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Corrimiento al rojo

En física y astronomía, el corrimiento al rojo, acercamiento hacia el rojo o desplazamiento hacia el rojo (en inglés: redshift), ocurre cuando la radiación electromagnética, normalmente la luz visible, que se emite o refleja desde un objeto, es desplazada hacia el rojo al final del espectro electromagnético. De manera más general, el corrimiento al rojo es definido como un incremento en la longitud de onda de radiación electromagnética recibida por un detector comparado con la longitud de onda emitida por la fuente. Este incremento en la longitud de onda se corresponde con un decremento en la frecuencia de la radiación electromagnética. En cambio, el decrecimiento en la longitud de onda es llamado corrimiento al azul. Cualquier incremento en la longitud de onda se llama "corrimiento hacia el rojo", incluso si ocurre en radiación electromagnética de longitudes de onda no visibles, como los rayos gamma, rayos X y radiación ultravioleta. Esta denominación puede ser confusa ya que a longitudes de onda mayores que el rojo (p.ej. infrarrojo, microondas y ondas de radio), los "desplazamientos hacia el rojo" se alejan de la longitud de onda del rojo. Así que al hablar de frecuencias de ondas menores que el rojo continúa significando que la longitud de onda tiende a alargarse y no a asemejarse al rojo.

Universo observable con corrimiento al rojo de z=0.01 a z=1089
Corrimiento al rojo de las líneas espectrales en el espectro visible de un supercúmulo de galaxias distantes (derecha), comparado con el del Sol (izquierda). La longitud de onda se incrementa hacia el rojo y más allá.
Corrimiento al rojo o al azul en función del movimiento relativo entre el objeto emisor y el observador.
Figura ilustrando el corrimiento al rojo de tipo gravitacional.

Un corrimiento hacia el rojo puede ocurrir cuando una fuente de luz se aleja de un observador, correspondiéndose a un desplazamiento Doppler que cambia la frecuencia percibida de las ondas sonoras. Aunque la observación de tales desplazamientos hacia el rojo, o su contrapuesto, hacia el azul, tiene numerosas aplicaciones terrestres (p.ej. Radar Doppler y pistola radar),[1]​ la espectroscopia astronómica utiliza los corrimientos al rojo Doppler para determinar el movimiento de objetos astronómicos distantes.[2]​ Este fenómeno fue predicho por primera vez y observado en el Siglo XIX cuando los científicos empezaron a considerar las implicaciones dinámicas de la naturaleza ondulatoria de la luz.

Otro mecanismo de corrimiento hacia el rojo es la expansión métrica del espacio, que explica la famosa observación de los corrimientos al rojo espectrales de galaxias distantes, quasares y nubes gaseosas intergalácticas que se incrementan proporcionalmente con su distancia al observador. Este mecanismo es una característica clave del modelo del Big Bang de la cosmología física.[3]

Un tercer tipo de corrimiento al rojo, el corrimiento al rojo gravitacional (también conocido como efecto Einstein), es un resultado de la dilatación del tiempo que ocurre cerca de objetos masivos, de acuerdo con la relatividad general.[4]

Estos tres fenómenos se pueden comprender bajo el paraguas de leyes de transformación de marcos. Existen otros muchos mecanismos con descripciones físicas y matemáticas muy diferentes que pueden conducir a un desplazamiento en la frecuencia de radiación electromagnética y cuyas acciones pueden ocasionalmente ser conocidas como "desplazamiento al rojo", incluyendo la dispersión y efectos ópticos.

Historia

La historia del corrimiento al rojo empezó con el desarrollo en el siglo XIX de la mecánica ondulatoria y la exploración del fenómeno asociado con el efecto Doppler. El efecto es llamado así después de que Christian Andreas Doppler ofreció la primera explicación física conocida para el fenómeno en 1842.[5]​ La hipótesis fue probada y confirmada mediante ondas sonoras por el científico neerlandés Christophorus Buys Ballot en 1845.[6]​ Doppler predijo correctamente que el fenómeno debería aplicarse a todas las ondas y en particular sugirió que la variación de los colores de las estrellas podía ser atribuida a su movimiento con respecto a la Tierra.[7]​ Mientras que esta atribución terminó siendo incorrecta (los colores de las estrellas son indicadores de la temperatura, no del movimiento), Doppler sería posteriormente reivindicado por la verificación de observaciones de corrimiento al rojo.

El primer corrimiento al rojo Doppler fue descrito en 1848 por el físico francés Hippolyte Fizeau, que indicó que el desplazamiento en líneas espectrales visto en las estrellas era debido al efecto Doppler. El efecto es llamado algunas veces el "efecto Doppler-Fizeau". En 1868, el astrónomo británico William Huggins fue el primero en determinar la velocidad de una estrella alejándose de la Tierra mediante este método.[8]

En 1871, el corrimiento al rojo óptico fue confirmado cuando el fenómeno fue observado en las líneas de Fraunhofer utilizando la rotación solar, a unos 0.1 Å del rojo.[9]​ En 1901 Aristarj Belopolsky verificó el corrimiento al rojo óptico en el laboratorio utilizando un sistema de rotación especular.[10]

La primera aparición del término "corrimiento al rojo" en la literatura, fue debida al astrónomo estadounidense Walter Sidney Adams en 1908, donde menciona "Dos métodos de investigación de la naturaleza del corrimiento al rojo nebular".[11]

Empezando con las observaciones en 1912, Vesto Slipher descubrió que muchas nebulosas espirales tenían considerables corrimientos al rojo.[12]​ Posteriormente, Edwin Hubble descubrió una relación aproximada entre el desplazamiento al rojo de tales "nebulosas" (ahora conocidas como galaxias) y la distancia a ellas con la formulación de su epónimo la ley de Hubble.[13]​ Estas observaciones corroboraron el trabajo de Alexander Friedman de 1922, en que halló las famosas ecuaciones de Friedmann, demostrando, que el Universo podía expandirse y presentó la velocidad de expansión en ese caso.[14]​ Hoy son consideradas fuertes pruebas para un Universo en expansión y la Teoría del Big Bang.[15]

Medida, caracterización e interpretación

Un corrimiento al rojo se puede medir mirando el espectro de la luz que viene de una fuente sencilla. Si hay características en este espectro tales como líneas de absorción, líneas de emisión u otras variantes de intensidad de la luz, entonces en principio se puede calcular el corrimiento hacia el rojo. Para ello, se necesita la comparación del espectro observado con un espectro conocido de características similares. Por ejemplo, el hidrógeno, cuando está expuesto a la luz, tiene un espectro que muestra características a intervalos regulares. Si se observa el mismo patrón de intervalos en un espectro observado pero que ocurre a longitudes de onda desplazadas, entonces se puede medir el corrimiento al rojo del objeto. Para determinar el desplazamiento hacia el rojo de un objeto por tanto requiere un rango de frecuencias o longitudes de onda. Los desplazamientos al rojo no pueden ser calculados observando características sin identificar cuyas frecuencias residuales son desconocidas o con un espectro que no tiene características o ruido blanco (fluctuaciones aleatorias en un espectro.[16]

El corrimiento al rojo (y al azul) se pueden caracterizar por la diferencia relativa entre las longitudes de onda (o frecuencias) observadas y emitidas de un objeto. En astronomía, es habitual referirse a este cambio utilizando una magnitud adimensional llamada z. Si   representa la longitud de onda f la frecuencia (  donde c es la velocidad de la luz, entonces z se define por las ecuaciones:

Medida del corrimiento al rojo,  
Basada en longitud de onda Basada en frecuencia
   
   

Después de medir z, la distinción entre el corrimiento al rojo y al azul es simplemente si z es positiva o negativa. Por ejemplo, en los corrimientos al azul (z < 0), el efecto Doppler está asociado con objetos aproximándose al observador en el que la luz se desplaza hacia energías mayores. Contrariamente, en los corrimientos al rojo (z > 0), el efecto Doppler está asociado a objetos alejándose del observador con la luz desplazándose hacia energías menores. Asimismo, los desplazamientos al azul del efecto Einstein están asociados con luz que entra en un fuerte campo gravitatorio mientras que los desplazamientos al rojo de efecto Einstein implican que la luz está dejando el campo.

Mecanismos

Un simple fotón propagado a través del vacío puede desplazarse hacia el rojo de varias maneras distintas. Cada uno de estos mecanismos produce un desplazamiento de tipo Doppler, es decir, z es independiente de la longitud de onda. Estos mecanismos son descritos mediante transformaciones galileanas, lorentzianas o relativistas entre un sistema de referencia y otro.[2]

Resumen de corrimientos al rojo
Tipo de corrimiento al rojo Ley de transformación de sistema Ejemplo de métrica [17]​ Definición[18]
Corrimiento al rojo Doppler Transformaciones de Galileo Distancia euclidiana  
Doppler relativista Transformaciones de Lorentz Métrica Minkowski  
Corrimiento al rojo cosmológico Transformaciones relativistas FLRW  
Corrimiento al rojo gravitacional Transformaciones relativistas Métrica de Schwarzschild  

Efecto Doppler

Si una fuente de luz se está alejando de un observador, entonces ocurren los corrimientos al rojo (z > 0). Si la fuente se acerca, entonces ocurre un corrimiento al azul. Esto es válido para todas las ondas electromagnéticas y es explicado por el efecto Doppler. Consecuentemente, este tipo de corrimiento al rojo es denominado el corrimiento al rojo Doppler. Si la fuente se aleja del observador con velocidad v, entonces, ignorando los efectos relativistas, el corrimiento al rojo viene dado por

      (Ya que  , ver debajo)

donde c es la velocidad de la luz. En el efecto Doppler clásico, la frecuencia de la fuente no se modifica, pero el movimiento recesivo causa la ilusión de una frecuencia menor.

Efecto Doppler relativista

Un tratamiento más completo del corrimiento al rojo Doppler necesita la consideración de efectos relativistas asociados con el movimiento de fuentes que se mueven con rapidez cercana a la velocidad de la luz. En breve, los objetos moviéndose cerca de la velocidad de la luz experimentarán desviaciones de la fórmula del efecto Doppler simple debido a la dilatación del tiempo de la relatividad especial que puede ser corregido introduciendo el factor de Lorentz   en la fórmula clásica de Doppler como sigue:

 

Este fenómeno fue observado por primera vez en un experimento de 1938 realizado por Herbert E. Ives y G.R. Stilwell.[19]​ Como el factor de Lorentz sólo depende de la magnitud de la velocidad, esto causa el desplazamiento hacia el rojo asociado con la corrección relativista para ser independiente de la orientación de la fuente del movimiento. En contraste, la parte clásica de la fórmula depende de la proyección del movimiento de la fuente en la línea de vista que proporciona diferentes resultados para diferentes orientaciones. Consecuentemente, para un objeto moviéndose formando un ángulo   con el observador (el ángulo nulo tiene una línea directa con el observador), la forma completa para el efecto Doppler relativista se convierte en:

 

y solamente para los movimientos en la línea de vista (  = 0°, esta ecuación se reduce a:

 

Para el caso especial en que la fuente se está moviendo en ángulos rectos (  = 90°) al detector, el corrimiento al rojo relativista es conocido como el efecto Doppler transversal y un corrimiento al rojo de:

 

es medido, incluso aunque el objeto no se está alejando del observador. Incluso si la fuente se está moviéndose hacia el observador, si hay un componente trensversal al movimiento entonces hay alguna velocidad a la que la dilatación cancela exactamente el corrimiento al azul esperado y a velocidades mayores la fuente que se aproxima se desplazaría hacia el rojo.[20]

Expansión del espacio

 
Galaxias con gran desplazamiento hacia el rojo del Campo Ultra Profundo del Hubble.

En la primera parte del siglo XX, Slipher, Hubble y otros hicieron las primeras medidas de corrimientos al rojo y al azul de galaxias más allá de la Vía Láctea. Inicialmente interpretaron estos desplazamientos al rojo y al azul como debidos únicamente al efecto Doppler, pero después Hubble descubrió una leve correlación entre el incremento del desplazamiento al rojo y el incremento de la distancia de galaxias. Los teóricos casi inmediatamente se dieron cuenta de que estas observaciones se podían explicar por un mecanismo diferente de corrimiento al rojo. La ley de Hubble de la correlación entre corrimientos al rojo y distancias es requerida por los modelos de cosmología procedentes de la relatividad general que tienen una métrica de expansión del espacio.[15]​ Como resultado, los fotones propagándose a través del Universo en expansión son extendidos, creando el corrimiento al rojo cosmológico. Esto difiere de los desplazamientos al rojo por efecto Doppler descritos antes porque la velocidad de empuje (p.ej. la transformación de Lorentz) entre la fuente y el observador no es debida a la transferencia clásica entre momento y energía, sino que en vez de ello los fotones incrementan su longitud de onda y se desplazan hacia el rojo según el espacio que están atravesando se expande.[21]​ Este efecto está prescrito en el modelo cosmológico actual como una manifestación observable del factor de escala cósmico dependiente del tiempo ( ) de la siguiente manera:

 

Este tipo de corrimiento al rojo se llama corrimiento al rojo cosmológico o corrimiento al rojo de Hubble. Si el Universo se estuviera contrayendo en vez de expandirse, veríamos las galaxias distantes desplazándose hacia el azul por una suma proporcional a su distancia en vez de desplazarse hacia el rojo.[22]

Estas galaxias no están retrocediendo simplemente por medio de una velocidad física alejándose del observador, en vez de ello, el espacio que interviene se está extendiendo, lo que cuenta lara la isotropía a gran escala del efecto demandado por el principio cosmológico.[23]​ Para los desplazamientos al rojo cosmológicos con z < 0.1 los efectos de la expansión del espacio-tiempo son mínimos y los corrimientos al rojo están dominados por los movimientos relativos peculiares entre una galaxia a otra que causa corrimientos al rojo y al azul Doppler adicionales.[24]​ La diferencia entre la velocidad física y la expansión del espacio se puede ilustrar por la Expansión de la Hoja de Caucho del Universo, una analogía cosmológica común utilizada para describir la expansión del espacio. Si dos objetos son representados por bolas de cojinetes y el espacio-tiempo por una hoja de caucho expandiéndose, el efecto Doppler es causado por el rodar de las bolas a través de la hoja creando un movimiento particular. El corrimiento al rojo cosmológico ocurre cuando las bolas de cojinetes se pegan a la hoja y la hoja es expandida. (Obviamente, hay problemas dimensionales con el modelo, ya que las bolas de cojinetes deberían estar en la hoja y el corrimiento al rojo produce velocidades mayores que las del efecto Doppler si la distancia entre dos objetos es lo suficientemente larga.).

A pesar de la distinción entre los corrimientos al rojo causados por la velocidad de los objetos y los asociados con la expansión del Universo, los astrónomos algunas veces lo llaman "velocidad de recesión" en el contexto de los desplazamientos al rojo de galaxias distantes a partir de la expansión del Universo, incluso aunque es sólo una recesión aparente.[25]​ Como consecuencia, la literatura popular a menudo utiliza la expresión "corrimiento al rojo Doppler" en vez de "corrimiento al rojo cosmológico" para describir el movimiento de las galaxias dominado por la expansión del espacio, a pesar del hecho de que una "velocidad cosmológica recesiva" cuando se calcula no igualará la velocidad en la ecuación de Doppler relativista.[26]​ En particular, el corrimiento al rojo Doppler está acotado por la relatividad especial; con lo que v > c es imposible mientras, en contraste, v > c es posible para corrimientos al rojo cosmológicos porque el espacio que separa los objetos (p.ej. un cuásar desde la tierra) se puede expandir más deprisa que la velocidad de la luz.[27]​ Más matemáticamente, el punto de vista de que "las galaxias distantes están retrocediendo" y el punto de vista de que "el espacio entre galaxias está expandiéndose" está relacionado con el cambio de sistema de coordenadas. Expresando de forma precisa requiere trabajar con las matemáticas de la métrica de Friedman-Lemaître-Robertson-Walker.[28]

Derivación matemática

Las consecuencias observacionales de este efecto pueden ser deducidas usando las ecuaciones de la relatividad general que describen un universo homogéneo e isotrópo. Para obtener la expresión del corrimiento al rojo, se parte de la ecuación de una geodésica para una onda luminosa, que es:

 

donde

  •   es el intervalo espacio-tiempo
  •   es el intervalo de tiempo
  •   es el intervalo espacial
  • c es la velocidad de la luz
  • a es factor de escala, dependiente del tiempo cósmico
  • k es la curvatura gaussiana

Para un observador que observa la cresta de una onda luminosa en una posición   y en un tiempo t =  , la cresta de la onda luminosa fue emitida en t =   en el pasado y desde una posición distante  . La integración sobre la trayectoria tanto en el espacio como en el tiempo sobre la que viaja la onda luminosa proporciona:

 

En general, la longitud de onda de luz no es la misma en las dos posiciones y tiempos contemplados debido a las características cambiantes de la métrica. Cuando la onda fue emitida, esta tenía una longitud de onda  . La siguiente cresta de la onda luminosa fue emitida en un tiempo:

 

El observador ve que la siguiente cresta de la onda luminosa observada, con una longitud de onda   le llega en un tiempo:

 

Desde esta cresta posterior ha sido también emitida desde  , y se observa en  , se puede escribir la siguiente ecuación:

 

El lado derecho de las dos ecuaciones integrales de arriba son idénticos, por lo tanto:

 

Operando:

 

Finalmente se obtiene

 

Para muy pequeñas variaciones en el tiempo (como lo es un período de una onda luminosa) el factor de escala es esencialmente un constante (  y  ). Esto permite simplificar las integrales:

 

que se puede rescribir como

 

Usando la definición de corrimiento al rojo proporcionado más arriba, se obtiene la expresión del corrimiento al rojo cosmológico en función del factor de escala que se estaba buscando:

 

En un universo como el que habitamos que se expande, el factor de escala aumenta monótonamente con el tiempo, así, z es positivo y las galaxias distantes aparecen con corrimiento al rojo. Usando un modelo de la expansión del Universo, el corrimiento al rojo se puede relacionar con la edad de un objeto observado, llamada relación tiempo cósmico–corrimiento al rojo. Dada una relación de densidad como  :

 

Donde   es la densidad crítica del universo en expansión.[29]​ A grandes corrimientos al rojo se encuentra que:

 

Donde   es la constante de Hubble actual, y z es el corrimiento al rojo.[30]

Corrimiento al rojo gravitacional

En la teoría de la relatividad general, existe la dilatación temporal dentro de pozos gravitacionales. Esto se conoce como el corrimiento al rojo gravitacional o desplazamiento Einstein.[31]​ La demostración teórica de este efecto se obtiene de la solución de Schwarzschild de las ecuaciones de Einstein, de las que se puede obtener el desplazamiento al rojo asociado a un fotón que viaja a través del campo gravitatorio generado por una masa esféricamente simétrica, sin carga eléctrica y no rotatoria:

 ,

donde

  •   es la constante gravitacional,
  •   es la masa del objeto que crea el campo gravitatorio,
  •   es la coordenada radial del observador (que es análoga a la distancia clásica desde el centro del objeto, pero realmente es una coordenada Schwarzschild), y
  •   es la velocidad de la luz.

Este desplazamiento al rojo gravitacional se puede calcular a partir de la suposición de la relatividad especial y el principio de equivalencia; la teoría de la relatividad general al completo no es necesaria.[32]

El efecto es muy pequeño pero medible en la Tierra utilizando el efecto Mossbauer, y fue observado por primera vez en el experimento de Pound y Rebka.[33]​ Sin embargo, es significativo cerca de un agujero negro, y cuando un objeto se aproxima al horizonte de sucesos el desplazamiento al rojo tiende al infinito. Es también la causa dominante de las grandes fluctuaciones de temperatura de escala angular en el fondo cósmico de microondas (ver el efecto Sachs-Wolfe).[34]

Observaciones astronómicas

El corrimiento al rojo observado en astronomía se puede medir porque los espectros de emisión y absorción para átomos son distintivos, calibrados a partir de los experimentos de espectroscopia en laboratorios terrestres. Cuando el corrimiento al rojo de varias líneas de absorción y emisión desde un simple objeto astronómico es medida, z se encuentra que es extraordinariamente constante. Aunque los objetos distantes pueden estar ligeramente borrosos y las líneas ensanchadas, no es más que porque se puede explicar por los movimientos térmicos y mecánicos de la fuente. Por estas y otras razones, el consenso entre los astrónomos es que los desplazamientos al rojo que observan son debidos a alguna combinación de estas tres formas establecidas de desplazamientos al rojo estilo Doppler. Las hipótesis alternativas no son consideradas generalmente como plausibles.[35]

La espectroscopia, como medida, es considerablemente más difícil que la simple fotometría, que mide el brillo de objetos astronómicos a través de filtros.[36]​ Cuando los datos fotométricos son los únicos disponibles (por ejemplo, en el Campo Profundo del Hubble y el Campo Ultra Profundo del Hubble), los astrónomos confían en una técnica de medida de desplazamientos al rojo fotométricos.[37]​ Debido a la sensibilidad del filtrado en un rango de longitudes de onda y la técnica que confía en muchas suposiciones sobre la naturaleza del espectro en una fuente de luz, los errores para estos tipos de medida pueden estar en rangos superiores a z = 0.5 y son muchos menos fiables que las resoluciones espectroscópicas.[38]​ Sin embargo, la fotometría permite al menos una caracterización cualitativa de un corrimiento al rojo. Por ejemplo, si un espectro tipo solar tiene un corrimiento al rojo de z = 1, sería más brillante en los infrarrojos que en el color amarillo-verde asociado con el pico de su espectro de cuerpo negro y la intensidad de la luz se reducirá en el filtro en un factos de dos (1 +z) (ver la corrección K para más detalles en las consecuencias fotométricas del corrimiento al rojo).[39]

Observaciones locales

En objetos cercanos (dentro de nuestra Vía Láctea), los desplazamientos al rojo observados están casi siempre relacionados con las velocidades de la LOS asociadas con los objetos que están siendo observados. Las observaciones de tales desplazamentos al rojo y al azul han permitido a los astrónomos medir velocidades y parametrizar las masas de las órbitas estelares en binarias espectroscópicas, un método empleado por primera vez en 1868 por el astrónomo británico William Huggins.[8]​ De forma similar, los pequeños desplazamientos al rojo y al azul detectados en las medidas espectroscópicas de estrellas individuales son una manera de que los astrónomos puedan diagnosticar medir la presencia y características de sistemas planetarios alrededor de otras estrellas.[40]​ Las medidas de desplazamientos al rojo para detalles finos se utilizan en heliosismología para determinar los movimientos precisos de la fotosfera del Sol.[41]​ Los desplazamientos al rojo también se han utilizado para hacer las primeras medidas de la rotación de los planetas,[42]​ velocidades de nubes interestelares,[43]​ la rotación de galaxias,[2]​ y la dinámica del disco de acrecimiento en estrellas de neutrones y agujeros negros que exhiben desplazamientos al rojo Doppler y gravitacionales.[44]​ Adicionalmente, las temperaturas de emisión y absorción de varios objetos se puede obtener midiendo el ensanchamiento Doppler, los desplazamientos al rojo y al azul sobre una línea sencilla de absorción o emisión.[45]​ Midiendo el ensanchamiento y los desplazamientos de 21-centímetros de la línea del hidrógeno en diferentes direcciones, los astrónomos han podido medir las velocidades de recesión de gas interestelar, que al final reveló la curva de rotación de nuestra Vía Láctea.[2]​ Se han realizado medidas similares en otras galaxias, como la de Andrómeda.[2]​ Como herramienta de diagnóstico, las medidas de desplazamiento al rojo son una de las más importantes medidas espectoscópicas hechas en la astronomía.

Observaciones extragalácticas

Los objetos más distantes exhiben los mayores corrimientos al rojo correspondientes al flujo de Hubble del Universo. Los mayores desplazamientos observados, correspondientes a las mayores distancias y a los más lejanos atrás en el tiempo, son los de la Radiación cósmica de microondas y el valor numérico de su desplazamiento, según las mejores medidas que se disponen actualmente, que son las publicadas por la Colaboración Planck en 2018, es aproximadamente z = 1089.8 (z = 0 se corresponde al momento actual) y muestra el estado del Universo hace unos 13787 millones de años y 372000 años después de los momentos iniciales del Big Bang.[46]

Los núcleos luminosos puntuales de los quasars fueron los primeros objetos "altamente-desplazados al rojo"( ) descubiertos antes de que la mejora de los telescopios permitiera el descubrimiento de otras galaxias altamente desplazadas. Actualmente, el corrimiento al rojo de quasar medidos más alto es de  ,[47]​ con la confirmación de que el mayor corrimiento al rojo de una galaxia es  [48]​ mientras que otros informes no confirmados más de una lente gravitacional observada en un cúmulo de galaxias distante puede indicar que una galaxia tiene un desplazamiento al rojo de  .[49]

Para galaxias más lejanas del Grupo Local y cercanas al Cúmulo de Virgo, pero dentro de unos miles de megaparsecs, el corrimiento al rojo es aproximadamente proporcional a la distancia de la galaxia. Esta correlación fue observada por Edwin Hubble y es conocida como la ley de Hubble. Vesto Slipher fue el descubridor de los corrimientos al rojo galáctico. En torno al año 1912, mientras Hubble correlaba las medidas de Slipher con las distancias las midió por otros medios para formular su Ley. En el modelo ampliamente aceptado basado en la relatividad general, los desplazamientos al rojo es sobre todo un resultado de la expansión del espacio: esto significa que el más allá de una galaxia es desde nosotros, la mayoría del espacio se ha expandido en el tiempo desde que la luz dejó la galaxia, así que la mayoría de la luz se ha extendido, la mayoría de la luz se ha desplazado al rojo y así pacece que se está moviendo desde nosotros. La ley de Hubble viene en parte del principio copernicano.[23]​ Como no se conoce normalmente cómo de luminosos son los objetos, la medición del corrimiento al rojo es más fácil que las medidas de distancia más directas, de tal manera que los corrimientos al rojo son algunas veces convertidos en una medida de distancia utilizando la ley de Hubble.

Las interacciones gravitatorias de las galaxias las unas con las otras y con los cúmulos causan una dispersión en el dibujo normal del diagrama de Hubble. Las velocidades peculiares asociadas con galaxias superpuestas dejando un rastro rudo de masa de objetos virializados en el Universo. Este efecto conduce a tal fenómeno como en las galaxias cercanas (como la galaxia de Andrómeda) exhibiendo desplazamientos al azul según caemos hacia un baricentro común y los mapas de corrimientos al rojo de cúmulos muestran un efecto de Dedo de Dios debido a la dispersión de velocidades peculiares en una distribución esférica.[23]​ Este componente añadido da a los cosmólogos una oportunidad de medir las masas de objetos independientes de la relación masa-luz (la relación de la masa de una galaxia en masas solares con su brillo en luminosidades solares), una herramienta importante para medir materia oscura.[50]

La relación lineal de la ley de Hubble entre la distancia y el corrimiento al rojo asume que la tasa de expansión del Universo es constante. Sin embargo, cuando el Universo era mucho más joven, la tasa de expansión y entonces la "constante" de Hubble era mayor que en la actualidad. Para galaxias más distantes, cuya luz ha estado viajando durante mucho más tiempo, la aproximación de la tasa de expansión constante falla y la ley de Hubble se convierte en una relación integral no lineal y dependiente de la historia de la tasa de la expansión ya que la emisión de luz desde la galaxia en cuestión. Las observaciones de la relación de distancia del corrimiento al rojo se puede utilizar, entonces, para determinar la historia de expansión del Universo y así la materia y energía contenida.

Durante mucho tiempo se creyó que la tasa de expansión había estado continuamente decreciendo desde el Big Bang, observaciones recientes de la relación de distancia de corrimiento al rojo utilizando supernovas tipo Ia han sugerido que en tiempos comparativamente recientes el Universo ha empezado a acelerarse.

El corrimiento al rojo en expediciones

Con la aparición de los telescopios automatizados y las mejoras en los espectroscopios, se han realizado varias colaboraciones para mapear el Universo en el corrimiento al rojo del espacio. Combinando estos desplazamientos al rojo con datos de posiciones angulares, una expedición de corrimiento al rojo mapea la distribución 3D de materia dentro de una parte del cielo. Estas observaciones suelen medir propiedades de la estructura a gran escala del universo. La Gran Muralla, un gran supercúmulo de galaxias a unos 500 millones de años luz, proporciona un ejemplo dramático de una estructura a gran escala que las expediciones de corrimiento al rojo pueden detectar.[51]

La primera expedición de corrimiento al rojo fue la CfA Redshift Survey, que empezó en 1977 y completó la colección de datos inicial en 1982.[52]​ Más recientemente, la 2dF Galaxy Redshift Survey halló la estructura a gran escala de una sección del Universo, midiendo valores de z de más de 220000 galaxias, la recolección de datos se completó en 2002 y el conjunto final de datos se lanzó el 30 de junio de 2003.[53]​ (Además de los patrones de mapeo a gran escala de galaxias, el 2dF estableció un límite superior para la masa del neutrino). Otra expedición notable, el Sloan Digital Sky Survey (SDSS), sigue su curso (al menos en 2005) e intenta obtener medidas de unos 100 millones de objetos.[54]​ El SDSS ha grabado corrimientos al rojo para galaxias por encima de 0.4 y se ha involucrado en la detección de quasars más allá de z = 6. La DEEP2 Redshift Survey utiliza los telescopios Keck con el nuevo espectrógrafo "DEIMOS]]. Una continuación del programa piloto DEEP1, DEEP2 está diseñado para medir galaxias débiles con desplazamientos al rojo de 0.7 y superiores y está por tanto planeado para complementar al SDSS y al 2dF.[55]

Desplazamientos hacia el rojo más altos

 
Gráfico de distancia (en giga años luz) vs. desplazamiento hacia el rojo según el Modelo Lambda-CDM.

Los objetos con los mayores desplazamientos al rojo son las galaxias y las ráfagas de rayos gamma. Las muestras más confiables provienenten de análisis espectrales, el desplazamiento hacia el rojo confirmado como el más alto es el de la galaxia GN-z11, con z=11.1, es decir, 400 millones de años después del Big Bang.[56]​ El objeto que anteriormente era considerado con mayor desplazamiento hacia el rojo es la galaxia UDFy-38135539, con un valor de z=8.6.[57]​ El brote de rayos gamma más distante es el GRB 090423, descubierto en abril de 2009, tiene un corrimiento hacia el rojo de z=8.2.[58]​ Mientras que ULAS J1342+0928 es el cuásar conocido más lejano, con un valor de z=7.54.[59]​ La radio galaxia más lejana es TN J0924-2201 y tiene un desplazamiento de z=5.2.[60]​ El material molecular más alejado conocido es una emisión de CO desde el cuásar SDSS J1148 + 5251, con un desplazamiento hacia el rojo de z=6.42.[61]

Los objetos extremadamente rojos (ERO) son fuentes astronómicas de radiación que emiten energía en la parte roja e infrarroja del espectro electromagnético. Como las galaxias de alta tasa de formación de estrellas, o las galaxias elípticas con una población estelar más antigua.[62]​ Según las últimas medidas publicadas por la Colaboración Planck en 2018, a la radiación de fondo de microondas le corresponde un desplazamiento hacia el rojo de z=1089.8, es decir, nació unos 372,000 años después del Big Bang, y la distancia actual a la superficie de último esparcimiento es de más de 45 mil millones de años luz. En junio de 2015 se informó que estrellas de galaxias emisoras de radiación Lyman-alfa indican valores de z=6.60.[63]​ Es probable que dichas estrellas existieron en un universo muy temprano y comenzaron la creación de elementos químicos más pesados que el hidrógeno, que son necesarios para la formación de planetas y cualquier tipo de vida.[64]

Efectos debidos a transferencias ópticas o radiactivas

Las interacciones y fenómenos resumidos en las materias de transferencia radiactiva y óptica física pueden dar como resultado desplazamiendos en la longitud de onda y la frecuencia de la radiación electromagnética. En tales casos los desplazamientos se corresponden a una transferencia física de energía a materia u otros fotones más que debida a una transformación entre marcos de referencia. Estos desplazamientos pueden ser debidos a tales fenómenos físicos como el efecto Wolf o la dispersión de radiación electromagnética desde partículas elementales cargadas, desde partículas o desde fluctuaciones del índice de refracción en un medio dieléctrico como ocurre en el fenómeno de los radio silbidos.[2]​ Mientras tales fenómenos son conocidos como "corrimientos al rojo" y "corrimientos al azul", las interacciones físicas de los campos de radiación electromagnética con materia propia o intermedia distingue estos fenómenos de los efectos de marcos de referencia. En astrofísica, las interacciones de materia ligera que proporcionan desplazamientos de energía en el campo de radiación son generalmente conocidos como "enrojecidos" más que "desplazados al rojo", que como término, normalmente está reservado para los mecanismos discutidos anteriormente.[2]

En muchas circunstancias la dispersión causa que la radiación se enrojezca porque la entropía resulta de la predominancia de muchos fotones de baja energía sobre unos cuantos de alta energía (cumpliendo el principio de conservación de la energía).[2]​ Excepto posiblemente bajo condiciones cuidadosamente controladas, la dispersión no produce el mismo cambio relativo en la longitud de onda a través de todo el espectro; es decir, cualquier z calculada es generalmente una función de la longitud de onda. Más allá, la dispersión de materia aleatoria generalmente ocurre en muchos ángulos y z es función del ángulo de dispersión. Si ocurre la dispersión múltiple o las partículas dispersadas tienen movilidad relativa, entonces generalmente también se produce distorsión de línea espectral.[2]

En astronomía interestelar, el espectro visible puede aparecer enrojecido debido a procesos de dispersión en un fenómeno conocido como enrojecimiento interestelar.[2]​ De forma similar la dispersión de Rayleigh causa el enrojecimiento atmosférico del Sol visto en el amanecer o el ocaso y causa que el resto del cielo tenga un color azul. Este fenómeno es distinto del desplazamiento al rojo porque las líneas espectroscópicas no están desplazadas a otras longitudes de onda en objetos enrojecidos y hay un oscurecimiento adicional y una distorsión asociada con el fenómeno debido a los fotones que son dispersados dentro y fuera de la LOS.

Véase también

Referencias

Notas

  1. See Feynman, Leighton y Sands (1989) o una introducción para estudiantes universitarios (y muchos institutos). Ver Taylor (1992) para una discusión relativista.
  2. Ver Binney y Merrifeld (1998), Carroll y Ostlie (1996), Kutner (2003) para aplicaciones astronómicas.
  3. See Misner, Thorne and Wheeler (1973) y Weinberg (1971) o cualquier libro de texto de cosmología física (Lo peor que pueda existir en la vida!!).
  4. See Misner, Thorne y Wheeler (1973) y Weinberg (1971).
  5. Doppler, Christian, "Beitrage zur fixsternenkunde" (1846), Prag, Druck von G. Haase sohne
  6. Dev Maulik, "Doppler Sonography: A Brief History" en Doppler Ultrasound in Obstetrics And Gynecology (2005) por Dev (EDT) Maulik, Ivica Zalud
  7. [http://www-history.mcs.st-andrews.ac.uk/Biographies/Doppler.html Biografía de Christian Doppler en McTuttor
  8. William Huggins, "Observaciones adicionales en el Espectro de algunas Estrellas y Nebuloas, con un Intento de Determinar si Estos Cuerpos se están moviendo hacia o desde la Tierra, También Observaciomes del Espectro del Sol y del Cometa II." (1868) Philosophical Transactions of the Royal Society of London, Volumen 158, pp. 529-564
  9. Reber, G., "Plasma Intergaláctico"(1995) Astrofísica y Ciencia Espacial, v. 227, p. 93-96.
  10. Bélopolsky, A., "Un Aparato para la Demostración en Laboratorio del Principio Doppler-Fizeau" (1901) Astrophysical Journal, vol. 13, p.15
  11. Adams, Walter S., "No. 22. Catálogo preliminar de líneas afectadas por manchas solares" (1908) Contribuciones del observatorio de Monte Wilson / Instituto Carnegie de Washington, vol. 22, pp.1-21
  12. Primeros informes de Slipher de sus medidas en el volumen inaugural del Lowell Observatory Bulletin, pp.2.56-2.57[1]. De su artículo tiltulado La velocidad radial de la Nebulosa de Andrómeda reporta haciendo la primera medida Doppler el 17 de septiembre de 1912. En su informe, Slipher escribe: "La magnitud de esta velocidad, que es el mayor observado hasta la fecha, aparece la pregunta de si la velocidad de desplazamiento no podría ser debida a otra causa, pero creo que no tenemos actualmente otra interpretación de ello." Tres años después, en la revista Popular Astronomy, Vol. 23, p. 21-24 [2], Slipher escribió una revisión titulada Observaciones espectrográficas de Nebulosas. En él afirma, "El descubrimiento anterior de que la gran espiral de Andrómeda tenía la velocidad excepcional de - 300 km/s demostraba que los medios entonces disponibles, eran capaces de investigar no sólo el espectro de las espirales sino también sus velocidades". Slipher reportó las celocidades de 15 espirales de nebulosas esparcidas a través de la entera esfera celeste, de todas sólo trea habían tenido observaciones de velocidad "positivas" (es decir recesivas).
  13. Hubble, Edwin, "Una relación entre la Distancia y la Velocidad Radial entre Nebulosas Extra-Galáacticas" (1929) Proceedings de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos, Volumen 15, Issue 3, pp. 168-173 (Artículo completo, PDF)
  14. Friedman, A: Über die Krümmung des Raumes, Z. Phys. 10 (1922), 377-386. (Traducción al inglés en: Gen. Rel. Grav. 31 (1999), 1991-2000.)
  15. Esto fue reconocido pronto por los físicos y los astrónomos que trabajan en cosmología en los años 1930. La primera publicación lagada describiendo los detallas de esta correspondencia fue el libro de Sir Arthur Eddington The Expanding Universe: Astronomy's 'Great Debate', 1900-1931, publicado por Press Syndicate of the University of Cambridge en 1933.
  16. Ver, por ejemplo, este artículo del 25 de mayo de 2004 del telescopio espacial Swift de la NASA que está investigando los GRBs: "En las medidas de espectros de rayos gamma obtenidos durante la principal emisión de las ráfagas de rayos gamma se han encontrado pequeños valores a modo de indicares de corrimiento al rojo, debidos a la falta de características bien definidas. sin embargo, las observaciones ópticas de la luminiscencia del GRB han producido especrtros con líneas identificables, conduciendo a medidas precisas del desplazamiento al rojo."
  17. Notar que puede haber otras métricas que también exhiban estos corrimientos al rojo, especialmente desplazamientos al rojo gravitacionales
  18. Donde z = corrimieto al rojo; v = velocidad; c = velocidad de la luz; γ = Factor de Lorentz; a = Factor de escala del Universo; G = Constante gravitacional; M = masa del objeto; r = Coordenada Schwarzschild radial
  19. H. Ives y G. Stilwell, Un estudio experimental de la tasa de un reloj atómico en movimiento, J. Opt. Soc. Am. 28, 215-226 (1938) [3]
  20. Ver "" en la Universidad de Queensland
  21. La distinción es clara en el artículo de Harrison, E.R. 1981 Cosmología: La Ciencia del Universo (New York: Cambridge University Press).
  22. Esto sólo es verdad en un Universo donde no hay velocidades peculiares, de otra forma los desplazamientos al rojo se combinan como:
     
    que proporciona soluciones donde ciertos objetos que retroceden son desplazados hacia el azul y otros objetos que se aproximan son desplazados hacia el rojo. Para más detalles de estos bizarros resultados ver Davis, T. M., Lineweaver, C. H. y Webb, J. K. "Soluciones al problema de la atadura de galaxias en un Universo en expansión y la observación de desplazamiento al azul de objetos recesivos", American Journal of Physics (2003), 71 358-364.
  23. Peebles (1993).
  24. Medidas de las velocidades peculiares por encima de 5 Mpc utilizando el Telescopio espacial Hubble fueron reportados en 2003 por Karachentsev y otros Galaxias locales fluyen con 5 Mpc. 02/2003 Astronomy and Astrophysics, 398, 479-491. [4] (enlace roto disponible en Internet Archive; véase el historial, la primera versión y la última).
  25. Universidad de Massachusetts, Amherst profesor Edward Harrison da un resumen de esta confusión en este artículo Las leyes de la distancia: corrimiento al rojo vs velocidad(01/1993 Astrophysical Journal, Parte 1 (ISSN 0004-637X), 403, no. 1, p. 28-31.) [5]
  26. Odenwald & Fieberg 1993
  27. Esto esporque la métrica de expansión del espacio es describible por la relatividad general y cambian dinámicamenta las medidas opuestas a una rígida métrica de Minkowski. El espacio, que no está compuesto de ningún matarial que pueda crecer más deprisa que la velocidad de la luz ya que, son siendo un objeto, no está acotado por la velocidad de la luz.
  28. M. Weiss, ¿Qué causa el corrimiento al rojo de Hubble?, entrada en las FAQs de Física (1994), disponible por el website de John Baez
  29. Weinberg, Steven (1993). The First Three Minutes: A Modern View of the Origin of the Universe (en inglés) (2da. edición). Basic Books. p. 34. ISBN 0-465-02437-8. 
  30. Longair, M.S. (1998). Galaxy Formation (en inglés). Springer. p. 161. ISBN 3-540-63785-0. 
  31. Ver por ejemplo, Chant, C. A., "Notas y Preguntas (Telescopios y Equipo de Observación del Desplazamiento Einstein de las Líneas Solares)" (1930) Revista de la Real Sociedad Astronómica de Canadá, Vol. 24, p.390
  32. Einstein, Albert (1907). «Desconocido». Jahrbuch der Radioaktivität und Elektronik 4: 411-?. 
  33. R. V. Pound y G. A. Rebka Jr., Peso aparente de fotones, Phys. Rev. Lett. 4, 337 (1960). [6] Este artículo fue la primera medida.
  34. Sachs, R. K.; A.M. Wolfe (1967). «Perturbaciones de un modelo cosmológico y variaciones angulares del fondo de radiación de microondas». Astrophysical Journal 147 (73). 
  35. Cuando los corrimientos al rojo fueron descubiertos, Fritz Zwicky propuso un efecto conocido como luz cansada. Aunque normalmente se considera por interés histórico, a veces junto con las sugerencias del corrimiento al rojo intrínseco, es utilizada por cosmologías no convencionales. En 1981, H. J. Reboul resumió muchos mecanismos alternativos de corrimiento al rojo que habían sido idscutidos en la literatura desde los años 1930. En 2001, Geoffrey Burbidge remarcó en una revisión que la mayoría de la comunidad científica ha marginalizado este tipo de discusiones desde los años 1960. Burbidge y Halton Arp, mientras investigaban el misterio de la naturaleza de los quásares, intentaron desarrollar mecanismos de corrimiento al rojo alternativos y unos cuantos de sus científicos seguidores reconocieron su trabajo.
  36. Para una revisión de la materia de la fotometrís, ver Budding, E., Introducción a la Fotometría Astronómica, Cambridge University Press (24 de septiembre de 1993), ISBN 0-521-41867-4
  37. La técnica fue descrita por Baum, W. A.: 1962, en G. C. McVittie (ed.), Problemas en investigaciones extragalácticas, p. 390, IAU Symposium No. 15
  38. Bolzonella, M.; Miralles, J.-M.; Pelló, R., Desplazamientos al rojo fotométricos basados en procedimientos estándar de ajuste SED, Astronomy and Astrophysics, 363, p.476-492 (2000).
  39. Una vista general pedagógica de la corrección K por David Hogg y otros miembros del Sloan Digital Sky Survey se pueden encontrar en astro-ph.
  40. El Exoplanet Tracker es el nuevo proyecto de observación que usa esta técnica, puede rastrear variaciones del corrimiento al rojo en múltiples objetos a la vez, según informó en Ge, Jian y otros El Primer Planeta Extrasolar Descubierto con un Instrumnto Doppler de Alto-Rendimiento de Nueva Generación, The Astrophysical Journal, 2006 648, Número 1, pp. 683-695. [7]
  41. Libbrecht, Ken G., Seismología solar y estelar, Space Science Reviews, 1988 37 n. 3-4, 275-301.
  42. En 1871 Hermann Carl Vogel midió la tasa de rotación de Venus. Vesto Slipher estaba trabajando en tales medidas cuando cambió su interés hacia las espirales nebulosas.
  43. Una revisión temprana de Jan Oort en la materia: La formación de galaxias y el origen del hidrógeno de alta velocidad, Astronomy and Astrophysics, 7, 381 (1970) [8].
  44. Asaoka, Ikuko, Espectros de rayos X en el infinito a pertir de discos de acrecimiento relativistas alrededor de un agujero negro de Kerr, Publicaciones de la Sociedad Astronómica de Japón (ISSN 0004-6264), 41 nº 4, 1989, p. 763-778 [9]
  45. G. B. Rybicki y A. R. Lightman, Procesos Radiactivos en Astrofísica, John Wiley & Sons, 1979, p. 288 ISBN 0-471-82759-2
  46. Una medida precisa del fondo cósmico de microondas fue alcanzada por el experimento COBE. La temperatura final publicada de 2.73 K fue reportada en este artículo: Fixsen, D. J., Cheng, E. S., Cottingham, D. A., Eplee, R. E., Jr., Isaacman, R. B., Mather, J. C., Meyer, S. S., Noerdlinger, P. D., Shafer, R. A., Weiss, R., Wright, E. L., Bennett, C. L., Boggess, N. W., Kelsall, T., Moseley, S. H., Silverberg, R. F., Smoot, G. F., Wilkinson, D. T.. (1994). "Espectro dipolar del CMB medido por el COBE FIRAS", Astrophysical Journal, 420, 445. La medida más precisa en 2006 fue conseguida por el experimento WMAP.
  47. Fan, Xiahoui y otros, Una Expedición de Quasars de z>5.7 en la Sloan Digital Sky Survey. II. El Descubrimiento de Tres Quasars Adicionales de z>6, Astronomical Journal (2003), v. 125, nº 4, pp. 1649-1659 [10].
  48. Egami, E., y otros, Restricciones de los Telescopios Espaciales Spitzer y Hubble Constraints sobre las Propiedades Físicas de la Galaxia Fuertemente Cristalina de z~7 por el A2218, Astrophysical Journal (2005), v. 618, Nº 1, pp. L5-L8 [11].
  49. Pelló, R., Schaerer, D., Richard, J., Le Borgne, J.-F. y Kneib, J.P., ISAAC/VLT observaciones de una lente galáctica de z = 10.0, Astronomy and Astrophysics (2004), 416, L35 [12].
  50. Binney, James; Scott Treimane. Princeton University Press, ed. Dinámica Galáctica. ISBN 0-691-08445-9. 
  51. M. J. Geller & J. P. Huchra, Science 246, 897 (1989). online
  52. Ver la web oficial del Cfa para más detalles.
  53. Shaun Cole y otros (Colaboración 2dFGRS ) (2005). «La 2dF galaxy redshift survey: análisis del espectro de potencia del conjunto final de datos y las implicaciones cosmológicas». Mon. Not. Roy. Astron. Soc. 362: 505-34.  (enlace roto disponible en Internet Archive; véase el historial, la primera versión y la última). Home del 2dF Galaxy Redshift Survey
  54. SDSS Homepage
  55. Marc Davis y otros (colaboración DEEP2) (2002). «Objetivos de la ciencia y resultados tempranos de la expedición de corrimiento al rojo DEEP2». Conferencia sobre Telescopios Astronómicos e Instrumentación, Waikoloa, Hawaii, 22-28 Ago 2002. 
  56. Oesch, P. A.; Brammer, G. (2016). A Remarkably Luminous Galaxy at z=11.1 Measured with Hubble Space Telescope Grism Spectroscopy 819. The Astrophysical Journal. p. 129. Bibcode:2016ApJ...819..129O. doi:10.3847/0004-637X/819/2/129. 
  57. Lehnert, M.D.; Nesvadba, NP (2010). Spectroscopic Confirmation of a galaxy at redshift z = 8.6 467 (7318). Nature. pp. 940-942. Bibcode:2010Natur.467..940L. doi:10.1038/nature09462. 
  58. Salvaterra, R.; Valle, M. (2009). GRB 090423 reveals an exploding star at the epoch of re-ionization 461 (7268). Nature. pp. 1258-60. Bibcode:2009Natur.461.1258S. doi:10.1038/nature08445. 
  59. «An 800 million solar mass black hole in a significantly neutral universe at redshift 7.5» (en inglés). Nature. 2017. Consultado el 12 de octubre de 2018. 
  60. Klamer, I.J.; Ekers, R.D. (2005). CO (1-0) and CO (5-4) Observations of the Most Distant Known Radio Galaxy atz = 5.2 621. The Astrophysical Journal. pp. 1258-60. Bibcode:2005ApJ...621L...1K. doi:10.1086/429147. 
  61. Walter, Fabian; Bertoldi, Frank (2003). Molecular gas in the host galaxy of a quasar at redshift z = 6.42 424 (6947). Nature. pp. 406-8. Bibcode:2003Natur.424..406W. doi:10.1038/nature01821. 
  62. Smail, Ian; Owen, F.N.; Morrison, G.E. (2002). The Diversity of Extremely Red Objects 581 (2). The Astrophysical Journal. pp. 844-864. Bibcode:2002ApJ...581..844S. doi:10.1086/344440. 
  63. Sobral, David; Matthee, Jorryt; Darvish, Behnam (2015). Evidence For POPIII-Like Stellar Populations In The Most Luminous LYMAN-α Emitters At The Epoch Of Re-Ionisation: Spectroscopic Confirmation 808 (2). The Astrophysical Journal. p. 139. Bibcode:2015ApJ...808..139S. doi:10.1088/0004-637x/808/2/139. 
  64. «Traces of Earliest Stars That Enriched Cosmos Are Spied» (en inglés). The New York Times. 17 de junio de 2015. Consultado el 12 de octubre de 2018. 

Artículos

  • Odenwald, S. & Fienberg, RT. 1993; "Reconsideraciones de Corrimientos al Rojo de Galaxias" en Sky & Telescope Feb. 2003; pp31-35 (Este artículo es una útil lectura en la que se distinguen 3 tipos de corrimiento al rojo y sus causas).
  • Lineweaver, Charles H. y Tamara M. Davis, "", Scientific American, marzo de 2005. (Este artículo es útil para explicar el mecanismo de corrimiento al rojo cosmológico así como aclarar equívocos reapecto a la física de la expansión del espacio).
  • Bedran, M.L.(2002)"A comparison between the Doppler and cosmological redshifts" Am. J. Physics 70(4), 406-408. http://www.df.uba.ar/users/sgil/physics_paper_doc/papers_phys/cosmo/doppler_redshift.pdf

Referencias de libros

  • Binney, James; Michael Merrifeld (1998). Princeton University Press, ed. Astronomía Galáctica. ISBN 0-691-02565-7. 
  • Carroll, Bradley W. y Dale A. Ostlie (1996). Addison-Wesley Publishing Company, Inc., ed. Una Introducciñin a la Astrofísica Moderna. ISBN 0-201-54730-9. 
  • Feynman, Richard; Leighton, Robert; Sands, Matthew (1989). Addison-Wesley, ed. Lecturas de Feynman sobre Física Vol. 1. ISBN 0-201-51003-0. 
  • Kutner, Marc (2003). Cambridge University Press, ed. Astronomía: Una Perspectiva Física. ISBN 0-521-52927-1. 
  • Misner, Charles; Thorne, Kip S. and Wheeler, John Archibald (1973). W. H. Freeman, ed. Gravitación. San Francisco. ISBN 0-7167-0344-0. 
  • Peebles, P. J. E. (1993). Princeton University Press, ed. Principios de Cosmología Física. ISBN 0-691-01933-9. 
  • Taylor, Edwin F.; Wheeler, John Archibald (1992). W.H. Freeman, ed. Física espacio-temporal: Introducción a la Relatividad Especial (2º ed.). ISBN 0-7167-2327-1. 
  • Weinberg, Steven (1971). John Wiley, ed. Gravitación y Cosmología. ISBN 0-471-92567-5. 

Enlaces externos

En inglés:

  • Tutorial de Cosmología de Ned Wright

En español:

  • Las galaxias de alto corrimiento al rojo
  • Desplazamientos al rojo el 11 de octubre de 2017 en Wayback Machine.
  • Desplazamiento al rojo cosmológico
  • Vídeo de Hubblecast que explica el corrimiento al rojo mediante las imágenes de Campo Ultra-profundo del Hubble
  •   Datos: Q76250
  •   Multimedia: Redshift

corrimiento, rojo, física, astronomía, corrimiento, rojo, acercamiento, hacia, rojo, desplazamiento, hacia, rojo, inglés, redshift, ocurre, cuando, radiación, electromagnética, normalmente, visible, emite, refleja, desde, objeto, desplazada, hacia, rojo, final. En fisica y astronomia el corrimiento al rojo acercamiento hacia el rojo o desplazamiento hacia el rojo en ingles redshift ocurre cuando la radiacion electromagnetica normalmente la luz visible que se emite o refleja desde un objeto es desplazada hacia el rojo al final del espectro electromagnetico De manera mas general el corrimiento al rojo es definido como un incremento en la longitud de onda de radiacion electromagnetica recibida por un detector comparado con la longitud de onda emitida por la fuente Este incremento en la longitud de onda se corresponde con un decremento en la frecuencia de la radiacion electromagnetica En cambio el decrecimiento en la longitud de onda es llamado corrimiento al azul Cualquier incremento en la longitud de onda se llama corrimiento hacia el rojo incluso si ocurre en radiacion electromagnetica de longitudes de onda no visibles como los rayos gamma rayos X y radiacion ultravioleta Esta denominacion puede ser confusa ya que a longitudes de onda mayores que el rojo p ej infrarrojo microondas y ondas de radio los desplazamientos hacia el rojo se alejan de la longitud de onda del rojo Asi que al hablar de frecuencias de ondas menores que el rojo continua significando que la longitud de onda tiende a alargarse y no a asemejarse al rojo Universo observable con corrimiento al rojo de z 0 01 a z 1089Corrimiento al rojo de las lineas espectrales en el espectro visible de un supercumulo de galaxias distantes derecha comparado con el del Sol izquierda La longitud de onda se incrementa hacia el rojo y mas alla Corrimiento al rojo o al azul en funcion del movimiento relativo entre el objeto emisor y el observador Figura ilustrando el corrimiento al rojo de tipo gravitacional Un corrimiento hacia el rojo puede ocurrir cuando una fuente de luz se aleja de un observador correspondiendose a un desplazamiento Doppler que cambia la frecuencia percibida de las ondas sonoras Aunque la observacion de tales desplazamientos hacia el rojo o su contrapuesto hacia el azul tiene numerosas aplicaciones terrestres p ej Radar Doppler y pistola radar 1 la espectroscopia astronomica utiliza los corrimientos al rojo Doppler para determinar el movimiento de objetos astronomicos distantes 2 Este fenomeno fue predicho por primera vez y observado en el Siglo XIX cuando los cientificos empezaron a considerar las implicaciones dinamicas de la naturaleza ondulatoria de la luz Otro mecanismo de corrimiento hacia el rojo es la expansion metrica del espacio que explica la famosa observacion de los corrimientos al rojo espectrales de galaxias distantes quasares y nubes gaseosas intergalacticas que se incrementan proporcionalmente con su distancia al observador Este mecanismo es una caracteristica clave del modelo del Big Bang de la cosmologia fisica 3 Un tercer tipo de corrimiento al rojo el corrimiento al rojo gravitacional tambien conocido como efecto Einstein es un resultado de la dilatacion del tiempo que ocurre cerca de objetos masivos de acuerdo con la relatividad general 4 Estos tres fenomenos se pueden comprender bajo el paraguas de leyes de transformacion de marcos Existen otros muchos mecanismos con descripciones fisicas y matematicas muy diferentes que pueden conducir a un desplazamiento en la frecuencia de radiacion electromagnetica y cuyas acciones pueden ocasionalmente ser conocidas como desplazamiento al rojo incluyendo la dispersion y efectos opticos Indice 1 Historia 2 Medida caracterizacion e interpretacion 3 Mecanismos 3 1 Efecto Doppler 3 2 Efecto Doppler relativista 3 3 Expansion del espacio 3 4 Derivacion matematica 3 5 Corrimiento al rojo gravitacional 4 Observaciones astronomicas 4 1 Observaciones locales 4 2 Observaciones extragalacticas 4 3 El corrimiento al rojo en expediciones 4 4 Desplazamientos hacia el rojo mas altos 5 Efectos debidos a transferencias opticas o radiactivas 6 Vease tambien 7 Referencias 7 1 Notas 7 2 Articulos 7 3 Referencias de libros 8 Enlaces externosHistoria EditarLa historia del corrimiento al rojo empezo con el desarrollo en el siglo XIX de la mecanica ondulatoria y la exploracion del fenomeno asociado con el efecto Doppler El efecto es llamado asi despues de que Christian Andreas Doppler ofrecio la primera explicacion fisica conocida para el fenomeno en 1842 5 La hipotesis fue probada y confirmada mediante ondas sonoras por el cientifico neerlandes Christophorus Buys Ballot en 1845 6 Doppler predijo correctamente que el fenomeno deberia aplicarse a todas las ondas y en particular sugirio que la variacion de los colores de las estrellas podia ser atribuida a su movimiento con respecto a la Tierra 7 Mientras que esta atribucion termino siendo incorrecta los colores de las estrellas son indicadores de la temperatura no del movimiento Doppler seria posteriormente reivindicado por la verificacion de observaciones de corrimiento al rojo El primer corrimiento al rojo Doppler fue descrito en 1848 por el fisico frances Hippolyte Fizeau que indico que el desplazamiento en lineas espectrales visto en las estrellas era debido al efecto Doppler El efecto es llamado algunas veces el efecto Doppler Fizeau En 1868 el astronomo britanico William Huggins fue el primero en determinar la velocidad de una estrella alejandose de la Tierra mediante este metodo 8 En 1871 el corrimiento al rojo optico fue confirmado cuando el fenomeno fue observado en las lineas de Fraunhofer utilizando la rotacion solar a unos 0 1 A del rojo 9 En 1901 Aristarj Belopolsky verifico el corrimiento al rojo optico en el laboratorio utilizando un sistema de rotacion especular 10 La primera aparicion del termino corrimiento al rojo en la literatura fue debida al astronomo estadounidense Walter Sidney Adams en 1908 donde menciona Dos metodos de investigacion de la naturaleza del corrimiento al rojo nebular 11 Empezando con las observaciones en 1912 Vesto Slipher descubrio que muchas nebulosas espirales tenian considerables corrimientos al rojo 12 Posteriormente Edwin Hubble descubrio una relacion aproximada entre el desplazamiento al rojo de tales nebulosas ahora conocidas como galaxias y la distancia a ellas con la formulacion de su eponimo la ley de Hubble 13 Estas observaciones corroboraron el trabajo de Alexander Friedman de 1922 en que hallo las famosas ecuaciones de Friedmann demostrando que el Universo podia expandirse y presento la velocidad de expansion en ese caso 14 Hoy son consideradas fuertes pruebas para un Universo en expansion y la Teoria del Big Bang 15 Medida caracterizacion e interpretacion EditarUn corrimiento al rojo se puede medir mirando el espectro de la luz que viene de una fuente sencilla Si hay caracteristicas en este espectro tales como lineas de absorcion lineas de emision u otras variantes de intensidad de la luz entonces en principio se puede calcular el corrimiento hacia el rojo Para ello se necesita la comparacion del espectro observado con un espectro conocido de caracteristicas similares Por ejemplo el hidrogeno cuando esta expuesto a la luz tiene un espectro que muestra caracteristicas a intervalos regulares Si se observa el mismo patron de intervalos en un espectro observado pero que ocurre a longitudes de onda desplazadas entonces se puede medir el corrimiento al rojo del objeto Para determinar el desplazamiento hacia el rojo de un objeto por tanto requiere un rango de frecuencias o longitudes de onda Los desplazamientos al rojo no pueden ser calculados observando caracteristicas sin identificar cuyas frecuencias residuales son desconocidas o con un espectro que no tiene caracteristicas o ruido blanco fluctuaciones aleatorias en un espectro 16 El corrimiento al rojo y al azul se pueden caracterizar por la diferencia relativa entre las longitudes de onda o frecuencias observadas y emitidas de un objeto En astronomia es habitual referirse a este cambio utilizando una magnitud adimensional llamada z Si l displaystyle lambda representa la longitud de onda f la frecuencia l f c displaystyle lambda f c donde c es la velocidad de la luz entonces z se define por las ecuaciones Medida del corrimiento al rojo z displaystyle z Basada en longitud de onda Basada en frecuenciaz l o b s e r v a d a l e m i t i d a l e m i t i d a displaystyle z frac lambda mathrm observada lambda mathrm emitida lambda mathrm emitida z f e m i t i d a f o b s e r v a d a f o b s e r v a d a displaystyle z frac f mathrm emitida f mathrm observada f mathrm observada 1 z l o b s e r v a d a l e m i t i d a displaystyle 1 z frac lambda mathrm observada lambda mathrm emitida 1 z f e m i t i d a f o b s e r v a d a displaystyle 1 z frac f mathrm emitida f mathrm observada Despues de medir z la distincion entre el corrimiento al rojo y al azul es simplemente si z es positiva o negativa Por ejemplo en los corrimientos al azul z lt 0 el efecto Doppler esta asociado con objetos aproximandose al observador en el que la luz se desplaza hacia energias mayores Contrariamente en los corrimientos al rojo z gt 0 el efecto Doppler esta asociado a objetos alejandose del observador con la luz desplazandose hacia energias menores Asimismo los desplazamientos al azul del efecto Einstein estan asociados con luz que entra en un fuerte campo gravitatorio mientras que los desplazamientos al rojo de efecto Einstein implican que la luz esta dejando el campo Mecanismos EditarUn simple foton propagado a traves del vacio puede desplazarse hacia el rojo de varias maneras distintas Cada uno de estos mecanismos produce un desplazamiento de tipo Doppler es decir z es independiente de la longitud de onda Estos mecanismos son descritos mediante transformaciones galileanas lorentzianas o relativistas entre un sistema de referencia y otro 2 Resumen de corrimientos al rojo Tipo de corrimiento al rojo Ley de transformacion de sistema Ejemplo de metrica 17 Definicion 18 Corrimiento al rojo Doppler Transformaciones de Galileo Distancia euclidiana z v c displaystyle z frac v c Doppler relativista Transformaciones de Lorentz Metrica Minkowski z 1 v c g 1 displaystyle z left 1 frac v c right gamma 1 Corrimiento al rojo cosmologico Transformaciones relativistas FLRW z a n o w a t h e n 1 displaystyle z frac a mathrm now a mathrm then 1 Corrimiento al rojo gravitacional Transformaciones relativistas Metrica de Schwarzschild z 1 1 2 G M r c 2 1 displaystyle z frac 1 sqrt 1 left frac 2GM rc 2 right 1 Efecto Doppler Editar Articulo principal Efecto Doppler Si una fuente de luz se esta alejando de un observador entonces ocurren los corrimientos al rojo z gt 0 Si la fuente se acerca entonces ocurre un corrimiento al azul Esto es valido para todas las ondas electromagneticas y es explicado por el efecto Doppler Consecuentemente este tipo de corrimiento al rojo es denominado el corrimiento al rojo Doppler Si la fuente se aleja del observador con velocidad v entonces ignorando los efectos relativistas el corrimiento al rojo viene dado por z v c displaystyle z approx frac v c Ya que g 1 displaystyle gamma approx 1 ver debajo donde c es la velocidad de la luz En el efecto Doppler clasico la frecuencia de la fuente no se modifica pero el movimiento recesivo causa la ilusion de una frecuencia menor Efecto Doppler relativista Editar Articulo principal Efecto Doppler relativista Un tratamiento mas completo del corrimiento al rojo Doppler necesita la consideracion de efectos relativistas asociados con el movimiento de fuentes que se mueven con rapidez cercana a la velocidad de la luz En breve los objetos moviendose cerca de la velocidad de la luz experimentaran desviaciones de la formula del efecto Doppler simple debido a la dilatacion del tiempo de la relatividad especial que puede ser corregido introduciendo el factor de Lorentz g displaystyle gamma en la formula clasica de Doppler como sigue 1 z 1 v c g displaystyle 1 z left 1 frac v c right gamma Este fenomeno fue observado por primera vez en un experimento de 1938 realizado por Herbert E Ives y G R Stilwell 19 Como el factor de Lorentz solo depende de la magnitud de la velocidad esto causa el desplazamiento hacia el rojo asociado con la correccion relativista para ser independiente de la orientacion de la fuente del movimiento En contraste la parte clasica de la formula depende de la proyeccion del movimiento de la fuente en la linea de vista que proporciona diferentes resultados para diferentes orientaciones Consecuentemente para un objeto moviendose formando un angulo 8 displaystyle theta con el observador el angulo nulo tiene una linea directa con el observador la forma completa para el efecto Doppler relativista se convierte en 1 z 1 v cos 8 c 1 v 2 c 2 displaystyle 1 z frac 1 v cos theta c sqrt 1 v 2 c 2 y solamente para los movimientos en la linea de vista 8 displaystyle theta 0 esta ecuacion se reduce a 1 z 1 v c 1 v c displaystyle 1 z sqrt frac 1 frac v c 1 frac v c Para el caso especial en que la fuente se esta moviendo en angulos rectos 8 displaystyle theta 90 al detector el corrimiento al rojo relativista es conocido como el efecto Doppler transversal y un corrimiento al rojo de 1 z 1 1 v 2 c 2 displaystyle 1 z frac 1 sqrt 1 v 2 c 2 es medido incluso aunque el objeto no se esta alejando del observador Incluso si la fuente se esta moviendose hacia el observador si hay un componente trensversal al movimiento entonces hay alguna velocidad a la que la dilatacion cancela exactamente el corrimiento al azul esperado y a velocidades mayores la fuente que se aproxima se desplazaria hacia el rojo 20 Expansion del espacio Editar Articulo principal Metrica de expansion del universo Galaxias con gran desplazamiento hacia el rojo del Campo Ultra Profundo del Hubble En la primera parte del siglo XX Slipher Hubble y otros hicieron las primeras medidas de corrimientos al rojo y al azul de galaxias mas alla de la Via Lactea Inicialmente interpretaron estos desplazamientos al rojo y al azul como debidos unicamente al efecto Doppler pero despues Hubble descubrio una leve correlacion entre el incremento del desplazamiento al rojo y el incremento de la distancia de galaxias Los teoricos casi inmediatamente se dieron cuenta de que estas observaciones se podian explicar por un mecanismo diferente de corrimiento al rojo La ley de Hubble de la correlacion entre corrimientos al rojo y distancias es requerida por los modelos de cosmologia procedentes de la relatividad general que tienen una metrica de expansion del espacio 15 Como resultado los fotones propagandose a traves del Universo en expansion son extendidos creando el corrimiento al rojo cosmologico Esto difiere de los desplazamientos al rojo por efecto Doppler descritos antes porque la velocidad de empuje p ej la transformacion de Lorentz entre la fuente y el observador no es debida a la transferencia clasica entre momento y energia sino que en vez de ello los fotones incrementan su longitud de onda y se desplazan hacia el rojo segun el espacio que estan atravesando se expande 21 Este efecto esta prescrito en el modelo cosmologico actual como una manifestacion observable del factor de escala cosmico dependiente del tiempo a displaystyle a de la siguiente manera 1 z a a h o r a a e n t o n c e s displaystyle 1 z frac a mathrm ahora a mathrm entonces Este tipo de corrimiento al rojo se llama corrimiento al rojo cosmologico o corrimiento al rojo de Hubble Si el Universo se estuviera contrayendo en vez de expandirse veriamos las galaxias distantes desplazandose hacia el azul por una suma proporcional a su distancia en vez de desplazarse hacia el rojo 22 Estas galaxias no estan retrocediendo simplemente por medio de una velocidad fisica alejandose del observador en vez de ello el espacio que interviene se esta extendiendo lo que cuenta lara la isotropia a gran escala del efecto demandado por el principio cosmologico 23 Para los desplazamientos al rojo cosmologicos con z lt 0 1 los efectos de la expansion del espacio tiempo son minimos y los corrimientos al rojo estan dominados por los movimientos relativos peculiares entre una galaxia a otra que causa corrimientos al rojo y al azul Doppler adicionales 24 La diferencia entre la velocidad fisica y la expansion del espacio se puede ilustrar por la Expansion de la Hoja de Caucho del Universo una analogia cosmologica comun utilizada para describir la expansion del espacio Si dos objetos son representados por bolas de cojinetes y el espacio tiempo por una hoja de caucho expandiendose el efecto Doppler es causado por el rodar de las bolas a traves de la hoja creando un movimiento particular El corrimiento al rojo cosmologico ocurre cuando las bolas de cojinetes se pegan a la hoja y la hoja es expandida Obviamente hay problemas dimensionales con el modelo ya que las bolas de cojinetes deberian estar en la hoja y el corrimiento al rojo produce velocidades mayores que las del efecto Doppler si la distancia entre dos objetos es lo suficientemente larga A pesar de la distincion entre los corrimientos al rojo causados por la velocidad de los objetos y los asociados con la expansion del Universo los astronomos algunas veces lo llaman velocidad de recesion en el contexto de los desplazamientos al rojo de galaxias distantes a partir de la expansion del Universo incluso aunque es solo una recesion aparente 25 Como consecuencia la literatura popular a menudo utiliza la expresion corrimiento al rojo Doppler en vez de corrimiento al rojo cosmologico para describir el movimiento de las galaxias dominado por la expansion del espacio a pesar del hecho de que una velocidad cosmologica recesiva cuando se calcula no igualara la velocidad en la ecuacion de Doppler relativista 26 En particular el corrimiento al rojo Doppler esta acotado por la relatividad especial con lo que v gt c es imposible mientras en contraste v gt c es posible para corrimientos al rojo cosmologicos porque el espacio que separa los objetos p ej un cuasar desde la tierra se puede expandir mas deprisa que la velocidad de la luz 27 Mas matematicamente el punto de vista de que las galaxias distantes estan retrocediendo y el punto de vista de que el espacio entre galaxias esta expandiendose esta relacionado con el cambio de sistema de coordenadas Expresando de forma precisa requiere trabajar con las matematicas de la metrica de Friedman Lemaitre Robertson Walker 28 Derivacion matematica Editar Las consecuencias observacionales de este efecto pueden ser deducidas usando las ecuaciones de la relatividad general que describen un universo homogeneo e isotropo Para obtener la expresion del corrimiento al rojo se parte de la ecuacion de una geodesica para una onda luminosa que es d s 2 0 c 2 d t 2 a 2 d r 2 1 k r 2 displaystyle ds 2 0 c 2 dt 2 a 2 dr 2 over 1 kr 2 donde d s 2 displaystyle ds 2 es el intervalo espacio tiempo d t 2 displaystyle dt 2 es el intervalo de tiempo d r 2 displaystyle dr 2 es el intervalo espacial c es la velocidad de la luz a es factor de escala dependiente del tiempo cosmico k es la curvatura gaussianaPara un observador que observa la cresta de una onda luminosa en una posicion r 0 displaystyle r 0 y en un tiempo t t a h o r a displaystyle t mathrm ahora la cresta de la onda luminosa fue emitida en t t e n t o n c e s displaystyle t mathrm entonces en el pasado y desde una posicion distante r R displaystyle r R La integracion sobre la trayectoria tanto en el espacio como en el tiempo sobre la que viaja la onda luminosa proporciona c t e n t o n c e s t a h o r a d t a R 0 d r 1 k r 2 displaystyle c int t mathrm entonces t mathrm ahora frac dt a int R 0 frac dr sqrt 1 kr 2 En general la longitud de onda de luz no es la misma en las dos posiciones y tiempos contemplados debido a las caracteristicas cambiantes de la metrica Cuando la onda fue emitida esta tenia una longitud de onda l e n t o n c e s displaystyle lambda mathrm entonces La siguiente cresta de la onda luminosa fue emitida en un tiempo t t e n t o n c e s l e n t o n c e s c displaystyle t t mathrm entonces lambda mathrm entonces c El observador ve que la siguiente cresta de la onda luminosa observada con una longitud de onda l a h o r a displaystyle lambda mathrm ahora le llega en un tiempo t t a h o r a l a h o r a c displaystyle t t mathrm ahora lambda mathrm ahora c Desde esta cresta posterior ha sido tambien emitida desde r R displaystyle r R y se observa en r 0 displaystyle r 0 se puede escribir la siguiente ecuacion c t e n t o n c e s l e n t o n c e s c t a h o r a l a h o r a c d t a R 0 d r 1 k r 2 displaystyle c int t mathrm entonces lambda mathrm entonces c t mathrm ahora lambda mathrm ahora c frac dt a int R 0 frac dr sqrt 1 kr 2 El lado derecho de las dos ecuaciones integrales de arriba son identicos por lo tanto c t e n t o n c e s l e n t o n c e s c t a h o r a l a h o r a c d t a c t e n t o n c e s t a h o r a d t a displaystyle c int t mathrm entonces lambda mathrm entonces c t mathrm ahora lambda mathrm ahora c frac dt a c int t mathrm entonces t mathrm ahora frac dt a Operando 0 t e n t o n c e s t a h o r a d t a t e n t o n c e s l e n t o n c e s c t a h o r a l a h o r a c d t a t e n t o n c e s t e n t o n c e s l e n t o n c e s c d t a t e n t o n c e s l e n t o n c e s c t a h o r a d t a t e n t o n c e s l e n t o n c e s c t a h o r a l a h o r a c d t a t e n t o n c e s t e n t o n c e s l e n t o n c e s c d t a t n o w t e n t o n c e s l e n t o n c e s c d t a t e n t o n c e s l e n t o n c e s c t a h o r a l a h o r a c d t a t e n t o n c e s t e n t o n c e s l e n t o n c e s c d t a t a h o r a t a h o r a l a h o r a c d t a displaystyle begin aligned 0 amp int t mathrm entonces t mathrm ahora frac dt a int t mathrm entonces lambda mathrm entonces c t mathrm ahora lambda mathrm ahora c frac dt a amp int t mathrm entonces t mathrm entonces lambda mathrm entonces c frac dt a int t mathrm entonces lambda mathrm entonces c t mathrm ahora frac dt a int t mathrm entonces lambda mathrm entonces c t mathrm ahora lambda mathrm ahora c frac dt a amp int t mathrm entonces t mathrm entonces lambda mathrm entonces c frac dt a left int t mathrm now t mathrm entonces lambda mathrm entonces c frac dt a int t mathrm entonces lambda mathrm entonces c t mathrm ahora lambda mathrm ahora c frac dt a right amp int t mathrm entonces t mathrm entonces lambda mathrm entonces c frac dt a int t mathrm ahora t mathrm ahora lambda mathrm ahora c frac dt a end aligned Finalmente se obtiene t a h o r a t a h o r a l a h o r a c d t a t e n t o n c e s t e n t o n c e s l e n t o n c e s c d t a displaystyle int t mathrm ahora t mathrm ahora lambda mathrm ahora c frac dt a int t mathrm entonces t mathrm entonces lambda mathrm entonces c frac dt a Para muy pequenas variaciones en el tiempo como lo es un periodo de una onda luminosa el factor de escala es esencialmente un constante a a a h o r a displaystyle a a mathrm ahora y a a a n t e s displaystyle a a mathrm antes Esto permite simplificar las integrales t a h o r a l a h o r a c a a h o r a t a h o r a a a h o r a t e n t o n c e s l e n t o n c e s c a e n t o n c e s t e n t o n c e s a e n t o n c e s displaystyle frac t mathrm ahora lambda mathrm ahora c a mathrm ahora frac t mathrm ahora a mathrm ahora frac t mathrm entonces lambda mathrm entonces c a mathrm entonces frac t mathrm entonces a mathrm entonces que se puede rescribir como l a h o r a l e n t o n c e s a a h o r a a e n t o n c e s displaystyle frac lambda mathrm ahora lambda mathrm entonces frac a mathrm ahora a mathrm entonces Usando la definicion de corrimiento al rojo proporcionado mas arriba se obtiene la expresion del corrimiento al rojo cosmologico en funcion del factor de escala que se estaba buscando 1 z a a h o r a a e n t o n c e s displaystyle 1 z frac a mathrm ahora a mathrm entonces En un universo como el que habitamos que se expande el factor de escala aumenta monotonamente con el tiempo asi z es positivo y las galaxias distantes aparecen con corrimiento al rojo Usando un modelo de la expansion del Universo el corrimiento al rojo se puede relacionar con la edad de un objeto observado llamada relacion tiempo cosmico corrimiento al rojo Dada una relacion de densidad como W 0 displaystyle Omega 0 W 0 r r crit displaystyle Omega 0 frac rho rho text crit Donde r crit displaystyle rho text crit es la densidad critica del universo en expansion 29 A grandes corrimientos al rojo se encuentra que t z 2 3 H 0 W 0 1 2 1 z 3 2 displaystyle t z frac 2 3H 0 Omega 0 1 2 1 z 3 2 Donde H 0 displaystyle H 0 es la constante de Hubble actual y z es el corrimiento al rojo 30 Corrimiento al rojo gravitacional Editar En la teoria de la relatividad general existe la dilatacion temporal dentro de pozos gravitacionales Esto se conoce como el corrimiento al rojo gravitacional o desplazamiento Einstein 31 La demostracion teorica de este efecto se obtiene de la solucion de Schwarzschild de las ecuaciones de Einstein de las que se puede obtener el desplazamiento al rojo asociado a un foton que viaja a traves del campo gravitatorio generado por una masa esfericamente simetrica sin carga electrica y no rotatoria 1 z 1 1 2 G M r c 2 displaystyle 1 z frac 1 sqrt 1 left frac 2GM rc 2 right donde G displaystyle G es la constante gravitacional M displaystyle M es la masa del objeto que crea el campo gravitatorio r displaystyle r es la coordenada radial del observador que es analoga a la distancia clasica desde el centro del objeto pero realmente es una coordenada Schwarzschild y c displaystyle c es la velocidad de la luz Este desplazamiento al rojo gravitacional se puede calcular a partir de la suposicion de la relatividad especial y el principio de equivalencia la teoria de la relatividad general al completo no es necesaria 32 El efecto es muy pequeno pero medible en la Tierra utilizando el efecto Mossbauer y fue observado por primera vez en el experimento de Pound y Rebka 33 Sin embargo es significativo cerca de un agujero negro y cuando un objeto se aproxima al horizonte de sucesos el desplazamiento al rojo tiende al infinito Es tambien la causa dominante de las grandes fluctuaciones de temperatura de escala angular en el fondo cosmico de microondas ver el efecto Sachs Wolfe 34 Observaciones astronomicas EditarEl corrimiento al rojo observado en astronomia se puede medir porque los espectros de emision y absorcion para atomos son distintivos calibrados a partir de los experimentos de espectroscopia en laboratorios terrestres Cuando el corrimiento al rojo de varias lineas de absorcion y emision desde un simple objeto astronomico es medida z se encuentra que es extraordinariamente constante Aunque los objetos distantes pueden estar ligeramente borrosos y las lineas ensanchadas no es mas que porque se puede explicar por los movimientos termicos y mecanicos de la fuente Por estas y otras razones el consenso entre los astronomos es que los desplazamientos al rojo que observan son debidos a alguna combinacion de estas tres formas establecidas de desplazamientos al rojo estilo Doppler Las hipotesis alternativas no son consideradas generalmente como plausibles 35 La espectroscopia como medida es considerablemente mas dificil que la simple fotometria que mide el brillo de objetos astronomicos a traves de filtros 36 Cuando los datos fotometricos son los unicos disponibles por ejemplo en el Campo Profundo del Hubble y el Campo Ultra Profundo del Hubble los astronomos confian en una tecnica de medida de desplazamientos al rojo fotometricos 37 Debido a la sensibilidad del filtrado en un rango de longitudes de onda y la tecnica que confia en muchas suposiciones sobre la naturaleza del espectro en una fuente de luz los errores para estos tipos de medida pueden estar en rangos superiores a z 0 5 y son muchos menos fiables que las resoluciones espectroscopicas 38 Sin embargo la fotometria permite al menos una caracterizacion cualitativa de un corrimiento al rojo Por ejemplo si un espectro tipo solar tiene un corrimiento al rojo de z 1 seria mas brillante en los infrarrojos que en el color amarillo verde asociado con el pico de su espectro de cuerpo negro y la intensidad de la luz se reducira en el filtro en un factos de dos 1 z ver la correccion K para mas detalles en las consecuencias fotometricas del corrimiento al rojo 39 Observaciones locales Editar En objetos cercanos dentro de nuestra Via Lactea los desplazamientos al rojo observados estan casi siempre relacionados con las velocidades de la LOS asociadas con los objetos que estan siendo observados Las observaciones de tales desplazamentos al rojo y al azul han permitido a los astronomos medir velocidades y parametrizar las masas de las orbitas estelares en binarias espectroscopicas un metodo empleado por primera vez en 1868 por el astronomo britanico William Huggins 8 De forma similar los pequenos desplazamientos al rojo y al azul detectados en las medidas espectroscopicas de estrellas individuales son una manera de que los astronomos puedan diagnosticar medir la presencia y caracteristicas de sistemas planetarios alrededor de otras estrellas 40 Las medidas de desplazamientos al rojo para detalles finos se utilizan en heliosismologia para determinar los movimientos precisos de la fotosfera del Sol 41 Los desplazamientos al rojo tambien se han utilizado para hacer las primeras medidas de la rotacion de los planetas 42 velocidades de nubes interestelares 43 la rotacion de galaxias 2 y la dinamica del disco de acrecimiento en estrellas de neutrones y agujeros negros que exhiben desplazamientos al rojo Doppler y gravitacionales 44 Adicionalmente las temperaturas de emision y absorcion de varios objetos se puede obtener midiendo el ensanchamiento Doppler los desplazamientos al rojo y al azul sobre una linea sencilla de absorcion o emision 45 Midiendo el ensanchamiento y los desplazamientos de 21 centimetros de la linea del hidrogeno en diferentes direcciones los astronomos han podido medir las velocidades de recesion de gas interestelar que al final revelo la curva de rotacion de nuestra Via Lactea 2 Se han realizado medidas similares en otras galaxias como la de Andromeda 2 Como herramienta de diagnostico las medidas de desplazamiento al rojo son una de las mas importantes medidas espectoscopicas hechas en la astronomia Observaciones extragalacticas Editar Los objetos mas distantes exhiben los mayores corrimientos al rojo correspondientes al flujo de Hubble del Universo Los mayores desplazamientos observados correspondientes a las mayores distancias y a los mas lejanos atras en el tiempo son los de la Radiacion cosmica de microondas y el valor numerico de su desplazamiento segun las mejores medidas que se disponen actualmente que son las publicadas por la Colaboracion Planck en 2018 es aproximadamente z 1089 8 z 0 se corresponde al momento actual y muestra el estado del Universo hace unos 13787 millones de anos y 372000 anos despues de los momentos iniciales del Big Bang 46 Los nucleos luminosos puntuales de los quasars fueron los primeros objetos altamente desplazados al rojo z gt 0 1 displaystyle z gt 0 1 descubiertos antes de que la mejora de los telescopios permitiera el descubrimiento de otras galaxias altamente desplazadas Actualmente el corrimiento al rojo de quasar medidos mas alto es de z 6 4 displaystyle z 6 4 47 con la confirmacion de que el mayor corrimiento al rojo de una galaxia es z 7 0 displaystyle z 7 0 48 mientras que otros informes no confirmados mas de una lente gravitacional observada en un cumulo de galaxias distante puede indicar que una galaxia tiene un desplazamiento al rojo de z 10 displaystyle z 10 49 Para galaxias mas lejanas del Grupo Local y cercanas al Cumulo de Virgo pero dentro de unos miles de megaparsecs el corrimiento al rojo es aproximadamente proporcional a la distancia de la galaxia Esta correlacion fue observada por Edwin Hubble y es conocida como la ley de Hubble Vesto Slipher fue el descubridor de los corrimientos al rojo galactico En torno al ano 1912 mientras Hubble correlaba las medidas de Slipher con las distancias las midio por otros medios para formular su Ley En el modelo ampliamente aceptado basado en la relatividad general los desplazamientos al rojo es sobre todo un resultado de la expansion del espacio esto significa que el mas alla de una galaxia es desde nosotros la mayoria del espacio se ha expandido en el tiempo desde que la luz dejo la galaxia asi que la mayoria de la luz se ha extendido la mayoria de la luz se ha desplazado al rojo y asi pacece que se esta moviendo desde nosotros La ley de Hubble viene en parte del principio copernicano 23 Como no se conoce normalmente como de luminosos son los objetos la medicion del corrimiento al rojo es mas facil que las medidas de distancia mas directas de tal manera que los corrimientos al rojo son algunas veces convertidos en una medida de distancia utilizando la ley de Hubble Las interacciones gravitatorias de las galaxias las unas con las otras y con los cumulos causan una dispersion en el dibujo normal del diagrama de Hubble Las velocidades peculiares asociadas con galaxias superpuestas dejando un rastro rudo de masa de objetos virializados en el Universo Este efecto conduce a tal fenomeno como en las galaxias cercanas como la galaxia de Andromeda exhibiendo desplazamientos al azul segun caemos hacia un baricentro comun y los mapas de corrimientos al rojo de cumulos muestran un efecto de Dedo de Dios debido a la dispersion de velocidades peculiares en una distribucion esferica 23 Este componente anadido da a los cosmologos una oportunidad de medir las masas de objetos independientes de la relacion masa luz la relacion de la masa de una galaxia en masas solares con su brillo en luminosidades solares una herramienta importante para medir materia oscura 50 La relacion lineal de la ley de Hubble entre la distancia y el corrimiento al rojo asume que la tasa de expansion del Universo es constante Sin embargo cuando el Universo era mucho mas joven la tasa de expansion y entonces la constante de Hubble era mayor que en la actualidad Para galaxias mas distantes cuya luz ha estado viajando durante mucho mas tiempo la aproximacion de la tasa de expansion constante falla y la ley de Hubble se convierte en una relacion integral no lineal y dependiente de la historia de la tasa de la expansion ya que la emision de luz desde la galaxia en cuestion Las observaciones de la relacion de distancia del corrimiento al rojo se puede utilizar entonces para determinar la historia de expansion del Universo y asi la materia y energia contenida Durante mucho tiempo se creyo que la tasa de expansion habia estado continuamente decreciendo desde el Big Bang observaciones recientes de la relacion de distancia de corrimiento al rojo utilizando supernovas tipo Ia han sugerido que en tiempos comparativamente recientes el Universo ha empezado a acelerarse El corrimiento al rojo en expediciones Editar Con la aparicion de los telescopios automatizados y las mejoras en los espectroscopios se han realizado varias colaboraciones para mapear el Universo en el corrimiento al rojo del espacio Combinando estos desplazamientos al rojo con datos de posiciones angulares una expedicion de corrimiento al rojo mapea la distribucion 3D de materia dentro de una parte del cielo Estas observaciones suelen medir propiedades de la estructura a gran escala del universo La Gran Muralla un gran supercumulo de galaxias a unos 500 millones de anos luz proporciona un ejemplo dramatico de una estructura a gran escala que las expediciones de corrimiento al rojo pueden detectar 51 La primera expedicion de corrimiento al rojo fue la CfA Redshift Survey que empezo en 1977 y completo la coleccion de datos inicial en 1982 52 Mas recientemente la 2dF Galaxy Redshift Survey hallo la estructura a gran escala de una seccion del Universo midiendo valores de z de mas de 220000 galaxias la recoleccion de datos se completo en 2002 y el conjunto final de datos se lanzo el 30 de junio de 2003 53 Ademas de los patrones de mapeo a gran escala de galaxias el 2dF establecio un limite superior para la masa del neutrino Otra expedicion notable el Sloan Digital Sky Survey SDSS sigue su curso al menos en 2005 e intenta obtener medidas de unos 100 millones de objetos 54 El SDSS ha grabado corrimientos al rojo para galaxias por encima de 0 4 y se ha involucrado en la deteccion de quasars mas alla de z 6 La DEEP2 Redshift Survey utiliza los telescopios Keck con el nuevo espectrografo DEIMOS Una continuacion del programa piloto DEEP1 DEEP2 esta disenado para medir galaxias debiles con desplazamientos al rojo de 0 7 y superiores y esta por tanto planeado para complementar al SDSS y al 2dF 55 Desplazamientos hacia el rojo mas altos Editar Grafico de distancia en giga anos luz vs desplazamiento hacia el rojo segun el Modelo Lambda CDM Los objetos con los mayores desplazamientos al rojo son las galaxias y las rafagas de rayos gamma Las muestras mas confiables provienenten de analisis espectrales el desplazamiento hacia el rojo confirmado como el mas alto es el de la galaxia GN z11 con z 11 1 es decir 400 millones de anos despues del Big Bang 56 El objeto que anteriormente era considerado con mayor desplazamiento hacia el rojo es la galaxia UDFy 38135539 con un valor de z 8 6 57 El brote de rayos gamma mas distante es el GRB 090423 descubierto en abril de 2009 tiene un corrimiento hacia el rojo de z 8 2 58 Mientras que ULAS J1342 0928 es el cuasar conocido mas lejano con un valor de z 7 54 59 La radio galaxia mas lejana es TN J0924 2201 y tiene un desplazamiento de z 5 2 60 El material molecular mas alejado conocido es una emision de CO desde el cuasar SDSS J1148 5251 con un desplazamiento hacia el rojo de z 6 42 61 Los objetos extremadamente rojos ERO son fuentes astronomicas de radiacion que emiten energia en la parte roja e infrarroja del espectro electromagnetico Como las galaxias de alta tasa de formacion de estrellas o las galaxias elipticas con una poblacion estelar mas antigua 62 Segun las ultimas medidas publicadas por la Colaboracion Planck en 2018 a la radiacion de fondo de microondas le corresponde un desplazamiento hacia el rojo de z 1089 8 es decir nacio unos 372 000 anos despues del Big Bang y la distancia actual a la superficie de ultimo esparcimiento es de mas de 45 mil millones de anos luz En junio de 2015 se informo que estrellas de galaxias emisoras de radiacion Lyman alfa indican valores de z 6 60 63 Es probable que dichas estrellas existieron en un universo muy temprano y comenzaron la creacion de elementos quimicos mas pesados que el hidrogeno que son necesarios para la formacion de planetas y cualquier tipo de vida 64 Efectos debidos a transferencias opticas o radiactivas EditarLas interacciones y fenomenos resumidos en las materias de transferencia radiactiva y optica fisica pueden dar como resultado desplazamiendos en la longitud de onda y la frecuencia de la radiacion electromagnetica En tales casos los desplazamientos se corresponden a una transferencia fisica de energia a materia u otros fotones mas que debida a una transformacion entre marcos de referencia Estos desplazamientos pueden ser debidos a tales fenomenos fisicos como el efecto Wolf o la dispersion de radiacion electromagnetica desde particulas elementales cargadas desde particulas o desde fluctuaciones del indice de refraccion en un medio dielectrico como ocurre en el fenomeno de los radio silbidos 2 Mientras tales fenomenos son conocidos como corrimientos al rojo y corrimientos al azul las interacciones fisicas de los campos de radiacion electromagnetica con materia propia o intermedia distingue estos fenomenos de los efectos de marcos de referencia En astrofisica las interacciones de materia ligera que proporcionan desplazamientos de energia en el campo de radiacion son generalmente conocidos como enrojecidos mas que desplazados al rojo que como termino normalmente esta reservado para los mecanismos discutidos anteriormente 2 En muchas circunstancias la dispersion causa que la radiacion se enrojezca porque la entropia resulta de la predominancia de muchos fotones de baja energia sobre unos cuantos de alta energia cumpliendo el principio de conservacion de la energia 2 Excepto posiblemente bajo condiciones cuidadosamente controladas la dispersion no produce el mismo cambio relativo en la longitud de onda a traves de todo el espectro es decir cualquier z calculada es generalmente una funcion de la longitud de onda Mas alla la dispersion de materia aleatoria generalmente ocurre en muchos angulos y z es funcion del angulo de dispersion Si ocurre la dispersion multiple o las particulas dispersadas tienen movilidad relativa entonces generalmente tambien se produce distorsion de linea espectral 2 En astronomia interestelar el espectro visible puede aparecer enrojecido debido a procesos de dispersion en un fenomeno conocido como enrojecimiento interestelar 2 De forma similar la dispersion de Rayleigh causa el enrojecimiento atmosferico del Sol visto en el amanecer o el ocaso y causa que el resto del cielo tenga un color azul Este fenomeno es distinto del desplazamiento al rojo porque las lineas espectroscopicas no estan desplazadas a otras longitudes de onda en objetos enrojecidos y hay un oscurecimiento adicional y una distorsion asociada con el fenomeno debido a los fotones que son dispersados dentro y fuera de la LOS Vease tambien EditarEfecto Doppler Anexo Objetos y eventos mas distantes del universoReferencias EditarNotas Editar See Feynman Leighton y Sands 1989 o una introduccion para estudiantes universitarios y muchos institutos Ver Taylor 1992 para una discusion relativista a b c d e f g h i j Ver Binney y Merrifeld 1998 Carroll y Ostlie 1996 Kutner 2003 para aplicaciones astronomicas See Misner Thorne and Wheeler 1973 y Weinberg 1971 o cualquier libro de texto de cosmologia fisica Lo peor que pueda existir en la vida See Misner Thorne y Wheeler 1973 y Weinberg 1971 Doppler Christian Beitrage zur fixsternenkunde 1846 Prag Druck von G Haase sohne Dev Maulik Doppler Sonography A Brief History en Doppler Ultrasound in Obstetrics And Gynecology 2005 por Dev EDT Maulik Ivica Zalud http www history mcs st andrews ac uk Biographies Doppler html Biografia de Christian Doppler en McTuttor a b William Huggins Observaciones adicionales en el Espectro de algunas Estrellas y Nebuloas con un Intento de Determinar si Estos Cuerpos se estan moviendo hacia o desde la Tierra Tambien Observaciomes del Espectro del Sol y del Cometa II 1868 Philosophical Transactions of the Royal Society of London Volumen 158 pp 529 564 Reber G Plasma Intergalactico 1995 Astrofisica y Ciencia Espacial v 227 p 93 96 Belopolsky A Un Aparato para la Demostracion en Laboratorio del Principio Doppler Fizeau 1901 Astrophysical Journal vol 13 p 15 Adams Walter S No 22 Catalogo preliminar de lineas afectadas por manchas solares 1908 Contribuciones del observatorio de Monte Wilson Instituto Carnegie de Washington vol 22 pp 1 21 Primeros informes de Slipher de sus medidas en el volumen inaugural del Lowell Observatory Bulletin pp 2 56 2 57 1 De su articulo tiltulado La velocidad radial de la Nebulosa de Andromeda reporta haciendo la primera medida Doppler el 17 de septiembre de 1912 En su informe Slipher escribe La magnitud de esta velocidad que es el mayor observado hasta la fecha aparece la pregunta de si la velocidad de desplazamiento no podria ser debida a otra causa pero creo que no tenemos actualmente otra interpretacion de ello Tres anos despues en la revista Popular Astronomy Vol 23 p 21 24 2 Slipher escribio una revision titulada Observaciones espectrograficas de Nebulosas En el afirma El descubrimiento anterior de que la gran espiral de Andromeda tenia la velocidad excepcional de 300 km s demostraba que los medios entonces disponibles eran capaces de investigar no solo el espectro de las espirales sino tambien sus velocidades Slipher reporto las celocidades de 15 espirales de nebulosas esparcidas a traves de la entera esfera celeste de todas solo trea habian tenido observaciones de velocidad positivas es decir recesivas Hubble Edwin Una relacion entre la Distancia y la Velocidad Radial entre Nebulosas Extra Galaacticas 1929 Proceedings de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos Volumen 15 Issue 3 pp 168 173 Articulo completo PDF Friedman A Uber die Krummung des Raumes Z Phys 10 1922 377 386 Traduccion al ingles en Gen Rel Grav 31 1999 1991 2000 a b Esto fue reconocido pronto por los fisicos y los astronomos que trabajan en cosmologia en los anos 1930 La primera publicacion lagada describiendo los detallas de esta correspondencia fue el libro de Sir Arthur Eddington The Expanding Universe Astronomy s Great Debate 1900 1931 publicado por Press Syndicate of the University of Cambridge en 1933 Ver por ejemplo este articulo del 25 de mayo de 2004 del telescopio espacial Swift de la NASA que esta investigando los GRBs En las medidas de espectros de rayos gamma obtenidos durante la principal emision de las rafagas de rayos gamma se han encontrado pequenos valores a modo de indicares de corrimiento al rojo debidos a la falta de caracteristicas bien definidas sin embargo las observaciones opticas de la luminiscencia del GRB han producido especrtros con lineas identificables conduciendo a medidas precisas del desplazamiento al rojo Notar que puede haber otras metricas que tambien exhiban estos corrimientos al rojo especialmente desplazamientos al rojo gravitacionales Donde z corrimieto al rojo v velocidad c velocidad de la luz g Factor de Lorentz a Factor de escala del Universo G Constante gravitacional M masa del objeto r Coordenada Schwarzschild radial H Ives y G Stilwell Un estudio experimental de la tasa de un reloj atomico en movimiento J Opt Soc Am 28 215 226 1938 3 Ver Fotones Relatividad desplazamiento Doppler en la Universidad de Queensland La distincion es clara en el articulo de Harrison E R 1981 Cosmologia La Ciencia del Universo New York Cambridge University Press Esto solo es verdad en un Universo donde no hay velocidades peculiares de otra forma los desplazamientos al rojo se combinan como 1 z 1 z D o p p l e r 1 z e x p a n s i o n displaystyle 1 z 1 z mathrm Doppler 1 z mathrm expansion que proporciona soluciones donde ciertos objetos que retroceden son desplazados hacia el azul y otros objetos que se aproximan son desplazados hacia el rojo Para mas detalles de estos bizarros resultados ver Davis T M Lineweaver C H y Webb J K Soluciones al problema de la atadura de galaxias en un Universo en expansion y la observacion de desplazamiento al azul de objetos recesivos American Journal of Physics 2003 71 358 364 a b c Peebles 1993 Medidas de las velocidades peculiares por encima de 5 Mpc utilizando el Telescopio espacial Hubble fueron reportados en 2003 por Karachentsev y otros Galaxias locales fluyen con 5 Mpc 02 2003 Astronomy and Astrophysics 398 479 491 4 enlace roto disponible en Internet Archive vease el historial la primera version y la ultima Universidad de Massachusetts Amherst profesor Edward Harrison da un resumen de esta confusion en este articulo Las leyes de la distancia corrimiento al rojo vs velocidad 01 1993 Astrophysical Journal Parte 1 ISSN 0004 637X 403 no 1 p 28 31 5 Odenwald amp Fieberg 1993 Esto esporque la metrica de expansion del espacio es describible por la relatividad general y cambian dinamicamenta las medidas opuestas a una rigida metrica de Minkowski El espacio que no esta compuesto de ningun matarial que pueda crecer mas deprisa que la velocidad de la luz ya que son siendo un objeto no esta acotado por la velocidad de la luz M Weiss Que causa el corrimiento al rojo de Hubble entrada en las FAQs de Fisica 1994 disponible por el website de John Baez Weinberg Steven 1993 The First Three Minutes A Modern View of the Origin of the Universe en ingles 2da edicion Basic Books p 34 ISBN 0 465 02437 8 Longair M S 1998 Galaxy Formation en ingles Springer p 161 ISBN 3 540 63785 0 Ver por ejemplo Chant C A Notas y Preguntas Telescopios y Equipo de Observacion del Desplazamiento Einstein de las Lineas Solares 1930 Revista de la Real Sociedad Astronomica de Canada Vol 24 p 390 Einstein Albert 1907 Desconocido Jahrbuch der Radioaktivitat und Elektronik 4 411 R V Pound y G A Rebka Jr Peso aparente de fotones Phys Rev Lett 4 337 1960 6 Este articulo fue la primera medida Sachs R K A M Wolfe 1967 Perturbaciones de un modelo cosmologico y variaciones angulares del fondo de radiacion de microondas Astrophysical Journal 147 73 La referencia utiliza el parametro obsoleto coautores ayuda Cuando los corrimientos al rojo fueron descubiertos Fritz Zwicky propuso un efecto conocido como luz cansada Aunque normalmente se considera por interes historico a veces junto con las sugerencias del corrimiento al rojo intrinseco es utilizada por cosmologias no convencionales En 1981 H J Reboul resumio muchos mecanismos alternativos de corrimiento al rojo que habian sido idscutidos en la literatura desde los anos 1930 En 2001 Geoffrey Burbidge remarco en una revision que la mayoria de la comunidad cientifica ha marginalizado este tipo de discusiones desde los anos 1960 Burbidge y Halton Arp mientras investigaban el misterio de la naturaleza de los quasares intentaron desarrollar mecanismos de corrimiento al rojo alternativos y unos cuantos de sus cientificos seguidores reconocieron su trabajo Para una revision de la materia de la fotometris ver Budding E Introduccion a la Fotometria Astronomica Cambridge University Press 24 de septiembre de 1993 ISBN 0 521 41867 4 La tecnica fue descrita por Baum W A 1962 en G C McVittie ed Problemas en investigaciones extragalacticas p 390 IAU Symposium No 15 Bolzonella M Miralles J M Pello R Desplazamientos al rojo fotometricos basados en procedimientos estandar de ajuste SED Astronomy and Astrophysics 363 p 476 492 2000 Una vista general pedagogica de la correccion K por David Hogg y otros miembros del Sloan Digital Sky Survey se pueden encontrar en astro ph El Exoplanet Tracker es el nuevo proyecto de observacion que usa esta tecnica puede rastrear variaciones del corrimiento al rojo en multiples objetos a la vez segun informo en Ge Jian y otros El Primer Planeta Extrasolar Descubierto con un Instrumnto Doppler de Alto Rendimiento de Nueva Generacion The Astrophysical Journal 2006 648 Numero 1 pp 683 695 7 Libbrecht Ken G Seismologia solar y estelar Space Science Reviews 1988 37 n 3 4 275 301 En 1871 Hermann Carl Vogel midio la tasa de rotacion de Venus Vesto Slipher estaba trabajando en tales medidas cuando cambio su interes hacia las espirales nebulosas Una revision temprana de Jan Oort en la materia La formacion de galaxias y el origen del hidrogeno de alta velocidad Astronomy and Astrophysics 7 381 1970 8 Asaoka Ikuko Espectros de rayos X en el infinito a pertir de discos de acrecimiento relativistas alrededor de un agujero negro de Kerr Publicaciones de la Sociedad Astronomica de Japon ISSN 0004 6264 41 nº 4 1989 p 763 778 9 G B Rybicki y A R Lightman Procesos Radiactivos en Astrofisica John Wiley amp Sons 1979 p 288 ISBN 0 471 82759 2 Una medida precisa del fondo cosmico de microondas fue alcanzada por el experimento COBE La temperatura final publicada de 2 73 K fue reportada en este articulo Fixsen D J Cheng E S Cottingham D A Eplee R E Jr Isaacman R B Mather J C Meyer S S Noerdlinger P D Shafer R A Weiss R Wright E L Bennett C L Boggess N W Kelsall T Moseley S H Silverberg R F Smoot G F Wilkinson D T 1994 Espectro dipolar del CMB medido por el COBE FIRAS Astrophysical Journal 420 445 La medida mas precisa en 2006 fue conseguida por el experimento WMAP Fan Xiahoui y otros Una Expedicion de Quasars de z gt 5 7 en la Sloan Digital Sky Survey II El Descubrimiento de Tres Quasars Adicionales de z gt 6 Astronomical Journal 2003 v 125 nº 4 pp 1649 1659 10 Egami E y otros Restricciones de los Telescopios Espaciales Spitzer y Hubble Constraints sobre las Propiedades Fisicas de la Galaxia Fuertemente Cristalina de z 7 por el A2218 Astrophysical Journal 2005 v 618 Nº 1 pp L5 L8 11 Pello R Schaerer D Richard J Le Borgne J F y Kneib J P ISAAC VLT observaciones de una lente galactica de z 10 0 Astronomy and Astrophysics 2004 416 L35 12 Binney James Scott Treimane Princeton University Press ed Dinamica Galactica ISBN 0 691 08445 9 M J Geller amp J P Huchra Science 246 897 1989 online Ver la web oficial del Cfa para mas detalles Shaun Cole y otros Colaboracion 2dFGRS 2005 La 2dF galaxy redshift survey analisis del espectro de potencia del conjunto final de datos y las implicaciones cosmologicas Mon Not Roy Astron Soc 362 505 34 enlace roto disponible en Internet Archive vease el historial la primera version y la ultima Home del 2dF Galaxy Redshift Survey SDSS Homepage Marc Davis y otros colaboracion DEEP2 2002 Objetivos de la ciencia y resultados tempranos de la expedicion de corrimiento al rojo DEEP2 Conferencia sobre Telescopios Astronomicos e Instrumentacion Waikoloa Hawaii 22 28 Ago 2002 Oesch P A Brammer G 2016 A Remarkably Luminous Galaxy at z 11 1 Measured with Hubble Space Telescope Grism Spectroscopy 819 The Astrophysical Journal p 129 Bibcode 2016ApJ 819 129O doi 10 3847 0004 637X 819 2 129 fechaacceso requiere url ayuda Lehnert M D Nesvadba NP 2010 Spectroscopic Confirmation of a galaxy at redshift z 8 6 467 7318 Nature pp 940 942 Bibcode 2010Natur 467 940L doi 10 1038 nature09462 fechaacceso requiere url ayuda Salvaterra R Valle M 2009 GRB 090423 reveals an exploding star at the epoch of re ionization 461 7268 Nature pp 1258 60 Bibcode 2009Natur 461 1258S doi 10 1038 nature08445 fechaacceso requiere url ayuda An 800 million solar mass black hole in a significantly neutral universe at redshift 7 5 en ingles Nature 2017 Consultado el 12 de octubre de 2018 Klamer I J Ekers R D 2005 CO 1 0 and CO 5 4 Observations of the Most Distant Known Radio Galaxy atz 5 2 621 The Astrophysical Journal pp 1258 60 Bibcode 2005ApJ 621L 1K doi 10 1086 429147 fechaacceso requiere url ayuda Walter Fabian Bertoldi Frank 2003 Molecular gas in the host galaxy of a quasar at redshift z 6 42 424 6947 Nature pp 406 8 Bibcode 2003Natur 424 406W doi 10 1038 nature01821 fechaacceso requiere url ayuda Smail Ian Owen F N Morrison G E 2002 The Diversity of Extremely Red Objects 581 2 The Astrophysical Journal pp 844 864 Bibcode 2002ApJ 581 844S doi 10 1086 344440 fechaacceso requiere url ayuda Sobral David Matthee Jorryt Darvish Behnam 2015 Evidence For POPIII Like Stellar Populations In The Most Luminous LYMAN a Emitters At The Epoch Of Re Ionisation Spectroscopic Confirmation 808 2 The Astrophysical Journal p 139 Bibcode 2015ApJ 808 139S doi 10 1088 0004 637x 808 2 139 fechaacceso requiere url ayuda Traces of Earliest Stars That Enriched Cosmos Are Spied en ingles The New York Times 17 de junio de 2015 Consultado el 12 de octubre de 2018 Articulos Editar Odenwald S amp Fienberg RT 1993 Reconsideraciones de Corrimientos al Rojo de Galaxias en Sky amp Telescope Feb 2003 pp31 35 Este articulo es una util lectura en la que se distinguen 3 tipos de corrimiento al rojo y sus causas Lineweaver Charles H y Tamara M Davis Ideas equivocadas sobre el Big Bang Scientific American marzo de 2005 Este articulo es util para explicar el mecanismo de corrimiento al rojo cosmologico asi como aclarar equivocos reapecto a la fisica de la expansion del espacio Bedran M L 2002 A comparison between the Doppler and cosmological redshifts Am J Physics 70 4 406 408 http www df uba ar users sgil physics paper doc papers phys cosmo doppler redshift pdfReferencias de libros Editar Binney James Michael Merrifeld 1998 Princeton University Press ed Astronomia Galactica ISBN 0 691 02565 7 Carroll Bradley W y Dale A Ostlie 1996 Addison Wesley Publishing Company Inc ed Una Introduccinin a la Astrofisica Moderna ISBN 0 201 54730 9 Feynman Richard Leighton Robert Sands Matthew 1989 Addison Wesley ed Lecturas de Feynman sobre Fisica Vol 1 ISBN 0 201 51003 0 Kutner Marc 2003 Cambridge University Press ed Astronomia Una Perspectiva Fisica ISBN 0 521 52927 1 Misner Charles Thorne Kip S and Wheeler John Archibald 1973 W H Freeman ed Gravitacion San Francisco ISBN 0 7167 0344 0 La referencia utiliza el parametro obsoleto coautores ayuda Peebles P J E 1993 Princeton University Press ed Principios de Cosmologia Fisica ISBN 0 691 01933 9 Taylor Edwin F Wheeler John Archibald 1992 W H Freeman ed Fisica espacio temporal Introduccion a la Relatividad Especial 2º ed ISBN 0 7167 2327 1 Weinberg Steven 1971 John Wiley ed Gravitacion y Cosmologia ISBN 0 471 92567 5 Enlaces externos Editar Wikimedia Commons alberga una galeria multimedia sobre Corrimiento al rojo En ingles Corrimiento al rojo gravitacional Tutorial de Cosmologia de Ned Wright Articulo sobre el corrimiento al rojo en Space com Guia de referencia cosmica sobre desplazamiento al rojo Tutorial Astronomico de Mike Luciuk sobre el corrimientos al rojoEn espanol Las galaxias de alto corrimiento al rojo El efecto Doppler y el corrimiento al rojo de los espectros estelares Desplazamientos al rojo Archivado el 11 de octubre de 2017 en Wayback Machine Desplazamiento al rojo cosmologico Video de Hubblecast que explica el corrimiento al rojo mediante las imagenes de Campo Ultra profundo del Hubble Datos Q76250 Multimedia Redshift Obtenido de https es wikipedia org w index php title Corrimiento al rojo amp oldid 137656955, wikipedia, wiki, leyendo, leer, libro, biblioteca,

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