Avi Loeb


De Wikipedia, la enciclopedia libre
  (Redirigido desde Abraham (Avi) Loeb )
Saltar a navegación Saltar a búsqueda

Abraham " Avi " Loeb ( hebreo : אברהם (אבי) לייב ; nacido el 26 de febrero de 1962) es un físico teórico israelí - estadounidense que trabaja en astrofísica y cosmología . Loeb es profesor de ciencia Frank B. Baird Jr. en la Universidad de Harvard . Había sido el presidente más antiguo del Departamento de Astronomía de Harvard (2011-2020), director fundador de la Iniciativa Agujero Negro de Harvard (desde 2016) y director del Instituto de Teoría y Computación (desde 2007) dentro del Centro Harvard-Smithsonian de Astrofísica. . [1] [2][3] [4] [5] [6]

Loeb es miembro de la Academia Estadounidense de Artes y Ciencias , la Sociedad Estadounidense de Física y la Academia Internacional de Astronáutica . En julio de 2018, fue nombrado presidente de la Junta de Física y Astronomía (BPA) [7] de las Academias Nacionales , que es el foro de las Academias para cuestiones relacionadas con los campos de la física y la astronomía , incluida la supervisión de sus estudios decenales. .

En junio de 2020, Loeb juró como miembro del Consejo de Asesores en Ciencia y Tecnología del Presidente (PCAST) en la Casa Blanca . [8] [9] En diciembre de 2012, la revista Time seleccionó a Loeb como una de las 25 personas más influyentes en el espacio. [10] En 2015, Loeb fue nombrado director de teoría científica para las iniciativas innovadoras de la Fundación Premio Breakthrough . En 2018, atrajo la atención de los medios por sugerir que una nave espacial extraterrestre puede estar en nuestro sistema solar, usando el comportamiento anómalo de ʻOumuamua como ejemplo. [11]En 2019, y junto con su estudiante de Harvard, Amir Siraj, Loeb informó haber descubierto un meteoro que potencialmente se originó fuera del Sistema Solar. [12]

Carrera profesional

Loeb nació en Beit Hanan , [13] Israel en 1962. Participó en el programa nacional Talpiot antes de recibir un doctorado en física del plasma , a los 24 años, de la Universidad Hebrea de Jerusalén , en 1986. De 1983 a 1988, lideró el primer proyecto internacional apoyado por la Iniciativa de Defensa Estratégica de EE . UU . Entre 1988 y 1993, Loeb fue miembro de largo plazo en el Instituto de Estudios Avanzados de Princeton, donde comenzó a trabajar en astrofísica teórica . En 1993, se trasladó a la Universidad de Harvard como profesor asistente en el departamento de astronomía., donde fue titular tres años después. [4] [6] [2]

Loeb ha escrito ocho libros y es autor o coautor de unos 800 artículos sobre una amplia gama de áreas de investigación en astrofísica y cosmología, [2] [5] incluidas las primeras estrellas, la época de la reionización , la formación y evolución de agujeros negros masivos. , la búsqueda de vida extraterrestre, lentes gravitacionales de los planetas, estallidos de rayos gamma con altos corrimientos al rojo , cosmología de 21 cm, el uso del bosque Lyman-alfa para medir la aceleración / desaceleración del universo en tiempo real (el llamado " Sandage- Loeb test" [14] ), la futura colisión entre la Vía Láctea yGalaxias de Andrómeda , [15] el estado futuro de la astronomía extragaláctica, [16] implicaciones astrofísicas del retroceso del agujero negro en las fusiones de galaxias, [17] interrupción de las estrellas por mareas, [18] e imágenes de siluetas de agujeros negros. [19] [3] En 2010, escribió un libro de texto titulado ¿Cómo se formaron las primeras estrellas y galaxias? [20] [21]

En 1992, Loeb sugirió, con Andy Gould, que los exoplanetas podrían detectarse mediante microlentes gravitacionales . En 1993, propuso el uso de la línea de estructura fina C + para descubrir galaxias con altos corrimientos al rojo . En 2005, predijo, en una serie de artículos con su postdoctorado en ese momento, Avery Broderick, cómo aparecería un punto caliente en órbita alrededor de un agujero negro; sus predicciones fueron confirmadas en 2018 por el instrumento GRAVITY en el Very Large Telescope que observó un movimiento circular del centroide de luz del agujero negro en el centro de la Vía Láctea, Sagitario A *. En 2009, Broderick y Loeb predijeron la sombra del agujero negro en la galaxia elíptica gigante Messier 87 , que fue fotografiada en 2019 por el Event Horizon Telescope . En 2013, se publicó un informe sobre el descubrimiento del "Planeta Einstein" Kepler-76b , [22] el primer exoplaneta del tamaño de Júpiter identificado mediante la detección de rayos relativistas de su estrella madre, basado en una técnica propuesta por Loeb y Gaudi en 2003. [23] Además, se descubrió un púlsar alrededor del agujero negro supermasivo, Sagittarius A *, [24] siguiendo una predicción de Pfahl y Loeb en 2004. [25] Además, una estrella de hipervelocidadcandidato de la galaxia de Andrómeda fue descubierto, [26] como lo predijeron Sherwin, Loeb y O'Leary en 2008. [27] Junto con su postdoctorado, James Guillochon, Loeb predijo la existencia de una nueva población de estrellas que se mueven cerca de la velocidad de luz en todo el universo. [28] Junto con su postdoctorado John Forbes y Howard Chen de la Universidad Northwestern , Loeb hizo otra predicción de que los exoplanetas del tamaño de un subneptuno se han transformado en super-Tierras rocosas por la actividad del agujero negro supermasivo central de la Vía Láctea, Sagitario A *. [29]

Junto con Paolo Pani, Loeb demostró en 2013 que los agujeros negros primordiales en el rango entre las masas de la Luna y el Sol no pueden formar la materia oscura . [30]

Loeb dirigió un equipo que informó pruebas tentativas del nacimiento de un agujero negro en la joven supernova cercana SN 1979C . [31]

En colaboración con Dan Maoz, Loeb demostró en 2013 que los biomarcadores , como el oxígeno molecular ( O
2
), puede ser detectado por el telescopio espacial James Webb (JWST) en la atmósfera de planetas de masa terrestre en la zona habitable de enanas blancas . [32]

Universo temprano

En una serie de artículos con sus estudiantes y postdoctorados , Loeb abordó cómo y cuándo se formaron las primeras estrellas y agujeros negros y qué efectos tuvieron en el universo joven .

Junto con su ex alumno Steve Furlanetto, Loeb publicó un libro de texto, Las primeras galaxias en el universo . [33]

En 2013, Loeb introdujo el nuevo concepto de "La época habitable del universo temprano", [34] [35] y fue mentor del estudiante de Harvard, Henry Lin , en el estudio de la contaminación industrial en exoplanetas como un nuevo método para buscar civilizaciones extraterrestres. . [36] En abril de 2021, Loeb presentó un resumen actualizado de sus ideas sobre la vida en el universo temprano. [37]

Panspermia

En 2020, Loeb publicó un artículo de investigación sobre la posibilidad de que la vida se propague de un planeta a otro, [38] seguido del artículo de opinión "La nave espacial de Noah" sobre la panspermia dirigida . [39]

ʻOumuamua

En diciembre de 2017, Loeb citó la forma inusualmente alargada de ʻOumuamua como una de las razones por las que el Telescopio Green Bank en Virginia Occidental debería escuchar las emisiones de radio para ver si había signos inesperados de que podría ser de origen artificial , [40 ] aunque las observaciones anteriormente limitadas por otra radio telescopios como el Instituto SETI @ s de Allen array Telescope había producido ningún tipo de resultados. [41] El 13 de diciembre de 2017, el telescopio Green Bank observó el asteroide durante seis horas. No se han detectado señales de radio de ʻOumuamua. [42] [43]

El 26 de octubre de 2018, Loeb y su estudiante postdoctoral Shmuel Bialy presentaron un artículo que explora la posibilidad de que el objeto interestelar ʻOumuamua sea una vela solar delgada artificial acelerada por la presión de la radiación solar en un esfuerzo por ayudar a explicar la aceleración no gravitacional del objeto. [44] [45] [46] Otros científicos han declarado que la evidencia disponible es insuficiente para considerar tal premisa, [47] [48] [49] y que una vela solar giratoria no podría acelerar. [50] [51] En respuesta, Loeb escribió un artículo detallando seis propiedades anómalas de ʻOumuamua que lo hacen inusual, a diferencia de cualquier cometa o asteroide visto antes. [52] [53]

El 27 de noviembre de 2018, Loeb y Amir Siraj, un estudiante de la Universidad de Harvard, propusieron una búsqueda de objetos similares a Oumuamua que podrían quedar atrapados en el Sistema Solar como resultado de la pérdida de energía orbital a través de un encuentro cercano con Júpiter . [54] Identificaron cuatro candidatos ( 2011 SP25 , 2017 RR2 , 2017 SV13 y 2018 TL6 ) para objetos interestelares atrapados que podrían ser visitados por misiones dedicadas. Los autores señalaron que los estudios futuros del cielo, como el del gran telescopio de exploración sinóptica , podrían encontrar muchos más. [55]

En entrevistas públicas y comunicaciones privadas con reporteros y colegas académicos, Loeb se ha vuelto más vocal con respecto a las perspectivas de probar la existencia de vida extraterrestre. [56]

El 16 de abril de 2019, Loeb y Siraj informaron del descubrimiento del primer meteoro de origen interestelar. [12]

Extraterrestre: El primer signo de vida inteligente más allá de la Tierra , unrelato de ciencia popular sobre ʻOumuamua, escrito por Loeb, [57] fue publicado en 2021. [58] [59] [60]

El Proyecto Galileo

En julio de 2021, Loeb asumió la dirección del nuevo proyecto: "El Proyecto Galileo:" Atreverse a mirar a través de nuevos telescopios "". [61] [62] El proyecto se inspiró en la detección de ʻOumuamua y en la publicación del informe de la Oficina del Director de Inteligencia Nacional sobre Fenómenos Aéreos No Identificados (UAP). Como se indica en el sitio web del proyecto, el objetivo es:

Dada la abundancia recientemente descubierta de sistemas Tierra-Sol, el Proyecto Galileo se dedica a la proposición de que los humanos ya no pueden ignorar la posible existencia de Civilizaciones Tecnológicas Extraterrestres (ETC), y que la ciencia no debería rechazar dogmáticamente las posibles explicaciones extraterrestres debido al estigma social. o preferencias culturales, factores que no conducen al método científico de investigación empírica imparcial. Ahora debemos 'atrevernos a mirar a través de nuevos telescopios', tanto literal como figurativamente. [61]

Las tres principales vías de investigación son: [63]

  • Obtener imágenes de alta resolución de UAP y descubrir su naturaleza

Una imagen vale mas que mil palabras. Por ejemplo, una imagen de megapíxeles de la superficie de un objeto UAP a escala humana a una distancia de una milla permitirá distinguir la etiqueta: "Hecho en el país X" de la alternativa potencial "Hecho por ETC Y" en un exoplaneta cercano en nuestra galaxia. Este objetivo se logrará mediante la búsqueda de UAP con una red de telescopios de tamaño mediano y alta resolución y conjuntos de detectores con cámaras y sistemas informáticos adecuados, distribuidos en ubicaciones seleccionadas. Los datos estarán abiertos al público y el análisis científico será transparente.

  • Búsqueda e investigación de objetos interestelares similares a Oumuamua
  • Búsqueda de posibles satélites ETC

El proyecto fue cubierto por muchas editoriales independientes, entre ellas Nature , Science , New York Post , Scientific American , The Guardian , etc. [64] A las acusaciones de que los estudios sobre ovnis son pseudociencia, Loeb responde que el objetivo del proyecto no es estudiar OVNI basado en datos previos, [65] sino estudiar Fenómenos Aéreos No Identificados "usando el método científico estándar basado en un análisis transparente de datos científicos abiertos para ser recolectados usando instrumentos optimizados". [66]

Apariciones en los medios

En 2006, Loeb apareció en una historia de portada de la revista Time sobre las primeras estrellas y en un artículo de Scientific American sobre la Edad Media del universo. En 2008, apareció en una historia de portada de la revista Smithsonian sobre los agujeros negros y en dos historias de portada de la revista Astronomy , una sobre la colisión entre la Vía Láctea y la Galaxia de Andrómeda y la segunda sobre el estado futuro de nuestro universo. En 2009, Loeb revisó en un artículo de Scientific American una nueva técnica para obtener imágenes de siluetas de agujeros negros. Loeb recibió una considerable atención de los medios [67] después de proponer en 2011 (con EL Turner) una nueva técnica para detectar objetos iluminados artificialmente en el Sistema Solar y más allá,[68] y mostrando en 2012 (con I. Ginsburg) que los planetas pueden transitar estrellas de hipervelocidad o ser expulsados ​​a una fracción de la velocidad de la luz cerca del agujero negro en el centro de la Vía Láctea. [69]

La revista Science publicó un artículo sobre la carrera de Loeb en abril de 2013, [70] y Discover revisó su investigación sobre las primeras estrellas en abril de 2014. [71] El New York Times publicó un perfil científico de Loeb en diciembre de 2014. [72] En mayo En 2015, Astronomy publicó un podcast de una entrevista de una hora con Loeb en su serie titulada "Superstars of Astronomy". [73] En abril de 2016, Stephen Hawking visitó la casa de Loeb y asistió a la inauguración de las Iniciativas Starshot y Black Hole que lidera Loeb. [74]

El eBook de Loeb en Kindle detalla su trayectoria profesional desde la infancia en una granja con intereses en filosofía hasta presidir el departamento de astronomía de Harvard y dirigir el ITC, e incluye ensayos de opinión sobre la importancia de tomar riesgos en la investigación y promover la diversidad. Loeb escribe ensayos de opinión sobre ciencia y política. [75] [76]

El 14 de enero de 2021, Loeb apareció en el podcast Lex Fridman (# 154), [77] el 16 de enero de 2021, en el podcast Joe Rogan Experience (# 1596). [78]

Honores y premios

Loeb ha recibido muchos honores, entre ellos: [5]

  • 2015 - Miembro electo del Comité Permanente SETI de la Academia Internacional de Astronáutica (IAA)
  • 2015 - Miembro electo de la American Physical Society (APS)
  • 2014 - Miembro de la Junta de Física y Astronomía (BPA) de las Academias Nacionales
  • 2013 - Premio Chambliss de Escritura Astronómica de la Sociedad Astronómica Estadounidense, por el libro "¿Cómo se formaron las primeras estrellas y galaxias?" (2010)
  • 2013 - Beca visitante distinguida Miegunyah, Universidad de Melbourne, Australia
  • 2012 - Miembro electo de la Academia Estadounidense de Artes y Ciencias
  • 2012 - Premio Cátedra Galileo Galilei (Cattedra Galileiana), Scuola Normale Superiore, Pisa, Italia
  • 2011 - Sackler Lecturer en Astronomía, Observatorio de Leiden, Países Bajos
  • 2011 - Premio Observatorio Las Cumbres Profesor de Astrofísica, UC Santa Bárbara
  • 2009 - Científico visitante distinguido en los Observatorios Carnegie, Pasadena
  • 2007 - Conferencista inaugural de fin de año del Instituto Australiano de Física (AIP)
  • 2007 - Visitante distinguida de Merle Kingsley en el Instituto de Tecnología de California (Caltech)
  • 2006/7 - Profesor John Bahcall en la Universidad de Tel Aviv.
  • 2006 - Cátedra Salpeter en la Universidad de Cornell
  • 2004 - Profesor invitado distinguido en la Facultad de Física y el Centro Einstein de Física Teórica, Instituto de Ciencias Weizmann
  • 2002 - Beca Guggenheim [79]
  • 1987 - Premio Kennedy, Universidad Hebrea de Jerusalén

Ver también

  • CNEOS 08-01-2014

Referencias

  1. ^ "Avi Loeb" . Instituto de Teoría y Computación de la Universidad de Harvard . Universidad Harvard.
  2. ^ a b c "Profesor Avi Loeb" . Harvard & Smithsonian Center for Astronomy . Universidad Harvard.
  3. ^ a b "Abraham (Avi) Loeb" . Iniciativa Black Hole en la Universidad de Harvard . Universidad Harvard.
  4. ^ a b Loeb, Avi. "Bosquejo autobiográfico" (PDF) . Universidad de Harvard .
  5. ^ a b c Loeb, Abraham. "Curriculum Vitae de Abraham Loeb" (PDF) . Universidad de Harvard .
  6. ^ a b "Avi Loeb" . Departamento de Astronomía de la Universidad de Harvard . Universidad Harvard.
  7. ^ "BPA" . nationalacademies.org . Consultado el 7 de septiembre de 2016 .
  8. ^ "PCAST_Swearing_In_Ceremony" . cfa.harvard.edu . Consultado el 30 de junio de 2020 .
  9. ^ "PCAST_Members" . osti.gov . Consultado el 1 de julio de 2020 .
  10. ^ David Bjerklie. "Las 25 personas más influyentes en el espacio" (PDF) . cfa.harvard.edu . Consultado el 19 de febrero de 2016 .
  11. ^ Groll, Johan (7 de enero de 2019). "Pensar en civilizaciones lejanas no es especulativo" . Der Spiegel . Consultado el 7 de enero de 2019 .
  12. ^ a b Siraj, A. y, Loeb, A. (16 de abril de 2019). "Descubrimiento de un meteorito de origen interestelar". arXiv : 1904.07224 [ astro-ph.EP ].
  13. ^ Carmeli, Oded (2019). "De ser cierto, este podría ser uno de los mayores descubrimientos de la historia de la humanidad" . Haaretz.com .
  14. ^ Abraham Loeb (1998). "Medición directa de parámetros cosmológicos de la desaceleración cósmica de objetos extragalácticos". El diario astrofísico . 499 (2): L111 – L114. arXiv : astro-ph / 9802122 . Código Bibliográfico : 1998ApJ ... 499L.111L . doi : 10.1086 / 311375 . S2CID 6479300 . 
  15. ^ Cox, TJ; Loeb, Abraham (2008). "La colisión entre la Vía Láctea y Andrómeda". Avisos mensuales de la Royal Astronomical Society . 386 (1): 461–474. arXiv : 0705.1170 . Código bibliográfico : 2008MNRAS.386..461C . doi : 10.1111 / j.1365-2966.2008.13048.x . S2CID 14964036 . 
  16. ^ Loeb, Abraham (2002). "Futuro a largo plazo de la astronomía extragaláctica". Physical Review D . 65 (4): 47301. arXiv : astro-ph / 0107568 . Código bibliográfico : 2002PhRvD..65d7301L . doi : 10.1103 / PhysRevD.65.047301 . S2CID 1791226 . 
  17. ^ o'Leary, Ryan M .; Loeb, Abraham (2012). "Cúmulos de estrellas retrocedidos en el halo de la Vía Láctea: simulaciones de N-cuerpo y una búsqueda de candidatos a través del SDSS". Avisos mensuales de la Royal Astronomical Society . 421 (4): 2737–2750. arXiv : 1102.3695 . Código bibliográfico : 2012MNRAS.421.2737O . doi : 10.1111 / j.1365-2966.2011.20078.x . S2CID 118524459 . 
  18. ^ Piedra, N; Loeb, A (2012). "Observación de la precesión sedienta de lentes en las llamaradas de interrupción de las mareas". Cartas de revisión física . 108 (6): 61302. arXiv : 1109.6660 . Código Bibliográfico : 2012PhRvL.108f1302S . doi : 10.1103 / PhysRevLett.108.061302 . PMID 22401052 . S2CID 33103563 .  
  19. ^ Broderick, Avery E .; Loeb, Abraham (2006). "Prueba de la relatividad general con imágenes de alta resolución de Sgr A *". Journal of Physics: Serie de conferencias . 54 : 448–455. arXiv : astro-ph / 0607279 . Código Bibliográfico : 2006JPhCS..54..448B . doi : 10.1088 / 1742-6596 / 54/1/070 . S2CID 16053017 . 
  20. ^ "¿Cómo se formaron las primeras estrellas y galaxias?" sobrecubierta (pdf)
  21. ^ Loeb, Abraham (8 de febrero de 2016). Loeb, A .: ¿Cómo se formaron las primeras estrellas y galaxias? (eBook y Paperback) . Presione.princeton.edu . ISBN 9780691145167. Consultado el 19 de febrero de 2016 .
  22. ^ Faigler, S .; Tal-Or, L .; Mazeh, T .; Latham, DW; Buchhave, LA (1 de julio de 2013). "Análisis BEER de las curvas de luz de Kepler y CoRoT. I. Descubrimiento de Kepler-76b: un Júpiter caliente con evidencia de superrotación". El diario astrofísico . 771 (1): 26. arXiv : 1304.6841 . Código Bibliográfico : 2013ApJ ... 771 ... 26F . doi : 10.1088 / 0004-637X / 771/1/26 . S2CID 119247392 . 
  23. ^ Abraham Loeb; B. Scott Gaudi (2003). "Variabilidad de flujo periódico de estrellas debido al efecto Doppler reflejo inducido por compañeros planetarios". El diario astrofísico . 588 (2): L117 – L120. arXiv : astro-ph / 0303212 . Código Bibliográfico : 2003ApJ ... 588L.117L . doi : 10.1086 / 375551 . S2CID 10066891 . 
  24. ^ Rea, N .; Esposito, P .; Pons, JA; Turolla, R .; Torres, DF; Israel, GL; Possenti, A .; Burgay, M .; Viganò, D .; Papitto, A .; Perna, R .; Stella, L .; Ponti, G .; Baganoff, FK; Haggard, D .; Camero-Arranz, A .; Zane, S .; Minter, A .; Mereghetti, S .; Tiengo, A .; Schödel, R .; Feroci, M .; Mignani, R .; Götz, D. (2013). "Un Pulsar fuertemente magnetizado al alcance del agujero negro supermasivo de la Vía Láctea". El diario astrofísico . 775 (2): L34. arXiv : 1307.6331 . Código bibliográfico : 2013ApJ ... 775L..34R . doi : 10.1088 / 2041-8205 / 775/2 / L34 . S2CID 15111955 . 
  25. ^ Eric Pfahl; Abraham Loeb (2004). "Sondando el espacio-tiempo alrededor de Sagitario A * con Radio Pulsars". El diario astrofísico . 615 (1): 253–258. arXiv : astro-ph / 0309744 . Código Bibliográfico : 2004ApJ ... 615..253P . doi : 10.1086 / 423975 . S2CID 14470701 . 
  26. ^ Palladino, Lauren E .; Schlesinger, Katharine J .; Holley-Bockelmann, Kelly; Allende Prieto, Carlos; Beers, Timothy C .; Lee, joven sol; Schneider, Donald P. (2014). "Candidatos estrella de hipervelocidad en la muestra enana SEGUE G y K". El diario astrofísico . 780 (1): 7. arXiv : 1308.3495 . Código bibliográfico : 2014ApJ ... 780 .... 7P . doi : 10.1088 / 0004-637X / 780/1/7 . S2CID 119251211 . 
  27. ^ Blake D. Sherwin; Abraham Loeb; Ryan M. O'Leary (2008). "Estrellas de hipervelocidad de la galaxia de Andrómeda". Avisos mensuales de la Royal Astronomical Society . 386 (3): 1179-1191. arXiv : 0709.1156 . Código Bibliográfico : 2008MNRAS.386.1179S . doi : 10.1111 / j.1365-2966.2008.13097.x . S2CID 18336240 . 
  28. ^ Lemonick, Michael D. (26 de noviembre de 2014). "Has oído hablar de las estrellas fugaces, pero esto es ridículo" . Tiempo .
  29. ^ Howard Chen; John C. Forbes; Abraham Loeb (2018). "Núcleos evaporados habitables y la aparición de panspermia cerca del centro galáctico". Las cartas de la revista astrofísica . 855 (1): L1. arXiv : 1711.06692 . Código bibliográfico : 2018ApJ ... 855L ... 1C . doi : 10.3847 / 2041-8213 / aaab46 . S2CID 119398803 . 
  30. ^ "El misterio de la materia oscura aclarado, un poco" . Tiempo . 5 de septiembre de 2013.
  31. ^ "Supernova arroja luz sobre la formación de agujeros negros" . NPR.org . Consultado el 19 de febrero de 2016 .
  32. ^ "¿Podrían las diminutas estrellas ser el hogar de un espejo de la Tierra?" . Tiempo . 6 de marzo de 2013.
  33. ^ " " Las primeras galaxias del universo "por Loeb y Furlanetto" . Cfa.harvard.edu . Consultado el 19 de febrero de 2016 .
  34. ^ Loeb, Abraham (9 de septiembre de 2014). "La época habitable del Universo temprano". Revista Internacional de Astrobiología . 13 (4): 337–339. arXiv : 1312.0613 . Código bibliográfico : 2014IJAsB..13..337L . doi : 10.1017 / S1473550414000196 . S2CID 2777386 . 
  35. ^ Adam Frank. "Primera vida en el universo: 13,7: Cosmos y cultura" . NPR.org . Consultado el 19 de febrero de 2016 .
  36. ^ Lemonick, Michael D. (24 de julio de 2014). "La búsqueda de contaminación atmosférica extraterrestre" . Tiempo .
  37. ^ Loeb, Avi (4 de abril de 2021). "¿Cuándo surgió la vida por primera vez en el universo? - No lo sabemos, pero podríamos intentar averiguarlo buscándolo en planetas que orbitan las estrellas más antiguas" . Scientific American . Consultado el 4 de abril de 2021 .
  38. ^ Siraj, Amir; Loeb, Abraham (17 de abril de 2020). "Posible transferencia de vida por objetos que rozan la tierra a sistemas exoplanetarios" . Vida . 10 (4): 44. arXiv : 2001.02235 . doi : 10.3390 / life10040044 . ISSN 2075-1729 . PMC 7235815 . PMID 32316564 .   
  39. ^ Loeb, Avi (29 de noviembre de 2020). "Nave espacial de Noé" . Scientific American . Consultado el 18 de febrero de 2021 .
  40. ^ Ian Sample (11 de diciembre de 2017). "Los astrónomos para comprobar el cuerpo interestelar en busca de signos de tecnología alienígena" . The Guardian . Consultado el 12 de diciembre de 2017 .El telescopio Green Bank en West Virginia escuchará señales de radio de ʻOumuamua, un objeto de otro sistema solar ... "Lo más probable es que sea de origen natural, pero debido a que es tan peculiar, nos gustaría comprobar si tiene algún signo de origen artificial, como las emisiones de radio ", dijo Avi Loeb, profesor de astronomía en la Universidad de Harvard y asesor del proyecto Breakthrough Listen. "Si detectamos una señal que parece de origen artificial, lo sabremos de inmediato". ... Si bien muchos astrónomos creen que el objeto es un asteroide interestelar, su forma alargada no se parece a nada visto en el cinturón de asteroides de nuestro propio sistema solar. Las primeras observaciones de ʻOumuamua muestran que tiene unos 400 m de largo pero solo una décima parte de su ancho. "Es curioso que el primer objeto que vemos desde fuera del sistema solar se vea así,"dijo Loeb.
  41. ^ Billings, Lee (11 de diciembre de 2017). "¿Sonda alienígena o madera flotante galáctica? SETI se sintoniza con ʻOumuamua" . Scientific American . Consultado el 12 de diciembre de 2017 . Hasta ahora, las observaciones limitadas de 'Oumuamua, utilizando instalaciones como el Allen Telescope Array del Instituto SETI, no han arrojado nada.
  42. ^ "Breakthrough Listen publica resultados iniciales y datos de observaciones de 'Oumuamua" . Breakthrough Listen. 13 de diciembre de 2017 . Consultado el 15 de diciembre de 2017 . No hay evidencia de señales artificiales que emanan del objeto hasta ahora detectado por el Telescopio Green Bank, pero el monitoreo y el análisis continúan. Los datos iniciales están disponibles para inspección pública en el archivo de Breakthrough Listen
  43. ^ Ian Sample (15 de diciembre de 2017). "¿Es 'Oumuamua una nave espacial extraterrestre? Las exploraciones iniciales no muestran signos de tecnología" . The Guardian . Consultado el 15 de diciembre de 2017 .
  44. ^ Williams, Matt (2 de noviembre de 2018). "¿Podría Oumuamua ser una vela solar extraterrestre?" . Universe Today . Consultado el 2 de noviembre de 2018 .
  45. ^ Bialy, Shmuel; Loeb, Abraham (26 de octubre de 2018). "¿Podría la presión de radiación solar explicar la peculiar aceleración de Oumuamua?". El diario astrofísico . 868 (1): L1. arXiv : 1810.11490 . Código Bibliográfico : 2018ApJ ... 868L ... 1B . doi : 10.3847 / 2041-8213 / aaeda8 . S2CID 118956077 . 
  46. ^ Loeb, Abraham (26 de septiembre de 2018). "Cómo buscar civilizaciones cósmicas muertas" . Scientific American . Consultado el 26 de septiembre de 2018 .
  47. ^ Los científicos rechazan la teoría de las "naves espaciales extraterrestres" de Harvard . Kerry Sheridan, PhysOrg. 7 de noviembre de 2018.
  48. ^ Boyle, Alan (6 de noviembre de 2018). " Oumuamua, oh Dios! ¿Era el objeto interestelar en realidad una vela solar alienígena? No tan rápido" . Yahoo! . Consultado el 8 de noviembre de 2018 .
  49. ^ Schadwinkel, Alina (8 de noviembre de 2018). "Glaubt dieser Harvard-Professor selbst, was er sagt?" . Zeit Online . Consultado el 8 de noviembre de 2018 .
  50. ↑ El objeto interestelar en forma de cigarro puede haber sido una sonda alienígena, afirma un artículo de Harvard . Noticias de CNN. 6 de noviembre de 2018.
  51. ^ Koren, Marina (23 de enero de 2019). "Cuando un profesor de Harvard habla de extraterrestres: las noticias sobre vida extraterrestre suenan mejor si provienen de un experto de una institución de alto prestigio" . El Atlántico . Consultado el 23 de enero de 2019 .
  52. ^ Loeb, Abraham (20 de noviembre de 2018). "6 hechos extraños sobre el visitante interestelar 'Oumuamua" . Scientific American . Consultado el 20 de noviembre de 2018 .
  53. ^ Chotiner, Isaac (16 de enero de 2019). "¿Nos han encontrado los extraterrestres? Un astrónomo de Harvard sobre el misterioso objeto interestelar 'Oumuamua" . The New Yorker . Consultado el 16 de enero de 2019 .
  54. ^ Siraj, Amir; Loeb, Abraham (27 de noviembre de 2018). "Identificación de objetos interestelares atrapados en el sistema solar a través de sus parámetros orbitales". arXiv : 1811.09632v2 [ astro-ph.EP ].
  55. ^ Siraj, Amir; Loeb, Abraham (2019). "Identificación de objetos interestelares atrapados en el sistema solar a través de sus parámetros orbitales". El diario astrofísico . 000 (1): L10. arXiv : 1811.09632 . Código Bib : 2019ApJ ... 872L..10S . doi : 10.3847 / 2041-8213 / ab042a . S2CID 119198820 . 
  56. ^ Publicar, Washington. "El principal astrónomo de Harvard dice que una nave alienígena puede estar entre nosotros" . nola.com . Archivado desde el original el 5 de febrero de 2019 . Consultado el 5 de febrero de 2019 .
  57. ^ Loeb, Avi (22 de junio de 2021). "Un posible vínculo entre 'Oumuamua y fenómenos aéreos no identificados: si algunos UAP resultan ser tecnología extraterrestre, podrían estar dejando caer sensores para que una nave posterior se sintonice. ¿Y si' Oumuamua es una nave de ese tipo?" . Scientific American . Consultado el 22 de junio de 2021 .
  58. ^ "Objeto que zumbó por la Tierra probablemente provino de un mundo alienígena, afirma el profesor de Harvard" . www.cbsnews.com . Consultado el 13 de enero de 2021 .
  59. ^ Tucker, Reed (2 de enero de 2021). "Un profesor de Harvard dice que un extraterrestre lo visitó en 2017, y vendrán más" . New York Post . Consultado el 13 de enero de 2021 .
  60. ^ Anderson, Travis (4 de enero de 2021). "En un nuevo libro, el astrónomo de Harvard impulsa la teoría sobre un objeto que pasó a través del sistema solar; un mundo extraterrestre puede haberlo enviado: el Boston Globe" . BostonGlobe.com . Consultado el 13 de enero de 2021 .
  61. ^ a b "El proyecto Galileo:" Atreverse a mirar a través de nuevos telescopios " " . Universidad de Harvard . Consultado el 12 de agosto de 2021 .
  62. ^ Loeb, Avi (19 de septiembre de 2021). "Los astrónomos deberían estar dispuestos a mirar más de cerca los objetos extraños en el cielo: el proyecto Galileo busca entrenar telescopios en fenómenos aéreos no identificados" . Scientific American . Consultado el 19 de septiembre de 2021 .
  63. ^ "El proyecto Galileo: actividades" . Universidad Harvard.
  64. ^ "El proyecto Galileo: cobertura de prensa" . Universidad Harvard.
  65. ^ "Proyecto Galileo para buscar en el cosmos vida extraterrestre y ovnis" . New York Post.
  66. ^ "El proyecto Galileo: alcance" . Universidad de Harvard . Consultado el 12 de agosto de 2021 .
  67. ^ Lemonick, Michael D. (10 de noviembre de 2011). "¿Hay una ciudad en Plutón? Antes de responder, considere: nunca hemos mirado. Dos científicos quieren cambiar eso" . Tiempo . Archivado desde el original el 16 de junio de 2021.
  68. ^ Loeb, Abraham; Turner, Edwin L. (abril de 2012). "Técnica de detección de objetos iluminados artificialmente en el sistema solar exterior y más allá" . Astrobiología . 12 (4): 290-294. arXiv : 1110.6181 . Código bibliográfico : 2012AsBio..12..290L . doi : 10.1089 / ast.2011.0758 . PMC 3330268 . PMID 22490065 .  
  69. ^ Ginsburg, Idan; Loeb, Abraham; Wegner, Gary A. (11 de junio de 2012). "Planetas de hipervelocidad y tránsitos alrededor de estrellas de hipervelocidad". Avisos mensuales de la Royal Astronomical Society . 423 (1): 948–954. arXiv : 1201.1446 . Código bibliográfico : 2012MNRAS.423..948G . doi : 10.1111 / j.1365-2966.2012.20930.x . S2CID 119193699 . 
  70. ^ Avi Loeb. "NewsFocus: De Cosmic Dawn a Milkomedia y más allá" (PDF) . Cfa.harvard.edu . Consultado el 19 de febrero de 2016 .
  71. ^ Steve Nadis. "Primero" (PDF) . Cfa.harvard.edu . Consultado el 19 de febrero de 2016 .
  72. ^ Dreifus, Claudia (2 de diciembre de 2014). "Vistas muy discutidas que se remontan a mucho tiempo atrás - Avi Loeb reflexiona sobre el universo temprano, la naturaleza y la vida" . The New York Times . Consultado el 3 de diciembre de 2014 .
  73. ^ "Abraham Loeb: desde los orígenes cósmicos hasta el destino de nuestra galaxia" . Astronomy.com . 6 de mayo de 2015 . Consultado el 19 de febrero de 2016 .
  74. ^ "Última visita de Stephen Hawking a los Estados Unidos en abril de 2016" . cfa.harvard.edu/~loeb/SI.html . 16 de marzo de 2018 . Consultado el 16 de marzo de 2018 .
  75. ^ "De la primera estrella a Milkomeda, Abraham Loeb, Dror Burstein, Todd Hasak-Lowy, Noa Moav" . Amazon.com . Consultado el 19 de febrero de 2016 .
  76. ^ "Ensayos de opinión de Abraham Loeb" . cfa.harvard.edu ~ / loeb / Opinion.html . 18 de marzo de 2018 . Consultado el 18 de marzo de 2018 .
  77. ^ "# 154 - Avi Loeb: extraterrestres, agujeros negros y el misterio del Oumuamua" . Lex Fridman . 14 de enero de 2021. Archivado desde el original el 24 de enero de 2021 . Consultado el 1 de abril de 2021 .
  78. ^ "N.º 1596 - Avi Loeb" . Spotify . 16 de enero de 2021. Archivado desde el original el 19 de enero de 2021 . Consultado el 1 de abril de 2021 .
  79. ^ "Avi Loeb" . Fundación John Simon Guggenheim .

enlaces externos

  • Página de inicio de Avi Loeb
  • Preprints recientes de Loeb
  • Artículos publicados de Loeb
  • Una película de introducción al libro de Loeb
  • Búsqueda de monumentos interestelares (Avi Loeb; Scientific American ; septiembre de 2021).
Obtenido de " https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Avi_Loeb&oldid=1048931590 "