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Cúmulo de galaxias RX J0329.6-0211


Miércoles 24 de Junio de 2026



Esta imagen tomada por el Telescopio Espacial Hubble, que se asemeja a un enjambre de abejas que regresan a su colmena, muestra el cúmulo de galaxias RX J0329.6-0211. Los cúmulos de galaxias como este son importantes indicadores en la historia de cómo evolucionó la estructura del Universo y son las lentes telescópicas definitivas, que nos permiten observar galaxias con el efecto de la lente gravitacional desde las primeras etapas del Universo.

Si nos acercamos a este enjambre de galaxias, encontraremos grandes galaxias elípticas ovaladas, galaxias espirales y lenticulares vistas de canto. También podemos apreciar la vista frontal completa de las galaxias espirales y sus brazos curvos. El cuadrante superior derecho de la imagen muestra débiles arcos de galaxias distantes, distorsionadas por la enorme gravedad del cúmulo.

El mayor de estos arcos aparece sobre la brillante forma ovalada de una galaxia elíptica gigante. Una inspección más detallada del centro de la imagen revela varias curvas blancas brillantes que se cruzan, formando un ocho distorsionado. Podría tratarse de otra galaxia distante cuya luz fue magnificada y distorsionada por la gravedad de este cúmulo masivo, que se localiza en dirección a la Constelación de Eridanus.

El Hubble observó RX J0329.6-0211 como parte de un programa de observación en rayos X de cúmulos de galaxias brillantes. Los investigadores utilizaron las dos cámaras principales del Hubble, la cámara avanzada para investigaciones y su cámara de campo amplio 3, que recopilan datos del cúmulo en luz visible e infrarroja. La capacidad del Hubble para observar un espectro de luz tan amplio lo convierte en una herramienta valiosa para comprender la naturaleza de estos cúmulos de galaxias.


Fotografía Original

Crédito:  NASA / ESA / M. Postman (STScI)
Procesamiento:  G. Kober (NASA / Universidad Católica de América)

Nombre RA DEC Datos
RX J0329.6-0211 / ClG J0329-0212 / ACT-CL J0329.6-0211 / CDGS 26
MCS J0329.6-0211 / MCS J0329.7-0212 / PSZRX G186.45-44.68
MCXC J0329.6-0211 / RXC J0329.6-0211 / 1RXS J032940.8-021152
03:29:41.6 -02º 11' 47'' Simbad

Cúmulo de galaxias ACO S1063


Miércoles 17 de Junio de 2026



Un equipo de astrónomos liderado por Vasily Kokorev de la Universidad de Texas en Austin, Estados Unidos, identificó un punto llamado GLIMPSE-17775. Tras analizar minuciosamente el espectro del punto, capturado por el Telescopio Espacial James Webb, el espectro más profundo obtenido hasta la fecha de un pequeño punto rojo, el equipo de investigación identificó múltiples indicios que respaldan la interpretación de que GLIMPSE-17775 es un agujero negro supermasivo envuelto en una densa capa de gas parcialmente ionizado.

Poco después de que Webb comenzara sus operaciones científicas, descubrió un nuevo y misterioso tipo de objeto en el Universo primitivo, abundantes objetos rojos que surgieron unos 600 millones de años después del Big Bang. Los científicos han explorado diversas explicaciones para estos pequeños puntos rojos, incluyendo el escenario de una estrella de agujero negro. Una serie de circunstancias afortunadas propiciaron este elaborado espectro de un pequeño punto rojo.

Este pequeño punto rojo fue incluido afortunadamente en los esfuerzos de obtención de imágenes y espectroscopia de Webb para un proyecto que buscaba estrellas de población III y galaxias débiles en el cúmulo de galaxias ACO S 1063 o Abell S1063, que se localiza en dirección a la Constelación de Grus. Este pequeño punto rojo está más lejos que el cúmulo de galaxias y se magnifica por efecto de una lente gravitacional. GLIMPSE-17775 tiene un corrimiento al rojo cosmológico de 3,5, lo que significa que existió aproximadamente 1.800 millones de años después del Big Bang.

Si bien el telescopio Webb proporcionó un espectro de 30 horas del pequeño punto rojo, el efecto de la lente gravitacional lo hizo equivalente a 80 horas de observación. Esta combinación de la sensibilidad infrarroja y la propia lente de la naturaleza amplificó la cantidad de detalles que se pudieron obtener de GLIMPSE-17775. El resultado fueron más de 40 líneas espectrales de esta pequeña fuente roja, lo que constituye el espectro de LRD más detallado hasta la fecha.

Los datos espectroscópicos contienen múltiples líneas que respaldan la interpretación de que el pequeño punto rojo GLIMPSE-17775 es una estrella con agujero negro, un agujero negro que crece envuelto en un denso capullo de gas, que está reprocesando la luz emitida desde las proximidades del agujero negro y produciendo las características que se ven en el espectro.

Entre las más de 40 líneas que el equipo detectó en el espectro de GLIMPSE-17775, se encontraron varios indicadores independientes que coinciden con el escenario de una estrella con agujero negro. Por ejemplo, el equipo descubrió que muchas de las líneas espectrales, como las de hidrógeno, oxígeno y helio, no se ajustan a un modelo simple de una nube de gas en rotación. En cambio, el modelo que mejor se ajusta incluye un efecto de ensanchamiento conocido como dispersión de electrones, una señal inequívoca de que una densa capa de gas envuelve esta fuente.

La intensidad y la relación entre ciertas líneas espectrales, especialmente las 16 líneas de hierro que componen lo que el equipo ha denominado un bosque de hierro, y ciertas líneas de oxígeno, requieren una fuente de alta energía para su creación, como un agujero negro en rápida acreción. Además, los astrónomos observaron la fluorescencia y la absorción de helio en el espectro, lo que sugiere la presencia de un medio denso que envuelve una fuente potente.

El escenario de la estrella con agujero negro no solo encaja con GLIMPSE-17775, sino que también explica por qué la mayoría de los pequeños puntos rojos son débiles en rayos X, ya que cualquier emisión de este tipo probablemente sea absorbida por el denso capullo de gas.

Un elemento que faltaba en el rompecabezas de GLIMPSE-17775 era la parte del espectro que revelaría lo que se conoce como una ruptura de Balmer, o una fuerte caída en la luz emitida, característica distintiva de los pequeños puntos rojos. Para comprender mejor este pequeño punto rojo, los investigadores incorporaron datos complementarios de dos programas de observación que utilizaron el Telescopio Espacial Hubble, los programas Campos Fronterizos y BUFFALO.

Los datos de Webb y Hubble en conjunto ayudan a explicar por qué la discontinuidad de Balmer es más débil que la que se suele encontrar en otros puntos rojos pequeños, una galaxia anfitriona gigante rodea a GLIMPSE-17775. Aunque la galaxia anfitriona de un punto rojo pequeño no es algo que se haya visto habitualmente a tal escala, pero no es incompatible con el modelo de capullo de gas denso. El modelo de estrella con agujero negro para los puntos rojos pequeños atribuye el exceso de luz azul a las estrellas de la galaxia anfitriona.

Cuando Webb descubrió por primera vez los puntos rojos pequeños, algunos investigadores pensaron que estos objetos habían revolucionado la cosmología, sin estar seguros de cómo las galaxias podrían haber crecido tanto y tan rápido en el Universo primitivo para explicar toda esta luz procedente de sus estrellas. Sin embargo, el equipo cree que la pieza del rompecabezas de GLIMPSE-17775 encaja perfectamente en el marco existente de la historia evolutiva del Universo, porque las masas de los agujeros negros no necesitan ser tan grandes para explicar las amplias líneas de emisión. En esta imagen el norte está 62,9º a la izquierda de la vertical.


Fotografía Original

Crédito:  NASA / ESA / CSA / V. Kokorev (Universidad de Texas Austin) / A. Pagan (STScI)

Nombre RA DEC Datos
ACO S 1063 / Abell S 1063 / ACT-CL J2248.8-4431 / BAX 342.2263-44.5187
MARD J224843.6-443141 / 2MAXI J2250-445 / MCXC J2248.7-4431
RXS J224843.7-443143 / PLCKESZ G349.46-59.94 / PSZRX G349.49-59.93
PSZ1 G349.46-59.92 / PSZ2 G349.46-59.95 / RXC J2248.7-4431 / XCLASS 2234
RX J2248.7-4431 / PSZSPT J2248-4431 / 2RXS J224843.6-443141 / RBS 1898
SPT-CL J2248-4431 / [DBG99] 118
22:48:45.4 -44º 31' 42'' Simbad

Abell 2744-QSO1


Miércoles 3 de Junio de 2026



Utilizando la capacidad de imagen y espectroscopia sin precedentes del Telescopio Espacial James Webb, los investigadores han cartografiado el movimiento y la composición del gas que orbita un agujero negro en el centro de Abell 2744-QSO1, una pequeña galaxia situada a una distancia de más de 13.000 millones de años luz de la Vía Láctea. Los resultados sugieren que el agujero negro, con una masa de 50 millones de veces la del Sol, es anterior a su galaxia anfitriona, posiblemente formándose en el primer segundo del Big Bang, y que debió ser inmenso desde sus inicios.

¿Qué surgió primero, la galaxia o el agujero negro? Los científicos han creído durante mucho tiempo que podría ser la galaxia, las estrellas grandes dentro de una galaxia existente consumen su combustible y colapsan para formar agujeros negros, que pueden engullir el material circundante y fusionarse con el tiempo para formar entidades más masivas. Pero es difícil comprender cómo los agujeros negros con una masa millones o miles de millones de veces mayor que la del Sol, pudieron crecer tan rápidamente a partir de semillas tan pequeñas.

Ahora, los investigadores que utilizan Webb han detectado pruebas claras de que algunos agujeros negros supermasivos fueron enormes desde el principio, formándose sin una fase de colapso estelar y sin una galaxia anfitriona significativamente más masiva que los alimentara. La conclusión de los astrónomos se basa en observaciones detalladas de Abell 2744-QSO1, un prototipo de pequeño punto rojo que existió tan solo 700 millones de años después del Big Bang. Aunque QSO1 tiene solo 1.300 años luz de diámetro y su luz ha viajado durante más de 13 mil millones de años, es más fácil de estudiar que la mayoría de los demás puntos rojos porque la lente gravitacional del cúmulo de galaxias Abell 2744, el Cúmulo de Pandora, lo afecta. QSO1 se magnifica y se observa en tres ubicaciones diferentes entorno al cúmulo.

Los estudios iniciales de QSO1 revelaron pruebas convincentes de que podría ser poco más que una nube de hidrógeno y helio incandescentes orbitando un agujero negro supermasivo con una masa estimada de 40 millones de veces la del Sol. Pero al igual que con otros agujeros negros primitivos descubiertos por Webb, existía incertidumbre sobre si realmente era tan masivo. El equipo reconoció que si el agujero negro de QSO1 es tan masivo como parece, deberían poder utilizar la unidad de campo integral IFU del espectrógrafo de infrarrojo cercano NIRSpec del telescopio Webb para rastrear los efectos de su gravedad en el gas que gira a su alrededor, al tiempo que mapean la distribución de varios elementos en el gas.



Los investigadores utilizaron las observaciones del IFU para mapear los movimientos del gas hidrógeno que rodea el agujero negro. Al representar gráficamente la velocidad de rotación en función de la distancia al centro, descubrieron que el gas tiene un movimiento kepleriano, orbita alrededor de un punto central de la misma manera que los planetas de nuestro Sistema Solar orbitan alrededor del Sol. Dado que el movimiento kepleriano se rige por leyes gravitacionales simples, el equipo pudo utilizar las mediciones de velocidad del gas para calcular directamente la masa del agujero negro, una hazaña sin precedentes. Descubrieron que el agujero negro no solo es inmenso, con una masa aproximada de 50 millones de veces la del Sol, sino que además constituye dos tercios de la masa total de QSO1. Esta proporción es miles de veces mayor que en otras galaxias cercanas, donde los agujeros negros supermasivos representan solo una pequeña fracción de la masa total de la galaxia anfitriona.

Los mapas de composición obtenidos con IFU respaldaron estos resultados, demostrando que el gas en todo QSO1 está compuesto casi en su totalidad por hidrógeno y helio, con muy pocos elementos más pesados como el oxígeno, que cabría esperar en una galaxia rica en estrellas y restos estelares. Con una metalicidad inferior al 0,5 % de la del Sol, QSO1 es uno de los entornos galácticos más prístinos jamás medidos. El equipo de investigación cree que esto es una buena señal de que las suposiciones utilizadas para las mediciones indirectas de masa son válidas y que las masas de otros agujeros negros en el Universo primitivo no se han sobreestimado.

La enorme masa de QSO1 en relación con su galaxia anfitriona sugiere que no pudo haberse formado gradualmente a partir de la fusión y alimentación de agujeros negros mucho más pequeños, de masa estelar. Ya sea que el agujero negro de QSO1 evolucionara a partir de una semilla pesada que se formó en el primer segundo del Big Bang o algo más tarde a partir del colapso de una gigantesca nube de gas, es casi seguro que nació grande y que puede estar en las primeras etapas de la formación de una galaxia a su alrededor. El equipo cree que los pequeños puntos rojos como QSO1 no pudieron haber sido raros en el Universo primitivo, y está analizando objetos similares para averiguar si los agujeros negros supermasivos realmente son anteriores a las galaxias donde residen actualmente. En la imagen superior el norte está 35º a la derecha de la vertical.


Fotografía Original 1
Fotografía Original 2

Crédito:  NASA / ESA / CSA / L. Furtak (Universidad Ben-Gurion del Néguev) / R. Maiolino (Cambridge) / F. D'Eugenio (Cambridge)
I. Juodžbalis (Cambridge) / H. Übler (MPE) / C. Marconcini (Universidad de Florencia)
Procesamiento:  A. Pagan

Nombre RA DEC Datos
Abell 2744 / ACO 2744 / AM 0011-303 / ACT-CL J0014.3-3022
BAX 003.5813-30.3887 / ACCG 118 / MCS J0014.3-3022 / RBS 34
MCXC J0014.3-3023 / PLCKESZ G008.93-81.23 / XCLASS 20073
PSZ1 G009.02-81.22 / PSZ2 G008.94-81.22 / PSZRX G008.92-81.24
RXC J0014.3-3022 / RXC J0014.3-3023 / SPT-CL J0014-3022
1RXS J001419.1-302216 / [DBG99] 5
00:14:20.03 -30º 23' 17.8'' Simbad

Lente gravitacional en Horologium


Viernes 6 de Febrero de 2026



Buscando en el Universo distante, en dirección a la Constelación de Horologium, se encuentra una galaxia masiva llamada [RBB2014] J025427.65-585634.4, cuya gravedad consigue hacer de lente gravitacional. Este efecto gravitatorio amplifica y distorsiona otra galaxia mucho más distante, que se ve aquí curvada en el extremo oeste de la galaxia masiva más cercana. Sin este efecto sería imposible observar la galaxia lejana con este nivel de detalle.

La imagen, que fue extraída del archivo del Telescopio Espacial Hubble, revela la galaxia elíptica rojiza compacta en primer plano, acompañada por la galaxia espiral distante que se ve de color azul, comprimida en forma de arco. Ahora los astrónomos ayudados por un software que utiliza la inteligencia artificial, son capaces que extraer del archivo del Hubble estas rarezas cósmicas de forma eficiente. En esta imagen el norte está 0,2º a la derecha de la vertical.


Fotografía Original

Crédito:  ESA / Hubble / NASA / D. O'Ryan / P. Gómez (ESA) / Mahdi Zamani (ESA / Hubble)

Nombre RA DEC Magnitud Datos
[RBB2014] J025427.65-585634.4 / [BZR2017] J025427.66-585634.4 02:54:27.655 -58º 56' 34.40'' i (AB) = 21.80 Simbad

MACS0257 314


Lunes 2 de Febrero de 2026



Objetos raros y anómalos, como las galaxias en colisión, las lentes gravitacionales y las galaxias anilladas, son de inmenso interés científico, pero son difíciles de encontrar en las emormes cantidades de datos procedentes de telescopios como el Telescopio Espacial Hubble. Cada vez más, los astrónomos  se preguntan cómo encontrar estas pequeñas anomalías cósmicas en un lugar tan grande como el Universo. Comparativamente es como encontrar una aguja en un pajar.

Esta imagen muestra una lente gravitacional, donde la enorme masa de una galaxia distorsiona, curva y magnífica la luz de otra galaxia mucho más distante, el reslutado es una imagen también distorsionada de la lejana galaxia. La lente gravitacional es fácilmente identificable aquí, con la galaxia distante formando un arco entorno al denso núcleo de la galaxia situada en primer plano. MACS0257 314 se localiza dentro de los límites de la Constelación de Eridanus. En esta imagen el norte está 0,3º a la derecha de la vertical.


Fotografía Original

Crédito: ESA / Hubble / NASA / D. O'Ryan / P. Gómez (ESA) / Mahdi Zamani (ESA / Hubble)

Nombre RA DEC Datos
[RCL2021] MACS0257 314 02:57:38.83 -22º 09' 29.1'' Simbad

MCS J1149.5+2223


Miércoles 28 de Enero de 2026

 


En 2019 Universo Mágico había publicado imágenes de MCS J1149.5+2223 tomadas por el Telescopio Espacial Hubble. Ahora, el Telescopio Espacial James Webb ha visitado este mismo objetivo para mejorar la visión de este monstruo cósmico repleto de galaxias. MCS J1149.5+2223 se encuentra a una distancia de unos cinco mil millones de años luz de la Vía Láctea y se localiza en dirección a la Constelación de Leo. Los cúmulos de galaxias son las estructuras más grandes del Universo que se mantienen unidas por la gravedad. Los astrónomos han confirmado que MCS J1149.5+2223 contiene más de 300 galaxias y se han identificados cientos de galaxias más como posibles miembros del cúmulo galáctico. En el centro del cúmulo, un grupo de fantasmales galaxias elípticas gobierna con su inmensa gravedad.

La aplastante gravedad de este cúmulo hace más que simplemente mantener unidas a todas las galaxias mientras navegan por el espacio. A medida que la luz de las galaxias ubicadas detrás del cúmulo se dirige hacia nuestro telescopio, viajando durante miles de millones de años, su trayectoria a través del espacio-tiempo se ve desviada por la masa de las galaxias intermedias. Este fenómeno se llama lente gravitacional, y el resultado es evidente en esta imagen de MCS J1149.5+2223. Esparcidos por la imagen hay ejemplos sutiles y no tan sutiles de lentes gravitacionales, desde galaxias que parecen haber sido estiradas en finos haces de luz hasta imágenes de galaxias que se han transformado en extrañas formas.

Se puede ver un fantástico ejemplo de lente gravitacional cerca del centro de la imagen, justo debajo de las brillantes galaxias blancas situadas en el corazón del cúmulo. Allí, la imagen de una galaxia no catalogada exhibe brazos espirales deformados y se ha ampliado hasta convertirse en algo parecido a una medusa rosa. Esta galaxia de aspecto enredado alberga lo que alguna vez fue la estrella más distante jamás descubierta llamada Lensed Star 1 o LS 1, así como una supernova no catalogada, cuya imagen apareció cuatro veces a la vez. MCS J1149.5+2223 ha recibido durante mucho tiempo el tratamiento de celebridad por parte de los principales telescopios, y con razón. Este cúmulo fue uno de los seis investigados a través del Telescopio Espacial Hubble con el programa Campos Fronterizos.

Los cúmulos galácticos de este programa fueron seleccionados por la fuerza de sus lentes gravitacionales, y su capacidad para deformar el espacio-tiempo, lo que ha permitido a los investigadores vislumbrar el Universo temprano. Ahora, Webb está llevando nuestro horizonte de conocimiento a tiempos aún más antiguos, permitiendo nuevos descubrimientos como un agujero negro supermasivo en pleno auge situado a menos de 600 millones de años después del Big Bang. Utilizando el espectrógrafo de infrarrojo cercano Nirspec de Webb, la cámara de infrarrojo cercano Nircam, y el generador de imágenes en el infrarrojo cercano y espectrógrafo Niriss, los investigadores revelan detalles nunca antes vistos sobre la vida de las primeras galaxias.

Los datos de Webb utilizados para crear esta imagen se recopilaron como parte del programa de la investigación de cúmulos imparciales NIRISS de Canadá llamado CANUCS, cuyo investigador principal es C. J. Willott. Este programa utiliza los sensibles instrumentos de Webb para desvelar la evolución de las galaxias de baja masa en el Universo temprano, revelando su formación estelar, polvo y composición química. Estos datos también ayudarán a los investigadores a estudiar la época de la reionización, cuando las primeras estrellas y galaxias iluminaron el Universo, para cartografiar la distribución de la masa dentro de los cúmulos de galaxias y a comprender cómo la formación estelar puede ralentizarse en un entorno de cúmulos galácticos. En esta imagen el norte está 31,8º a la derecha de la vertical.



Fotografía Original  
Imagen Ampliable  

Crédito: ESA / Webb / NASA / CSA / C. Willott (Consejo Nacional de Investigación de Canadá)
R. Tripodi (INAF - Observatorio Astronómico de Roma)


Nombre RA DEC Magnitud Datos
MCS J1149.5+2223 / MCS J1149.6+2223 / ClG J1149+2223 / RXC J1149.5+2224
BAX 177.3900+22.3900 / MCXC J1149.5+2224 / PLCKESZ G228.15+75.19
XMMXCS J114935.6+222401.8 / PSZ1 G228.21+75.20 / PSZ2 G228.16+75.20
PSZRX G228.21+75.20 / 1RXS J114934.3+222342 / RXC J1149.5+2223
RXC J1149.5+2224 / RX J1149.5+2223 / 1RXS J114934.3+222342 / XCLASS 2951
11:49:35.8 +22º 23' 55''   Simbad
LS 1 / HD 244421 / BD+18 868 / TIC 353853443 / TYC 1305-1590-1
AG+19 453 / ALS 1 / GSC 01305-01590 / UCAC4 546-015765 / PPM 121045
2MASS J05311506+1903498 / Gaia DR1 3400904638554194176
Gaia DR2 3400904642850801792 / Gaia DR3 3400904642850801792
05:31:15.0700736664 +19º 03' 49.887786168'' V = 9.76 Simbad

Anillo de Einstein en Cetus


Viernes 28 de Noviembre de 2025

 


Esta imagen muestra la galaxia distante PJ0116, una galaxia infrarroja hiperluminosa o HyLIRG. Este tipo de objetos son galaxias increíblemente brillantes, iluminadas por la formación estelar extremadamente rápida que tiene lugar en su interior. Pero, ¿qué desencadena todo esto?. Estudios anteriores sugirieron que estas galaxias extremas deben ser el resultado de fusiones de galaxias. Se cree que estas colisiones de galaxias crean densas regiones de gas en las que se desencadena una rápida formación estelar. Pero las galaxias aisladas también podrían convertirse en HyLIRGs únicamente a través de procesos internos si el gas necesario para la formación estelar se canalizara rápidamente hacia el centro de la galaxia.

Se combinaron observaciones del Very Large Telescope y del Atacama Large Millimeter/submillimeter Array ALMA para estudiar el movimiento del gas  que hay en el interior de PJ0116. ALMA traza el gas frío, que se ve aquí en azul, mientras que el VLT, con su nuevo espectrógrafo y generador de imágenes de resolución mejorada llamado ERIS, traza el gas caliente, que se muestra en rojo. Gracias a estas observaciones detalladas, los astrónomos descubrieron que el gas de esta galaxia extrema estaba girando de forma organizada, en lugar de hacerlo de forma caótica después de una colisión galáctica.

Este sorprendente resultado demuestra de manera convincente que las fusiones no siempre son necesarias para que una galaxia se convierta en una HyLIRG. PJ0116 está tan lejos que su luz tardó unos 10.000 millones de años en llegar hasta la Tierra. Afortunadamente, una galaxia en primer plano, que no se ve aquí, actuó como una lente gravitacional doblando y magnificando la luz de la lejana galaxia, que forma el anillo de Einstein que vemos aquí. Esta alineación cósmica muy precisa permite a la comunidad astronómica acercarse a objetos muy distantes y verlos con un nivel de detalle que, de otro modo, sería muy difícil de lograr. En esta imagen el norte está arriba.



Fotografía Original 
Imagen Ampliable 

Crédito:  ALMA (ESO / NAOJ / NRAO) / ESO / D. Liu

Nombre RA DEC Datos
PJ0116 01:16:46.8 -24º 37' 02'' Simbad

Mirada profunda al Universo temprano


Martes 7 de Octubre de 2025




El Telescopio Espacial James Webb ha mirado al pasado, para ello ha utilizado un efecto natural que amplifica la luz de objetos muy distantes, que se alinean con galaxias supermasivas y la Tierra. En la primera imagen, la galaxia masiva en primer plano que se ve en color blanco en el centro, que amplifica la luz de la galaxia distorsionada en forma de arco y color rojo, cuya luz se dobla en el espacio y el tiempo debido a la poderosa gravedad de la galaxia masiva. Es un efecto conocido como lente gravitacional.

La galaxia roja más distante, que aparece como un arco, fue invisible en observaciones realizadas por el Telescopio Espacial Hubble y ahora ha sido revelada por la sensibilidad infrarroja de Webb. Este descubrimiento es crucial para estudiar la formación estelar cuando el Universo tenía 6.400 millones de años. La segunda imagen muestra los ocho objetivos más significativos de Webb. En estas imágenes se amplifican galaxias distantes con diferentes resultados. Las lentes de la segunda imagen fueron catalogadas como COSJ100013+023424, COSJ100024+015334, COSJ100018+022138, COSJ100024+021749, COSJ095914+021219, COSJ100025+015245, COSJ095921+020638 y COSJ095593+023319.




Dependiendo de cuán perfecta sea la alineación, la luz de la galaxia de fondo se puede doblar en un arco, un círculo, un fenómeno llamado un Anillo de Einstein o incluso dividirse en múltiples imágenes. Los arcos y los círculos son más frecuentes en estas galaxias amplificadas. Estas observaciones permiten comprender la formación de las galaxias más masivas del Universo e identificar galaxias que estaban presentes cuando surgieron las primeras estrellas, observar las galaxias que reionizaron el gas hidrógeno del Universo y estudiar la relación entre la masa de las estrellas de una galaxia y la masa de su halo galáctico a través del tiempo cósmico.

Los investigadores inspeccionaron visualmente más de 42.000 galaxias e identificaron más de 400 candidatas a lentes gravitacionales. Esta colección de lentes gravitacionales abarca una increíble variedad de la historia cósmica. Las galaxias en primer plano nos ofrecen una visión de la vida galáctica cuando el Universo tenía entre 2.700 y 8.900 millones de años. Las galaxias amplificadas, cuyas formas aparecen visiblemente distorsionadas, se remontan aún más atrás, y una fuente, apodada Anillo de la Red COSMOS, fila superior a la izquierda del centro, nos permite observar el pasado remoto, cuando el Universo tenía poco más de mil millones de años.

Estas imágenes incluyen varias rarezas, incluyendo un caso inusual en el que la galaxia que actúa como lente gravitacional es una galaxia de disco aplanado en lugar de una galaxia elíptica, visto aquí en la fila inferior, segunda de la izquierda. Algunas de estas galaxias fueron descubiertas previamente con el Telescopio Espacial Hubble y ahora Webb las observa bajo una luz completamente diferente. Otras, aquellas que son especialmente rojas debido al polvo o a la distancia, fueron detectadas por primera vez por Webb. Estos descubrimientos abren una ventana única a los inicios del Universo y permiten el estudio de exquisitos detalles dentro de galaxias distantes, como cúmulos estelares individuales y supernovas.



Fotografía Original 1 
Fotografía Original 2 

Crédito:  ESA / Webb / NASA / CSA / G. Gozaliasl / A. Koekemoer / M. Franco

Nombre RA DEC Magnitud Datos
COSJ100013+023424 / SMUVS J100013.52+023423.9 10:00:13.5262400 +2º 34' 23.748360''   Simbad
COSJ100024+015334 / COSMOS J100024.11+015335.7 10:00:24.11 +01º 53' 35.7''   Simbad
COSJ100018+022138 / [VVM2013] J1000+0221 lens 10:00:18.4727 +02º 21' 38.744'' H (AB) = 21.85 Simbad
COSJ100024+021749 / CANDELS COSMOS F160W J100024.03+021749.6 10:00:24.03 +02º 17' 49.7'' V (AB) = 21.897 Simbad
COSJ095914+021219 / [FKC2008] COSMOS 5914+1219 09:59:14.7 +02º 12' 19''   Simbad
COSJ100025+015245 / COSMOS J100025.62+015245.6 10:00:25.62 +01º 52' 45.6'' V (AB) = 25.49 Simbad
COSJ095921+020638 / [FKC2008] COSMOS 5921+0638 09:59:21.7 +02º 06' 38''   Simbad
COSJ095593+023319 / COSMOS2015 826407 09:59:53.914 +02º 33' 19.75'' V (AB) = 22.62 Simbad

Vista infrarroja del Cúmulo Bala


Lunes 7 de Julio de 2025




Todas las galaxias están formadas por estrellas, gas, polvo y materia oscura. El Cúmulo de Galaxias Bala, visto en esta imagen del Telescopio Espacial James Webb, se compone de dos agrupaciones muy masivas de galaxias, conocidas como cúmulos de galaxias, que están unidos gravitacionalmente. Este campo de visión se localiza en dirección a la Constelación de Carina y las galaxias se sitúan a una distancia media de unos 3.800 millones de años luz de  la Vía Láctea. Esta observación de la región central del Cúmulo Bala contiene dos grupos de galaxias masivos que rodean a la gran galaxia espiral vista en color azul claro llamada [GSB2009] J065826.78-555654.6, ubicada en el centro de la imagen. Este estudio reveló muchas galaxias distantes y objetos débiles detrás del cúmulo, lo que permite calcular cuanta masa existe en los dos grupos de galaxias.

Se han podido contar con precisión miles de galaxias en esta imagen, tanto en el espectro óptico como infrarrojo. También se mapeó y midió cuidadosamente la luz colectiva emitida por estrellas que ya no están vinculadas a galaxias individuales, conocidas como estrellas intracúmulo. Se confirmó que la luz intracúmulo puede ser un trazador fiable de la materia oscura, incluso en un entorno altamente dinámico como el del Cúmulo Bala. Si estas estrellas no están vinculadas a las galaxias, sino a la materia oscura del cúmulo, podría ser más fácil obtener más detalles sobre la materia oscura. Hay que aclarar que las estrellas que brillan con picos de difracción en esta imagen están en primer plano, forman parte de la Vía Láctea y no están vinculadas a los miles de galaxias visibles aquí.

Las nuevas mediciones resuelven significativamente lo que sabemos sobre cómo se extiende la masa a través del Cúmulo Bala. La parte superior de la imagen tiene un área de masa asimétrica y alargada ubicada en la parte superior de la galaxia azul, que es una pista que apunta a fusiones anteriores en esta región. Esta imagen contiene 6.3 millones de años luz del cosmos, en la que se aprecian los efectos conocidos como lente gravitacional, amplificación de galaxias muy distantes que se muestran como arcos o deformadas, generalmente estiradas, este efecto se acentúa a medida que la luz viaja por el Universo. Esta imagen ha sido rotada 90º a la derecha y tiene el norte 90º a la derecha de la vertical.



Fotografía Original 
Imagen Ampliable 

Crédito:  NASA / ESA / CSA / STScI / J. JEE (Universidad de Yonsei / Universidad de California, Davis)
S. Cha (Universidad de Yonsei) / K. Finner (Caltech / IPAC)


Nombre RA DEC Datos
Bullet Cluster / ClG 0657-56 / 2MAXI J0656-560 / MCXC J0658.5-5556
PLCKESZ G266.03-21.25 / PSZ1 G266.02-21.23 / PSZ2 G266.04-21.25
PSZRX G266.04-21.24 / RXC J0658.4-5557 / RX J0658.5-5557 / SPT-CL J0658-5556
1RXS J065830.3-555702 / SRGA J065826.9-555821 / SWIFT J0658.5-5556
XMMXCS J065828.8-555640.8 / XCLASS 23095 / ACT-CL J0658.5-5557
BAX 104.6217-55.9528 / 1E 0657-56 / [RRB2014] RM J065835.2-555656.6
06:58:26.9 -55º 58' 21'' Simbad
[GSB2009] J065826.78-555654.6 06:58:26.78 -55º 56' 54.6'' Simbad

Abell S 1063 por Webb


Lunes 2 de Junio de 2025




Esta imagen tomada por el Telescopio Espacial James Webb, muestra el cúmulo de galaxias Abell S 1063 o ACO S 1063, una rica colección de galaxias situadas a un distancia de unos 4.500 millones de años en dirección a la Constelación de Grus. Este cúmulo galáctico contiene un megamonstruo central que mantiene unidas a todas las galaxias que se aventuran cerca de él. Observando más de cerca, este pesado y denso conjunto de galaxias está rodeado de brillantes rayos de luz y arcos deformados, que verdaderamente son el objeto de interés científico en esta imagen, las tenues galaxias del pasado lejano del Universo.

Este cúmulo fue observado previamente por el programa Frontier Fields del Telescopio Espacial Hubble. Es una potente lente gravitacional, el cúmulo de galaxias es tan masivo que la luz de las galaxias distantes alineadas detrás de él se curva a su alrededor, creando los arcos deformados que vemos aquí. Enfoca la luz de estas galaxias lejanas como una lente de cristal. Las imágenes resultantes, aunque distorsionadas, son brillantes y están magnificadas, lo suficiente como para ser observadas y estudiadas. Este era el objetivo de las observaciones del Hubble, utilizar el cúmulo de galaxias como una lupa para investigar el universo primitivo.

Esta observación de Webb lleva esta búsqueda aún más atrás en el tiempo. Esta imagen muestra un increíble bosque de arcos ampliados por el efecto lente alrededor de Abell S 1063, que revelan galaxias de fondo distorsionadas a diversas distancias cósmicas, junto con una multitud de galaxias tenues y características nunca antes vistas. este campo profundo, se realizó con una sola y prolongada exposición, para captar la mayor cantidad posible de datos y así resaltarlas galaxias más tenues y distantes que no aparecen en las imágenes ordinarias.

Esta es la observación más profunda de Webb sobre un solo objetivo hasta la fecha. Concentrar tal poder de observación en una lente gravitacional masiva, como esta, tiene el potencial de revelar algunas de las primeras galaxias formadas en el universo temprano. El programa de observación que generó estos datos, busca explorar el período conocido como el Amanecer Cósmico, cuando el universo tenía tan solo unos pocos millones de años. El estudio de las galaxias reveladas por la lente gravitacional tiene el potencial de ampliar nuestra comprensión del nacimiento de las primeras galaxias. En esta imagen el norte está 63,7º a la izquierda de la vertical.



Fotografía Original 
Imagen Ampliable 

Crédito:  ESA / Webb / NASA / CSA / H. Atek / Mahdi Zamani (ESA / Webb) Agradecimiento: R. Endsley

Nombre RA DEC Datos
ACO S 1063 / Abell S 1063 / RXC J2248.7-4431 / RX J2248.7-4431 / RBS 1898
ACT-CL J2248.8-4431 / BAX 342.2263-44.5187 / XCLASS 2234
MARD J224843.6-443141 / MCXC J2248.7-4431 / PLCKESZ G349.46-59.94
PSZ1 G349.46-59.92 / PSZ2 G349.46-59.95 / PSZRX G349.49-59.93
PSZSPT J2248-4431 / 1RXS J224843.7-443143 / 2RXS J224843.6-443141
2MAXI J2250-445 / SPT-CL J2248-4431 / [DBG99] 118
22:48:45.4 -44º 31' 42'' Simbad

Anillo de Einstein en Hydrus


Viernes 4 de Abril de 2025




El Telescopio Espacial James Webb ha capturado un raro fenómeno cósmico llamado anillo de Einstein. Lo que al principio parece ser una galaxia de forma extraña, son en realidad dos galaxias separadas por una gran distancia. La galaxia en primer plano más cercana se encuentra en el centro de la imagen, mientras que la galaxia de fondo más distante parece envolver a la galaxia más cercana formando un anillo. Los anillos de Einstein ocurren cuando la luz de un objeto muy distante se dobla gracias a que se encuentra alineado con otro objeto masivo más cercano. Esto es posible por el espacio tiempo, el Universo actúa como una tela que se dobla por la masa de la galaxia cercana, por tanto la luz que viaja por el espacio y el tiempo también se dobla.

Este efecto es demasiado sutil para ser observado a nivel local, pero a veces se vuelve claramente observable cuando se trata de curvaturas de luz a escalas astronómicas, como cuando la luz de una galaxia se dobla entorno a otra galaxia o cúmulo de galaxias. Cuando el objeto lente y el objeto magnificado se alinean, el resultado es la forma distintiva del anillo de Einstein, que aparece como un círculo completo como se ve aquí, o un círculo parcial de luz alrededor del objeto masivo, dependiendo de la precisión de la alineación. Objetos como estos son el laboratorio ideal para investigar galaxias demasiado débiles y distantes para ser vistas con un telescopio.

La galaxia amplificadora, vista aquí en el centro, es una galaxia elíptica como se aprecia en el brillante núcleo y el suave disco exento de características distintivas de una espiral. Esta galaxia pertenece a un cúmulo de galaxias llamado SMACS J0028.2-7537. Sin embargo la galaxia amplificada si que es una espiral. A pesar de que ha sido deformada a medida que su luz viaja a través de la galaxia cercana, se pueden ver grupos de estrellas individuales y estructuras de gas. En esta imagen el norte está 7,6º a la derecha de la vertical.



Fotografía Original 
Imagen Ampliable 

Crédito:  ESA / Webb / NASA / CSA / G Mahler
Reconocimiento:  MA McDonald


Nombre RA DEC Datos
SMACS J0028.2-7537 00:27:53.09 -75º 37' 29.51'' Simbad

Galaxia LEDA 803211


Domingo 12 de Enero de 2025




Esta imagen tomada por el Telescopio Espacial Hubble, muestra una campo de galaxias situadas en un rango muy variado de distancias. La galaxia más cercana a la Vía Láctea es LEDA 803211, que luce en la parte inferior de la imagen como un torbellino cósmico. Esta galaxia se encuentra a una distancia de unos 622 millines de años luz de nosotros y se localiza en dirección a la Constelación de Hydra. A pesar de ser una distancia grande, está lo suficientemente cerca como para que su brillante núcleo y sus brazos espirales azules puedan ser retratados y estudiados con detalle. En estos brazos se aprecian numerosos cúmulos estelares dispersos a través del disco galáctico.

Muchas de las galaxias visibles en el fondo de esta imagen, parecen estrellas, pero se diferencian de las estrellas en primer plano porque no tienen picos de difracción. De todas las galaxias que aparecen en esta imagen, hay dos que destacan en particular, una galaxia dorada y lisa rodeada por un anillo casi completo en la esquina superior derecha de la imagen. Esta curiosa configuración es el resultado del efecto de lente gravitacional, en el que la luz de un objeto distante se ve deformado y magnificado por la gravedad de un objeto masivo en primer plano, como una galaxia masiva o un cúmulo de galaxias.

Einstein predijo la curvatura del espacio-tiempo por la materia en su teoría general de la relatividad, y las galaxias que parecen estiradas en anillos como la de esta imagen, se denominan anillos de Einstein. La galaxia con efecto de lente gravitacional, cuya imagen vemos en forma de anillo, se encuentra increíblemente lejos de la Tierra , la estamos viendo tal como era cuando el Universo tenía apenas 2.500 millones de años. La galaxia que actúa como lente gravitacional en sí misma probablemente esté mucho más cerca. Es necesaria una alineación casi perfecta entre las dos galaxias y nuestra ubicación para brindarnos este tipo de visión poco común de la vida galáctica en los primeros días del Universo . En esta imagen el norte está 25º a la izquierda de la vertical.



Fotografía Original 
Imagen Ampliable 

Crédito:  ESA / Hubble / NASA / D. Erb

Nombre RA DEC Magnitud Datos
LEDA 803211 / 6dFGS gJ135653.9-231354 13:56:53.9 -23º 13' 54'' B = 17.20 Simbad

La Cruz de Einstein


Miércoles 13 de Noviembre de 2024




La imagen superior muestra el cuásar Q2237+0305 localizado en dirección a la Constelación de Pegasus y la galaxia espiral asociada LEDA 69457 que ejerce un efecto de lente gravitacional. La imagen fue tomada por el telescopio WIYN de 3,5 metros la noche del 4 de octubre de 1999. La imagen inferior revela en primer plano con gran detalle este objeto utilizando el sistema de óptica adaptativa instalado en el Very Large Telescope. El sistema galaxia cuásar también se conoce como Lente de Huchra, en honor a su descubridor, y fue llamado La Cruz de Einstein porque es un excelente ejemplo del fenómeno de lente gravitacional, postulado por Einstein tan pronto como se dio cuenta de que la gravedad podría doblar la luz y por lo tanto, podría tener efectos similares a los de una lente. Las cuatro apariciones separadas del mismo cuásar con un corrimiento al rojo de 1,7 son creadas por la galaxia con un corrimiento al rojo de 0,04 cuyo núcleo está perfectamente enmarcado por las imágenes del cuásar.




Puede parecer sorprendente que exista una alineación tan cercana con una galaxia exactamente a lo largo de la línea de visión desde la Tierra hasta un cuásar distante, pero uno debe recordar que el Universo es lo suficientemente grande como para que sucedan cosas improbables con bastante frecuencia. Este es un ejemplo especialmente importante de una lente gravitacional, porque la alineación cercana del núcleo de la galaxia y el cuásar significa que las cuatro imágenes experimentan variaciones de color y brillo en una escala de tiempo de solo un día aproximadamente. Estos cambios se pueden modelar teóricamente y monitorear fácilmente mediante observaciones. La imagen superior se produjo combinando los colores rojos y verdes, utilizando un procesamiento cuidadoso tanto para revelar la naturaleza intensamente azul del cuásar, en comparación con la débil estructura de la galaxia. En esta imagen el norte está 0,8º a la izquierda de la vertical.



Fotografía Original 1 
Fotografía Original 2 

Crédito imagen 1:  J.Rhoads / S.Malhotra / I.Dell'Antonio (NOAO) / WIYN / NOIRLab / NSF
Crédito imagen 2:   ESO / F. Courbin

Nombre RA DEC Magnitud Datos
QSO B2237+0305 / QSO J2240+0321 / QSO B2237+030
Huchra's Lens / Einstein Cross / BWSH C
KODIAQ J224030+032130 / LAMOST J224030.22+032130.3
22:40:30.234 +03º 21' 30.63''   Simbad
LEDA 69457 / Z 378-15 / AGC 320302 / NPM1G +03.0590
2MASX J22403023+0321306 / UZC J224030.2+032131 / Z 2237.9+0305
22:40:30.23447 +03º 21' 30.6290'' H = 11.646 Simbad

Tan lejos y tan cerca


Lunes 8 de Enero de 2024




Mirando hacia la Constelación de Cetus se encuentra el punto brillante central visto en esta imagen, es una de las galaxias más cercanas del marco tomada por el Telescopio Espacial Hubble y es conocida como SDSS J020941.27+001558.4. El otro punto brillante justo encima de ella es la segunda galaxia más cercana llamada SDSS J020941.23+001600.7, que parece cruzar una media luna de luz curva. Y finalmente, esa media luna curva es la luz amplificada por la lente gravitacional proporcionada por SDSS J020941.27+001558.4 de una galaxia muy distante conocida como HerS J020941.1+001557, es un ejemplo interesante de un fenómeno conocido como anillo de Einstein. Los anillos de Einstein se producen cuando la luz de un objeto muy distante se desvía alrededor de un objeto intermedio masivo.

Esto es posible porque el espacio-tiempo, la estructura del Universo mismo, está curvado por la masa, y por tanto la luz que viaja a través del espacio-tiempo también lo está. Esto es demasiado sutil para observarlo a nivel local, pero a veces se vuelve claramente observable cuando se trata de curvaturas de luz a escalas astronómicas, por ejemplo, cuando la luz emitida por una galaxia se curva alrededor de otra galaxia o cúmulo de galaxias. Cuando el objeto amplificado y el objeto masivo se alinean exactamente, el resultado es la forma distintiva del anillo de Einstein, que aparece como un círculo de luz completo o parcial alrededor del objeto amplificador masivo, dependiendo de qué tan precisa sea la alineación. En esta imagen el norte está 21,2º a la izquierda de la vertical.



Fotografía Original 
Imagen Ampliable 

Crédito:  ESA / Hubble / NASA / H. Nayyeri / L. Marchetti / J. Lowenthal

Nombre RA DEC Magnitud Datos
SDSS J020941.27+001558.4 / [GMV2015] G1
[PWJ2018] J020941.12+001557.41 / Gaia DR3 2507251862722957312
02:09:41.2715543616 +00º 15' 58.553046000'' G = 21.021736 Simbad
SDSS J020941.23+001600.7 / [GMV2015] G2 02:09:41.235 +00º 16' 00.76'' u (AB) = 23.67 Simbad
HerS J020941.1+001557 / [GMV2015] ASW0009io9 / [NKC2016] HERS1 02:09:41.27 +00º 15' 58.4''   Simbad







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