{"id":8597,"date":"2026-03-29T13:31:32","date_gmt":"2026-03-29T17:31:32","guid":{"rendered":"https:\/\/ermdigital.com\/index.php\/2026\/03\/29\/la-composicion-quimica-de-las-galaxias-siempre-ha-estado-llena-de-incognitas-el-james-webb-ha-dado-un-paso-enorme-para-resolverlo\/"},"modified":"2026-03-29T13:31:32","modified_gmt":"2026-03-29T17:31:32","slug":"la-composicion-quimica-de-las-galaxias-siempre-ha-estado-llena-de-incognitas-el-james-webb-ha-dado-un-paso-enorme-para-resolverlo","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/ermdigital.com\/index.php\/2026\/03\/29\/la-composicion-quimica-de-las-galaxias-siempre-ha-estado-llena-de-incognitas-el-james-webb-ha-dado-un-paso-enorme-para-resolverlo\/","title":{"rendered":"La composici\u00f3n qu\u00edmica de las galaxias siempre ha estado llena de inc\u00f3gnitas. El James Webb ha dado un paso enorme para resolverlo"},"content":{"rendered":"<p>\n      <img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/i.blogs.es\/040817\/tengyart-pmncg7_2sc4-unsplash\/1024_2000.jpeg\" alt=\"La composici\u00f3n qu\u00edmica de las galaxias siempre ha estado llena de inc\u00f3gnitas. El James Webb ha dado un paso enorme para resolverlo \">\n    <\/p>\n<p>El telescopio espacial James Webb ve donde otros no pueden: su visi\u00f3n infrarroja atraviesa las nubes de polvo c\u00f3smico y alcanza galaxias tan lejanas que su luz tard\u00f3 miles de millones de a\u00f1os en llegar hasta nosotros. Mirar lejos en el espacio es, en ese sentido, mirar atr\u00e1s en el tiempo. Sin embargo, lo que el James Webb ha visto en estas galaxias difiere de lo esperado: esas galaxias primitivas parecen tener demasiado nitr\u00f3geno, mucho m\u00e1s de lo esperado.\u00a0<\/p>\n<p><!-- BREAK 1 --><\/p>\n<p>Entre las ex\u00f3ticas posibles explicaciones de la ciencia han pasado hip\u00f3tesis como estrellas gigantescas nunca vistas, agujeros negros funcionando como catalizadores de la qu\u00edmica gal\u00e1ctica o grandes cantidades de estrellas. De hecho, <a rel=\"noopener, noreferrer\" href=\"https:\/\/astronomia.unam.mx\/noticias\/nuevo-metodo-resuelve-misterio-nitrogeno-primeras-galaxias\/\">ese fue el tema de conversaci\u00f3n<\/a> en plena llamada telef\u00f3nica mientras el astrof\u00edsico mexicano Jos\u00e9 Eduardo M\u00e9ndez-Delgado esperaba en la cola del m\u00e9dico. Al otro lado de la l\u00ednea, su colega Karla Arellano-C\u00f3rdova, que estaba en Edimburgo. En esa charla informal decidieron cambiar el prisma: quiz\u00e1s el problema no fueran las galaxias, sino c\u00f3mo las medimos.<\/p>\n<p><!-- BREAK 2 --><\/p>\n<p><strong>El hallazgo<\/strong>. La <a rel=\"noopener, noreferrer\" href=\"https:\/\/academic.oup.com\/mnras\/advance-article\/doi\/10.1093\/mnras\/stag380\/8502138?login=false\">propuesta de este equipo internacional<\/a> es analizar tres se\u00f1ales de luz del mismo ion de ox\u00edgeno para calcular temperatura y densidad a la vez, sin partir de una para calcular la otra (la fuente de error original). El resultado: el gas era cien o mil veces m\u00e1s denso de lo que se asum\u00eda en esas galaxias. Con esa correcci\u00f3n, las galaxias resultaron ser m\u00e1s ricas en metales de lo que parec\u00edan y el exceso de nitr\u00f3geno se redujo dr\u00e1sticamente.<\/p>\n<p><!-- BREAK 3 --><\/p>\n<p><strong>Por qu\u00e9 es importante. <\/strong>Primero, porque la metalicidad de una galaxia est\u00e1 directamente relacionada con su historia: cuantos m\u00e1s metales haya en su composici\u00f3n, m\u00e1s estrellas han nacido y muerto en su interior. Hasta ahora est\u00e1bamos subestimando esta cifra, lo que hac\u00eda que esas galaxias primigenias parecieran muy diferentes a la nuestra y suger\u00edan una evoluci\u00f3n brusca y discontinua. Ahora se parecen m\u00e1s a lo que conocemos.<\/p>\n<p><!-- BREAK 4 --><\/p>\n<p>Pero es que los elementos esenciales para la vida, como el carbono, ox\u00edgeno o nitr\u00f3geno, no exist\u00edan cuando naci\u00f3 el universo: los fabricaron las estrellas en su interior y los expandieron al morir. De ah\u00ed el inter\u00e9s por conocer la qu\u00edmica de las galaxias: sirve para entender cu\u00e1ndo el universo tuvo los ingredientes necesarios para la vida. Con las mediciones err\u00f3neas, no sabemos si esos ingredientes estaban antes y en m\u00e1s lugares de los que pens\u00e1bamos.\u00a0<\/p>\n<p><!-- BREAK 5 --><\/p>\n<p><strong>Contexto<\/strong>. El m\u00e9todo est\u00e1ndar para conocer la composici\u00f3n de una galaxia lejana es analizar las l\u00edneas espectrales de su luz a partir de la densidad del gas y su temperatura. El problema est\u00e1 en que en esas galaxias primitivas el gas es mucho m\u00e1s denso de lo esperado, as\u00ed que su aplicaci\u00f3n como term\u00f3metro funciona mal. Y a partir de aqu\u00ed, todo fallaba.\u00a0<\/p>\n<p><!-- BREAK 6 --><\/p>\n<p>Las anomal\u00edas de nitr\u00f3geno aparecieron en los primeros datos cient\u00edficos del telescopio espacial James Webb, como <a rel=\"noopener, noreferrer\" href=\"https:\/\/academic.oup.com\/mnras\/article\/523\/3\/3516\/7185828\">este<\/a> o <a rel=\"noopener, noreferrer\" href=\"https:\/\/www.aanda.org\/articles\/aa\/full_html\/2023\/09\/aa46159-23\/aa46159-23.html\">este<\/a>. Como los resultados no encajaban con los modelos, la comunidad cient\u00edfica se volc\u00f3 en intentar buscar explicaciones. Este paper propone dar un paso atr\u00e1s: antes de interpretar la f\u00edsica estelar, comprobar que las medidas son correctas. Adem\u00e1s, <a rel=\"noopener, noreferrer\" href=\"https:\/\/www.aanda.org\/articles\/aa\/full_html\/2022\/05\/aa42663-21\/aa42663-21.html\">el Webb ahora lo permite<\/a>: detecta simult\u00e1neamente l\u00edneas de ox\u00edgeno en el ultravioleta y en el \u00f3ptico en galaxias tan lejanas.<\/p>\n<p><!-- BREAK 7 --><\/p>\n<div class=\"article-asset article-asset-normal article-asset-center\">\n<div class=\"desvio-container\">\n<div class=\"desvio\">\n<div class=\"desvio-figure js-desvio-figure\">\n    <a href=\"https:\/\/www.xataka.com\/espacio\/nasa-acaba-mostrarnos-saturno-como-nunca-antes-ha-logrado-combinando-james-webb-hubble\" class=\"pivot-outboundlink\" data-vars-post-title=\"La NASA acaba de mostrarnos Saturno como nunca antes: lo ha logrado combinando el James Webb y el Hubble \"><br \/>\n     <img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" alt=\"La NASA acaba de mostrarnos Saturno como nunca antes: lo ha logrado combinando el James Webb y el Hubble \" width=\"375\" height=\"142\" src=\"https:\/\/i.blogs.es\/3ff31c\/saturno-portada\/375_142.jpeg\"><br \/>\n    <\/a>\n   <\/div>\n<div class=\"desvio-summary\">\n<div class=\"desvio-taxonomy js-desvio-taxonomy\">\n     <a href=\"https:\/\/www.xataka.com\/espacio\/nasa-acaba-mostrarnos-saturno-como-nunca-antes-ha-logrado-combinando-james-webb-hubble\" class=\"desvio-taxonomy-anchor pivot-outboundlink\" data-vars-post-title=\"La NASA acaba de mostrarnos Saturno como nunca antes: lo ha logrado combinando el James Webb y el Hubble \">En Xataka<\/a>\n    <\/div>\n<p>    <a href=\"https:\/\/www.xataka.com\/espacio\/nasa-acaba-mostrarnos-saturno-como-nunca-antes-ha-logrado-combinando-james-webb-hubble\" class=\"desvio-title js-desvio-title pivot-outboundlink\" data-vars-post-title=\"La NASA acaba de mostrarnos Saturno como nunca antes: lo ha logrado combinando el James Webb y el Hubble \">La NASA acaba de mostrarnos Saturno como nunca antes: lo ha logrado combinando el James Webb y el Hubble <\/a>\n   <\/div>\n<\/p><\/div>\n<\/p><\/div>\n<\/div>\n<p><strong>C\u00f3mo lo hacen. <\/strong>En esencia, el truco est\u00e1 en elegir las se\u00f1ales adecuadas. Una de las l\u00edneas de luz del ox\u00edgeno, visible en el ultravioleta, tiene una propiedad especial: no se distorsiona aunque el gas sea muy denso, algo que s\u00ed pasaba con las l\u00edneas que estaban usando anteriormente. Al combinarla con otras dos se\u00f1ales del mismo \u00e1tomo, el equipo de investigaci\u00f3n puede calcular temperatura y densidad a la vez, como si resolvieran dos ecuaciones simult\u00e1neas e independientes. Tras emplear simulaciones estad\u00edsticas, el equipo comprob\u00f3 que los resultados eran consistentes con otras mediciones independientes de las mismas galaxias.<\/p>\n<p><!-- BREAK 8 --><\/p>\n<div class=\"article-asset-video article-asset-normal\">\n<div class=\"asset-content\">\n<div class=\"base-asset-video\">\n<div class=\"js-dailymotion\"><\/div>\n<\/p><\/div>\n<\/p><\/div>\n<\/div>\n<p><strong>S\u00ed, pero. <\/strong>Como el equipo explica en el trabajo, su m\u00e9todo corrige el error de densidad, pero no otros posibles errores igual de importantes: el gas de estas galaxias tambi\u00e9n tiene variaciones internas de temperatura, y eso puede sesgar los resultados de formas que este estudio no resuelve. Adem\u00e1s, el m\u00e9todo solo funciona bien cuando las tres se\u00f1ales de luz del ox\u00edgeno se detectan con claridad. En tres de las seis galaxias analizadas eso no fue posible, y los resultados son menos precisos.<\/p>\n<p><!-- BREAK 9 --><\/p>\n<p>El nitr\u00f3geno sigue siendo un problema. Las sobreabundancias vienen casi completamente de un ion determinado cuya emisi\u00f3n es extraordinariamente sensible a la temperatura: una variaci\u00f3n de apenas el diez por ciento en ese par\u00e1metro reducir\u00eda a la mitad el nitr\u00f3geno calculado. Nadie ha medido a\u00fan esa temperatura directamente. No obstante, marca un camino a seguir antes de buscar explicaciones \"ex\u00f3ticas\": verificar que las herramientas de medida est\u00e1n a la altura.<\/p>\n<p>En Xataka |\u00a0<a class=\"text-outboundlink\" href=\"https:\/\/www.xataka.com\/espacio\/durante-tiempo-fue-uno-asteroides-vigilados-telescopio-webb-acaba-aclarar-duda-clave\" data-vars-post-title=\"Durante un tiempo fue uno de los asteroides m\u00e1s vigilados por los astr\u00f3nomos: el Webb acaba de resolver una duda clave\" data-vars-post-url=\"https:\/\/www.xataka.com\/espacio\/durante-tiempo-fue-uno-asteroides-vigilados-telescopio-webb-acaba-aclarar-duda-clave\">Durante un tiempo fue uno de los asteroides m\u00e1s vigilados por los astr\u00f3nomos: el Webb acaba de resolver una duda clave<\/a><\/p>\n<p>En Xataka | <a class=\"text-outboundlink\" href=\"https:\/\/www.xataka.com\/espacio\/james-webb-lleva-anos-detectando-puntos-rojos-universo-problema-que-nadie-logra-ponerse-acuerdo-que\" data-vars-post-title=\"El James Webb lleva a\u00f1os detectando puntos rojos en el universo: el \u00fanico problema es que no sabemos qu\u00e9 son\" data-vars-post-url=\"https:\/\/www.xataka.com\/espacio\/james-webb-lleva-anos-detectando-puntos-rojos-universo-problema-que-nadie-logra-ponerse-acuerdo-que\">El James Webb lleva a\u00f1os detectando puntos rojos en el universo: el \u00fanico problema es que no sabemos qu\u00e9 son<\/a><\/p>\n<p>Portada | <a rel=\"noopener, noreferrer\" href=\"https:\/\/unsplash.com\/es\/@tengyart?utm_source=unsplash&amp;utm_medium=referral&amp;utm_content=creditCopyText\">\u041e\u043b\u0435\u0433 \u041c\u043e\u0440\u043e\u0437<\/a>\u00a0<\/p>\n<p> &#8211; <br \/> La noticia<br \/>\n      <a href=\"https:\/\/www.xataka.com\/espacio\/composicion-quimica-galaxias-siempre-ha-estado-llena-incognitas-james-webb-ha-dado-paso-enorme-para-resolverlo?utm_source=feedburner&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=29_Mar_2026\"><br \/>\n       <em> La composici\u00f3n qu\u00edmica de las galaxias siempre ha estado llena de inc\u00f3gnitas. El James Webb ha dado un paso enorme para resolverlo  <\/em><br \/>\n      <\/a><br \/>\n      fue publicada originalmente en<br \/>\n      <a href=\"https:\/\/www.xataka.com\/?utm_source=feedburner&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=29_Mar_2026\"><br \/>\n       <strong> Xataka <\/strong><br \/>\n      <\/a><br \/>\n             por <a href=\"https:\/\/www.xataka.com\/autor\/eva-rodriguez?utm_source=feedburner&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=29_Mar_2026\"><br \/>\n        Eva R. de Luis<br \/>\n       <\/a><br \/>\n      . <\/p>\n<p>\u00a0El telescopio espacial James Webb ve donde otros no pueden: su visi\u00f3n infrarroja atraviesa las nubes de polvo c\u00f3smico y alcanza galaxias tan lejanas que su luz tard\u00f3 miles de millones de a\u00f1os en llegar hasta nosotros. Mirar lejos en el espacio es, en ese sentido, mirar atr\u00e1s en el tiempo. Sin embargo, lo que el James Webb ha visto en estas galaxias difiere de lo esperado: esas galaxias primitivas parecen tener demasiado nitr\u00f3geno, mucho m\u00e1s de lo esperado.\u00a0<\/p>\n<p>Entre las ex\u00f3ticas posibles explicaciones de la ciencia han pasado hip\u00f3tesis como estrellas gigantescas nunca vistas, agujeros negros funcionando como catalizadores de la qu\u00edmica gal\u00e1ctica o grandes cantidades de estrellas. De hecho, ese fue el tema de conversaci\u00f3n en plena llamada telef\u00f3nica mientras el astrof\u00edsico mexicano Jos\u00e9 Eduardo M\u00e9ndez-Delgado esperaba en la cola del m\u00e9dico. Al otro lado de la l\u00ednea, su colega Karla Arellano-C\u00f3rdova, que estaba en Edimburgo. En esa charla informal decidieron cambiar el prisma: quiz\u00e1s el problema no fueran las galaxias, sino c\u00f3mo las medimos.<\/p>\n<p>El hallazgo. La propuesta de este equipo internacional es analizar tres se\u00f1ales de luz del mismo ion de ox\u00edgeno para calcular temperatura y densidad a la vez, sin partir de una para calcular la otra (la fuente de error original). El resultado: el gas era cien o mil veces m\u00e1s denso de lo que se asum\u00eda en esas galaxias. Con esa correcci\u00f3n, las galaxias resultaron ser m\u00e1s ricas en metales de lo que parec\u00edan y el exceso de nitr\u00f3geno se redujo dr\u00e1sticamente.<\/p>\n<p>Por qu\u00e9 es importante. Primero, porque la metalicidad de una galaxia est\u00e1 directamente relacionada con su historia: cuantos m\u00e1s metales haya en su composici\u00f3n, m\u00e1s estrellas han nacido y muerto en su interior. Hasta ahora est\u00e1bamos subestimando esta cifra, lo que hac\u00eda que esas galaxias primigenias parecieran muy diferentes a la nuestra y suger\u00edan una evoluci\u00f3n brusca y discontinua. Ahora se parecen m\u00e1s a lo que conocemos.<\/p>\n<p>Pero es que los elementos esenciales para la vida, como el carbono, ox\u00edgeno o nitr\u00f3geno, no exist\u00edan cuando naci\u00f3 el universo: los fabricaron las estrellas en su interior y los expandieron al morir. De ah\u00ed el inter\u00e9s por conocer la qu\u00edmica de las galaxias: sirve para entender cu\u00e1ndo el universo tuvo los ingredientes necesarios para la vida. Con las mediciones err\u00f3neas, no sabemos si esos ingredientes estaban antes y en m\u00e1s lugares de los que pens\u00e1bamos.\u00a0<\/p>\n<p>Contexto. El m\u00e9todo est\u00e1ndar para conocer la composici\u00f3n de una galaxia lejana es analizar las l\u00edneas espectrales de su luz a partir de la densidad del gas y su temperatura. El problema est\u00e1 en que en esas galaxias primitivas el gas es mucho m\u00e1s denso de lo esperado, as\u00ed que su aplicaci\u00f3n como term\u00f3metro funciona mal. Y a partir de aqu\u00ed, todo fallaba.\u00a0<\/p>\n<p>Las anomal\u00edas de nitr\u00f3geno aparecieron en los primeros datos cient\u00edficos del telescopio espacial James Webb, como este o este. Como los resultados no encajaban con los modelos, la comunidad cient\u00edfica se volc\u00f3 en intentar buscar explicaciones. Este paper propone dar un paso atr\u00e1s: antes de interpretar la f\u00edsica estelar, comprobar que las medidas son correctas. Adem\u00e1s, el Webb ahora lo permite: detecta simult\u00e1neamente l\u00edneas de ox\u00edgeno en el ultravioleta y en el \u00f3ptico en galaxias tan lejanas.<\/p>\n<p>     En Xataka<\/p>\n<p>    La NASA acaba de mostrarnos Saturno como nunca antes: lo ha logrado combinando el James Webb y el Hubble <\/p>\n<p>C\u00f3mo lo hacen. En esencia, el truco est\u00e1 en elegir las se\u00f1ales adecuadas. Una de las l\u00edneas de luz del ox\u00edgeno, visible en el ultravioleta, tiene una propiedad especial: no se distorsiona aunque el gas sea muy denso, algo que s\u00ed pasaba con las l\u00edneas que estaban usando anteriormente. Al combinarla con otras dos se\u00f1ales del mismo \u00e1tomo, el equipo de investigaci\u00f3n puede calcular temperatura y densidad a la vez, como si resolvieran dos ecuaciones simult\u00e1neas e independientes. Tras emplear simulaciones estad\u00edsticas, el equipo comprob\u00f3 que los resultados eran consistentes con otras mediciones independientes de las mismas galaxias.<\/p>\n<p>S\u00ed, pero. Como el equipo explica en el trabajo, su m\u00e9todo corrige el error de densidad, pero no otros posibles errores igual de importantes: el gas de estas galaxias tambi\u00e9n tiene variaciones internas de temperatura, y eso puede sesgar los resultados de formas que este estudio no resuelve. Adem\u00e1s, el m\u00e9todo solo funciona bien cuando las tres se\u00f1ales de luz del ox\u00edgeno se detectan con claridad. En tres de las seis galaxias analizadas eso no fue posible, y los resultados son menos precisos.<br \/>\nEl nitr\u00f3geno sigue siendo un problema. Las sobreabundancias vienen casi completamente de un ion determinado cuya emisi\u00f3n es extraordinariamente sensible a la temperatura: una variaci\u00f3n de apenas el diez por ciento en ese par\u00e1metro reducir\u00eda a la mitad el nitr\u00f3geno calculado. Nadie ha medido a\u00fan esa temperatura directamente. No obstante, marca un camino a seguir antes de buscar explicaciones \"ex\u00f3ticas\": verificar que las herramientas de medida est\u00e1n a la altura.<br \/>\nEn Xataka |\u00a0Durante un tiempo fue uno de los asteroides m\u00e1s vigilados por los astr\u00f3nomos: el Webb acaba de resolver una duda clave<br \/>\nEn Xataka | El James Webb lleva a\u00f1os detectando puntos rojos en el universo: el \u00fanico problema es que no sabemos qu\u00e9 son<br \/>\nPortada | \u041e\u043b\u0435\u0433 \u041c\u043e\u0440\u043e\u0437\u00a0<\/p>\n<p>                 &#8211;  La noticia<\/p>\n<p>        La composici\u00f3n qu\u00edmica de las galaxias siempre ha estado llena de inc\u00f3gnitas. El James Webb ha dado un paso enorme para resolverlo  <\/p>\n<p>      fue publicada originalmente en<\/p>\n<p>        Xataka <\/p>\n<p>             por<br \/>\n        Eva R. de Luis<\/p>\n<p>      .\u00a0\u00a0\u00a0<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>El telescopio espacial James Webb ve donde otros no pueden: su visi\u00f3n infrarroja atraviesa las nubes de polvo c\u00f3smico y alcanza galaxias tan lejanas que su luz tard\u00f3 miles de millones de a\u00f1os en llegar hasta nosotros. Mirar lejos en el espacio es, en ese sentido, mirar atr\u00e1s en el tiempo. Sin embargo, lo que [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":8598,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"amp_status":"","footnotes":""},"categories":[6],"tags":[],"class_list":["post-8597","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-ciencia-y-tecnologia"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/ermdigital.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/8597","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/ermdigital.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/ermdigital.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ermdigital.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ermdigital.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=8597"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/ermdigital.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/8597\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ermdigital.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/8598"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/ermdigital.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=8597"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/ermdigital.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=8597"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/ermdigital.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=8597"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}