del universo y la materia oscura, dos de los mayores enigmas de la física contemporánea.

Durante su desarrollo, los científicos han logrado cartografiar miles de galaxias y cuásares, estos últimos son núcleos galácticos excepcionalmente luminosos que albergan agujeros negros en su interior. Además, han medido la expansión del universo a lo largo de un periodo de 11 mil millones de años.

Según la agencia noticiosa, en su primer año de actividad, DESI ha superado todas las expectativas previas y ha ratificado los fundamentos del modelo cosmológico estándar actual, según informaron sus investigadores.

Este logro ha sido posible gracias a un conjunto de 5 mil pequeños robots giratorios, meticulosamente coordinados e instalados en el telescopio Nicholas U. Mayall, ubicado en el observatorio de Kitt Peak, en Arizona.

«Estamos sumamente orgullosos de estos datos, los cuales han generado resultados destacados a nivel mundial en el ámbito cosmológico y representan los primeros logros de la nueva generación de experimentos sobre energía oscura», afirmó Michael Levi, director de DESI y científico del Berkeley Lab.

Los aficionados de la astronomía podrán ver uno de los fenómenos más impactantes en la época moderna, de acuerdo con medios especializados en el tema.

Se trata de la Estrella de la Corona Boreal, también conocida como T Coronae Borealis, que está a punto de iluminar el cielo nocturno con una explosión que promete ser una de las más brillantes en la historia reciente. Ubicada a una distancia de 3 mil años luz de la Tierra, esta nova recurrente ha fascinado a los astrónomos desde su descubrimiento en el siglo XIX debido a sus erupciones irregulares.

A pesar de haber permanecido relativamente tranquila desde su última gran explosión observada en 1946, recientes observaciones indican que la T Coronae Borealis está entrando en una fase activa, lo que ha llevado a los científicos a prever una inminente explosión.

Se espera que esta explosión sea un fenómeno deslumbrante. La nova, que normalmente brilla con una magnitud de +10, alcanzará una magnitud de +2, haciéndola tan luminosa como la Estrella Polar. Este aumento repentino en el brillo permitirá a los observadores en la Tierra disfrutar de la vista sin la necesidad de equipos especializados.

¿Cómo se puede presenciar este evento celestial? La mejor visibilidad se logrará en áreas con poca o ninguna contaminación lumínica. Se aconseja a los observadores buscar un lugar con cielo despejado y dirigir su mirada hacia la constelación de la Corona Boreal, donde la estrella hará su aparición.

La explosión de la T Coronae Borealis no solo será un deleite visual para los observadores, sino que también ofrecerá a los científicos una oportunidad invaluable para estudiar los mecanismos subyacentes de las novas recurrentes. Los datos recopilados durante este evento podrían proporcionar información crucial sobre la evolución estelar y los procesos nucleares que ocurren en estas explosiones cósmicas.

El telescopio espacial James Webb (JWST) descubrió un conjunto de diminutos puntos rojos en el Universo distante, que podrían ser los precursores de agujeros negros supermasivos, informaron medios estadounidenses.

Este hallazgo, liderado por el profesor asistente de astrofísica Jorryt Matthee del Instituto de Ciencia y Tecnología de Austria (ISTA), desafía las concepciones previas sobre la formación de estos enigmáticos objetos cósmicos.

El JWST, con su capacidad única para explorar el universo en el infrarrojo y su sensibilidad cien veces mayor que la del Hubble, ha ampliado nuestras capacidades de observación cósmica. Gracias a esta tecnología avanzada, el telescopio ha revelado un grupo de puntos rojos que, antes de su lanzamiento, habían sido difíciles de distinguir. Estos puntos podrían ser indicios de agujeros negros supermasivos en sus etapas iniciales de formación.

En el estudio publicado recientemente en ‘The Astrophysical Journal’, se detalló cómo el JWST ha sido fundamental para identificar estos objetos en el pasado distante del Universo. Aunque el telescopio no fue específicamente diseñado para esta tarea, su capacidad para detectar objetos fríos y distantes ha sido crucial en este descubrimiento.

Estos puntos rojos podrían representar versiones más pequeñas de los agujeros negros extremadamente masivos que conocemos en la actualidad. Este hallazgo despierta nuevas preguntas sobre la formación y evolución de los agujeros negros supermasivos, desafiando las teorías establecidas hasta ahora.

El descubrimiento del JWST podría acercar a la humanidad a resolver uno de los mayores enigmas de la astronomía: el origen de los agujeros negros supermasivos. Este avance representa un emocionante paso adelante en nuestra comprensión del Universo y plantea nuevas perspectivas para futuras investigaciones en astrofísica.

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