{"id":1714,"date":"2026-09-02T06:03:00","date_gmt":"2026-09-01T21:03:00","guid":{"rendered":"https:\/\/onepress.co.kr\/index.php\/briefing\/2026-09-02-fast-neutral-hydrogen-star-formation-gap-es\/"},"modified":"2026-09-02T06:03:00","modified_gmt":"2026-09-01T21:03:00","slug":"2026-09-02-fast-neutral-hydrogen-star-formation-gap-es","status":"publish","type":"briefing","link":"https:\/\/onepress.co.kr\/index.php\/briefing\/2026-09-02-fast-neutral-hydrogen-star-formation-gap-es\/","title":{"rendered":"La formaci\u00f3n estelar est\u00e1 al 40% del nivel de hace 4.500 millones de a\u00f1os, mientras el hidr\u00f3geno at\u00f3mico est\u00e1 al 74%: no es una simple escasez de combustible"},"content":{"rendered":"<p><strong>2026-09-02 06:03 KST<\/strong><\/p>\n<p>En un estudio que combina observaciones del radiotelescopio FAST y DESI, se determin\u00f3 que durante los \u00faltimos 4.500 millones de a\u00f1os, la tasa c\u00f3smica de formaci\u00f3n estelar cay\u00f3 a cerca del 41% de su nivel anterior, mientras las mediciones sin corregir sit\u00faan el hidr\u00f3geno at\u00f3mico neutro en torno al 74%. Esto significa que es dif\u00edcil explicar el fen\u00f3meno de que se formen menos estrellas simplemente por el agotamiento del combustible de hidr\u00f3geno at\u00f3mico.<\/p>\n<p>No es una imagen directa de cu\u00e1nto gas queda en las galaxias individuales. Las muy d\u00e9biles se\u00f1ales de 21 cm de aproximadamente 2,5 millones de galaxias se superpusieron estad\u00edsticamente para medir el promedio, y la reducci\u00f3n de hidr\u00f3geno puede reducirse mediante una correcci\u00f3n sistem\u00e1tica de errores.<\/p>\n<h2>\u00bfQu\u00e9 se midi\u00f3 y c\u00f3mo?<\/h2>\n<p>Los investigadores combinaron el espectro de radio de 21 cm de hidr\u00f3geno at\u00f3mico neutro de FAST con datos espectrosc\u00f3picos \u00f3pticos de DESI. Utilizando alrededor de 2,5 millones de galaxias que cubren unos 12.000 grados cuadrados de cielo, estimamos la densidad promedio de hidr\u00f3geno en el universo superponiendo se\u00f1ales que eran demasiado d\u00e9biles para ser detectadas individualmente. Va desde un corrimiento al rojo de 0 a 0,41, o aproximadamente los \u00faltimos 4.500 millones de a\u00f1os.<\/p>\n<h2>\u00bfQu\u00e9 tan grande es la diferencia entre las dos tasas de disminuci\u00f3n?<\/h2>\n<p>Hace 4.500 millones de a\u00f1os, la densidad de la tasa de formaci\u00f3n estelar era aproximadamente 2,46 veces mayor que la actual. La densidad del hidr\u00f3geno at\u00f3mico neutro durante el mismo per\u00edodo fue 1,35 \u00b1 0,10 veces el valor actual en los datos sin procesar, y se estim\u00f3 en 1,12 \u00b1 0,10 veces despu\u00e9s de una correcci\u00f3n de errores sistem\u00e1tica conservadora. La reducci\u00f3n en la formaci\u00f3n de estrellas es mucho mayor que la reducci\u00f3n del hidr\u00f3geno at\u00f3mico.<\/p>\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/onepress.co.kr\/wp-content\/uploads\/2026\/09\/fast-neutral-hydrogen-star-formation-gap-es.png\" alt=\"La formaci\u00f3n estelar est\u00e1 al 40% del nivel de hace 4.500 millones de a\u00f1os, mientras el hidr\u00f3geno at\u00f3mico est\u00e1 al 74%: no es una simple escasez de combustible\" loading=\"lazy\" \/><figcaption class=\"op-briefing-image-caption\">Esta imagen generada por IA explica el tema; no es una fotograf\u00eda del evento, la observaci\u00f3n ni el experimento real.<\/figcaption><\/figure>\n<h2>\u00bfPor qu\u00e9 el hidr\u00f3geno at\u00f3mico no es el combustible de las estrellas?<\/h2>\n<p>Las estrellas nacen principalmente en nubes densas y fr\u00edas de hidr\u00f3geno molecular. El hidr\u00f3geno at\u00f3mico neutro es un reservorio importante, pero primero debe convertirse en hidr\u00f3geno molecular y las nubes se enfriar\u00e1n lo suficiente y se agrupar\u00e1n. Por lo tanto, incluso si la cantidad total de hidr\u00f3geno at\u00f3mico no disminuye significativamente, la formaci\u00f3n de estrellas puede disminuir si disminuye la conversi\u00f3n de hidr\u00f3geno molecular o la eficiencia de la formaci\u00f3n de estrellas.<\/p>\n<h2>\u00bfQu\u00e9 a\u00fan no est\u00e1 claro?<\/h2>\n<p>Los m\u00e9todos de superposici\u00f3n de se\u00f1ales producen promedios precisos para un gran n\u00famero de galaxias, pero pueden ocultar la diversidad de galaxias individuales. Tambi\u00e9n persisten errores sistem\u00e1ticos como la selecci\u00f3n de muestras, se\u00f1ales de galaxias vecinas en el haz y correcciones de masa de hidr\u00f3geno. Los investigadores aplicaron varias correcciones, pero ser\u00e1 necesario reducir el tama\u00f1o exacto de la disminuci\u00f3n con observaciones de seguimiento.<\/p>\n<h2>Qu\u00e9 comprobar a continuaci\u00f3n<\/h2>\n<p>El hidr\u00f3geno molecular y el hidr\u00f3geno at\u00f3mico deben medirse juntos en el mismo grupo de galaxias, y deben compararse las diferencias seg\u00fan la masa, el entorno y la forma de la galaxia. Tambi\u00e9n se necesitan observaciones que midan directamente la se\u00f1al de 21 cm m\u00e1s atr\u00e1s en el tiempo. En lugar de confirmar una causa \u00fanica para la disminuci\u00f3n de la formaci\u00f3n estelar, estos resultados establecen un nuevo est\u00e1ndar que descarta explicaciones simples del agotamiento del combustible.<\/p>\n<h2>Fuentes primarias y verificaci\u00f3n independiente<\/h2>\n<p><a href=\"https:\/\/doi.org\/10.1038\/s41550-026-02965-9\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">Nature Astronomy \uc6d0 \ub17c\ubb38<\/a><\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/arxiv.org\/abs\/2607.05326\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">arXiv \uc0ac\uc804\uacf5\uac1c \uc6d0\ubb38<\/a><\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.eurekalert.org\/news-releases\/1142061\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">\uc911\uad6d\uacfc\ud559\uc6d0 \uacf5\uc2dd \uc5f0\uad6c \uc124\uba85<\/a><\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/researchportal.port.ac.uk\/en\/publications\/weak-evolution-of-cosmic-atomic-hydrogen-over-the-past-45-billion\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">\ud3ec\uce20\uba38\uc2a4\ub300 \ub3c5\ub9bd \uc5f0\uad6c \uc0c9\uc778\u00b7\ucd08\ub85d<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>FAST y DESI combinaron d\u00e9biles se\u00f1ales de hidr\u00f3geno de aproximadamente 2,5 millones de galaxias y encontraron una disminuci\u00f3n significativa en la formaci\u00f3n de estrellas, pero una disminuci\u00f3n mucho menor en el hidr\u00f3geno at\u00f3mico neutro. La conversi\u00f3n de hidr\u00f3geno molecular y la eficiencia de la formaci\u00f3n de estrellas siguen siendo candidatos clave.<\/p>\n","protected":false},"featured_media":0,"template":"","meta":[],"class_list":["post-1714","briefing","type-briefing","status-publish","hentry"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/onepress.co.kr\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/briefing\/1714","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/onepress.co.kr\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/briefing"}],"about":[{"href":"https:\/\/onepress.co.kr\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/briefing"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/onepress.co.kr\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1714"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}