Observatorio Rubin revelará las huellas de la materia oscura en nuestra galaxia

 Observatorio Rubin revelará las huellas de la materia oscura en nuestra galaxia

Las detalladas imágenes del Observatorio Vera C. Rubin, serán capaces de mostrar corrientes estelares distantes y sus encuentros pasados con la materia oscura.



Gracias a las imágenes que podrán ser obtenidas con seis filtros distintos montados en la cámara más grande construida para la astronomía, el Observatorio Vera C. Rubin estará en condiciones de descubrir los efectos de la interacción de la materia oscura con corrientes estelares nunca antes vistos en la Vía Láctea.


Al igual que los ríos brillando bajo la luz del Sol, las corrientes estelares atraviesan y circulan alrededor de nuestra galaxia, la Vía Láctea. Formadas por estrellas que originalmente estaban unidas en cúmulos globulares o en galaxias enanas, estos ríos estelares fueron afectados por interacciones gravitatorias con nuestra galaxia, perturbando y arrastrándolos para formar largas líneas que vemos hoy en día. Además, estas delgadas estelas de estrellas a menudo muestran señales de perturbación que los científicos adjudican a la materia oscura. Para estudiar en detalle estos efectos, el Observatorio Vera C. Rubin, una iniciativa financiada por la Fundación Nacional de Ciencias (NSF) y por el Departamento de Energía (DOE) de Estados Unidos, entregará muy pronto una gran cantidad de datos para esclarecer los misterios de las corrientes estelares, la materia oscura y sus complejas interacciones. 


La materia oscura constituye el 27% del Universo, pero no puede observarse directamente y, por tanto, los científicos no saben con exactitud qué es. Para saber más sobre ella, utilizan diversos métodos indirectos, como las lentes gravitacionales débiles, que mapean la distribución de la materia oscura a gran escala en el Universo. La observación de corrientes estelares permite a los científicos sondear un aspecto diferente de la materia oscura, ya que muestran la huella dactilar de sus efectos gravitatorios a pequeña escala.


El Observatorio Vera C. Rubin, situado en Chile, utilizará un telescopio de 8,4 metros equipado con la cámara digital más grande del mundo para realizar un estudio de 10 años de todo el cielo del hemisferio sur, que comenzará a fines de 2025. Los datos que se obtengan de las imágenes tomadas con seis filtros distintos, facilitarán como nunca antes las posibilidades que tendrán los científicos de aislar las corrientes estelares de la Vía Láctea y aquellas que están más allá, para examinarlas detenidamente y verificar si hay signos de perturbación provenientes de la materia oscura.


Al respecto, Nora Shipp, la astrónoma de la Universidad de Carnegie Mellon y coorganizadora del Grupo de Trabajo de Materia Oscura de la Colaboración Científica para la Energía Oscura de Observatorio Rubin/LSST, expresó que “me entusiasma la idea de utilizar las corrientes estelares para aprender sobre la materia oscura. Con el observatorio Rubin podremos utilizar corrientes estelares para averiguar cómo se distribuye la materia oscura en nuestra galaxia, desde las escalas más grandes hasta las más pequeñas”. 


El Observatorio Rubin es un Programa de NOIRLab de NSF, que junto con el Laboratorio Nacional del Acelerador SLAC, estarán a cargo de la gestión de Rubin, que comenzará sus operaciones científicas a fines de 2025.


La evidencia sugiere que hay un halo esférico de materia oscura rodeando la Vía Láctea, formado por cúmulos más pequeños de materia oscura. Estos cúmulos interactúan con otras estructuras, alterando su dinámica gravitatoria y cambiando su aspecto observado. En el caso de las corrientes estelares, los resultados de las interacciones de la materia oscura aparecen como torceduras o huecos.


Las increíblemente detalladas imágenes del Observatorio Rubin permitirán a los científicos identificar y examinar irregularidades muy sutiles en las corrientes estelares, y así inferir las propiedades de los cúmulos de materia oscura de baja masa que las causaron, incluso diferenciando el tipo de partículas que confirman estos cúmulos: “Observando las corrientes estelares, podremos realizar mediciones indirectas de los cúmulos de materia oscura de la Vía Láctea hasta masas más bajas que nunca, lo que nos proporcionará datos muy precisos sobre las propiedades de las partículas de materia oscura”, afirmó Shipp.


Las corrientes estelares en las regiones exteriores de la Vía Láctea son especialmente buenas candidatas para observar los efectos de la materia oscura, porque es menos probable que se hayan visto afectadas por interacciones con otras partes de la Vía Láctea, que pueden confundir el estudio. El Observatorio Rubin podrá detectar corrientes estelares a una distancia unas cinco veces mayor de la que podemos ver ahora, permitiendo a los científicos descubrir y observar una población completamente nueva de corrientes estelares en las regiones exteriores de la Vía Láctea.


Las corrientes estelares son difíciles de distinguir de las demás estrellas de la Vía Láctea. Para aislar las corrientes estelares, los científicos buscan estrellas con propiedades específicas que indiquen que probablemente pertenecieron juntas como cúmulos globulares o galaxias enanas. Luego de eso, analizan el movimiento u otras propiedades de estas estrellas para identificar aquellas conectadas como una corriente.


“Las corrientes estelares son como hilos de perlas, cuyas estrellas trazan la trayectoria de la órbita del sistema y tienen una historia compartida”, explicó la candidata a doctorado de la Universidad de Victoria, Jaclyn Jensen, quien planea utilizar los datos de Rubin/LSST para su investigación sobre los progenitores de corrientes estelares y su rol en la formación de la Vía Láctea.


“Utilizando las propiedades de estas estrellas, podemos determinar información sobre sus orígenes y qué tipo de interacciones pudo experimentar la corriente en el pasado. Es como si encontráramos una perla de un collar con otras dispersas por ahí cerca, podríamos deducir que algo llegó y rompió el hilo que las mantenía unidas como un collar”.


La Cámara LSST de 3.200 megapíxeles del Observatorio Rubin, está equipada con seis filtros de colores —incluyendo un filtro ultravioleta que es ideal para científicos de corrientes estelares como Shipp y Jensen. El filtro ultravioleta de Rubin proporcionará información crítica sobre el extremo azul-ultravioleta del espectro de luz que permitirá a los científicos distinguir las sutiles diferencias y desentrañar las estrellas en una corriente de estrellas en la Vía Láctea. En conjunto, Rubin proporcionará a los científicos miles de imágenes en profundidad tomadas a través de los seis filtros, lo que les permitirá obtener una visión más clara que nunca de las corrientes estelares.


La avalancha de datos que Rubin proporcionará también va a motivar el desarrollo de nuevas herramientas y métodos para aislar corrientes estelares. Como indica Shipp, “ahora mismo es un proceso laborioso seleccionar a ojo posibles corrientes. El gran volumen de datos de Rubin presenta una oportunidad apasionante para pensar en nuevas formas más automatizadas de identificar corrientes”, concluyó.

Más Información


El Observatorio Rubin es una iniciativa conjunta de la Fundación Nacional de Ciencias (NSF) y el Departamento de Energía (DOE) de Estados Unidos. Su misión principal es realizar el Estudio del Espacio Tiempo como Legado para la Posteridad, proporcionando un conjunto de datos sin precedentes para la investigación científica apoyada por ambas agencias. Rubin es operado en conjunto por NOIRLab de NSF y el Laboratorio Nacional del Acelerador SLAC (SLAC). NOIRLab es administrado para la NSF por la Asociación de Universidades para la Investigación en Astronomía (AURA) y SLAC es operado para DOE por la Universidad de Stanford. Francia presta un apoyo crucial a la construcción y el funcionamiento del Observatorio Rubin a través de las contribuciones de CNRS/IN2P3. Se agradecen las contribuciones adicionales de varias organizaciones y equipos internacionales.


La Fundación Nacional de Ciencias de Estados Unidos (NSF) es una agencia federal independiente creada por el Congreso en 1950 para promover el progreso de la ciencia. La NSF apoya la investigación básica y a las personas para crear conocimientos que transformen el futuro.


Impresión artística: Corrientes estelares dentro y alrededor de la Vía Láctea


Esta impresión artística muestra una multitud de corrientes estelares dentro y alrededor de la Vía Láctea. Estos restos alargados de galaxias enanas y cúmulos estelares muestran las interacciones gravitatorias entre estrellas, cúmulos de materia oscura y toda la galaxia. El Observatorio Rubin revelará muchas más corrientes estelares de las que hemos visto hasta ahora, lo que permitirá a los científicos estudiar la historia de nuestra galaxia y las propiedades de la materia oscura con más detalle que nunca.

Texto alternativo: impresión artística de corrientes de estrellas alrededor de la Vía Láctea. La galaxia ocupa la mayor parte de la imagen como un óvalo de color azul y blanco borroso con brazos espirales extendiéndose en el sentido de las agujas del reloj. Las nubes de luz están intercaladas con pequeñas manchas de color café oscuro en el mismo patrón en espiral alrededor del centro, que representan a nubes de polvo. El centro de la galaxia es un resplandor brillante de color amarillo. Por sobre la galaxia y a su alrededor, se entrecruzan varios ramales de estrellas muy tenues que representan galaxias enanas satélites y cúmulos estelares que se han estirado formando largas y delgadas líneas. Estos ramales tienen distintas longitudes y grosores, aunque todos son arcos y no círculos completos. El fondo es negro.

Créditos:

RubinObs/NOIRLab/NSF/AURA/J. daSilva, M. Zamani

Observatorio Rubin bajo la Vía Láctea


Vista del Observatorio Vera C. Rubin bajo la brillante banda de la Vía Láctea. El Observatorio Rubin, ubicado en Chile, usará un telescopio de 8,4 metros equipado con la cámara digital más grande del mundo para realizar un estudio de 10 años de todo el cielo nocturno del hemisferio sur a partir de finales de 2025. Los datos que se obtengan, desde imágenes tomadas con seis filtros distintos, facilitarán a los científicos aislar las corrientes estelares al interior y más allá de la Vía Láctea y examinar si existen rastros de influencia de la materia oscura.

Texto alternativo: El Observatorio Rubin bajo un cielo nocturno estrellado. El observatorio se sitúa en la cima de su rocosa montaña y está formado por un largo edificio blanco que se extiende hacia la izquierda con una cúpula angular plateada que sobresale. La Vía Láctea es visible, abarcando la imagen horizontalmente por encima del observatorio como una densa corriente de estrellas entremezcladas con oscuras y tenues nubes de polvo. El resplandor amarillo de las luces de la ciudad de La Serena se ve en la distancia, abajo a la izquierda.

Créditos:

Rubin Observatory/NOIRLab/NSF/AURA/H. Stockebrand




VIDEO

Nora Shipp comenta sobre la forma en que Rubin contribuirá al estudio de las corrientes estelares


En este video, Nora Shipp, investigadora postdoctoral  de la Universidad Carnegie Mellon y coorganizadora del Grupo de Trabajo sobre Materia Oscura de la Colaboración Científica Rubin/LSST sobre energía oscura, explica cómo los próximos datos del Observatorio Rubin contribuirán al estudio de las corrientes estelares, la materia oscura y sus complejas interacciones.

Créditos:

RubinObs/NOIRLab/NSF/AURA/J. Pinto


Nora Shipp comenta sobre la forma en que Rubin contribuirá al estudio de las corrientes estelares


En este video, Nora Shipp, investigadora postdoctoral  de la Universidad Carnegie Mellon y coorganizadora del Grupo de Trabajo sobre Materia Oscura de la Colaboración Científica Rubin/LSST sobre energía oscura, explica cómo los próximos datos del Observatorio Rubin contribuirán al estudio de las corrientes estelares, la materia oscura y sus complejas interacciones.

Créditos:

RubinObs/NOIRLab/NSF/AURA/J. Pinto


Fuente: NOIRLab de NSF (Laboratorio Nacional de Investigación en Astronomía Óptica-Infrarroja de la Fundación Nacional de Ciencias de Estados Unidos)

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