{"id":33829,"date":"2026-05-19T15:37:31","date_gmt":"2026-05-19T19:37:31","guid":{"rendered":"https:\/\/ermdigital.com\/?p=33829"},"modified":"2026-05-19T15:37:31","modified_gmt":"2026-05-19T19:37:31","slug":"el-universo-primitivo","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/ermdigital.com\/?p=33829","title":{"rendered":"El universo primitivo"},"content":{"rendered":"<div class=\"nasa-gb-align-full maxw-full width-full padding-0 hds-module hds-module-full alignfull wp-block-nasa-blocks-page-intro\">\n<div class=\"padding-0 bg-spacesuit-white wp-block-nasa-blocks-page-intro\">\n<div class=\"hds-page-intro hds-page-intro-banner width-full maxw-full padding-0 hds-cover-wrapper minh-tablet\">\n<div class=\"hds-foreground-wrapper display-flex\">\n<div class=\"grid-row grid-container grid-container-block margin-top-auto margin-bottom-auto width-full maxw-desktop-lg padding-top-9 padding-x-3 z-400\">\n<div class=\"grid-col-12 desktop:grid-col-6 desktop:padding-right-4 margin-bottom-3 desktop:margin-bottom-0\">\n<div class=\"margin-bottom-2\">\n<h1 class=\"page-heading-md line-height-sm color-spacesuit-white-important\">\n\t\t\t\t\t\t\t<strong>El universo primitivo<\/strong>\t\t\t\t\t\t<\/h1>\n<\/p><\/div>\n<p class=\"p-lg color-carbon-30-important\">\n\t\t\t\t\t\tBuscar las primeras galaxias u objetos luminosos que se formaron despu\u00e9s del Big Bang.\t\t\t\t\t<\/p>\n<\/p><\/div>\n<div class=\"grid-col-12 desktop:grid-col-6 desktop:padding-right-4 margin-bottom-3 desktop:margin-bottom-0\">\n\t\t\t\t<\/div>\n<\/p><\/div>\n<\/p><\/div>\n<div class=\"skrim-overlay skrim-left mobile-skrim-top z-200\"><\/div>\n<figure class=\"hds-media-background  \"><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" width=\"2048px\" height=\"2048px\" data-no-id=\"true\" alt=\"La imagen muestra el c\u00famulo de galaxias SMACS 0723 tal como se ve\u00eda hace 4.600 millones de a\u00f1os.\" src=\"https:\/\/assets.science.nasa.gov\/dynamicimage\/assets\/science\/missions\/webb\/science\/2023\/webb-flickr-52210366419-b1d32fcb3f-4k-jpg.webp?w=2048\"><\/figure>\n<\/p><\/div>\n<\/p><\/div>\n<\/p><\/div>\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><strong>\u00bfPor qu\u00e9 el infrarrojo?<\/strong><\/h2>\n<p>\u00bfPor qu\u00e9 un potente observatorio del infrarrojo es clave para ver las primeras estrellas y galaxias que se formaron en el universo? \u00bfPor qu\u00e9 queremos ver las primeras estrellas y galaxias que se formaron? Una raz\u00f3n es\u2026 \u00a1porque a\u00fan no lo hemos hecho! Los sat\u00e9lites de microondas COBE y WMAP vieron la se\u00f1al de calor que dej\u00f3 el Big Bang alrededor de 380.000 a\u00f1os despu\u00e9s de que ocurriera. Pero en ese momento no hab\u00eda estrellas ni galaxias. De hecho, el universo era un lugar muy oscuro.<\/p>\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><strong>El universo primitivo<\/strong><\/h2>\n<p>Despu\u00e9s del Big Bang, el universo era como una sopa caliente de part\u00edculas (es decir, protones, neutrones y electrones). Cuando el universo comenz\u00f3 a enfriarse, los protones y neutrones comenzaron a combinarse y a formar \u00e1tomos ionizados de hidr\u00f3geno (y m\u00e1s adelante, algo de helio). Estos \u00e1tomos ionizados de hidr\u00f3geno y helio atrajeron electrones, y se convirtieron en \u00e1tomos neutros, lo que permiti\u00f3 que la luz viajara libremente por primera vez, dado que esta luz ya no se dispersaba de los electrones libres. \u00a1El universo ya no era opaco! Sin embargo, todav\u00eda pasar\u00eda alg\u00fan tiempo (tal vez hasta unos cuantos cientos de millones de a\u00f1os despu\u00e9s del Big Bang) antes de que las primeras fuentes de luz comenzaran a formarse, poniendo fin a la Edad Oscura c\u00f3smica. No se conoce exactamente c\u00f3mo era la primera luz del universo (es decir, las estrellas que fusionaron los \u00e1tomos de hidr\u00f3geno existentes para convertirlos en m\u00e1s helio), ni exactamente cu\u00e1ndo se formaron estas primeras estrellas. El telescopio espacial James Webb <a href=\"https:\/\/www.nasa.gov\/podcasts\/universo-curioso-de-la-nasa\/explorando-el-cosmos-con-webb\/\" rel=\"noopener\">ha sido dise\u00f1ado<\/a> para ayudarnos a responder estas preguntas, entre otras.<\/p>\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><strong>El desplazamiento de la luz<\/strong><\/h2>\n<p>Imagina la luz saliendo de las primeras estrellas y galaxias hace casi 13.600 millones de a\u00f1os y viajando a trav\u00e9s del espacio y el tiempo para llegar a nuestros telescopios. B\u00e1sicamente, estamos viendo estos objetos como eran cuando la luz sali\u00f3 de ellos por primera vez hace 13.600 millones de a\u00f1os. En el momento en que esta luz nos llega, su color, o longitud de onda, se ha desplazado hacia el rojo, algo que llamamos \u201cdesplazamiento al rojo\u201d. \u00bfPor qu\u00e9? En este caso particular, cuando hablamos de objetos muy lejanos, se debe a que entra en juego la teor\u00eda general de la relatividad de Einstein. Esta teor\u00eda nos dice que la <a href=\"https:\/\/ciencia.nasa.gov\/universo\/que-es-la-energia-oscura\/\">expansi\u00f3n del universo<\/a> significa que el espacio entre los objetos es lo que realmente se estira, haciendo que los objetos (las galaxias) se alejen entre s\u00ed. Adem\u00e1s, cualquier luz en ese espacio tambi\u00e9n se estirar\u00e1, cambiando la longitud de onda de esa luz a longitudes de onda m\u00e1s largas. Esto puede hacer que los objetos lejanos se vean muy tenues (o invisibles) en longitudes de onda de luz visibles, debido a que esa luz nos llega como luz infrarroja.<\/p>\n<div class=\"hds-media hds-module wp-block-image\">\n<div class=\"margin-left-auto margin-right-auto nasa-block-align-inline\">\n<div class=\"hds-media-wrapper margin-left-auto margin-right-auto\">\n<figure class=\"hds-media-inner hds-cover-wrapper hds-media-ratio-cover \"><a href=\"https:\/\/assets.science.nasa.gov\/dynamicimage\/assets\/science\/cds\/general\/images\/2023\/06\/w\/webb-infrared.jpeg?w=765&amp;h=455&amp;fit=clip&amp;crop=faces%2Cfocalpoint\" rel=\"noopener\"><img decoding=\"async\" width=\"765\" height=\"455\" src=\"https:\/\/assets.science.nasa.gov\/dynamicimage\/assets\/science\/cds\/general\/images\/2023\/06\/w\/webb-infrared.jpeg?w=765&amp;h=455&amp;fit=clip&amp;crop=faces%2Cfocalpoint\" class=\"attachment-2048x2048 size-2048x2048\" alt=\"Ejemplo que ilustra c\u00f3mo viaja la luz infrarroja.\" loading=\"lazy\"><\/a><\/figure><figcaption class=\"hds-caption padding-y-2\">\n<div class=\"hds-caption-text p-sm margin-0\">Webb es capaz de retroceder hasta unos 100 millones a 250 millones de a\u00f1os despu\u00e9s del Big Bang. Pero \u00bfpor qu\u00e9 necesitamos ver la luz infrarroja para comprender el universo primitivo? Porque la luz de estos objetos se ha desplazado al rojo.<\/div>\n<div class=\"hds-credits\">Ale\u0161 To\u0161ovsk\u00fd<\/div>\n<\/figcaption><\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<p>El desplazamiento al rojo significa que la luz que emiten estas primeras estrellas y galaxias como luz visible o ultravioleta, en realidad se desplaza a longitudes de onda m\u00e1s rojas cuando la vemos aqu\u00ed y ahora. Para desplazamientos al rojo muy grandes (es decir, los objetos m\u00e1s alejados de nosotros), esa luz visible generalmente se desplaza a la parte del infrarrojo cercano y medio del espectro electromagn\u00e9tico. Por esa raz\u00f3n, para ver las primeras estrellas y galaxias, necesitamos un potente telescopio del infrarrojo cercano y medio, que es exactamente lo que es Webb.<\/p>\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><strong>Preguntas clave<\/strong><\/h2>\n<p>Webb aborda varias preguntas clave para ayudarnos a desentra\u00f1ar la historia de la formaci\u00f3n de estructuras en el universo:<\/p>\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>\u00bfCu\u00e1ndo y c\u00f3mo se produjo la reionizaci\u00f3n?<\/li>\n<li>\u00bfQu\u00e9 fuentes causaron la reionizaci\u00f3n?<\/li>\n<li>\u00bfCu\u00e1les son las primeras galaxias?<\/li>\n<\/ul>\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><strong>El papel de Webb para dar respuesta a estas preguntas<\/strong><\/h2>\n<p>Para hallar las primeras galaxias, Webb est\u00e1 llevando a cabo estudios ultraprofundos del universo en el infrarrojo cercano, as\u00ed como un seguimiento con espectroscopia de baja resoluci\u00f3n y fotometr\u00eda en el infrarrojo medio (medici\u00f3n de la intensidad de la radiaci\u00f3n electromagn\u00e9tica de un objeto astron\u00f3mico). Para estudiar la reionizaci\u00f3n, se necesita hacer espectroscopia del infrarrojo cercano de alta resoluci\u00f3n.<\/p>\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><strong>La Era de la Recombinaci\u00f3n<\/strong><\/h2>\n<p>Hasta unos pocos cientos de millones de a\u00f1os despu\u00e9s del Big Bang, el universo era un lugar muy oscuro. No hab\u00eda estrellas y no hab\u00eda galaxias.<\/p>\n<p>Despu\u00e9s del Big Bang, el universo era como una sopa caliente de part\u00edculas (es decir, protones, neutrones y electrones). Cuando el universo comenz\u00f3 a enfriarse, los protones y neutrones comenzaron a combinarse y a formar \u00e1tomos ionizados de hidr\u00f3geno y deuterio. El deuterio se fusion\u00f3 a\u00fan m\u00e1s para convertirse en helio\u00a04. Estos \u00e1tomos ionizados de hidr\u00f3geno y helio atrajeron electrones convirti\u00e9ndolos en \u00e1tomos neutros. Finalmente, la composici\u00f3n del universo en este punto ten\u00eda tres veces m\u00e1s hidr\u00f3geno que helio, con solo trazas de otros elementos livianos.<\/p>\n<p>Este proceso de emparejamiento de part\u00edculas se denomina \u201crecombinaci\u00f3n\u201d, y ocurri\u00f3 unos 240.000 a 300.000 a\u00f1os despu\u00e9s del Big Bang. En este punto, el universo pas\u00f3 de ser opaco a transparente. Anteriormente, los electrones libres imped\u00edan que la luz viajara libremente porque incesantemente la dispersaban. Ahora que los electrones libres estaban unidos a los protones, la luz ya no ten\u00eda ning\u00fan impedimento. La \u201cEra de la Recombinaci\u00f3n\u201d es el punto m\u00e1s primigenio de nuestra historia c\u00f3smica al que podemos mirar hacia atr\u00e1s con cualquier forma de luz. Esto es lo que vemos hoy como el fondo c\u00f3smico de microondas mediante sat\u00e9lites como el Explorador del Fondo C\u00f3smico de Microondas y la Sonda Wilkinson de Anisotrop\u00eda de Microondas (COBE y WMAP, por sus siglas en ingl\u00e9s, respectivamente). Despu\u00e9s de esto vendr\u00eda la Edad Oscura c\u00f3smica, un per\u00edodo de tiempo despu\u00e9s de que el universo se volviera transparente pero antes de que se formaran las primeras estrellas. Cuando se formaron las primeras estrellas, termin\u00f3 la Edad Oscura y comenz\u00f3 la siguiente \u00e9poca de nuestro universo.<\/p>\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><strong>La \u00c9poca de la Reionizaci\u00f3n<\/strong><\/h2>\n<div class=\"hds-media hds-module wp-block-image\">\n<div class=\"margin-left-auto margin-right-auto nasa-block-align-inline\">\n<div class=\"hds-media-wrapper margin-left-auto margin-right-auto\">\n<figure class=\"hds-media-inner hds-cover-wrapper hds-media-ratio-fit \"><a href=\"https:\/\/assets.science.nasa.gov\/dynamicimage\/assets\/science\/cds\/ciencia\/universo\/2026\/l%C3%ADnea%20de%20tiempo_universo.jpg?w=1800&amp;h=1291&amp;fit=clip&amp;crop=faces%2Cfocalpoint\" rel=\"noopener\"><img decoding=\"async\" width=\"1800\" height=\"1291\" src=\"https:\/\/assets.science.nasa.gov\/dynamicimage\/assets\/science\/cds\/ciencia\/universo\/2026\/l%C3%ADnea%20de%20tiempo_universo.jpg?w=1800&amp;h=1291&amp;fit=clip&amp;crop=faces%2Cfocalpoint\" class=\"attachment-2048x2048 size-2048x2048\" alt=\"Ilustraci\u00f3n de la l\u00ednea de tiempo del universo con etiquetas.\" loading=\"lazy\"><\/a><\/figure><figcaption class=\"hds-caption padding-y-2\">\n<div class=\"hds-caption-text p-sm margin-0\">Ilustraci\u00f3n de la l\u00ednea de tiempo del universo<\/div>\n<div class=\"hds-credits\">WMAP<\/div>\n<\/figcaption><\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<p>Otro cambio ocurri\u00f3 despu\u00e9s de que las primeras estrellas comenzaron a formarse. La teor\u00eda predice que las primeras estrellas eran de 30 a 300 veces m\u00e1s masivas que nuestro Sol y millones de veces m\u00e1s brillantes, y que ard\u00edan durante solo unos pocos millones de a\u00f1os antes de explotar como supernovas. La luz ultravioleta energ\u00e9tica de estas primeras estrellas fue capaz de separar los \u00e1tomos de hidr\u00f3geno en electrones y protones (o ionizarlos). Esta era, que abarca desde el final de la Edad Oscura hasta cuando el universo ten\u00eda alrededor de mil millones de a\u00f1os, se conoce como la \u201c\u00c9poca de la Reionizaci\u00f3n\u201d. Se refiere al punto en el que la mayor parte del hidr\u00f3geno neutro fue reionizado por la creciente radiaci\u00f3n de las primeras estrellas masivas. La reionizaci\u00f3n es un fen\u00f3meno importante en la historia de nuestro universo, ya que presenta uno de los pocos medios por los que podemos estudiar (indirectamente) estas primeras estrellas. Pero los cient\u00edficos no saben exactamente cu\u00e1ndo se formaron las primeras estrellas y cu\u00e1ndo comenz\u00f3 este proceso de reionizaci\u00f3n.<\/p>\n<p>La aparici\u00f3n de estas primeras estrellas marca el final de la \u201cEdad Oscura\u201d en la historia c\u00f3smica, un per\u00edodo caracterizado por la ausencia de fuentes discretas de luz. Comprender estas primeras fuentes es fundamental, ya que influyeron en gran medida en la formaci\u00f3n de objetos posteriores como las galaxias. Las primeras fuentes de luz act\u00faan como semillas para la formaci\u00f3n de objetos m\u00e1s grandes m\u00e1s adelante.<\/p>\n<div class=\"hds-media hds-module wp-block-image\">\n<div class=\"margin-left-auto margin-right-auto nasa-block-align-inline\">\n<div class=\"hds-media-wrapper margin-left-auto margin-right-auto\">\n<figure class=\"hds-media-inner hds-cover-wrapper hds-media-ratio-fit \"><a href=\"https:\/\/assets.science.nasa.gov\/dynamicimage\/assets\/science\/cds\/general\/images\/2023\/06\/h\/hubble-deep-field.jpeg?w=720&amp;h=539&amp;fit=clip&amp;crop=faces%2Cfocalpoint\" rel=\"noopener\"><img decoding=\"async\" width=\"720\" height=\"539\" src=\"https:\/\/assets.science.nasa.gov\/dynamicimage\/assets\/science\/cds\/general\/images\/2023\/06\/h\/hubble-deep-field.jpeg?w=720&amp;h=539&amp;fit=clip&amp;crop=faces%2Cfocalpoint\" class=\"attachment-2048x2048 size-2048x2048\" alt=\"La imagen est\u00e1 llena de galaxias de diversas formas y tama\u00f1os. Sus colores incluyen rojo, naranja, amarillo, blanco y azul.\" loading=\"lazy\"><\/a><\/figure><figcaption class=\"hds-caption padding-y-2\">\n<div class=\"hds-caption-text p-sm margin-0\">Campo profundo de Hubble: La primera mirada significativa a la era del universo en que se estaban formando las primeras galaxias. La imagen es una larga exposici\u00f3n de una regi\u00f3n muy peque\u00f1a del cielo, la cual mostraba una gran cantidad de objetos muy tenues y nunca antes vistos. Estos objetos son algunas de las galaxias m\u00e1s antiguas y lejanas, y nos permitieron, como dijo el astr\u00f3nomo y astrof\u00edsico Stefano Cristiani, \u201cvislumbrar los primeros pasos de la formaci\u00f3n de galaxias hace m\u00e1s de 10.000 millones de a\u00f1os\u201d. Otros estudios m\u00e1s profundos han venido despu\u00e9s. Asimismo, Webb tambi\u00e9n est\u00e1 haciendo estudios de campo profundos. Las capacidades de generar im\u00e1genes y de visi\u00f3n infrarroja de Webb nos est\u00e1n mostrando el universo primitivo con una claridad sin precedentes.<\/div>\n<div class=\"hds-credits\">Robert Williams y el Equipo de Campo Profundo de Hubble (STScI) \/ NASA<\/div>\n<\/figcaption><\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<p>Adem\u00e1s, las primeras estrellas que explotaron como supernovas podr\u00edan haber colapsado a\u00fan m\u00e1s para formar <a href=\"https:\/\/ciencia.nasa.gov\/agujerosnegros\">agujeros negros<\/a>. Los agujeros negros comenzaron a tragar gas y otras estrellas para convertirse en objetos conocidos como \u201cminicu\u00e1sares\u201d, los cuales crecieron y se fusionaron para convertirse en los enormes agujeros negros que ahora se encuentran en el centro de casi todas las galaxias de gran tama\u00f1o.<\/p>\n<div class=\"nasa-gb-align-center nasa-button-link padding-y-1 padding-x-0 hds-module aligncenter wp-block-nasa-blocks-related-link\">\n\t\t\t<a href=\"https:\/\/science.nasa.gov\/mission\/webb\/early-universe\/\" target=\"_self\" class=\"button-primary button-primary-md link-external-false\" aria-label=\"Read in English\" rel=\"noopener\"><br \/>\n\t\t\t<span class=\"line-height-alt-1\">Read in English<\/span><\/p>\n<p>\t\t<\/a><\/p><\/div>\n<div class=\"nasa-gb-align-center nasa-button-link padding-y-1 padding-x-0 hds-module aligncenter wp-block-nasa-blocks-related-link\">\n\t\t\t<a href=\"https:\/\/ciencia.nasa.gov\/mission\/webb\/\" target=\"_self\" class=\"button-primary button-primary-md link-external-false\" aria-label=\"M\u00e1s sobre Webb\"><br \/>\n\t\t\t<span class=\"line-height-alt-1\">M\u00e1s sobre Webb<\/span><\/p>\n<p>\t\t<\/a><\/p><\/div>\n<div class=\"hds-topic-cards nasa-gb-align-full maxw-full width-full padding-y-6 padding-x-3 color-mode-dark hds-module hds-module-full alignfull wp-block-nasa-blocks-topic-cards\">\n<div class=\"grid-container grid-container-block-lg padding-x-0\">\n<div class=\"grid-row flex-align-center margin-bottom-3\">\n<div class=\"desktop:grid-col-8 margin-bottom-2 desktop:margin-bottom-0\">\n<div class=\"label color-carbon-60 margin-bottom-2\">Sigue explorando<\/div>\n<h2 class=\"heading-36 line-height-sm\">Descubre m\u00e1s temas <\/h2>\n<\/p><\/div>\n<\/p><\/div>\n<div class=\"grid-row grid-gap-2 hds-topic-cards-wrapper\">\n\t\t\t\t\t<a href=\"https:\/\/ciencia.nasa.gov\/sistema-solar\/\" class=\"mobile:grid-col-12 tablet:grid-col-6 desktop:grid-col-3 topic-card margin-bottom-4 desktop:margin-bottom-0\"><\/p>\n<div class=\"hds-topic-card hds-cover-wrapper cover-hover-zoom bg-carbon-black\">\n<div class=\"skrim-overlay skrim-overlay-dark skrim-left mobile-skrim-top padding-3 display-flex flex-align-end flex-justify-start z-200\">\n<div>\n<p class=\"hds-topic-card-heading heading-29 color-spacesuit-white line-height-sm margin-top-0 margin-bottom-1\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t<span>Sistema solar<\/span><\/p>\n<\/p><\/div>\n<\/p><\/div>\n<figure class=\"hds-media-background  \"><img decoding=\"async\" width=\"1280\" height=\"720\" src=\"https:\/\/assets.science.nasa.gov\/dynamicimage\/assets\/science\/missions\/hubble\/releases\/2021\/11\/keystones\/STScI-01FM5SEB51550YGC9MTDE31Z64.png?w=1280&amp;h=720&amp;fit=clip&amp;crop=faces%2Cfocalpoint\" class=\"attachment-1536x1536 size-1536x1536\" alt=\"\" loading=\"lazy\"><\/figure>\n<\/p><\/div>\n<p>\t\t\t<\/a><br \/>\n\t\t\t\t\t<a href=\"https:\/\/ciencia.nasa.gov\/universo\/\" class=\"mobile:grid-col-12 tablet:grid-col-6 desktop:grid-col-3 topic-card margin-bottom-4 desktop:margin-bottom-0\"><\/p>\n<div class=\"hds-topic-card hds-cover-wrapper cover-hover-zoom bg-carbon-black\">\n<div class=\"skrim-overlay skrim-overlay-dark skrim-left mobile-skrim-top padding-3 display-flex flex-align-end flex-justify-start z-200\">\n<div>\n<p class=\"hds-topic-card-heading heading-29 color-spacesuit-white line-height-sm margin-top-0 margin-bottom-1\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t<span>Universo<\/span><\/p>\n<\/p><\/div>\n<\/p><\/div>\n<figure class=\"hds-media-background  \"><img decoding=\"async\" width=\"1536\" height=\"1116\" src=\"https:\/\/ciencia.nasa.gov\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2024\/08\/chandra-wallpaper-x25th-casa.jpg?w=1536\" class=\"attachment-1536x1536 size-1536x1536\" alt=\"\" loading=\"lazy\"><\/figure>\n<\/p><\/div>\n<p>\t\t\t<\/a><br \/>\n\t\t\t\t\t<a href=\"https:\/\/ciencia.nasa.gov\/mission\/hubble\/\" class=\"mobile:grid-col-12 tablet:grid-col-6 desktop:grid-col-3 topic-card margin-bottom-4 desktop:margin-bottom-0\"><\/p>\n<div class=\"hds-topic-card hds-cover-wrapper cover-hover-zoom bg-carbon-black\">\n<div class=\"skrim-overlay skrim-overlay-dark skrim-left mobile-skrim-top padding-3 display-flex flex-align-end flex-justify-start z-200\">\n<div>\n<p class=\"hds-topic-card-heading heading-29 color-spacesuit-white line-height-sm margin-top-0 margin-bottom-1\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t<span>Telescopio espacial Hubble<\/span><\/p>\n<\/p><\/div>\n<\/p><\/div>\n<figure class=\"hds-media-background  \"><img decoding=\"async\" width=\"4031\" height=\"4095\" src=\"https:\/\/assets.science.nasa.gov\/dynamicimage\/assets\/science\/cds\/general\/images\/2023\/07\/hubble-space-telescope-hst-6.jpg?w=4031&amp;h=4095&amp;fit=clip&amp;crop=faces%2Cfocalpoint\" class=\"attachment-1536x1536 size-1536x1536\" alt=\"\" loading=\"lazy\"><\/figure>\n<\/p><\/div>\n<p>\t\t\t<\/a><br \/>\n\t\t\t\t\t<a href=\"https:\/\/ciencia.nasa.gov\/mission\/telescopio-espacial-roman\/\" class=\"mobile:grid-col-12 tablet:grid-col-6 desktop:grid-col-3 topic-card margin-bottom-4 desktop:margin-bottom-0\"><\/p>\n<div class=\"hds-topic-card hds-cover-wrapper cover-hover-zoom bg-carbon-black\">\n<div class=\"skrim-overlay skrim-overlay-dark skrim-left mobile-skrim-top padding-3 display-flex flex-align-end flex-justify-start z-200\">\n<div>\n<p class=\"hds-topic-card-heading heading-29 color-spacesuit-white line-height-sm margin-top-0 margin-bottom-1\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t<span>Telescopio espacial Roman<\/span><\/p>\n<\/p><\/div>\n<\/p><\/div>\n<figure class=\"hds-media-background  \"><img decoding=\"async\" width=\"2000\" height=\"1325\" src=\"https:\/\/assets.science.nasa.gov\/dynamicimage\/assets\/science\/cds\/general\/images\/2023\/06\/e\/edu-stem-stars-nancy-grace-roman-space-telescope.jpg?w=2000&amp;h=1325&amp;fit=clip&amp;crop=faces%2Cfocalpoint\" class=\"attachment-1536x1536 size-1536x1536\" alt=\"\" loading=\"lazy\"><\/figure>\n<\/p><\/div>\n<p>\t\t\t<\/a>\n\t\t\t\t<\/div>\n<\/p><\/div>\n<\/p><\/div>\n<p>The post <a rel=\"nofollow\" href=\"https:\/\/ciencia.nasa.gov\/universo\/el-universo-primitivo\/\">El universo primitivo<\/a> appeared first on <a rel=\"nofollow\" href=\"https:\/\/ciencia.nasa.gov\/\">NASA Ciencia<\/a>.<\/p>\n<p>\u00a0\u00bfPor qu\u00e9 el infrarrojo? \u00bfPor qu\u00e9 un potente observatorio del infrarrojo es clave para ver las primeras estrellas y galaxias que se formaron en el universo? \u00bfPor qu\u00e9 queremos ver las primeras estrellas y galaxias que se formaron? Una raz\u00f3n es\u2026 \u00a1porque a\u00fan no lo hemos hecho! Los sat\u00e9lites de microondas COBE y WMAP vieron<br \/>\nThe post El universo primitivo appeared first on NASA Ciencia.\u00a0\u00a0Universo, Webb\u00a0<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>El universo primitivo Buscar las primeras galaxias u objetos luminosos que se formaron despu\u00e9s del Big Bang. \u00bfPor qu\u00e9 el infrarrojo? \u00bfPor qu\u00e9 un potente observatorio del infrarrojo es clave para ver las primeras estrellas y galaxias que se formaron en el universo? \u00bfPor qu\u00e9 queremos ver las primeras estrellas y galaxias que se formaron? [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":33830,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"amp_status":"","footnotes":""},"categories":[6],"tags":[],"class_list":["post-33829","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-ciencia-y-tecnologia"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/ermdigital.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/33829","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/ermdigital.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/ermdigital.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ermdigital.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ermdigital.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=33829"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/ermdigital.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/33829\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ermdigital.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/33830"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/ermdigital.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=33829"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/ermdigital.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=33829"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/ermdigital.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=33829"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}