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Astrónomos raros avistaron una estrella en forma de lágrima

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Impresión artística del sistema HD265435 en unos 30 millones de años, con la enana blanca más pequeña distorsionando a la subenana caliente en una forma distintiva de «lágrima». Crédito: Universidad de Warwick / Mark Garlick

  • Un equipo internacional dirigido por la Universidad de Warwick hace un raro avistamiento de un sistema estelar binario que se dirige hacia una supernova
  • El destino del sistema estelar se ha identificado a partir de sus inusuales variaciones de luz, una señal de que una estrella ha sido distorsionada en forma de lágrima por una enorme compañera enana blanca.
  • Las supernovas de estos sistemas estelares se pueden utilizar como «velas estándar» para medir la expansión del universo.

Los astrónomos hicieron el raro avistamiento de dos estrellas en espiral hacia su perdición al detectar signos reveladores de una estrella en forma de lágrima.

La forma trágica es causada por una enana blanca masiva cercana que deforma a la estrella con su intensa gravedad, que también será el catalizador de una posible supernova que consumirá a ambos. Encontrado por un equipo internacional de astrónomos y astrofísicos dirigido por la Universidad de Warwick, es uno de los pocos sistemas estelares descubiertos que algún día verá a una estrella enana blanca reavivar su núcleo.

Nueva investigación publicada por el equipo el 12 de julio de 2021, en Astronomía de la naturaleza confirma que ambas estrellas se encuentran en las primeras etapas de una espiral que probablemente terminará con una supernova de Tipo Ia, un tipo que ayuda a los astrónomos a determinar qué tan rápido se está expandiendo el universo.

Esta investigación recibió financiación de la Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG, Fundación de Investigación Alemana) y el Consejo de Instalaciones de Ciencia y Tecnología, que forma parte de Investigación e Innovación del Reino Unido.

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HD265435 se encuentra a unos 1.500 años luz de distancia e incluye una estrella enana caliente y una estrella enana blanca en órbita cercana a una velocidad de unos 100 minutos. Las enanas blancas son estrellas «muertas» que han gastado todo su combustible y colapsaron solas, haciéndolas pequeñas pero extremadamente densas.

En general, se cree que una supernova de Tipo Ia ocurre cuando el núcleo de una estrella enana blanca se vuelve a encender, lo que resulta en una explosión termonuclear. Hay dos escenarios en los que esto puede suceder. En el primero, la enana blanca gana suficiente masa para alcanzar 1,4 veces la masa de nuestro Sol, conocido como límite de Chandrasekhar. HD265435 encaja en el segundo escenario, en el que la masa total de un sistema estelar cercano a múltiples estrellas está cerca o por encima de este límite. Solo se han descubierto un puñado de otros sistemas estelares que alcanzarán este umbral y darán lugar a una supernova de Tipo Ia.

La autora principal, la Dra. Ingrid Pelisoli, del Departamento de Física de la Universidad de Warwick, y anteriormente afiliada a la Universidad de Potsdam, explica: “No sabemos exactamente cómo explotan estas supernovas, pero sí sabemos que debe ser. lo vemos sucediendo. en otras partes del universo.

“Una solución es que si la enana blanca acumula suficiente masa de la subenana caliente, de modo que las dos orbitan y se unen, la materia comenzará a escapar de la subenana caliente y caerá sobre la enana blanca. Otra forma es que debido a que pierden energía por la emisión de ondas gravitacionales, se acercarán hasta fusionarse. Una vez que la enana blanca gane suficiente masa con cualquiera de los métodos, se convertirá en una supernova.

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Utilizando datos del Satélite de Estudio de Exoplanetas en Tránsito (TESS) de la NASA, el equipo pudo observar la subenana caliente, pero no la enana blanca, ya que la subenana caliente es mucho más brillante. Sin embargo, este brillo varía con el tiempo, lo que sugiere que la estrella fue distorsionada en forma de lágrima por un objeto masivo cercano. Usando las mediciones de velocidad radial y rotacional del Observatorio Palomar y el Observatorio WM Keck, y modelando el efecto del objeto masivo en la enana caliente, los astrónomos pudieron confirmar que la enana blanca oculta es tan pesada como nuestro Sol, pero solo un poco. más pequeño que el radio de la Tierra.

Combinado con la masa de la subenana caliente, que es un poco más de 0,6 veces la masa de nuestro Sol, las dos estrellas tienen la masa necesaria para causar una supernova de Tipo Ia. Dado que las dos estrellas ya están lo suficientemente cerca como para comenzar a acercarse, la enana blanca se convertirá inevitablemente en una supernova en unos 70 millones de años. Los modelos teóricos producidos específicamente para este estudio predicen que la subenana caliente se contraerá para convertirse también en una estrella enana blanca antes de fusionarse con su pareja.

Las supernovas de tipo Ia son importantes para la cosmología como «velas estándar». Su luminosidad es constante y de un tipo específico de luz, lo que significa que los astrónomos pueden comparar la luminosidad que deberían tener con lo que observamos en la Tierra, y a partir de esto, determinar su distancia con un buen grado de precisión. Al observar supernovas en galaxias distantes, los astrónomos combinan lo que saben sobre la velocidad a la que se mueve esta galaxia con nuestra distancia de la supernova y calculan la expansión del universo.

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El Dr. Pelisoli agrega: “Cuanto más comprendamos cómo funcionan las supernovas, mejor podremos calibrar nuestras velas estándar. Esto es muy importante en este momento porque hay un desfase entre lo que obtenemos de este tipo de vela estándar y lo que obtenemos por otros métodos.

“Cuanto más comprendamos cómo se forman las supernovas, mejor podremos comprender si esta discrepancia que estamos observando se debe a una nueva física de la que no somos conscientes y no tenemos en cuenta, o simplemente porque las estamos subestimando. Las incertidumbres de estas distancias.

“Existe otra brecha entre la tasa estimada y observada de supernovas galácticas y el número de progenitores que estamos viendo. Podemos estimar cuántas supernovas habrá en nuestra galaxia observando muchas galaxias, o por lo que sabemos sobre la evolución estelar, y ese número es consistente. Pero si buscamos objetos que puedan convertirse en supernovas, no tenemos suficiente. Este descubrimiento fue muy útil para estimar lo que pueden proporcionar las binarias de enanas calientes y enanas blancas. Todavía no parece mucho, ninguno de los canales que hemos visto parece ser suficiente.

Referencia: «Un progenitor de supernova Ia candidata a supernova enana blanca enana caliente caliente» por Ingrid Pelisoli, P. Neunteufel, S. Geier, T. Kupfer, U. Heber, A. Irrgang, D. Schneider, A. Bastian, J van Roestel , V. Schaffenroth y BN Barlow, 12 de julio de 2021, Astronomía de la naturaleza.
DOI: 10.1038 / s41550-021-01413-0

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El brillo de un exoplaneta podría provenir de la luz de las estrellas que se refleja en el hierro líquido

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El brillo de un exoplaneta podría provenir de la luz de las estrellas que se refleja en el hierro líquido
Agrandar / Impresión artística de una gloria en el exoplaneta WASP-76b.

¿Existen arcoíris en mundos distantes? Muchos fenómenos que ocurren en la Tierra, como la lluvia, los huracanes y la aurora boreal, también ocurren en otros planetas de nuestro sistema solar si las condiciones son adecuadas. Ahora tenemos evidencia desde fuera de nuestro sistema solar de que un exoplaneta particularmente extraño podría incluso mostrar algo parecido a un arco iris.

Un fenómeno llamado «gloria», que aparece en el cielo como un halo de colores, se produce cuando la luz incide en nubes formadas por una sustancia homogénea en forma de gotas esféricas. Esta podría ser la explicación de un misterio relacionado con las observaciones del exoplaneta WASP-76B. También se observó que este planeta, un gigante gaseoso en llamas que experimenta lluvias de hierro fundido, tiene más luz en su terminador oriental (una línea utilizada para separar el lado diurno del lado nocturno) que en su terminador occidental. ¿Por qué había más luz en un lado del planeta?

Después de observarla con el telescopio espacial CHEOPS y luego combinarla con observaciones anteriores del Hubble, Spitzer y TESS, un equipo de investigadores de la ESA y la Universidad de Berna en Suiza cree ahora que la razón más probable de esta luz adicional es una gloria. .

Mira la luz

Durante tres años, CHEOPS llevó a cabo 23 observaciones de WASP-76B en luz visible e infrarroja. Estos incluyen curvas de fasetránsitos y eclipses secundarios. Las curvas de fase son observaciones continuas que siguen la revolución completa de un planeta y muestran cambios en su fase o en la parte de su lado iluminado que mira al telescopio. El telescopio puede ver este lado más o menos a medida que el planeta orbita su estrella. Las curvas de fase pueden determinar el cambio en el brillo total del planeta y la estrella a medida que el planeta gira.

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Los eclipses secundarios ocurren cuando un planeta pasa detrás de su estrella anfitriona y es eclipsado por ella. La luz vista durante un eclipse de este tipo se puede comparar con la luz total antes y después de la ocultación para darnos una idea de la luz reflejada por el planeta. Los Júpiter calientes como WASP-76B se observan comúnmente durante los eclipses secundarios.

Las observaciones de las curvas de fase pueden continuar a medida que el planeta eclipsa a su estrella. Mientras observaba la curva de fase de WASP-76B, CHEOPS vio un exceso de luz previa al eclipse en su lado nocturno. Esto también se había observado en la curva de fase TESS y en las observaciones del eclipse secundario realizadas anteriormente.

¿El fin del arcoíris?

Una ventaja de WASP-76b es que es un Júpiter ultracaliente, por lo que al menos su lado diurno no presenta las nubes y nieblas que a menudo oscurecen las atmósferas de los Júpiter calientes y fríos. Esto hace que las emisiones al aire sean mucho más fáciles de detectar. Que ya habíamos observado una asimetría en el contenido de hierro entre los terminadores del lado diurno y del lado nocturno, descubierta en un estudio previo, hizo que el planeta fuera particularmente intrigante. No había mucho gas de hierro en la atmósfera superior de la rama diurna en comparación con la de la rama nocturna. Probablemente esto se deba a que llueve hierro en el lado diurno de WASP-76b, que luego se condensa en nubes de hierro en el lado nocturno.

Las observaciones de Hubble sugieren que la inversión térmica (cuando el aire cerca de la superficie de un planeta comienza a enfriarse) estaba ocurriendo en el lado nocturno. El enfriamiento en ese lado causaría la condensación del hierro que previamente se había condensado en nubes, llovió en el lado del día y luego se evaporó por el intenso calor. Entonces, las gotas de hierro líquido pueden formar nubes.

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Estas nubes son fundamentales ya que la luz de la estrella anfitriona, reflejada por estas gotas en estas nubes, puede crear un efecto de gloria.

«Para explicar la observación con el efecto Gloria se necesitarían gotas esféricas de aerosoles y nubes altamente reflectantes y de forma esférica sobre el hemisferio oriental del planeta», dijeron los investigadores en un artículo publicado recientemente en Astronomy & Astrophysics.

Glorias ya se han visto fuera de la Tierra. También se sabe que se forman en nubes de Venus. Al igual que WASP-76b, en Venus se observó más luz previa al eclipse. Entonces, aunque la gloria es casi definitiva para el exoplaneta, futuras observaciones con un telescopio más potente podrían ayudar a determinar qué tan similar es el fenómeno de WASP-76 al de WASP-76b. Venus. Si coinciden, será la primera gloria jamás observada en un exoplaneta.

Si futuras investigaciones encuentran una manera precisa de determinar si realmente es una gloria, estos fenómenos podrían decirnos más sobre la composición atmosférica de los exoplanetas, en función de los tipos de elementos o moléculas sobre los que se refleja la luz. Incluso podrían delatar la presencia de agua, lo que podría significar habitabilidad. Aunque la supuesta gloria de WASP-76b no se ha demostrado definitivamente, es todo menos un arco iris en la oscuridad.

Astronomía y astrofísica, 2024. DOI: 10.1051/0004-6361/202348270

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Fotos desde el espacio! Nuestra imagen espacial del día

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¡El espacio puede ser un lugar maravilloso y tenemos las fotos para demostrarlo! Echa un vistazo a nuestras fotos espaciales favoritas aquí, y si te preguntas qué pasó hoy en la historia espacial, ¡no te pierdas nuestro video de En este día en el espacio aquí!

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El telescopio Einstein 'Lobster Eye' de China publica el primer lote de imágenes espaciales alucinantes

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El telescopio Einstein 'Lobster Eye' de China publica el primer lote de imágenes espaciales alucinantes

Una misión conjunta de telescopios de rayos X chinos y europeos llamada sonda einstein visualiza con éxito el universo en pantalla panorámica, con un diseño de telescopio que imita los ojos de una langosta.

La sonda Einstein, lanzada el 9 de enero a bordo de un cohete chino Gran Marcha, se encuentra actualmente en pruebas y calibración de sus instrumentos mientras orbita la Tierra a una altitud de 600 kilómetros (373 millas). Sus primeras observaciones fueron reveladas en un simposio en Beijing.

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