{"id":7172,"date":"2024-05-14T15:41:35","date_gmt":"2024-05-14T13:41:35","guid":{"rendered":"https:\/\/www.ctao.org\/news-resources\/outreach-and-education\/ctao-for-educators\/diccionario\/"},"modified":"2024-05-14T15:41:35","modified_gmt":"2024-05-14T13:41:35","slug":"diccionario","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/www.ctao.org\/it\/news-resources\/outreach-and-education\/ctao-for-educators\/diccionario\/","title":{"rendered":"Diccionario"},"content":{"rendered":"<div data-component=\"StageComponent\" data-props=\"{\n    &quot;largePosition&quot;: &quot;half&quot;,\n    &quot;backVideo&quot;: &quot;https:\\\/\\\/www.ctao.org\\\/wp-content\\\/uploads\\\/nebula.mp4&quot;,\n    &quot;image&quot;: {\n        &quot;id&quot;: 4002,\n        &quot;title&quot;: &quot;file000224555511&quot;,\n        &quot;filename&quot;: &quot;file000224555511.jpg&quot;,\n        &quot;url&quot;: &quot;https:\\\/\\\/www.ctao.org\\\/wp-content\\\/uploads\\\/file000224555511.jpg&quot;,\n        &quot;link&quot;: &quot;https:\\\/\\\/www.ctao.org\\\/news-resources\\\/outreach-and-education\\\/ctao-for-educators\\\/file000224555511\\\/&quot;,\n        &quot;alt&quot;: &quot;&quot;,\n        &quot;author&quot;: &quot;4&quot;,\n        &quot;description&quot;: &quot;&quot;,\n        &quot;caption&quot;: &quot;&quot;,\n        &quot;name&quot;: &quot;file000224555511&quot;,\n        &quot;status&quot;: &quot;inherit&quot;,\n        &quot;uploadedTo&quot;: 3823,\n        &quot;date&quot;: &quot;2024-04-11T09:45:11.000Z&quot;,\n        &quot;modified&quot;: &quot;2024-04-11T09:45:11.000Z&quot;,\n        &quot;menuOrder&quot;: 0,\n        &quot;mime&quot;: &quot;image\\\/jpeg&quot;,\n        &quot;type&quot;: &quot;image&quot;,\n        &quot;subtype&quot;: &quot;jpeg&quot;,\n        &quot;icon&quot;: &quot;https:\\\/\\\/www.ctao.org\\\/wp-includes\\\/images\\\/media\\\/default.svg&quot;,\n        &quot;dateFormatted&quot;: &quot;April 11, 2024&quot;,\n        &quot;nonces&quot;: {\n            &quot;update&quot;: &quot;f3e873707c&quot;,\n            &quot;delete&quot;: &quot;cb4c17ae7d&quot;,\n            &quot;edit&quot;: &quot;073622f4ef&quot;\n        },\n        &quot;editLink&quot;: &quot;https:\\\/\\\/www.ctao.org\\\/wp-admin\\\/post.php?post=4002&amp;action=edit&quot;,\n        &quot;meta&quot;: false,\n        &quot;authorName&quot;: &quot;megan.grunewald@cta-observatory.org&quot;,\n        &quot;authorLink&quot;: &quot;https:\\\/\\\/www.ctao.org\\\/wp-admin\\\/profile.php&quot;,\n        &quot;uploadedToTitle&quot;: &quot;CTAO for Educators&quot;,\n        &quot;uploadedToLink&quot;: &quot;https:\\\/\\\/www.ctao.org\\\/wp-admin\\\/post.php?post=3823&amp;action=edit&quot;,\n        &quot;filesizeInBytes&quot;: 1142550,\n        &quot;filesizeHumanReadable&quot;: &quot;1 MB&quot;,\n        &quot;context&quot;: &quot;&quot;,\n        &quot;height&quot;: 1932,\n        &quot;width&quot;: 2580,\n        &quot;orientation&quot;: &quot;landscape&quot;,\n        &quot;sizes&quot;: {\n            &quot;thumbnail&quot;: {\n                &quot;height&quot;: 250,\n                &quot;width&quot;: 250,\n                &quot;url&quot;: &quot;https:\\\/\\\/www.ctao.org\\\/wp-content\\\/uploads\\\/file000224555511-250x250.jpg&quot;,\n                &quot;orientation&quot;: &quot;landscape&quot;\n            },\n            &quot;medium&quot;: {\n                &quot;height&quot;: 225,\n                &quot;width&quot;: 300,\n                &quot;url&quot;: &quot;https:\\\/\\\/www.ctao.org\\\/wp-content\\\/uploads\\\/file000224555511-300x225.jpg&quot;,\n                &quot;orientation&quot;: &quot;landscape&quot;\n            },\n            &quot;large&quot;: {\n                &quot;height&quot;: 1198,\n                &quot;width&quot;: 1600,\n                &quot;url&quot;: &quot;https:\\\/\\\/www.ctao.org\\\/wp-content\\\/uploads\\\/file000224555511-1600x1198.jpg&quot;,\n                &quot;orientation&quot;: &quot;landscape&quot;\n            },\n            &quot;full&quot;: {\n                &quot;url&quot;: &quot;https:\\\/\\\/www.ctao.org\\\/wp-content\\\/uploads\\\/file000224555511.jpg&quot;,\n                &quot;height&quot;: 1932,\n                &quot;width&quot;: 2580,\n                &quot;orientation&quot;: &quot;landscape&quot;\n            }\n        },\n        &quot;compat&quot;: {\n            &quot;item&quot;: &quot;&lt;input type=\\&quot;hidden\\&quot; 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Nada puede escapar de estos objetos, ni la materia ni la luz\u2026 por eso los llamamos agujeros \u201cnegros\u201d. Si su masa es de alrededor de miles a millones de veces la del Sol se crean de manera diferente y los llamamos agujeros negros supermasivos.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Agujero negro supermasivo:<\/strong> Agujero negro con una masa varios miles de millones de veces mayor a la del Sol. Se encuentran en los centros de las galaxias, incluyendo la V\u00eda L\u00e1ctea. Los astr\u00f3nomos todav\u00eda no est\u00e1n muy seguros de c\u00f3mo se crean.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>An\u00e1lisis en tiempo real o An\u00e1lisis online:<\/strong> Se refiere al an\u00e1lisis llevado a cabo por un programa autom\u00e1tico simult\u00e1neamente con la toma de datos de un instrumento. Es muy \u00fatil para comprobar si la actividad de una fuente aumenta repentinamente, lo cual podr\u00eda llevar a prolongar las observaciones o incluso a emitir una alerta dentro de la comunidad astron\u00f3mica.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>\u00c1ngulo cenital:<\/strong> Se refiere a la separaci\u00f3n en grados desde el zenit hasta la posici\u00f3n de un objeto en el cielo.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>A\u00f1o luz:<\/strong> Unidad astron\u00f3mica de distancia que corresponde a la distancia recorrida por la luz en el espacio durante un a\u00f1o. \u00a1Un a\u00f1o luz equivale a ~9,5 billones de kil\u00f3metros!<\/p>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-media-text alignfull has-media-on-the-right is-stacked-on-mobile\" style=\"grid-template-columns:auto 37%\"><div class=\"wp-block-media-text__content\">\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Apastro o apoastro:<\/strong> En un sistema binario, se refiere al punto de la \u00f3rbita el\u00edptica que describen ambos objetos en el cual existe mayor separaci\u00f3n entre ellos.<\/p>\n<\/div><figure class=\"wp-block-media-text__media\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"982\" src=\"https:\/\/www.ctao.org\/wp-content\/uploads\/OrbitalPhases_spanish-1024x982-1.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-4976 size-full\" srcset=\"https:\/\/www.ctao.org\/wp-content\/uploads\/OrbitalPhases_spanish-1024x982-1.png 1024w, https:\/\/www.ctao.org\/wp-content\/uploads\/OrbitalPhases_spanish-1024x982-1-300x288.png 300w, https:\/\/www.ctao.org\/wp-content\/uploads\/OrbitalPhases_spanish-1024x982-1-768x737.png 768w\" sizes=\"auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/figure><\/div>\n\n\n\n<div style=\"height:43px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>\u00c1rea de colecci\u00f3n:<\/strong> \u00c1rea dentro de la cual un determinado telescopio puede detectar luz desde tierra o en el espacio.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Ascensi\u00f3n recta (RA):<\/strong> Similar a la Longitud en la Tierra, la ascensi\u00f3n recta es una de las coordenadas usadas para definir la posici\u00f3n de un objeto en el cielo. Se mide hacia el este a lo largo del plano del ecuador celeste y es el \u00e1ngulo entre el objeto del cielo y el punto en el que el Sol cruza el ecuador en el equinoccio de marzo (alrededor del 20 de marzo). Se mide en horas y minutos o, a veces, en grados, siendo una hora igual a 15 grados. Forma parte del Sistema de Coordenadas Ecuatoriales, junto con la Declinaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Astronom\u00eda de m\u00faltiple longitud de onda o <em>Multi-wavelength astronomy:<\/em> <\/strong>Observaciones coordinadas entre instrumentos que detectan diferentes rangos de energ\u00eda del espectro electromagn\u00e9tico. Por ejemplo, observar un microcu\u00e1sar a la vez con observatorios de radio, telescopios infrarrojos, sat\u00e9lites de rayos X y telescopios Cherenkov de rayos gamma nos puede proporcionar una informaci\u00f3n muy valiosa sobre el estado en el que se encuentra la fuente.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Astronom\u00eda multi-mensajera o <em>Multi-messenger astronomy:<\/em> <\/strong>Subcampo de la astronom\u00eda basado en la observaci\u00f3n del Universo con instrumentos que detectan diferentes \u201cmensajeros\u201d c\u00f3smicos. Existen cuatro posibles mensajeros utilizados en la actualidad: la radiaci\u00f3n electromagn\u00e9tica (en todas sus diferentes energ\u00edas, como los rayos gamma), los rayos c\u00f3smicos, los neutrinos y las ondas gravitacionales. Cada mensajero puede proporcionar informaci\u00f3n diferente de una misma fuente.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Axi\u00f3n: <\/strong>Part\u00edculas hipot\u00e9ticas de las cuales podr\u00eda estar formada la materia oscura.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Azimut o acimut:<\/strong> Coordenada utilizada para definir la posici\u00f3n de un objeto en el cielo tal como lo ve una persona desde la Tierra, y que se define como la distancia angular en el plano horizontal desde el Norte hasta la posici\u00f3n del objeto en el cielo, medido en sentido horario y en grados. Forma parte del Sistema de Coordenadas Horizontales, junto con la Elevaci\u00f3n. A diferencia del Sistema de Coordenadas Ecuatoriales, la posici\u00f3n de un objeto en este sistema cambia con el tiempo, a medida que el objeto se eleva, cruza el cielo y se pone.<\/p>\n\n\n        <\/div>\n    <\/div>\n<\/div>\n\n\n<div class=\"dhsv-akkordeon--item\" aria-expanded=\"false\">\n    <button class=\"item-header\">\n        <h3>B<\/h3>\n        <svg width=\"24\" height=\"24\" viewBox=\"0 0 24 24\" fill=\"none\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\">\n            <path d=\"M7.41 8.58002L12 13.17L16.59 8.58002L18 10L12 16L6 10L7.41 8.58002Z\" fill=\"#007AFF\"\/>\n        <\/svg>\n    <\/button>\n    <div class=\"dhsv-akkordeon--item__body\" style=\"height: 0\">\n        <div>\n            \n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Binaria de rayos gamma:<\/strong> Sistema binario compuesto por una estrella y un objeto compacto que emite la mayor parte de su luz en el rango energ\u00e9tico de los rayos gamma.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Binaria de rayos X:<\/strong> Sistema binario compuesto por una estrella y un objeto compacto que emite la mayor parte de su luz en el rango de los rayos X. Seg\u00fan la masa de la estrella, el sistema se puede clasificar como Binaria de rayos X de baja masa <em>(LMXB, del ingl\u00e9s Low-Mass X-ray Binary)<\/em> o Binaria de rayos X de alta masa <em>(HMXB, del ingl\u00e9s High-Mass X-ray Binary).<\/em><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Binaria de vientos en choque o <em>Colliding-Wind Binary:<\/em><\/strong> Es un tipo de sistema binario formado por dos estrellas masivas (m\u00e1s masivas que el Sol) que emiten fuertes vientos estelares. Estos vientos interact\u00faan y producen luz a diferentes energ\u00edas, incluyendo rayos gamma.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Blazar: <\/strong>Es un tipo de n\u00facleo de galaxia activa (AGN) cuyos <em>jets <\/em>(haces de part\u00edculas relativistas y luz) apuntan casi directamente hacia la Tierra.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Bremsstrahlung:<\/strong> Proceso f\u00edsico por el cual una part\u00edcula con carga (como el electr\u00f3n) emite luz al ser acelerada por un campo el\u00e9ctrico.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Brote de rayos gamma o <em>Gamma-Ray Burst (GRB): <\/em><\/strong>Son explosiones extremadamente energ\u00e9ticas y \u00a1las m\u00e1s brillantes de todo nuestro Universo! Seg\u00fan su duraci\u00f3n, los GRBs se pueden clasificar como \u201ccortos\u201d (si su fase r\u00e1pida inicial dura menos de un par de segundos) o \u201clargos\u201d (si dura m\u00e1s, hasta cientos o incluso miles de segundos). Se cree que los estallidos cortos se producen por la fusi\u00f3n de estrellas de neutrones, mientras que los largos se producen por explosiones de supernovas particularmente energ\u00e9ticas, a veces denominadas \u201chipernovas\u201d.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-embed is-type-video is-provider-youtube wp-block-embed-youtube wp-embed-aspect-16-9 wp-has-aspect-ratio\"><div class=\"wp-block-embed__wrapper\">\n<iframe loading=\"lazy\" title=\"Doomed Neutron Stars Create Blast of Light and Gravitational Waves\" width=\"500\" height=\"281\" src=\"https:\/\/www.youtube.com\/embed\/x_Akn8fUBeQ?feature=oembed\" frameborder=\"0\" allow=\"accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share\" referrerpolicy=\"strict-origin-when-cross-origin\" allowfullscreen><\/iframe>\n<\/div><figcaption class=\"wp-element-caption\">Animaci\u00f3n de la fusi\u00f3n de dos estrellas de neutrones, con su consecuente producci\u00f3n de ondas gravitacionales (\u201cdistorsiones\u201d p\u00e1lidas) y un brote de rayos gamma (GRB). El GRB crea dos jets con part\u00edculas que se mueven casi a la velocidad de la luz, dando lugar a una emisi\u00f3n inicial repentina de rayos gamma de muy alta energ\u00eda (magenta) y posterior emisi\u00f3n a m\u00e1s baja energ\u00eda. Cr\u00e9dito: <a href=\"https:\/\/www.nasa.gov\/press-release\/nasa-missions-catch-first-light-from-a-gravitational-wave-event\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\"><mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-secondary-color\">NASA\u2019s Goddard Space Flight Center<\/mark><\/a>.<\/figcaption><\/figure>\n\n\n        <\/div>\n    <\/div>\n<\/div>\n\n\n<div class=\"dhsv-akkordeon--item\" aria-expanded=\"false\">\n    <button class=\"item-header\">\n        <h3>C<\/h3>\n        <svg width=\"24\" height=\"24\" viewBox=\"0 0 24 24\" fill=\"none\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\">\n            <path d=\"M7.41 8.58002L12 13.17L16.59 8.58002L18 10L12 16L6 10L7.41 8.58002Z\" fill=\"#007AFF\"\/>\n        <\/svg>\n    <\/button>\n    <div class=\"dhsv-akkordeon--item__body\" style=\"height: 0\">\n        <div>\n            \n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Campo de visi\u00f3n: <\/strong>Se refiere al \u00e1rea del cielo visible por un telescopio particular. Por ejemplo, el Small-Sized Telescope de CTAO tendr\u00e1 un campo de visi\u00f3n de aproximadamente 9 grados, lo que significa que podr\u00e1 observar un \u00e1rea circular en el cielo con un di\u00e1metro de 9 grados. En comparaci\u00f3n, la Luna llena tiene un di\u00e1metro de medio grado vista desde la Tierra.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Campo el\u00e9ctrico:<\/strong> Los campos el\u00e9ctricos se producen por la presencia de part\u00edculas cargadas y crean una fuerza el\u00e9ctrica \u2013 atracci\u00f3n o repulsi\u00f3n entre la materia con carga.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Campo electromagn\u00e9tico: <\/strong>Cuando se descubrieron por primera vez, se cre\u00eda que los campos el\u00e9ctricos y magn\u00e9ticos estaban siempre separados, pero lo cierto es que ahora sabemos que estos campos est\u00e1n ligados y, por ello, nos referimos a un campo electromagn\u00e9tico. Se propaga como una onda, denominada onda o radiaci\u00f3n electromagn\u00e9tica (que podemos ver en forma de luz).<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Campo magn\u00e9tico:<\/strong> Distribuci\u00f3n de la fuerza magn\u00e9tica \u2013 atracci\u00f3n o repulsi\u00f3n \u2013 de los objetos con la propiedad del magnetismo \u2013 en el espacio-tiempo. Un campo magn\u00e9tico es creado por el flujo de part\u00edculas cargadas.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading has-text-align-center\"><mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-secondary-color\">\u00bfSab\u00edas que&#8230;?<\/mark><\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-secondary-color\">Puedes encontrar m\u00e1s informaci\u00f3n sobre <\/mark><a href=\"https:\/\/bit.ly\/2DnXRYl\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\"><mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-cherenkov-light-blue-color\">el campo el\u00e9ctrico<\/mark><\/a><mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-secondary-color\">, <\/mark><a href=\"https:\/\/bit.ly\/2mrkGjR\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\"><mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-cherenkov-light-blue-color\">el campo magn\u00e9tico<\/mark><\/a><mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-secondary-color\"> y <\/mark><a href=\"https:\/\/bit.ly\/2q7CSou\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\"><mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-cherenkov-light-blue-color\">el campo electromagn\u00e9tico<\/mark><\/a><mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-secondary-color\"> en estos v\u00eddeos de Khan Academy.<\/mark><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Campo magn\u00e9tico interestelar:<\/strong> Campo magn\u00e9tico que se extiende entre las estrellas de una galaxia.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Campo magn\u00e9tico intergal\u00e1ctico: <\/strong>Campo magn\u00e9tico que se extiende entre galaxias.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Carga:<\/strong> Propiedad f\u00edsica de la materia, expresada a trav\u00e9s de la fuerza (atracci\u00f3n o repulsi\u00f3n) que esta experimenta cuando se coloca en un campo electromagn\u00e9tico. Puede ser positiva (como la carga de los protones) o negativa (como la de los electrones). Las part\u00edculas con la misma carga se repelen, mientras que las part\u00edculas con carga opuesta se atraen.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading has-text-align-center\"><mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-secondary-color\">\u00bfSab\u00edas que&#8230;?<\/mark><\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-secondary-color\">Los rayos c\u00f3smicos (como los protones o electrones), al ser part\u00edculas cargadas, describen trayectorias aleatorias en su viaje por el espacio debido a los campos magn\u00e9ticos interestelares e intergal\u00e1cticos. Es por ello por lo que, observando directamente rayos c\u00f3smicos, los cient\u00edficos no son capaces de identificar la fuente origen que los produjo. Para estudiar las fuentes origen, necesitamos observar mensajeros sin carga producidos en esas fuentes como resultado de las interacciones de los rayos c\u00f3smicos, como los neutrinos y, por supuesto, \u00a1los rayos gamma! No obstante, el estudio de rayos c\u00f3smicos puede aportar informaci\u00f3n muy importante, como la abundancia de este tipo de part\u00edculas en el Universo.<\/mark><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Cascada atmosf\u00e9rica extensa o<em> Extensive Air Shower (EAS):<\/em> <\/strong>Cascada de part\u00edculas originada por la interacci\u00f3n de un rayo c\u00f3smico o un rayo gamma con una mol\u00e9cula de la atm\u00f3sfera de la Tierra. Cuando la cascada se genera por un rayo gamma se denomina cascada electromagn\u00e9tica.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Cascada de part\u00edculas:<\/strong> Producci\u00f3n en cadena de part\u00edculas iniciada por la interacci\u00f3n de un rayo c\u00f3smico o un rayo gamma con la mol\u00e9cula de un medio, como el aire o el agua, y que finaliza cuando las part\u00edculas llegan a una energ\u00eda cr\u00edtica a partir de la cual no pueden generar otras part\u00edculas. En el caso del aire, se usa como sin\u00f3nimo de cascada atmosf\u00e9rica extensa o EAS.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Centro Gal\u00e1ctico:<\/strong> Se refiere al centro de nuestra Galaxia, la V\u00eda L\u00e1ctea, que alberga un agujero negro supermasivo llamado Sagittarius A* (Sgr A*).<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Cherenkov Telescope Array Observatory (CTAO):<\/strong> El primer observatorio terrestre de rayos gamma abierto a la comunidad cient\u00edfica global y el instrumento m\u00e1s grande y sensible para la astronom\u00eda de rayos gamma a energ\u00edas altas y muy altas en el rango de 20 GeV a 300 TeV. Estar\u00e1 compuesto por 64 telescopios repartidos en dos conjuntos: uno en el hemisferio norte (CTAO-Norte) y otro en el hemisferio sur (CTAO-Sur). Adem\u00e1s, el CTAO contar\u00e1 con la sede central en Italia y el Centro de Gesti\u00f3n de Datos Cient\u00edficos en Alemania. La sede de CTAO en Bolonia es la oficina central responsable de la administraci\u00f3n general de las operaciones del Observatorio. El Centro de Gesti\u00f3n de Datos Cient\u00edficos coordinar\u00e1 las operaciones cient\u00edficas y pondr\u00e1 los productos cient\u00edficos de CTAO a disposici\u00f3n de la comunidad mundial.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>CTAO Consortium:<\/strong> Grupo de cientos de cient\u00edficos de diferentes pa\u00edses que apoyan el programa cient\u00edfico del Observatorio. El CTAC trabaja en estrecha colaboraci\u00f3n con la Responsable Cient\u00edfica del CTAO en la definici\u00f3n y avance de los Key Science Projects (KSPs), que incluyen estudios del cielo y observaciones profundas de objetivos clave y est\u00e1n dise\u00f1ados para abordar de manera eficiente las preguntas cient\u00edficas de amplio alcance de los temas de estudio de CTAO.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>CTAO-Norte: <\/strong>El conjunto del hemisferio norte del CTAO o <a href=\"https:\/\/www.ctao.org\/it\/emission-to-discovery\/array-sites\/ctao-north\/\">CTAO-Norte<\/a> est\u00e1 ubicado en la isla de La Palma en las Islas Canarias (Espa\u00f1a) en el Observatorio del Roque de los Muchachos del Instituto de Astrof\u00edsica de Canarias (IAC) en Villa de Garaf\u00eda. A 2.200 metros de altitud y ubicado en la ladera debajo del borde de un cr\u00e1ter volc\u00e1nico extinto, el emplazamiento alberga actualmente un prototipo de uno de los telescopios de gran tama\u00f1o de CTAO, el LST-1. Adem\u00e1s del conjunto de telescopios, el CTAO contar\u00e1 con un edificio de operaciones y dispositivos de calibraci\u00f3n, as\u00ed como una oficina a nivel del mar. La suma de estas instalaciones se conoce como la \u201cEstaci\u00f3n del Norte\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>CTAO-Sur:<\/strong> El conjunto del hemisferio sur de CTAO o <a href=\"https:\/\/www.ctao.org\/it\/emission-to-discovery\/array-sites\/ctao-south\/\">CTAO-Sur <\/a>est\u00e1 ubicado a menos de 10 km al sureste del Observatorio Paranal existente del Observatorio Europeo Austral (ESO) en el desierto de Atacama en Chile. El conjunto de telescopios junto con las instalaciones de apoyo ubicadas en Santiago, Chile, se conocen como la \u201cEstaci\u00f3n del Sur\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Compton Inverso o <em>Inverse Compton (IC):<\/em> <\/strong>Proceso f\u00edsico por el cual electrones relativistas (que se mueven casi a la velocidad de la luz) transfieren gran parte de su energ\u00eda a fotones de baja energ\u00eda, convirti\u00e9ndolos en rayos gamma.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Conjunci\u00f3n Inferior: <\/strong>Un sistema binario est\u00e1 en conjunci\u00f3n cuando ambos objetos que lo forman est\u00e1n alineados vistos desde la Tierra. La conjunci\u00f3n inferior se dice cuando uno de los objetos celestes (t\u00edpicamente el objecto compacto, como un agujero negro) se encuentra por delante del otro seg\u00fan nuestra l\u00ednea de visi\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Conjunci\u00f3n Superior: <\/strong>Un sistema binario est\u00e1 en conjunci\u00f3n cuando ambos objetos que lo forman est\u00e1n alineados vistos desde la Tierra. La conjunci\u00f3n superior se dice cuando uno de los objetos celestes (t\u00edpicamente el objecto compacto, como un agujero negro) se encuentra por detr\u00e1s del otro seg\u00fan nuestra l\u00ednea de visi\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Cosmos: <\/strong>Sin\u00f3nimo de Universo que t\u00edpicamente se usa en astrof\u00edsica para referirse al Universo como un ente ordenado.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><em><strong>Crab Units (C.U.): <\/strong><\/em>Esta es una unidad de medida relacionada con la Nebulosa del Cangrejo, una de las fuentes de rayos gamma m\u00e1s luminosa y con la emisi\u00f3n m\u00e1s estable. Los astrof\u00edsicos miden el flujo de otras fuentes en el mismo rango de energ\u00eda y dan su valor en funci\u00f3n del flujo de la Nebulosa del Cangrejo (siendo el flujo de la Nebulosa del Cangrejo de 1 C.U.).<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>C\u00famulo de galaxias: <\/strong>Grupo de cientos de galaxias que se mantiene unido por la gravedad.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>C\u00famulo globular:<\/strong> Grupo de estrellas muy denso con forma esf\u00e9rica que orbita una galaxia.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Curva de luz: <\/strong>Es una gr\u00e1fica que representa el flujo de una fuente en funci\u00f3n del tiempo. Muy \u00fatil para poder estudiar diferentes comportamientos a lo largo del tiempo, como las fulguraciones.<\/p>\n\n\n        <\/div>\n    <\/div>\n<\/div>\n\n\n<div class=\"dhsv-akkordeon--item\" aria-expanded=\"false\">\n    <button class=\"item-header\">\n        <h3>D<\/h3>\n        <svg width=\"24\" height=\"24\" viewBox=\"0 0 24 24\" fill=\"none\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\">\n            <path d=\"M7.41 8.58002L12 13.17L16.59 8.58002L18 10L12 16L6 10L7.41 8.58002Z\" fill=\"#007AFF\"\/>\n        <\/svg>\n    <\/button>\n    <div class=\"dhsv-akkordeon--item__body\" style=\"height: 0\">\n        <div>\n            \n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Declinaci\u00f3n (Dec):<\/strong> Similar a la Latitud en la Tierra, esta es una de las coordenadas usadas para definir la posici\u00f3n de un objeto en el cielo. La declinaci\u00f3n es el \u00e1ngulo desde el plano del ecuador celeste hasta el objeto en el cielo: es positivo hacia el norte y negativo hacia el sur, y se mide en grados. Forma parte del Sistema de Coordenadas Ecuatorial, junto con la Ascensi\u00f3n Recta.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Desintegraci\u00f3n de piones: <\/strong>Con el tiempo, los piones pueden usar su energ\u00eda para crear part\u00edculas nuevas, lo que significa que se transforman (proceso llamado desintegraci\u00f3n de part\u00edculas). Es un proceso f\u00edsico importante en astronom\u00eda porque los piones cargados dan lugar a neutrinos (adem\u00e1s de otras part\u00edculas), mientras que los piones neutros producen rayos gamma.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Detectores de agua Cherenkov: <\/strong>Instrumento usado para detectar rayos gamma y rayos c\u00f3smicos, cuya t\u00e9cnica se basa en detectar la luz Cherenkov producida cuando las part\u00edculas de muy alta energ\u00eda de las cascadas de part\u00edculas atraviesan el agua de los tanques equipados con detectores electr\u00f3nicos (como tubos fotomultiplicadores).<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Disco de acreci\u00f3n:<\/strong> Flujo de materia atra\u00eddo por la fuerza de gravedad de un objeto celeste y que se mueve a su alrededor debido al movimiento rotacional del propio objeto, creando as\u00ed una forma de disco. Este flujo de materia puede detectarse a diferentes longitudes de onda y desempe\u00f1a un papel clave en fuentes importantes para la astronom\u00eda de rayos gamma, como los microcu\u00e1sares o los n\u00facleos de galaxias activas (AGNs).<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Distribuci\u00f3n espectral de energ\u00eda<em> (SED, del ingl\u00e9s Spectrum Energy Distribution): <\/em><\/strong>Contribuci\u00f3n relativa de cada longitud de onda al total de energ\u00eda emitida por una fuente.<\/p>\n\n\n        <\/div>\n    <\/div>\n<\/div>\n\n\n<div class=\"dhsv-akkordeon--item\" aria-expanded=\"false\">\n    <button class=\"item-header\">\n        <h3>E<\/h3>\n        <svg width=\"24\" height=\"24\" viewBox=\"0 0 24 24\" fill=\"none\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\">\n            <path d=\"M7.41 8.58002L12 13.17L16.59 8.58002L18 10L12 16L6 10L7.41 8.58002Z\" fill=\"#007AFF\"\/>\n        <\/svg>\n    <\/button>\n    <div class=\"dhsv-akkordeon--item__body\" style=\"height: 0\">\n        <div>\n            \n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Electronvoltio (eV): <\/strong>Unidad de energ\u00eda com\u00fanmente utilizada en f\u00edsica de astropart\u00edculas. La luz visible tiene una energ\u00eda de alrededor de 1 eV, pero los rayos gamma son mucho m\u00e1s energ\u00e9ticos. \u00a1Los rayos gamma que observar\u00e1 CTAO son entre mil millones (gigaelectronvoltios, GeV) y billones (cientos de teraelectronvoltios, TeV) de veces m\u00e1s energ\u00e9ticos que la luz visible!<\/p>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-media-text is-stacked-on-mobile\" style=\"grid-template-columns:72% auto\"><figure class=\"wp-block-media-text__media\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1283\" height=\"459\" src=\"https:\/\/www.ctao.org\/wp-content\/uploads\/prefix.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-4952 size-full\" srcset=\"https:\/\/www.ctao.org\/wp-content\/uploads\/prefix.png 1283w, https:\/\/www.ctao.org\/wp-content\/uploads\/prefix-300x107.png 300w, https:\/\/www.ctao.org\/wp-content\/uploads\/prefix-768x275.png 768w\" sizes=\"auto, (max-width: 1283px) 100vw, 1283px\" \/><\/figure><div class=\"wp-block-media-text__content\">\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Prefijos usados en diferentes unidades f\u00edsicas, por ejemplo, con la energ\u00eda: 1 GeV (Gigaelectronvoltio) = 10<sup>9<\/sup> eV (electronvoltios).<\/p>\n<\/div><\/div>\n\n\n\n<div style=\"height:32px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Elevaci\u00f3n: <\/strong>Coordenada usada para definir la posici\u00f3n de un objeto en el cielo tal y como lo ver\u00eda una persona desde la Tierra, siendo la distancia angula vertical desde el horizonte hasta la posici\u00f3n del objeto en el cielo, medido en grados. Es parte del Sistema de Coordenadas Horizontales, junto con el Azimut. Al contrario que el Sistema de Coordenadas Ecuatoriales, la posici\u00f3n de un objeto en este sistema cambia con el tiempo, a medida que el objeto sale, cruza el cielo y se pone.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Enana blanca:<\/strong> Estado evolutivo final de una estrella, la cual no era lo suficientemente masiva como para morir en una explosi\u00f3n de supernova. Nuestro Sol probablemente terminar\u00e1 su vida como una enana blanca.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Energ\u00eda:<\/strong> Propiedad que tienen todos los objetos del Universo y que puede ser entendida como la capacidad para realizar una actividad. Dependiendo de la propia actividad, la energ\u00eda se puede dividir en diferentes tipos, por ejemplo: energ\u00eda cin\u00e9tica (propiedad de los objetos en movimiento), energ\u00eda rotacional (propiedad de los objetos que rotan) o energ\u00eda t\u00e9rmica (propiedad de los objetos con temperatura por encima del cero absoluto). La energ\u00eda se transfiere de un objeto a otro, a veces cambiando de tipo, porque la energ\u00eda no puede crearse ni destruirse, solo se transforma o transfiere. Un ejemplo de esto es la energ\u00eda el\u00e9ctrica que se transforma en luz y calor cuando encendemos una bombilla.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>ESCAPE: <\/strong>Alianza formada por varias infraestructuras de investigaci\u00f3n y organizaciones de astronom\u00eda, astrof\u00edsica, f\u00edsica de part\u00edculas y nuclear, incluido el CTAO, para trabajar juntos en desaf\u00edos comunes para encontrar soluciones en las \u00e1reas de gesti\u00f3n de datos a gran escala, procesamiento y an\u00e1lisis de datos en apoyo de datos abiertos e investigaci\u00f3n. ESCAPE es uno de los cinco grupos cient\u00edficos que existen como parte de la Nube Europea de Ciencia Abierta (EOSC).<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Espacio:<\/strong> Extensi\u00f3n existente entre los objetos del Universo. Aunque casi en su totalidad, \u00a1no est\u00e1 completamente vac\u00edo! Entre los cuerpos en el Cosmos hay rayos c\u00f3smicos, radiaci\u00f3n electromagn\u00e9tica, campos magn\u00e9ticos, etc.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Espectro electromagn\u00e9tico: <\/strong>Clasificaci\u00f3n de la radiaci\u00f3n electromagn\u00e9tica (de la luz) en funci\u00f3n de su energ\u00eda, frecuencia o longitud de onda. De menos a m\u00e1s energ\u00eda, este espectro se expande desde las ondas de radio, microondas, luz infrarroja, luz visible, luz ultravioleta, rayos X y, finalmente, rayos gamma.<\/p>\n\n\n\n<figure data-wp-context=\"{&quot;imageId&quot;:&quot;6ab1824f003bd&quot;}\" data-wp-interactive=\"core\/image\" data-wp-key=\"6ab1824f003bd\" class=\"wp-block-image size-large wp-lightbox-container\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1600\" height=\"394\" data-wp-class--hide=\"state.isContentHidden\" data-wp-class--show=\"state.isContentVisible\" data-wp-init=\"callbacks.setButtonStyles\" data-wp-on--click=\"actions.showLightbox\" data-wp-on--load=\"callbacks.setButtonStyles\" data-wp-on--pointerdown=\"actions.preloadImage\" data-wp-on--pointerenter=\"actions.preloadImageWithDelay\" data-wp-on--pointerleave=\"actions.cancelPreload\" data-wp-on-window--resize=\"callbacks.setButtonStyles\" src=\"https:\/\/www.ctao.org\/wp-content\/uploads\/EMS_updated_small-1600x394.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-2946\" srcset=\"https:\/\/www.ctao.org\/wp-content\/uploads\/EMS_updated_small-1600x394.png 1600w, https:\/\/www.ctao.org\/wp-content\/uploads\/EMS_updated_small-300x74.png 300w, https:\/\/www.ctao.org\/wp-content\/uploads\/EMS_updated_small-768x189.png 768w, https:\/\/www.ctao.org\/wp-content\/uploads\/EMS_updated_small-1536x379.png 1536w, https:\/\/www.ctao.org\/wp-content\/uploads\/EMS_updated_small-2048x505.png 2048w\" sizes=\"auto, (max-width: 1600px) 100vw, 1600px\" \/><button\n\t\t\tclass=\"lightbox-trigger\"\n\t\t\ttype=\"button\"\n\t\t\taria-haspopup=\"dialog\"\n\t\t\tdata-wp-bind--aria-label=\"state.thisImage.triggerButtonAriaLabel\"\n\t\t\tdata-wp-init=\"callbacks.initTriggerButton\"\n\t\t\tdata-wp-on--click=\"actions.showLightbox\"\n\t\t\tdata-wp-style--right=\"state.thisImage.buttonRight\"\n\t\t\tdata-wp-style--top=\"state.thisImage.buttonTop\"\n\t\t>\n\t\t\t<svg xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" width=\"12\" height=\"12\" fill=\"none\" viewBox=\"0 0 12 12\">\n\t\t\t\t<path fill=\"#fff\" d=\"M2 0a2 2 0 0 0-2 2v2h1.5V2a.5.5 0 0 1 .5-.5h2V0H2Zm2 10.5H2a.5.5 0 0 1-.5-.5V8H0v2a2 2 0 0 0 2 2h2v-1.5ZM8 12v-1.5h2a.5.5 0 0 0 .5-.5V8H12v2a2 2 0 0 1-2 2H8Zm2-12a2 2 0 0 1 2 2v2h-1.5V2a.5.5 0 0 0-.5-.5H8V0h2Z\" \/>\n\t\t\t<\/svg>\n\t\t<\/button><\/figure>\n\n\n\n<div style=\"height:26px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Estrella de neutrones:<\/strong> Estrella extremadamente peque\u00f1a y densa, formada tras la muerte de una estrella masiva (entre unas 10 y unas 25 veces m\u00e1s masiva que nuestro Sol) en una explosi\u00f3n de supernova.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Estrella variable catacl\u00edsmica:<\/strong> Es un tipo de sistema binario compuesto por una enana blanca y una estrella, que sufre aumentos repentinos de luminosidad.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading has-text-align-center\"><mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-secondary-color\">\u00bfSab\u00edas que&#8230;?<\/mark><\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-secondary-color\">La energ\u00eda, frecuencia y longitud de onda de la luz est\u00e1n relacionadas las unas con las otras. La energ\u00eda y la frecuencia son directamente proporcionales, es decir, cuanto mayor es la energ\u00eda, mayor ser\u00e1 tambi\u00e9n la frecuencia. Por el contrario, la longitud de onda es inversamente proporcional a estas dos caracter\u00edsticas: la radiaci\u00f3n electromagn\u00e9tica (luz) con mayor longitud de onda, es menos energ\u00e9tica y tiene menor frecuencia. Los rayos gamma al tener una elevada energ\u00eda, tienen una frecuencia alta y una longitud de onda corta. Como est\u00e1n ligadas las unas con las otras\u2026 \u00a1el espectro electromagn\u00e9tico se puede mostrar usando cualquiera de estas tres propiedades indistintamente!<\/mark><\/p>\n\n\n\n<div style=\"height:28px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n        <\/div>\n    <\/div>\n<\/div>\n\n\n<div class=\"dhsv-akkordeon--item\" aria-expanded=\"false\">\n    <button class=\"item-header\">\n        <h3>F<\/h3>\n        <svg width=\"24\" height=\"24\" viewBox=\"0 0 24 24\" fill=\"none\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\">\n            <path d=\"M7.41 8.58002L12 13.17L16.59 8.58002L18 10L12 16L6 10L7.41 8.58002Z\" fill=\"#007AFF\"\/>\n        <\/svg>\n    <\/button>\n    <div class=\"dhsv-akkordeon--item__body\" style=\"height: 0\">\n        <div>\n            \n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong><em>Fermi:<\/em> <\/strong>Sat\u00e9lite que observa rayos gamma de alta energ\u00eda desde el espacio. Tiene dos detectores a bordo: el <em>Large Area Telescope<\/em> (LAT, que observa desde los 20 MeV a los 300 GeV) y el <em>Gamma-ray Burst Monitor<\/em> (GBM, entre ~10 keV y 25 MeV), que caza brotes de rayos gamma.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Flujo: <\/strong>Cantidad de luz que observamos de una fuente por unidad de tiempo y unidad de superficie \u2013 habitualmente se da por cent\u00edmetro cuadrado por segundo.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Flujo diferencial:<\/strong> Cantidad de luz que llega a la Tierra por unidad de tiempo, \u00e1rea y energ\u00eda.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Flujo integral: <\/strong>Cantidad de luz por unidad de tiempo y \u00e1rea integrada en un cierto rango energ\u00e9tico.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Fotomultiplicadores de silicio <em>(SiPM, del ingl\u00e9s Silicon Photomultiplier):<\/em> <\/strong>Aparato que detecta la luz y la convierte en una se\u00f1al el\u00e9ctrica para analizarla. Una alternativa a los tubos fotomultiplicadores en algunas c\u00e1maras de CTAO.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Fot\u00f3n<\/strong>: Part\u00edcula elemental que forma toda la radiaci\u00f3n electromagn\u00e9tica (la luz).<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Frecuencia: <\/strong>N\u00famero de repeticiones de una onda, como la luz o el sonido, por unidad de tiempo. Normalmente, sus unidades son los Hercios (Hz), donde un Hercio corresponde a una repetici\u00f3n por segundo. Cuanto m\u00e1s corta sea la longitud de onda de una onda, m\u00e1s alta ser\u00e1 su frecuencia y m\u00e1s alta ser\u00e1 su energ\u00eda, con lo que los rayos gamma tienen frecuencias extremadamente altas.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1280\" height=\"720\" src=\"https:\/\/www.ctao.org\/wp-content\/uploads\/wave_spanish.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-4979\" srcset=\"https:\/\/www.ctao.org\/wp-content\/uploads\/wave_spanish.png 1280w, https:\/\/www.ctao.org\/wp-content\/uploads\/wave_spanish-300x169.png 300w, https:\/\/www.ctao.org\/wp-content\/uploads\/wave_spanish-768x432.png 768w\" sizes=\"auto, (max-width: 1280px) 100vw, 1280px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<div style=\"height:52px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Fuente constante <em>(Steady source):<\/em><\/strong><em> <\/em>Se refiere a un objeto celeste cuya emisi\u00f3n no var\u00eda significativamente con el tiempo.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Fulguraci\u00f3n <em>(Flare): <\/em><\/strong>Incremento repentino de la emisi\u00f3n de una fuente, habitualmente de muy corta duraci\u00f3n (desde segundos a d\u00edas).<\/p>\n\n\n        <\/div>\n    <\/div>\n<\/div>\n\n\n<div class=\"dhsv-akkordeon--item\" aria-expanded=\"false\">\n    <button class=\"item-header\">\n        <h3>G<\/h3>\n        <svg width=\"24\" height=\"24\" viewBox=\"0 0 24 24\" fill=\"none\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\">\n            <path d=\"M7.41 8.58002L12 13.17L16.59 8.58002L18 10L12 16L6 10L7.41 8.58002Z\" fill=\"#007AFF\"\/>\n        <\/svg>\n    <\/button>\n    <div class=\"dhsv-akkordeon--item__body\" style=\"height: 0\">\n        <div>\n            \n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Galaxia<\/strong>: Grupo de miles de millones de estrellas, planetas, polvo y diferentes objetos unidos por la fuerza de gravedad. Nuestra Galaxias es la V\u00eda L\u00e1ctea.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Galaxia enana esferoidal <em>(dSph, del ingl\u00e9s Dwarf Spheroidal Galaxy):<\/em><\/strong> Es un tipo de peque\u00f1a galaxia con poca luminosidad. Se cree que estas galaxias contienen m\u00e1s materia oscura que materia \u201cordinaria\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Gran Nube de Magallanes: <\/strong>Peque\u00f1a galaxia que orbita la V\u00eda L\u00e1ctea y que alberga importantes objetos para la astronom\u00eda de rayos gamma, as\u00ed como regiones densas con nubes moleculares. Debido a su proximidad y contenido, es un objetivo muy interesante en la b\u00fasqueda de fuentes emisoras de rayos gamma de altas energ\u00edas.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Gravedad: <\/strong>Fuerza fundamental que mantiene la materia unida a gran escala.<\/p>\n\n\n        <\/div>\n    <\/div>\n<\/div>\n\n\n<div class=\"dhsv-akkordeon--item\" aria-expanded=\"false\">\n    <button class=\"item-header\">\n        <h3>H<\/h3>\n        <svg width=\"24\" height=\"24\" viewBox=\"0 0 24 24\" fill=\"none\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\">\n            <path d=\"M7.41 8.58002L12 13.17L16.59 8.58002L18 10L12 16L6 10L7.41 8.58002Z\" fill=\"#007AFF\"\/>\n        <\/svg>\n    <\/button>\n    <div class=\"dhsv-akkordeon--item__body\" style=\"height: 0\">\n        <div>\n            \n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Hadrones:<\/strong> Part\u00edculas subat\u00f3micas (como protones y piones) formadas por part\u00edculas elementales, a las cuales le afecta la fuerza nuclear fuerte. En astronom\u00eda de rayos gamma, cuando los cient\u00edficos hablan de \u201cemisi\u00f3n de rayos gamma hadr\u00f3nica\u201d, se refieren a las emisiones producidas por la interacci\u00f3n de este tipo de part\u00edculas (como la interacci\u00f3n de protones o la desintegraci\u00f3n de piones).<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>High Altitude Water Cherenkov Observatory (HAWC Observatory):<\/strong> Observatorio con 300 tanques de agua para la observaci\u00f3n del cielo de rayos gamma de muy alta energ\u00eda (entre 100 GeV y 100 TeV), localizado en M\u00e9xico e inaugurado en 2015.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>High Energy Stereoscopic System (H.E.S.S.):<\/strong> Conjunto de cinco telescopios Cherenkov situados en Namibia para el estudio de rayos gamma de muy alta energ\u00eda (entre decenas de GeV y decenas de TeV) e inaugurado en 2002.<\/p>\n\n\n        <\/div>\n    <\/div>\n<\/div>\n\n\n<div class=\"dhsv-akkordeon--item\" aria-expanded=\"false\">\n    <button class=\"item-header\">\n        <h3>I<\/h3>\n        <svg width=\"24\" height=\"24\" viewBox=\"0 0 24 24\" fill=\"none\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\">\n            <path d=\"M7.41 8.58002L12 13.17L16.59 8.58002L18 10L12 16L6 10L7.41 8.58002Z\" fill=\"#007AFF\"\/>\n        <\/svg>\n    <\/button>\n    <div class=\"dhsv-akkordeon--item__body\" style=\"height: 0\">\n        <div>\n            \n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>IceCube Neutrino Observatory:<\/strong> Observatorio de neutrinos localizado en la Ant\u00e1rtida y formado por 5000 detectores situados bajo tierra dentro de un cubo de hielo de 1 km\u00b2.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>In-Kind Contributor o Contribuyente en Especie (IKC): <\/strong>Un equipo de Contribuci\u00f3n en Especie (IKC) es aquel que provee bienes y servicios para el desarrollo y construcci\u00f3n de software y hardware del CTAO. De los muchos equipos de IKC involucrados en el Observatorio, destacan las tres colaboraciones de telescopios: LST Collaboration, MST Collaboration y SST Collaboration.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong><em>Instrument Response Function<\/em> <em>(IRF) <\/em>o Funci\u00f3n de Respuesta del Instrumento: <\/strong>Conjunto de caracter\u00edsticas que definen el comportamiento de un instrumento, como un telescopio Cherenkov, y que deben considerarse durante el an\u00e1lisis de datos (una de ellas es, por ejemplo, el \u00e1rea de colecci\u00f3n del instrumento).<\/p>\n\n\n        <\/div>\n    <\/div>\n<\/div>\n\n\n<div class=\"dhsv-akkordeon--item\" aria-expanded=\"false\">\n    <button class=\"item-header\">\n        <h3>J<\/h3>\n        <svg width=\"24\" height=\"24\" viewBox=\"0 0 24 24\" fill=\"none\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\">\n            <path d=\"M7.41 8.58002L12 13.17L16.59 8.58002L18 10L12 16L6 10L7.41 8.58002Z\" fill=\"#007AFF\"\/>\n        <\/svg>\n    <\/button>\n    <div class=\"dhsv-akkordeon--item__body\" style=\"height: 0\">\n        <div>\n            \n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong><em>Jet:<\/em> <\/strong>Haz colimado de materia relativista (part\u00edculas que se mueven casi a la velocidad de la luz) y radiaci\u00f3n electromagn\u00e9tica, t\u00edpicamente asociado con el proceso de acreci\u00f3n y la creaci\u00f3n de un disco de acreci\u00f3n alrededor del objeto celeste que emite dicho haz.<\/p>\n\n\n        <\/div>\n    <\/div>\n<\/div>\n\n\n<div class=\"dhsv-akkordeon--item\" aria-expanded=\"false\">\n    <button class=\"item-header\">\n        <h3>L<\/h3>\n        <svg width=\"24\" height=\"24\" viewBox=\"0 0 24 24\" fill=\"none\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\">\n            <path d=\"M7.41 8.58002L12 13.17L16.59 8.58002L18 10L12 16L6 10L7.41 8.58002Z\" fill=\"#007AFF\"\/>\n        <\/svg>\n    <\/button>\n    <div class=\"dhsv-akkordeon--item__body\" style=\"height: 0\">\n        <div>\n            \n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Large-Sized Telescope (LST): <\/strong>El <a href=\"https:\/\/www.ctao.org\/it\/emission-to-discovery\/telescopes\/lst\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">LST<\/a> es el mayor de los tres tipos de telescopios que formar\u00e1n CTAO. Tiene un espejo de 23 metros de di\u00e1metro, correspondiente a un \u00e1rea reflectante de 400 metros cuadrados, formado por casi 200 segmentos de espejo. A pesar de medir 45 metros de alto y pesar casi 100 toneladas, es un telescopio extremadamente \u00e1gil capaz de reposicionarse y apuntar a cualquier parte del cielo en 20 segundos. Se instalar\u00e1n cuatro LSTs en el centro del conjunto de CTAO-Norte. Los LSTs son ideales para cazar rayos gamma de la parte baja del rango energ\u00e9tico de CTAO, siendo los responsables de la sensibilidad de CTAO entre 20 y 150 GeV.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Laser Interferometer Gravitational-wave Observatory (LIGO):<\/strong> Instrumento dedicado a la observaci\u00f3n de ondas gravitacionales. Existen dos observatorios en Estados Unidos: LIGO Livingston Observatory (en Luisiana) y LIGO Hanford Observatory (en Washington).<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Latitud gal\u00e1ctica (b): <\/strong>Coordenada usada para definir la posici\u00f3n de un objeto en nuestra Galaxia. Se mide en grados y es el \u00e1ngulo desde el Centro Gal\u00e1ctico hasta la posici\u00f3n del objeto en el cielo, tomado en direcci\u00f3n este a lo largo del Plano Gal\u00e1ctico. Forma parte del Sistema de Coordenadas Gal\u00e1cticas, junto con la Longitud gal\u00e1ctica.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Leptones:<\/strong> Part\u00edculas elementales (como los electrones) que no se ven afectadas por la fuerza nuclear fuerte. En astronom\u00eda de rayos gamma, cuando los cient\u00edficos hablan de \u201cemisi\u00f3n de rayos gamma lept\u00f3nica\u201d, se refieren a las emisiones producidas por la interacci\u00f3n de este tipo de part\u00edculas.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>L\u00ednea de visi\u00f3n:<\/strong> L\u00ednea recta entre el observador (por ejemplo, alguien en la Tierra) y lo que est\u00e1 observando (por ejemplo, la Nebulosa del Cangrejo en el cielo).<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Longitud de onda:<\/strong> Distancia entre los picos de la onda de la luz \u2013 cuando mayor sea esa distancia, mayor es la longitud de onda y menor energ\u00eda tiene la luz (por ejemplo, los rayos gamma tienen una longitud de onda muy corta).<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Longitud gal\u00e1ctica (l):<\/strong> Coordenada usada para definir la posici\u00f3n de un objeto en nuestra Galaxia. Se mide en grados y es el \u00e1ngulo desde el Plano Gal\u00e1ctico hasta el objeto en el cielo: es positivo hacia el norte y negativo hacia el sur. Forma parte del Sistema de Coordenadas Gal\u00e1cticas, junto con la Latitud gal\u00e1ctica.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Luminosidad:<\/strong> Caracter\u00edstica intr\u00ednseca de un cuerpo celeste que representa la cantidad de energ\u00eda por unidad de tiempo (por ejemplo, eV\/segundo) que emite un objeto.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Luz: <\/strong>Fotones u ondas con cierta energ\u00eda o frecuencia, sin\u00f3nimo de radiaci\u00f3n electromagn\u00e9tica. A veces este t\u00e9rmino se usa para describir solo a la \u201cluz visible\u201d y distinguirla as\u00ed de otras radiaciones electromagn\u00e9ticas de menor o mayor energ\u00eda.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Luz Cherenkov:<\/strong> Luz azulada producida cuando las part\u00edculas se mueven m\u00e1s r\u00e1pido que la luz en un medio, como el aire de la atm\u00f3sfera, el vidrio o el agua. Como nada puede viajar m\u00e1s r\u00e1pido que la luz en el vac\u00edo, la luz Cherenkov no se puede producir nunca en el vac\u00edo.<\/p>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-media-text is-stacked-on-mobile\"><figure class=\"wp-block-media-text__media\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"600\" height=\"338\" src=\"https:\/\/www.ctao.org\/wp-content\/uploads\/CherenkovLight_AnimationCTAO.gif\" alt=\"\" class=\"wp-image-4949 size-full\"\/><\/figure><div class=\"wp-block-media-text__content\">\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Cascada atmosf\u00e9rica extensa creada por un rayo gamma. Cuando las part\u00edculas de la cascada se mueven m\u00e1s r\u00e1pido que la velocidad de la luz en el aire, se produce la luz Cherenkov que eventualmente detectan nuestros telescopios desde la Tierra. Cr\u00e9dito: CTAO, animaci\u00f3n <a href=\"https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=5gRHFQP_SjU\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">\u201cLa Ciencia de CTAO\u201d<\/a>.<\/p>\n<\/div><\/div>\n\n\n\n<div style=\"height:31px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Luz de Fondo Extragal\u00e1ctica <em>(EBL, del ingl\u00e9s Extragalactic Background Light):<\/em><\/strong> Luz acumulada en nuestro Universo que proviene de diferentes objetos y que se expande por casi todas las energ\u00edas. El EBL es importante en la astronom\u00eda de rayos gamma porque puede interactuar con los rayos gamma (en un proceso conocido como \u201cproducci\u00f3n de pares\u201d), reduciendo la cantidad de rayos gamma que llegan a la Tierra, especialmente los de m\u00e1s alta energ\u00eda.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Luz infrarroja: <\/strong>Tipo de luz dentro del espectro electromagn\u00e9tico que tiene menos energ\u00eda que la luz visible. Casi toda la radiaci\u00f3n emitida por cuerpo a temperatura ambiente (~27 \u00b0C) se encuentra dentro del rango infrarrojo, \u00a1incluyendo los cuerpos humanos! Se puede subclasificar en infrarrojo cercano<em> (NIR, del ingl\u00e9s Near Infrared)<\/em> e infrarrojo lejano <em>(FIR, del ingl\u00e9s Far Infrared)<\/em>.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Luz visible: <\/strong>Se refiere a la luz que podemos ver con nuestros ojos.<\/p>\n\n\n        <\/div>\n    <\/div>\n<\/div>\n\n\n<div class=\"dhsv-akkordeon--item\" aria-expanded=\"false\">\n    <button class=\"item-header\">\n        <h3>M<\/h3>\n        <svg width=\"24\" height=\"24\" viewBox=\"0 0 24 24\" fill=\"none\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\">\n            <path d=\"M7.41 8.58002L12 13.17L16.59 8.58002L18 10L12 16L6 10L7.41 8.58002Z\" fill=\"#007AFF\"\/>\n        <\/svg>\n    <\/button>\n    <div class=\"dhsv-akkordeon--item__body\" style=\"height: 0\">\n        <div>\n            \n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Magnetismo:<\/strong> Propiedad intr\u00ednseca de algunos objetos que se expresa mediante su interacci\u00f3n con los campos magn\u00e9ticos, que puede incluso cambiar la direcci\u00f3n de su movimiento. Esta propiedad hace que los objetos act\u00faen como \u201cimanes\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Magnetosfera:<\/strong> Regi\u00f3n alrededor de un cuerpo celeste dominada por su campo magn\u00e9tico.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Major Atmospheric Gamma Imaging Cherenkov (MAGIC):<\/strong> Sistema de dos telescopios Cherenkov situados en La Palma (Espa\u00f1a) para el estudio de rayos gamma de muy alta energ\u00eda (~ 30 GeV hasta 100 TeV) y que fue inaugurado en 2003.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Materia oscura: <\/strong>Se estima que el 85% del Universo est\u00e1 compuesto por un tipo de materia desconocida. Sabemos de su existencia por los efectos gravitacionales que produce a su alrededor (por ejemplo, por la manera en la que se mueven las estrellas en las galaxias \u2013 cuyo movimiento ser\u00eda diferente si no existiese materia oscura), pero todav\u00eda desconocemos su naturaleza. Existen algunas teor\u00edas como, por ejemplo, los <em>WIMPs.<\/em><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Medio circunestelar:<\/strong> Materia, como gas y polvo, que orbita alrededor de una estrella.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Medio interestelar <em>(ISM, del ingl\u00e9s Interstellar Medium):<\/em> <\/strong>Toda la materia y luz que se encuentra entre las estrellas de una galaxia.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Medium-Sized Telescope (MST):<\/strong> El <a href=\"https:\/\/www.ctao.org\/it\/emission-to-discovery\/telescopes\/mst\/\">MST<\/a> es el segundo telescopio m\u00e1s grande de los tres tipos que formar\u00e1n el CTAO. Su espejo tiene un di\u00e1metro de ~12 metros y pesa alrededor de 80 toneladas. Una de sus caracter\u00edsticas es el amplio campo de visi\u00f3n (~8 grados), que permitir\u00e1 realizar barridos del cielo r\u00e1pidamente. Nueve MSTs formar\u00e1n parte de CTAO-Norte y 14 de CTAO-Sur. Los MSTs son ideales para observar rayos gamma en el rango energ\u00e9tico intermedio de CTAO, siendo responsables de la sensibilidad de CTAO entre los 150 GeV y los 5 TeV.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Memorando de Entendimiento (MDE o<em> MoU, del ingl\u00e9s Memorandum of Understanding): <\/em><\/strong>Acuerdo entre diferentes partes que incluye una l\u00ednea de acci\u00f3n com\u00fan. Tambi\u00e9n puede incluir los derechos, requisitos y responsabilidades de cada parte.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Microcu\u00e1sar: <\/strong>Sistema compuesto por una estrella y un agujero negro o estrella de neutrones. El objeto compacto devora la materia de la estrella y, en ciertos estados del sistema, \u00a1produce haces <em>(jets)<\/em> de luz y part\u00edculas movi\u00e9ndose casi a la velocidad de la luz!<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-secondary-color\">\u00bfSab\u00edas que&#8230;?<\/mark><\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-secondary-color\">Uno de los microcu\u00e1sares m\u00e1s famosos es Cygnus X-1, por el cual Stephen Hawking perdi\u00f3 una apuesta contra Kip Thorne. \u00bfConoces la <\/mark><a href=\"https:\/\/bit.ly\/2SrDG6u\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\"><mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-cherenkov-light-blue-color\">historia<\/mark><\/a><mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-secondary-color\">?<\/mark><\/p>\n\n\n\n<div style=\"height:28px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Microondas: <\/strong>Radiaci\u00f3n electromagn\u00e9tica de baja energ\u00eda (justo por encima de las ondas de radio). Se usa ampliamente en la tecnolog\u00eda moderna, por ejemplo, \u00a1para calentar nuestros alimentos!<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Monte Carlo: <\/strong>Simulaciones de rayos gamma o rayos c\u00f3smicos, extremadamente importantes en la astronom\u00eda de rayos gamma. Las simulaciones de Monte Carlo se necesitan para analizar los datos tomados por los telescopios (como los telescopios Cherenkov usados por CTAO), y describen el desarrollo de cascadas de part\u00edculas simuladas iniciadas por rayos gamma o c\u00f3smicos en nuestra atm\u00f3sfera, as\u00ed como la respuesta de los telescopios a dichas cascadas (para lo cual es necesario conocer la Funci\u00f3n de Respuesta del Instrumento, IRF). Reciben su nombre del casino Monte Carlo en M\u00f3naco, ya que realizar simulaciones de Monte Carlo es como tirar los dados muchas, muchas veces en un juego de azar.<\/p>\n\n\n        <\/div>\n    <\/div>\n<\/div>\n\n\n<div class=\"dhsv-akkordeon--item\" aria-expanded=\"false\">\n    <button class=\"item-header\">\n        <h3>N<\/h3>\n        <svg width=\"24\" height=\"24\" viewBox=\"0 0 24 24\" fill=\"none\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\">\n            <path d=\"M7.41 8.58002L12 13.17L16.59 8.58002L18 10L12 16L6 10L7.41 8.58002Z\" fill=\"#007AFF\"\/>\n        <\/svg>\n    <\/button>\n    <div class=\"dhsv-akkordeon--item__body\" style=\"height: 0\">\n        <div>\n            \n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Neutrino: <\/strong>Part\u00edcula elemental sin carga que interacciona de manera muy d\u00e9bil con la materia, haciendo que sea muy dif\u00edcil (\u00a1pero no imposible!) detectarla.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong><em>Night Sky Background (NSB)<\/em> o Luz de fondo nocturna: <\/strong>Luz proveniente de las estrellas, de la luminiscencia nocturna <em>(airglow), <\/em>de la luz polar y zodiacal, y de luces artificiales que impregnan el cielo nocturno y que pueden afectar a las observaciones astron\u00f3micas.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Nivel de Confianza <em>(C.L., del ingl\u00e9s Confidence Level):<\/em> <\/strong>Se refiere a la probabilidad de que un par\u00e1metro particular caiga dentro de un cierto rango \u2013 en otras palabras, cu\u00e1n confiados estamos sobre un resultado que estamos dando. En astronom\u00eda, se usa t\u00edpicamente un C.L. del 95% en par\u00e1metros como, por ejemplo, los l\u00edmites superiores al flujo de rayos gamma (\u00e9chale un ojo a la definici\u00f3n de <em>Upper Limit).<\/em><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Nova: <\/strong>Incremento repentino (a lo largo de varios d\u00edas) de la luminosidad producida por un sistema binario formado por una enana blanca y una estrella normal. Estos incrementos pueden ser recurrentes, al contrario que las explosiones de supernova que suceden solo una vez y llevan a la muerte de la estrella.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>N\u00facleo Activo de Galaxia <em>(AGN, del ingl\u00e9s Active Galactic Nucleus):<\/em> <\/strong>Se refiere a los centros de algunas galaxias que contienen agujeros negros supermasivos (\u00a1decenas de miles de millones de veces m\u00e1s masivos que nuestro Sol!) que atraen y devoran todo el material circundante, formando un disco de acreci\u00f3n y volvi\u00e9ndose muy luminosos. \u00a1Algunos AGNs muestran dos chorros de part\u00edculas que se mueven casi a la velocidad de la luz!<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"600\" height=\"338\" src=\"https:\/\/www.ctao.org\/wp-content\/uploads\/AGN_CTAO.gif\" alt=\"\" class=\"wp-image-4947\"\/><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">AGN donde se ve uno de los haces relativistas que se expulsa desde la vecindad del agujero negro supermasivo, as\u00ed como el disco de acreci\u00f3n que se forma y gira alrededor del agujero negro. Cr\u00e9dito: CTAO, animaci\u00f3n <a href=\"https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=5gRHFQP_SjU&amp;t=10s\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">\u201cLa Ciencia de CTAO\u201d<\/a>.<\/p>\n\n\n\n<div style=\"height:38px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n        <\/div>\n    <\/div>\n<\/div>\n\n\n<div class=\"dhsv-akkordeon--item\" aria-expanded=\"false\">\n    <button class=\"item-header\">\n        <h3>O<\/h3>\n        <svg width=\"24\" height=\"24\" viewBox=\"0 0 24 24\" fill=\"none\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\">\n            <path d=\"M7.41 8.58002L12 13.17L16.59 8.58002L18 10L12 16L6 10L7.41 8.58002Z\" fill=\"#007AFF\"\/>\n        <\/svg>\n    <\/button>\n    <div class=\"dhsv-akkordeon--item__body\" style=\"height: 0\">\n        <div>\n            \n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Objeto Compacto: <\/strong>Nombre colectivo para las enanas blancas, estrellas de neutrones y agujeros negros, otorgado por ser los objetos m\u00e1s densos del Universo. Todos ellos se crean tras la muerte de una estrella.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Ondas de radio: <\/strong>La radiaci\u00f3n de m\u00e1s baja energ\u00eda. Se usa t\u00edpicamente en comunicaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Ondas gravitacionales: <\/strong>Perturbaciones u \u201condas\u201d en el espacio-tiempo producidas por eventos extremadamente poderosos, como la fusi\u00f3n de dos agujeros negros. Las ondas gravitacionales se propagan a trav\u00e9s del espacio-tiempo, como las ondas producidas cuando una gota de agua cae en un charco, a la velocidad de la luz<\/p>\n\n\n        <\/div>\n    <\/div>\n<\/div>\n\n\n<div class=\"dhsv-akkordeon--item\" aria-expanded=\"false\">\n    <button class=\"item-header\">\n        <h3>P<\/h3>\n        <svg width=\"24\" height=\"24\" viewBox=\"0 0 24 24\" fill=\"none\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\">\n            <path d=\"M7.41 8.58002L12 13.17L16.59 8.58002L18 10L12 16L6 10L7.41 8.58002Z\" fill=\"#007AFF\"\/>\n        <\/svg>\n    <\/button>\n    <div class=\"dhsv-akkordeon--item__body\" style=\"height: 0\">\n        <div>\n            \n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>P\u00e1rsec (pc): <\/strong>Unidad de longitud t\u00edpicamente usada en astronom\u00eda para describir grandes distancias. Un p\u00e1rsec equivale a 3.26 a\u00f1os luz, esto es, \u00a130 billones de km!<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Periastro:<\/strong> En un sistema binario, se refiere al punto de la \u00f3rbita el\u00edptica que describen ambos objetos en el cual existe menor separaci\u00f3n entre ellos.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>PeVatron:<\/strong> Se refiere a una fuente c\u00f3smica capaz de acelerar part\u00edculas a energ\u00edas de al menos PeV (Petaelectronvoltios, 10<sup>15<\/sup> eV). De este tipo de fuentes se espera emisi\u00f3n de rayos gamma con energ\u00edas del orden de 100 TeV o superior, producida por la interacci\u00f3n de esas part\u00edculas tan energ\u00e9ticas.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Pion: <\/strong>Es un tipo de part\u00edcula subat\u00f3mica. Hay tres tipos de piones seg\u00fan su carga: piones positivos (\u03c0 <sup>+<\/sup>), negativos (\u03c0 <sup>\u2212<\/sup>) o neutros (\u03c0 <sup>0<\/sup>).<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Plano Gal\u00e1ctico:<\/strong> Es la regi\u00f3n en donde se concentra la mayor parte de la materia en nuestra Galaxia, la cual est\u00e1 formada por una regi\u00f3n central esf\u00e9rica rodeada de un disco de materia que contiene los \u201cbrazos\u201d espirales.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"778\" height=\"401\" src=\"https:\/\/www.ctao.org\/wp-content\/uploads\/milkyway_spanish.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-4981\" srcset=\"https:\/\/www.ctao.org\/wp-content\/uploads\/milkyway_spanish.png 778w, https:\/\/www.ctao.org\/wp-content\/uploads\/milkyway_spanish-300x155.png 300w, https:\/\/www.ctao.org\/wp-content\/uploads\/milkyway_spanish-768x396.png 768w\" sizes=\"auto, (max-width: 778px) 100vw, 778px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Nuestra Galaxia, la V\u00eda L\u00e1ctea, vista desde diferentes perspectivas. Cr\u00e9dito: ESO, S. Brunier (imagen) \/ NASA (ilustraci\u00f3n art\u00edstica superior)<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Pleri\u00f3n o Nebulosa de viento de p\u00falsar <em>(PWN, del ingl\u00e9s Pulsar Wind Nebula):<\/em> <\/strong>Objeto astrof\u00edsico producido cuando las part\u00edculas del viento del p\u00falsar interact\u00faan con el medio interestelar. Esta interacci\u00f3n produce radiaci\u00f3n, que llega a energ\u00edas de rayos gamma.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong><em>Point Spread Function (PSF) <\/em>o Funci\u00f3n de Dispersi\u00f3n de Punto: <\/strong>Radio del c\u00edrculo que contiene un cierto porcentaje de la luz emitida por una fuente puntual tal y como la ve un instrumento. En astronom\u00eda de muy altas energ\u00edas, si lees que un cierto telescopio Cherenkov tiene una PSF de, por ejemplo, 0.10 grados por encima de una energ\u00eda, quiere decir que la mayor parte de los rayos gamma (normalmente se usa el 68% o el 95%) provenientes de una fuente puntual a esas energ\u00edas, se recolectar\u00e1 en una regi\u00f3n del cielo con un radio de 0.10 grados. Es decir, la PSF se usa para describir la resoluci\u00f3n angular del telescopio: una fuente puntual no se tiene que ver estrictamente como un punto, sino que se ve como un \u201cborr\u00f3n\u201d de radio igual a la PSF (ning\u00fan objeto con una extensi\u00f3n inferior a la PSF podr\u00e1 ser resuelto por el instrumento).<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading has-text-align-center\"><mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-secondary-color\">\u00bfSab\u00edas que&#8230;?<\/mark><\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-secondary-color\">Cuanto m\u00e1s peque\u00f1a sea la PSF de un instrumento, mejor. Esto se debe a que con una PSF m\u00e1s peque\u00f1a, un instrumento es capaz de captar detalles m\u00e1s peque\u00f1os y n\u00edtidos del cielo, es decir\u2026 \u00a1m\u00e1s informaci\u00f3n!<\/mark><\/p>\n\n\n\n<div style=\"height:33px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Positr\u00f3n: <\/strong>Antipart\u00edcula del electr\u00f3n, lo que significa que tiene sus mismas caracter\u00edsticas, pero carga opuesta (en este caso, carga positiva).<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Producci\u00f3n de pares: <\/strong>Proceso f\u00edsico por el cual un fot\u00f3n de alta energ\u00eda (como un rayo gamma) interact\u00faa con otro de baja energ\u00eda (como un fot\u00f3n infrarrojo) dando lugar a un electr\u00f3n y un positr\u00f3n. En astronom\u00eda de rayos gamma de muy alta energ\u00eda, decimos que este proceso es el responsable de la \u201cabsorci\u00f3n de rayos gamma\u201d, puesto que b\u00e1sicamente disminuye el n\u00famero de rayos gamma de muy alta energ\u00eda que llegan a la Tierra.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Prot\u00f3n: <\/strong>Part\u00edcula subat\u00f3mica con carga positiva.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Proyecto de Ciencia Clave o <em>Key Science Project<\/em>:<\/strong> Programa de observaci\u00f3n de especial importancia debido a los excelentes resultados cient\u00edficos esperados.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>P\u00falsar: <\/strong>Estrella de neutrones que rota extremadamente r\u00e1pida y con un fuerte campo magn\u00e9tico. Emite dos haces de luz que se pueden detectar desde el rango de radio hasta incluso los rayos gamma. Sin embargo, funciona como un faro c\u00f3smico \u2013 \u00a1solo es visible cuando estos haces pasan a trav\u00e9s de nuestra l\u00ednea de visi\u00f3n!<\/p>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-media-text is-stacked-on-mobile\" style=\"grid-template-columns:68% auto\"><figure class=\"wp-block-media-text__media\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"480\" height=\"270\" src=\"https:\/\/www.ctao.org\/wp-content\/uploads\/giphy.gif\" alt=\"\" class=\"wp-image-4958 size-full\"\/><\/figure><div class=\"wp-block-media-text__content\">\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Animaci\u00f3n art\u00edstica de un pulsar, donde se pueden apreciar los chorros de luz. Cr\u00e9dito: NASA.<\/p>\n<\/div><\/div>\n\n\n\n<div style=\"height:32px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n        <\/div>\n    <\/div>\n<\/div>\n\n\n<div class=\"dhsv-akkordeon--item\" aria-expanded=\"false\">\n    <button class=\"item-header\">\n        <h3>Q<\/h3>\n        <svg width=\"24\" height=\"24\" viewBox=\"0 0 24 24\" fill=\"none\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\">\n            <path d=\"M7.41 8.58002L12 13.17L16.59 8.58002L18 10L12 16L6 10L7.41 8.58002Z\" fill=\"#007AFF\"\/>\n        <\/svg>\n    <\/button>\n    <div class=\"dhsv-akkordeon--item__body\" style=\"height: 0\">\n        <div>\n            \n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Quasar o Cu\u00e1sar: <\/strong>Tipo de n\u00facleo activo de galaxia (AGN) extremadamente luminoso, cuyos <em>jets <\/em>(chorros de part\u00edculas y luz) no apuntan directamente hacia nosotros.<\/p>\n\n\n        <\/div>\n    <\/div>\n<\/div>\n\n\n<div class=\"dhsv-akkordeon--item\" aria-expanded=\"false\">\n    <button class=\"item-header\">\n        <h3>R<\/h3>\n        <svg width=\"24\" height=\"24\" viewBox=\"0 0 24 24\" fill=\"none\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\">\n            <path d=\"M7.41 8.58002L12 13.17L16.59 8.58002L18 10L12 16L6 10L7.41 8.58002Z\" fill=\"#007AFF\"\/>\n        <\/svg>\n    <\/button>\n    <div class=\"dhsv-akkordeon--item__body\" style=\"height: 0\">\n        <div>\n            \n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Radiaci\u00f3n de Fondo de Microondas <em>(CMB, del ingl\u00e9s Cosmic Microwave Background):<\/em> <\/strong>Restos de la radiaci\u00f3n producida en el Big Bang que llena todo el espacio con energ\u00edas en el rango de las microondas.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Radiaci\u00f3n electromagn\u00e9tica o radiaci\u00f3n: <\/strong>Emisi\u00f3n de energ\u00eda en forma de ondas o part\u00edculas (fotones), que se propagan en el espacio o interact\u00faan con la materia. Dependiendo de la frecuencia o energ\u00eda de la radiaci\u00f3n, puede denominarse radio, microondas, infrarrojo, visible, ultravioleta, rayos X o rayos gamma. Cotidianamente, denominamos luz a la radiaci\u00f3n electromagn\u00e9tica \u2013 aunque a veces este t\u00e9rmino se reserva para hablar solo de la luz visible.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Rayos c\u00f3smicos: <\/strong>Part\u00edculas energ\u00e9ticas que llegan desde el espacio, fuera de nuestra atm\u00f3sfera. A pesar de su nombre, no son rayos, sino part\u00edculas: el 99% de los rayos c\u00f3smicos son protones y n\u00facleos de Helio, mientras que el restante 1% son electrones, positrones, n\u00facleos m\u00e1s pesados, etc.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Rayos gamma:<\/strong> \u00a1La luz m\u00e1s energ\u00e9tica del Universo! Los rayos gamma se producen en los eventos m\u00e1s extremos, como explosiones de estrellas, debido a la aceleraci\u00f3n de part\u00edculas c\u00f3smicas o su interacci\u00f3n con el medio que las rodea. Los rayos gamma cubren un amplio rango de energ\u00eda, desde ~1 MeV hasta un l\u00edmite superior no bien definido. Se pueden clasificar acorde a su energ\u00eda (ver tabla a continuaci\u00f3n). De momento, solo se han detectado rayos gamma de los tres primeros rangos, pero los cient\u00edficos esperan ver rayos gamma de energ\u00edas mayores a los cientos de TeV, teniendo en cuenta las energ\u00edas conocidas de las part\u00edculas c\u00f3smicas. Puesto que los rayos gamma cubren un rango de energ\u00eda muy grande \u2013 mayor que el rango entre las microondas y los rayos X, por ejemplo -, necesitamos usar diferentes t\u00e9cnicas de observaci\u00f3n a diferentes energ\u00edas. T\u00edpicamente se usan tres tipos de instrumentos para cubrir los rangos de alta (HE) y muy alta (VHE) energ\u00eda: sat\u00e9lites (para energ\u00edas entre los MeV y GeV), telescopios Cherenkov (para energ\u00edas entre GeV y TeV) y detectores de agua Cherenkov (para energ\u00edas superiores a cientos de GeV). La atm\u00f3sfera de la Tierra previene que los rayos gamma lleguen al suelo, por lo que los dos \u00faltimos tipos de instrumentos realizan observaciones de rayos gamma indirectas. En el caso de los telescopios Cherenkov, la informaci\u00f3n de los rayos gamma se obtiene a partir de la detecci\u00f3n de la luz Cherenkov producida en las cascadas atmosf\u00e9ricas extensas. Cabe destacar que el CTAO, gracias a sus tres tipos de telescopios Cherenkov (LST, MST y SST), observar\u00e1 un rango de energ\u00eda sin precedentes y con una precisi\u00f3n nunca antes alcanzada, desde los 20 GeV hasta los 300 TeV, abriendo una ventana nueva al Universo m\u00e1s extremo.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1359\" height=\"259\" src=\"https:\/\/www.ctao.org\/wp-content\/uploads\/tablaenergias_dictionary_spanish1-1.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-4982\" srcset=\"https:\/\/www.ctao.org\/wp-content\/uploads\/tablaenergias_dictionary_spanish1-1.png 1359w, https:\/\/www.ctao.org\/wp-content\/uploads\/tablaenergias_dictionary_spanish1-1-300x57.png 300w, https:\/\/www.ctao.org\/wp-content\/uploads\/tablaenergias_dictionary_spanish1-1-768x146.png 768w\" sizes=\"auto, (max-width: 1359px) 100vw, 1359px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Clasificaci\u00f3n de los rayos gamma seg\u00fan su rango de energ\u00eda. Los rangos energ\u00e9ticos son aproximados y pueden diferir de una publicaci\u00f3n a otra. Las siglas corresponden al nombre del rango en ingl\u00e9s, utilizadas incluso en textos en espa\u00f1ol: <em>LE \u2013 low energy, HE \u2013 high energy, VHE \u2013 very high energy, UHE \u2013 ultrahigh energy, and EHE \u2013 extremely high energy<\/em><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Rayos X: <\/strong>Radiaci\u00f3n electromagn\u00e9tica que, acorde a su energ\u00eda, precede a los rayos gamma en el espectro electromagn\u00e9tico. En nuestro d\u00eda a d\u00eda, los rayos X se usan en las radiograf\u00edas m\u00e9dicas y en los esc\u00e1neres de seguridad de los aeropuertos.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong><em>Readout <\/em>o Electr\u00f3nica de lectura<em>: <\/em><\/strong>Electr\u00f3nica responsable de guardar los datos de un telescopio Cherenkov (\u00a1despu\u00e9s de que el <em>trigger <\/em>lo diga!).<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Regi\u00f3n de formaci\u00f3n estelar <em>(Star-forming region): <\/em><\/strong>Regiones densas del Universo con nubes moleculares donde es probable que se formen estrellas.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Regi\u00f3n de inter\u00e9s o <em>Region of Interest (RoI): <\/em><\/strong>En astronom\u00eda, se refiere a una regi\u00f3n del cielo o de una imagen en la cual los cient\u00edficos se quieren centrar porque es importante por la f\u00edsica que se puede estudiar.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Relativista:<\/strong> Se refiere a algo que se mueve a velocidades pr\u00f3ximas a la de la luz.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Remanente de supernova <em>(SNR, del ingl\u00e9s Supernova Remnant):<\/em><\/strong> Objeto astrof\u00edsico creado por la interacci\u00f3n del material expulsado en una explosi\u00f3n de supernova con el medio interestelar. Esta interacci\u00f3n da lugar a luz de diferentes energ\u00edas, llegando a los rayos gamma. Son fuentes muy importantes en astrof\u00edsica de altas energ\u00edas, pues se cree que las SNRs pueden acelerar part\u00edculas hasta energ\u00edas de PeV en nuestra Galaxias, es decir, que son PeVatrones.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><\/p>\n\n\n        <\/div>\n    <\/div>\n<\/div>\n\n\n<div class=\"dhsv-akkordeon--item\" aria-expanded=\"false\">\n    <button class=\"item-header\">\n        <h3>S<\/h3>\n        <svg width=\"24\" height=\"24\" viewBox=\"0 0 24 24\" fill=\"none\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\">\n            <path d=\"M7.41 8.58002L12 13.17L16.59 8.58002L18 10L12 16L6 10L7.41 8.58002Z\" fill=\"#007AFF\"\/>\n        <\/svg>\n    <\/button>\n    <div class=\"dhsv-akkordeon--item__body\" style=\"height: 0\">\n        <div>\n            \n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Sat\u00e9lite: <\/strong>Instrumento en \u00f3rbita que se usa con diferentes prop\u00f3sitos, tales como las observaciones de la Tierra o del espacio exterior, comunicaci\u00f3n y navegaci\u00f3n, etc. Los sat\u00e9lites para observar el espacio exterior se denominan tambi\u00e9n sat\u00e9lites espaciales u observatorios espaciales.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Sensibilidad: <\/strong>M\u00ednima cantidad de flujo (cantidad de luz) que un instrumento puede detectar de manera fiable. Su valor depende del rango energ\u00e9tico, con lo que los instrumentos pueden presentar valores de sensibilidad diferentes para cada rango de energ\u00eda, lo cual se representa en una \u201ccurva de sensibilidad\u201d.<\/p>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-media-text is-stacked-on-mobile\" style=\"grid-template-columns:63% auto\"><figure class=\"wp-block-media-text__media\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1575\" height=\"1006\" src=\"https:\/\/www.ctao.org\/wp-content\/uploads\/CTA-Performance-prod5-v0.1-North-NorthSouth50h-DifferentialSensitivity-OtherInstruments-1.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-4961 size-full\" srcset=\"https:\/\/www.ctao.org\/wp-content\/uploads\/CTA-Performance-prod5-v0.1-North-NorthSouth50h-DifferentialSensitivity-OtherInstruments-1.png 1575w, https:\/\/www.ctao.org\/wp-content\/uploads\/CTA-Performance-prod5-v0.1-North-NorthSouth50h-DifferentialSensitivity-OtherInstruments-1-300x192.png 300w, https:\/\/www.ctao.org\/wp-content\/uploads\/CTA-Performance-prod5-v0.1-North-NorthSouth50h-DifferentialSensitivity-OtherInstruments-1-768x491.png 768w, https:\/\/www.ctao.org\/wp-content\/uploads\/CTA-Performance-prod5-v0.1-North-NorthSouth50h-DifferentialSensitivity-OtherInstruments-1-1536x981.png 1536w\" sizes=\"auto, (max-width: 1575px) 100vw, 1575px\" \/><\/figure><div class=\"wp-block-media-text__content\">\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Sensibilidad de los conjuntos CTAO-Norte y CTAO-Sur comparada con instrumentos actualmente operativos. En la imagen se observa, por un lado, los diferentes valores de sensibilidad para cada rango de energ\u00eda (creando la curva de sensibilidad) y, por otro, que con igual o menor tiempo de observaci\u00f3n, el CTAO tendr\u00e1 una sensibilidad mucho mejor que los dem\u00e1s instrumentos.<\/p>\n<\/div><\/div>\n\n\n\n<div style=\"height:34px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading has-text-align-center\"><mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-secondary-color\">\u00bfSab\u00edas que&#8230;?<\/mark><\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-secondary-color\">\u00a1Cuanto menor sea la sensibilidad de un instrumento, mejor ser\u00e1 este! Por ejemplo, si tenemos dos instrumentos, uno con una sensibilidad de 0.6 C.U. (\u00e9chale un ojo a la definici\u00f3n de <em>Crab Units<\/em>) y otro con una sensibilidad del 0.4 C.U. en un cierto rango de energ\u00eda, significa que el primero ser\u00e1 capaz de detectar fuentes cuyo flujo est\u00e9 por encima de 0.6 C.U., mientras que el segundo es capaz de detectar fuentes que tengan un flujo por encima de 0.4 C.U. En otras palabras, el segundo instrumento podr\u00e1 detectar fuentes m\u00e1s d\u00e9biles, lo cual es definitivamente mejor.<\/mark><\/p>\n\n\n\n<div style=\"height:30px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Sincrotr\u00f3n:<\/strong> Proceso f\u00edsico por el cual una part\u00edcula cargada (como un electr\u00f3n) que se mueve a velocidades relativistas emite luz debido a la presencia de un campo magn\u00e9tico.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Sistema binario: <\/strong>Asociaci\u00f3n de dos objetos celestes atra\u00eddos mutuamente por la gravedad y que orbitan conjuntamente un punto com\u00fan. Puede estar formado por una estrella y un objeto compacto (como un agujero negro o una estrella de neutrones), dos objetos compactos o por dos estrellas.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>SKAO:<\/strong> El Square Kilometre Array Observatory (SKAO) es una instalaci\u00f3n de Big Data impulsada por radioastronom\u00eda de pr\u00f3xima generaci\u00f3n que revolucionar\u00e1 la comprensi\u00f3n del Universo en las longitudes de onda de radio.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Small-Sized Telescope (SST):<\/strong> El <a href=\"https:\/\/www.ctao.org\/it\/emission-to-discovery\/telescopes\/sst\/\">SST<\/a> es el telescopio m\u00e1s peque\u00f1o de los que formar\u00e1n CTAO, con un espejo de ~4 metros de di\u00e1metro. Su estructura cuenta con dos espejos (uno primario y segmentado, y uno secundario monol\u00edtico) y usa una c\u00e1mara de fotomultiplicadores de silicio. Se espera construir 37 SSTs solo en CTAO-Sur. Los SSTs son ideales para observar los rayos gamma de la parte alta del rango energ\u00e9tico de CTAO, siendo los responsables de la sensibilidad de CTAO entre 5 y 300 TeV.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Supernova:<\/strong> Explosi\u00f3n poderosa que sucede con la muerte de una estrella masiva. Uno de los eventos m\u00e1s energ\u00e9ticos del Universo \u2013 \u00a1en un solo momento puede emitir m\u00e1s energ\u00eda que la emitida por nuestro Sol en toda su vida!<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><em><strong>Synchrotron Self Compton (SSC):<\/strong> <\/em>Proceso f\u00edsico por el cual se produce radiaci\u00f3n electromagn\u00e9tica a trav\u00e9s del efecto Compton Inverso pero donde el fot\u00f3n de baja energ\u00eda que choca con el electr\u00f3n fue inicialmente emitido por el proceso sincrotr\u00f3n por parte de la misma poblaci\u00f3n de electrones.<\/p>\n\n\n        <\/div>\n    <\/div>\n<\/div>\n\n\n<div class=\"dhsv-akkordeon--item\" aria-expanded=\"false\">\n    <button class=\"item-header\">\n        <h3>T<\/h3>\n        <svg width=\"24\" height=\"24\" viewBox=\"0 0 24 24\" fill=\"none\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\">\n            <path d=\"M7.41 8.58002L12 13.17L16.59 8.58002L18 10L12 16L6 10L7.41 8.58002Z\" fill=\"#007AFF\"\/>\n        <\/svg>\n    <\/button>\n    <div class=\"dhsv-akkordeon--item__body\" style=\"height: 0\">\n        <div>\n            \n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong><em>Target of Opportunity (ToO) <\/em>u Objetivo de oportunidad: <\/strong>Cuando un objeto celeste se vuelve extremadamente interesante (por ejemplo, por emitir fulguraciones extremas), los astr\u00f3nomos lo declaran un <em>\u201cTarget of Opportunity\u201d. <\/em>Esto suele afectar al programa de observaci\u00f3n: otras fuentes previstas para la observaci\u00f3n se pueden eliminar o postponer del programa para que los telescopios puedan concentrarse en este objetivo, cuyo estado excepcional no suele durar mucho tiempo.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Telescopio Cherenkov: <\/strong>Instrumento usado desde la Tierra para observar rayos gamma de manera indirecta. El telescopio detecta la luz Cherenkov, producida por la interacci\u00f3n del rayo gamma con la atm\u00f3sfera terrestre. Esta luz es despu\u00e9s utilizada para obtener informaci\u00f3n sobre el rayo gamma que la produjo, como su direcci\u00f3n de origen o energ\u00eda. Esta es la t\u00e9cnica utlizada por el CTAO.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Tiempo efectivo: <\/strong>Tiempo total que se observa una fuente y que da lugar a datos \u00fatiles (por ejemplo, el tiempo total tras eliminar los datos tomados bajo condiciones meteorol\u00f3gicas no \u00f3ptimas). No debe confundirse con Tiempo de observaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Tiempo observacional o Tiempo de observaci\u00f3n:<\/strong> Tiempo total que se observa un cuerpo celeste con un instrumento, antes de realizar cualquier filtro en los datos (que podr\u00eda reducir dicho tiempo) durante el an\u00e1lisis.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Transitorio:<\/strong> Se dice de un evento del Cosmos con duraci\u00f3n limitada (segundos, d\u00edas, semanas, etc).<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong><em>Trigger <\/em>o Electr\u00f3nica de aceptaci\u00f3n de eventos:<\/strong> Electr\u00f3nica dentro de los telescopios Cherenkov que eval\u00faa la luz que llega, t\u00edpicamente para diferenciarla entre la luz Cherenkov producida por un rayo gamma que nos interesa y emisiones que queremos descartar (como las producidas por rayos c\u00f3smicos, luz de fondo nocturna, etc), y decide si debe ser almacenada.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Tubo fotomultiplicador <em>(PMT, del ingl\u00e9s Photomultiplier Tube):<\/em> <\/strong>Aparato electr\u00f3nico que transforma la luz en pulsos el\u00e9ctricos que pueden ser analizados. Se usan en muchas c\u00e1maras de telescopios Cherenkov.<\/p>\n\n\n        <\/div>\n    <\/div>\n<\/div>\n\n\n<div class=\"dhsv-akkordeon--item\" aria-expanded=\"false\">\n    <button class=\"item-header\">\n        <h3>U<\/h3>\n        <svg width=\"24\" height=\"24\" viewBox=\"0 0 24 24\" fill=\"none\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\">\n            <path d=\"M7.41 8.58002L12 13.17L16.59 8.58002L18 10L12 16L6 10L7.41 8.58002Z\" fill=\"#007AFF\"\/>\n        <\/svg>\n    <\/button>\n    <div class=\"dhsv-akkordeon--item__body\" style=\"height: 0\">\n        <div>\n            \n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Ultravioleta (UV): <\/strong>Radiaci\u00f3n o luz m\u00e1s energ\u00e9tica que la luz visible. El Sol es nuestra mayor fuente de luz UV.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Upper limit (U.L.) o L\u00edmite Superior:<\/strong> En astronom\u00eda de altas energ\u00edas, se refiere t\u00edpicamente a un valor m\u00e1ximo en el flujo de rayos gamma que se calcula cuando no se detecta una fuente. Sabemos que dicha fuente no puede emitir una cantidad de rayos gamma por encima de este l\u00edmite superior que calculamos o de lo contrario nuestro instrumento la habr\u00eda detectado. Se suele indicar a un nivel de confianza del 95% (t\u00edpicamente se escribe 95% C.L., del ingl\u00e9s Confidence Level), esto es, en el 95% de los casos la emisi\u00f3n hipot\u00e9tica de rayos gamma de la fuente estar\u00e1 por debajo del U.L.<\/p>\n\n\n        <\/div>\n    <\/div>\n<\/div>\n\n\n<div class=\"dhsv-akkordeon--item\" aria-expanded=\"false\">\n    <button class=\"item-header\">\n        <h3>V<\/h3>\n        <svg width=\"24\" height=\"24\" viewBox=\"0 0 24 24\" fill=\"none\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\">\n            <path d=\"M7.41 8.58002L12 13.17L16.59 8.58002L18 10L12 16L6 10L7.41 8.58002Z\" fill=\"#007AFF\"\/>\n        <\/svg>\n    <\/button>\n    <div class=\"dhsv-akkordeon--item__body\" style=\"height: 0\">\n        <div>\n            \n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Vac\u00edos c\u00f3smicos: <\/strong>La gran parte de la masa en el espacio se encuentra agrupada, por ejemplo, en forma de galaxias o c\u00famulos de galaxias. A las escalas m\u00e1s grandes del Universo, estos agrupamientos forman filamentos como los hilos de una telara\u00f1a o las burbujas del jab\u00f3n. Los vac\u00edos c\u00f3smicos se refieren al vasto espacio que existe entre estos filamentos.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Variabilidad:<\/strong> Se refiere a la propiedad de algunos objetos astrof\u00edsicos cuya emisi\u00f3n de radiaci\u00f3n fluct\u00faa a ciertas escalas temporales. La variabilidad puede tener una modulaci\u00f3n previsible (si la podemos predecir porque se produce de manera constante a lo largo del tiempo) o imprevisible (cuando no podemos predecir el aumento o disminuci\u00f3n de la emisi\u00f3n). Se dice entonces que el objeto posee una vaiabilidad peri\u00f3dica o no, respectivamente.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading has-text-align-center\"><mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-secondary-color\">\u00bfSab\u00edas que&#8230;?<\/mark><\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-secondary-color\">Los sistemas binarios pueden mostrar diferentes tipos de variabilidad, como la variabilidad orbital: una modulaci\u00f3n previsible en la emisi\u00f3n de rayos gamma que se produce por el cambio de posici\u00f3n de los objetos a lo largo de la \u00f3rbita. Por ejemplo, dada nuestra l\u00ednea de visi\u00f3n, la estrella puede eclipsar al objeto compacto (de cuya vecindad se emiten rayos gamma) reduciendo as\u00ed los rayos gamma que nos llegan a la Tierra. En otros casos, la colisi\u00f3n de las emisiones de ambos objetos se intensifica en su punto orbital m\u00e1s cercano, dando lugar a un aumento del flujo de rayos gamma.<\/mark><\/p>\n\n\n\n<div style=\"height:30px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Velocidad de la luz <em>(c):<\/em> <\/strong>Se refiere t\u00edpicamente a la velocidad de la luz en el vac\u00edo, que es la velocidad m\u00e1s alta que existe en el Universo: \u00a1~300,000 km\/s! Nada puede viajar m\u00e1s r\u00e1pido que la luz en el vac\u00edo, pero en otros medios materiales (como el aire, el vidrio o el agua), la luz se ralentiza y part\u00edculas muy energ\u00e9ticas pueden superar su velocidad en dicho medio \u2013 es lo que da lugar a la luz Cherenkov. La velocidad de la luz en el vac\u00edo se indica habitualmente con la letra <em>c <\/em>y la velocidad de las part\u00edculas se puede dar en funci\u00f3n de esta (por ejemplo, 0.95<em>c<\/em> equivale al 95% la velocidad de la luz).<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Very Energetic Radiation Imaging Telescope Array System (VERITAS):<\/strong> Conjunto de cuatro telescopios Cherenkov situados en Arizona (EE.UU.) para el estudio de rayos gamma de muy alta energ\u00eda (entre los 100 GeV y los 10 TeV) y que fue inaugurado en 2005.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Viento del p\u00falsar: <\/strong>Flujo de part\u00edculas emitido hacia el espacio por los p\u00falsares (\u00a1no debe confundirse con sus haces de luz!).<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Viento estelar:<\/strong> Flujo de materia emitido desde la atm\u00f3sfera de una estrella.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Violaci\u00f3n de la Invariancia de Lorentz <em>(LIV, del ingl\u00e9s Lorentz Invariance Violation):<\/em> <\/strong>La llamada Invariancia de Lorentz nos dice que las leyes de la f\u00edsica son invariantes bajo transformaciones entre dos sistemas de coordenadas que se mueven a velocidad constante. En otras palabras, dos personas en circunstancias diferentes, movi\u00e9ndose a la misma velocidad la una con respecto a la otra, observar\u00e1n que las leyes de la f\u00edsica act\u00faan de igual forma. Este concepto est\u00e1 relacionado con la Teor\u00eda de la Relatividad Especial de Einstein y es uno de los principios de la f\u00edsica moderna\u2026 pero, \u00bfpodr\u00eda este principio ser violado? Algunas teor\u00edas predicen que los fotones se podr\u00edan dispersar de manera diferente en el espacio seg\u00fan su energ\u00eda, lo cual implicar\u00eda una LIV. Para poder poner a prueba estas ideas, se deben observar fuentes c\u00f3smicas muy espec\u00edficas, \u00a1lo cual planea hacer el CTAO!<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>VIRGO: <\/strong>Instrumento para la detecci\u00f3n de ondas gravitacionales, situado en Pisa (Italia) e inaugurado en 2003.<\/p>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-media-text is-stacked-on-mobile\"><figure class=\"wp-block-media-text__media\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"780\" height=\"485\" src=\"https:\/\/www.ctao.org\/wp-content\/uploads\/Cosmic-Voids.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-3551 size-full\" srcset=\"https:\/\/www.ctao.org\/wp-content\/uploads\/Cosmic-Voids.png 780w, https:\/\/www.ctao.org\/wp-content\/uploads\/Cosmic-Voids-300x187.png 300w, https:\/\/www.ctao.org\/wp-content\/uploads\/Cosmic-Voids-768x478.png 768w\" sizes=\"auto, (max-width: 780px) 100vw, 780px\" \/><\/figure><div class=\"wp-block-media-text__content\">\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Imagen de la distribuci\u00f3n de materia oscura obtenida con Millennium Simulation. La estructura filamentosa del Universo a gran escala es claramente visible, donde cada punto brillante representa un c\u00famulo de galaxias y el espacio entre los filamentos corresponde a los vac\u00edos c\u00f3smicos. Cr\u00e9dito: V. Springel, Max Planck Institute f\u00fcr Astrophysik.<\/p>\n<\/div><\/div>\n\n\n        <\/div>\n    <\/div>\n<\/div>\n\n\n<div class=\"dhsv-akkordeon--item\" aria-expanded=\"false\">\n    <button class=\"item-header\">\n        <h3>W<\/h3>\n        <svg width=\"24\" height=\"24\" viewBox=\"0 0 24 24\" fill=\"none\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\">\n            <path d=\"M7.41 8.58002L12 13.17L16.59 8.58002L18 10L12 16L6 10L7.41 8.58002Z\" fill=\"#007AFF\"\/>\n        <\/svg>\n    <\/button>\n    <div class=\"dhsv-akkordeon--item__body\" style=\"height: 0\">\n        <div>\n            \n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong><em>Weakly Interacting Massive Particles (WIMP) <\/em>o Part\u00edculas Masivas D\u00e9bilmente Interactuantes: <\/strong>Part\u00edculas hipot\u00e9ticas de las cuales podr\u00eda estar formada la materia oscura. El modelo WIMP ha sido sin duda el preferido y m\u00e1s estudiado por gran parte de la comunidad astron\u00f3mica dedicada a la materia oscura, pues sus propiedades consiguen explicar de forma \u201cnatural\u201d todo el contenido de materia oscura en el Universo. Esto es lo que se conoce como el \u201cmilagro WIMP\u201d. Los WIMPs tienen la peculiaridad de que son sus propias antipart\u00edculas, de forma que cuando dos WIMPs se encuentras se aniquilan, dando lugar a part\u00edculas conocidas que a su vez se aniquilan en rayos gamma. \u00a1Esto permite buscar WIMPs con telescopios Cherenkov como el CTAO!<\/p>\n\n\n        <\/div>\n    <\/div>\n<\/div>\n\n\n<div class=\"dhsv-akkordeon--item\" aria-expanded=\"false\">\n    <button class=\"item-header\">\n        <h3>Z<\/h3>\n        <svg width=\"24\" height=\"24\" viewBox=\"0 0 24 24\" fill=\"none\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\">\n            <path d=\"M7.41 8.58002L12 13.17L16.59 8.58002L18 10L12 16L6 10L7.41 8.58002Z\" fill=\"#007AFF\"\/>\n        <\/svg>\n    <\/button>\n    <div class=\"dhsv-akkordeon--item__body\" style=\"height: 0\">\n        <div>\n            \n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Zenit o c\u00e9nit: <\/strong>Punto imaginario en el cielo verticalmente por encima de una determinada ubicaci\u00f3n, por ejemplo, por encima de nuestros telescopios.<\/p>\n\n\n        <\/div>\n    <\/div>\n<\/div>\n\n\n       <\/div>\n    <\/div>\n<\/div>\n\n\n\n<div style=\"height:143px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-group-wrapper alignfull rounded\" style=\"--overlap-group-size-desktop:0rem\"><div class=\"wp-block-group has-primary-background-color has-background is-layout-constrained wp-block-group-is-layout-constrained\">\n<div style=\"height:50px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-columns is-layout-flex wp-container-core-columns-is-layout-8f761849 wp-block-columns-is-layout-flex\">\n<div class=\"wp-block-column is-layout-flow wp-block-column-is-layout-flow\">\n<h2 class=\"wp-block-heading\">More <mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-white-color\">News<\/mark><\/h2>\n<\/div>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-column is-layout-flow wp-block-column-is-layout-flow\"><\/div>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-column is-layout-flow wp-block-column-is-layout-flow\"><div class=\"dhsv-buttons vertical alignwide is-vertical is-content-justification-right is-layout-flex wp-container-dhsv-buttons-is-layout-f3d9bdd2 wp-block-dhsv-buttons-is-layout-flex\" data-align=\"wide\" style=\"display: flex; 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class=\\&quot;has-inline-color has-white-color\\&quot;&gt;Sign Up To Receive\\u2028&lt;br&gt;Our Newsletter&lt;\\\/mark&gt;&lt;\\\/h2&gt;\\n&lt;\\\/div&gt;\\n\\n\\n\\n&lt;div class=\\&quot;wp-block-column is-layout-flow wp-block-column-is-layout-flow\\&quot;&gt;\\n&lt;p class=\\&quot;wp-block-paragraph\\&quot;&gt;By signing up, you\\u2019ll receive construction updates, news from our partners, the latest prospects for discovery and more directly to your inbox.&lt;\\\/p&gt;\\n&lt;\\\/div&gt;\\n&lt;\\\/div&gt;\\n\\n\\n\\n&lt;div style=\\&quot;height:var(--wp--preset--spacing--40)\\&quot; aria-hidden=\\&quot;true\\&quot; class=\\&quot;wp-block-spacer\\&quot;&gt;&lt;\\\/div&gt;\\n\\n\\n\\n&lt;div class=\\&quot;wp-block-columns are-vertically-aligned-center is-layout-flex wp-container-core-columns-is-layout-8f761849 wp-block-columns-is-layout-flex\\&quot;&gt;\\n&lt;div class=\\&quot;wp-block-column is-vertically-aligned-center is-layout-flow wp-block-column-is-layout-flow\\&quot;&gt;&lt;script&gt;\\nvar gform;gform||(document.addEventListener(\\&quot;gform_main_scripts_loaded\\&quot;,function(){gform.scriptsLoaded=!0}),document.addEventListener(\\&quot;gform\\\/theme\\\/scripts_loaded\\&quot;,function(){gform.themeScriptsLoaded=!0}),window.addEventListener(\\&quot;DOMContentLoaded\\&quot;,function(){gform.domLoaded=!0}),gform={domLoaded:!1,scriptsLoaded:!1,themeScriptsLoaded:!1,isFormEditor:()=&gt;\\&quot;function\\&quot;==typeof InitializeEditor,callIfLoaded:function(o){return!(!gform.domLoaded||!gform.scriptsLoaded||!gform.themeScriptsLoaded&amp;&amp;!gform.isFormEditor()||(gform.isFormEditor()&amp;&amp;console.warn(\\&quot;The use of gform.initializeOnLoaded() is deprecated in the form editor context and will be removed in Gravity Forms 3.1.\\&quot;),o(),0))},initializeOnLoaded:function(o){gform.callIfLoaded(o)||(document.addEventListener(\\&quot;gform_main_scripts_loaded\\&quot;,()=&gt;{gform.scriptsLoaded=!0,gform.callIfLoaded(o)}),document.addEventListener(\\&quot;gform\\\/theme\\\/scripts_loaded\\&quot;,()=&gt;{gform.themeScriptsLoaded=!0,gform.callIfLoaded(o)}),window.addEventListener(\\&quot;DOMContentLoaded\\&quot;,()=&gt;{gform.domLoaded=!0,gform.callIfLoaded(o)}))},hooks:{action:{},filter:{}},addAction:function(o,r,e,t){gform.addHook(\\&quot;action\\&quot;,o,r,e,t)},addFilter:function(o,r,e,t){gform.addHook(\\&quot;filter\\&quot;,o,r,e,t)},doAction:function(o){gform.doHook(\\&quot;action\\&quot;,o,arguments)},applyFilters:function(o){return gform.doHook(\\&quot;filter\\&quot;,o,arguments)},removeAction:function(o,r){gform.removeHook(\\&quot;action\\&quot;,o,r)},removeFilter:function(o,r,e){gform.removeHook(\\&quot;filter\\&quot;,o,r,e)},addHook:function(o,r,e,t,n){null==gform.hooks[o][r]&amp;&amp;(gform.hooks[o][r]=[]);var d=gform.hooks[o][r];null==n&amp;&amp;(n=r+\\&quot;_\\&quot;+d.length),gform.hooks[o][r].push({tag:n,callable:e,priority:t=null==t?10:t})},doHook:function(r,o,e){var t;if(e=Array.prototype.slice.call(e,1),null!=gform.hooks[r][o]&amp;&amp;((o=gform.hooks[r][o]).sort(function(o,r){return o.priority-r.priority}),o.forEach(function(o){\\&quot;function\\&quot;!=typeof(t=o.callable)&amp;&amp;(t=window[t]),\\&quot;action\\&quot;==r?t.apply(null,e):e[0]=t.apply(null,e)})),\\&quot;filter\\&quot;==r)return e[0]},removeHook:function(o,r,t,n){var e;null!=gform.hooks[o][r]&amp;&amp;(e=(e=gform.hooks[o][r]).filter(function(o,r,e){return!!(null!=n&amp;&amp;n!=o.tag||null!=t&amp;&amp;t!=o.priority)}),gform.hooks[o][r]=e)}});\\n&lt;\\\/script&gt;\\n\\n                &lt;div class=&#039;gf_browser_gecko gform_wrapper gravity-theme gform-theme--no-framework dhsv-newsletter-form_wrapper&#039; 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