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Las primeras imágenes del telescopio espacial James Webb brillan con un filtro de rayos X

en EneroEl tan esperado Telescopio Espacial James Webb, valorado en miles de millones de dólares, ha llegado al espacio gravitacional seguro a un millón de millas de la Tierra. en julioEmpezamos a recuperar el aliento.

Una a una, nuestras increíbles pantallas cortas del universo resplandeciente han decorado cada imagen de una forma u otra. Más estimulante Y hermosa del pasado. Sin embargo, diría que las obras maestras originales del telescopio siempre ocuparán un rincón especial de nuestros corazones. Los acantilados de color caramelo de la Nebulosa de Carina y las galaxias de polvo de hadas del Pentagrama de Stefan están enraizados como el primer baile de JWST con el espacio profundo y nuestro primer baile con JWST.

Sin embargo, gracias a los datos recopilados por el Observatorio de rayos X Chandra de la NASA, La agencia logró mejorar algunas fotos geniales de inicio de JWST – Con resultados positivos de electrificación.

Vea, una versión nueva y mejorada de Carina Nebula de JWST, Stephan Pentagram y SMACS 0723.3–7327 de campo profundo de Image Collection #1, así como una versión actualizada de la imagen Cartwheel Galaxy ligeramente más nueva.

La parte superior izquierda es la imagen compuesta del Quinteto de Stephan, la parte superior derecha muestra la galaxia Cartwheel, la parte inferior izquierda muestra el Primer Campo Profundo de Webb y la parte inferior derecha muestra la Nebulosa Carina.

Estas son las cuatro imágenes compuestas creadas por la NASA utilizando datos de rayos X JWST y Chandra.

NASA/CXC/SAO/ESA/CSA/STScI/JPL-Caltech

Detalle de imagen JWST 2.0.1

el 11 de julio El presidente Joe Biden presentó La humanidad con el primer tesoro de JWST, denominado Primer campo profundo de Webb (oficialmente conocido como robot SMACS 0723.3-7327).

Acerquémonos primero a la versión 2.0 de esta brillante galería.

A lo largo de la paleta oscura del espacio se encuentran muchos parches coloridos que representan galaxias.  Muchos de ellos parecen rayas porque están distorsionados desde nuestro punto de vista por la lente gravitacional.  En el centro hay una neblina azulada que representa las notas de Chandra.

Imagen compuesta de SMACS 0723.3-7327.

NASA/CXC/SAO/ESA/CSA/STScI

Así es como se ve el primer campo profundo de Webb solo a partir de las notas de JWST.

NASA, ESA, CSA y STScI

Cuando vislumbré por primera vez este campo profundo, después de la obscenamente larga demora de la NASA en revelarlo, el registro que lo rodeaba extrañamente esperaba música chill house Me quedé boquiabierto como uno de esos animales de dibujos animados.

Estas no son las estrellas que estás mirando. Son galaxias situadas a unos 4.200 millones de años luz de distancia.

Las líneas torcidas en el centro de la imagen son el resultado de lentes gravitacionales anchos, un fenómeno predicho La relatividad general de Einstein De ahí una evidencia visual del principio alucinante.

Pero Chandra ha agregado a SMACS 0723.3-7327 una firma asombrosa de gas súper caliente emitido por muchas de esas galaxias, gas visible solo en luz de rayos X y, por lo tanto, indetectable por los sensores enfocados en infrarrojos de JWST.

Apareciendo como una neblina azul que se extiende desde el centro de la imagen, este gas alcanza decenas de millones de grados y tiene una masa asombrosa de aproximadamente 100 billones de veces la masa del Sol. La NASA estima que el depósito de gas es varias veces más grande que cada galaxia en este cúmulo.

Así es como se ve el mismo campo profundo solo a partir de las observaciones de Chandra.

NASA/CXC/SAO

En cierto modo, darte cuenta del tamaño de esta zona te obliga a pensar en cómo hacerlo. profundo Este campo profundo realmente va.

El siguiente es el Quinteto de Stephan, que es una colección de cinco reinos galácticos, cuatro unidos por sus propios halos gravitacionales.

Las galaxias del Quinteto de Stephan brillan contra el fondo del espacio, en el interior, con galaxias distantes que se ven como pequeñas motas de colores.  Los tonos azules brillantes hacia el centro se atribuyen a las notas de Chandra.

Imagen compuesta del Quinteto de Stephan, hecha a partir de datos infrarrojos y de rayos X de JWST de Chandra.

NASA/CXC/SAO/ESA/CSA/STScI

Así es como se ve Stephan’s Quintet solo con notas JWST.

NASA/ESA/CSA/STScI

En esta imagen, dijo la NASA, los datos del JWST aparecen como líneas rojas, naranjas, amarillas, verdes y azules. Codificados en estas sombras, puedes ver rastros galácticos de gas y estrellas bebés en crecimiento manchando el fondo oscuro del espacio.

Pero la penetrante luz azul en el cruce de galaxias, en el centro de esta imagen, proviene de los datos de rayos X de Chandra.

Así es como se ve el Quinteto de Stephan con solo notas de Chandra.

NASA/CXC/SAO

El observatorio encontró una onda de choque que calienta el gas a decenas de millones de grados, explica la NASA, que emana cuando una galaxia pasa a través de otra a una velocidad de dos millones de millas por hora. La agencia también señala algunos datos tomados por el telescopio espacial Spitzer actualmente retirado de la NASA en rojo, verde y azul: información infrarroja como la que hace el JWST.

A continuación, la Nebulosa de Carina.

Las laderas de la Nebulosa Carina se ven marrones y la parte superior de la imagen es azul.  Las estrellas se ven todo el tiempo.

Imagen compuesta de la Nebulosa Carina, formada por datos JWST y Chandra.

NASA/CXC/SAO/ESA/CSA/STScI

Esta es la nebulosa de Carina sin observaciones de rayos X de Chandra añadidas. Solo la lente IR de JWST se ilumina en esta lente.

NASA/ESA/CSA/STScI

Como escritor científico, nunca deja de hacerme sonreír cuando le cuento a alguien sobre mi trabajo en el mundo posterior a JWST e inmediatamente se acercan para mostrarme su fondo de iPhone de JWST. O al menos una foto guardada del “alcance” en su rollo de cámara. Algunos optan por el drama profundo del fondo de pantalla del teléfono (como yo), pero diría que mi favorito es la obra maestra de Carina Nebula de JWST.

La Nebulosa de Carina es una fábrica de estrellas, donde nacen o esperan morir bolas de gas en llamas, y esta imagen es una parte ampliada de ella. Los datos de JWST forman en gran medida la columna vertebral de esta imagen: el paisaje rojo anaranjado y la región índigo que parece “el cielo”. No es el cielo, para ser claros. Ni siquiera es azul en la vida real – Las imágenes de satélite suelen estar coloreadas por razones científicas..

La nebulosa de Carina está representada únicamente por observaciones de rayos X de Chandra.

NASA/CXC/SAO

“La mayoría de estas estrellas están ubicadas en la región exterior de un cúmulo estelar en la Nebulosa Carina y tienen entre uno y dos millones de años, y son muy jóvenes en términos de estrellas”, dijo la NASA.

Y la contribución de Chandra aquí es cómo brillante La NASA dijo que cada estrella aparece.

Las estrellas jóvenes, según la agencia, son más brillantes en rayos X que las estrellas más viejas. Esto también significa que los rayos X pueden ayudarnos a ver si hay estrellas en la Vía Láctea en esta imagen, simplemente porque se encuentran a lo largo de la línea de visión de JWST.

“Es posible que la emisión de rayos X dispersada en la mitad superior de la imagen provenga del gas caliente de las tres estrellas más calientes y masivas del cúmulo estelar. Todas ellas están fuera del campo de visión de la imagen web”, dijo la NASA. dijo.

Por último, pero no menos importante, Cartwheel Galaxy.

A la derecha hay una galaxia rosa brillante, el mundo de la rueda principal, ya la izquierda hay dos pequeñas galaxias en rosa neón y violeta.

Imagen compuesta de la galaxia Chariot Wheel hecha a partir de observaciones infrarrojas JWST y de rayos X Chandra.

NASA/CXC/SAO/ESA/CSA/STScI

Una vista puramente JWST de Cartwheel Galaxy.

NASA/ESA/CSA/STScI

los Imagen de la galaxia Cartwheel de JWST Salió un poco menos de un mes más tarde que los otros tres que discutimos, pero su recepción fue igual de increíble. Es fácil ver por qué. Quiero decir, parece una rueda de la fortuna cósmica brillando en la oscuridad. Esta forma, según la NASA, se debe a una colisión que ocurrió hace unos 100 millones de años con una galaxia más pequeña, por casualidad el mismo colapso que impulsó a este mundo a comenzar a formar estrellas.

Una vez más, la imagen original del JWST sirve como estructura para esta imagen, y las regiones azul y violeta provienen de las observaciones de Chandra de gas ultracaliente, estrellas individuales en explosión, estrellas de neutrones e incluso agujeros negros que extraen material de estrellas compañeras.

La galaxia Cartwheel, vista a través de la lente del Observatorio de rayos X Chandra.

NASA/CXC/SAO

Pero además de ofrecernos otra lente increíble del universo, la colaboración entre el JWST de la NASA y el Observatorio Chandra pone un mensaje importante en las rocas.

“Webb… no continuará su exploración del universo por su cuenta”, dijo la NASA. “Está diseñado para funcionar en concierto con muchos otros telescopios de la NASA, así como con instalaciones en el espacio y en la Tierra”.

De hecho, en otra parte de la dimensión superior de la colaboración del telescopio, El trabajo de JWST con Hubble Para darnos una representación etérea de un par de galaxias polvorientas.

Quizás algún día aparezcan todas las imágenes de nuestros poderosos telescopios para mostrarnos el universo en estado puro.

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