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Cosmología observacional

La cosmología observacional es el estudio de la estructura, la evolución y el origen del Universo a través de la observación, utilizando instrumentos como telescopios y detectores de rayos cósmicos.

Primeras observaciones

La ciencia de la cosmología física como se practica hoy en día fue definida durante los años siguientes al debate Shapley-Curtis cuando se determinó que el universo tiene una escala mayor que la Vía Láctea. Esto se precipitó por las observaciones que establecían que el tamaño y la dinámica del cosmos podían explicarse mediante la Teoría general de la Relatividad de Einstein. Durante sus comienzos, la cosmología era una ciencia especulativa basada en un número de observaciones muy limitado y caracterizada por la disputa entre los teóricos del estado estacionario y los promotores del Big Bang. No fue hasta los años 1990 del siglo XX y posteriormente que las observaciones astronómicas pudieron eliminar las teorías competidoras y llevar a la ciencia hasta la "Edad Dorada de la Cosmología", anunciada por David Schramm durante un coloquio en la Academia Nacional de Ciencias en 1992.[1]

Edwin Hubble y la escalera de distancias cósmicas

La estimación de las distancias astronómicas ha sido históricamente y sigue siendo imprecisa debido a la considerable incertidumbre en las medidas. En particular, aunque el paralaje estelar puede usarse para medir la distancia a las estrellas cercanas, los límites observacionales impuestos por la dificultad de medir los diminutos paralajes asociados a los objetos situados más allá de nuestra galaxia significan que los astrónomos tienen que buscar métodos alternativos para medir distancias. Con esta finalidad, la medida de la candela estándar de las estrellas variables Cefeidas, que fue descubierta por Henrietta Swan Leavitt en 1908 proporcionaría a Edwin Hubble el peldaño que necesitaba en escalera de distancias cósmicas para determinar la distancia a las nebulosas espirales. Cuando Hubble apuntó el telescopio Hooker de 100 pulgadas del Observatorio Monte Wilson, pudo identificar estrellas individuales en esas galaxias, y determinó la distancia a las galaxias aislando Cefeidas individuales. Esto estableció firmemente a las nebulosas espirales como objetos exteriores a la Vía Láctea. La determinación de la distancia a estos "universos isla", como se les llamó en los medios de comunicación, estableció la escala del universo y resolvió el debate Shapley-Curtis de una vez por todas.[2]

Combinando sus medidas de distancia con los hallazgos de Vesto Slipher sobre el corrimiento al rojo de estos objetos, Hubble pudo determinar una correlación entre la distancia a las galaxias y lo que se llamó sus "velocidades recesivas". Esta correlación se conocería como Ley de Hubble y serviría como fundamento observacional para las teorías de expansión del Universo en las que la cosmología continúa basándose. La publicación de los datos de Hubble y la aceptación por los teóricos de sus implicaciones teóricas en la luz de la teoría de la relatividad general de Einstein es considerada el principio de la cosmología moderna.[3]

Abundancias de elementos

La determinación de las abundancias cósmicas de elementos tiene una historia que data desde las primeras medidas espectroscópicas de luz de objetos astronómicos y la identificación de líneas de emisión y absorción] que se correspondían con las transiciones electrónicas particulares de algunos elementos químicos identificados en la Tierra. Por ejemplo, el Helio fue identificado por primera vez mediante su firma espectroscópica en el Sol antes de que fuera aislado en forma de gas en la Tierra.[4][5]

La computación de las abundancias relativas fue conseguida mediante observaciones espectroscópicas correspondientes a medidas de las composiciones de elementos de meteoritos.

Detección del fondo cósmico de microondas

En 1948 se predijo la existencia de la radiación de fondo de microondas por parte de George Gamow y Ralph Alpher, y Alpher y Robert Herman interpretaron que era debida al modelo del Big Bang caliente. Además, Alpher y Herman pudieron estimar la temperatura,[6]​ pero sus resultados no fueron amplimente reconocidos y discutidos por la comunidad. Su predicción fue redescubierta por Robert H. Dicke y Yakov Zel'dovich a principios de los años 1960 con el primer reconocimiento de la radiación de fondo como un fenómeno detectable aparecido en un breve artículo por los astrofísicos soviéticos A. G. Doroshkevich e Igor Dmitriyevich Novikov, en la primavera de 1964.[7]​ En 1964, David Todd Wilkinson y Peter Roll, colegas de Dicke en la Universidad de Princeton, empezó a construir un radiómetro Dicke para medir la radiación de fondo de microondas.[8]​ En 1965, Arno Penzias y Robert Woodrow Wilson en Crawford Hill de los Laboratorios Bell cerca de Holmdel Township (Nueva Jersey) habían construido un radiómetro Dicke que intentaron utilizar para experimentos de radioastronomía y comunicaciones por satélite. Su instrumental tenía un exceso de 3,5 K de temperatura de antena que no podían saber de donde venía. Después de recibir una llamada telefónica de Crawford Hill, Dicke dijo brillantemente: "Chicos, nos lo han puesto en bandeja".[9]​ Una reunión entre grupos de Princeton y Crawford Hill determinó que la temperatura de antena era debida a la radiación de fondo de microondas. Penzias y Wilson recibieron el Premio Nobel de Física de 1978 por su descubrimiento.

Observaciones modernas

Hoy en día, la cosmología observacional continúa probando las predicciones de la cosmología teórica y ha llevado al perfeccionamiento de los modelos cosmológicos. Por ejemplo, las evidencias observacionales de la materia oscura han influido fuertemente en el modelado teórico de la formación de galaxias y sus estructuras. Al intentar calibrar el diagrama de Hubble usando las precisas candelas estándar de supernovas se encontraron evidencias de energía oscura a finales de la década de 1990. Estas observaciones se han incorporado a un marco de seis parámetros conocido como modelo Lambda-CDM que explica la evolución del universo en términos de su material constituyente. Este modelo subsecuentemente se ha verificado por las detalladas observaciones del fondo cósmico de microondas, especialmente mediante el experimento WMAP.

Aquí están incluidos los esfuerzos observacionales modernos que han influenciados directamente la cosmología.

Sondeos de corrimiento al rojo

Con la aparición de telescopios automatizados y las mejoras en los espectroscopios, se han realizado varias colaboraciones para trazar mapas del Universo del corrimiento al rojo. Combinando el corrimiento al rojo con los datos de posiciones angulares, un sondeo de corrimiento al rojo mapea la distribución tridimensional de materia dentro de un campo del cielo. Estas observaciones son utilizadas para medir las propiedades de la estructura a gran escala del Universo. La Gran Muralla, un gran supercúmulo de galaxias de más de 500 millones de años luz de ancho, proporciona un claro ejemplo de una estructura a gran escala que los sondeos de corrimiento al rojo pueden detectar.[10]

El primer sondeo de corrimiento al rojo fue el sondeo CfA, comenzado en 1977 con la colección de datos inicial completada en 1982.[11]​ De manera más reciente, la 2dF Galaxy Redshift Survey determinó la estructura a gran escala de una sección del Universo, midiendo valores de z (variable con la que se suele denominar al corrimiento al rojo) de más de 220.000 galaxias. La colección de datos fue completada en 2002 y el conjunto de datos final fue lanzado el 30 de junio de 2003.[12]​ Junto con los patrones para el mapeo a gran escala de galaxias, el 2dF estableció un límite superior para la masa del neutrino. Otro sondeo notable, el Sloan Digital Sky Survey (SDSS), sigue su curso (en 2007) e intenta obtener medidas de alrededor de 100 millones de objetos.[13]​ El SDSS ha obtenido el corrimiemto al rojo de galaxias hasta z = 0,4 y ha conseguido detectar algunos quásares por encima de z = 6. El DEEP2 Redshift Survey utiliza los telescopios Keck con el nuevo espectrógrafo "DEIMOS". Una continuación del programa piloto DEEP1. DEEP2 se ha diseñado para medir galaxias débiles con corrimientos al rojo de 0,7 y superiores y por tanto, está planeada para proporcionar un complemento al SDSS y al 2dF.[14]

Experimentos de la radiación de fondo de microondas

Después del descubrimiento de la radiación de fondo de microondas, se han realizado cientos de experimentos para medir y caracterizar las firmas de la radiación. El experimento más famoso es probablemente el satélite de la NASA, Cosmic Background Explorer (COBE), que orbitó entre 1989 y 1996 y que detectó y cuantificó las anisotropías a gran escala en el límite de sus capacidades de detección. Inspirado por los resultados iniciales del COBE los resultados arrojan un fondo extremadamente homogéneo e isótropo. Hubo una serie de experimentos desde tierra y desde globos que cuantificaron las anisotropías de la radiación de fondo de microondas a escalas angulares pequeñas durante la siguiente década. El objetivo primario de estos experimentos fue medir la escala angular del primer pico acústico, para el que el COBE no tenía suficiente resolución. Estas medidas podían descartar las teorías de cuerdas cósmicas así como la teoría principal de la formación de estructuras cósmicas y sugirieron que la inflación cósmica era la teoría correcta. Durante los años 1990, el primer pico fue medido con sensibilidad creciente y en el 2000 el experimento BOOMERanG reportó que las mayores fluctuaciones de potencia ocurrían a escalas de aproximadamente un grado. Junto con otros datos cosmológicos, estos resultados implicaban que la geometría del Universo era plana. Varios interferómetros proporcionaron medidas de las fluctuaciones con gran precisión durante los tres años siguientes, incluyendo el Very Small Array, el Degree Angular Scale Interferometer (DASI) y el Cosmic Background Imager. De hecho, el DASI hizo la primera detección de la polarización de la radiación de fondo de microondas.

En junio de 2001, la NASA lanzó una segunda misión espacial, el WMAP, para hacer medidas mucho más precisas de las anisotropías a gran escala en todo el cielo. Los primeros resultados de esta misiín, hechos públicos en 2003, fueron medidas detalladas del espectro de potencia angular para grados de escala bajos, forzando ajustadamente varios parámetros cosmológicos. Estos resultados son ampliamente consistentes con los esperados para la inflación cósmica así como otras varias teorías competidoras y están disponibles en detalle en el centro de datos de la NASA para el Fondo Cósmico de Microondas.[15]​ Aunque el WMAP proporcionó medidas muy precisas de las fluctuaciones a gran escala angular en la radiación de fondo de microondas (estructuras casi tan grandes como en el cielo como la luna), no tenía la resolución angular necesaria para medir las fluctuaciones a pequeña escala que se habían observado utilizando anteriores interferómetros terrestres.

Una tercera misión espacial, el Planck, se lanzó en 2009. El Planck emplea radiómetros HEMT así como bolómetros y medirá la radiación de fondo de microondas a escalas menores que el WMAP. Al contrario que las dos misiones espaciales previas, el Planck es una colaboración entre la NASA y la ESA. Sus detectores fueron probados en el Viper telescope antártico como parte del experimento ACBAR (Arcminute Cosmology Bolometer Array Receiver), que ha producido las medidas más precisas a pequeñas escalas angulares hasta la fecha, y en el telescopio portado en globo llamado Archeops.

Otros instrumentos terrestres como el South Pole Telescope en la Antártida, el propuesto Clover Project y el Atacama Cosmology Telescope en Chile proporcionarán datos adicionales no disponibles en observaciones desde el espacio, posiblemente incluyendo la polarización modo B.

Observaciones de telescopios

Radio

Las fuentes más luminosas de radio a bajas frecuencias (10 MHz y 100 GHz) son radiogalaxias que se pueden observar a desplazamientos al rojo extremadamente altos. Estos son un subgrupo de galaxias activas que han desarrollado características conocidas como lóbulos y chorros, que se extienden desde sus núcleos galácticos hasta distancias del orden de megaparsecs. Al ser tan luminosas se pueden observar a distancias muy lejanas, por este motivo los astrónomos las han utilizado para estudiar el Universo a distancias extremas y en sus primeros tiempos de evolución.


Observaciones futuras

Neutrinos cósmicos

El Fondo cósmico de neutrinos es una predicción del modelo del Big Bang que dice que el Universo está lleno de una radiación de fondo de neutrinos, análoga a la radiación de fondo de microondas. El fondo de microondas es una reliquia de cuando el Universo tenía unos 380.000 años, pero el fondo de neutrinos es una reliquia de cuando el Universo tenía unos dos segundos.

Si esta radiación de neutrinos pudiera ser observada, sería una ventana de las etapas más tempranas del Universo. Desafortunadamente, estos neutrinos ahora estarían muy fríos y así son imposibles de observarlos directamente.

Véase también

Referencias

  1. Arthur M. Sackler Colloquia of the National Academy of Sciences: Physical Cosmology; Irvine, California: March 27-28, 1992.
  2. "Universos isla" es una referencia a las ideas especulativas propuestas por los pensadores de los siglos XVIII y XIX. El promotor mas famoso de esta idea fue el filósofo Immanuel Kant el cual publicó un número de tratados sobre astronomía además de sus trabajos filosóficos mas famosos. Véase Kant, I., 1755. Allgemeine Naturgeschichte und Theorie des Himmels, Part I, J.F. Peterson, Königsberg and Leipzig.
  3. Esta consideración popular se repite en la inclusión en la lista de las 100 personas más influyentes del siglo XX de la revista Time. Michael Lemonick cuenta sobre Hubble, "Descubrió el cosmos y haciendo esto fundó la ciencia de la cosmología." [1]
  4. La Enciclopedia de los Elementos Químicos, página 256
  5. Diccionario Inglés Oxford (1989), s.v. "helio". Obtenido el 16 de diciembre de 2006, del Diccionario Inglés Oxford Online. También, citado quí: Thomson, W. (1872). Rep. Brit. Assoc. xcix: "Frankland y Lockyer encuentran que las prominencias amarillas dan una línea decididamente brillante no lejos de D, pero hasta ahora no identificada en ninguna llama terrestre. Parece indicar una nueva substancia, que ellos proponen llamar Helio."
  6. G. Gamow, "El Origen de los Elementos y la Separación de las Galaxias", Physical Review 74 (1948), 505. G. Gamow, "La evolución del Universo", Nature 162 (1948), 680. R. A. Alpher y R. Herman, "Sobre las Abundancias Relativas de Los Elementos," Physical Review 74 (1948), 1577.
  7. A. A. Penzias. «"El origen de los elementos."». Premio Nobel de Física. Consultado el 4 de octubre de 2006. 
  8. R. H. Dicke, "La medida de la radiación térmica a frecuencias de microondas", Rev. Sci. Instrum. 17, 268 (1946). Este diseño básico para un radiómetro se ha utilizado en muchos experimentos posteriores del fondo cósmico de microondas.
  9. A. A. Penzias y R. W. Wilson, "Una Medida del Exceso de Temperatura de Antena de 4080 Mc/s," Astrophysical Journal 142 (1965), 419. R. H. Dicke, P. J. E. Peebles, P. G. Roll y D. T. Wilkinson, "Radiación Cósmica de Cuerpo Negro", Astrophysical Journal 142 (1965), 414. La historia se cuenta en P. J. E. Peebles, Principios de cosmología física (Princeton Univ. Pr., Princeton 1993).
  10. M. J. Geller & J. P. Huchra, Science 246, 897 (1989). online
  11. Ver la web oficial de la CfA para más detalles.
  12. Shaun Cole et al. (Colaboración 2dFGRS) (2005). «La 2dF galaxy redshift survey: Análisis de espectro de potencia del conjunto de datos final y sus 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). Web del 2dF Galaxy Redshift Survey
  13. Web del SDSS
  14. Marc Davis et al. (Colaboración DEEP2) (2002). «Objetivos de la ciencia y primeros resultados del sondeo de corrimiento al rojo DEEP2». Conferencia sobre Telescopios Astronómicos e Instrumentación, Waikoloa, Hawaii, 22-28 Agosto de 2002. 
  15. NASA's data center for Cosmic Microwave Background (CMB) research Base de datos de la NASA para los datos de los experimentos de la radiación de fondo de microondas.
  •   Datos: Q2998314

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La cosmologia observacional es el estudio de la estructura la evolucion y el origen del Universo a traves de la observacion utilizando instrumentos como telescopios y detectores de rayos cosmicos Cosmologia fisicaRadiacion de fondo de microondasArticulosUniverso primitivoTeoria del Big Bang Inflacion cosmica Nucleosintesis primordialExpansionExpansion metrica del espacio Expansion acelerada del Universo Ley de Hubble Corrimiento al rojoEstructuraForma del universo Espacio tiempo Materia barionica Universo Materia oscura Energia oscuraExperimentosPlanck satelite WMAP COBECientificosAlbert Einstein Edwin Hubble Georges Lemaitre Stephen Hawking George GamowPortalesPrincipalCosmologiaOtrosFisica Astronomia Exploracion espacial Sistema Solar Indice 1 Primeras observaciones 1 1 Edwin Hubble y la escalera de distancias cosmicas 1 2 Abundancias de elementos 1 3 Deteccion del fondo cosmico de microondas 2 Observaciones modernas 2 1 Sondeos de corrimiento al rojo 2 2 Experimentos de la radiacion de fondo de microondas 2 3 Observaciones de telescopios 2 3 1 Radio 3 Observaciones futuras 3 1 Neutrinos cosmicos 4 Vease tambien 5 ReferenciasPrimeras observaciones EditarLa ciencia de la cosmologia fisica como se practica hoy en dia fue definida durante los anos siguientes al debate Shapley Curtis cuando se determino que el universo tiene una escala mayor que la Via Lactea Esto se precipito por las observaciones que establecian que el tamano y la dinamica del cosmos podian explicarse mediante la Teoria general de la Relatividad de Einstein Durante sus comienzos la cosmologia era una ciencia especulativa basada en un numero de observaciones muy limitado y caracterizada por la disputa entre los teoricos del estado estacionario y los promotores del Big Bang No fue hasta los anos 1990 del siglo XX y posteriormente que las observaciones astronomicas pudieron eliminar las teorias competidoras y llevar a la ciencia hasta la Edad Dorada de la Cosmologia anunciada por David Schramm durante un coloquio en la Academia Nacional de Ciencias en 1992 1 Edwin Hubble y la escalera de distancias cosmicas Editar Articulos principales Ley de Hubbley Escalera de distancias cosmicas La estimacion de las distancias astronomicas ha sido historicamente y sigue siendo imprecisa debido a la considerable incertidumbre en las medidas En particular aunque el paralaje estelar puede usarse para medir la distancia a las estrellas cercanas los limites observacionales impuestos por la dificultad de medir los diminutos paralajes asociados a los objetos situados mas alla de nuestra galaxia significan que los astronomos tienen que buscar metodos alternativos para medir distancias Con esta finalidad la medida de la candela estandar de las estrellas variables Cefeidas que fue descubierta por Henrietta Swan Leavitt en 1908 proporcionaria a Edwin Hubble el peldano que necesitaba en escalera de distancias cosmicas para determinar la distancia a las nebulosas espirales Cuando Hubble apunto el telescopio Hooker de 100 pulgadas del Observatorio Monte Wilson pudo identificar estrellas individuales en esas galaxias y determino la distancia a las galaxias aislando Cefeidas individuales Esto establecio firmemente a las nebulosas espirales como objetos exteriores a la Via Lactea La determinacion de la distancia a estos universos isla como se les llamo en los medios de comunicacion establecio la escala del universo y resolvio el debate Shapley Curtis de una vez por todas 2 Combinando sus medidas de distancia con los hallazgos de Vesto Slipher sobre el corrimiento al rojo de estos objetos Hubble pudo determinar una correlacion entre la distancia a las galaxias y lo que se llamo sus velocidades recesivas Esta correlacion se conoceria como Ley de Hubble y serviria como fundamento observacional para las teorias de expansion del Universo en las que la cosmologia continua basandose La publicacion de los datos de Hubble y la aceptacion por los teoricos de sus implicaciones teoricas en la luz de la teoria de la relatividad general de Einstein es considerada el principio de la cosmologia moderna 3 Abundancias de elementos Editar Articulos principales Cosmoquimicay Astroquimica La determinacion de las abundancias cosmicas de elementos tiene una historia que data desde las primeras medidas espectroscopicas de luz de objetos astronomicos y la identificacion de lineas de emision y absorcion que se correspondian con las transiciones electronicas particulares de algunos elementos quimicos identificados en la Tierra Por ejemplo el Helio fue identificado por primera vez mediante su firma espectroscopica en el Sol antes de que fuera aislado en forma de gas en la Tierra 4 5 La computacion de las abundancias relativas fue conseguida mediante observaciones espectroscopicas correspondientes a medidas de las composiciones de elementos de meteoritos Deteccion del fondo cosmico de microondas Editar Articulo principal Radiacion de fondo de microondas En 1948 se predijo la existencia de la radiacion de fondo de microondas por parte de George Gamow y Ralph Alpher y Alpher y Robert Herman interpretaron que era debida al modelo del Big Bang caliente Ademas Alpher y Herman pudieron estimar la temperatura 6 pero sus resultados no fueron amplimente reconocidos y discutidos por la comunidad Su prediccion fue redescubierta por Robert H Dicke y Yakov Zel dovich a principios de los anos 1960 con el primer reconocimiento de la radiacion de fondo como un fenomeno detectable aparecido en un breve articulo por los astrofisicos sovieticos A G Doroshkevich e Igor Dmitriyevich Novikov en la primavera de 1964 7 En 1964 David Todd Wilkinson y Peter Roll colegas de Dicke en la Universidad de Princeton empezo a construir un radiometro Dicke para medir la radiacion de fondo de microondas 8 En 1965 Arno Penzias y Robert Woodrow Wilson en Crawford Hill de los Laboratorios Bell cerca de Holmdel Township Nueva Jersey habian construido un radiometro Dicke que intentaron utilizar para experimentos de radioastronomia y comunicaciones por satelite Su instrumental tenia un exceso de 3 5 K de temperatura de antena que no podian saber de donde venia Despues de recibir una llamada telefonica de Crawford Hill Dicke dijo brillantemente Chicos nos lo han puesto en bandeja 9 Una reunion entre grupos de Princeton y Crawford Hill determino que la temperatura de antena era debida a la radiacion de fondo de microondas Penzias y Wilson recibieron el Premio Nobel de Fisica de 1978 por su descubrimiento Observaciones modernas EditarHoy en dia la cosmologia observacional continua probando las predicciones de la cosmologia teorica y ha llevado al perfeccionamiento de los modelos cosmologicos Por ejemplo las evidencias observacionales de la materia oscura han influido fuertemente en el modelado teorico de la formacion de galaxias y sus estructuras Al intentar calibrar el diagrama de Hubble usando las precisas candelas estandar de supernovas se encontraron evidencias de energia oscura a finales de la decada de 1990 Estas observaciones se han incorporado a un marco de seis parametros conocido como modelo Lambda CDM que explica la evolucion del universo en terminos de su material constituyente Este modelo subsecuentemente se ha verificado por las detalladas observaciones del fondo cosmico de microondas especialmente mediante el experimento WMAP Aqui estan incluidos los esfuerzos observacionales modernos que han influenciados directamente la cosmologia Sondeos de corrimiento al rojo Editar Con la aparicion de telescopios automatizados y las mejoras en los espectroscopios se han realizado varias colaboraciones para trazar mapas del Universo del corrimiento al rojo Combinando el corrimiento al rojo con los datos de posiciones angulares un sondeo de corrimiento al rojo mapea la distribucion tridimensional de materia dentro de un campo del cielo Estas observaciones son utilizadas para medir las propiedades de la estructura a gran escala del Universo La Gran Muralla un gran supercumulo de galaxias de mas de 500 millones de anos luz de ancho proporciona un claro ejemplo de una estructura a gran escala que los sondeos de corrimiento al rojo pueden detectar 10 El primer sondeo de corrimiento al rojo fue el sondeo CfA comenzado en 1977 con la coleccion de datos inicial completada en 1982 11 De manera mas reciente la 2dF Galaxy Redshift Survey determino la estructura a gran escala de una seccion del Universo midiendo valores de z variable con la que se suele denominar al corrimiento al rojo de mas de 220 000 galaxias La coleccion de datos fue completada en 2002 y el conjunto de datos final fue lanzado el 30 de junio de 2003 12 Junto con los patrones para el mapeo a gran escala de galaxias el 2dF establecio un limite superior para la masa del neutrino Otro sondeo notable el Sloan Digital Sky Survey SDSS sigue su curso en 2007 e intenta obtener medidas de alrededor de 100 millones de objetos 13 El SDSS ha obtenido el corrimiemto al rojo de galaxias hasta z 0 4 y ha conseguido detectar algunos quasares por encima de z 6 El DEEP2 Redshift Survey utiliza los telescopios Keck con el nuevo espectrografo DEIMOS Una continuacion del programa piloto DEEP1 DEEP2 se ha disenado para medir galaxias debiles con corrimientos al rojo de 0 7 y superiores y por tanto esta planeada para proporcionar un complemento al SDSS y al 2dF 14 Experimentos de la radiacion de fondo de microondas Editar Despues del descubrimiento de la radiacion de fondo de microondas se han realizado cientos de experimentos para medir y caracterizar las firmas de la radiacion El experimento mas famoso es probablemente el satelite de la NASA Cosmic Background Explorer COBE que orbito entre 1989 y 1996 y que detecto y cuantifico las anisotropias a gran escala en el limite de sus capacidades de deteccion Inspirado por los resultados iniciales del COBE los resultados arrojan un fondo extremadamente homogeneo e isotropo Hubo una serie de experimentos desde tierra y desde globos que cuantificaron las anisotropias de la radiacion de fondo de microondas a escalas angulares pequenas durante la siguiente decada El objetivo primario de estos experimentos fue medir la escala angular del primer pico acustico para el que el COBE no tenia suficiente resolucion Estas medidas podian descartar las teorias de cuerdas cosmicas asi como la teoria principal de la formacion de estructuras cosmicas y sugirieron que la inflacion cosmica era la teoria correcta Durante los anos 1990 el primer pico fue medido con sensibilidad creciente y en el 2000 el experimento BOOMERanG reporto que las mayores fluctuaciones de potencia ocurrian a escalas de aproximadamente un grado Junto con otros datos cosmologicos estos resultados implicaban que la geometria del Universo era plana Varios interferometros proporcionaron medidas de las fluctuaciones con gran precision durante los tres anos siguientes incluyendo el Very Small Array el Degree Angular Scale Interferometer DASI y el Cosmic Background Imager De hecho el DASI hizo la primera deteccion de la polarizacion de la radiacion de fondo de microondas En junio de 2001 la NASA lanzo una segunda mision espacial el WMAP para hacer medidas mucho mas precisas de las anisotropias a gran escala en todo el cielo Los primeros resultados de esta misiin hechos publicos en 2003 fueron medidas detalladas del espectro de potencia angular para grados de escala bajos forzando ajustadamente varios parametros cosmologicos Estos resultados son ampliamente consistentes con los esperados para la inflacion cosmica asi como otras varias teorias competidoras y estan disponibles en detalle en el centro de datos de la NASA para el Fondo Cosmico de Microondas 15 Aunque el WMAP proporciono medidas muy precisas de las fluctuaciones a gran escala angular en la radiacion de fondo de microondas estructuras casi tan grandes como en el cielo como la luna no tenia la resolucion angular necesaria para medir las fluctuaciones a pequena escala que se habian observado utilizando anteriores interferometros terrestres Una tercera mision espacial el Planck se lanzo en 2009 El Planck emplea radiometros HEMT asi como bolometros y medira la radiacion de fondo de microondas a escalas menores que el WMAP Al contrario que las dos misiones espaciales previas el Planck es una colaboracion entre la NASA y la ESA Sus detectores fueron probados en el Viper telescope antartico como parte del experimento ACBAR Arcminute Cosmology Bolometer Array Receiver que ha producido las medidas mas precisas a pequenas escalas angulares hasta la fecha y en el telescopio portado en globo llamado Archeops Otros instrumentos terrestres como el South Pole Telescope en la Antartida el propuesto Clover Project y el Atacama Cosmology Telescope en Chile proporcionaran datos adicionales no disponibles en observaciones desde el espacio posiblemente incluyendo la polarizacion modo B Observaciones de telescopios Editar Radio Editar Las fuentes mas luminosas de radio a bajas frecuencias 10 MHz y 100 GHz son radiogalaxias que se pueden observar a desplazamientos al rojo extremadamente altos Estos son un subgrupo de galaxias activas que han desarrollado caracteristicas conocidas como lobulos y chorros que se extienden desde sus nucleos galacticos hasta distancias del orden de megaparsecs Al ser tan luminosas se pueden observar a distancias muy lejanas por este motivo los astronomos las han utilizado para estudiar el Universo a distancias extremas y en sus primeros tiempos de evolucion Observaciones futuras EditarNeutrinos cosmicos Editar Articulo principal Fondo cosmico de neutrinos El Fondo cosmico de neutrinos es una prediccion del modelo del Big Bang que dice que el Universo esta lleno de una radiacion de fondo de neutrinos analoga a la radiacion de fondo de microondas El fondo de microondas es una reliquia de cuando el Universo tenia unos 380 000 anos pero el fondo de neutrinos es una reliquia de cuando el Universo tenia unos dos segundos Si esta radiacion de neutrinos pudiera ser observada seria una ventana de las etapas mas tempranas del Universo Desafortunadamente estos neutrinos ahora estarian muy frios y asi son imposibles de observarlos directamente Vease tambien EditarAstronomia Big Bang Cosmologia fisica Fondo cosmico de microondas Cronologia del Big Bang Destino ultimo del Universo Edad del universo Inflacion cosmica Nucleosintesis primordial Cronologia de la cosmologia Ecuaciones de Friedmann Energia oscura Materia oscura Metrica FLRW Ley de Hubble Modelo Lambda CDM Metrica de Expansion del Universo Corrimiento al rojo CoBE Estructura a gran escala del universo BOOMERanG Forma del Universo Formacion estructural Formacion y evolucion de galaxias SDSS WMAP 2dF Einstein Friedman Gamow Hubble Investigadores en cosmologia Mather Penzias Smoot WilsonReferencias Editar Arthur M Sackler Colloquia of the National Academy of Sciences Physical Cosmology Irvine California March 27 28 1992 Universos isla es una referencia a las ideas especulativas propuestas por los pensadores de los siglos XVIII y XIX El promotor mas famoso de esta idea fue el filosofo Immanuel Kant el cual publico un numero de tratados sobre astronomia ademas de sus trabajos filosoficos mas famosos Vease Kant I 1755 Allgemeine Naturgeschichte und Theorie des Himmels Part I J F Peterson Konigsberg and Leipzig Esta consideracion popular se repite en la inclusion en la lista de las 100 personas mas influyentes del siglo XX de la revista Time Michael Lemonick cuenta sobre Hubble Descubrio el cosmos y haciendo esto fundo la ciencia de la cosmologia 1 La Enciclopedia de los Elementos Quimicos pagina 256 Diccionario Ingles Oxford 1989 s v helio Obtenido el 16 de diciembre de 2006 del Diccionario Ingles Oxford Online Tambien citado qui Thomson W 1872 Rep Brit Assoc xcix Frankland y Lockyer encuentran que las prominencias amarillas dan una linea decididamente brillante no lejos de D pero hasta ahora no identificada en ninguna llama terrestre Parece indicar una nueva substancia que ellos proponen llamar Helio G Gamow El Origen de los Elementos y la Separacion de las Galaxias Physical Review 74 1948 505 G Gamow La evolucion del Universo Nature 162 1948 680 R A Alpher y R Herman Sobre las Abundancias Relativas de Los Elementos Physical Review 74 1948 1577 A A Penzias El origen de los elementos Premio Nobel de Fisica Consultado el 4 de octubre de 2006 R H Dicke La medida de la radiacion termica a frecuencias de microondas Rev Sci Instrum 17 268 1946 Este diseno basico para un radiometro se ha utilizado en muchos experimentos posteriores del fondo cosmico de microondas A A Penzias y R W Wilson Una Medida del Exceso de Temperatura de Antena de 4080 Mc s Astrophysical Journal 142 1965 419 R H Dicke P J E Peebles P G Roll y D T Wilkinson Radiacion Cosmica de Cuerpo Negro Astrophysical Journal 142 1965 414 La historia se cuenta en P J E Peebles Principios de cosmologia fisica Princeton Univ Pr Princeton 1993 M J Geller amp J P Huchra Science 246 897 1989 online Ver la web oficial de la CfA para mas detalles Shaun Cole et al Colaboracion 2dFGRS 2005 La 2dF galaxy redshift survey Analisis de espectro de potencia del conjunto de datos final y sus 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 Web del 2dF Galaxy Redshift Survey Web del SDSS Marc Davis et al Colaboracion DEEP2 2002 Objetivos de la ciencia y primeros resultados del sondeo de corrimiento al rojo DEEP2 Conferencia sobre Telescopios Astronomicos e Instrumentacion Waikoloa Hawaii 22 28 Agosto de 2002 NASA s data center for Cosmic Microwave Background CMB research Base de datos de la NASA para los datos de los experimentos de la radiacion de fondo de microondas Datos Q2998314Obtenido de https es wikipedia org w index php title Cosmologia observacional amp oldid 135018983, wikipedia, wiki, leyendo, leer, libro, biblioteca,

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