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Concepto de este artista muestra el Agujero Negro Supermasivo más distante jamás descubierto. Es parte de un quásar de apenas 690 millones años después del Big Bang. Fotografía: Robin Dienel/Carnegie Institution para la Ciencia.
Los científicos han descubierto una rara reliquia de los inicios del Universo: el más lejano conocido super masivo Agujero Negro. Esta bestia comiendo materia es 800 millones de veces la masa de nuestro Sol, que es sorprendentemente grande para su edad joven. Los investigadores informan el hallazgo en la revista Nature.
"Este Agujero Negro crecieron mucho mayor de lo que esperábamos en 690 millones años después del Big Bang, que desafía nuestras teorías sobre cómo se forman los Agujeros Negro ," dijo el estudio co-autor Daniel Stern de NASA Jet Propulsion Laboratory en Pasadena, California.
Los Astrónomos combinaron datos de NASA amplio campo infrarrojos encuesta Explorer (WISE) con encuestas basadas en la Tierra para identificar posibles objetos distantes para estudiar, luego siguió con Carnegie observatorios telescopios Magallanes de Chile. Astrónomo de Carnegie Eduardo Bañados condujo el esfuerzo para identificar a candidatos fuera de los cientos de millones de objetos encontrado de WISE que serían dignos de seguimiento con Magallanes.
Para los Agujeros Negros al ser tan grande en el Universo temprano, los Astrónomos especulan que debe haber condiciones especiales para permitir un crecimiento rápido, pero la razón subyacente sigue siendo misteriosa.
El Agujero Negro recién encontrado es devorando vorazmente el material en el centro de una Galaxia, un fenómeno llamado un Quasar. Este Quásar es especialmente interesante porque se trata de un tiempo cuando el Universo apenas estaba empezando a emerger de su oscurantismo. El descubrimiento proporcionará información fundamental sobre el Universo cuando era sólo un 5 por ciento de su edad actual.
"Los Quásares son entre los más brillantes y más distantes conocidos objetos celestes y son cruciales para comprender el Universo temprano," dijo autor Bram Venemans, del Instituto Max Planck de Astronomía en Alemania.
El universo comenzó en una sopa caliente de partículas que separarse rápidamente en un período llamado inflación. Unos 400.000 años después del Big Bang, estas partículas han Enfriado y Unido en el gas de Hidrógeno Neutro. Pero el Universo se quedó oscuro, sin ninguna fuente luminosa, hasta que la gravedad condensa la materia en las primeras Estrellas y Galaxias. La energía liberada por estas Galaxias antiguas causó el Hidrógeno Neutro se excitan e ionizan o perder un electrón. El gas se ha mantenido en ese estado desde entonces. Una vez que el Universo se convirtió en re ionizado, los fotones podían viajar libremente por el espacio. Este es el punto en que el Universo llegó a ser transparente a la luz.
Gran parte del Hidrógeno que rodean el Quásar recién descubierto es Neutral. Esto significa que el Quasar no es sólo el más distante, también es el único ejemplo que tenemos que puede ser visto antes de que el Universo se convirtió en re ionizado.
"Fue última transición importante del Universo y una de las fronteras actuales de la Astrofísica", dijo Bañados.
Distancia del Quásar está determinado por lo que ha llamado su corrimiento al rojo, una medida de cuánto la longitud de onda de su luz se extiende por la expansión del Universo antes de llegar a Tierra. El mayor corrimiento al rojo, mayor la distancia y la parte posterior a la más lejana que los Astrónomos buscan en el tiempo cuando observe el objeto. Este recién descubierto Quasar tiene un corrimiento al rojo de 7.54, basado en la detección de las emisiones de Carbono Ionizado de la Galaxia que alberga el Agujero Negro masivo. Eso significa que tuvo más de 13.000 millones de años luz del Quasar para llegar hasta nosotros.
Los científicos predicen que el cielo contiene entre 20 y 100 Cuásares brillantes y tan lejanos como este Quasar. Los Astrónomos esperamos a misión de Euclid de la Agencia Espacial Europea, que cuenta con importante participación de la NASA, y telescopio amplio campo de estudio infrarrojo (WFIRST) misión de la NASA, para encontrar tales objetos distantes.
"Withseveral instalaciones de última generación, incluso más-sensible a la Currentlybeing construido, podemos esperar muchos descubrimientos emocionantes en el mismo Earlyuniverse en los próximos años", dijo Stern.
Caltech en Pasadena, California, dirige el JPL para la NASA.
Elizabeth Landau
Jet Propulsion Laboratory, Pasadena, Calif.
818-354-6425
elizabeth.landau@jpl.nasa.gov
Eduardo Bañados
Carnegie Observatories, Pasadena, Calif.
626-304-0236
ebanados@carnegiescience.edu
Jet Propulsion Laboratory, Pasadena, Calif.
818-354-6425
elizabeth.landau@jpl.nasa.gov
Eduardo Bañados
Carnegie Observatories, Pasadena, Calif.
626-304-0236
ebanados@carnegiescience.edu
Traducción: El Quelonio Volador
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