UNIVERSIDAD DE BARCELONA

Un equipo internacional liderado por de la Universidad de Barcelona y del descubre que la explosión de de 1006 se produjo probablemente por la fusión de dos estrellas enanas blancas.

Entre el 30 de abril y el 1 de mayo del año 1006 se produjo el evento estelar más brillante registrado jamás en toda la historia: una supernova o explosión estelar que pudo ser observada por distintas civilizaciones en diferentes lugares del globo terrestre. Leer el resto de la noticia

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Un grupo de del Instituto de Ciencias del Cosmos de la Universidad de Barcelona (, http://icc.ub.edu) y del () -centro mixto del y la Universidad de Valencia (/UV)- ha liderado un estudio que determina la restricción más precisa obtenida hasta la fecha de la masa de los con datos de distribución de galaxias en el . La principal conclusión a la que se ha llegado es que la suma de las masas de los tres tipos de neutrinos que existen no representa más del 6 ‰ del total de la masa-energía del cosmos.

En el trabajo se ha determinado que el límite superior para la suma de las masas de los neutrinos debe ser inferior a 0,26 eV (electronvoltios), es decir, dos millones de veces inferior a la masa del electrón. «Por experimentos de física de partículas anteriores, sabemos que el valor mínimo de la masa total del neutrino es solo cinco veces menor que el límite superior que hemos encontrado. Nuestros resultados muestran que mediante observaciones cosmológicas se puede llegar a estimar la masa del neutrino, lo cual es sumamente interesante», argumenta Roland de Putter (ICCUB-IFIC), primer autor del trabajo.

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Un grupo internacional de astrónomos ha podido determinar el momento en el que se emitieron grandes masas de material a velocidades cercanas a la de la luz desde la región que rodea a un . Dicho descubrimiento, en el que ha participado el Simone Migliari, del Instituto de Ciencias del Cosmos de la Universidad de Barcelona () y del Departamento de Astronomía y Meteorología, es el resultado del seguimiento de este fenómeno, que tuvo lugar en un sistema binario formado por un y su estrella compañera. Estas observaciones se realizaron durante 2009 mediante el conjunto de radiotelescopios de línea de base muy larga (Very Long Baseline Array, VLBA) y el observatorio espacial de la NASA, el explorador temporizador de rayos X Rossi (Rossi X-Ray Timing Explorer, RXTE).

Se cree que estos proyectiles de plasma proceden de una región próxima al horizonte de sucesos del agujero negro, es decir, el punto a partir del cual nada puede escapar. Según Simone Migliari, «El estudio de la variabilidad rápida de rayos X es como abrir una ventana a los fenómenos más cercanos a los agujeros negros. Las observaciones simultáneas con RXTE y VLBA permiten asociar variaciones específicas de rayos X con la proyección de materia a gran velocidad observada en la banda de radio».

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· La gestión de los recursos computacionales se basa en DIRAC, un que procesa los datos de uno de los experimentos del

· La compatibilidad de DIRAC con Amazon Elastic Compute Cloud se ha demostrado

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