marzo 2, 2021
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Las ondas gravitatorias que forman parte de la historia del universo, no sólo las que se originan en eventos extraordinarios como las colisiones con agujeros negros, pueden haber sido detectadas por los científicos. El Último Atlas afirma que el equipo de investigación de NANOGRAV ha descubierto una “señal fuerte” que puede reflejar la historia de la onda gravitatoria, es decir, las ondas de las fusiones supermasivas de agujeros negros en el universo. En lugar de intentar detectar específicamente las ondas, el NANOGRAV ha estado buscando el impacto de dichas ondas en los púlsares, cuyos patrones de luz son a menudo consistentes durante largos períodos. Durante el mayor tiempo posible (al menos tres años), los investigadores examinaron el mayor número posible de púlsares (45 hasta ahora) y encontraron un mecanismo común que parecía sesgar la sincronización colectiva en cientos de nanosegundos.
No es un resultado definitivo. Con más púlsares y estudios más largos, los científicos querrían comprobar los datos y eso podría llevar años. Sin embargo, si esto refleja las ondas gravitacionales de fondo, podría ayudar a determinar los orígenes de dichas ondas y, esencialmente, cómo está formado exactamente el mundo por estas fuerzas “secretas”.

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En astronomía, un reciente mapa del Universo temprano ha intensificado un enigma de larga data sobre cuán rápido se está expandiendo el cosmos. Los datos obtenidos con un telescopio en el desierto de Atacama en Chile confirman las estimaciones previas de la edad, geometría y evolución del Universo. Pero los resultados no concuerdan con las mediciones de cuán rápido las galaxias se alejan unas de otras y predicen que el Universo podría expandirse a una tasa ligeramente más lenta que la que se observa actualmente. El fondo cósmico de microondas (CMB), la radiación “afterglow” del Big Bang, fue cartografiado por el Telescopio Cosmológico de Atacama (ACT). Los resultados, basados en los datos recogidos entre 2013 y 2016, fueron reportados en dos preprints en el repositorio arXiv1,2 el 15 de julio.
El ACT es el primer experimento terrestre del CMB que podría haber cuestionado los resultados de Planck, dice Erminia Calabrese, cosmóloga de la Universidad de Cardiff, Reino Unido, quien dirigió el estudio de los datos. El diseño y la ubicación del telescopio, justo dentro de los trópicos, le permite cartografiar más del cielo del CMB que otros telescopios basados en tierra o en globos, normalmente restringidos a regiones más pequeñas. El mapeo del cielo a gran escala, dice Calabrese, es importante para medir los parámetros clave de la expansión cósmica. Otro punto fuerte del ACT fue que, según la investigadora principal Suzanne Staggs de la Universidad de Princeton en Nueva Jersey, una actualización en 2013 le permitió hacer mediciones precisas de la polarización de la radiación del CMB. Los datos de polarización demuestran cómo las galaxias en primer plano influyen en la forma en que vuela el CMB y ayudan a que las mediciones cosmológicas sean más precisas. Por primera vez, dice Calabrese, tenemos dos conjuntos de datos medidos por separado y con suficiente precisión para hacer una comparación. Habiendo sido también miembro del equipo de Planck, dice que fue una sorpresa ver que las estimaciones constantes del Hubble de los dos experimentos coincidieron en un 0,3 por ciento.

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La forma del universo es la geometría local y global del universo en la cosmología física. Las características locales de la geometría del universo se definen principalmente por su curvatura, mientras que la topología del universo define las propiedades globales generales de su forma como una entidad continua.

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“En la cosmología del Big Bang, el Fondo Cósmico de Microondas (CMB, CMBR) es la radiación electromagnética, que es un legado de una etapa temprana del universo, también conocida como “radiación reliquia” requerida]. El CMB es una radiación débil del fondo cósmico que llena todo el espacio. Es una importante fuente de datos de las primeras etapas del universo, ya que es la primera radiación electromagnética del universo, que data del período de recombinación. Con un telescopio óptico convencional, el espacio (fondo) entre las estrellas y las galaxias es totalmente oscuro. Sin embargo, un radiotelescopio suficientemente sensible revela un ruido de fondo débil, casi isotrópico, o un brillo que no está asociado con ninguna estrella, galaxia u otro objeto. En la porción de microondas del espectro de radio, este brillo es mayor. El descubrimiento accidental

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