{"id":220579,"date":"2026-07-05T16:37:05","date_gmt":"2026-07-05T20:37:05","guid":{"rendered":"https:\/\/potenciaradiofonicadominicana.com\/portal\/?p=220579"},"modified":"2026-07-05T16:37:05","modified_gmt":"2026-07-05T20:37:05","slug":"la-increible-actividad-del-observatorio-vera-c-rubin","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/potenciaradiofonicadominicana.com\/portal\/la-increible-actividad-del-observatorio-vera-c-rubin\/","title":{"rendered":"La incre\u00edble actividad del Observatorio Vera C. Rubin"},"content":{"rendered":"<p><a href=\"https:\/\/potenciaradiofonicadominicana.com\/portal\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/2618_la-increible-actividad-del-observatorio-vera.jpg\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-220580\" src=\"https:\/\/potenciaradiofonicadominicana.com\/portal\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/2618_la-increible-actividad-del-observatorio-vera.jpg\" alt=\"\" width=\"670\" height=\"355\" srcset=\"https:\/\/potenciaradiofonicadominicana.com\/portal\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/2618_la-increible-actividad-del-observatorio-vera.jpg 670w, https:\/\/potenciaradiofonicadominicana.com\/portal\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/2618_la-increible-actividad-del-observatorio-vera-300x159.jpg 300w\" sizes=\"auto, (max-width: 670px) 100vw, 670px\" \/><\/a><\/p>\n<p>Desde la cima de una monta\u00f1a en Chile, bajo un cielo oscuro y despejado, el nuevo Observatorio Vera C. Rubin ha puesto en marcha la revolucionaria Investigaci\u00f3n del Espacio-Tiempo como Legado para la Posteridad (LSST, por sus siglas en ingl\u00e9s). Esta investigaci\u00f3n, que se extender\u00e1 durante diez a\u00f1os, es la iniciativa insignia del Observatorio Rubin para crear el registro m\u00e1s completo jam\u00e1s realizado de un universo en constante cambio.<\/p>\n<p>El Observatorio Vera C. Rubin, ubicado en Cerro Pach\u00f3n, es una iniciativa conjunta de la Fundaci\u00f3n Nacional de Ciencia de Estados Unidos (NSF) y la Oficina de Ciencias del Departamento de Energ\u00eda de Estados Unidos (DOE\/SC). Lo gestionan el NOIRLab de la NSF y el Laboratorio Nacional del Acelerador SLAC del DOE. NOIRLab es administrado por la Asociaci\u00f3n de Universidades para la Investigaci\u00f3n en Astronom\u00eda (AURA).<\/p>\n<p>Durante los pr\u00f3ximos diez a\u00f1os, Rubin observar\u00e1 sin descanso todo el cielo austral cada pocas noches para crear un registro en c\u00e1mara r\u00e1pida (time-lapse) ultraamplio y de alt\u00edsima definici\u00f3n del universo a trav\u00e9s del tiempo. Este hito tan esperado es la culminaci\u00f3n de a\u00f1os de esfuerzo por parte de miles de personas de todo el mundo. Llega tras la primera prueba de funcionamiento (la \u201cPrimera Luz\u201d), realizada en junio de 2025, y despu\u00e9s de completar los trabajos finales de puesta en servicio, una revisi\u00f3n de preparaci\u00f3n para las operaciones y una serie de observaciones que han permitido descubrir en aproximadamente un mes y medio la espectacular cifra de m\u00e1s de once mil nuevos asteroides, incluyendo cientos de mundos situados a mayor distancia del Sol que Neptuno y 33 astros cuyas trayectorias les llevan a pasar muy cerca de la Tierra. A los cuerpos celestes de este \u00faltimo tipo se les denomina NEOs (por las siglas en ingl\u00e9s de Near-Earth Objects). Ninguno de estos 33 NEOs era conocido anteriormente.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Los datos sobre todos estos astros fueron confirmados por el Centro de Planetas Menores (MPC, por sus siglas en ingl\u00e9s) de la Uni\u00f3n Astron\u00f3mica Internacional.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Estos resultados se obtuvieron utilizando datos de las primeras campa\u00f1as de optimizaci\u00f3n de Rubin y ofrecen un poderoso anticipo del impacto transformador que Rubin tendr\u00e1 en la exploraci\u00f3n de nuestro sistema solar.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>El env\u00edo de datos al MPC incluye aproximadamente un mill\u00f3n de observaciones realizadas a lo largo de un mes y medio. Estas corresponden a m\u00e1s de 11 000 nuevos asteroides y m\u00e1s de 80 000 asteroides ya conocidos, incluyendo algunos que se hab\u00edan observado anteriormente pero que luego se \u201cperdieron\u201d porque sus \u00f3rbitas eran demasiado inciertas para predecir sus posiciones futuras.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Los NEOs son peque\u00f1os asteroides y cometas cuya m\u00e1xima aproximaci\u00f3n al Sol es menor que 1,3 veces la distancia entre la Tierra y el Sol. Ninguno de los NEOs reci\u00e9n descubiertos representa una amenaza para la Tierra, y el m\u00e1s grande mide unos 500 metros. Los objetos de m\u00e1s de 140 metros se vigilan con especial atenci\u00f3n, ya que podr\u00edan causar da\u00f1os regionales significativos en caso de impacto. Se estima que hasta ahora solo se ha identificado alrededor del 40% de estos NEOs de tama\u00f1o intermedio.<\/p>\n<p>Se espera que Rubin revele cerca muchos m\u00e1s NEOs adicionales, algunos de los cuales podr\u00edan ser potencialmente peligrosos. Gracias a su capacidad de detecci\u00f3n temprana y el seguimiento continuo de estos objetos, Rubin ser\u00e1 una herramienta clave para la defensa planetaria.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>El conjunto de datos tambi\u00e9n contiene unos 380 mundos situados a mayor distancia del Sol que Neptuno. A estos astros se les denomina objetos transneptunianos (TNOs por sus siglas en ingl\u00e9s). Dos de los TNOs reci\u00e9n descubiertos (denominados provisionalmente 2025 LS2 y 2025 MX348) presentan \u00f3rbitas extremadamente grandes y alargadas. En sus puntos m\u00e1s lejanos, estos objetos se encuentran aproximadamente 1.000 veces m\u00e1s lejos del Sol que la Tierra, lo que los sit\u00faa entre los 30 cuerpos menores m\u00e1s lejanos que se conocen.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Estos descubrimientos han sido posibles gracias a la combinaci\u00f3n \u00fanica del Observatorio Rubin: un gran espejo, la c\u00e1mara digital astron\u00f3mica m\u00e1s potente del mundo y sistemas altamente sofisticados de gesti\u00f3n de datos, controlados por software y dise\u00f1ados para detectar objetos tenues y de r\u00e1pido movimiento en un cielo bastante din\u00e1mico. Rubin puede explorar el cielo austral con una sensibilidad aproximadamente seis veces mayor que la de la mayor\u00eda de las b\u00fasquedas de asteroides actuales, lo que le permite detectar objetos m\u00e1s peque\u00f1os y m\u00e1s lejanos que lo conseguido hasta ahora. Gracias a estas capacidades, Rubin podr\u00e1 crear un censo m\u00e1s detallado que cualquier otro de los astros de nuestro sistema solar.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>\u201cLa cadencia de observaci\u00f3n \u00fanica de Rubin requiri\u00f3 una arquitectura de software completamente nueva para el descubrimiento de asteroides\u201d, explica Ari Heinze, de la Universidad de Washington, quien junto con Jacob Kurlander, estudiante de posgrado de la misma universidad, desarroll\u00f3 el software que permiti\u00f3 detectarlos. \u201cLo construimos y funciona. Incluso con datos preliminares de calidad de ingenier\u00eda, Rubin descubri\u00f3 11 000 asteroides y midi\u00f3 \u00f3rbitas m\u00e1s precisas para decenas de miles m\u00e1s. Todo indica que este observatorio revolucionar\u00e1 nuestro conocimiento del cintur\u00f3n de asteroides\u201d.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Tambi\u00e9n resulta especialmente notable el r\u00e1pido crecimiento de la poblaci\u00f3n de TNOs conocidos. Los 380 nuevos candidatos descubiertos por Rubin en menos de dos meses se suman a los 5.000 descubiertos en las \u00faltimas tres d\u00e9cadas. Al igual que ocurre con los asteroides m\u00e1s cercanos, identificar estos TNOs dependi\u00f3 en gran medida del desarrollo de nuevos y sofisticados algoritmos.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>\u201cBuscar un TNO es como buscar una aguja en un pajar: entre millones de fuentes que parpadean en el cielo, ense\u00f1ar a un computador a examinar miles de millones de combinaciones e identificar aquellas que podr\u00edan corresponder a mundos lejanos de nuestro sistema solar requiri\u00f3 enfoques algor\u00edtmicos completamente novedosos\u201d, explica Matthew Holman, astrof\u00edsico del Centro Harvard-Smithsonian de Astrof\u00edsica y exdirector del Centro de Planetas Menores, quien encabez\u00f3 el trabajo en el proceso de descubrimiento de los TNOs.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>\u201cObjetos como estos ofrecen una ventana fascinante a los confines m\u00e1s remotos del sistema solar: pueden revelarnos c\u00f3mo se mov\u00edan los planetas en los inicios de la historia del sistema solar, hasta explorar la posibilidad de que exista, m\u00e1s all\u00e1, un noveno planeta grande a\u00fan desconocido\u201d, afirma Kevin Napier, investigador del Centro Harvard-Smithsonian de Astrof\u00edsica, quien junto con Holman desarroll\u00f3 los algoritmos para detectar objetos lejanos del sistema solar en los datos de Rubin.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Tras las pruebas de observaci\u00f3n que tan productivas resultaron en cuanto a descubrimientos de asteroides, se han venido completando los preparativos finales durante las \u00faltimas semanas y ahora el Observatorio Rubin comienza a operar a pleno rendimiento, comenzando oficialmente su misi\u00f3n principal, la Investigaci\u00f3n del Espacio-Tiempo como Legado para la Posteridad (o LSST).<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>\u201cEsta misi\u00f3n redefinir\u00e1 la cosmolog\u00eda y la astrof\u00edsica modernas. Gracias a su dise\u00f1o e instrumentos de clase mundial, el Observatorio Rubin captar\u00e1 la naturaleza din\u00e1mica de nuestro cosmos y revelar\u00e1 perspectivas inimaginables sobre algunos de sus mayores misterios, desde nuestro propio sistema solar hasta la estructura misma del universo. Al tratar de comprender los enigm\u00e1ticos fen\u00f3menos de la energ\u00eda oscura y la materia oscura, no solo estamos observando las estrellas, sino que tambi\u00e9n buscamos comprender las leyes fundamentales que rigen nuestra existencia\u201d, afirma Dar\u00edo Gil, Subsecretario de Ciencia del Departamento de Energ\u00eda de Estados Unidos.<\/p>\n<p>Por su parte, Stuartt Corder, Director Cient\u00edfico de AURA en Chile y Subdirector de NOIRLab, destaca que \u201cnos enorgullece dar inicio a esta nueva era de exploraci\u00f3n cient\u00edfica y creo que los chilenos tambi\u00e9n deber\u00edan estarlo, ya que tienen en su pa\u00eds esta gran ventana al Universo. Adem\u00e1s, con el Observatorio Rubin operando, Chile concentra m\u00e1s del 50% de los grandes telescopios \u00f3pticos terrestres del mundo\u201d.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>[Img #79122]<\/p>\n<p>Uno de los panoramas c\u00f3smicos captado por el Observatorio Vera C. Rubin. (Foto: Vera C. Rubin Observatory)<\/p>\n<p>Prism\u00e1ticos, telescopios y dispositivos \u00f3pticos<\/p>\n<p>El dise\u00f1o \u00fanico del Observatorio Rubin combina una enorme capacidad de captaci\u00f3n de luz, la posibilidad de desplazarse r\u00e1pidamente por el cielo y un amplio campo de visi\u00f3n. Su c\u00e1mara de 3.200 megap\u00edxeles (la c\u00e1mara digital m\u00e1s grande del mundo) captura una nueva imagen del cielo aproximadamente cada 40 segundos. Gracias a esta combinaci\u00f3n de velocidad y sensibilidad, Rubin funciona como un sistema unificado y perfectamente ajustado, capaz de detectar objetos tenues y fen\u00f3menos fugaces con una fiabilidad y consistencia extraordinarias cada noche.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Rubin revelar\u00e1 el universo en movimiento. Algunos procesos c\u00f3smicos se desarrollan lentamente, de forma impredecible o con una frecuencia incre\u00edblemente baja, por lo que es esencial llevar a cabo una investigaci\u00f3n de al menos diez a\u00f1os. Al capturar cada punto del cielo unas 800 veces a lo largo de una d\u00e9cada, Rubin proporcionar\u00e1 a la comunidad cient\u00edfica observaciones profundas realizadas a lo largo del tiempo, permitiendo descubrir fen\u00f3menos sutiles, detectar objetos en movimiento y estudiar la expansi\u00f3n acelerada del Universo. Esta capacidad abre la puerta a un tesoro de descubrimientos potenciales, incluyendo hallar pistas sobre la energ\u00eda oscura y la materia oscura, dos de los principales misterios de la cosmolog\u00eda actual.<\/p>\n<p>Rubin tambi\u00e9n ampliar\u00e1 las oportunidades para la astronom\u00eda de mensajeros m\u00faltiples, que consiste en el estudio de fen\u00f3menos c\u00f3smicos mediante m\u00faltiples se\u00f1ales, como la luz, las ondas gravitacionales y los rayos c\u00f3smicos. Las observaciones r\u00e1pidas y ricas en color de objetos transitorios \u2014como explosiones estelares, agujeros negros en fase de acreci\u00f3n activa y colisiones entre objetos compactos\u2014 permitir\u00e1n a telescopios de todo el mundo realizar observaciones de seguimiento de estos eventos fugaces.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Cada noche, Rubin recopila aproximadamente diez terabytes de datos y genera hasta siete millones de alertas sobre cambios en el cielo nocturno. Estas alertas se transmiten a sistemas automatizados que ordenan y clasifican estos cambios para que los cient\u00edficos puedan actuar con rapidez.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Cuando finalice la investigaci\u00f3n LSST, el conjunto de datos final contendr\u00e1 miles de millones de objetos con billones de mediciones, a los que se podr\u00e1 acceder a trav\u00e9s de publicaciones peri\u00f3dicas de datos.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>El Observatorio Vera C. Rubin lleva el nombre de la astr\u00f3noma Vera Rubin, quien aport\u00f3 las primeras pruebas convincentes de la existencia de la materia oscura. (Fuente: Vera C. Rubin Observatory \/ Carolina Vargas)<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Desde la cima de una monta\u00f1a en Chile, bajo un cielo oscuro y despejado, el nuevo Observatorio Vera C. 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