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El telescopio espacial James Webb encuentra la galaxia más antigua jamás vista en el Universo

El Telescopio Espacial James Webb encontró una galaxia que existió hace 13 500 millones de años, dijo hoy miércoles un científico que analizó los datos.Conocida como GLASS-z13, la galaxia se remonta a 300 millones de años después del Big Bang, unos 100 millones de años antes que cualquier cosa identificada anteriormente, dijo la científica Rohan Naidu, del Centro de Astrofísica de Harvard.“Potencialmente estamos viendo la luz estelar más distante que alguien haya visto jamás“, dijo. Cuanto más distantes estén los objetos de nosotros, más tardará su luz en alcanzarnos, por lo que mirar hacia atrás en el universo distante es ver el pasado profundo.Aunque GLASS-z13 existió en la era más temprana del Universo, se desconoce su edad exacta, ya que podría haberse formado en cualquier momento dentro de los primeros 300 millones de años.El telescopio James Webb. Foto: NASA.GLASS-z13 se detectó en los llamados datos de “lanzamiento temprano“ del principal generador de imágenes infrarrojas del observatorio en órbita, llamado NIRcam, pero el descubrimiento no se reveló en el primer conjunto de imágenes publicado por la NASA la semana pasada.Cuando se traduce del infrarrojo al espectro visible, la galaxia aparece como una mancha roja con blanco en el centro como parte de una imagen más amplia del cosmos distante.Naidu y sus colegas, un equipo de 25 astrónomos de todo el mundo, han enviado sus hallazgos a una revista científica. Aún no ha sido revisada por pares, pero ya ha puesto alboroto a la comunidad astronómica mundial.“Los registros astronómicos ya se están desmoronando y hay más inestables“, tuiteó el científico jefe de la NASA, Thomas Zurbuchen. “Sí, tiendo a aplaudir solo una vez que la ciencia da como resultado una revisión por pares clara. Pero esto parece muy prometedor“, agregó.Debido a que estos están tan lejos de la Tierra, “cuando su luz nos alcanza, se ha estirado por la expansión del universo y se ha desplazado a la región infrarroja del espectro de luz. El Webb está equipado para detectar todo eso con una claridad sin precedentes“, dijo Zurbuchen.Foto: NASA.

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El telescopio espacial James Webb encuentra la galaxia más antigua jamás vista en el Universo

El Telescopio Espacial James Webb encontró una galaxia que existió hace 13 500 millones de años, dijo hoy miércoles un científico que analizó los datos.Conocida como GLASS-z13, la galaxia se remonta a 300 millones de años después del Big Bang, unos 100 millones de años antes que cualquier cosa identificada anteriormente, dijo la científica Rohan Naidu, del Centro de Astrofísica de Harvard.“Potencialmente estamos viendo la luz estelar más distante que alguien haya visto jamás“, dijo. Cuanto más distantes estén los objetos de nosotros, más tardará su luz en alcanzarnos, por lo que mirar hacia atrás en el universo distante es ver el pasado profundo.Aunque GLASS-z13 existió en la era más temprana del Universo, se desconoce su edad exacta, ya que podría haberse formado en cualquier momento dentro de los primeros 300 millones de años.El telescopio James Webb. Foto: NASA.GLASS-z13 se detectó en los llamados datos de “lanzamiento temprano“ del principal generador de imágenes infrarrojas del observatorio en órbita, llamado NIRcam, pero el descubrimiento no se reveló en el primer conjunto de imágenes publicado por la NASA la semana pasada.Cuando se traduce del infrarrojo al espectro visible, la galaxia aparece como una mancha roja con blanco en el centro como parte de una imagen más amplia del cosmos distante.Naidu y sus colegas, un equipo de 25 astrónomos de todo el mundo, han enviado sus hallazgos a una revista científica. Aún no ha sido revisada por pares, pero ya ha puesto alboroto a la comunidad astronómica mundial.“Los registros astronómicos ya se están desmoronando y hay más inestables“, tuiteó el científico jefe de la NASA, Thomas Zurbuchen. “Sí, tiendo a aplaudir solo una vez que la ciencia da como resultado una revisión por pares clara. Pero esto parece muy prometedor“, agregó.Debido a que estos están tan lejos de la Tierra, “cuando su luz nos alcanza, se ha estirado por la expansión del universo y se ha desplazado a la región infrarroja del espectro de luz. El Webb está equipado para detectar todo eso con una claridad sin precedentes“, dijo Zurbuchen.Foto: NASA.

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En fotos: El universo a través del telescopio espacial James Webb

La imagen de la Nebulosa del Anillo Sur, una nube de gas en expansión que rodea a una estrella moribunda. Foto: AFPLa NASA, en colaboración con la ESA (Agencia Espacial Europea) y la CSA (Agencia Espacial Canadiense), transmitió en vivo las primeras imágenes a todo color y los datos espectroscópicos obtenidos por el telescopio espacial James Webb, el sucesor del Hubble y el más potente puesto en órbita.
Ya el lunes se había difundido la “imagen infrarroja más profunda y nítida del universo primitivo”, la cual fue tomada durante una prueba de ingeniería. En ella se pueden observar “estrellas y galaxias tenues”, detalló en sus redes sociales oficiales el Planetario porteño Galileo Galilei.
“Esta mañana, gente de todo el planeta va a ver las imágenes captadas por este telescopio, y cada imagen es un nuevo descubrimiento”, dijo el administrador de la NASA, Bill Nelson.
“Cada una de ellas dará a la humanidad una visión del universo que nunca antes hemos visto”, agregó.
Las fotos mostradas por la NASA
Las imágenes del telescopio James Webb son las primeras en las que se pueden ver con mayor distancia y nitidez las galaxias.
Nebulosa Carina: una de las mayores y más brillantes nebulosas del cielo, situada a unos 7.600 años luz en la constelación austral de Carina. Las nebulosas son viveros estelares donde se forman las estrellas. La nebulosa de Carina alberga muchas estrellas masivas, varias veces mayores que el Sol. Foto tomada de: Página 12.

ASP-96 b (espectro): un planeta gigante fuera del sistema solar, compuesto principalmente por gas. El planeta, situado a casi 1.150 años luz de la Tierra, orbita su estrella cada 3,4 días. Tiene aproximadamente la mitad de la masa de Júpiter y su descubrimiento se anunció en 2014. Foto: Tomada de Página 12.
Nebulosa del Anillo Sur: es una nebulosa planetaria, una nube de gas en expansión que rodea a una estrella moribunda. Tiene un diámetro de casi medio año luz y se encuentra a unos 2.000 años luz de la Tierra. Foto: Tomada de Página 12.
El Quinteto de Stephan: a unos 290 millones de años luz, se encuentra en la constelación de Pegaso. Destaca por ser el primer grupo compacto de galaxias descubierto en 1877. Cuatro de las cinco galaxias del quinteto están atrapadas en una danza cósmica de repetidos encuentros cercanos. Foto: Tomada de Página 12.
SMACS 0723: los cúmulos masivos de galaxias en primer plano magnifican y distorsionan la luz de los objetos que se encuentran detrás de ellos, permitiendo una visión de campo profundo tanto de las poblaciones de galaxias extremadamente distantes como de las intrínsecamente débiles. Foto: Tomada de Página 12.
El telescopio James Webb
James Webb es un telescopio de 10 000 millones de dólares que fue lanzado en diciembre del año pasado desde la Guayana Francesa sobre un cohete Ariane 5, y que ahora orbita el Sol, a 1.5 millones de kilómetros de la Tierra, especificó la agencia de noticias Télam. El objetivo puede indagar donde ningún telescopio pudo llegar antes, gracias a su enorme espejo principal y a los instrumentos que enfocan mediante infrarrojos, lo que permite ver a través del polvo y el gas.
Considerado una maravilla de la ingeniería, la plataforma científica también es la más costosa jamás construida, solo comparable con el Gran Colisionador de Hadrones de la Organización Europea para la Investigación Nuclear (CERN).
Según AFP, la NASA estima que el propulsor del Webb pueda tener una vida útil de 20 años, durante los cuales trabajará junto a los telescopios Hubble y Spitzer para responder las preguntas fundamentales del cosmos.
“Es el principal observatorio de ciencias espaciales del mundo. Webb resolverá los misterios de nuestro sistema solar, verá más allá de mundos distantes alrededor de otras estrellas y explorará las misteriosas estructuras y los orígenes de nuestro universo y nuestro lugar en él”, puntualizó la NASA.
(Con información de Página 12)
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Telescopio de la NASA capta imagen de primeras galaxias formadas luego del Big Bang

Una imagen infrarroja más profunda y nítida del universo primitivo, de hace 13 mil millones de años, fue revelada hoy por el Telescopio Espacial James Webb, el más potente puesto en órbita, dijo la NASA.La imagen plagada de puntos de luz de varios tamaños y colores muestra las primeras galaxias formadas poco después del Big Bang y presenta objetos de luz tenue que nunca habían sido observados.Foto: ABC.El James Webb pudo ver millas de galaxias por sus capacidades infrarrojas, pues al mismo tiempo atravesaba las nubes de polvo cósmico y detectaba la luz proveniente de las primeras estrellas, que se ha expandido en longitudes de onda infrarrojas conforme lo ha hecho el universo.Además, se trata de la primera imagen de campo profundo del Webb, tomada con un tiempo prolongado de exposición que hace posible detectar los destellos más débiles.Foto: Britannica.En la foto se ve una agrupación de galaxias llamada SMACS 0723 que, haciendo las veces de lupa, también reveló objetos del cosmos muy distantes detrás de él gracias a un efecto llamado lente gravitacional.El martes la NASA revelará otras imágenes en un evento muy esperado por estudiosos y aficionados del espacio. Se espera que impresionen por su belleza, pero también que sirvan de referencia para los astrónomos sobre el poder de los instrumentos científicos a bordo. Se espera la presentación de dos nebulosas: la de Carina y la del Anillo Sur.Otro objetivo es el Quinteto de Stephan, un grupo de galaxias que interactúan entre sí.El Webb también le ha hecho una espectroscopía análisis de luz que revela información detallada- a un planeta gaseoso gigante llamado WASP-96 b, descubierto en 2014. A unos 1 150 años luz de la Tierra, WASP-96 b tiene cerca de la mitad de la masa de Júpiter y gira alrededor de su estrella en solo 3,4 días.Foto: El Correo.Los exoplanetas, que orbitan alrededor de una estrella diferente a nuestro Sol, también son un área principal de investigación del telescopio Webb.Desde 1995 se han descubierto alrededor de 5 000 exoplanetas, pero siguen guardando muchos misterios. El Webb intentará brindar información que permita estudiar su atmósfera y determinar si podrían ser habitables o aptos para desarrollar vida.Lanzado en diciembre de 2021 desde la Guayana Francesa en un cohete Ariane 5, el telescopio James Webb orbita al Sol a una distancia de 1,6 millones de kilómetros de la Tierra en una región del espacio conocida como el segundo punto de Lagrange.Considerado una maravilla de la ingeniería, el costo total del proyecto se estima en 10 000 millones de dólares, lo que lo convierte en la plataforma científica más costosa jamás construida.

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Una imagen infrarroja más profunda y nítida del universo primitivo, de hace 13 mil millones de años, fue revelada hoy por el Telescopio Espacial James Webb, el más potente puesto en órbita, dijo la NASA.La imagen plagada de puntos de luz de varios tamaños y colores muestra las primeras galaxias formadas poco después del Big Bang y presenta objetos de luz tenue que nunca habían sido observados.Foto: ABC.El James Webb pudo ver millas de galaxias por sus capacidades infrarrojas, pues al mismo tiempo atravesaba las nubes de polvo cósmico y detectaba la luz proveniente de las primeras estrellas, que se ha expandido en longitudes de onda infrarrojas conforme lo ha hecho el universo.Además, se trata de la primera imagen de campo profundo del Webb, tomada con un tiempo prolongado de exposición que hace posible detectar los destellos más débiles.Foto: Britannica.En la foto se ve una agrupación de galaxias llamada SMACS 0723 que, haciendo las veces de lupa, también reveló objetos del cosmos muy distantes detrás de él gracias a un efecto llamado lente gravitacional.El martes la NASA revelará otras imágenes en un evento muy esperado por estudiosos y aficionados del espacio. Se espera que impresionen por su belleza, pero también que sirvan de referencia para los astrónomos sobre el poder de los instrumentos científicos a bordo. Se espera la presentación de dos nebulosas: la de Carina y la del Anillo Sur.Otro objetivo es el Quinteto de Stephan, un grupo de galaxias que interactúan entre sí.El Webb también le ha hecho una espectroscopía análisis de luz que revela información detallada- a un planeta gaseoso gigante llamado WASP-96 b, descubierto en 2014. A unos 1 150 años luz de la Tierra, WASP-96 b tiene cerca de la mitad de la masa de Júpiter y gira alrededor de su estrella en solo 3,4 días.Foto: El Correo.Los exoplanetas, que orbitan alrededor de una estrella diferente a nuestro Sol, también son un área principal de investigación del telescopio Webb.Desde 1995 se han descubierto alrededor de 5 000 exoplanetas, pero siguen guardando muchos misterios. El Webb intentará brindar información que permita estudiar su atmósfera y determinar si podrían ser habitables o aptos para desarrollar vida.Lanzado en diciembre de 2021 desde la Guayana Francesa en un cohete Ariane 5, el telescopio James Webb orbita al Sol a una distancia de 1,6 millones de kilómetros de la Tierra en una región del espacio conocida como el segundo punto de Lagrange.Considerado una maravilla de la ingeniería, el costo total del proyecto se estima en 10 000 millones de dólares, lo que lo convierte en la plataforma científica más costosa jamás construida.

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Captan la imagen más nítida y profunda del universo antiguo hasta ahora conseguida

La imagen captada por el telescopio James Webb muestra cómo lucia el cúmulo de galaxias SMACS 0723 hace 4.600 millones de años.Durante un evento celebrado este lunes en la Casa Blanca, el presidente de EE.UU., Joe Biden, dio a conocer una de las primeras imágenes captadas por el telescopio espacial James Webb del universo profundo, en la que se observan galaxias extremadamente distantes, ofreciendo la vista más detallada hasta la fecha del universo temprano, informó la NASA.
De acuerdo al comunicado, la foto compartida por el mandatario, que da cuenta de cómo lucía el cúmulo de galaxias SMACS 0723 hace unos 4.600 millones de años, se compone de una serie de imágenes captadas en diferentes longitudes de onda, con una exposición de 12,5 horas.
Según detalló la agencia espacial, la imagen de campo profundo mostrada es considerada como la “imagen infrarroja más profunda y nítida del universo distante [tomada] hasta la fecha”. En ella, señala la agencia, se aprecian con gran detalle estructuras diminutas y tenues que nunca antes habían sido vistas, incluidos cúmulos de estrellas y características hasta ahora desconocidas del cúmulo galáctico.
Gracias a la calidad de las imágenes del Webb, la NASA espera que la comunidad científica pueda aprender más sobre la masa, la edad, la historia y la composición de las galaxias, a medida que el telescopio busque en las profundidades del universo.
La serie completa de imágenes serán presentadas este martes en una transmisión en vivo, que estará disponible a través de Internet por los canales oficiales de la agencia estadounidense.
(Con información de RT en Español)

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Esta no es la foto de un cielo estrellado, sino de 25 000 agujeros negros

Mapa visual, creado por investigadores de la Universidad de Hamburgo en Alemania, que muestra un total de 25.000 agujeros negros en el centro de galaxias distantes.Foto: Xataka.La imagen que encabeza esta entrada no es nada típica, aunque lo parezca: en realidad es el mapa visual, creado por investigadores de la Universidad de Hamburgo en Alemania, que muestra un total de 25.000 agujeros negros en el centro de galaxias distantes.
Cada uno de esos puntos blancos es un agujero negro supermasivo activo. Es el mapa más detallado hasta la fecha de este tipo y el resultado de años de trabajo.
Este mapa cubre las longitudes de onda de radio ultrabajas, detectadas por el LOw Frequency ARray (LOFAR) en Europa. Esta red consta de alrededor de 20.000 antenas de radio, distribuidas en 52 ubicaciones en toda Europa.
Pero ¿qué es lo que vemos exactamente? ¿No se supone que los agujeros negros no dejan escapar la luz? Es cierto: los agujeros negros no generan una radiación significativa, y por ello son difíciles de encontrar.
Sin embargo, cuando el gas y el polvo de las estrellas se dirigen hacia un agujero negro, lo hacen en forma de espiral. Como explica la física Mar Gómez en su Twitter: “El material en el disco gira alrededor del horizonte de sucesos del agujero negro a fracciones significativas de la velocidad de la luz y, a veces, ese material es expulsado por el intenso campo magnético del agujero negro, creando chorros de partículas en los polos magnéticos”.
Estos chorros relativistas, como se les llama, emiten muchas ondas de radio. Esto es lo que los astrónomos mapearon en los cielos del hemisferio norte utilizando esa red de 52 radiotelescopios en toda Europa.
(Tomado de Xataka Ciencia)

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Las siete preguntas sobre el nuevo telescopio James Webb que podrías tener y no sabes

Telescopio espacial James Webb. Foto: NASA.El telescopio espacial más grande de la historia de la humanidad ha sido lanzado. El sucesor científico del Hubble tiene la capacidad de observar objetos tan distantes como las primeras galaxias formadas en el universo. Pero, ¿por qué tiene esa forma? ¿Por qué es tan revolucionario? Estas y otras dudas las aclaramos aquí.
El sábado 25 de diciembre se lanzó con éxito el telescopio espacial James Webb (JWST) a bordo de un cohete Ariane 5, desde la base de la Guayana Francesa. A diferencia del Hubble no estará en órbita alrededor de la Tierra, sino que orbitará el Sol.
Sin embargo, sus objetivos científicos fueron motivados por los resultados del Hubble, quien impulsó a los científicos a buscar longitudes de onda más largas para ir más allá de los del Hubble.
¿Por qué su espejo está compuesto por pequeños hexágonos y no círculos?
El Hexágono en la naturaleza es la mayor combinación de espacio, ahorro de material y estabilidad. Se puede encontrar en el diseño de los panales de abejas, copos de nieve, y en los ojos de insectos tales como abejorros, libélulas, moscas, avispas, etc.
En el caso del telescopio, el diseño hexagonal reduce al mínimo la pérdida de información proveniente de los rayos de luz. Además, permite que el espejo de 6,5 metros de diámetro se doblara como un tríptico para que lograra entrar en el carenado del cohete donde iba a ser transportado, cuyo diámetro era de 5,4 metros.
¿Por qué no está protegido de las condiciones externas como los telescopios normales, en un tubo?
El Sistema Solar interior, donde JWST orbitará, está casi vacío. Sin embargo, hay algunos escombros como polvo y partículas muy pequeñas, la mayoría de las cuales se distribuye escasamente y son más pequeñas que granos de arena.
“Sabemos que será golpeado por micrometeoroides durante su vida, y lo hemos tenido en cuenta en su diseño y construcción. Dimensionamos el espejo principal para que, incluso después de años de pequeños impactos, aún tenga el área de superficie reflectante y la calidad necesaria para hacer ciencia”, declaró el director adjunto del proyecto, Paul Geithner.
Señaló además que parte de la razón por la que el parasol tiene cinco capas es para que pueda tolerar mayor cantidad de pequeños agujeros esperados, e incluso algunos desgarros, sin dejar de funcionar. “Casi todos los componentes sensibles están protegidos detrás de una armadura de micrometeoroides, la mayoría son tan pequeños que se desintegran por completo con el impacto”, agregó Geithner.
¿Por qué eligieron precisamente el oro para el recubrimiento?
Los 18 segmentos hexagonales del espejo primario son de berilio, el cual es un metal ligero y robusto que soporta las extremas temperaturas que deberá tolerar la óptica del telescopio. Sin embargo, este material no es capaz de reflejar la radiación infrarroja necesaria. Es por ello que se le aplicó un recubrimiento con oro que alcanza un 98% de la radiación.
¿Por qué las pruebas terrestres del telescopio duraron 5 años?
El proyecto, iniciado en el año 1996, ha tenido numerosas demoras y gastos excesivos. Y no fue hasta diciembre del 2016 cuando la NASA anunció que su construcción había finalizado y comenzaría su fase de pruebas. Sin embargo, en marzo de 2018, se retrasó su lanzamiento un año más porque el parasol del telescopio se rasgó durante un despliegue de práctica y los cables del parasol no habían sido asegurados lo suficiente. En junio de 2018, tras detectarse varios problemas (tanto técnicos como humanos) durante las pruebas, la NASA decidió posponer el lanzamiento del telescopio al 30 de marzo de 2021. Posteriormente, fue nuevamente retrasado debido a la pandemia de COVID-19, que hizo que se trabajase a menor ritmo.
Todas estas pruebas y retrasos tienen su explicación, y es que, a diferencia del telescopio Hubble, el James Webb no se podrá reparar en el espacio, ya que estará a 1,5 millones de kilómetros de la Tierra (conocido como segundo punto de Lagrange o L2) y no se pueden enviar misiones de servicio.
En otras palabras, los científicos tienen una única oportunidad de que funcione todo correctamente. “Es por eso que estamos haciendo tantas pruebas y tests previos”, afirmó el administrador asociado de la Dirección de Misiones Científicas de la NASA Thomas Zurbuchen.
¿Por qué necesita un escudo?
El campo magnético de la Tierra resguarda los satélites actuando como un escudo deflector para los protones y electrones que salen todo el tiempo del Sol. A diferencia de ellos, el JWST se encuentra fuera de la protección del planeta y será bombardeado por partículas cargadas que fluyen desde el Sol, por lo que necesita protección adicional.
Dichas partículas son perjudiciales para la electrónica, ya que pueden acumularse en las superficies, acumular carga estática y causar descargas dañinas.
Otra razón es la temperatura: puesto que el JWST funciona en el espectro de infrarrojos y tiene una extrema sensibilidad, debe operar a temperaturas próximas al cero absoluto.
El escudo protector del telescopio está formado por cinco capas superpuestas, fabricadas en kapton, un material muy resistente a las temperaturas extremas. Además, al tener varias capas, el calor se disipa con incluso mayor eficacia. Así, a pesar de tener el grosor de un cabello humano, el lateral del telescopio mantendrá la temperatura operativa de -235 °C, mientras que por el lado del sol la temperatura podría alcanzar los 110 °C. Dichas capas tienen una superficie que equivale a una pista de tenis.
¿Por qué será 100 veces más potente que el Hubble?
El Hubble cambió nuestra manera de ver el universo. Captó imágenes espectaculares de galaxias y materia cósmica que nunca se habían visto antes. Sin embargo, en comparación con su sucesor, hay muchas diferencias que podemos resaltar.
El Hubble mide 13 metros de longitud, mientras que el JSWT supera los 20 metros de largo. Pesa 6,1 toneladas, lo cual equivale a un autobús escolar y es la mitad de su predecedor. Otra diferencia entre ambos telescopios es su distancia con respecto a la Tierra, ya que el primero se encontraba a unos 600 kilómetros de la atmósfera y el segundo a más de 1,5 millones de kilómetros.
James Webb tendrá una capacidad de visión superior a la de su predecesor, ya que fue diseñado con la capacidad de ver la primera luz del universo emitida por estrellas de hace más de 13.000 millones de años.
Sus espejos también difieren, Hubble tiene uno de 2,4 metros de diámetro, y JWST un cristal de 6,5 metros y formado por 18 piezas de berilio.
El Hubble no aprovechaba todo el infrarrojo, sino apenas una pequeña porción de 0,8 a 2,5 micrones. Así que es lógico suponer que ha perdido cierta información. Sin embargo, sus capacidades principales se encuentran en las partes ultravioleta y visible del espectro de 0,1 a 0,8 micrones. En cambio JWST usará longitudes de onda más largas, lo que le permitirá observar con una precisión 100 veces mayor, incluso mirar más allá del polvo.

The world’s most powerful telescope is set to launch. What do you want to know about @NASAWebb, its rocket or the science it will do?
Tag questions #UnfoldTheUniverse, then listen in at 2pm ET (19:00 UTC), for answers from NASA & @Arianespace experts: https://t.co/1PUTyZaPDM pic.twitter.com/lxJqQDoK9t
— NASA (@NASA) December 21, 2021

¿Cuánto tiempo le tomará a JWST llegar a L2?
El nuevo telescopio tardará aproximadamente 30 días en alcanzar el inicio de su órbita en L2, pero gracias a su alta velocidad inicial cubrirá el primer cuarto trayecto, hasta la órbita de la Luna, en tan solo tres días.
Breve cronología de eventos después del lanzamiento

En la primera hora: el lanzamiento, despliegue de paneles solares para empezar a generar su propia energía cuanto antes y dejar de desgastar su batería. Una vez hecho esto, no tardará en orientarse en el espacio.
En el primer día: corrección de curso hacia el segundo punto de Lagrange. Ariane propulsó a JWST en una ruta directa a L2, sin antes orbitar la Tierra.
En la primera semana: despliegue del parasol.
En el primer mes: despliegue del telescopio, enfriamiento, encendido del instrumento e inserción en órbita alrededor de L2.
En el segundo, tercer y cuarto mes: Verificaciones iniciales de la óptica y alineación del telescopio.
En el quinto y sexto mes: Calibración y finalización de la puesta en servicio.
Después de seis meses: el JWST comenzará su misión científica y comenzará a realizar operaciones científicas de rutina.

Here it is: humanity’s final look at @NASAWebb as it heads into deep space to answer our biggest questions. Alone in the vastness of space, Webb will soon begin an approximately two-week process to deploy its antennas, mirrors, and sunshield. #UnfoldTheUniverse pic.twitter.com/DErMXJhNQd
— NASA (@NASA) December 25, 2021

(Tomado de Sputnik) 
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Telescopio espacial James Webb. Foto: NASA.La NASA puso en órbita este sábado su telescopio James Webb, que permitirá a los astrónomos ver el espacio con nuevos “ojos” y acceder a rincones del universo hasta ahora inaccesibles.
El lanzamiento del cohete Ariane 5, que transportará el potente telescopio a 1.5 millones de kilómetros de la Tierra, tuvo lugar en el puerto espacial de Kourou, en Guayana Francesa, en el noreste de Sudamérica.
¿Qué esperan del James Webb?
La comunidad científica espera que el nuevo telescopio espacial, el más grande, costoso y potente de la historia, contribuya a arrojar luz sobre misterios de nuestro sistema solar y a aclarar incógnitas sobre la estructura y el origen del universo.
Desde Marte, hasta las galaxias más lejanas, el James Webb nos acercará a otros mundos, convirtiéndose en una especie de máquina de tiempo para llenar importantes lagunas de la ciencia y responder a preguntas sobre cómo se formaron las primeras estrellas y galaxias, cómo influyen los agujeros negros en la formación del universo o cómo estudiar la indetectable materia oscura y determinar si estaba presente en los primeros eones del universo.
¿Cómo puede ser una máquina de tiempo?
Si bien la idea pueda parecer irreal y desconcertante, hay que tener en cuenta que el telescopio James Webb fue diseñado específicamente para ser capaz de captar la antigua luz procedente de algunas de las galaxias más antiguas. Como la luz tarda en viajar por el espacio, existe una demora entre su percepción y el momento en el que ese evento realmente pasó, y en medio de las enormes distancias del espacio, ese lapso puede constituir muchos años hasta que la luz llegue a la Tierra.
A medida que la luz de las primeras galaxias viajaba por el espacio, la expansión del universo estiró las longitudes de onda, con la luz corriendo hacia su forma infrarroja que emite calor. El James Webb funcionará precisamente en la longitud de onda de la luz infrarroja, que no es visible para el ojo humano y permite estudiar la formación y evolución de las primeras estrellas, galaxias y planetas de nuestro sistema solar.
Se espera que el telescopio contemple la luz emitida por las primeras estrellas y galaxias del universo, que revelará el aspecto que tenían las estrellas hace 13 700 millones de años.
Telescopio único
Liderado por la NASA, el telescopio James Webb es un proyecto internacional conjunto que cuenta con la participación de la Agencia Espacial Europea (ESA) y la Agencia Espacial Canadiense (CSA).
El observatorio espacial es 100 veces más potente que su predecesor Hubble, que está a punto de cumplir 32 años en órbita, y como estará tan lejos, no lo podrán reparar si alguna pieza clave, como el espejo plegable de 18 elementos hexagonales de berilio o el parasol, llega a estropearse.
El espejo del James Webb es el más grande jamás lanzado al espacio para estudiar el universo: mide 6.5 metros en su punto más ancho, pero al ser de berilio, es más ligero que el del Hubble. Cada uno de sus 18 elementos está recubierto de oro ultradelgado para reflejar la luz infrarroja.
El más caro de la historia
El desarrollo y lanzamiento del James Webb lleva años de retraso. La idea de crear el telescopio tomó forma en los años 1990, y en 2004 comenzó la construcción, que estaba en peligro, pues las autoridades estadounidenses querían cancelar el proyecto debido a su enorme costo que desviaba los fondos de otros programas espaciales, por lo que finalizó solo en 2019.
El precio del James Webb se estima en 10 000 millones de dólares, que incluyen los primeros cinco años de operación. La Agencia Espacial Europea se hizo cargo de los gastos de lanzamiento a bordo del cohete Ariane 5.
¿Por qué se llama James Webb y cuánto tiempo funcionará?
Mientras el telescopio Hubble lleva el nombre del astrónomo Edwin Hubble, quien confirmó hace un siglo que existen innumerables galaxias más allá de la Vía Láctea y que el universo está en constante expansión, su sucesor fue nombrado en homenaje a James Webb, quien encabezó la NASA de 1961 a 1968.
Webb presidió los proyectos Mercury y Gemini, y la primera fase del programa de alunizaje Apolo. En 2002, una década después de su muerte, la NASA eligió su nombre para el nuevo telescopio.
La misión del telescopio está programada para diez años y es poco probable que sirva a la ciencia por más tiempo. Las limitaciones están arraigadas en su propio diseño: para garantizar la alta sensibilidad del sensor que penetra en las profundidades del infrarrojo, es necesario enfriarlo constantemente con helio líquido hasta los 267 grados centígrados bajo cero. Cuando el refrigerador se acabe, el James Webb “morirá”.
En video, lanzamiento del telescopio James Webb
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(Tomado de RT)

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