{"id":53451,"date":"2025-12-11T05:50:12","date_gmt":"2025-12-11T09:50:12","guid":{"rendered":"https:\/\/noticiasveraces.com\/?p=53451"},"modified":"2025-12-11T05:50:12","modified_gmt":"2025-12-11T09:50:12","slug":"esta-supernova-ayudara-a-entender-la-energia-oscura-gracias-a-la-manera-en-que-deforma-la-luz","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/noticiasveraces.com\/?p=53451","title":{"rendered":"Esta supernova ayudar\u00e1 a entender la energ\u00eda oscura gracias a la manera en que deforma la luz"},"content":{"rendered":"<p> \n<\/p>\n<div>\n<p>Un equipo de astr\u00f3nomos de la Universidad Liverpool John Moores descubri\u00f3 una supernova superluminosa a unos 10,000 millones de a\u00f1os luz. Nunca antes se hab\u00eda logrado que telescopios terrestres captaran un fen\u00f3meno de este tipo a una distancia tan grande. La fuente no aparece como un \u00fanico destello en el cielo, sino como cuatro luces agrupadas en forma de \u201ccruz\u201d. Los cient\u00edficos consideran que este hallazgo ofrece una oportunidad \u00fanica para estudiar la energ\u00eda oscura, uno de los grandes enigmas de la cosmolog\u00eda.<\/p>\n<p>Observatorios como el Liverpool Telescope y Pan-STARRS identificaron una galaxia masiva rodeada por un patr\u00f3n tipo Cruz de Einstein que proyecta la luz de una supernova a\u00fan m\u00e1s lejana. Los investigadores la bautizaron como SN 2025wny. La lente gravitacional de la galaxia desvi\u00f3 la luz y la amplific\u00f3 hasta decenas de veces su brillo original.<\/p>\n<figure class=\"AssetEmbedWrapper-fkZDUs kHRAYC asset-embed\">\n<div class=\"AssetEmbedAssetContainer-eEeytc eRSvCP asset-embed__asset-container\"><span class=\"SpanWrapper-zEXFr koTknX responsive-asset AssetEmbedResponsiveAsset-cIfZLr fHIkTW asset-embed__responsive-asset\"><picture class=\"ResponsiveImagePicture-cGZhnX jwYQWO AssetEmbedResponsiveAsset-cIfZLr fHIkTW asset-embed__responsive-asset responsive-image\"><img decoding=\"async\" alt=\"La supernova captada por diferentes telescopios en tierra. 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Las letras A, B, C y D se\u00f1alan las diferentes im\u00e1genes proyectadas por la lente gravitacional.<\/p>\n<p><\/span><span class=\"BaseWrap-sc-gzmcOU BaseText-eqOrNE CaptionCredit-eowWKH deqABF kpqIso gxwcqg caption__credit\">joel johansson <em>et al<\/em> 2025<\/span><\/div>\n<\/figure>\n<p>Seg\u00fan Jacob Wise, uno de los autores de la investigaci\u00f3n, encontrar la supernova ofrece un escenario de gran potencial para la astrof\u00edsica porque cada imagen de la cruz proviene del mismo fen\u00f3meno, pero la luz recorri\u00f3 trayectorias distintas y lleg\u00f3 en momentos diferentes. Como se trata de una explosi\u00f3n breve y extremadamente energ\u00e9tica, cada imagen aporta informaci\u00f3n \u00fanica sobre la evoluci\u00f3n de la supernova. Con el trabajo suficiente, ese resplandor permitir\u00eda medir c\u00f3mo se expande el universo.<\/p>\n<p>\u201cCuando la luz se \u00abdeforma\u00bb [por la lente gravitacional]los diferentes caminos que sigue para llegar a la Tierra no tienen todos la misma longitud, por lo que la luz que se mueve a lo largo de diferentes caminos tarda cantidades variables de tiempo en llegar hasta nosotros.\u201d, explic\u00f3 Wise en un comunicado de prensa. \u201cLo emocionante de eso es que la diferencia de tiempo entre diferentes im\u00e1genes depende de la tasa de expansi\u00f3n del universo\u201d, a\u00f1adi\u00f3 Daniel Perley, astrof\u00edsico y coautor.<\/p>\n<div class=\"ContentCardEmbedWrapper-kFpFGN dpdjmB content-card-embed content-card-embed--stacked\" data-testid=\"ContentCardEmbedWrapper\">\n<div class=\"ContentCardEmbedImage-iBIXcR jiOHKG content-card-embed__image\" data-testid=\"ContentCardEmbedImage\"><span class=\"SpanWrapper-zEXFr koTknX responsive-asset\"><picture class=\"ResponsiveImagePicture-cGZhnX jwYQWO responsive-image\"><img decoding=\"async\" alt=\"Cruz de Einstein\" loading=\"lazy\" class=\"ResponsiveImageContainer-eNxvmU cfBbTk responsive-image__image\" srcset=\"https:\/\/media.es.wired.com\/photos\/68d55b961912efcfdc851b04\/master\/w_120,c_limit\/502893414 120w, https:\/\/media.es.wired.com\/photos\/68d55b961912efcfdc851b04\/master\/w_240,c_limit\/502893414 240w, https:\/\/media.es.wired.com\/photos\/68d55b961912efcfdc851b04\/master\/w_320,c_limit\/502893414 320w, https:\/\/media.es.wired.com\/photos\/68d55b961912efcfdc851b04\/master\/w_640,c_limit\/502893414 640w\" sizes=\"100vw\" src=\"https:\/\/media.es.wired.com\/photos\/68d55b961912efcfdc851b04\/master\/w_775%2Cc_limit\/502893414\"\/><\/picture><\/span><\/div>\n<div class=\"ContentCardEmbedInfo-bSBhwc IbulD\">\n<div class=\"BaseWrap-sc-gzmcOU BaseText-eqOrNE ContentCardEmbedHed-kuAbUL deqABF jkWAvF fPZrfS content-card-embed__hed\" data-testid=\"ContentCardEmbedHed\">Esta extra\u00f1a Cruz de Einstein podr\u00eda conducir a un halo colosal de materia oscura<\/div>\n<p>Observan una Cruz de Einstein llamada HerS-3. Normalmente se componen de cuatro elementos, pero en este caso hay un quinto, una posible se\u00f1al de un c\u00famulo gigante de materia oscura.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<h2>\u00bfQu\u00e9 tiene que ver una supernova lejana con la energ\u00eda oscura?<\/h2>\n<p>La energ\u00eda oscura no es una fuerza como la electromagn\u00e9tica o la nuclear, sino un componente c\u00f3smico a\u00fan desconocido. Presumiblemente es la responsable de fomentar la evoluci\u00f3n en la expansi\u00f3n del universo y, de acuerdo con el modelo m\u00e1s aceptado (Lambda-CDM), representa aproximadamente el 70% de la densidad de la energ\u00eda total. Es dif\u00edcil saber qu\u00e9 es exactamente porque no interact\u00faa con la materia ordinaria ni con la luz.<\/p>\n<p>Los cient\u00edficos deducen su existencia al observar que el universo se expande a ritmos distintos en diferentes \u00e9pocas. La explicaci\u00f3n m\u00e1s s\u00f3lida es que \u201calgo\u201d (la energ\u00eda oscura) impulsa o frena esa expansi\u00f3n seg\u00fan los componentes presentes.<\/p>\n<p>Aqu\u00ed va el gran reto cosmol\u00f3gico actual: hay diferentes aceleraciones seg\u00fan la edad del universo. Est\u00e1n las medidas \u201ccontempor\u00e1neas\u201d que estudian la expansi\u00f3n de las galaxias cercanas, y las remotas, que usan informaci\u00f3n m\u00e1s primordial, como el fondo de microondas. Hasta hace relativamente poco, se indic\u00f3 que ambas eran correctas.<\/p>\n<p>Una tercera forma de medir la aceleraci\u00f3n universal, basada en supernovas de hace 10,000 millones de a\u00f1os (como la ya mencionada), ofrece datos valiosos que ayudar\u00edan a entender mejor qu\u00e9 es la energ\u00eda oscura y reconciliar ambas mediciones.<\/p>\n<p>\u00abPor lo tanto, los estudios de supernovas con efecto lente podr\u00edan indicar en cu\u00e1l de estas dos cifras deber\u00edamos creer realmente\u00bb, dijo Perley, en un comunicado de la universidad brit\u00e1nica.<\/p>\n<\/div>\n\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Un equipo de astr\u00f3nomos de la Universidad Liverpool John Moores descubri\u00f3 una supernova superluminosa a unos 10,000 millones de a\u00f1os luz. Nunca antes se hab\u00eda logrado que telescopios terrestres captaran un fen\u00f3meno de este tipo a una distancia tan grande. 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