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Para estudiar estos rayos c\u00f3smicos y esclarecer los mecanismos de aceleraci\u00f3n, propiedades y la fuente que los origina, existen observatorios como Pierre Auger, cuya colaboraci\u00f3n internacional ha publicado recientemente un trabajo en <a href=\"https:\/\/iopscience.iop.org\/article\/10.3847\/1538-4365\/aca537\/pdf\"><em>The Astrophysical Journal Supplement Series<\/em><\/a> con los 100 rayos c\u00f3smicos m\u00e1s energ\u00e9ticos jam\u00e1s detectados en este detector entre 2004 y 2020. El art\u00edculo se complementa con un cat\u00e1logo online que permite explorar de forma sencilla e interactiva sus caracter\u00edsticas, direcciones de llegada a la Tierra o los detectores que los observaron: <a href=\"https:\/\/opendata.auger.org\/catalog\/\">https:\/\/opendata.auger.org\/catalog\/<\/a><\/p>\n<p>Un rayo c\u00f3smico es una part\u00edcula, la mayor\u00eda protones u n\u00facleos m\u00e1s pesados, que cuando llega a la atm\u00f3sfera e interacciona con ella produce una lluvia de part\u00edculas secundaria, a modo de cascada, que abarca una extensi\u00f3n gigantesca. Los rayos c\u00f3smicos m\u00e1s energ\u00e9ticos, con energ\u00edas por encima y alrededor de 1 exaelectronvoltio (1 EeV = 10 <sup>18<\/sup> eV), viajan a una velocidad cercana a la de la luz y los de energ\u00edas m\u00e1s elevadas son tan escasos que apenas llegan a la Tierra tres o cuatro por kil\u00f3metro cuadrado cada siglo. Por eso se necesitan detectores que cubran \u00e1reas enormes como el Observatorio Pierre Auger en Mendoza (Argentina), el m\u00e1s preciso y grande del mundo, abarcando una superficie de 3.000 km<sup>2<\/sup>, comparable a la extensi\u00f3n de Mallorca.<\/p>\n<p>Auger cuenta con un sistema h\u00edbrido de detectores<strong>. <\/strong>Por un lado, 1.600 tanques (puntos grises de la imagen 2) de agua altamente purificada observan una luz azulada, denominada luz Cherenkov, que se produce cuando las part\u00edculas atraviesan el agua a velocidades superiores a la de la luz en este medio. Por otro lado, 24 telescopios de fluorescencia (cuadrados grises de la imagen 2) recogen la luz emitida por las mol\u00e9culas de nitr\u00f3geno de la atm\u00f3sfera al ser excitadas cuando los rayos c\u00f3smicos la atraviesan. Con este sistema h\u00edbrido se puede determinar la energ\u00eda y direcci\u00f3n de llegada de cada rayo c\u00f3smico primario y calcular sus masas.<\/p>\n<h3>Reconstrucci\u00f3n de lluvias de part\u00edculas inclinadas<\/h3>\n<p>El equipo del IGFAE que ha participado en este trabajo es experto en la reconstrucci\u00f3n de lluvias de part\u00edculas muy inclinadas y ha desempe\u00f1ado un papel crucial en la recopilaci\u00f3n, reconstrucci\u00f3n y an\u00e1lisis de los eventos incluidos en el cat\u00e1logo. Las lluvias inclinadas, compuestas principalmente por muones a ras de suelo y diferentes de analizar, son importantes para identificar los neutrinos extremadamente energ\u00e9ticos de entre todas las part\u00edculas c\u00f3smicas que bombardean la Tierra y aportan informaci\u00f3n para saber qu\u00e9 objetos c\u00f3smicos originan los rayos c\u00f3smicos primarios. El evento inclinado m\u00e1s energ\u00e9tico del cat\u00e1logo corresponde al n\u00famero 17, con un \u00e1ngulo cenital de 77,2 grados y 117 EeV, produciendo se\u00f1al en 75 detectores de agua-Cherenkov a lo largo de 35 km. El evento m\u00e1s energ\u00e9tico jam\u00e1s detectado en Auger, el n\u00famero 1, se registr\u00f3 el 10 de noviembre de 2019 con una energ\u00eda de 166 EeV y un \u00e1ngulo de 58,6 en 34 detetores. El cat\u00e1logo tambi\u00e9n incluye nueve eventos muy energ\u00e9ticos que se han utilizado para calibrar y determinar la energ\u00eda de los rayos primarios.<\/p>\n<p>\u201cEl estudio de esta radiaci\u00f3n extremadamente energ\u00e9tica \u2012apunta Jaime \u00c1lvarez Mu\u00f1iz, uno de los autores del IGFAE firmante del trabajo\u2012 es muy relevante para identificar las fuentes de rayos c\u00f3smicos m\u00e1s extremas y violentas del universo, que posiblemente consiguen su energ\u00eda aliment\u00e1ndose de objetos como agujeros negros supermasivos. En la actualidad, el Observatorio se encuentra en una fase de actualizaci\u00f3n denominada AugerPrime en la que se est\u00e1n instalando detectores de centelleo en la parte superior de los detectores de superficie para mejorar los estudios sobre la composici\u00f3n de masa de los rayos c\u00f3smicos de ultra alta energ\u00eda\u201d.<\/p>\n<div id=\"attachment_13092\" style=\"width: 446px\" class=\"wp-caption alignright\"><a href=\"https:\/\/igfae.usc.es\/~igfae-old\/wp-content\/uploads\/2023\/03\/Imagen2-Auger-evento-17.jpg\"><img aria-describedby=\"caption-attachment-13092\" loading=\"lazy\" class=\"wp-image-13092\" src=\"https:\/\/igfae.usc.es\/~igfae-old\/wp-content\/uploads\/2023\/03\/Imagen2-Auger-evento-17.jpg\" alt=\"\" width=\"436\" height=\"428\" srcset=\"https:\/\/igfae.usc.es\/~igfae-old\/wp-content\/uploads\/2023\/03\/Imagen2-Auger-evento-17.jpg 567w, https:\/\/igfae.usc.es\/~igfae-old\/wp-content\/uploads\/2023\/03\/Imagen2-Auger-evento-17-300x294.jpg 300w, https:\/\/igfae.usc.es\/~igfae-old\/wp-content\/uploads\/2023\/03\/Imagen2-Auger-evento-17-60x60.jpg 60w\" sizes=\"(max-width: 436px) 100vw, 436px\" \/><\/a><p id=\"caption-attachment-13092\" class=\"wp-caption-text\">Imagen 2. Ilustraci\u00f3n de los detectores del Observatorio Pierre Auger y rastro de la lluvia inclinada m\u00e1s energ\u00e9tica, la n\u00famero 17 del cat\u00e1logo, vista desde arriba. Entre los c\u00edrculos rojizos se observa un \u00e1rea vac\u00eda en la que no hay detectores por las dificultades para obtener el permiso del propietario local para instalarlos. Los detectores que no recogieron se\u00f1al se representan como peque\u00f1os puntos grises, los 4 cuadrados grises en los bordes de la matriz (LL, LM, CO y LA) indican los telescopios de fluorescencia y los 6 puntos negros son las estaciones que no funcionaba durante la observaci\u00f3n del evento. Las l\u00edneas marrones indican carreteras. Cr\u00e9dito: IGFAE<\/p><\/div>\n<h3>Sobre el Observatorio Pierre Auger<\/h3>\n<p>El Observatorio es operado por la Colaboraci\u00f3n Pierre Auger, en la que trabajan m\u00e1s de 400 cient\u00edficos, ingenieros y t\u00e9cnicos de m\u00e1s de 90 instituciones en 18 pa\u00edses. El IGFAE de la Universidad de Santiago de Compostela y la Universidad de Granada, que tambi\u00e9n ha participado en el an\u00e1lisis de estos eventos, son las \u00fanicas instituciones espa\u00f1olas. Los investigadores del IGFAE que han contribuido en la elaboraci\u00f3n del cat\u00e1logo son Jaime \u00c1lvarez Mu\u00f1iz, Juan Ammerman Yebra, Lorenzo Caz\u00f3n Boado, Marvin Gottowik, Miguel Alexandre Martins, Gonzalo Parente Berm\u00fadez y Enrique Zas Arregui.<\/p>\n<p>Informaci\u00f3n adicional:<\/p>\n<p>Abdul Halim\u00a0<em>et al<\/em>2023\u00a0<em>ApJS <\/em><strong>264<\/strong>\u00a050<br \/>\n<strong>DOI:<\/strong>\u00a0<a href=\"https:\/\/doi.org\/10.3847\/1538-4365\/aca537\">10.3847\/1538-4365\/aca537<\/a><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><em>Imagen destacada. Ilustraci\u00f3n tridimensional de los detectores del Observatorio Pierre Auger y rastro de la lluvia inclinada m\u00e1s energ\u00e9tica, la n\u00famero 17 del cat\u00e1logo, inducida por una part\u00edcula de rayos c\u00f3smicos con una energ\u00eda estimada de 117 EeV, que llega con un \u00e1ngulo cenital de 77.2 grados, y produce se\u00f1al en 75 estaciones de agua-Cherenkov a lo largo de 35 km. Los detectores est\u00e1n coloreados seg\u00fan el tiempo de llegada de las part\u00edculas, desde el m\u00e1s temprano (amarillo) hasta el \u00faltimo (rojo), y con su tama\u00f1o proporcional a la se\u00f1al recogida. En el margen derecho se muestra informaci\u00f3n m\u00e1s detalla del evento, como la cantidad de se\u00f1al recibida el 26 de septiembre de 2015 en cada detector y tiempo de llegada. Cr\u00e9dito: Colaboraci\u00f3n Observatorio Pierre Auger.<\/em><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Investigadores del IGFAE desempe\u00f1an un papel crucial en la recopilaci\u00f3n, reconstrucci\u00f3n y an\u00e1lisis de estos eventos registrados en el mayor detector&#8230;<\/p>\n","protected":false},"author":21,"featured_media":13089,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"om_disable_all_campaigns":false,"_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0},"categories":[111,112],"tags":[],"aioseo_notices":[],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v18.4.1 - https:\/\/yoast.com\/wordpress\/plugins\/seo\/ -->\n<title>El IGFAE participa en la elaboraci\u00f3n del cat\u00e1logo interactivo con 100 de los rayos c\u00f3smicos m\u00e1s energ\u00e9ticos jam\u00e1s detectados - 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