miércoles, 23 de julio de 2025

ESO: Por primera vez, la comunidad astronómica es testigo del amanecer de un nuevo sistema solar.

 Hola amigos: A VUELO DE UN QUINDE EL BLOG., el Observatorio Europeo Austral  ESO., nos informa que un equipo internacional de científicos espaciales, han detectado el momento preciso de la formación de los planetas alrededor de una estrella fuera del Sistema Solar y se tubo que usar:  ALMA, el Atacama Large Millimeter/submillimeter Array, operado por ESO junto con sus socios internacionales en el desierto de Atacama, en Chile y el Telescopio Espacial James Webb, su investigación se centró el sistema estelar recién nacido de la estrella bebé HOPS-315,  ...sigan leyendo....


Telescopio Espacial James Webb. James Webb Space Telescope (JWST).

https://www.eso.org/public/spain/news/eso2512/ 

16 de Julio de 2025

Un equipo internacional ha detectado, por primera vez, el momento preciso en que los planetas comenzaron a formarse alrededor de una estrella más allá del Sol: utilizando el telescopio ALMA, del que el Observatorio Europeo Austral (ESO) es socio, y el Telescopio Espacial James Webb, han observado la creación de las primeras motas de material formador de planetas: minerales calientes que apenas comienzan a solidificarse. Este hallazgo marca la primera vez que se identifica un sistema planetario en una etapa tan temprana de su formación y abre una ventana al pasado de nuestro propio Sistema Solar.


"Por primera vez, hemos identificado el momento más temprano en el que se inicia la formación de planetas alrededor de una estrella distinta de nuestro Sol", declara Melissa McClure, profesora de la Universidad de Leiden (Países Bajos) y autora principal del nuevo estudio, publicado hoy en Nature.

La coautora, Merel van 't Hoff, profesora de la Universidad de Purdue (EE.UU.), compara sus hallazgos con "una imagen del Sistema Solar bebé", diciendo que "estamos viendo un sistema que se parece a cómo se veía nuestro Sistema Solar justo cuando comenzaba a formarse".

Este sistema planetario recién nacido está emergiendo alrededor de HOPS-315, una protoestrella o estrella bebé que se encuentra a unos 1300 años luz de distancia de nosotros y es un análogo del Sol naciente. Alrededor de estas estrellas bebés, a menudo la comunidad astronómica detecta discos de gas y polvo conocidos como "discos protoplanetarios", que son los lugares de nacimiento de nuevos planetas. Aunque ya se habían visto previamente discos jóvenes que contienen planetas recién nacidos, masivos y similares a Júpiter, McClure dice: "Siempre hemos sabido que las primeras partes sólidas de los planetas, o 'planetesimales', deben formarse antes en el tiempo, en etapas más tempranas".

En nuestro Sistema Solar, el primer material sólido que se condensó cerca de la ubicación actual de la Tierra alrededor del Sol se encuentra atrapado dentro de meteoritos antiguos. La comunidad astronómica data estas rocas primordiales para determinar cuándo comenzó a formarse nuestro Sistema Solar. Estos meteoritos están repletos de minerales cristalinos que contienen monóxido de silicio (SiO) y pueden condensarse a las temperaturas extremadamente altas que se dan en los discos planetarios jóvenes. Con el tiempo, estos sólidos recién condensados se unen, formando las semillas para la formación de planetas a medida que ganan tamaño y masa. Los primeros planetesimales del Sistema Solar, que crecieron hasta convertirse en planetas como la Tierra o el núcleo de Júpiter, se formaron justo después de la condensación de estos minerales cristalinos.

Con su nuevo descubrimiento, este equipo ha encontrado evidencia de estos minerales calientes que comienzan a condensarse en el disco alrededor de HOPS-315. Sus resultados muestran que el SiO está presente alrededor de la estrella bebé en su estado gaseoso, así como dentro de estos minerales cristalinos, lo que sugiere que apenas está comenzando a solidificarse. "Este proceso nunca se ha visto antes en un disco protoplanetario, ni en ningún lugar fuera de nuestro Sistema Solar", declara el coautor Edwin Bergin, profesor de la Universidad de Michigan (EE. UU.).

Estos minerales se identificaron por primera vez utilizando el telescopio espacial James Webb, un proyecto conjunto de las agencias espaciales de Estados Unidos, Europa y Canadá. Para averiguar de dónde provenían exactamente las señales, el equipo observó el sistema con ALMA, el Atacama Large Millimeter/submillimeter Array, operado por ESO junto con sus socios internacionales en el desierto de Atacama, en Chile.

Con estos datos, el equipo determinó que las señales químicas provenían de una pequeña región del disco que rodea a la estrella equivalente a la órbita del cinturón de asteroides que hay alrededor del Sol. "Estamos viendo estos minerales en este sistema extrasolar en el mismo lugar en que los vemos en los asteroides del Sistema Solar", afirma el coautor Logan Francis, investigador postdoctoral en la Universidad de Leiden.

Debido a esto, el disco de HOPS-315 proporciona un maravilloso análogo para estudiar nuestra propia historia cósmica. Como dice van 't Hoff, "este sistema es uno de los mejores que conocemos para investigar algunos de los procesos que ocurrieron en nuestro Sistema Solar". También proporciona a la comunidad astronómica una nueva oportunidad para estudiar la formación temprana de planetas, al actuar como un modelo de los sistemas solares recién nacidos en toda la galaxia.

Elizabeth Humphreys, astrónoma de ESO y directora del Programa Europeo de ALMA (quien no participó en el estudio), afirma: "Me impresionó mucho este estudio, que revela una etapa muy temprana de la formación de planetas. Sugiere que HOPS-315 se puede utilizar para comprender cómo se formó nuestro propio Sistema Solar. Este resultado pone de relieve la fuerza combinada de JWST y ALMA para explorar discos protoplanetarios".


Información adicional

Esta investigación fue presentada en el artículo “Refractory solid condensation detected in an embedded protoplanetary disk” (doi: 10.1038/s41586-025-09163-z) que aparece en la revista Nature.

El equipo está compuesto por M. K. McClure (Observatorio de Leiden, Universidad de Leiden, Países Bajos [Leiden]); M. van 't Hoff (Departamento de Astronomía, Universidad de Michigan, Michigan, EE.UU. [Michigan] y Universidad de Purdue, Departamento de Física y Astronomía, Indiana, EE.UU.); L. Francis (Leiden); Edwin Bergin (Michigan); W.R. M. Rocha (Leiden); J. A. Sturm (Leiden); D. Harsono (Instituto de Astronomía,  Departamento de Física, Universidad Nacional Tsing Hua, Taiwán); E. F. van Dishoeck (Leiden); J. H. Black (Universidad Tecnológica de Chalmers, Departamento de Espacio, Tierra y Medio Ambiente, Observatorio Espacial de Onsala, Suecia); J. A. Noble (Física de las Interacciones Iónicas y Moleculares, CNRS, Universidad de Aix- Marsella, Francia); D. Qasim (Instituto de Investigación del Suroeste, Texas, EE.UU.); E. Dartois (Instituto de Ciencias Moleculares de Orsay,  CNRS, Universidad de Paris-Saclay, Francia).

El conjunto ALMA, (Atacama Large Millimeter/submillimeter Array) es una instalación astronómica internacional fruto de la colaboración entre ESO, la Fundación Nacional para la Ciencia de EE.UU. (NSF, National Science Foundation) y los Institutos Nacionales de Ciencias Naturales de Japón (NINS, National Institutes of Natural Sciences) en cooperación con la República de Chile. ALMA está financiado por ESO en nombre de sus países miembros; por la NSF en cooperación con el Consejo Nacional de Investigación de Canadá (NRC, National Research Council) y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (NSTC, National Science and Technology Council) de Taiwán, y por el NINS, en cooperación con la Academia Sínica (AS) de Taiwán y el Instituto de Astronomía y Ciencias Espaciales de Corea (KASI, Korea Astronomy and Space Science Institute). La construcción y operaciones de ALMA están lideradas por ESO en nombre de sus países miembros; por el Observatorio Nacional de Radioastronomía (NRAO, National Radio Astronomy Observatory), gestionado por Associated Universities, Inc. (AUI), en representación de América del Norte; y por el Observatorio Astronómico Nacional de Japón (NAOJ, National Astronomical Observatory of Japan) en representación de Asia Oriental. El Observatorio Conjunto ALMA (JAO, Joint ALMA Observatory) proporciona al proyecto la unificación tanto del liderazgo como de la gestión de la construcción, puesta a punto y operaciones de ALMA.

El Observatorio Europeo Austral (ESO) pone a disposición de la comunidad científica mundial los medios necesarios para desvelar los secretos del Universo en beneficio de todos. Diseñamos, construimos y operamos observatorios de vanguardia basados en tierra -utilizados por la comunidad astronómica para abordar preguntas emocionantes y difundir la fascinación por la astronomía- y promovemos la colaboración internacional en astronomía. Establecida como organización intergubernamental en 1962, hoy ESO cuenta con el apoyo de 16 Estados Miembros (Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Irlanda, Italia, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Suecia y Suiza), junto con Chile, país anfitrión, y con Australia como socio estratégico. La sede de ESO y su planetario y centro de visitantes, el ESO Supernova, se encuentran cerca de Múnich (Alemania), mientras que el desierto chileno de Atacama, un lugar maravilloso con condiciones únicas para observar el cielo, alberga nuestros telescopios. ESO opera tres sitios de observación: La Silla, Paranal y Chajnantor. En Paranal, ESO opera el Very Large Telescope junto con su interferómetro VLTI (Very Large Telescope Interferometer), y telescopios de rastreo como VISTA. También en Paranal, ESO albergará y operará el Cherenkov Telescope Array South, el observatorio de rayos gamma más grande y sensible del mundo. En Chajnantor, junto con socios internacionales, ESO opera ALMA, una instalación que observa los cielos en el rango milimétrico y submilimétrico. En Cerro Armazones, cerca de Paranal, estamos construyendo "el ojo más grande del mundo para mirar el cielo": el Telescopio Extremadamente Grande de ESO (ELT, Extremely Large Telescope). Desde nuestras oficinas en Santiago (Chile), apoyamos el desarrollo de nuestras operaciones en el país y nos comprometemos con los socios chilenos y con la sociedad chilena.

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Imagen de ALMA de HOPS-315, un sistema planetario aún en formación
Imagen de ALMA de HOPS-315, un sistema planetario aún en formación
Formación de silicatos alrededor de la estrella bebé HOPS-315
Formación de silicatos alrededor de la estrella bebé HOPS-315
Chorros de monóxido de silicio en la estrella bebé HOPS-315
Chorros de monóxido de silicio en la estrella bebé HOPS-315
La estrella bebé HOPS-315 en la constelación de Orión
La estrella bebé HOPS-315 en la constelación de Orión

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Presenciando el amanecer de un nuevo sistema solar | Chasing Starlight
Presenciando el amanecer de un nuevo sistema solar | Chasing Starlight
Acercándonos a la estrella bebé HOPS-315
Acercándonos a la estrella bebé HOPS-315
Animación de la formación de minerales alrededor de la estrella bebé HOPS-315
Animación de la formación de minerales alrededor de la estrella bebé HOPS-315
Esta es una traducción de la nota de prensa de ESO eso2512. 

ESO
Guillermo Gonzalo Sánchez Achutegui

domingo, 13 de julio de 2025

Medio Ambiente.- Océanos: El Mediterráneo hierve: cuando el Mare Nostrum se convierte en un mar tropical

Hola amigos: A VUELO DE UN QUINDE EL BLOG., la Revista National Geographic, nos entrega un informe que el Mar Mediterráneo se está convirtiendo en una caldera, con temperaturas que oscilan  hasta en 30.55°C, que nunca antes hubieron aquí, el calentamiento de las aguas marinas impide las brisas marinas lo que produce tórridas noches tropicales..... siga leyendo...............

https://www.nationalgeographic.com.es/medio-ambiente/mediterraneo-hierve-cuando-mare-nostrum-se-convierte-mar-tropical_25483

ESA

La primera ola de calor del verano ha disparado los termómetros en la península ibérica y elevado la temperatura del Mediterráneo hasta niveles récord.





El Mediterráneo se ha convertido en una caldera, algo que no solo incomoda a los bañistas que acuden cada verano a las costas, especialmente en Levante y Baleares, sino que representa una seria amenaza para numerosas especies marinas, cuyo hábitat cambia a ritmo acelerado mientras enfrentan la competencia de especies invasoras mejor adaptadas al calor.


Los registros no mienten. La temperatura media del Mare Nostrum ha superado los 26 ºC, dos grados por encima de la temperatura  media de esta época del año. Algunas marcas han sido especialmente preocupantes. Por ejemplo, los 30,55 ºC que registró el pasado 30 de junio la boya de Dragonera, en Baleares, una temperatura más propia de un mar tropical.

Consecuencias más allá del agua

En tierra firme, el aumento drástico de la temperatura se traduce generalmente en un mayor riesgo de incendios forestales, pero en la costa las consecuencias pueden ser más drásticas. El calentamiento del agua del mar viene aparejado de una reducción de la brisa marina, lo que es sinónimo de tórridas noches tropicales que minan la salud de quienes habitan cerca de la costa, especialmente aquellas personas aquejadas de enfermedades respiratorias, así como ancianos o niños.

Como ocurre normalmente con las estadísticas, los datos dispuestos en frío —con perdón por la antífrasis— ocultan dinámicas preocupantes difíciles de representar con valores. La progresión histórica revela que el Mediterráneo se ha convertido en uno de los puntos más sensibles al cambio climático. La temperatura aumenta aquí mucho más rápidamente que la media mundial, una situación que genera especial inquietud entre los científicos.

Los datos acumulados evidencian una ola de calor persistente que está asolando la región, con numerosos picos severos de temperaturas extremas, especialmente notables en el sudeste de España y en el norte de Marruecos. Esta situación podría tener consecuencias devastadoras para la biodiversidad , y para los recursos pesqueros.

No se trata solo del aumento de la temperatura de la superficie del mar, sino también de las olas de calor marinas, unos fenómenos adversos más difíciles de identificar que están siendo especialmente severos en el mar Mediterráneo.

A modo de muestra, los informes del servicio marítimo del programa Copérnico de la Comisión Europea, de cuyos datos se extrapola que el Mediterráneo es el mar más afectado por estos fenómenos extremos.

Este calentamiento excepcional desencadena efectos en cascada: proliferación de medusas, decoloración de corales y cambios drásticos en todo el ecosistema marino. Las grandes beneficiadas son las especies invasoras, que tradicionalmente encontraban barreras naturales en las temperaturas más frías del Mediterráneo.


Es el caso, entre otros, del pez león. Desde que en 1991 se capturara el primer ejemplar en aguas de Israel, esta especie invasora se ha propagado por todo el Mediterráneo, desde la zona más oriental del Mare Nostrum hasta las costas españolas. Su apariencia colorida y llamativa esconde un peligro alarmante, pues se trata de una especie especialmente voraz. No supone un peligro directo para la fauna marina del Mediterráneo, pero sí que provoca estragos de manera indirecta, pues compiten con ellas por los recursos marinos.

Todos percibimos los efectos de las olas de calor atmosféricas, pero existen otras menos visibles, pero más peligrosas: las que ocurren bajo la superficie marina. Su impacto silencioso puede ser más devastador que el calor que sentimos en la piel en verano.

Este contenido se publicó originalmente en nuestra newsletter semanal. ¿Te ha gustado? Apúntate a las newsletter que más te interesen y recibe gratis los mejores reportajes, fotografías, y noticias cada semana en tu email.

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Océanos Mediterráneo

NATIONAL GEOGRAPHIC
Guillermo Gonzalo Sánchez Achutegui

viernes, 4 de julio de 2025

ESO: Doble detonación: una nueva imagen muestra los restos de una estrella destruida por dos explosiones.Estrella SNR 0509-67.5,.

 Hola amigos: A VUELO DE UN QUINDE EL BLOG., el Observatorio Europeo Austral ESO, nos informa que usando el Telescopio Very Large Telescope (VLT), por primera vez que un grupo de astrónomos, han obtenido evidencia visual que una estrella ha muerto con doble detonación... "Al estudiar los restos centenarios de la supernova SNR 0509-67.5 con el Very Large Telescope (VLT de ESO), del Observatorio Europeo Austral, han detectado patrones que confirman que su estrella sufrió dos explosivos estallidos. Publicado hoy, este descubrimiento muestra unas de las explosiones más importantes del universo bajo una nueva luz..."  ... siga leyendo.................

https://www.eso.org/public/spain/news/eso2511/  

2 de Julio de 2025

Por primera vez, un equipo de astrónomos y astrónomas ha obtenido evidencia visual de que una estrella ha muerto con una doble detonación. Al estudiar los restos centenarios de la supernova SNR 0509-67.5 con el Very Large Telescope (VLT de ESO), del Observatorio Europeo Austral, han detectado patrones que confirman que su estrella sufrió dos explosivos estallidos. Publicado hoy, este descubrimiento muestra unas de las explosiones más importantes del universo bajo una nueva luz.


La mayoría de las supernovas son el resultado de la muerte explosiva de estrellas masivas, pero una variedad importante proviene de una fuente menos llamativa. Las enanas blancas, los núcleos pequeños e inactivos que quedan después de que estrellas como nuestro Sol quemen el combustible de su núcleo, pueden producir lo que la comunidad astronómica llama una supernova de Tipo Ia.

"Las explosiones de enanas blancas juegan un papel crucial en la astronomía", declara Priyam Das, estudiante de doctorado en la Universidad de Nueva Gales del Sur en Canberra (Australia), quien ha dirigido el estudio sobre SNR 0509-67.5, publicado en Nature Astronomy. Gran parte de nuestro conocimiento sobre cómo se expande el universo se basa en las supernovas de Tipo Ia, y también son la principal fuente de hierro en nuestro planeta, incluyendo el hierro en nuestra sangre. "Sin embargo, -añade- a pesar de su importancia y después de tanto tiempo, el enigma en torno al mecanismo exacto que desencadena su explosión sigue sin resolverse".

Todos los modelos que explican las supernovas de Tipo Ia comienzan con una enana blanca que forma parte de una pareja de estrellas. Si orbita lo suficientemente cerca de la otra estrella, la enana puede robar material de su compañera. En la teoría más establecida sobre las supernovas de Tipo Ia, la enana blanca acumula materia de su compañera hasta que alcanza una masa crítica, momento en el que sufre una sola explosión. Sin embargo, estudios recientes han insinuado que al menos algunas supernovas de Tipo Ia podrían explicarse mejor por una doble explosión desencadenada antes de que la estrella alcanzara esta masa crítica.

Ahora, este equipo ha captado una nueva imagen que demuestra que su corazonada era correcta: al menos algunas supernovas de Tipo Ia explotan a través de un mecanismo de "doble detonación". En este modelo alternativo, la enana blanca se rodea de una capa formada por el helio robado, que puede volverse inestable e incendiarse. Esta primera explosión genera una onda de choque que viaja alrededor de la enana blanca y hacia su interior, desencadenando una segunda detonación en el núcleo de la estrella, creando finalmente la supernova.

Hasta ahora, no había habido evidencia visual clara de una enana blanca sufriendo una doble detonación. Recientemente, la comunidad astronómica ha predicho que este proceso crearía un patrón distintivo o huella dactilar en los restos aún brillantes de la supernova, visible mucho después de la explosión inicial. La investigación sugiere que los restos de una supernova de este tipo contendrían dos capas separadas de calcio.

El equipo ha encontrado esta huella dactilar en los restos de una supernova. Ivo Seitenzahl, quien dirigió las observaciones y estaba en el Instituto de Estudios Teóricos de Heidelberg en Alemania cuando se realizó el estudio, declara que estos resultados son "una clara indicación de que las enanas blancas pueden explotar mucho antes de alcanzar el famoso límite de masa de Chandrasekhar, y que el mecanismo de 'doble detonación' ocurre en la naturaleza.” El equipo fue capaz de detectar estas capas de calcio (en azul en la imagen) en el remanente de supernova SNR 0509-67.5 mediante su observación con el instrumento MUSE (Multi Unit Spectroscopic Explorer, explorador espectroscópico de unidades múltiples), instalado en el VLT de ESO. Esto proporciona una fuerte evidencia de que una supernova de Tipo Ia puede ocurrir antes de que su enana blanca madre alcance una masa crítica.

Las supernovas de Tipo Ia son clave para nuestra comprensión del universo. Se comportan de manera muy consistente, y su brillo predecible (sin importar cuán lejos estén), ayuda a la comunidad astronómica a medir distancias en el espacio. Usándolas como cinta métrica cósmica, se descubrió la expansión acelerada del universo, un descubrimiento que ganó el Premio Nobel de Física en 2011. Estudiar cómo explotan nos ayuda a entender por qué tienen un brillo tan predecible.

Das también tiene otra motivación para estudiar estas explosiones. "Esta evidencia tangible de una doble detonación no solo contribuye a resolver un antiguo misterio, sino que también ofrece un espectáculo visual", afirma, describiendo la "estructura bellamente estratificada" que crea una supernova. Para él, "revelar el funcionamiento interno de una explosión cósmica tan espectacular es increíblemente gratificante".


Información adicional

Esta investigación se ha presentado en un artículo publicado en Nature Astronomy titulado "Calcium in a supernova remnant shows the fingerprint of a sub-Chandrasekhar mass explosion".

El equipo está compuesto por P. Das (Universidad de Nueva Gales del Sur, Australia [UNSW] e Instituto de Estudios Teóricos de Heidelberg, Heidelberg, Alemania [HITS]); I. R. Seitenzahl (HITS); A. J. Ruiter (UNSW & HITS & OzGrav: Centro de Excelencia ARC para el Descubrimiento de Ondas Gravitacionales, Hawthorn, Australia y Centro de Excelencia ARC para la Astrofísica de Todo el Cielo en 3 Dimensiones); F. K. Röpke (HITS & Instituto de Estudios Teóricos, Heidelberg, Alemania & Instituto de Cálculo Astronómico, Heidelberg, Alemania); R. Pakmor (Instituto Max-Planck de Astrofísica, Garching, Alemania [MPA]); F. P. A. Vogt (Oficina Federal de Meteorología y Climatología – MeteoSwiss, Payerne, Suiza); C. E. Collins (Universidad de Dublín, Dublín, Irlanda & Centro GSI Helmholtz para la Investigación de Iones Pesados, Darmstadt, Alemania); P. Ghavamian (Universidad de Towson, Towson, EE.UU.); S. A. Sim (Universidad de la Reina de Belfast, Belfast, Reino Unido); B. J. Williams (Laboratorio de Astrofísica de Rayos X NASA/GSFC, Greenbelt, EE.UU.); S. Taubenberger (MPA y Universidad Técnica de Múnich, Garching, Alemania); J. M. Laming (Laboratorio de Investigación Naval, Washington, EE.UU.); J. Suherli (Universidad de Manitoba, Winnipeg, Canadá); R. Sutherland (Universidad Nacional de Australia, Weston Creek, Australia); y N. Rodríguez-Segovia (UNSW).

El Observatorio Europeo Austral (ESO) pone a disposición de la comunidad científica mundial los medios necesarios para desvelar los secretos del Universo en beneficio de todos. Diseñamos, construimos y operamos observatorios de vanguardia basados en tierra -utilizados por la comunidad astronómica para abordar preguntas emocionantes y difundir la fascinación por la astronomía- y promovemos la colaboración internacional en astronomía. Establecida como organización intergubernamental en 1962, hoy ESO cuenta con el apoyo de 16 Estados Miembros (Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Irlanda, Italia, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Suecia y Suiza), junto con Chile, país anfitrión, y con Australia como socio estratégico. La sede de ESO y su planetario y centro de visitantes, el ESO Supernova, se encuentran cerca de Múnich (Alemania), mientras que el desierto chileno de Atacama, un lugar maravilloso con condiciones únicas para observar el cielo, alberga nuestros telescopios. ESO opera tres sitios de observación: La Silla, Paranal y Chajnantor. En Paranal, ESO opera el Very Large Telescope junto con su interferómetro VLTI (Very Large Telescope Interferometer), y telescopios de rastreo como VISTA. También en Paranal, ESO albergará y operará el Cherenkov Telescope Array South, el observatorio de rayos gamma más grande y sensible del mundo. En Chajnantor, junto con socios internacionales, ESO opera ALMA, una instalación que observa los cielos en el rango milimétrico y submilimétrico. En Cerro Armazones, cerca de Paranal, estamos construyendo "el ojo más grande del mundo para mirar el cielo": el Telescopio Extremadamente Grande de ESO (ELT, Extremely Large Telescope). Desde nuestras oficinas en Santiago (Chile), apoyamos el desarrollo de nuestras operaciones en el país y nos comprometemos con los socios chilenos y con la sociedad chilena.

Las traducciones de las notas de prensa de ESO las llevan a cabo miembros de la Red de Divulgación de la Ciencia de ESO (ESON por sus siglas en inglés), que incluye a expertos en divulgación y comunicadores científicos de todos los países miembros de ESO y de otras naciones.

El nodo español de la red ESON está representado por J. Miguel Mas Hesse y Natalia Ruiz Zelmanovitch.

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Priyam Das
School of Science (Astrophysics), University of New South Wales at the Australian Defence Force Academy
Canberra, Australia
Correo electrónico: priyam.das@unsw.edu.au

Ashley Ruiter
School of Science (Astrophysics), University of New South Wales at the Australian Defence Force Academy
Canberra, Australia
Correo electrónico: ashley.ruiter@unsw.edu.au

Ivo Seitenzahl
Heidelberg Institute for Theoretical Studies
Heidelberg, Germany (currently in Canberra, Australia)
Correo electrónico: ivoseitenzahl@gmail.com

Friedrich Röpke
Heidelberg Institute for Theoretical Studies
Heidelberg, Germany
Correo electrónico: friedrich.roepke@h-its.org

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Imagen del VLT de una supernova con doble explosión
Imagen del VLT de una supernova con doble explosión
Distribución del calcio alrededor del remanente de supernova SNR 0509-67.5
Distribución del calcio alrededor del remanente de supernova SNR 0509-67.5
Reproducción artística de una supernova de doble detonación
Reproducción artística de una supernova de doble detonación
Ubicación del remanente de supernova SNR 0509-67.5
Ubicación del remanente de supernova SNR 0509-67.5

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Primera prueba visual de una estrella destruida por dos explosiones | Noticias de ESO
Primera prueba visual de una estrella destruida por dos explosiones | Noticias de ESO
Acercándonos a una estrella que detonó dos veces
Acercándonos a una estrella que detonó dos veces
Animación de una supernova de doble detonación
Animación de una supernova de doble detonación
Esta es una traducción de la nota de prensa de ESO eso2511. 

ESO 
Guillermo Gonzalo Sánchez Achutegui 
ayabaca@gmail.com

miércoles, 2 de julio de 2025

ORÍGENES DEL SEÑOR DE SIPAN: Capítulo CXXXVIII.- El líder Siekik, saboreando el Primer Ceviche Primitivo de Cojinova; que los prepararon las hijas de Renkik, y como le gustó; él ordenó preparar esa comida para toda la población del señorío....

 Hola amigos: A VUELO DE UN QUINDE EL BLOG., continuando con el relato de los Orígenes del Señor de Sipán; y como informamos en el capítulo anterior; que gracias a la sabiduría del pedagogo Monkik, quien había ordenado recoger a los pescadores de los bagres en un cercano río, los frutos que estaban desperdigados sobre el suelo;  donde las frondosas orillas estaban pobladas de árboles y sobre estos, se habían enredado múltiples plantas de tumbos, y que gracias a la abundancia de la humedad prosperaban produciendo grandes cantidades de frutos, que ya estaban maduros y que muchos de ellos se caían al suelo, era un desperdicio que no se podía perder habiendo escasez de comida, estos frutos fueron recogidos en las bateas de madera que ya contenían los pescados de bagres eviscerados y se mezclaron; sin pensar que el jugo ácido de los frutos maceró (curtió tal como ellos se expresaban) la carne de los pescados "cocinándolos" sin fuego; pues, así se dio inicio al Primer Ceviche Primitivo en la costa peruana y que de acuerdo a nuestro relato sucedió en el año 144 d.C., y ¿Por qué mencionamos ese año?, por que es el que corresponde a nuestro relato de los Orígenes del Señor de Sipán.... sigamos el relato.......


Aquí en la imagen observamos una recreación de lo que fue:  El Señor Chonkik,  detrás de él, está su hijo Siekik, y al fondo su esposa Mokumac; y naturalmente  un perro sin pelo, que se convirtió en compañero de los antiguos habitantes de la costa norte; ellos son los personajes que darán el nacimiento al relato en ficción de la Historia: 
Orígenes del Señor de Sipán; que se sustenta con la presencia de Chonkik I.
Derechos de Autor : Resolución Nro. 1328- 2020/DDA-INDECOPI y del Certificado de Partida Registral N° 1134-2020/DDA- INDECOPI, de fecha 16 de diciembre de 2020
Imagen: Archivos del Blog: A Vuelo de un Quinde.

En tiempos de los Moches; el Océano Pacífico, tal como lo conocemos ahora; pues, para ellos era la Gran Laguna Azul, que siempre se había rendido culto por que se mostraba que estaba embravecida (movimiento de las olas), y que después se manifestaba tranquila cuando las olas se retiraban de la costa y dejaba vacía la playa, que permitía a los pescadores usar sus rudimentarios botes por llamarlo de alguna manera, que no era otro cosa que los: Caballitos de totora, que eran confeccionados de los largos tallos secos de la planta de totora, muy abundante en los pantanos de la costa.
Estos botes, eran sencillos y flotaban sobre la superficie del agua y que transportaban a un pescador, quien provisto de un remo de caña de guayaquil para dirigir al bote; además una lanza o red para la pesca de la corvina, que en aquellos tiempos de tanta abundancia estaban casi en la orilla de la playa, luego de la pesca los evisceraban y le echaban sal para evitar la descomposición.


Aquí observamos a tres bravos pescadores Moches, quienes montados sobre los caballitos de totora, con remo y equilibrio dominaban las bravas aguas marítimas, la recreación  es una estampa de lo que probablemente sucedía en el año 144 d.C.
Imagen.- Archivos del Blog: A Vuelo de un Quinde, fue creada por: https://chatgpt.com/c/685dde11-dd8c-8007-bd40-7959290801a4 

Probablemente, sólo los pescadores hábiles y duchos en el dominio del equilibrio, eran diestros en el manejo del rudimentario bote, usando como remo una varilla de caña de guayaquil, que es completamente liviana y hueco su tallo, que les permitían remar y a la vez pescar, no se descarta que podían haber sido dos personas, de los cuales uno remaba dominando la bravura del movimiento de los olas y el otro pescaba y recogía la cosecha en las redes, y como existía tanta abundancia de corvinas y otras especies, que regresaban a la playa, descargaban el pescado y otros evisceraban eliminando órganos internos y le echaban sal molida.
Salar el pescado fue una técnica que aprendieron, debido a las altas temperaturas, la sal era un ingrediente que evitaba la descomposición, luego eran transportados en bateas de madera a los lugares del consumo


Aquí en la imagen observamos a tres pescadores en plena faena de la pesca de la corvina, que era la especie marítima de más demanda en aquellos tiempos; algunos caballitos de totora eran lo suficientemente más grandes que permitían hasta dos pescadores por bote.
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Aquí observamos  a un grupo de pescadores Moches, descargando su faena de pesca de corvinas, que era la especie más apreciada por la abundancia cuyos cardúmenes nadaban casi en la orilla de la playa, y por su carne blanda, blanca y muy sabrosa, el transporte al centro de consumo, se hacía en bateas de madera y cestas tejidas de cabuya. Eran tiempos del año 144 d.C.
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Aquí en la imagen observamos a un pescador Moche, levantando un pescado corvina, y agradeciendo a los dioses por la abundancia que ellos le ofrecían en su faena de pesca.
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La ofrenda era un acto de gratitud y sobre todo de devoción a los dioses que con su generosidad, brindaban en abundancia los recursos naturales a los terrenales para que hagan uso de ellos; pues, los Moches eran una tribu muy organizada, y con mayor razón que se estaba dando nacimiento al Señorío del Señor de Sipán, esta costumbre era practicada con mucha constancia, por esa razón el pescador ofrece una pieza del pescado cojinova como un acto material, que después de invocar su agradecimiento, quedaba en la playa para ser recogida por el dios durante la soledad.


Aquí en la imagen observamos una recreación de lo que fue el joven Siekik, hijo único del líder Chonkik I., se aprecia claramente que el joven tenía el porte, la talla y la pasta para ser el sucesor de lo que estaba construyendo su padre: El Nacimiento de un gran señorío. 
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Continuando con el relato, el joven líder Siekik, quien estimaba con mucho aprecio a las hijas de Renkik (quienes eran sus cuñadas), por ser hermanas de Nassanchak, su compañera sentimental (esposa), para él, toda esta familia los consideraba como sus hermanos, por ser único hijo de Chonkik.
Siekik, visitó la habitación de los hijos de Renkik, quien husmeando que había algo de comida, al llegar y observar, que había una batea colmada de pescado macerado, que había sido marinado con jugo ácido de tumbos y que lo oteó con otras características, les preguntó:
--- Ustedes han preparado comida usando usando el jugo ácido del tumbo y lo mezclaron con los trozos de pescado de cojinova y le agregaron ají mochero, díganme ¿Qué sabor tiene?, sirvan algo por que tengo hambre.
Renkik y sus hijas muy temerosos, que podrían recibir un castigo por infringir las reglas al preparar comida sin tener el consentimiento del Gran Líder, él a modo de prueba le dijo:
--- Oh Gran Líder, no castigues a mis hijas, por que fui Yo, quien les ordenó que preparen comida, sin haber antes tomado su autorización y hemos usado las corvinas que vienen del Gran Lago Azul (Océano Pacífico), que llegan muy saladas y las hemos enjuagado y limpiado toda la sal, que quedaron similares a los bagres de los ríos.
Siekik, muy sonriente, le contestó:
--- Renkik, tu como padre tienes todas las libertades y autoridad para enseñar a tus hijos, todo cuanto les sea útil y naturalmente preparando comida para nosotros; así que, probaremos la comida que han preparado tus hijas (incluía a su compañera Nasanchak quien permanecía muda).


Aquí observamos mujeres Moches, cortando el pescado cojinova en trozos pequeños, en la batea se aprecia los ingredientes como los frutos maduros de los tumbos, que cuyo jugo ácido, macera la carne del pescado "cocinándolo", pues, así nació el Primer Ceviche Primitivo de Cojinova y corresponde al año de 144 d.C. este extraordinario acontecimiento fue hecho por las hijas de Riekik.                            Imagen.- Archivos del Blog: A Vuelo de un Quinde, generado por: https://chatgpt.com/c/685dde11-dd8c-8007-bd40-7959290801a4

Fueron las niñas solteras, quienes sirvieron en mates labrados de calabazas la sabrosa comida y le entregaron un mate colmado al Gran Líder Siekik, quien con hambre empezó a comer y sintió el picor del ají mochero; pues, sin saberlo, estaba saboreando el Primer Ceviche Primitivo de Cojinova, que seguro fue muy delicioso; al ver la reacción muy favorable, recién todos los allí presentes, incluida Nassanchak, acompañaron al Gran Líder y empezaron a comer, no olvidan que la comida estuvo acompañada de yucas sancochadas y dulces camotes también cocidos, que al finalizar el Gran Líder, les dijo:
--- Renkik, que esta nueva comida sea preparada para todos los guerreros del señorío; pues, la comida estuvo muy agradable y fue algo muy especial el ají mochero que le agregaron que le dio un sabor algo picante, que se aplaca comiendo yucas sancochadas o los dulces camotes y para sed la aplacaremos con chicha de maíz. (chicha de jora que hasta ahora se sigue usando en las chicherías).
Esta costumbre alimenticia de los Moches, perduró en el tiempo, que aún hoy en las zonas más populares de las ciudades norteñas peruanas, existen las "Chicharías", donde los consumidores beben chicha de jora, que siempre está acompañada por el ceviche de caballa, claro está, preparado con nuevos ingredientes,  que es un hábito ancestral de las Regiones de Lambayeque y Piura.
Volviendo al relato, las hijas de Renkik, muy felices que su hazaña alimenticia, que sin saber ellas lo que habían hecho correspondía al: Primer Ceviche Primitivo de Cojinova; tuvieron que cumplir las órdenes del Gran Líder en preparar muchas bateas de comida para repartir a los hambrientos guerreros, quienes muy felices saborearon la naciente comida, elaborada en la costa peruana en el año 144 d.C.
Monkik, quien era el sabio y pedagogo, todo cuanto pensaba lo llevaba a la práctica y se puede considerar como el primer intelectual en la elaboración del Primer Ceviche,(claro está, que ellos desconocían ese nombre actual: Ceviche) en tiempos de la Civilización Moche, que fue una cultura que avanzó y se adelantó en muchos aspectos, logrando avances tan significativos, como proteger a su población de las hambrunas por efectos y consecuencias de la inclemencia de los elementos de la naturaleza que eran muy crueles y que nunca doblegaron la férrea voluntad de sus líderes como: Siekik.
El marinado (macerado) aplicando el jugo ácido de los tumbos, que sucedió por pura casualidad. constituye el mejor legado que nos brindaron los Moches, que hoy conocemos como: Ceviche, un plato bandera y  símbolo de la Gastronomía Peruana, conocido y saboreado en todo el mundo y fue reconocido por la UNESCO como: Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, el 06 de diciembre de 2023, durante la 18° Sesión del Comité Intergubernamental, para la salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO, que tuvo lugar en Kasane, República de Botsuana.
Tuvieron que pasar 1,079 años, para reconocer una comida de los Moches, fueron los pioneros; quienes usando los frutos de la tierra y el agua, pescando bagres en los ríos y cojinovas en el mar, nos brindaron sus enseñanzas culinarias, muy primitivas en sus tiempos y que ahora son muy sofisticadas usando nuevos ingredientes como: el limón y las cebollas en su preparación, que sólo son el reflejo de lo que se usó en el año 144 d.C.
La gastronomía peruana, es muy peculiar y hasta regionalista, por cada pueblo, distrito, provincia o región, tienen sus propis características en preparar el ceviche; pues, ya no se usa el jugo ácido de los tumbos, ahora es el limón, cebollas y otros ingredientes, que se tomaron con la llegada de los Ibéricos europeos; pero nunca se podrá olvidar que el Primer Ceviche Primitivo de Cojinova, fue elaborado por las mujeres Moches en el año 144 d.C., y que corresponde al nacimiento de los Orígenes del Señor de Sipán.
Es fascinante, escribir los orígenes de como se fue formando la cultura y civilización, que originó el Señorío de lo que ahora conocemos como: Señor de Sipán; claro está, sin pretender inmiscuirme en el trabajo científico de los señores arqueólogos, Yo, sólo estoy aportando mi imaginación de lo que probablemente sucedió en los inicios del nacimiento del Señorío del Señor de Sipán...........                      Continuaremos......................                                                                                                                        Guillermo Gonzalo Sánchez Achutegui                                                                                                        ayabaca@gmail.com     

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