El Telescopio Espacial Hubble captura un cúmulo de galaxias verdaderamente gigantesco

El Telescopio Espacial Hubble captura un cúmulo de galaxias verdaderamente gigantesco

Imagen del telescopio espacial Hubble del supercúmulo de galaxias 2MASX J05101744-4519179. Esta estructura masiva en el universo se encuentra en la constelación de Pictor, a unos 2600 millones de años luz de la Tierra. Crédito: ESA/Hubble y NASA, H. Ebeling

en el centro de esta imagen de NASA/ ESA telescopio espacial HubbleIncluye el cúmulo de galaxias verdaderamente masivo 2MASX J05101744-4519179. Este cúmulo de galaxias distante es un leviatán cósmico que es extremadamente luminoso en longitudes de onda de rayos X.

La observación de cúmulos de galaxias como 2MASX J05101744-4519179 puede avanzar en nuestra comprensión de la evolución y las interacciones de la materia clara y oscura en los cúmulos de galaxias, y también revelar poderosos «telescopios» gravitacionales que magnifican objetos distantes a través de lentes gravitacionales. Conocer la ubicación de estas lentes podría permitir futuras observaciones con el Telescopio Espacial Hubble y el Telescopio James Webb de la NASA/ESA/CSA. El cúmulo 2MASX J05101744-4519179 se encuentra en la constelación de Pictor, a unos 2600 millones de años luz de la Tierra.

Dos potentes instrumentos del Hubble se han combinado para crear esta imagen: la Cámara de campo amplio 3 (WFC3) y la Cámara avanzada para encuestas (ACS). Ambos son instrumentos de tercera generación que brindan una calidad de imagen excepcional y alta sensibilidad para los astrónomos que estudian una variedad de cuestiones científicas. Ambos instrumentos proporcionan imágenes de grandes áreas del cielo nocturno, pero ven partes ligeramente diferentes del espectro electromagnético. WFC3 amplía el espectro de la luz ultravioleta a la luz visible e infrarroja cercana. A diferencia de la amplia cobertura integral de WFC3, ACS está optimizado para la detección de luz visible.

Obtener lo mejor de Hubble requiere herramientas que utilicen óptica correctiva integrada para calcular los efectos de la aberración del espejo primario. Durante la construcción del Hubble, un instrumento defectuoso provocó que el espejo primario se rectificara con mucha precisión en una forma ligeramente incorrecta por solo 0,0002 mm. Herramienta correctiva llamada coestrella Fue desarrollado para dar cuenta de esta pequeña discrepancia, y las herramientas posteriores como WFC3 y ACS se hicieron con su propia óptica correctiva.

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