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Sobre la materia oscura

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La materia oscura —la sustancia misteriosa que creemos que representa alrededor del 80 por ciento de la materia del universo— sigue siendo un misterio inescrutable.

Los científicos han estado intentando durante décadas comprender y detectar la naturaleza de esta materia, lo que podría ayudar a descubrir cómo se iniciaron las galaxias. “No sabemos mucho acerca de la materia oscura”, afirma Stefan Funk, un astrofísico de partículas de la Universidad de Stanford.

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¿Un matemático ha conseguido explicar la rotación de las galaxias sin necesidad de materia oscura?

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coulddarkmat-800x4841.jpgParece que estamos viviendo una época en la que los postulados de la física pueden desmoronarse en cualquier momento. Hace poco fue lo de los neutrinos viajando a una velocidad ligeramente superior a la de la luz. Sin embargo, el fenómeno se presentó de una forma un tanto sensacionalista, y no era para tanto, tal y como explican estupendamente en Mala Ciencia.

Ahora el notición es que un matemático parece haber explicado la rotación de las galaxias excluyendo la existencia de la hipotética materia oscura. Y, de nuevo, parece que las cosas se están exagerando un poco a raíz de las publicaciones de Alt1040 sobre Physoeg a propósito del preprint que A. Carati, el matemático de marras, publicó la semana pasada en Arxiv.

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Un nuevo estudio calcula la masa de la materia oscura

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Darkmatter
Un grupo de físicos de la Universidad de Brown, han puesto un límite a la masa de la materia oscura, la misteriosa partícula que se cree que representa casi una cuarta parte del universo. Este gruo de investigadores han publicado su estudio en la revista Physical Review Letters y concluyen que la materia oscura debe tener una masa superior a los 40 GeV (giga electronvoltio). Ya que normalmente la masa de las partículas elementales son expresadas en términos de electrón-voltio, haciendo referencia a la energía cinética que adquiere un electrón cuando es acelerado por una diferencia de potencial de 1 voltio.

Esta distinción es reseñable ya que pone en duda los últimos resultados ofrecidos por diferentes experimentos que han reportado la deteción de materia oscura.

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Imágenes 3D del Universo ancestral

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universo 3dCientíficos del proyecto Sloan Sky Digital Survey han conseguido trazar el mapa más detallado del Universo remoto (hace unos 11.000 millones de años y era un chaval) jamás realizado hasta ahora en tres dimensiones.

Para llevar a cabo tan compleja cartografía los investigadores han utilizando la luz de 14.000 quásares, galaxias con agujeros negros en sus centros situadas a miles de millones de años luz. El mapa pretende ir más allá y ampliarse de forma exponencial con el estudio de nada menos que 160.000 quásares.

Los astrónomos creen que será útil para conocer cómo se expande el Universo y cuál es el papel de la energía oscura en ese proceso, algo que todavía es un misterio. El trabajo ha sido presentado en la reunión de la Sociedad Americana de Física.

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El Sol esconde un secreto oscuro

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Un equipo de científicos de la Royal Holloway University de Londres, liderado por el doctor en Física Stephen West, sostiene que en las entrañas del Sol se esconden ingentes cantidades de materia oscura, que sería, además, la responsable de un descenso en la temperatura del núcleo solar.

Al parecer, se cree que la materia oscura forma un halo que rodea la Vía Láctea y, puesto que el Sol se mueve alrededor de nuestra galaxia, éste debería estar sufriendo las consecuencias de un “viento de materia oscura” a medida que se desplaza a través de este halo.

Algunas de las partículas de materia oscura podrían estar chocando con alguno los elementos que hay en el Sol y ser capturados por su gravedad.

Dice West:

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La primera fotografía de la Materia Oscura

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La misteriosa materia que compondría el 23 % (se especula) de toda la materia del universo es tan esquiva que jamás ha sido observada por nadie. Así que sólo podíamos sospechar que quizá existía. La materia oscura emite, absorbe e interactúa con radiación electromagnética de manera tan débil que no puede ser observada por medios técnicos ordinarios, no refleja la luz para ser observada.

Sin embargo, un equipo internacional de astrónomos de Japón, Gran Bretaña y Taiwan acaba de conseguir, por primera vez, imágenes que reflejan la distribución de materia oscura alrededor de 20 grandes cúmulos de galaxias. Los resultados se publicarán en la revista mensual de la Royal Astronomical Society. Las pruebas aún no son concluyentes, pero sí muy esperanzadoras.

Ni en el infrarrojo, ni en los rayos X ni en el ultravioleta la materia oscura había revelado aún su auténtica naturaleza. Pero utilizando lentes gravitacionales los científicos han sido capaces de mostrar las primeras imágenes en las que se “aprecia” la misteriosa materia oscura.

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El LHC por fin simula las condiciones del Big Bang

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El pasado día 30 de marzo fue un día muy especial para la física. Por primera vez se simulaban unas condiciones similares a las del Big Bang, el gran estallido que dio origen al universo; aunque se hizo en uno espacio microscópico.

El responsable de tamaña hazaña ha sido, cómo no, el Gran Colisionador de Hadrones (LHC), el experimento más caro y complejo de la historia de la humanidad.

Miles de investigadores de todo el mundo han celebrado la primera colisión con una energía jamás alcanzada en un experimento científico: cada haz alcanzó la energía de 3,5 teraelectronvoltios (Tev) (un total de 7 TeV en el punto de choque), muy superior al 1 TeV de la máquina hasta ahora más potente, el colisionador norteamericano Tevatron. Con todo, el dispositivo ha alcanzado la mitad de la energía para la cual fue diseñado.

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Un enorme agujero en el Universo

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Imagen NRAOAstrónomos de la Universidad de Minnesota han anunciado el hallazgo de un enorme agujero en el Universo, en una región en la constelación de Eridanus, al suroeste de Orion, a 1.000 millones de años luz de la Tierra.

Lo sorprendente del hallazgo es que este agujero no tiene ni materia normal, como estrellas, galaxias o gas, ni materia oscura, ya que aunque no puede verse de manera directa, se puede detectar midiendo las fuerzas gravitacionales.

Lawrence Rudnick, miembro del equipo, explica en un comunicado que estaban examinando una zona fría utilizando la sonda Wilkinson Microwave Anisotropy Probe (WMAP), que mide la radiación de fondo de microondas, cuando encontraron el gigantesco agujero.

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