Captan el primer instante de la explosión de una estrella masiva
Captan el primer instante de la explosión de una estrella masiva
Imágenes profundas de la cámara DECam, instalada en el Telescopio Víctor M. Blanco de Cerro Tololo, fueron clave para estudiar esta supernova y obtener nuevas pistas sobre cómo pueden morir las estrellas masivas.
Imagen del campo que rodea el progenitor de la supernova SN 2026gzf, tomada por Rubin de NSF–DOE
Imagen de la DECam del campo que rodea el progenitor de la supernova SN 2026gzf
Esta imagen muestra el campo que rodea el progenitor de la supernova SN 2026gzf, detectado por la sonda Einstein Probe el 21 de marzo de 2026. El progenitor de la supernova aparece como un punto azul brillante dentro de la galaxia ubicada en el centro de esta imagen.
Puedes ver aquí una serie de imágenes en primer plano que muestran cómo evolucionó la supernova.
Esta imagen se capturó con la Cámara de Energía Oscura (DECam) de 570 megapíxeles, fabricada por el DOE, instalada en el Telescopio Víctor M. Blanco de 4 metros de NSF, en el Observatorio Interamericano Cerro Tololo (CTIO) de Chile, un Programa de NOIRLab de NSF.
Créditos:CTIO/NOIRLab/DOE/NSF/AURA
Image Processing: D. de Martin & M. Zamani (NSF NOIRLab)
Imágenes de la supernova SN 2026gzf tomadas por DECam
Estas imágenes muestran la evolución de la supernova SN 2026gzf, detectada por primera vez por la sonda Einstein Probe el 21 de marzo de 2026. Las imágenes tomadas el 25 de marzo y el 3 de abril de 2026 muestran cómo la supernova se va haciendo más brillante. Una imagen de archivo de la galaxia anfitriona, tomada el 9 de marzo de 2016, revela una fuente azul brillante en la ubicación de la supernova, que, según los científicos, probablemente representa una región compacta de formación estelar extrema en la galaxia anfitriona, combinada con la actividad previa a la explosión de la estrella progenitora antes de su muerte.
Estas imágenes se captaron con la Cámara de Energía Oscura (DECam) de 570 megapíxeles, fabricada por el Departamento de Energía de EE. UU. (DOE), montada en el Telescopio Víctor M. Blanco de 4 metros de NSF, ubicado en el Observatorio Interamericano Cerro Tololo (CTIO) en Chile, un programa de NOIRLab de NSF.
Puede ver las imágenes individuales en los siguientes enlaces: campo antes de la explosión, 9 de marzo de 2016, 25 de marzo de 2026, 3 de abril de 2026.
Créditos:CTIO/NOIRLab/DOE/NSF/AURA
Image Processing: D. de Martin & M. Zamani (NSF NOIRLab)
Imagen de Rubin de la supernova SN 2026gzf (con anotaciones)
Estas imágenes muestran la evolución de la supernova SN 2026gzf, detectada por primera vez por la sonda Einstein Probe el 21 de marzo de 2026. Las imágenes tomadas el 25 de marzo y el 3 de abril de 2026 muestran cómo la supernova se va haciendo más brillante. Las imágenes de archivo de la galaxia anfitriona, tomadas el 9 de marzo de 2016 y mayo de 2025–enero de 2026, revelan una fuente azul brillante en la ubicación de la supernova, que, según los científicos, probablemente representa una región compacta de formación estelar extrema en la galaxia anfitriona, combinada con la actividad previa a la explosión de la estrella progenitora antes de su muerte.
Estas imágenes se captaron con la Cámara LSST, instalada en el Observatorio Vera C. Rubin de NSF–DOE, financiado conjuntamente por la Fundación Nacional de Ciencias de EE. UU. (NSF) y la Oficina de Ciencia del Departamento de Energía de EE. UU. (DOE/SC), y la Cámara de Energía Oscura (DECam) de 570 megapíxeles, fabricada por el DOE, instalada en el Telescopio Víctor M. Blanco de 4 metros de NSF en el Observatorio Interamericano Cerro Tololo (CTIO) en Chile, un Programa de NOIRLab de NSF.
Revisa las imágenes individuales en los siguientes enlaces: campo antes de la explosión, 9 de marzo de 2016, mayo de 2025–enero de 2026, 25 de marzo de 2026, 3 de abril de 2026.
La SN 2026gzf ocurrió dentro del Campo de Observación Profunda COSMOS de Rubin. Las observaciones de este campo, incluida esta imagen, se publicaron recientemente como parte de la Early Data Preview 2 (EDP2) de Rubin, la primera vista previa de datos basada en observaciones de la Cámara LSST. La EDP2 combina las observaciones de validación científica de Rubin recopiladas entre abril de 2025 y enero de 2026.
Créditos:NSF–DOE Vera C. Rubin Observatory/NOIRLab/SLAC/AURA
Imagen de DECam de la galaxia anfitriona de la supernova SN 2026gzf antes de la explosión (9 de marzo de 2016)
Esta imagen muestra la galaxia anfitriona de la supernova SN 2026gzf, detectada recientemente. Esta supernova fue detectada por primera vez por la sonda Einstein Probe el 21 de marzo de 2026. Esta imagen de archivo de la galaxia anfitriona, tomada el 9 de marzo de 2016, revela una fuente azul brillante en la ubicación de la supernova, que según los científicos probablemente represente una región compacta de formación estelar extrema en la galaxia anfitriona, combinada con la actividad previa a la explosión de la estrella progenitora antes de su muerte.
Esta imagen fue captada con la Cámara de Energía Oscura (DECam) de 570 megapíxeles, fabricada por el DOE, instalada en el Telescopio Víctor M. Blanco de 4 metros de NSF, ubicado en el Observatorio Interamericano Cerro Tololo (CTIO) en Chile, un Programa de NOIRLab de NSF.
Puedes ver aquí una serie de imágenes en primer plano que muestran la evolución de la supernova.
Créditos:Esta imagen muestra la supernova SN 2026gzf, que aparece como una fuente puntual azul brillante en la esquina superior derecha de la galaxia anfitriona. La SN 2026gzf fue detectada por primera vez por la sonda Einstein Probe el 21 de marzo de 2026, y esta imagen se tomó tan solo unos días después, el 25 de marzo de 2026.
Esta imagen se capturó con la Cámara de Energía Oscura (DECam) de 570 megapíxeles, fabricada por el DOE e instalada en el Telescopio Víctor M. Blanco de 4 metros de NSF, ubicado en el Observatorio Interamericano Cerro Tololo (CTIO) en Chile, un Programa de NOIRLab de NSF.
Puedes ver aquí una serie de imágenes en primer plano que muestran la evolución de la supernova.
Créditos:CTIO/NOIRLab/DOE/NSF/AURA
Image Processing: D. de Martin & M. Zamani (NSF NOIRLab)
Imagen de la supernova SN 2026gzf captada por DECam (3 de abril de 2026)
Esta imagen muestra la supernova SN 2026gzf, que aparece como una fuente puntual azul brillante en la esquina superior derecha de la galaxia anfitriona. La SN 2026gzf fue detectada por primera vez por la sonda Einstein Probe el 21 de marzo de 2026, y esta imagen se tomó un par de semanas más tarde, el 3 de abril de 2026.
Esta imagen se capturó con la Cámara de Energía Oscura (DECam) de 570 megapíxeles, fabricada por el Departamento de Energía de EE. UU. (DOE) e instalada en el Telescopio Víctor M. Blanco de 4 metros de NSF, ubicado en el Observatorio Interamericano Cerro Tololo (CTIO) en Chile, un Programa de NOIRLab de NSF.
Puedes ver aquí una serie de imágenes en primer plano que muestran la evolución de la supernova.
Créditos:CTIO/NOIRLab/DOE/NSF/AURA
Image Processing: D. de Martin & M. Zamani (NSF NOIRLab)
Imagen de Rubin de la galaxia anfitriona de la SN 2026gzf antes de la explosión (mayo de 2025–enero de 2026)
Esta imagen muestra la galaxia anfitriona de la supernova SN 2026gzf, detectada recientemente. Esta supernova fue detectada por primera vez por la sonda Einstein el 21 de marzo de 2026. Esta imagen de la galaxia anfitriona, creada mediante el apilamiento (stacking) de varias imágenes tomadas entre mayo de 2025 y enero de 2026, revela una fuente azul brillante en la ubicación de la supernova, que, según los científicos, probablemente representa una región compacta de formación estelar extrema en la galaxia anfitriona, combinada con la actividad previa a la explosión de la estrella progenitora antes de su muerte.
Esta imagen fue captada con la Cámara LSST, instalada en el Observatorio Vera C. Rubin de NSF–DOE, financiado conjuntamente por la Fundación Nacional de Ciencias de EE. UU. (NSF) y la Oficina de Ciencia del Departamento de Energía de EE. UU. (DOE/SC).
Puedes ver aquí una serie de imágenes en primer plano que muestran la evolución de la supernova.
La SN 2026gzf ocurrió dentro del Campo de Observación Profunda COSMOS de Rubin. Las observaciones de este campo, incluida esta imagen, se publicaron recientemente como parte de la Early Data Preview 2 (EDP2) de Rubin, la primera vista previa de datos basada en observaciones de la Cámara LSST. La EDP2 combina las observaciones de validación científica de Rubin recopiladas entre abril de 2025 y enero de 2026.
Créditos:NSF–DOE Vera C. Rubin Observatory/NOIRLab/SLAC/AURA
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Imágenes de DECam de la supernova SN 2026gzf
Estas imágenes muestran la evolución de la supernova SN 2026gzf, detectada por primera vez por la sonda Einstein Probe el 21 de marzo de 2026. Las imágenes tomadas el 25 de marzo y el 3 de abril de 2026 muestran cómo la supernova se va haciendo más brillante. Una imagen de archivo de la galaxia anfitriona, del 9 de marzo de 2016, revela una fuente azul brillante en la ubicación de la supernova, que, según los científicos, probablemente representa una región compacta de formación estelar extrema en la galaxia anfitriona, combinada con la actividad previa a la explosión de la estrella progenitora antes de su muerte.
Estas imágenes se captaron con la Cámara de Energía Oscura (DECam) de 570 megapíxeles, fabricada por el Departamento de Energía de EE. UU. (DOE), instalada en el Telescopio Víctor M. Blanco de 4 metros de NSF, ubicado en el Observatorio Interamericano Cerro Tololo (CTIO) en Chile, un Programa de NOIRLab de NSF.
Créditos:Dark Energy Survey/DOE/FNAL/DECam/CTIO/NOIRLab/AURA, N. Bartmann, T.A. Rector, D. de Martin & M. Zamani
Music: Produced by Konstantino Polizois
Amplía la imagen de la supernova SN 2026gzf
Amplía la imagen de la galaxia anfitriona de la supernova SN 2026gzf, detectada por primera vez por la sonda Einstein Probe el 21 de marzo de 2026. Las imágenes tomadas el 25 de marzo y el 3 de abril de 2026 muestran cómo la supernova se va haciendo más brillante. Una imagen de archivo de la galaxia anfitriona, del 9 de marzo de 2016, revela una fuente azul brillante en la ubicación de la supernova, que, según los científicos, probablemente representa una región compacta de formación estelar extrema en la galaxia anfitriona, combinada con la actividad previa a la explosión de la estrella progenitora antes de su muerte.
Estas imágenes se captaron con la Cámara de Energía Oscura (DECam) de 570 megapíxeles, fabricada por el Departamento de Energía de EE. UU. (DOE), montada en el Telescopio Víctor M. Blanco de 4 metros de NSF, ubicado en el Observatorio Interamericano Cerro Tololo (CTIO) en Chile, un Programa de NOIRLab de NSF.
Créditos:
NSF–DOE Vera C. Rubin Observatory/NOIRLab/SLAC/AURA, Dark Energy Survey/DOE/FNAL/DECam/CTIO, DSS2, N. Bartmann, E. Slawik, T.A. Rector, D. de Martin & M. Zamani
Music: zero project - Through the Looking Glass
Evolution of supernova SN 2026gzf
This animation shows a sequence of images captured by Ludwig-Maximilians-Universität’s Fraunhofer Telescope over the course of supernova SN 2026gzf. Earlier imaging by the U.S. Department of Energy-fabricated-Dark Energy Camera (DECam) had already shown a bright blue source at the location of the supernova, which scientists say likely represents a compact, extreme star-forming region in the host galaxy. Over the following hours and days, the explosion outshines the entire galaxy, changing color from blue to green before it fades away.
DECam is mounted on the U.S. National Science Foundation Víctor M. Blanco 4-meter Telescope at Cerro Tololo Inter-American Observatory (CTIO), a Program of NSF NOIRLab.
Créditos:
DESI Legacy Imaging Surveys/LBNL/DOE & KPNO/CTIO/NOIRLab/NSF/AURA/Wendelstein Observatory/S. Shivaprasad (LMU)
Fuente: NOIRLab de NSF, centro de la Fundación Nacional de Ciencias de Estados Unidos para la astronomía óptica-infrarroja terrestre









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