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            <title>Chile: cómo será el espectacular &quot;telescopio catedral&quot; en el desierto chileno</title>
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                                                <pubDate>Wed, 10 Oct 2018 17:15:02 +0000</pubDate>
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       						BBC News Mundo</div>

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							<h3 class="special-pill-note-container-title">ESCRITO POR:</h3>
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						<div class="editorial-container__date" style="margin: 8px 0;font-family: &quot;Acto-Small-Light&quot;, Roboto !important;font-weight: 300 !important;font-size: 20px !important;line-height: 18px !important;color: #474747 !important;"><span class="posted-on"><time class="sart-time entry-date published updated" datetime="2018-10-10T11:15:02-06:00">10 de octubre de 2018</time></span></div>]]></dc:creator>
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<p>El <strong>Telescopio Extremadamente Grande, Extremely Large Telescope o ELT</strong>, tendrá una cúpula &#8220;del tamaño de una catedral&#8221;, según el Observatorio Europeo Austral, ESO, la mayor agencia intergubernamental de astronomía del mundo.</p>
<p>Las obras comenzaron en 2017 y se espera que finalicen en 2024.<br />
<br />
El nuevo telescopio podría &#8220;revolucionar nuestra percepción del Universo tanto como lo hizo el telescopio de Galileo hace 400 años&#8221;, aseguró ESO.<br />
El ELT tendrá un <strong>espejo primario de 39 metros, la mitad de la longitud aproximada de una cancha de fútbol,</strong> y será el telescopio óptico e infrarrojo cercano más grande del mundo.</p>
<h2>Mega espejo</h2>
<p>&#8220;Cuando el ELT esté finalizado ningún telescopio en tierra actual o planificado será comparable&#8221;, señaló a BBC Mundo <strong>Calum Turner</strong>, vocero de ESO.<br />
<br />
<br />
&#8220;Por ejemplo, el Telescopio Muy Grande o VLT en Cerro Paranal en Chile, también de ESO, así como los mayores telescopios de Hawái, tienen espejos de cerca de 10 metros&#8221;.</p>
<p>&#8220;Esto significa que el nuevo telescopio en Cerro Armazones &#8220;<strong>captará entre 10 y 20 veces más luz</strong> que los mayores telescopios ópticos que operan en la actualidad&#8221;.</p>
<h2>Casi 800 hexágonos</h2>
<p>Uno de los grandes desafíos para la ESO ha sido el diseño y construcción del espejo principal de 39 metros.</p>
<p>&#8220;Ese espejo está compuesto por <strong>798 segmentos hexagonales</strong>, que están siendo fabricados actualmente por la empresa alemana Schott, antes de ser pulidos por la compañía francesa Safran Reosc&#8221;, explicó Turner.</p>
<p>Cada uno de los cerca de 800 segmentos mide 1,4 metros de ancho y tiene sólo 50 mm de espesor.<br />
<br />
<br />
El ELT tiene un gran espejo secundario de 6 metros de diámetro, casi tan grande como los espejos primarios más grandes de telescopios en operación actualmente.</p>
<p>&#8220;Para compensar las aberraciones producidas en la imagen por la turbulencia atmosférica, se incorporan a la óptica del telescopio <strong>espejos adaptables</strong>. Uno de estos espejos reposa sobre más de 6.000 actuadores que pueden distorsionar su forma mil veces por segundo&#8221;, explicó ESO en un comunicado.</p>
<p>Los actuadores o activadores en base a sensores aseguran además que todos los segmentos funcionen conjuntamente como un gran espejo, compensando cualquier problema causado por vibraciones, viento o cambios en temperatura.</p>
<p>Cada segmento pesa 245 kg, pero puede ser movido por los actuadores con precisión de un nanómetro (mil millonésima parte de un metro), según ESO.</p>
<h2>Infrarrojo cercano</h2>
<p>El telescopio capta <strong>luz visible y en infrarrojo cercano</strong>.</p>
<p>&#8220;La forma más simple de explicar la radiación infrarroja es decir que es <strong>calor</strong>&#8220;, afirmó Turner.</p>
<p>&#8220;Se trata de radiación electromagnética con una longitud de onda más larga que la luz visible que llega a nuestros ojos&#8221;.<br />
<br />
<br />
&#8220;Y el &#8216;infrarrojo cercano&#8217; es simplemente la porción de luz infrarroja en el espectro más cercana a las longitudes de onda de la luz visible&#8221;.</p>
<p>La astronomía usa una variedad de longitudes de onda, porque diferentes longitudes de onda de radiación electromagnética ofrecen a los astrónomos datos diferentes, explicó el vocero de ESO.</p>
<p>&#8220;La astronomía en infrarrojo, en particular, permite a los científicos obtener información sobre la composición de planetas y estrellas, y es también vital para detectar luz de fuentes ocultas detrás de nubes de polvo interestelar&#8221;.</p>
<h2>Exoplanetas</h2>
<p>El ELT &#8220;abordará los mayores desafíos científicos de nuestro tiempo&#8221;, de acuerdo a Turner.</p>
<p>El telescopio buscará planetas extrasolares o <strong>exoplanetas</strong>, es decir, planetas que orbitan en torno a otras estrellas, que sean similares a la Tierra en &#8220;zonas habitables&#8221; donde podría existir vida.<br />
<br />
Turner señaló que el ELT realizará también &#8220;arqueología estelar&#8221;, ya que permitirá investigar las primeras etapas de la formación de sistemas planetarios y detectar agua y moléculas orgánicas en discos protoplanetarios alrededor de estrellas en formación.</p>
<p>El telescopio también contribuirá al estudio de la energía oscura, la misteriosa fuerza que sería responsable de la aceleración en la expansión del universo, y de la materia oscura, que no emite ni absorbe luz pero impacta otros cuerpos visibles.</p>
<p>Las galaxias en espiral, por ejemplo, giran más rápido de lo que deberían si la única materia que existiese en ellas fuese la visible.<br />
<br />
El tipo de materia que conocemos constituye sólo cerca del 4% del universo, según teorías actuales. El resto es lo que se ha denominado materia oscura (cerca del 26%) y energía oscura (70%).</p>
<p>&#8220;¿Estamos solos en el Universo?&#8221;, señaló ESO en un comunicado.</p>
<p>&#8220;El ELT nos acercará un paso más a la respuesta y esto representa un tremendo avance para la humanidad&#8221;.</p>
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