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jueves, 26 de marzo de 2015

MEJORANDO “VELAS CÓSMICAS” QUE PERMITAN ILUMINAR LA ENERGÍA OSCURA

Imagen: Remanente de la Supernova Type 1ª 20152218-s-Crédito:NASA/CXC/U.Texas

Los investigadores utilizando un conjunto recién identificado de supernovas, han encontrado una manera de medir distancias en el espacio  duplicado la precisión de un método que utilizaban para medir grandes distancias en el espacio, el mismo que llevó al descubrimiento de la energía oscura.

En un artículo publicado en Science, los investigadores de la Universidad de California, Berkeley, SLAC National Accelerator Laboratory, del Centro Harvard-Smithsoniano para Astrofísica y el Laboratorio Nacional Lawrence Berkeley explican que la mejora les permite medir distancias astronómicas con una incertidumbre de menos de 4 por ciento.

La clave es un tipo especial de supernovas de tipo Ia.
Las supernovas de tipo Ia son explosiones termonucleares de las enanas blancas – la son densos restos de estrellas que han quemado todo su combustible de hidrógeno. Se cree que una supernova tipo Ia se activará por la fusión o la interacción de la enana blanca con una estrella compañera en órbita.

"Desde hace un par de semanas, una supernova de tipo Ia se vuelve cada vez más brillante antes de que comience a desaparecer", dice Patrick Kelly, autor principal del nuevo estudio de la Universidad de California, Berkeley. "Resulta que el ritmo al que se desvanece nos dice sobre el brillo absoluto de la explosión."
Si se conoce el brillo absoluto de una fuente de luz, su brillo observado se puede utilizar para calcular su distancia desde el observador. Esto es similar a una vela, cuya luz aparece más débil cuanto más lejos está. Es por eso que las supernovas de tipo Ia también se conocen como astronómicos " candelas estándar ".

El Premio Nobel de Física 2011 fue a un trío de científicos que usaron estas candelas estándar para determinar que nuestro universo se está expandiendo a un ritmo acelerado. Los científicos creen que probablemente es causada por una forma desconocida de energía a la cual llaman energía oscura.
Sin embargo, las mediciones que utilizan estas velas cósmicas están lejos de ser perfectas. Por razones que todavía no se entienden, las distancias que se deducen de las explosiones de supernovas parecen estar sistemáticamente vinculadas a los ambientes de donde se encuentran las supernovas. Por ejemplo, la masa de la galaxia anfitriona parece que tiene un efecto de 5 por ciento.

La intensa emisión ultravioleta de las estrellas dentro de un círculo que rodea a estas supernovas (que se muestran en blanco) revela la presencia de estrellas calientes y masivas, y sugiere que el resultado supernovas de la interrupción de los comparativamente jóvenes estrellas enanas blancas.
Cortesía de: Patrick Kelly / Universidad de California, Berkeley

En el nuevo estudio, Kelly y sus colegas describen un conjunto de supernovas de Tipo Ia que permiten mediciones de distancia que son mucho menos dependientes de tales factores. Utilizando los datos del satélite GALEX de la NASA, el Sloan Digital Sky Survey y el Observatorio Nacional de Kitt Peak, determinaron que las supernovas situadas en galaxias anfitrionas  ricas en estrellas jóvenes dan distancias mucho más precisas. 
Los científicos también tienen una probable explicación para la extraordinaria precisión. "Parece que los correspondientes enanas blancas eran bastante jóvenes cuando explotó", dice Kelly. "Esta relativamente pequeña extensión de la edad puede hacer que este conjunto particular de las supernovas de tipo Ia a ser más uniforme".

Para su estudio, los científicos analizaron casi 80 supernovas que, en promedio, fueron aldedor de 400 millones de años luz de distancia. En una escala astronómica, esta es una distancia relativamente corta, y la luz emitida por estas fuentes se deriva de tiempos cósmicos más bien recientes.
"Una actividad muy interesante para nuestro análisis es que puede aplicarse fácilmente a supernovas de tipo Ia en distancias más grandes, (dando) un enfoque que nos permitirá analizar las distancias con más precisión como vamos más atrás en el tiempo", dice Kelly.
Este conocimiento, a su vez, puede ayudar a los investigadores a dibujar un panorama más preciso de la historia de la expansión del universo y podrían proporcionar pistas cruciales sobre la física detrás de la velocidad cada vez mayor a la que el cosmos se expande.
El Trabajo de Patrick L. Kelly, Alexei Filippenko, David L. Burke, Malcolm Hicken, Mohan Ganeshalingam y Weikang Zheng se encuentra en la Revista Science del 27 de marzo de 2015-Vol.347nº 6229 pp. 1459-1462 DOI 10.1126/science 1261475
Fuente:Symmetry- marzo 26.2015


martes, 3 de junio de 2014

PULSAR ENCERRADO EN UNA BURBUJA DE SUPERNOVA

Pulsar encerrado en una burbuja de Supernova. Crédito: ESA / XMM-Newton / L.Oskinova / M. Guerrero, CTIO / R.Gruendl /YH Chu

Esta imagen combina los datos de rayos X entregados por el XMM-Newton de la ESA (en azul) con observaciones ópticas del Observatorio Interamericano de Cerro Tololo en Chile. Los datos ópticos se obtuvieron utilizando dos filtros especiales que revelan el resplandor de oxígeno (se muestra en color verde) e hidrógeno (se muestra en color rojo). El tamaño de la imagen es equivalente a una distancia de 457 años luz por lado.
Esta imagen fue publicada por primera vez en Ciencia y Tecnología de la página web de la ESA en 2011. Se basa en datos de la ponencia " El descubrimiento de un Ser / de rayos X binarios púlsar y remanente de supernova asociado en el ala de la Pequeña Nube de Magallanes "por V. Hénault -Brunet et al. 2012.

Las estrellas masivas terminan sus vidas con una explosión: La explosión de una supernova es tan espectacular, porque liberan enormes cantidades de masa y energía hacia el espacio. Estas explosiones barren cualquier material circundante, creando restos de burbujas que se expanden a través del espacio interestelar. En el corazón de estas burbujas, las estrellas de neutrones pequeñas y densas o los agujeros negros, son los restos de lo que alguna vez brilló intensamente como una estrella.
Las burbujas de las Supernovas brillan solamente unas pocas decenas de miles de años antes de disolverse y es bastante raro encontrar estrellas de neutrones o agujeros negros que todavía estén encerrados dentro de una cáscara en expansión. La imagen que abre esta entrada, corresponde a un púlsar encerrado en una burbuja provocada por una supernova, inusual escena ofrecida por una estrella de neutrones que gira fuertemente magnetizada – y que conocemos como púlsar y su manto cósmico, que son los restos de la explosión que generó.
Este púlsar, llamado SXP 1062, se encuentra en las afueras de la Pequeña Nube de Magallanes, una de las galaxias satélite de la Vía Láctea. Es un objeto conocido como un púlsar de rayos X: Su avidez devora material de una estrella compañera cercana y eructa rayos-X. En el futuro, esta escena puede llegar a ser aún más dramática, ya que SXP 1062 tiene como compañera a una estrella masiva que aún no ha explotado como una supernova. La mayoría de los pulsares giran a una rapidez increíble, girando varias veces por segundo; sin embargo, mediante la exploración de la burbuja en expansión y la estimación de su edad, los astrónomos han descubierto algo intrigante: Que SXP 1062 parece estar girando muy lentamente para su edad; pasando hacer uno de los púlsar más lento conocido en la actualidad. 
Si bien la causa de esta rara lentitud es todavía un misterio, una explicación puede ser que el púlsar tiene un campo magnético inusualmente fuerte, lo que frenaría su rotación.
El brillo azul difuso en el centro de la burbuja que se aprecia en la imagen, representa la emisión de rayos X a partir tanto del pulsar y del gas caliente que llena la burbuja en expansión. Los otros objetos azules borrosos visibles en el fondo son las fuentes de rayos X extragalácticos.

Recordemos además, que los pulsares emiten sonidos, en el vídeo que sigue, se oye el sonido del pulsar que se encuentra cerca del remanente de la Supernova Vela, que corresponde a los restos de la explosión  hace unos 10.000 años de una estrella masiva. El pulsar es el núcleo colapsado de la estrella, que gira a razón de 89 milisegundos o 11 veces por segundo.

Fuente: ESA - 02.junio.2014 / YouTube

sábado, 1 de marzo de 2014

VER A TRAVÉS DE UN VELO DE POLVO

                   Imagen artística del Telescopio Espacial Spitzer - Crédito: Nasa/JPL-Caltech
El Telescopio Espacial Spitzer,  fue lanzado el 25 de agosto de 2003, se mantiene en una órbita única alrededor del Sol, observando un Universo ópticamente invisible debido al polvo y la luz de las estrellas. La posibilidad de observar el universo en el rango del infrarrojo, culminó cuando Spitzer de la NASA  logró observar el espacio en este rango óptico.
Las observaciones del 07 de febrero revelaron la presencia de un punto brillante - la supernova – que no estaba presente en las observaciones anteriores. Para el 12 de febrero, la supernova comenzó atenuarse en cierta medida en relación a la observación durante la primera semana de febrero. La supernova, llamada SN 2014J, fue vista por primera vez por observadores humanos, el 21 de enero de 2014.
SN 2014J está brillando intensamente en el rango de luz infrarroja, opción que Spitzer ve. El telescopio fue capaz de observar la supernova antes y después de alcanzar su máximo brillo. Tales observaciones iniciales con un telescopio infrarrojo sólo se han obtenido en el pasado, de algunas supernovas de tipo similar.
 Esta imagen muestra una vista de Spitzer de la Galaxia anfitriona de la supernova, M82 o "Galaxia del Cigarro", en tres fechas diferentes: 9 de mayo-2005; 07 de febrero-2014, y 12 de febrero-2014. Crédito Spitzer Space Telescope/NASA / JPL-Caltech et al.
 El polvo en la galaxia M82 oculta parcialmente las observaciones en el rango óptico y por  la alta energía lumínica generada por las estrellas. La luz infrarroja que Spitzer ve, sin embargo, puede pasar a través de este polvo, permitiendo a los astrónomos sondear directamente en el corazón las secuelas de una explosión estelar. Los investigadores están utilizando actualmente estos datos para obtener más información sobre cómo se producen estos eventos. En la imagen, la luz de los canales infrarrojos logrados por Spitzer, son de color azul en 3,6 micrones y el verde en 4,5 micrones.
“En este momento de la evolución de la supernova, las observaciones en infrarrojo (permiten que) echemos un vistazo más profundo en el evento”, dijo Mansi Kasliwal, Hubble Fellow y Carnegie-Princeton Fellow en los Observatorios de la Institución Carnegie para la Ciencia e investigador principal de las observaciones efectuadas  con el Telescopio Espacial Spitzer, “Spitzer es realmente bueno para pasar el polvo y observar lo que sucede dentro y alrededor del sistema estelar que dio lugar a esta supernova”.
 La supernova más cercana en su tipo que se ha podido observar en las últimas décadas, ha generado una campaña mundial de observación,  implicando a legiones de instrumentos sobre el terreno y en el espacio, incluyendo el Telescopio Espacial Spitzer de la NASA. Crédito de la imagen: NASA / JPL-Caltech / Institución Carnegie para la Ciencia.
Las supernovas son algunos de los acontecimientos más poderosos del universo, liberando tanta energía que una sola explosión puede eclipsar toda una galaxia. La nueva supernova SN2014J, es de un tipo especial, la cual se individualiza como Tipo  Ia  o “candelas estándar”, permiten a los astrónomos precisar las distancias a las galaxias cercanas. Por lo tanto, las supernovas de tipo Ia  cumplen una crucial función, permiten medir la expansión del Universo, ya que casi siempre que explotan con la misma cantidad de energía, brillan con un brillo máximo casi uniforme
El resultado final de una supernova, es la destrucción completa del pequeño remanente de  una estrella enana blanca, densa, con edad semejante a la de una estrella típica como nuestro Sol. Para llegar a este evento final, se presentan dos escenarios: En primer lugar, un sistema binario de estrellas, una enana que tira gravitacionalmente la materia de su estrella compañera, acumulando masa hasta que la enana blanca cruza el umbral crítico y explota. En segundo lugar, en un sistema binario de espiral, dos enanas blancas tiran hacia adentro una hacia la otra, chocando finalmente de forma explosiva. Estudiar la supernova SN2014J, ayudará a la comprensión de los procesos que subyacen a las detonaciones de tipo Ia que permiten perfeccionar los modelos teóricos.
Enlace vídeo aquí
En realidad, la casualidad fue la razón de que el Telescopio Espacial Spitzer observara la supernova; él había sido programado observar la Galaxia M82  para el 28 de enero, fecha que correspondió a una semana después de que los estudiantes y personal de la Universidad College de Londres, vieran por primera vez a SN2014J, evento ocurrido el 21 de enero. Observaciones posteriores se efectuaron el 07, 12 19 y 24 de febrero, la siguiente programación de observación esta programada para el lunes 03 de marzo.
La supernova se mantiene brillando intensamente en el rango del infrarrojo, lo que Spitzer ve. El telescopio fue capaz de observar la supernova antes y después de alcanzar su máximo brillo. Los investigadores están utilizando los datos obtenidos, con el propósito de aumentar su información referente a como se producen estas explosiones.
Fuente: JPL-Caltech / NASA / Spitzer / El Economista / Hubble site /

sábado, 8 de febrero de 2014

DESCUBIERTA NUEVA SUPERNOVA “SN2014J”


Imagen obtenida por la Nave Espacial SWIFT de la NASA, el día 22 de enero de 2014 de la nueva supernova descubierta en la Galaxia M82. La luz del medio está en el rango del ultravioleta, cerca de ella la luz UV en verde y en el rango visible, en color rojo.
Debido al grueso polvo de M82, se dispersa gran parte de la luz  correspondiente a las altas energías, haciendo ver a la supernova de color amarillento. Crédito: NASA / Swift /P. Brown-TAMU
  
A las 19:20 UTC del día 21 de enero de 2014  cuatro estudiantes de pregrado guiados por el astrónomo Steve Fossey, quien les enseñaba a utilizar un telescopio del Observatorio de la Universidad College de Londres ubicado en Mill Hill, mediante la cámara espacial WebCast Slooh de dicho telescopio, notaron una nueva y brillante estrella en las imágines obtenidas de la Galaxia Messier 82, conocida  como la Galaxia del Cigarro.
 Luego de comparar esta imagen con los archivos  de imágenes obtenidas anteriormente de esta galaxia y utilizando un segundo telescopio para eliminar la posibilidad de un problema visual del primer instrumento, comprobaron de que se trataba de una nueva supernova.

El descubrimiento fue fortuito, ya que ellos solo estaban efectuando observaciones aprovechando el cielo despejado ante una pausa en la cobertura con nubes que se avecinaba, el profesor Fossey aprovechaba esta situación para enseñarles a utilizar el CCD de la cámara automática de un telescopio de 0,35 metros del observatorio.


 Imagen de la Galaxia M82: Primera imagen obtenida el 10 diciembre de 2013 (no muestra ninguna actividad estelar); la segunda imagen  es la misma posición pero se obtuvo el 22 de enero de 2014 (muestra la actividad); se ha marcado la posición de la supernova. Crédito: Observatorio Universidad de Londres-Creative Commons

Su descubrimiento lo reportaron de inmediato a la Oficina Central de Telegramas Astronómicos de la  Unión Astronómica Internacional (UAI), la cual confirmó que ellos eran los primeros en detectar la nueva Supernova; asignándole el nombre de 2014J SN, pasando a ser la décima supernova descubierta durante 2014.
El día 31 de enero de 2014 la Supernova SN2014J detuvo su brillo, alcanzando  su mayor de brillo con una magnitud de 10,5

La Supernova SN2014J es una de las más cercanas descubierta los últimos años, transformándose en la actualidad en el objeto  de mayor observación de los astrónomos profesiones y aficionados.
Los descubridores fueron el astrónomo Steve Fossey (University College de Londres), y los estudiantes de Pregrado Ben Cooke, Guy Pollack, Mattew Wilde y Thomas Wright
Fuente: Space.com / Facebook-L. Kaltenegger /Wikipedia / NASA-Swift

P.S: Enlace al vídeo SN2014J

jueves, 1 de septiembre de 2011

CREACIÓN DE UN AGUJERO NEGRO


Enlace video: http://youtu.be/SW9A6U8xhCg
Esta animación muestra cómo un agujero negro podría haberse formado en SN 1979C.
El colapso de una estrella masiva se muestra, después de haber agotado su combustible. Un destello de luz de un choque de última hora a través de la superficie de la estrella se muestra entonces, seguido de una potente explosión de supernova. La vista se enfoca en el centro del la explosión.
SN 1979C es una supernova que está a unos 50 millones de años luz de distancia, en Messier 100, una galaxia espiral en la constelación de Coma Berenice. La supernova de tipo II fue descubierta 19 de abril 1979 por Gus Johnson, un maestro de escuela y astrónomo aficionado.
Créditos: NASA / CXC / A.Hobart /Wikipedia

Los astrónomos y científicos consideran que esta simulación, proporciona pistas sobre la eventual explosión de VY Canis Majoris (VY Cma), la estrella hipergigante gigante roja la más grande y una de las más luminosas localizada en la constelación del Can Mayor, que está a 5000 años luz de la Tierra.
Quema miles de millones de su combustible por minuto y  por su gran actividad  podrá explotar en cualquier instante.La energía generada por la explosión será tan grande, que sería considerada una hipernova.
Una hipernova equivale a la explosión de 1000 supernovas explotando al mismo tiempo; finalmente, quedaría transformada en una pequeña enana blanca.
La explosión tendrá un gran alcance, tanto, que las estrellas que la rodean podrán morir. Cuando llegue el momento de su explosión, podrá ser observada con nuestros propios ojos.
Fuente:NASA
http://www.nasa.gov/multimedia/videogallery/index.html?media_id=29520021

lunes, 2 de mayo de 2011

WR-104 UNA EVENTUAL SUPERNOVA

En 1998 se descubrió una estrella rodeada de una fascinante espiral, se le conoció como WR-104 (V5097) y se encuentra en la Constelación de Sagitario a unos 8.000 años luz de la Tierra; su magnitud aparente es +13,54 tipo espectral WCyar muy caliente y masiva con un diámetro tres veces mayor que el del Sol .
Su nombre proviene de los apellidos de los descubridores de estrellas de este tipo, Wolf-Rayet, tienen una masa 25 veces mayor que la de nuestro Sol y pueden llegar a ser 100 mil veces más luminosas. Son estrellas que han perdido parte de su masa quedando casi únicamente su núcleo desnudo quedando cercanas a transformarse en supernovas.
La estrella está compuesta por polvo, por lo que emite radiación infrarroja, pero teniendo todos los elementos químicos como para producir polvo, la intensa radiación de la estrella debía incinerarlo apenas nacen. Por lo tanto, debía haber algo más, y efectivamente había una estrella tipo OB, bastante grande por si misma y que los vientos expulsados por ella se encuentran en un frente de choque con los vientos estelares de la Wolf-Rayet.
En un punto bastante lejos de la WR-104 el material es comprimido y con temperatura bastante baja se forma el polvo.

Si WR-104 estuviera sola, podría detonar en cualquier momento en una lapso de cientos de miles de años; una supernova a ésa distancia sería un maravilloso espectáculo.
El problema con las estrellas de rotación muy rápida es que sus explosiones son probablemente bastante diferentes de la simple onda de choque esférica de sus primas de rotación lenta. Los astrónomos creen que las explosiones supernova de las primeras exhiben un eje preferencial alineado con el eje de rotación de la estrella en cuestión. Cuál es el grado de asimetría y cuánta energía y materia es arrojada en un haz a lo largo del eje, es algo que los científicos todavía están tratando de descifrar
Pero lo que sí se sabe es que toda esa energía canalizada en un cono de unos 2 a 12 grados de apertura (un estallido de rayos gamma) puede sembrar la destrucción a lo largo de un trayecto considerablemente grande en su recorrido por la galaxia.
El telescopio Keck ha entregado los últimos datos que nos permite verla sobre un plano perpendicular a nuestro punto de vista, es decir que esta ventajosa posición nos pone directamente sobre el eje de rotación de una de las más cercanas candidatas a supernova que conocemos.
Si hay un eje preferencial en esa explosión, podemos estar en el camino de un abrasador estallido de rayos gamma. De todas maneras, los antecedentes obtenidos no permiten conocer con exactitud si se está en la orientación precisa. Además, hay muchísima incertidumbre sobre las características de la explosión de supernova que sufrirá WR 104.
Por si fuera poco, también se desconoce el grado de apertura que podría tener un haz GRB en este caso. Y tampoco tenemos una fecha más o menos precisa para el evento supernova.
En definitiva, no se sabe cuándo explotará.
Leer mas en:
Crédito de la imagen: ESO

miércoles, 12 de enero de 2011

SUPERNOVA ES DESCUBIERTA POR NIÑA DE 10 AÑOS


El aporte de los astrónomos aficionados al estudio del universo en algunas ocasiones sorprende, el 02 de enero del presente año Kathryn Aurora Grey, una niña canadiense de 10 años de edad , logró descubrir una nueva supernova en la Galaxia UGC 3378 en la constelación de Camelopardalis, al darse cuenta de su presencia en varias fotografías de la galaxia UGC 3378 que había tomado previamente su padre.
La supernova bautizada 2010lt, fue confirmado su descubrimiento por la Sociedad Canadiense por observaciones hechas desde el Observatorio Abbey Ridge, por David Lane, Paul Gray y Kathryn; al mismo tiempo que dos astrónomos aficionados en Estados Unidos que lo comunicaron a la Unión Astronómica Internacional (UAI).
La Galaxia UGC 3378 tiene una magnitud 17 y se encuentra a 240 millones de años luz de la Tierra.

Enlaces: Actualidad Espacial
 http://www.abc.es/20110104/ciencia/abci-nina-supernova-201101041204.html

domingo, 12 de septiembre de 2010

Supernova 1987A - Hubble Space Telescope



SN 1987A es una supernova de tipo IIp que tuvo lugar en las afueras de la Nebulosa de la Tarántula (NGC 2070), situada en la Gran Nube de Magallanes, galaxia enana cercana a la Vía Láctea. Una supernova visible a simple vista desde el 23 de febrero de 1987 durante varios meses (con un brillo aparente de magnitud 3), es la supernova documentada más cercana a la Tierra desde SN 1604, la supernova de Kepler, que apareció en la misma Vía Láctea. La estrella progenitora fue identificada como Sanduleak -69° 202a, una supergigante azul de tipo espectral B3. La secuencia corresponde a observación de la supernova 1987A efectuada por el Telescopio Espacial Hubble desde 1994 a 2006.

Más información en los enlaces: http://francisthemulenews.wordpress.com/2010/09/12/la-evolucion-de-la-supernova-1987a-desde-1994-a-2006-filmada-por-el-telescopio-espacial-hubble/
http://www.youtube.com/watch?v=t-Mj0XGHlX8&feature=related
http://www.sciencemag.org/cgi/content/full/sci;science.1192134/DC1
http://arxiv.org/abs/1009.0518
http://www.publico.es/ciencias/335295/hubble/vuelve/contactar/supernova

viernes, 26 de marzo de 2010

ESTRELLAS ENANAS BLANCAS Y SUPERNOVAS

Imagen: Los cosmólogos utilizar las supernovas de tipo Ia, como la que es visible en la esquina inferior izquierda de esta galaxia, para explorar el pasado y el futuro la expansión del universo y la naturaleza de la energía oscura. (Foto: High-Z Supernova Search Team, HST, NASA)

Supernova: Sistema de estrellas enanas blancas excede masa límite
Un equipo internacional liderado por la Universidad de Yale, por primera vez, midió la masa de un tipo de supernova que se cree pertenecen a una subclase exclusiva y confirmó que supera lo que se creía que era un límite de masa superior. Sus conclusiones, que aparecen en línea y serán publicados en un próximo número de Astrophysical Journal, podría afectar la forma en que los cosmólogos miden la expansión del universo.
Los cosmólogos usan supernovas de tipo Ia, para medir las violentas explosiones de los núcleos de las estrellas muertas llamadas enanas blancas, como una especie de regla cósmica que les permite dimensionar las distancias a galaxias anfitrionas de las supernovas,y como tal, para comprender el pasado y el futuro de la expansión del universo estudiando la naturaleza de la energía oscura.

Hasta hace poco, se pensaba que las enanas blancas no podían exceder el límite de Chandrasekhar, una masa crítica que equivale a alrededor de 1,4 veces la del Sol, antes de estallar en una supernova. Este límite uniforme es una herramienta clave en la medición de distancias a las supernovas.

Desde 2003, cuatro supernovas descubiertoas eran tan brillantes que hizo preguntarse a los cosmólogos si estas enanas blancas habían superado el límite de Chandrasekhar. Estas supernovas fueron bautizadas como "Super-Chandrasekhar".
Ahora Richard Scalzo de la Universidad de Yale, como parte de una colaboración de físicos estadounidenses y franceses han medido la masa de la estrella enana blanca que dio lugar a una de estas raras supernovas, llamada SN 2007if, confirmando que había superado el límite de Chandrasekhar. También descubrieron que la supernova inusualmente brillante, no sólo tenía una masa central, sino que habia expulsado una capa de material durante la explosión, así como una envoltura que los rodea de material preexistente. El equipo espera que este descubrimiento proporcionará un modelo estructural que permitirá comprender las digerentes supernovas de otros objetos supermasivos.
Usando las observaciones de los telescopios en Chile, Hawai y California, el equipo fue capaz de medir la masa de la estrella central, el depósito y la dotación individual, proporcionando la primera evidencia concluyente de que el sistema de estrellas en sí, efectivamente, supera el límite de Chandrasekhar. Encontraron que la propia estrella parece haber tenido una masa de 2,1 veces la masa del Sol (más o menos 10 por ciento), poniéndolo muy por encima del límite.
Ser capaz de medir las masas de todas las partes del sistema de la estrella le dice a los físicos acerca de cómo el sistema puede haber evolucionado en un proceso que está mal entendido. "Realmente no sabemos mucho sobre las estrellas que llegan a estas supernovas", dijo Scalzo. "Queremos saber más acerca de qué tipo de estrellas que fueron, y cómo se formaron y evolucionaron con el tiempo."
Scalzo cree que hay una buena probabilidad de que SN 2007if es el resultado de la fusión de dos enanas blancas, en lugar de la explosión de una enana blanca única y espera estudiar la otra supernovas Chandrasekhar para determinar si ellos también podrían haber participado de la fusión de dos enanas blancas.
Los teóricos continuan explorando cómo las estrellas con masas por encima del límite de Chandrasekhar, que se basa en un modelo simplificado de estrellas, podría existir sin derrumbarse bajo su propio peso. De cualquier manera, una subclase de supernovas podría tener un efecto dramático en la forma en que los cosmólogos las utilizan para medir la expansión del universo.
"Las supernovas se utilizan para hacer declaraciones sobre el destino del universo y nuestra teoría de la gravedad", dijo Scalzo. "Nuestra comprensión de los cambios de las supernovas, podría afectar significativamente nuestras teorías y predicciones."
Cita:
http://arxiv.org/abs/1003.2217
Fuente: Ciencias e Ingeniería Boletín de Yale /Contacto de prensa Suzanne Taylor Muzzin / http://opa.yale.org

viernes, 12 de febrero de 2010

DESCUBRIMIENTO DE LA SUPERNOVA 2009 bb

La astronomía chilena acaba de conseguir un nuevo hito. Los doctores Mario Hamuy, de la Universidad de Chile y Giuliano Pignata de la Universidad Andrés Bello acaban de publicar en la prestigiosa revista especializada Nature, un artículo sobre una gigantesca explosión estelar: la supernova (SN) 2009 bb. El descubrimiento, realizado desde el Observatorio Cerro Tololo en el norte del país, marca un gran salto en la astronomía mundial, ya que esta supernova pertenece al exclusivo club de las estrellas que explotan expulsando material en forma de jets a velocidades cercanas a las de la luz.
La línea de investigación que siguieron los expertos chilenos pertenecientes al Núcleo Milenio de Estudios de Supernovas (MCSS), se enmarca dentro del proyecto CHASE (Chilean Automatic Supernovas Search), cuyo objetivo primordial es pesquisar supernovas cercanas, justo después de la explosión de la estrella progenitora. Y así lo consiguieron, utilizando cuatro de los seis modernos telescopios robóticos PROMPT, existentes en el observatorio. Ya el año pasado los astrónomos del MCSS había hecho historia al identificar a la primera supernova en todo el mundo, la que bautizaron como SN 2009A. Específicamente, los encargados del hallazgo fueron los investigadores Luis González y Roberto Antezana, quienes el 21 de mayo pasado, en un examen de rutina percibieron la presencia de un nuevo objeto brillante, en un lugar en donde dos días antes no se apreciaba nada. Así, ambos chilenos inscribieron sus nombres en la historia de la astronomía mundial.Importancia del descubrimiento
El trabajo de Hamuy y Pignata es de suma relevancia para el estudio de las supernovas, ya que la 2009 bb es una de las cuatro supernovas conocidas hasta ahora que se desplazan a en forma de jets a velocidades cercanas a las de la luz.
Otra de las características que la hace única, es que hasta ahora las supernovas con forma de jets sólo se habían visto en estrellas de baja metalicidad, concepto que apunta a la proporción entre hidrógeno (que abunda en las estrellas), hierro, níquel oxígeno y carbono. La SN 2009 bb en cambio, explotó en un ambiente de alta metalicidad, lo que desafía todos los paradigmas y teorías hasta ahora elaborados al respecto.
Más aún, las otras supernovas que son capaces de acercarse a la velocidad de la luz y que se desplazan en forma de jets, no presentaban helio, aunque esta si lo posee.
Para responder a las interrogantes que surgieron luego de este descubrimiento, el italiano Pignata y el chileno Hamuy continúan con las observaciones de esta supernova, trabajo que será publicado en la conocida y respetada revista The Astrophsycal Journal.

Fuente: Actualidad Espacial / thisisChile.cl - official Chile website / educación en Chile

lunes, 18 de enero de 2010

La Muerte de una Supernova

Imagen: Modelo creado por computadora de una SuperNova que rota velozmente

El 07 de enero en curso, NASA News colocó la información de que una vieja y pesada estrella se encuentra a punto de experimentar una espectacular muerte a medida que su energía nuclear va disminuyendo. Esta situación provocará que la estrelle colapse bajo su enorme y propio peso. La aplastante presión de su interior, provocará nuevas reacciones nucleares que constituirán el escenario perfecto para una fascinante explosión, sin embargo, nunca sucederá. la gravedad provocará que la estrella simplemente colapse.
Fiona Harrison, astrofísica del Instituto de tecnología de California ha dicho que "Verdaderamente todavía no entendemos como funcionan las supernovas que son productos de estrellas masivas, entendemos mejor la muerte de estrellas relativamente pequeñas pero respecto de las estrellas más grandes, esas que tienen casi nueve veces la masa del Sol, la física no ofrece una explicación".
Algo debe ayudar a esa fuerza de radiación a empujar hacia afuera, y a otras presiones, para ganar la lucha contra la gravedad, que ejerce su fuerza hacia en interior de la estrella. Para descubrir ése "algo" los científicos deben examinar el interior de una supernova durante su proceso de explosión, lo que no es fácil de hacer.
Para este efecto, la astrofísica Harrison se propone utilizar un nuevo telescopio espacial, el Conjunto de telescopios Espectroscópicos Nucleares, "NuSTAR", po su sigla en idioma inglés.Este telescopio tiene programado su despegue en 2011 a bordo del cohete Pegasus y proporcionará a los científicos una vista sin precedentes de los Rayos X de alta energía provenientes de los remanentes de las supernovas, agujeros negros, blazars y otros fenómenos cósmicos extremos. El Telescopio espacial NuStar será el primer telescopio espacial capaz de enfocar estos rayos X de alta energía produciendo imágenes casi cien veces más claras que las que se han obtenido de telescopios anteriores. Los científicos buscarán pistas que les ayuden a determinar las condiciones que reinan en el interior de una estrella en explosión, grabadas en el patrón de elementos dispersos en la nebulosa que queda luego de que la estrella explote.
Un particular elemento es de gran importancia: El titanio-44. La creación de éste isótopo de titanio por medio de fusión nuclear, requiere una combinación específica de energía, presión y materias primas. En el interior de las estrellas que colapsan, esa combinación se desarrolla a una profundidad muy especial. Todo lo que se encuentre por debajo de ése nivel de profundidad sucumbirá y colapsará sobre si mismo formando de ese modo un agujero negro. Todo lo que esté sobre ese nivel de profundidad saldrá disparado hacia afuera durante la explosión. El titanio-44 tiene su origen en la cúspide. Así, el patrón relacionado con la manera en que el titanio-44 yace dispersado a través de una nebulosa, puede revelar que ocurrió en el umbral crítico de la explosión.

Fuente: Ciencia@NASA - NASA News 07.enero.2010