Hay estallidos gamma tan potentes que cuesta imaginar. Uno de los más interesantes sucedidos recientemente es el denominado GRB 090423 y que ha batido la marca como el objeto más lejano conocido hasta la fecha, situándose a 13100 millones de años luz de distancia (un corrimiento al rojo de 8,2).
En primera aproximación* podemos considerar que estamos en el centro del Universo visible y que éste tiene un radio de unos 13700 millones de años luz. Es decir, más o menos, la distancia que a la luz le ha dado tiempo recorrer en los 13700 millones de años transcurridos desde que se produjo la recombinación. Si podemos observar un fenómeno situado 13100 millones de años luz estamos hablando de algo que ocurrió hace 13100 millones de años y por tanto relacionado quizás con las primeras generaciones de estrellas.
En este caso, la luz de un evento de tipo supernova se registró el
pasado 23 de abril, pero se calcula que estuvo viajando durante
todo ese tiempo. Los fotones gamma de ese evento fueron registrados
por el satélite Swift y rápidamente se puso en marcha el sistema de
alerta temprana para este tipo de sucesos. En los siguientes
minutos ya había telescopios convencionales (pero alguno entre los
más grandes que actualmente hay) en tierra apuntando a ese punto
del cielo para registrar más información y ver la contrapartida
óptica de ese estallido gamma, en este caso situada en el
infrarrojo, ya que la expansión cosmológica había corrido al rojo
todas las frecuencias emitidas por suceso.
Gracias a la información recogida se pudo averiguar que el estallido supernova que produjo este estallido se dio en la "Edad oscura" del Universo, unos 600 millones de años después del Big Bang, cuando el Universo tenía una edad de un 5% la actual.
En esa época la luz emitida por las estrellas y este tipo de
eventos debía de reionizar el medio material en un Universo que
todavía estaba bastante caliente, lo que dificulta su estudio.
Según se registren más fenómenos de este tipo sabremos más acerca
de este fenómeno de reinoización y su historia.
La marca anterior la ostentaba GRB 090423 con un corrimiento al
rojo de z=6,7, lo que equivale a una distancia 180 millones de años
luz más cercana.
Dos estudios sobre los resultados de este evento han sido
publicados recientemente en Nature. El análisis espectral de la luz
procedente de este evento sugiere que a pesar de su proximidad al
Big Bang la estrella progenitora de esta explosión de supernova no
pertenece a la primera generación estelar.
Se estima que la densidad de estrellas en esa época era lo
suficientemente grande como para esperar la detección más fenómenos
de este tipo en el futuro, incluso de estrellas supernovas
pertenecientes a la primera generación. También se espera mejorar
el sistema de alerta y colaboración para así tomar espectros muy
rápidamente y aumentar la calidad de los datos disponibles.
Así que un día de estos recibiremos probablemente la luz de alguna
estrella primordial explotando como supernova en un momento en el
que ni la Tierra ni nuestra galaxia existían, enviándonos un
mensaje que ha tardado casi la edad del Universo en llegarnos.
* En realidad en Astrofísica no se habla de una distancia determinada a la que se encuentran estos cuerpos, sino de corrimiento al rojo. Bajo el modelo estándar de Big Bang y los parámetros conocidos de él se puede traducir este corrimiento al rojo a distancia. Estos parámetros, como la constante de Hubble, no se conocen con exactitud, por lo que las cifras que se dan no son exactas.
Además, hay que tener en cuenta que durante todo este tiempo el
Universo ha estado expandiéndose y por tanto el borde el Universo
visible (el FCM) debe de encontrarse ya a unos 46.000 millones de
años luz de nosotros.
Por cierto, si el lector encuentra otras fuentes sobre este evento
en la que se mencionan otros números en cuento a distancia o edad,
no se preocupe. Es normal que puedan ser diferentes, porque el
error en este tipo de medidas suele ser bastante
apreciable.
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Siempre me pregunto lo mismo, la lente de un telescopio capta la luz de un objeto que se encuentra a 13100 millones de años luz ¿Dónde se encontraban los átomos que componen la lente del telescopio hace 13100 millones de años? es mas, como podemos detectar la radiación de fondo de microondas supuestamente emitida por el big bang, si las particulas que componen los detectores se encontraban entonces allí mismo y supuestamente no han podido viajar a mayor velocidad que la de la luz.
ismmo yo por eso no me creo nada de lo que dice la ciencia, toman fotos a millones de kilometros y lo que transmiten de marte o de la luna esta borroso o en blanco y negro
JAJA si no crees en la ciencia en que crees? Lamentablemente es lo unico que tenemos -.-"
se puede creer en la incertidumbre o simplemente no creer en nada compadre, suenas como un fanático ateísta, de los que obligan a creer en algo, como si fuese obligatorio.
Yo no busco a alguien que me diga que es mentira, si no a alguien que me lo explique, seguramente la explicación no es tan complicada, pero yo no alcanzo a encontrarla.