{"id":4514,"date":"2020-07-22T10:14:20","date_gmt":"2020-07-22T10:14:20","guid":{"rendered":"https:\/\/ingenieria.ucsc.cl\/noticias\/investigacion-academica-aporta-datos-para-comprender-formacion-y-evolucion-de-las-galaxias\/"},"modified":"2020-07-22T10:14:20","modified_gmt":"2020-07-22T10:14:20","slug":"investigacion-academica-aporta-datos-para-comprender-formacion-y-evolucion-de-las-galaxias","status":"publish","type":"news","link":"https:\/\/ingenieria.ucsc.cl\/en\/noticias\/investigacion-academica-aporta-datos-para-comprender-formacion-y-evolucion-de-las-galaxias\/","title":{"rendered":"Investigaci\u00f3n acad\u00e9mica aporta datos para comprender formaci\u00f3n y evoluci\u00f3n de las galaxias"},"content":{"rendered":"<p>El gas molecular es el combustible que permite la formaci\u00f3n de estrellas en las galaxias. Para comprender c\u00f3mo evolucionan las galaxias, es fundamental comprender c\u00f3mo el gas molecular se consume a lo largo del tiempo. Esa fue la tarea en la que se embarc\u00f3 el acad\u00e9mico de la UCSC, Gustavo Orellana, Doctor en Ciencias F\u00edsicas, cuyo estudio \u201cLa evoluci\u00f3n de la densidad de gas molecular del Universo desde la una relaci\u00f3n emp\u00edrica entre L1.4Ghz y L\u2019CO\u201d (\u201cThe evolution of the molecular gas density of the Universe from an empirical relation between L1.4Ghz and L\u2019CO\u201d) fue publicado en la revista brit\u00e1nica \u201cMonthly Notices of the Royal Astronomical Society\u201d.<\/p>\n<p>\u201cEn este trabajo nos enfocamos en generar herramientas observacionales, que permitan la obtenci\u00f3n de informaci\u00f3n fundamental para comprender de mejor forma c\u00f3mo las galaxias se forman y evolucionan a lo largo del tiempo\u201d, explic\u00f3 el investigador, quien realiza clases de laboratorio y pr\u00e1ctica de F\u00edsica II para la carrera de Qu\u00edmica Ambiental de la Facultad de Ingenier\u00eda de la UCSC.<\/p>\n<p>Este tipo de investigaciones astron\u00f3micas son relevantes ya que para efectuar estudios estad\u00edsticos de galaxias se necesitan mediciones en gran cantidad (de galaxias). Sin embargo, algunos par\u00e1metros que son fundamentales para comprender los procesos f\u00edsicos que est\u00e1n ocurriendo en el interior de las galaxias son muy dif\u00edciles de medir, tomando muchas horas de observaciones, a\u00fan en los telescopios m\u00e1s sofisticados que existen en la actualidad, requiriendo grandes cantidades de recursos (tanto econ\u00f3micos como de trabajo de investigaci\u00f3n). Es por esto que uno de los par\u00e1metros importantes para medir en galaxias es el contenido de gas molecular.<\/p>\n<p>\u201cEl problema que nos planteamos fue si era posible obtener alguna relaci\u00f3n que nos permita obtener valores globales sobre la emisi\u00f3n del gas molecular en m\u00faltiples tipos de galaxias, con la finalidad de poder trazar la evoluci\u00f3n del contenido de gas molecular en ellas, a lo largo del tiempo c\u00f3smico. O, en otras palabras, si es posible medir el gas molecular en galaxias, usando par\u00e1metros que sean simples de medir\u201d, detall\u00f3 el Dr. Gustavo Orellana.<\/p>\n<p>Para esto, se utiliz\u00f3 una muestra de aproximadamente 200 galaxias cercanas, con informaci\u00f3n en m\u00faltiples par\u00e1metros. Seg\u00fan explic\u00f3 el acad\u00e9mico, \u201cencontramos que es posible medir la emisi\u00f3n del gas molecular utilizando informaci\u00f3n obtenida desde las radiofrecuencias. Adem\u00e1s, demostramos que nuestras predicciones de contenido de gas molecular en las galaxias, est\u00e1n en concordancia con simulaciones computacionales y mediciones hechas en peque\u00f1as muestras de galaxias a lo largo del tiempo c\u00f3smico\u201d.<\/p>\n<p><strong>Mayor precisi\u00f3n<\/strong><\/p>\n<p>Con estos resultados es que en los pr\u00f3ximos a\u00f1os telescopios como el Square Kilometer Array (SKA), tendr\u00e1n a disposici\u00f3n mediciones en radiofrecuencias de una cantidad enorme de galaxias, a lo largo del tiempo c\u00f3smico. \u201cEsto significa que, utilizando estas relaciones, ser\u00e1 posible medir la evoluci\u00f3n del gas molecular con mucha precisi\u00f3n y, por lo tanto, podremos desarrollar mejores modelos que describan c\u00f3mo evolucionan las galaxias\u201d, a\u00f1adi\u00f3 el Dr. Gustavo Orellana, quien ha participado de m\u00faltiples investigaciones relacionadas al campo de la formaci\u00f3n y evoluci\u00f3n de galaxias.<\/p>\n<p>Este estudio comenz\u00f3 hace tres a\u00f1os, en conjunto con el profesor Eduardo Ibar, de la Universidad de Valpara\u00edso y otros colaboradores de distintas universidades y centros de estudios del mundo (principalmente, Chile, Reino Unido, China, Alemania y Sud\u00e1frica).<\/p>\n<p>\u201cB\u00e1sicamente comenzamos este estudio, debido a que el profesor Ibar hab\u00eda recibido mediciones en radiofrecuencias, de unas determinadas galaxias que eran de su inter\u00e9s y me solicit\u00f3 si pod\u00eda procesar la informaci\u00f3n y estudiar c\u00f3mo esta informaci\u00f3n podr\u00eda relacionarse a un proceso en particular que ocurre en las galaxias. Finalmente, este enfoque no tuvo resultados, debido a que la informaci\u00f3n no estaba completa. Buscando c\u00f3mo utilizar la informaci\u00f3n que ten\u00edamos, se me ocurri\u00f3 la idea de relacionar la emisi\u00f3n en radiofrecuencias al contenido de gas molecular, despu\u00e9s de asistir a un seminario donde, entre otras cosas, estudiaban la relaci\u00f3n entre la emisi\u00f3n infrarroja y el contenido de gas molecular, en galaxias lejanas. Luego de hablar sobre esta idea con el profesor Ibar, nos propusimos el problema de intentar trazar la evoluci\u00f3n del contenido de gas molecular en galaxias, utilizando informaci\u00f3n de radiofrecuencias\u201d, plante\u00f3 el acad\u00e9mico, quien explic\u00f3 que la imagen superior corresponde a la galaxia M51 (tambi\u00e9n llamada galaxia remolino), que muestra la emisi\u00f3n en gas molecular (trazado por el mon\u00f3xido de carbono), la emisi\u00f3n infrarroja (emisi\u00f3n a 24 micrones) y la emisi\u00f3n en radiofrecuencias (emisi\u00f3n a 20 cent\u00edmetros), \u201cesta imagen ilustra que las tres emisiones al parecer provienen de los mismos lugares en esta galaxia tan particular, por su alineaci\u00f3n con nosotros, adem\u00e1s de tener un parecido con nuestra propia galaxia\u201d.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>El gas molecular es el combustible que permite la formaci\u00f3n de estrellas en las galaxias. 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