El telescopio Webb revela la presencia de polvo y agua que sobreviven en el entorno extremo que rodea el agujero negro central de la Vía Láctea
Utilizando el telescopio espacial James Webb de la NASA/ESA/CSA, un equipo internacional de astrónomos ha descubierto que el polvo y el agua pueden formarse y sobrevivir sorprendentemente cerca del agujero negro supermasivo en el centro de nuestra galaxia, la Vía Láctea. Las observaciones revelan que la estrella evolucionada IRS 3 continúa enriqueciendo su entorno con material recién formado a pesar de la intensa radiación que rodea a Sagitario A*.
Las nuevas observaciones proporcionan la visión en infrarrojo medio más detallada hasta la fecha de la estrella altamente evolucionada IRS 3, ubicada a tan solo 0,55 años luz de Sagitario A*, el agujero negro supermasivo central de la Vía Láctea. IRS 3 ha alcanzado una etapa cercana al final de su vida denominada fase de rama gigante asintótica. Las estrellas en esta fase son enormes, frías y luminosas, y expulsan gas al espacio con sus potentes vientos estelares. Este material estelar expulsado es una de las fuentes más importantes de polvo cósmico, pero no estaba claro si podía ser producido por una estrella tan cercana a un agujero negro supermasivo.
Mediante el análisis de la luz infrarroja de la estrella con el instrumento MIRI (Micro-Infrarrojo Medio ) del telescopio Webb, el equipo de investigación identificó claras señales de polvo rico en oxígeno y, por primera vez, detectó agua en la envoltura que rodea a la estrella. Los resultados demuestran que, incluso en las duras condiciones cercanas a un agujero negro supermasivo, las estrellas evolucionadas como IRS 3 pueden producir polvo y otros materiales importantes para la formación de futuras generaciones de estrellas y planetas.
«Los centros galácticos se encuentran entre los entornos más extremos, por lo que comprender si las estrellas pueden seguir enriqueciendo su entorno allí es una cuestión importante», afirmó el autor principal, Florian Peißker, de la Universidad de Colonia en Alemania. «Con el telescopio Webb, podemos observar directamente cómo se comportan las estrellas en estas condiciones y comprobar que la producción de polvo sigue siendo extraordinariamente resistente».
IRS 3 es una de las fuentes de infrarrojo medio más brillantes del centro galáctico y se ha destacado durante mucho tiempo por su enorme envoltura de polvo. Estudios anteriores sugerían que la estrella podría ser rica en carbono, pero las nuevas observaciones ofrecen una perspectiva diferente. Los datos del telescopio Webb revelaron dos fuertes señales infrarrojas asociadas con polvo de silicato, compuesto de silicio y oxígeno. Estas características identifican a IRS 3 como una estrella evolucionada rica en oxígeno, que se acerca al final de su vida y está expulsando material al espacio.
«Este descubrimiento fue posible gracias a los instrumentos infrarrojos de alta capacidad del telescopio Webb», declaró Macarena García Marín, de la ESA, coautora del estudio e investigadora principal del programa MICONIC. «Esta es la primera vez que se ha obtenido un espectro infrarrojo medio continuo de esta estrella, lo que nos permite detectar las características del polvo de silicatos y descubrir su verdadera identidad química».
Al combinar las observaciones del espectro estelar realizadas por Webb con simulaciones de cómo su luz radiada se propagaría a través de diferentes modelos de la envoltura circundante, el equipo logró reconstruir la estructura de dicha envoltura. Sus resultados indican una distribución de polvo estratificada, similar a una concha, que se extiende aproximadamente 10 000 unidades astronómicas desde la estrella, con temperaturas que descienden desde unos 1200 Kelvin cerca de la estrella hasta alrededor de 100 Kelvin en las regiones exteriores. Las observaciones también revelaron evidencia de agua dentro de la envoltura de IRS 3: la primera detección clara de este tipo para este objeto.
«La detección de agua es especialmente emocionante porque demuestra que el material molecular puede sobrevivir en un entorno dominado por una radiación intensa», dijo García Marín. «Esto nos indica que, incluso cerca de un agujero negro supermasivo, las estrellas pueden seguir aportando material a su entorno».
A partir de las observaciones y la modelización estelar, los investigadores estiman que IRS 3 tiene una masa aproximadamente seis veces mayor que la del Sol y una edad de alrededor de 72 millones de años. La estrella parece estar experimentando una intensa pérdida de masa, expulsando material al espacio y creando la envoltura extendida observada por el telescopio Webb.
Estos resultados sugieren que las estrellas evolucionadas pueden seguir desempeñando un papel importante en el suministro de polvo a los centros galácticos, regiones que anteriormente se consideraban especialmente hostiles a estos procesos.
Las observaciones se obtuvieron en 2025 como parte del programa de Observaciones de Tiempo Garantizado de Caracterización en el Infrarrojo Medio de Centros de Galaxias Icónicos Cercanos (MICONIC) (n.º 1266 ) utilizando el instrumento MIRI del telescopio Webb.
Estos resultados se han publicado hoy en la revista Astronomy and Astrophysics .
Más información
El telescopio Webb es el más grande y potente jamás lanzado al espacio. En virtud de un acuerdo de colaboración internacional, la ESA proporcionó el servicio de lanzamiento del telescopio, utilizando el cohete Ariane 5. En colaboración con sus socios, la ESA fue responsable del desarrollo y la cualificación de las adaptaciones del Ariane 5 para la misión Webb, así como de la contratación del servicio de lanzamiento por parte de Arianespace. La ESA también proporcionó el espectrógrafo NIRSpec, el instrumento principal, y el 50 % del instrumento de infrarrojo medio MIRI, diseñado y construido por un consorcio de institutos europeos financiados por los Estados Unidos (el Consorcio Europeo MIRI) en colaboración con el JPL y la Universidad de Arizona.
Webb es una colaboración internacional entre la NASA, la ESA y la Agencia Espacial Canadiense (CSA).
Crédito de imagen: ESA/Webb, NASA y CSA, F. Peißker, J. Lu, F. Yusef-Zadeh, NB Sabha, C. Chan
Enlace de interés
Contactos
Florian Peißker
Universidad de Colonia, Alemania.
Correo electrónico: peissker@ph1.uni-koeln.de
Bethany Downer
Directora de Comunicación Científica de la ESA/Hubble.
Correo electrónico: Bethany.Downer@esahubble.org
Sala de prensa y oficina de relaciones con los medios de comunicación de la ESA
Correo electrónico: media@esa.int
Publicado en ESA/Webb el 11 de agosto del 2026, enlace publicación.











