{"id":101183,"date":"2025-10-17T14:57:18","date_gmt":"2025-10-17T18:57:18","guid":{"rendered":"https:\/\/romanticany.com\/?p=101183"},"modified":"2025-10-17T14:57:19","modified_gmt":"2025-10-17T18:57:19","slug":"confirmado-james-webb-detecta-el-contrajet-del-agujero-negro-m87-en-imagenes-infrarrojas","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/romanticany.com\/?p=101183","title":{"rendered":"\u00abConfirmado: James Webb detecta el contrajet del agujero negro M87 en im\u00e1genes infrarrojas\u00bb*"},"content":{"rendered":"\n<p>El <strong>telescopio espacial James Webb<\/strong> ha logrado un <strong>hito sin precedentes<\/strong> al <strong>confirmar la existencia del contrajet<\/strong> \u2014el chorro secundario opuesto al principal\u2014 del <strong>agujero negro supermasivo M87<\/strong>*, ubicado en el centro de la <strong>galaxia M87<\/strong>. Este <strong>descubrimiento<\/strong>, publicado en <em>Astronomy &amp; Astrophysics<\/em>, <strong>valida las observaciones previas en radiofrecuencia<\/strong> y, por primera vez, <strong>proporciona im\u00e1genes detalladas en el espectro infrarrojo<\/strong>, revelando una <strong>estructura compleja<\/strong> que hab\u00eda permanecido <strong>oculta<\/strong> durante d\u00e9cadas. El agujero negro M87*, con una masa de <strong>6,500 millones de soles<\/strong>, es famoso por su <strong>chorro de materia<\/strong> que viaja casi a la <strong>velocidad de la luz<\/strong>, pero su <strong>contrajet<\/strong> \u2014el chorro que apunta en direcci\u00f3n opuesta\u2014 hab\u00eda sido <strong>dif\u00edcil de detectar<\/strong> fuera del espectro de radio, hasta ahora.<\/p>\n\n\n\n<p>Gracias a la <strong>c\u00e1mara de infrarrojo cercano (NIRCam)<\/strong> del Webb, los investigadores <strong>capturaron im\u00e1genes<\/strong> en cuatro longitudes de onda (0.90, 1.50, 2.77 y 3.56 micrones) y aplicaron un <strong>procesamiento avanzado<\/strong> para <strong>eliminar el brillo de la galaxia<\/strong>, aislando as\u00ed el <strong>chorro principal<\/strong> y el <strong>contrajet<\/strong>. <strong>\u00abEn las im\u00e1genes de 2.77 y 3.56 \u00b5m detectamos el contrajet a ~24 arcosegundos del n\u00facleo\u00bb<\/strong>, detallan los autores, quienes destacan que su <strong>morfolog\u00eda<\/strong> \u2014una estructura <strong>curvada en forma de \u00abC\u00bb<\/strong>\u2014 es <strong>consistente con las observaciones en radio<\/strong>. Este hallazgo <strong>no solo confirma su existencia<\/strong>, sino que tambi\u00e9n <strong>permite comparar su estructura<\/strong> con la del chorro principal, ofreciendo pistas sobre los <strong>procesos f\u00edsicos<\/strong> que gobiernan estos fen\u00f3menos.<\/p>\n\n\n\n<p>Uno de los <strong>resultados m\u00e1s destacados<\/strong> fue la <strong>observaci\u00f3n detallada de HST-1<\/strong>, una <strong>regi\u00f3n brillante<\/strong> cerca del n\u00facleo gal\u00e1ctico. Las im\u00e1genes revelaron que esta zona <strong>no es homog\u00e9nea<\/strong>, sino que presenta una <strong>subestructura doble<\/strong>, con dos componentes de <strong>tama\u00f1o y densidad similares<\/strong>. Este nivel de detalle <strong>permite estudiar<\/strong> c\u00f3mo var\u00edan la <strong>energ\u00eda de las part\u00edculas<\/strong> y los <strong>campos magn\u00e9ticos<\/strong> a lo largo del chorro, as\u00ed como <strong>medir el \u00edndice espectral<\/strong>, un par\u00e1metro clave para entender c\u00f3mo cambia la <strong>intensidad de la radiaci\u00f3n<\/strong> con la longitud de onda. <strong>\u00abAmbas im\u00e1genes individuales y el mapa de \u00edndice espectral indican claramente su subestructura de dos componentes\u00bb<\/strong>, se\u00f1alan los investigadores, lo que sugiere que los <strong>mecanismos f\u00edsicos<\/strong> en esta regi\u00f3n son m\u00e1s <strong>complejos<\/strong> de lo que se pensaba.<\/p>\n\n\n\n<p>El <strong>contrajet<\/strong>, ahora <strong>visible con claridad en el infrarrojo<\/strong>, presenta una <strong>forma curvada<\/strong> y se extiende a <strong>24 segundos de arco<\/strong> del n\u00facleo, coincidiendo con lo sugerido por <strong>radiotelescopios<\/strong>. <strong>\u00abEl contrajet consiste en dos filamentos conectados por un punto caliente, formando una estructura en C\u00bb<\/strong>, explican los autores, quienes tambi\u00e9n <strong>midieron su flujo<\/strong> en diferentes longitudes de onda: <strong>230 \u00b1 30 \u00b5Jy a 3.56 \u00b5m<\/strong> y <strong>220 \u00b1 30 \u00b5Jy a 2.77 \u00b5m<\/strong>. Aunque es <strong>m\u00e1s d\u00e9bil<\/strong> que el chorro principal, estos datos confirman que el contrajet es una <strong>estructura real y activa<\/strong>, posiblemente afectada por <strong>efectos relativistas<\/strong> como el <strong>debilitamiento Doppler<\/strong>, que reduce su visibilidad desde la Tierra.<\/p>\n\n\n\n<p>Este <strong>descubrimiento<\/strong> no solo <strong>completa el cuadro<\/strong> de la estructura de M87*, sino que tambi\u00e9n <strong>profundiza la comprensi\u00f3n<\/strong> de los <strong>chorros relativistas<\/strong>, presentes en muchas <strong>galaxias activas<\/strong>. La <strong>simetr\u00eda<\/strong> entre el chorro y el contrajet, junto con su <strong>interacci\u00f3n con el medio interestelar<\/strong>, sugiere que estos flujos de materia est\u00e1n <strong>moldeados por inestabilidades<\/strong> como las de <strong>Kelvin-Helmholtz<\/strong> y posiblemente <strong>alimentados por reconexi\u00f3n magn\u00e9tica<\/strong>, un mecanismo que podr\u00eda explicar su <strong>persistencia y potencia<\/strong>. <strong>\u00abLos resultados apoyan la idea de que estas estructuras est\u00e1n afectadas por inestabilidades y reconexi\u00f3n magn\u00e9tica\u00bb<\/strong>, concluyen los autores, quienes destacan que el Webb ha <strong>conectado los datos de radio con los de luz visible<\/strong>, proporcionando un <strong>espectro m\u00e1s amplio<\/strong> para estudiar estos fen\u00f3menos.<\/p>\n\n\n\n<p>El <strong>telescopio James Webb<\/strong>, con su <strong>capacidad \u00fanica<\/strong> para observar en el <strong>infrarrojo cercano y medio<\/strong>, ha <strong>revolucionado<\/strong> la astronom\u00eda al ofrecer <strong>im\u00e1genes de alta resoluci\u00f3n<\/strong> que complementan d\u00e9cadas de observaciones en otras longitudes de onda. Este avance <strong>no solo mejora la calidad t\u00e9cnica<\/strong> de los datos, sino que tambi\u00e9n <strong>acerca a los cient\u00edficos<\/strong> a una <strong>comprensi\u00f3n m\u00e1s profunda<\/strong> de c\u00f3mo se <strong>forman, aceleran y disipan<\/strong> los chorros relativistas, estructuras que siguen siendo <strong>uno de los mayores enigmas<\/strong> del universo. Con cada nueva observaci\u00f3n, el Webb <strong>redefine los l\u00edmites<\/strong> de lo que sabemos sobre los <strong>agujeros negros<\/strong> y su <strong>influencia c\u00f3smica<\/strong>, consolidando su posici\u00f3n como el <strong>instrumento m\u00e1s poderoso<\/strong> de la astronom\u00eda moderna.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>El telescopio espacial James Webb ha logrado un hito sin precedentes al confirmar la existencia del contrajet \u2014el chorro secundario opuesto al principal\u2014 del agujero negro supermasivo M87*, ubicado en el centro de la galaxia M87. 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