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El James Webb es una lupa, el Roman es un mapa: la alianza de la NASA para entender por fin la materia oscura

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<p>&NewLine; <img src&equals;"https&colon;&sol;&sol;i&period;blogs&period;es&sol;dcf983&sol;roman-vs-james-webb&sol;1024&lowbar;2000&period;jpeg" alt&equals;"El James Webb es una lupa&comma; el Roman es un mapa&colon; la alianza de la NASA para entender por fin la materia oscura ">&NewLine; <&sol;p>&NewLine;<p>Esta semana&comma; la NASA ha presentado en sociedad al Nancy Grace Roman Space Telescope&comma; más conocido como Telescopio Espacial Roman&period; Con su lanzamiento previsto para septiembre de este año como muy pronto&comma; pasará a ser el telescopio espacial más nuevo de esta agencia espacial&period; Convivirá con otros como el Hubble <a class&equals;"text-outboundlink" href&equals;"https&colon;&sol;&sol;www&period;xataka&period;com&sol;espacio&sol;paradoja-29-cygni-b-que-james-webb-ha-tenido-que-investigar-este-objeto-nacio-arriba-abajo-abajo-arriba" data-vars-post-title&equals;"Llevábamos años preguntándonos si 29 Cygni b era un planeta o una estrella&period; Y el James Webb ha dado al fin con la clave" data-vars-post-url&equals;"https&colon;&sol;&sol;www&period;xataka&period;com&sol;espacio&sol;paradoja-29-cygni-b-que-james-webb-ha-tenido-que-investigar-este-objeto-nacio-arriba-abajo-abajo-arriba">o el James Webb<&sol;a>&comma; pero tiene algo que estos no tienen&period; La capacidad de rastrear de una vez vastas extensiones del Universo&period; Eso es lo que lo hace especial&period;<&sol;p>&NewLine;<p><&excl;-- BREAK 1 --><&sol;p>&NewLine;<p><strong>Mucho más espacio<&sol;strong>&period; El Telescopio Espacial Roman cuenta con 18 detectores que le aportan una visión panorámica del espacio&period; Ha sido bautizado con este nombre en honor a la que se conoce como la madre del Hubble&comma; por su importante papel en el desarrollo de este otro telescopio espacial&period; Sin embargo&comma; ambos tienen grandes diferencias&period; Es capaz de posar la vista en un campo 100 veces mayor que el del Hubble&period; Como resultado&comma; <a rel&equals;"noopener&comma; noreferrer" href&equals;"https&colon;&sol;&sol;phys&period;org&sol;news&sol;2026-04-nasa-unveils-roman-telescope-universe&period;html">se espera<&sol;a> que descubra decenas de miles de planetas&comma; miles de millones de galaxias y estrellas y miles de supernovas&period; <&sol;p>&NewLine;<div class&equals;"article-asset article-asset-normal article-asset-center">&NewLine;<div class&equals;"desvio-container">&NewLine;<div class&equals;"desvio">&NewLine;<div class&equals;"desvio-figure js-desvio-figure">&NewLine; <a href&equals;"https&colon;&sol;&sol;www&period;xataka&period;com&sol;espacio&sol;composicion-quimica-galaxias-siempre-ha-estado-llena-incognitas-james-webb-ha-dado-paso-enorme-para-resolverlo" class&equals;"pivot-outboundlink" data-vars-post-title&equals;"El James Webb ha resuelto uno de los misterios persistentes de la astronomía&colon; de qué están hechas las galaxias más antiguas"><br &sol;>&NewLine; <img alt&equals;"El James Webb ha resuelto uno de los misterios persistentes de la astronomía&colon; de qué están hechas las galaxias más antiguas" width&equals;"375" height&equals;"142" src&equals;"https&colon;&sol;&sol;i&period;blogs&period;es&sol;040817&sol;tengyart-pmncg7&lowbar;2sc4-unsplash&sol;375&lowbar;142&period;jpeg"><br &sol;>&NewLine; <&sol;a>&NewLine; <&sol;div>&NewLine;<div class&equals;"desvio-summary">&NewLine;<div class&equals;"desvio-taxonomy js-desvio-taxonomy">&NewLine; <a href&equals;"https&colon;&sol;&sol;www&period;xataka&period;com&sol;espacio&sol;composicion-quimica-galaxias-siempre-ha-estado-llena-incognitas-james-webb-ha-dado-paso-enorme-para-resolverlo" class&equals;"desvio-taxonomy-anchor pivot-outboundlink" data-vars-post-title&equals;"El James Webb ha resuelto uno de los misterios persistentes de la astronomía&colon; de qué están hechas las galaxias más antiguas">En Xataka<&sol;a>&NewLine; <&sol;div>&NewLine;<p> <a href&equals;"https&colon;&sol;&sol;www&period;xataka&period;com&sol;espacio&sol;composicion-quimica-galaxias-siempre-ha-estado-llena-incognitas-james-webb-ha-dado-paso-enorme-para-resolverlo" class&equals;"desvio-title js-desvio-title pivot-outboundlink" data-vars-post-title&equals;"El James Webb ha resuelto uno de los misterios persistentes de la astronomía&colon; de qué están hechas las galaxias más antiguas">El James Webb ha resuelto uno de los misterios persistentes de la astronomía&colon; de qué están hechas las galaxias más antiguas<&sol;a>&NewLine; <&sol;div>&NewLine;<&sol;p><&sol;div>&NewLine;<&sol;p><&sol;div>&NewLine;<&sol;div>&NewLine;<p><strong>Un compañero ideal para el James Webb<&sol;strong>&period; El Telescopio Espacial Roman también tiene ventajas con respecto al James Webb&period; Si es capaz de analizar un campo 100 veces mayor que el del Hubble&comma; en el caso del James Webb <a rel&equals;"noopener&comma; noreferrer" href&equals;"https&colon;&sol;&sol;science&period;nasa&period;gov&sol;roman-and-webb&sol;">lo supera en 50 veces&period;<&sol;a> Esto le permite poder observar sin un objetivo claro por parte de los investigadores&period; Al explorar extensiones tan grandes&comma; es posible que encuentre algo inesperado en cualquier momento&period; Ahí entra en juego el James Webb&period; Y es que&comma; si bien este puede analizar menos espacio de golpe&comma; sí que es mucho más preciso&period; Sus espejos son más grandes&comma; por lo que capta más luz y logra discernir más detalles&period; Si el Roman detecta algo interesante&comma; el James Webb lo analiza con lupa&period;<&sol;p>&NewLine;<p><&excl;-- BREAK 2 --><&sol;p>&NewLine;<p><strong>El contexto importa<&sol;strong>&period; Ya hemos visto que el James Webb puede estudiar con más precisión las detecciones del Roman&period; No obstante&comma; también pueden ayudarse en sentido contrario&comma; ya que el Roman es capaz de dar contexto alrededor de los objetivos del James Webb&period;<&sol;p>&NewLine;<p><strong>Juntos para desentrañar la materia oscura<&sol;strong>&period; La mayor diferencia del Telescopio Espacial Roman y el James Webb frente al Hubble es que pueden analizar el espacio centrándose en las emisiones en el espectro del infrarrojo&comma; en vez de la luz visible&period; Como resultado&comma; puede ver a través del polvo cósmico&comma; detectar objetos fríos y mirar más hacia atrás en el tiempo&period; Esto último es extremadamente útil para comprender el proceso de expansión del universo y&comma; de paso&comma; <a class&equals;"text-outboundlink" href&equals;"https&colon;&sol;&sol;www&period;xataka&period;com&sol;espacio&sol;hubble-ha-encontrado-algo-inesperado-universo-cercano-galaxia-que-no-llego-a-encenderse" data-vars-post-title&equals;"El Hubble sigue descubriendo cosas alucinantes del universo&colon; una galaxia sin estrellas dominada por materia oscura" data-vars-post-url&equals;"https&colon;&sol;&sol;www&period;xataka&period;com&sol;espacio&sol;hubble-ha-encontrado-algo-inesperado-universo-cercano-galaxia-que-no-llego-a-encenderse">desentrañar algunos misterios sobre la materia oscura<&sol;a>&period;<&sol;p>&NewLine;<p><&excl;-- BREAK 3 --><&sol;p>&NewLine;<p><strong>El Universo se expande<&sol;strong>&period; Hace tiempo que sabemos que el universo se está expandiendo&period; Es decir&comma; las galaxias se están alejando unas de otras&comma; pero no porque ellas se muevan&comma; sino porque el espacio que queda entre unas y otras se estira&comma; <a class&equals;"text-outboundlink" href&equals;"https&colon;&sol;&sol;www&period;xataka&period;com&sol;espacio&sol;misterio-globo-que-se-infla-mal-que-cuanto-medimos-espacio-sentido-tiene-todo" data-vars-post-title&equals;"El misterio del globo que se infla mal&colon; cuanto más calculamos el tamaño del Universo&comma; menos sentido tiene todo" data-vars-post-url&equals;"https&colon;&sol;&sol;www&period;xataka&period;com&sol;espacio&sol;misterio-globo-que-se-infla-mal-que-cuanto-medimos-espacio-sentido-tiene-todo">como un globo que se va inflando<&sol;a>&period; También se sabe que esto ocurre cada vez más deprisa&period; ¿Pero por qué pasa&quest; No está claro&comma; pero se sospecha que puede deberse a la materia oscura&period; <&sol;p>&NewLine;<div class&equals;"article-asset-video article-asset-normal">&NewLine;<div class&equals;"asset-content">&NewLine;<div class&equals;"base-asset-video">&NewLine;<div class&equals;"js-dailymotion"><&sol;div>&NewLine;<&sol;p><&sol;div>&NewLine;<&sol;p><&sol;div>&NewLine;<&sol;div>&NewLine;<p><strong>Supernovas que actúan como faros&period;<&sol;strong> Para entender mejor qué ocurre&comma; es importante medir muy bien cómo se están separando las galaxias&period; Una de las formas ideales de hacerlo es usando como balizas las explosiones de supernovas Ia&period; Son fenómenos con un brillo máximo conocido&comma; de modo que se usan para medir distancias&comma; teniendo en cuenta el análisis de su brillo relativo desde la Tierra o el lugar en el que se ubique un telescopio espacial&period; <&sol;p>&NewLine;<p><&excl;-- BREAK 4 --><&sol;p>&NewLine;<p>El problema es que solo ocurren una vez cada 500 años en la Vía Láctea&period; Un telescopio que mide en el infrarrojo puede viajar muy hacia atrás en el tiempo&comma; pero el James Webb solo lo hace a trocitos pequeños&period; El Roman&comma; en cambio&comma; puede analizar extensiones tan grandes que podrían detectarse varias de estas explosiones a la vez&period; Eso permitiría tener varias balizas funcionando simultáneamente para mapear mejor el Universo y entender por qué se está expandiendo como lo hace&period; Una vez ubicadas las balizas&comma; el James Webb entraría en la partida para hacer su análisis minucioso&period; Juntos pueden desentrañar misterios muy antiguos de la astrofísica&period; No hay uno mejor que otro&period; <&sol;p>&NewLine;<p><&excl;-- BREAK 5 --><&sol;p>&NewLine;<p>Imagen &vert; NASA<&sol;p>&NewLine;<p>En Xataka &vert; <a class&equals;"text-outboundlink" href&equals;"https&colon;&sol;&sol;www&period;xataka&period;com&sol;espacio&sol;james-webb-tiene-malas-noticias-para-mayor-laboratorio-natural-planetas-rocosos-hay-algo-esperanza" data-vars-post-title&equals;"Llevamos años estudiando los planetas de TRAPPIST-1 con una gran esperanza&period; El James Webb acaba de tumbarla" data-vars-post-url&equals;"https&colon;&sol;&sol;www&period;xataka&period;com&sol;espacio&sol;james-webb-tiene-malas-noticias-para-mayor-laboratorio-natural-planetas-rocosos-hay-algo-esperanza">Llevamos años estudiando los planetas de TRAPPIST-1 con una gran esperanza&period; El James Webb acaba de tumbarla<&sol;a><&sol;p>&NewLine;<p><&sol;p>&NewLine;<p> &&num;8211&semi; <br &sol;> La noticia<br &sol;>&NewLine; <a href&equals;"https&colon;&sol;&sol;www&period;xataka&period;com&sol;espacio&sol;james-webb-lupa-roman-mapa-alianza-nasa-para-entender-fin-materia-oscura&quest;utm&lowbar;source&equals;feedburner&amp&semi;utm&lowbar;medium&equals;feed&amp&semi;utm&lowbar;campaign&equals;23&lowbar;Apr&lowbar;2026"><br &sol;>&NewLine; <em> El James Webb es una lupa&comma; el Roman es un mapa&colon; la alianza de la NASA para entender por fin la materia oscura <&sol;em><br &sol;>&NewLine; <&sol;a><br &sol;>&NewLine; fue publicada originalmente en<br &sol;>&NewLine; <a href&equals;"https&colon;&sol;&sol;www&period;xataka&period;com&sol;&quest;utm&lowbar;source&equals;feedburner&amp&semi;utm&lowbar;medium&equals;feed&amp&semi;utm&lowbar;campaign&equals;23&lowbar;Apr&lowbar;2026"><br &sol;>&NewLine; <strong> Xataka <&sol;strong><br &sol;>&NewLine; <&sol;a><br &sol;>&NewLine; por<br &sol;>&NewLine; <a href&equals;"https&colon;&sol;&sol;www&period;xataka&period;com&sol;autor&sol;azucena-martin&quest;utm&lowbar;source&equals;feedburner&amp&semi;utm&lowbar;medium&equals;feed&amp&semi;utm&lowbar;campaign&equals;23&lowbar;Apr&lowbar;2026"><br &sol;>&NewLine; Azucena Martín<br &sol;>&NewLine; <&sol;a><br &sol;>&NewLine; &period; <&sol;p>&NewLine;<p> Esta semana&comma; la NASA ha presentado en sociedad al Nancy Grace Roman Space Telescope&comma; más conocido como Telescopio Espacial Roman&period; Con su lanzamiento previsto para septiembre de este año como muy pronto&comma; pasará a ser el telescopio espacial más nuevo de esta agencia espacial&period; Convivirá con otros como el Hubble o el James Webb&comma; pero tiene algo que estos no tienen&period; La capacidad de rastrear de una vez vastas extensiones del Universo&period; Eso es lo que lo hace especial&period;<br &sol;>&NewLine;Mucho más espacio&period; El Telescopio Espacial Roman cuenta con 18 detectores que le aportan una visión panorámica del espacio&period; Ha sido bautizado con este nombre en honor a la que se conoce como la madre del Hubble&comma; por su importante papel en el desarrollo de este otro telescopio espacial&period; Sin embargo&comma; ambos tienen grandes diferencias&period; Es capaz de posar la vista en un campo 100 veces mayor que el del Hubble&period; Como resultado&comma; se espera que descubra decenas de miles de planetas&comma; miles de millones de galaxias y estrellas y miles de supernovas&period; <&sol;p>&NewLine;<p> En Xataka<&sol;p>&NewLine;<p> El James Webb ha resuelto uno de los misterios persistentes de la astronomía&colon; de qué están hechas las galaxias más antiguas<&sol;p>&NewLine;<p>Un compañero ideal para el James Webb&period; El Telescopio Espacial Roman también tiene ventajas con respecto al James Webb&period; Si es capaz de analizar un campo 100 veces mayor que el del Hubble&comma; en el caso del James Webb lo supera en 50 veces&period; Esto le permite poder observar sin un objetivo claro por parte de los investigadores&period; Al explorar extensiones tan grandes&comma; es posible que encuentre algo inesperado en cualquier momento&period; Ahí entra en juego el James Webb&period; Y es que&comma; si bien este puede analizar menos espacio de golpe&comma; sí que es mucho más preciso&period; Sus espejos son más grandes&comma; por lo que capta más luz y logra discernir más detalles&period; Si el Roman detecta algo interesante&comma; el James Webb lo analiza con lupa&period;<br &sol;>&NewLine;El contexto importa&period; Ya hemos visto que el James Webb puede estudiar con más precisión las detecciones del Roman&period; No obstante&comma; también pueden ayudarse en sentido contrario&comma; ya que el Roman es capaz de dar contexto alrededor de los objetivos del James Webb&period;<br &sol;>&NewLine;Juntos para desentrañar la materia oscura&period; La mayor diferencia del Telescopio Espacial Roman y el James Webb frente al Hubble es que pueden analizar el espacio centrándose en las emisiones en el espectro del infrarrojo&comma; en vez de la luz visible&period; Como resultado&comma; puede ver a través del polvo cósmico&comma; detectar objetos fríos y mirar más hacia atrás en el tiempo&period; Esto último es extremadamente útil para comprender el proceso de expansión del universo y&comma; de paso&comma; desentrañar algunos misterios sobre la materia oscura&period;<br &sol;>&NewLine;El Universo se expande&period; Hace tiempo que sabemos que el universo se está expandiendo&period; Es decir&comma; las galaxias se están alejando unas de otras&comma; pero no porque ellas se muevan&comma; sino porque el espacio que queda entre unas y otras se estira&comma; como un globo que se va inflando&period; También se sabe que esto ocurre cada vez más deprisa&period; ¿Pero por qué pasa&quest; No está claro&comma; pero se sospecha que puede deberse a la materia oscura&period; <&sol;p>&NewLine;<p>Supernovas que actúan como faros&period; Para entender mejor qué ocurre&comma; es importante medir muy bien cómo se están separando las galaxias&period; Una de las formas ideales de hacerlo es usando como balizas las explosiones de supernovas Ia&period; Son fenómenos con un brillo máximo conocido&comma; de modo que se usan para medir distancias&comma; teniendo en cuenta el análisis de su brillo relativo desde la Tierra o el lugar en el que se ubique un telescopio espacial&period; <&sol;p>&NewLine;<p>El problema es que solo ocurren una vez cada 500 años en la Vía Láctea&period; Un telescopio que mide en el infrarrojo puede viajar muy hacia atrás en el tiempo&comma; pero el James Webb solo lo hace a trocitos pequeños&period; El Roman&comma; en cambio&comma; puede analizar extensiones tan grandes que podrían detectarse varias de estas explosiones a la vez&period; Eso permitiría tener varias balizas funcionando simultáneamente para mapear mejor el Universo y entender por qué se está expandiendo como lo hace&period; Una vez ubicadas las balizas&comma; el James Webb entraría en la partida para hacer su análisis minucioso&period; Juntos pueden desentrañar misterios muy antiguos de la astrofísica&period; No hay uno mejor que otro&period; <&sol;p>&NewLine;<p>Imagen &vert; NASA<&sol;p>&NewLine;<p>En Xataka &vert; Llevamos años estudiando los planetas de TRAPPIST-1 con una gran esperanza&period; El James Webb acaba de tumbarla<&sol;p>&NewLine;<p> &&num;8211&semi; La noticia<&sol;p>&NewLine;<p> El James Webb es una lupa&comma; el Roman es un mapa&colon; la alianza de la NASA para entender por fin la materia oscura <&sol;p>&NewLine;<p> fue publicada originalmente en<&sol;p>&NewLine;<p> Xataka <&sol;p>&NewLine;<p> por <&sol;p>&NewLine;<p> Azucena Martín<&sol;p>&NewLine;<p> &period;   <&sol;p>&NewLine;

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