{"id":4148,"date":"2017-10-18T00:00:00","date_gmt":"2017-10-17T22:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.ieec.cat\/cient%c3%adficos-detectan-la-contrapartida-%c3%b3ptica-de-las-%c3%baltimas-ondas-gravitacionales-de-ligovirgo\/"},"modified":"2022-12-22T23:09:52","modified_gmt":"2022-12-22T22:09:52","slug":"cient%c3%adficos-detectan-la-contrapartida-%c3%b3ptica-de-las-%c3%baltimas-ondas-gravitacionales-de-ligovirgo","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.ieec.cat\/es\/cient%c3%adficos-detectan-la-contrapartida-%c3%b3ptica-de-las-%c3%baltimas-ondas-gravitacionales-de-ligovirgo\/","title":{"rendered":"Cient\u00edficos detectan la contrapartida \u00f3ptica de las \u00faltimas ondas gravitacionales de LIGO\/Virgo"},"content":{"rendered":"<p>[et_pb_section fb_built=\u00bb1&#8243; fullwidth=\u00bbon\u00bb theme_builder_area=\u00bbpost_content\u00bb _builder_version=\u00bb4.14.8&#8243; _module_preset=\u00bbdefault\u00bb height=\u00bb114px\u00bb background_color=\u00bb\u00bb hover_enabled=\u00bb0&#8243; sticky_enabled=\u00bb0&#8243; title_text=\u00bb\u00bb background_image=\u00bb\/wp-content\/uploads\/2022\/04\/slider-corpo2.jpg\u00bb][\/et_pb_section][et_pb_section fb_built=\u00bb1&#8243; theme_builder_area=\u00bbpost_content\u00bb _builder_version=\u00bb4.14.8&#8243; _module_preset=\u00bbdefault\u00bb custom_padding=\u00bb||0px||false|false\u00bb custom_margin=\u00bb||0px||false|false\u00bb hover_enabled=\u00bb0&#8243; sticky_enabled=\u00bb0&#8243;][et_pb_row _builder_version=\u00bb4.14.8&#8243; _module_preset=\u00bbdefault\u00bb theme_builder_area=\u00bbpost_content\u00bb][et_pb_column _builder_version=\u00bb4.14.8&#8243; _module_preset=\u00bbdefault\u00bb type=\u00bb4_4&#8243; theme_builder_area=\u00bbpost_content\u00bb][et_pb_text _builder_version=\u00bb4.14.8&#8243; _module_preset=\u00bbdefault\u00bb theme_builder_area=\u00bbpost_content\u00bb _dynamic_attributes=\u00bbcontent\u00bb hover_enabled=\u00bb0&#8243; sticky_enabled=\u00bb0&#8243; custom_margin=\u00bb0px||0px||false|false\u00bb custom_padding=\u00bb0px||0px||false|false\u00bb]@ET-DC@eyJkeW5hbWljIjp0cnVlLCJjb250ZW50IjoicG9zdF90aXRsZSIsInNldHRpbmdzIjp7ImJlZm9yZSI6IjxoMSBjbGFzcz1cImVudHJ5X3RpdGxlXCI+IiwiYWZ0ZXIiOiI8L2gxPiJ9fQ==@[\/et_pb_text][et_pb_text _builder_version=\u00bb4.14.8&#8243; _module_preset=\u00bbdefault\u00bb theme_builder_area=\u00bbpost_content\u00bb _dynamic_attributes=\u00bbcontent\u00bb custom_padding=\u00bb0px||0px||false|false\u00bb custom_margin=\u00bb0px||0px||false|false\u00bb hover_enabled=\u00bb0&#8243; sticky_enabled=\u00bb0&#8243;]@ET-DC@eyJkeW5hbWljIjp0cnVlLCJjb250ZW50IjoicG9zdF9kYXRlIiwic2V0dGluZ3MiOnsiYmVmb3JlIjoiIiwiYWZ0ZXIiOiIiLCJkYXRlX2Zvcm1hdCI6ImN1c3RvbSIsImN1c3RvbV9kYXRlX2Zvcm1hdCI6IlktbS1kIEg6aTpzIn19@[\/et_pb_text][\/et_pb_column][\/et_pb_row][\/et_pb_section][et_pb_section fb_built=\u00bb1&#8243; _builder_version=\u00bb4.14.8&#8243; _module_preset=\u00bbdefault\u00bb custom_margin=\u00bb0px||||false|false\u00bb custom_padding=\u00bb0px||||false|false\u00bb top_divider_color=\u00bbRGBA(255,255,255,0)\u00bb top_divider_height=\u00bb0px\u00bb hover_enabled=\u00bb0&#8243; global_colors_info=\u00bb{}\u00bb sticky_enabled=\u00bb0&#8243;][et_pb_row column_structure=\u00bb4_4&#8243; _builder_version=\u00bb4.14.8&#8243; _module_preset=\u00bbdefault\u00bb global_colors_info=\u00bb{}\u00bb][et_pb_column type=\u00bb4_4&#8243; _builder_version=\u00bb4.14.8&#8243; _module_preset=\u00bbdefault\u00bb global_colors_info=\u00bb{}\u00bb][et_pb_image src=\u00bbhttps:\/\/www.ieec.cat\/wp-content\/uploads\/2022\/12\/1543421867_3c39313da0305aff5ebece44239ffdc7_des.jpg\u00bb alt=\u00bbScientists detect the optical counterpart of the latest gravitational waves of LIGO \/ Virgo\u00bb _builder_version=\u00bb4.14.8&#8243; _module_preset=\u00bbdefault\u00bb title_text=\u00bbPR_Image1.png\u00bb hover_enabled=\u00bb0&#8243; sticky_enabled=\u00bb0&#8243; width=\u00bb600px\u00bb module_alignment=\u00bbcenter\u00bb][\/et_pb_image][et_pb_text _builder_version=\u00bb4.14.8&#8243; _module_preset=\u00bbdefault\u00bb global_colors_info=\u00bb{}\u00bb]Un equipo cient&iacute;fico, usando la c&aacute;mara de DES, ha capturado im&aacute;genes del resultado de la colisi&oacute;n de dos estrellas de neutrones, la fuente de la m&aacute;s reciente detecci&oacute;n de ondas gravitacionales hecha por LIGO\/Virgo. Investigadores del Centro de Investigaciones Energ&eacute;ticas, MedioAmbientales y Tecnol&oacute;gicas (CIEMAT), el Institut de Ci&egrave;ncies de l&rsquo;Espai (IEEC-CSIC), el Institut de F&iacute;sica d&rsquo;Altes Energies (IFAE) y el Instituto de F&iacute;sica Te&oacute;rica (UAM-CSIC) participan en el resultado.<\/p>\n<p>Barcelona\/Madrid, 16 de octubre de 2017<\/p>\n<p>Un equipo de cient&iacute;ficos, utilizando la Dark Energy Camera (DECam), la herramienta principal de observaci&oacute;n del Dark Energy Survey (DES), ha registrado una de las primeras im&aacute;genes &oacute;pticas de la colisi&oacute;n de dos estrellas de neutrones, descubierta por las colaboraciones LIGO y Virgo mediante la observaci&oacute;n de ondas gravitacionales. Es la primera vez que se detecta una colisi&oacute;n bien confirmada entre dos estrellas de neutrones y es tambi&eacute;n la primera vez que se detecta una fuente c&oacute;smica simult&aacute;neamente en ondas gravitacionales y electromagn&eacute;ticas.<\/p>\n<p>Los cient&iacute;ficos de DES unieron fuerzas con un equipo de astr&oacute;nomos con sede en el Centro Smithsoniano de Astrof&iacute;sica (CfA) de Harvard, y juntos han trabajado utilizando varios observatorios de todo el mundo, para confirmar sus datos originales. Las im&aacute;genes tomadas con DECam capturaron el destello de una kilonova -una explosi&oacute;n similar a una supernova, pero en menor escala- que ocurre cuando dos estrellas colapsadas (llamadas estrellas de neutrones) chocan entre s&iacute;, creando elementos radiactivos pesados.<\/p>\n<p>Esta fusi&oacute;n, particularmente violenta, que ocurri&oacute; hace 130 millones de a&ntilde;os en una galaxia cercana a la nuestra (NGC 4993), es la fuente de las ondas gravitacionales detectadas por las colaboraciones Laser Interferometer Gravitational-Wave Observatory (LIGO) y Virgo el 17 de agosto. Esta es la quinta fuente de ondas gravitacionales que se detecta. La primera se descubri&oacute; en septiembre de 2015, por lo cual los tres miembros fundadores de la colaboraci&oacute;n LIGO fueron galardonados con el Premio Nobel de F&iacute;sica hace dos semanas.<\/p>\n<p>Este &uacute;ltimo evento supone la primera detecci&oacute;n de ondas gravitacionales causadas por la colisi&oacute;n de dos estrellas de neutrones y, en consecuencia, la primera que tiene una fuente visible. Las detecciones previas se deb&iacute;an a la colisi&oacute;n de dos agujeros negros, que no pueden ser observados con telescopios. Esta colisi&oacute;n de estrellas de neutrones se produjo relativamente cerca de la Tierra, por lo que en el plazo de unas pocas horas tras recibir la noticia de LIGO\/Virgo, los cient&iacute;ficos fueron capaces de apuntar sus telescopios en la direcci&oacute;n del evento y conseguir una imagen clara de la luz emitida en la colisi&oacute;n.<\/p>\n<p>Uno de los m&aacute;s importantes registros de esta kilonova se obtuvo con DECam, el instrumento principal del proyecto DES. Este es uno de los dispositivos de toma de im&aacute;genes digitales m&aacute;s potentes que existen. Se construy&oacute; y prob&oacute; en Fermilab, y est&aacute; montada en el telescopio Blanco, de 4 metros, perteneciente a la National Science Foundation, y situado en el observatorio de Cerro Tololo, en Chile. Las im&aacute;genes de DES se procesan en el National Center for Supercomputing Applications de la Universidad de Illinois, en Urbana-Champaign. La colaboraci&oacute;n DES cuenta con una importante participaci&oacute;n de cient&iacute;ficos e ingenieros espa&ntilde;oles, que tienen responsabilidades en todos los aspectos, desde la ciencia al mantenimiento de los instrumentos de medida.<\/p>\n<p>Los cient&iacute;ficos de LIGO\/Virgo trabajan con docenas de colaboraciones astron&oacute;micas de todo el mundo, entre las cuales se cuenta DES, y que tienen el papel de proporcionar im&aacute;genes de las zonas del cielo donde se originan las ondas gravitacionales detectadas. El equipo de DES y CfA se ha estado preparando para un evento como este durante m&aacute;s de dos a&ntilde;os, forjando conexiones con otras colaboraciones astron&oacute;micas y poniendo en marcha un protocolo para movilizarse r&aacute;pido cada vez que se detecta una nueva fuente. De esta forma,alas pocas horas de recibir la informaci&oacute;n acerca de la localizaci&oacute;n en el cielo, el equipo hab&iacute;a reservado tiempo en varios observatorios, incluyendo el telescopio espacial Hubble de la NASA y el observatorio espacial de rayos-X Chandra. El resultado es un conjunto de datos muy rico que cubre toda el espectro electromagn&eacute;tico, desde las ondas de radio hasta los rayos X.<\/p>\n<p>Para a&ntilde;adir a&uacute;n m&aacute;s emoci&oacute;n a la observaci&oacute;n, esta &uacute;ltima detecci&oacute;n de ondas gravitacionales se correlaciona con una explosi&oacute;n de rayos gamma detectada por el telescopio espacial Fermi de la NASA y m&aacute;s tarde en rayos X por el telescopio Integral de la ESA. La combinaci&oacute;n de todas estas detecciones es como ver un rayo y escuchar el trueno correspondiente por primera vez, y abre un mundo de nuevos descubrimientos cient&iacute;ficos.<\/p>\n<p>Este evento tambi&eacute;n proporciona una manera &uacute;nica y completamente nueva de medir el ritmo de expansi&oacute;n del universo, la constante de Hubble. Igual que los astrof&iacute;sicos utilizan supernovas como candelas est&aacute;ndar (objetos con un brillo intr&iacute;nseco conocido) para medir la expansi&oacute;n c&oacute;smica, las kilonovas se pueden utilizar como sirenas est&aacute;ndar (objetos cuya intensidad en ondas gravitacionales es conocida). Los cient&iacute;ficos de LIGO\/Virgo pueden utilizar este hecho para medir la distancia a dichos eventos, mientras que del seguimiento en &oacute;ptico con DES y otros telescopios se obtiene el desplazamiento al rojo o la velocidad de recesi&oacute;n. La combinaci&oacute;n de ambas medidas permite a los cient&iacute;ficos determinar el ritmo de expansi&oacute;n actual. Este nuevo tipo de medida es complementaria a otras que hace DES en su misi&oacute;n de avanzar en la comprensi&oacute;n de la energ&iacute;a oscura, la misteriosa sustancia responsable de la aceleraci&oacute;n actual en la expansi&oacute;n del universo.<\/p>\n<p>Seg&uacute;n Juan Garc&iacute;a-Bellido, uno de los responsables del an&aacute;lisis de la kilonova en DES, &ldquo;el grupo de ondas gravitacionales del cartografiado DES lleva trabajando desde hace al menos dos a&ntilde;os para el seguimiento &oacute;ptico de un evento como este. Horas despu&eacute;s de la colisi&oacute;n de las dos estrellas de neutrones, DECam descubri&oacute; de forma independiente la fuente en el visible e infrarrojo cercano en la galaxia NGC4993, de la que conocemos muy bien su posici&oacute;n en el cielo y su desplazamiento al rojo, lo que ha permitido, entre otras cosas, determinar el ritmo de expansi&oacute;n del universo. Es emocionante ver en directo c&oacute;mo se coordinan 70 experimentos distintos para poder hacer una medida precisa de uno de los eventos m&aacute;s violentos del universo, una kilonova o short gamma-ray burst.&rdquo;<\/p>\n<p>DES comenz&oacute; recientemente el quinto y &uacute;ltimo a&ntilde;o de su misi&oacute;n para cartografiar un &aacute;rea muy amplia del cielo austral con un detalle sin precedentes. Los cient&iacute;ficos de DES utilizar&aacute;n estos datos para aprender m&aacute;s sobre el efecto de la energ&iacute;a oscura a lo largo de los &uacute;ltimos ocho mil millones de a&ntilde;os de historia del universo, y en este proceso medir&aacute;n 300 millones de galaxias, 100.000 c&uacute;mulos de galaxias y 3000 supernovas.<\/p>\n<p>El grupo DES-Spain, formado por CIEMAT, IEEC\/CSIC, IFAE y UAM\/IFT, ha contribuido a construir DECam, la c&aacute;mara con la que se han hecho estas observaciones. En particular dise&ntilde;&oacute;, construy&oacute; y valid&oacute; la electr&oacute;nica, y ha puesto en marcha el sistema de guiado, entre otras contribuciones. Tambi&eacute;n ha dado soporte al programa de seguimiento &oacute;ptico de las ondas gravitacionales, participa en el an&aacute;lisis cient&iacute;fico y en las publicaciones asociadas a este descubrimiento y es uno de los socios fundadores de la colaboraci&oacute;n DES, con financiaci&oacute;n del MINECO, IEEC, CSIC y Generalitat de Catalu&ntilde;a.<\/p>\n<p>El Dark Energy Survey es una colaboraci&oacute;n de m&aacute;s de 400 cient&iacute;ficos de 26 instituciones en siete pa&iacute;ses. Los fondos para los proyectos de DES han sido proporcionados por el U.S. Department of Energy Office of Science, U.S. National Science Foundation, Ministry of Economy, Industry and Competitiveness of Spain, Science and Technology Facilities Council of the United Kingdom, Higher Education Funding Council for England, ETH Zurich for Switzerland, National Center for Supercomputing Applications at the University of Illinois at Urbana-Champaign, Kavli Institute of Cosmological Physics at the University of Chicago, Center for Cosmology and AstroParticle Physics at Ohio State University, Mitchell Institute for Fundamental Physics and Astronomy at Texas A&amp;M University, Financiadora de Estudos e Projetos, Funda&ccedil;&atilde;o Carlos Chagas Filho de Amparo &agrave; Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro, Conselho Nacional de Desenvolvimento Cient&iacute;fico e Tecnol&oacute;gico and Minist&eacute;rio da Ci&ecirc;ncia e Tecnologia, Deutsche Forschungsgemeinschaft, y las instituciones colaboradoras, cuya lista se encuentra en <a href=\"http:\/\/www.darkenergysurvey.org\/collaboration\" rel=\"nofollow\">http:\/\/www.darkenergysurvey.org\/collaboration<\/a>.<\/p>\n<p>Personas de contacto:<\/p>\n<p>IEEC-CSIC<\/p>\n<p>Dr. Enrique Gazta&ntilde;aga, Profesor de Investigaci&oacute;n del CSIC, <a href=\"mailto:gazta@ice.csic.es\">gazta@ice.csic.es<\/a><\/p>\n<p>IFAE<\/p>\n<p>Dr. Ramon Miquel, Director del IFAE y Profesor de Investigaci&oacute;n ICREA, <a href=\"mailto:ramon.miquel@ifae.es\">ramon.miquel@ifae.es<\/a><\/p>\n<p>CIEMAT<\/p>\n<p>Dr. Eusebio S&aacute;nchez, Investigador Cient&iacute;fico del CIEMAT, <a href=\"mailto:eusebio.sanchez@ciemat.es\">eusebio.sanchez@ciemat.es<\/a><\/p>\n<p>IFT-UAM\/CSIC<\/p>\n<p>Dr. Juan Garc&iacute;a-Bellido, Profesor de la UAM y miembro del IFT, <a href=\"mailto:juan.garciabellido@uam.es\">juan.garciabellido@uam.es<\/a><\/p>\n<p>DES<\/p>\n<p>Pie de la imagen:<\/p>\n<p>A LA IZQUIERDA: Imagen de la galaxia NGC4993 tomada por DES (Dark Energy Survey) el 18 de agosto de 2017 en la que la flecha se&ntilde;ala la posici&oacute;n de la primera detecci&oacute;n &oacute;ptica de la explosi&oacute;n (Kilonova) resultante del choque de dos estrellas de neutrones. Esta explosi&oacute;n fue detectada horas antes como una onda gravitacional por los interfer&oacute;metros LIGO y VIRGO y como un brote de rayos gamma por el sat&eacute;lite Fermi. A LA DERECHA: Imagen de la misma galaxia tomada 14 d&iacute;as despu&eacute;s, en la ya no se ve rastro de la explosi&oacute;n. Las instituciones de DES-Spain han contribuido a construir la c&aacute;mara (DECam) con la que se han hecho estas observaciones, participan en las publicaciones de este descubrimiento y son socios fundadores de la colaboraci&oacute;n DES.[\/et_pb_text][\/et_pb_column][\/et_pb_row][\/et_pb_section]<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Un equipo cient&iacute;fico, usando la c&aacute;mara de DES, ha capturado im&aacute;genes del resultado de la colisi&oacute;n de dos estrellas de neutrones, la fuente de la m&aacute;s reciente detecci&oacute;n de ondas gravitacionales hecha por LIGO\/Virgo. 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