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¿De donde viene el oro?

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Un material rico en neutrones se expulsa del disco, lo que permite el rápido proceso de captura de neutrones (proceso r). La región celeste es una expulsión de material particularmente rápida, denominada chorro, que generalmente se origina en paralelo al eje de rotación del disco. Crédito: Observatorio Nacional de Radioastronomía

¿Cómo se producen los elementos químicos en nuestro Universo? ¿De dónde proceden los elementos pesados ​​como el oro y el uranio? Utilizando simulaciones por computadora, un equipo de investigación del GSI Helmholtzzentrum für Schwerionenforschung en Darmstadt, en colaboración con colegas de Bélgica y Japón, muestra que la síntesis de elementos pesados ​​es típica de algunos agujeros negros con acumulaciones de materia en órbita, llamados discos de acreción. La abundancia predicha de elementos formados proporciona información sobre los elementos pesados ​​que deben investigarse en los laboratorios del futuro, como la Instalación de Investigación de Antiprotones e Iones (FAIR), actualmente en construcción, para descubrir el origen de los elementos pesados. Los resultados se publican en la revista Avisos mensuales de la Royal Astronomical Society.

Todos los elementos pesados ​​de la Tierra se formaron hoy en condiciones extremas en entornos astrofísicos: dentro de las estrellas, en explosiones estelares y en la colisión de estrellas de neutrones. Los investigadores están intrigados por la pregunta en cuál de estos eventos astrofísicos existen las condiciones adecuadas para la formación de los elementos más pesados, como el oro o el uranio. El primer avistamiento espectacular de ondas gravitacionales y radiación electromagnética de un estrella neutrón La fusión en 2017 sugirió que se pueden producir y liberar muchos elementos pesados ​​en estas colisiones cósmicas. Sin embargo, queda abierta la pregunta de cuándo y por qué se expulsa el material y si puede haber otros escenarios en los que se puedan producir elementos pesados.

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Candidatos prometedores para la producción de elementos pesados ​​son los agujeros negros que orbitan alrededor de un disco de acreción de materia densa y caliente. Dicho sistema se forma tanto después de la fusión de dos estrellas de neutrones masivas como durante el llamado colapso, el colapso y la posterior explosión de una estrella en rotación. La composición interna de tales discos de acreción no se ha entendido bien hasta ahora, en particular en lo que respecta a las condiciones en las que se forma un exceso de neutrones. Un alto número de neutrones es una condición básica para la síntesis de elementos pesados, ya que permite el rápido proceso de captura de neutrones o proceso r. Los neutrinos prácticamente sin masa juegan un papel clave en este proceso, ya que permiten la conversión entre protones y neutrones.

Simulación de disco de acreción

Vista en sección a través de la simulación de un disco de acreción del estudio del Dr. Just y sus colegas.
El agujero negro en el centro está rodeado por material en forma de toro de varios cientos de kilómetros de extensión. El eje de rotación del disco viene dado por el eje z, que pasa en R = 0 a través del agujero negro a lo largo de la dirección vertical. Las flechas ilustran la distribución de las velocidades de la materia. El sombreado de color muestra la densidad (arriba a la izquierda), la fracción de protones Ye (abajo a la izquierda) y escalas de tiempo características de la emisión de neutrinos (arriba a la derecha) y la absorción de neutrinos (abajo a la derecha). Los valores de Ye inferiores a 0,5 indican una alta fracción de neutrones disponibles para el proceso r. Crédito: Centro GSI Helmholtz para la investigación de iones pesados

“En nuestro estudio, estudiamos sistemáticamente por primera vez las tasas de conversión de neutrones y protones para una gran cantidad de configuraciones de disco utilizando elaboradas simulaciones por computadora, y descubrimos que los discos también son muy ricos en neutrones. Que se cumplen ciertas condiciones . conocido ”, dice el Dr. Oliver Just del Grupo de Astrofísica Relativista en la División de Investigación Teórica de GSI. “El factor decisivo es la masa total del disco. Cuanto más grande es el disco, más neutrones se forman a partir de protones por captura de electrones bajo emisión de neutrinos, y están disponibles para la síntesis de elementos pesados ​​utilizando el proceso r. Sin embargo, si la masa del disco es demasiado alta, la reacción inversa juega un papel más importante, de modo que los neutrones recapturan más neutrinos antes de que abandonen el disco. Estos neutrones luego se vuelven a convertir en protones, lo que dificulta el proceso r. Como muestra el estudio, la masa de disco óptima para una producción prolífica de elementos pesados ​​es de aproximadamente 0,01 a 0,1 de masa solar. El resultado proporciona una fuerte evidencia de que las fusiones de estrellas de neutrones que producen discos de acreción con estas masas exactas podrían ser el punto de origen de gran parte de los elementos pesados. Sin embargo, actualmente no se sabe si estos discos de acreción ocurren en los sistemas colapsados ​​y con qué frecuencia.

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Además de los posibles procesos de eyección de masa, el grupo de investigación liderado por el Dr. Andreas Bauswein también está estudiando las señales luminosas generadas por la materia expulsada, que se utilizarán para inferir la masa y composición de la materia expulsada en futuras observaciones. De neutrones colisión de estrellas. Un elemento importante para leer correctamente estas señales de luz es un conocimiento preciso de las masas y otras propiedades de los elementos recién formados. “Estos datos son actualmente insuficientes. Pero con la próxima generación de aceleradores, como FAIR, será posible medirlos con un precisión en el futuro. La interacción bien coordinada de modelos teóricos, experimentos y observaciones astronómicas nos permitirá a los investigadores en los próximos años probar las fusiones de estrellas de neutrones como el origen de los elementos del proceso r ”, predice Bauswein.

Referencia: «Absorción de neutrinos y otras dependencias físicas en neutrinos enfriados agujero negro discos de acreción ”por O Just, S Goriely, H-Th Janka, S Nagataki y A Bauswein, 8 de octubre de 2021, Avisos mensuales de la Royal Astronomical Society.
DOI: 10.1093 / mnras / stab2861

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Fotos desde el espacio! Nuestra imagen espacial del día

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Fotos desde el espacio!  Nuestra imagen espacial del día

¡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!

¡Día Nacional del Espacio!

(Crédito de la imagen: NASA)

Viernes 3 de mayo de 2024: ¡Feliz Día Nacional del Espacio EE. UU.! Celebrado el primer viernes de mayo, el Día Nacional del Espacio celebra los logros y beneficios de la historia de los vuelos espaciales. Este día se utiliza ampliamente para promover la educación STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas) e inspirar a las personas sobre el cosmos.

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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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Los astrónomos resuelven el misterio de la dramática explosión de FU Orionis en 1936

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Los astrónomos resuelven el misterio de la dramática explosión de FU Orionis en 1936

Impresión artística de la vista a gran escala de FU~Ori. La imagen muestra los flujos producidos por la interacción entre los fuertes vientos estelares alimentados por la explosión y la envoltura residual a partir de la cual se formó la estrella. El viento estelar provoca un fuerte choque en la envoltura, y el gas CO arrastrado por el choque es lo que reveló el nuevo ALMA. Crédito: NSF/NRAO/S. Dagnello

ALMA Las observaciones de FU Orionis revelan cómo la acreción gravitacional de un flujo de gas pasado provoca un brillo repentino en estrellas jóvenes, arrojando luz sobre los procesos de formación de estrellas y planetas.

Un grupo inusual de estrellas en la constelación de Orión ha revelado sus secretos. FU Orionis, un sistema de estrellas dobles, atrajo por primera vez la atención de los astrónomos en 1936, cuando la estrella central de repente se volvió 1.000 veces más brillante de lo habitual. Este comportamiento, esperado en estrellas moribundas, nunca se había observado en una estrella joven como FU Orionis.

Este extraño fenómeno inspiró una nueva clasificación de estrellas que comparten el mismo nombre (FUo estrellas). Las estrellas FUor estallan repentinamente, alcanzando su brillo, antes de atenuarse nuevamente varios años después.

Ahora se entiende que este brillo se debe a que las estrellas absorben energía de su entorno a través de la acreción gravitacional, la fuerza principal que da forma a las estrellas y los planetas. Sin embargo, cómo y por qué sucede esto ha seguido siendo un misterio hasta ahora, gracias a que los astrónomos utilizan el Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA).

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Observaciones innovadoras con ALMA

“FU Ori ha estado devorando materia durante casi 100 años para mantener su erupción. Finalmente hemos encontrado una respuesta a cómo estas estrellas jóvenes y brillantes reponen su masa”, dice Antonio Hales, subdirector del Centro Regional Norteamericano ALMA, científico del Observatorio Nacional de Radioastronomía y autor principal de la investigación, publicada el 29 de abril. . en el Revista de Astrofísica. «Por primera vez, tenemos evidencia de observación directa del material que alimenta las erupciones».


Acérquese al sistema binario FU Ori y al transmisor de acreción recientemente descubierto. Esta impresión artística muestra la serpentina recién descubierta alimentando constantemente la masa de la envoltura al sistema binario. Crédito: NSF/NRAO/S. Dagnello

Las observaciones de ALMA revelaron una larga y delgada corriente de monóxido de carbono cayendo sobre FU Orionis. Este gas no parecía contener suficiente combustible para sostener la explosión actual. En cambio, se cree que esta corriente de acreción es un remanente de una característica anterior, mucho más grande, que cayó en este joven sistema estelar.

«Es posible que la interacción con un flujo de gas más grande en el pasado haya hecho que el sistema sea inestable y haya provocado un aumento en el brillo», dice Hales.

Progresos en la comprensión de la formación estelar

Los astrónomos utilizaron varias configuraciones de antenas de ALMA para capturar los diferentes tipos de emisiones de FU Orionis y detectar flujos de masa en el sistema estelar. También combinaron nuevos métodos numéricos para modelar el flujo másico como una corriente de acreción y estimar sus propiedades.

«Comparamos la forma y la velocidad de la estructura observada con las que se esperaban de un rastro de gas entrante, y los números tenían sentido», dice Aashish Gupta, Ph.D. candidato al Observatorio Europeo Austral (ESO), y coautor de este trabajo, quien desarrolló los métodos utilizados para modelar el transmisor de acreción.

Streamer de acreción del sistema binario FU Ori

Acérquese al sistema binario FU Ori y al transmisor de acreción recientemente descubierto. Esta impresión artística muestra la serpentina recién descubierta alimentando constantemente la masa de la envoltura al sistema binario. Crédito: NSF/NRAO/S. Dagnello

“La gama de escalas angulares que podemos explorar con un solo instrumento es realmente notable. ALMA nos brinda una visión integral de la dinámica de la formación de estrellas y planetas, desde las grandes nubes moleculares en las que nacen cientos de estrellas hasta las escalas más familiares de los sistemas solares”, agrega Sebastián Pérez de la Universidad de Santiago de Chile (USACH) . ), director del Núcleo Milenio sobre Exoplanetas Jóvenes y sus Lunas (YEMS) en Chile, y coautor de esta investigación.

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Estas observaciones también revelaron una lenta salida de monóxido de carbono de FU Orionis. Este gas no está asociado con la explosión más reciente. Más bien, es similar a los flujos observados alrededor de otros objetos protoestelares.

Hales añade: “Al comprender cómo se forman estas estrellas FUor en particular, confirmamos lo que sabemos sobre cómo se forman las diferentes estrellas y planetas. Creemos que todas las estrellas experimentan explosiones. Estas explosiones son importantes porque afectan la composición química de los discos de acreción alrededor de las estrellas nacientes y los planetas que eventualmente forman.

«Hemos estado estudiando FU Orionis desde las primeras observaciones de ALMA en 2012», añade Hales. Es fascinante tener finalmente respuestas.

Referencia: “Descubrimiento de una serpentina de acreción y un flujo lento de alto ángulo alrededor de FU Orionis” por AS Hales, A. Gupta, D. Ruíz-Rodríguez, JP Williams, S. Pérez, L. Cieza, C. González-Ruilova, JE Pineda, A. Santamaría-Miranda, J. Tobin, P. Weber, Z. Zhu y A. Zurlo, 29 de abril de 2024, La revista de astrofísica.
DOI: 10.3847/1538-4357/ad31a1

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