Universo septiembre-octubre 2026

30 SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2026 ASTRO PUBLISHING I zquierda: el campo que rodea a la galaxia con lente gravitatorio apodada Shadow Blaster. Esta galaxia se encuentra a 11.000 millones de años luz de distancia y está justo detrás de la galaxia roja brillante que se ve en el centro de la imagen. Centro: un acercamiento al lente gravitatorio en el que la galaxia roja en primer plano hace que la luz de la galaxia Shadow Blaster, más lejana, se curve a su alrededor, creando múltiples imágenes distorsionadas de la galaxia que se ven como arcos amarillos. Dere- cha: un primer plano de la galaxia Shadow Blaster amplificada por lente gravitatorio. Estas imágenes se captaron con el Ata- cama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA) y el telescopio Gemini Norte, una mitad del Observatorio Internacional Gemini, financiado en parte por la Fundación Nacional de Ciencias de EE. UU. (NSF) y operado por NOIRLab de NSF. [Internatio- nal Gemini Observatory/NOIRLab/NSF/AURA/ALMA (ESO/NAOJ/NRAO). Image Processing: T.A. Rector (University of Alaska An- chorage/NSF NOIRLab), D. de Martin & M. Zamani (NSF NOIRLab). Ack.: PI: Yuji Urata (MITOS Science Co., LTD.)] alta a nivel global. Las mediciones de líneas moleculares permitieron exa- minar la excitación y el movimiento del gas dentro de Shadow Blaster. Las observaciones no mostraron evi- dencia clara de que la energía emi- tida esté dominada por un núcleo galáctico activo de gran potencia; por el contrario, las propiedades del gas son consistentes con un episodio intenso y compacto de formación es- telar. Tras corregir por la magnifica- ción gravitacional, el equipo de investigación estimó que la galaxia forma cientos de masas solares de es- trellas por año, con grandes cantida- des de gas y polvo concentradas en su región central compacta. Esta densidad es relevante para la pregunta sobre los neutrinos: crea un entorno en el que los rayos cós- micos energéticos pueden colisionar repetidamente con la materia cir- cundante, generando partículas de vida corta que decaen en rayos gam- ma y neutrinos. Los starbursts densos y polvorientos podrían así actuar como ‘calorímetros’ de rayos cósmi- cos, atrapando partículas energéti- cas el tiempo suficiente para que gran parte de su energía se con- vierta en partículas secundarias. La señal de neutrinos esperada de una sola galaxia starburst oscurecida por polvo es modesta, por lo que el estudio no afirma que Shadow Blas- ter haya sido establecida de manera concluyente como la fuente de IC 210922A. Sin embargo, la combina- ción de la ubicación, rareza, estruc- tura compacta y núcleo starburst rico en gas de esta galaxia refuerza la posibilidad de una asociación. El resultado también sugiere que ga- laxias similares podrían contribuir colectivamente al fondo difuso de neutrinos de alta energía observado en todo el cielo. Los modelos de población presenta- dos en el estudio indican que las ga- laxias starburst compactas y polvo- rientas podrían explicar aproximada- mente un 15%, y como máximo alrededor de un 20% en los modelos considerados, del flujo difuso de neu- trinos astrofísicos en el rango de de- cenas de teraelectronvoltios hasta petaelectronvoltios. Esta contribu- ción sería significativa, aunque secun- daria, lo que implica que probable- mente varias clases distintas de obje- tos astronómicos son responsables de los neutrinos detectados por observa- torios como IceCube. El hallazgo demuestra cómo la as- tronomía de múltiples mensajeros puede combinar señales de partícu- las con observaciones en todo el es- pectro electromagnético. También destaca la capacidad de ALMA para revelar el gas denso, el polvo y las es- tructuras compactas ocultas dentro de galaxias que no pueden estu- diarse adecuadamente solo con luz visible. ! UNIVERSO

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