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  1. A pesar de que ya sabemos que la materia oscura no se puede observar, los científicos suponen que ocupa el 80 por ciento de toda la existente en el Universo. Un nuevo estudio detectó, en observaciones profundas realizadas con el telescopio Hubble en seis cúmulos galácticos, un tenue brillo estelar el cual se distribuye de forma casi idéntica a la materia oscura. las noticias en algunos portales https://www.abc.es/ciencia/abci-visto-hubble-invisible-y-misteriosa-materia-oscura-201812220239_noticia.html https://www.europapress.es/ciencia/astronomia/noticia-telescopio-hubble-permite-ver-distribuye-materia-oscura-20181221125604.html https://www.lapagina.com.sv/curiosidades/telescopio-hubble-muestra-como-se-distribuye-la-materia-oscura/ El paper con la presentación del estudio en una revista de Oxford https://academic.oup.com/mnras/article-abstract/482/2/2838/5142870?redirectedFrom=fulltext y en la pagina del Hubble de la NASA https://www.nasa.gov/image-feature/goddard/2018/faint-glow-within-galaxy-clusters-illuminates-dark-matter La explicación para la luz fantasmal como le llaman, es que por los choques entre galaxias muchas estrellas salen de órbita y comienzan a vagar por el espacio , moviéndose en trayectorias que solo mantienen equilibrio gravitacional con la materia ordinaria y la materia oscura, como estas estrellas si emiten luz visible, se puede apreciar su distribución en forma de nube entre las galaxias del cúmulo, donde se aglomera la materia oscuras revelando su presencia. Osea no se forotgría la MO en sí, sino el efecto marcado de su distribución espacial.
  2. Miguel L

    Materia oscura

    MATERIA OSCURA. Creo, (porque no lo puedo probar), que tenemos un “candidato lógico” a partícula de materia oscura. Teniendo en cuenta: http://www.espacioprofundo.com.ar/topic/29151-informacion-desde-agujero-negro/ “Teniendo en cuenta simultáneamente los conceptos de “entrelazamiento cuántico” y “radiación de Hawking”, es, en teoría, posible obtener información desde el interior del horizonte de sucesos de un agujero negro”. La información cuántica que porta la particula de la radiación de Hawking, es la de la “antipartícula” de la información cuántica de la partícula que atravesó el horizonte de sucesos de un agujero negro.” Esta “partícula” integrante de la “radiación de Hawking”, con su estado cuántico alterado por encontrarse su “antipartícula” en el “interior” del horizonte de suceso del agujero negro, es hasta el momento el mejor candidato a “partícula de materia oscura”, sin alterar sus “cualidades” gravitatorias, (como las de su antipartícula que mantiene sus propiedades gravitatorias desde dentro del horizonte de sucesos). De esta forma, la radiación de Hawking, seria la responsable de la existencia e incremento de la materia oscura, justificando también, el reducido aporte de la materia oscura en los orígenes del Universo. Saludos.
  3. Hola a todos: Ayer, nuestra archi-conocida Nature, publicó un trabajo sorprendente, sobre la detección de las primeras estrellas del universo. Se realizó con una "pequeña" antena desde el desierto australiano. Y no sólo eso, que ya será probablemente un premio Nóbel, sino que parece que también hay datos sobre materia oscura. Parece ser que sería detectable con radiastronomía de 21 cm. Otro probable Nobel de física. Aunque poco puedo entender de lo que leí, me parece que es un descubrimiento importante. Sumado a la detección de las ondas gravitacionales, me parece que la "edad de oro" de la astronomía llegó para quedarse... Saludos Rodolfo
  4. Buenas a todos! Desde el sitio oficial de la Universidad de Oxford, Inglaterra, se compartió la noticia sobre un artículo publicado por el astrofísico y doctor Jamie Farnes en Astronomy & Astrophysics en el cual propone que la materia oscura y la energía oscura pueden ser un mismo fluído con masa negativa. Aquí el artículo en el sitio web de la universidad: http://www.ox.ac.uk/news/2018-12-05-bringing-balance-universe En el mismo post comparten el artículo publicado, acá dejo el link directo: https://www.aanda.org/component/article?access=doi&doi=10.1051/0004-6361/201832898 El artículo en sí es de puro carácter técnico y teórico post introducción, pero de seguro habrá lectores capaces de entender sus conceptos y fórmulas físicas; pero me pareció interesante compartirlo en el foro debido a la fuente científica de este modelo "juguete". Gracias por la atención!
  5. Aunque el Universo está lleno de “pruebas” astronómicas de la existencia de la Materia Oscura: curvas de rotación galáctica, cohesión en los cúmulos galácticos, colisiones de cúmulos de galaxias (como el cúmulo bala), espectro de potencias de las anisotropías del CMB, lentes gravitacionales, oscilaciones acústicas de bariones, … todas estas pruebas son indirectas, se basan en la detección de efectos gravitatorios a gran escala producidos por la materia oscura. Desde hace ya bastantes años se intenta la detección directa de partículas de materia oscura hasta ahora sin éxito. En este contexto, leo hoy que FASER (Forward Search Experiment) es un nuevo experimento del Large Hadron Colider (LHC) para la búsqueda de partículas ligeras con interacción débil asociadas a la Materia Oscura aprobado ayer por el CERN. FASER complementará el programa de Física en curso del CERN, extendiendo su potencial de descubrimiento a potenciales nuevas partículas y se espera que sea operativo en 2021. Este nuevo experimento contribuye a diversificar el programa de Física del colisionador de partículas más grande del mundo (LHC), y permite abordar preguntas sin respuesta en Física de partículas desde una perspectiva diferente, ha explicado en un comunicado Mike Lamont, co-coordinador del grupo de estudio PBC (Physics Beyond Collider), que supervisa FASER. Los cuatro detectores principales del LHC no son adecuados para detectar partículas ligeras de interacción débil que podrían producirse paralelamente a la línea del haz. Éstas podrían viajar cientos de metros sin interactuar con ningún material antes de transformarse en partículas conocidas y detectables, como electrones y positrones. Las partículas exóticas, de producirse, escapan a los detectores existentes a lo largo de las líneas del haz de corriente y permanecen sin ser detectadas. Por lo tanto, FASER se ubicará a lo largo de la trayectoria del haz, a 480 metros aguas abajo del punto de interacción situado dentro de ATLAS. Aunque los protones en los haces de partículas del LHC son desviados por imanes y obligados a girar siguiendo el perímetro del LHC, las posibles partículas ligeras que interactúan muy débilmente, continuarían a lo largo de una línea recta y sus "productos de desintegración" podrán ser detectados por FASER. Las potenciales nuevas partículas estarían muy colimadas con el haz, dispersándose muy poco y permitiendo así que un detector relativamente pequeño y barato realice búsquedas altamente sensibles. La longitud total del detector es inferior a 5 metros y su estructura cilíndrica central tiene un radio de tan solo 10 centímetros. Se instalará en un túnel lateral a lo largo de una línea de transferencia no utilizada que conecta el LHC con su inyector, el Super Proton Synchrotron. Para que FASER pueda construirse de forma rápida y asequible, se utilizarán piezas de repuesto de los detectores, donadas amablemente por los experimentos ATLAS y LHCb. La colaboración formada por 16 institutos que están construyendo el detector y que llevará a cabo los experimentos, cuenta con el apoyo de la Fundación Heising-Simons y la Fundación Simons. FASER buscará partículas hipotéticas de interacción débil, incluyendo los llamados "fotones oscuros", partículas que están asociadas con la materia oscura, neutralinos y otros. El experimento se instalará durante la actual parada prolongada 2 (Long Shutdown 2) en curso y comenzará a tomar datos en el LHC’s Run 3 que se ejecutará entre 2021 y 2023. FASER es una propuesta de Física fina que aborda un aspecto particular en la búsqueda de Física más allá del Modelo Estándar. Lo he leído en FASER: CERN approves new experiment to look for long-lived, exotic particles Y podéis encontrar esquemas, planos, detalles técnicos y amplia documentación en: FASER (ForwArd Search ExpeRiment at the LHC) webpage Saludos.
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