Desde este lunes y hasta el viernes, la ciudad italiana de Bolonia acoge el congreso internacional "Astrophysics from the Radio to Sub-Milimetre. Planck and other Experiments in Temperature and Polarization", en cuyo seno se están revisando, presentando, analizando y discutiendo los datos más recientes de la misión. Estos resultados tienen un gran interés para la comunidad científica por el papel que juegan para entender y revelar la estructura cósmica.
Es el caso del descubrimiento de regiones de polvo frío en nuestra galaxia y de la existencia de un componente misterioso al que los astrónomos se refieren como the "Haze" -traducible como "la bruma" o "la neblina" -. Tal y como reconoce Jan Tauber, responsable científico de la ESA para Planck, "ambos resultados nos ofrecen una nueva visión de los procesos que ocurren en zonas de nuestra galaxia".
POLVO DE ESTRELLAS
Los nuevos resultados incluyen también un mapa de la distribución en todo el cielo de la emisión de monóxido de carbono, que es un constituyente de las nubes de polvo que se encuentran en la Vía Láctea y otras galaxias. Compuestas principalmente de moléculas de hidrógeno, son estas nubes las que aportan la materia a partir de la cual nacen las estrellas.
En ellas, las moléculas de hidrógeno son difícilmente detectables debido a la poca radiación que emiten, y en cambio el monóxido de carbono, aunque más escaso, es fácilmente detectable, por eso los astrónomos lo utilizan para rastrear las nubes de hidrógeno.
"Planck se ha convertido en un excelente detector de la distribución del monóxido de carbono. Su principal ventaja es que permite escanear todo el cielo, permitiéndonos detectar concentraciones de gas molecular incluso donde no se esperaban encontrar", explica Jonathan Aumont, del Instituto de Astrofísica Espacial de la Universidad de París (Orsay,Francia).
En cuanto a "la neblina" detectada por Planck y proveniente de la región que rodea el centro de la galaxia, presenta hasta el momento una difícil explicación. Se parece a una forma de energía conocida como emisión sincrotrón, que es producida cuando electrones de alta energía atraviesan un campo magnético después de haber sido acelerados por la explosión de supernovas.
La curiosidad radica en que la emisión sincrotón asociada a esta "neblina" presenta características diferentes a las detectadas hasta el momento en la Vía Láctea. Varias explicaciones, entre las cuales se pueden citar vientos galácticos o la aniquilación de partículas de materia oscura, han sido propuestas para explicar este hecho. No obstante, ninguna de ellas ha sido confirmada hasta el momento.
El principal objetivo de la misión Planck es estudiar la radiación cósmica del fondo en microondas (CMB son sus siglas en inglés), lo cual permitirá conocer la estructura que tenía el universo hace 13.700 millones de años y su proceso de evolución. Pero esto sólo puede llevarse a cabo una vez que se hayan identificado, comprendido y eliminado otras fuentes de emisión, como las ya mencionadas.
"La larga y delicada tarea de separar la radiación del CMB de las otras emisiones, nos está permitiendo arrojar nueva luz a los asuntos más candentes de la astronomía, tanto galáctica como extragaláctica. Esperamos finalizar pronto esta caracterización para ser capaces de escudriñar el CMB en detalle", apunta el doctor Tauber. Se espera que los primeros datos cosmológicos de la misión Planck sean publicados en enero de 2013.
Fuente NASA, La Informacion
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