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sábado, 4 de junio de 2016

La tensión entre la constante de Hubble y los datos cosmológicos

La constante de Hubble mide el ritmo de la expansión del universo. El premio Nobel Adam G. Riess y sus colegas han obtenido el valor más preciso hasta ahora, H(0) = 73,02 ± 1,79 km/s/Mpc, con una incertidumbre del 2,4%. Se ha usado la cámara WFC3 (Wide Field Camera 3) del Telescopio Espacial Hubble de la NASA. La importancia del nuevo valor es que difiere a 3,0 sigmas del obtenido gracias al fondo cósmico de microondas, H(0) = 67,6 ± 0,6 km/s/Mpc (Planck TT+lowP+BAO), aunque solo difiere a 2,0 sigmas del valor H(0) = 69,3 ± 0,7 km/s/Mpc (WMAP9+ACT+SPT+BAO).

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 La tensión entre la constante de Hubble y los datos cosmológicos

martes, 17 de mayo de 2016

IAC investiga – Cosmología y astropartículas

Esta es la cuarta entrega de una serie de cinco vídeos (a cuál más interesante) sobre las actividades de investigación que se desarrollan en el Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC). Cada uno de ellos es una joya. Primero, por la elegancia a la hora de estructurar una narración que nos engancha y, segundo, por la impecable técnica. No me crean, véanlo ustedes mismos: el primero nos hablaba de Física solar, el segundo de Sistemas Planetarios y el tercero nos sumergía en los misterios de las Galaxias. Ahora, en un trepidante viaje visual y humano, aprendemos sobre las anisotropías del fondo cósmico de microondas, (las semillas precursoras de todas las estructuras que conocemos hoy en el universo), el papel que jugaron las ondas gravitacionales, la importancia de las astropartículas, sus interacciones y qué información podemos extraer de ellas.

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 IAC investiga – Cosmología y astropartículas

jueves, 7 de abril de 2016

Cosmología de ondas gravitacionales en 29 órdenes de magnitud

Las ondas gravitacionales, esas distorsiones del espaciotiempo observadas directamente por primera vez en septiembre de 2015 por la colaboración científica LIGO, son fundamentalmente distintas de las ondas electromagnéticas. Pero, al igual que sus homónimas electromagnéticas, las ondas gravitacionales pueden tener un amplio espectro de frecuencias. De hecho, los distintos experimentos para detectarla se centran en bandas de frecuencias concretas, cada una de las cuales se asocia a un tipo concreto de fuente, como los dos agujeros negros colisionando que generaron la señal que detectó LIGO.

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 Cosmología de ondas gravitacionales en 29 órdenes de magnitud