Los nuevos hallazgos de la colaboración del telescopio de cosmología (ACT) de Atacama pueden haber presentado las imágenes más nítidas del universo como un bebé. Después de medir la luz que viajó 13 mil millones de años de luz a la Tierra, las imágenes revelan el universo en aproximadamente 380,000 años, el equivalente a una imagen de un bebé humano solo de solo horas de edad.
Los nuevos hallazgos provienen de varios internacionales Estudios previamente revisadosque se presentará más adelante en marzo de 2025. Según los investigadores del estudio, esta visión del universo es el primer tiempo cósmico más temprano disponible para los humanos.
Imágenes del telescopio de la cosmología de Atacama
El ATC reside en los Andes chilenos, y en 2022, el telescopio recopiló sus datos finales antes de que se desmisión. Sin embargo, a medida que los investigadores miran algunos de estos datos, están viendo imágenes increíbles del pasado.
“Estamos viendo los primeros pasos para hacer las primeras estrellas y galaxias”, dijo Suzanne Staggs, directora de ACT y Henry Dewolf Smyth Profesora de Física en la Universidad de Princeton, en un presione soltar. “Y no solo estamos viendo la luz y la oscuridad, estamos viendo la polarización de la luz en alta resolución.
Según el equipo de investigación, las imágenes de ACT agregan una mayor resolución en comparación con los telescopios en el pasado. De la Ley, el equipo de investigación ahora puede determinar el movimiento de los gases de hidrógeno y helio durante la infancia del universo.
Envejecimiento del universo
La investigación realizada por la colaboración del telescopio de la cosmología de Atacama ha llevado a las imágenes más claras y precisas de la infancia del universo, la radiación de fondo de microondas cósmico que era visible solo 380,000 años después del Big Bang. Este nuevo mapa de Sky ha puesto el modelo estándar de cosmología a través de un nuevo conjunto riguroso de pruebas y muestra que es notablemente robusto. Las nuevas imágenes del universo temprano, que muestran tanto la intensidad como la polarización de la luz más temprana con claridad sin precedentes, revelan la formación de nubes antiguas y consolidantes de hidrógeno y helio que luego se convirtieron en las primeras galaxias y estrellas. Esta pieza del nuevo mapa del cielo que muestra las direcciones de vibración (o polarización) de la radiación. El zoom a la derecha tiene 10 grados de altura. La luz polarizada vibra en una dirección particular; El azul muestra dónde están en ángulo las direcciones de vibración de la luz circundante, como radios en una bicicleta; El naranja muestra lugares donde las instrucciones de vibración rodean a su alrededor. Esta nueva información revela el movimiento de los antiguos gases en el universo cuando tenía menos de medio millón de años, retirado por la fuerza de la gravedad en el primer paso hacia la formación de galaxias. La banda roja proviene de nuestra manera láctea más cercana. (Crédito de la imagen: colaboración ACT; colaboración ESA/Planck)
Según los investigadores, las imágenes de ACT capturan una visión mucho más clara del fondo cósmico de microondas (CMB) del universo, los restos enfriados de la primera luz que viajaban libremente por el universo después del Big Bang.
A partir de estas imágenes, el equipo notó las diferencias sutiles en la densidad y la velocidad de los gases cuando el universo era joven. Estos detalles pueden ayudar a los investigadores a comprender mejor cómo era el universo durante sus orígenes.
“Al mirar hacia atrás en ese momento en que las cosas eran mucho más simples, podemos reconstruir la historia de cómo nuestro universo evolucionó al lugar rico y complejo en el que nos encontramos hoy”, dijo Jo Dunkley, profesor de física y ciencias astrofísicas de Joseph Henry en la Universidad de Princeton y el líder de análisis de ACT en un comunicado de prensa.
Los datos que recopiló la Ley ha ayudado a los investigadores a reducir la edad real del universo y a determinar cuándo se crearon ciertos elementos. Uno de los autores del estudio señala que todo el helio en el universo fue creado en los primeros tres minutos de tiempo cósmico. Otro establece que el universo se extiende durante 50 mil millones de años luz en cada dirección. Según los autores del estudio, la Ley muestra que el universo tiene 13.8 mil millones de años.
Lo que el acto todavía nos puede decir
Para que la Ley recupere estos datos, necesitaba recopilarlo durante cinco años porque la radiación CMB era muy débil.
“Para hacer esta nueva medición, necesitamos una exposición de 5 años con un telescopio sensible sintonizado para ver la luz de la longitud de onda milimétrica”, dijo Mark Devlin, profesor de astronomía de Flower de Reese W. en la Universidad de Pensilvania, y el subdirector de ACT, en un comunicado de prensa. “Nuestros colegas del Instituto Nacional de Normas y Tecnología proporcionaron a los detectores una sensibilidad de vanguardia, y la Fundación Nacional de Ciencias apoyó la misión de ACT durante más de dos décadas para llevarnos aquí”.
El universo temprano no es la única luz que capturó el acto.
“Podemos ver de inmediato a través de la historia cósmica”, dijo Dunkley en un comunicado de prensa, “desde nuestra propia Vía Láctea, más allá de las galaxias distantes que albergan vastas agujeros negros y enormes grupos de galaxias, hasta ese momento de la infancia”.
Aunque el acto ya no recopila datos, todavía hay mucho más que nos puede decir. Estos estudios aún no han pasado por la revisión por pares, pero ya contienen una gran cantidad de conocimiento que puede ayudarnos a comprender el universo.
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Graduada de UW-Whitewater, Monica Cull escribió para varias organizaciones, incluida una que se centró en las abejas y el mundo natural, antes de venir a Discover Magazine. Su trabajo actual también aparece en su blog de viajes y la revista Common State. Su amor por la ciencia vino de ver programas de PBS cuando era niña con su madre y pasar demasiado tiempo a Doctor Who.