00:00Nacida en Vigo, España, Begoña Vila es una astrofísica e ingeniera de sistemas que ha dedicado su carrera al desarrollo
00:08de tecnologías para explorar el universo.
00:10Como integrante del equipo de la NASA, ha participado en importantes misiones espaciales y actualmente contribuye al desarrollo del telescopio
00:18espacial Nancy Grace Roman,
00:20cuyo lanzamiento está previsto próximamente. En este video conoceremos las capacidades de esta futura misión y los misterios del cosmos
00:30que ayudará a resolver.
00:31El telescopio Roman va a observar en el infrarrojo, que es lo que le permite mirar hacia atrás en el
00:38tiempo.
00:38No puede ver tan lejos como Webb, Webb puede ver esas primeras estrellas y galaxias que se formaron en el
00:44universo,
00:44pero Roman puede ver muy lejos y tiene la ventaja de tener este campo tan amplio.
00:50Con Hubble y Webb vemos cosas muy detalladas, muy pequeñitas, sin embargo, Roman nos va a dar esa visión más
00:58amplia.
00:59Soy la doctora Begoña Vila, soy astrofísica, trabajo como ingeniera de sistemas en el telescopio espacial Nancy Grace Roman.
01:06En particular me encargué de la prueba fría, que es una muy importante para comprobar que todo va a funcionar
01:13muy bien cuando estemos en órbita.
01:15Y también me encargo del instrumento de guía, una vez que estemos en órbita para las operaciones.
01:21Y hoy voy a responder a vuestras preguntas.
01:23La misión del telescopio espacial Roman es el darnos más información acerca de algo que llamamos la materia oscura y
01:32la energía oscura.
01:33No sabemos exactamente lo que es, pero constituye el 95% del universo.
01:38Solo el 5% es la materia y energía que ya conocemos.
01:42Para hacer esto va a observar miles de millones de estrellas y galaxias, con lo cual vamos a aprender mucho
01:48acerca de ellas.
01:49Y otra cosa muy importante que va a hacer es buscar más exoplanetas.
01:53Esos son planetas alrededor de otras estrellas.
01:56Ahora conocemos unos 6.000, gracias a Roman vamos a conocer unos 100.000.
02:02Y claramente estamos buscando unos muy especiales, que sean rocosos y que tengan agua líquida.
02:08Bueno, esa pregunta está genial, es muy extensa, o sea que la voy a contestar en dos partes.
02:13Cuando estamos buscando esos planetas hay distintos métodos que se utilizan para encontrarlos.
02:19Uno de ellos es un método de tránsito.
02:21Cuando estamos observando una estrella y cuando el planeta le pase por delante, la luz de esa estrella va a
02:27bajar un poquito.
02:28Entonces sabemos que hay un planeta allí.
02:29Otro método es uno que se llama de micro lente, que utilizamos una estrella como si fuera una lente que
02:37magnifica una estrella que está detrás.
02:39Tiene que estar muy bien alineado y entonces puede ver esa estrella detrás y esa estrella, si tiene planetas, también
02:46se pueden observar esos planetas.
02:48Entonces estos dos métodos Roman los va a hacer con el instrumento de campo amplio.
02:53Pero Roman lleva también otro instrumento muy especial, que es lo que llamamos un coronógrafo.
02:59Un coronógrafo lo que hace es tapar la luz de la estrella y entonces podemos mirar si vemos planetas a
03:06su alrededor.
03:06Eso es muy difícil de hacer porque las estrellas son muy brillantes.
03:10Roman lleva un coronógrafo especial que utiliza espejos para eliminar la luz de la estrella.
03:16Entonces nos va a poder ver planetas más pequeños, más cercanos.
03:20Es una tecnología que queremos desarrollar para eventualmente ver un planeta como la Tierra, que es muy pequeñito y está
03:26muy cerca del Sol.
03:28La otra parte de la pregunta, la energía oscura.
03:30Sabemos que el universo se está expandiendo y las galaxias se están alejando unas de otras.
03:37No solo se está expandiendo, sino que se está expandiendo cada vez más rápido.
03:41Y esto lo causa esa energía que vemos el efecto, pero no sabemos lo que es, que es esta energía
03:47oscura.
03:48Y hasta ahora tenemos mediciones de esa velocidad de expansión y hay datos distintos y no coinciden unos con otros.
03:56Entonces quizá esa energía oscura ha cambiado a lo largo del tiempo o cambia, no es constante.
04:02Entonces nuevamente Roman, al poder hacer estas imágenes tan amplias que nos puede observar muchas partes del universo al mismo
04:11tiempo,
04:11y el poder observarlas en distintas épocas, puede ver cómo eran antes y cómo han ido cambiando a lo largo
04:19del tiempo.
04:20Entonces nos va a dar información para intentar entender qué es esa energía oscura y ha estado cambiando a lo
04:27largo del tiempo o no.
04:28El telescopio Roman va a orbitar el punto lagrangiano 2, que es también donde está el telescopio espacial Webb.
04:36Está a 1,5 millones de kilómetros de la Tierra, cuatro veces la distancia de la Luna.
04:41Y es un punto muy especial porque la órbita allí es muy estable, que es lo que necesitamos para hacer
04:47estas observaciones.
04:47Esa órbita da la vuelta alrededor del Sol, como lo hace la Tierra, pero podemos siempre mantener el Sol y
04:55la Tierra, que son calientes, en el otro lado y observar en la dirección opuesta.
05:00Necesitamos que esté frío.
05:02El telescopio espacial Roman es distinto de Webb y de Hubble porque puede hacer unas imágenes del universo que son
05:10100 veces más amplias de las que podemos hacer con los otros telescopios.
05:14Y puede hacer esas imágenes grandes muy rápido.
05:18Entonces nos va a dar esta vista panorámica del universo.
05:21El telescopio Roman va a observar en el infrarrojo, que es lo que le permite mirar hacia atrás en el
05:27tiempo.
05:28No puede ver tan lejos como Webb.
05:30Webb puede ver esas primeras estrellas y galaxias que se formaron en el universo, pero Roman puede ver muy lejos
05:37y tiene la ventaja de tener este campo tan amplio.
05:40Con Hubble y Webb vemos cosas muy detalladas, muy pequeñitas.
05:44Decimos a veces que es como mirar el universo a través de una pajita.
05:48Sin embargo, Roman nos va a dar esa visión más amplia.
05:52Y cuando veamos estas cosas interesantes, ver si están por todas partes, podemos observarlas con más detalle.
05:59Gracias a Webb, que también mira en el infrarrojo, o Hubble, que mira principalmente en el visible, como nuestros ojos.
06:07Entonces se van a complementar muy bien estos tres telescopios una vez en órbita.