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#Observatorio de Rayos Gamma Cherenkov
aldocerandaz · 3 months
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Los investigadores utilizaron el instrumento de polarimetría del observatorio espacial IXPE, llamado POLAR, para estudiar la polarización de la luz de rayos X emitida por los chorros del sistema binario SS 433
Los resultados del estudio, publicado en la revista Nature Astronomy, mostraron que la luz de rayos X de los chorros está polarizada en un grado de hasta el 40%. La polarización de la luz de rayos X es una medida de la dirección en la que se vibra la luz. En el caso de los rayos X, la polarización puede proporcionar información sobre la fuente de la luz y el camino que ha recorrido. En el caso…
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hondurasgeomatica · 4 years
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(vía Newise MAGIC) Los telescopios MAGIC de 17 metros de diámetro y múltiples espejos reflejan este cielo nocturno estrellado desde el Observatorio Europeo del Roque de los Muchachos en la isla canaria de La Palma. El Major Atmospheric Gamma Imaging Cherenkov, MAGIG por sus siglas en inglés es uno de los principales gestores de imágenes de rayos gamma atmosféricos, sus telescopios pueden ver los breves destellos de luz óptica producidos en las lluvias de partículas de aire cuando los rayos gamma de alta energía impactan la atmósfera superior de la Tierra. hondurasgeomatica.com #hondurasgeomatica
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aldragon · 6 years
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El observatorio de la cima de la montaña ve los rayos gamma del objeto exótico de la Vía Láctea
El observatorio de la cima de la montaña ve los rayos gamma del objeto exótico de la Vía Láctea
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El Observatorio de Rayos Gamma Cherenkov (HAWC) a gran altitud es un detector diseñado para observar la emisión de rayos gamma provenientes de objetos astronómicos como remanentes de supernova, quásares y estrellas densas rotativas llamadas púlsares. Ubicado aproximadamente a 13,500 pies sobre el nivel del mar cerca del volcán Sierra Negra en México, el detector está…
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teleindiscreta · 6 years
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Nuevo avance para resolver el misterio de los rayos cósmicos
Un equipo internacional de científicos ha identificado la procedencia de un neutrino detectado el año pasado con una energía aproximada de 290 billones de electronvoltios: se originó en un agujero negro activo en el centro de una galaxia distante de tipo blazar, denominada TXS 0506 + 056 y situada en la constelación de Orión, a 4.000 millones de años luz de la Tierra.
Esta observación, llamada de tipo multimensajero, podría proporcionar también pistas para resolver el misterio del origen de los rayos cósmicos. La identificación fue posible al combinar una señal detectada por el experimento IceCube, en la Antártida, con medidas del observatorio espacial Fermi-LAT y de los telescopios MAGIC, del Observatorio del Roque de los Muchachos en La Palma, así como de otros instrumentos repartidos por todo el mundo.
Los neutrinos son partículas elementales que prácticamente no interaccionan con el mundo que nos rodea. Aunque son difíciles de detectar, son mensajeros cósmicos importantes, ya que traen consigo información excepcional sobre las regiones donde son producidos. El mayor detector especializado en cazar estas partículas elusivas es IceCube.
Cuando fue detectado el 22 de septiembre de 2017, este neutrino  indicaba que podía haberse originado en un objeto celeste lejano. Además, los científicos pudieron determinar su dirección de llegada con alta precisión. Estas pistas previas se han consolidado y completado con la nueva investigación.
Según explica Razmik Mirzoyan, portavoz de la colaboración MAGIC y científico del Instituto Max Planck de Física en Munich, “la teoría predice que la emisión de neutrinos está acompañada por la emisión de partículas de luz o fotones que son radiación electromagnética que puede detectarse con telescopios”.
Por ese motivo, la alerta del neutrino fue enviada a numerosos instrumentos con la esperanza de que sus observaciones pudiesen discernir el origen de la fuente de la partícula. Fermi-LAT, un observatorio espacial que estudia todo el cielo, comunicó que la dirección del neutrino estaba alineada con una fuente de rayos gamma (fotones de alta energía) a una distancia de 4500 millones de años luz de la Tierra: el blazar TXS 0506+056, un núcleo activo de galaxia con un agujero negro super-masivo que emite flujos de partículas y de radiación muy energética a casi la velocidad de la luz.
Protones de altas energías
Por su parte, MAGIC, a través de dos telescopios Cherenkov de 17 metros que detectan rayos gammas de altas energías, descubrió que la radiación del blazar alcanza energías de, al menos, 500 mil millones de electronvoltios. Estos hallazgos, combinados con la dirección del neutrino, hacen que el blazar sea un candidato probable como fuente de neutrinos.
Como la creación de los neutrinos está asociada a interacciones de protones, las observaciones también pueden ayudar a resolver un viejo misterio: el origen de la radiación cósmica, descubierta por el físico Victor Hess en 1912.
Los rayos cósmicos consisten mayoritariamente en protones de altas energías. Según aclara Elisa Bernardini, investigadora principal del proyecto en MAGIC, científica de DESY Zeuthen y de la Universidad Humboldt en Berlin, el motivo de que sea tan difícil encontrar las fuentes de origen de los rayos cósmicos se debe a que “los protones de carga eléctrica positiva son desviados por los campos magnéticos en el espacio, por lo que, al no viajar en línea recta, no podemos ver la dirección de dónde vienen”.
En cambio, los neutrinos y los fotones, al no tener carga eléctrica, viajan por el universo sin desviarse. Esto permite identificar los objetos astrofísicos en los que se originaron. “El neutrino cósmico nos dice que el blazar es capaz de acelerar protones a muy altas energías y, por eso, podría ser una fuente de la radiación cósmica”, añade Bernardini.
Fuente: Tendencias 21
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