Connect with us

Horoscopo

Solo se han descubierto 31 Magnetares. Este es Extra Extraño. También es un púlsar

Published

on

Algunos de los objetos más asombrosamente poderosos del cielo no son necesariamente los más bonitos de mirar. Pero sus secretos pueden permitir a la humanidad vislumbrar algunos de los detalles más intrincados del universo que se exhiben en su entorno extremo. Siempre que encontramos uno de estos objetos únicos es motivo de celebración, y recientemente los astrónomos han encontrado un objeto extremadamente único que es a la vez un magnetar y un pulsar, lo que lo convierte en uno de los 5 únicos que se han encontrado.

El objeto, llamado J1818.0-1607, fue detectado por primera vez en marzo por la NASA. Telescopio Swift de Neil Gehreis. Inicialmente se clasificó simplemente como un magnetar, uno de los 31 encontrados. Los magnetares son un tipo de estrella de neutrones que tiene el campo magnético más fuerte jamás detectado: millones de miles de millones de veces más fuerte que el de la Tierra. Pero J1818.0-1607 no era el mismo que otros magnetares encontrados hasta ahora.

Parecía ser el más joven, con una edad estimada de 500 años. Como resultado, también gira más rápido que cualquier otro magnetar observado. Los magnetares más jóvenes girarán más rápido que los más viejos, que han tenido la oportunidad de reducir la velocidad. J1818.0-1607 se lleva la palma con una velocidad de centrifugado vertiginosa de 1,4 segundos.

Encontrar una magnetar única como esta siempre atraerá a otros astrónomos, y algunos han fabricado otros tipos de telescopios para usar. Uno de estos telescopios fue el Observatorio de rayos X Chandra, que un equipo liderado por investigadores de Universidad de West Virginia y el Universidad de Manitoba ordenó mirar el magnetar recién descubierto menos de un mes después de su descubrimiento original.

READ  Amazon acaba de lanzar una colección de soluciones para espacios reducidos para el hogar: qué comprar antes de vender
Imagen multiespectral de Swift de J1818.0-1607, el púlsar y magnetar más joven jamás observado.
Crédito: ESA / XMM-Newton / P Esposito et al.

Chandra es capaz de ver en el espectro de rayos X, por lo que pudo calcular la eficiencia con la que el objeto traducía su energía de giro decreciente en rayos X. Esta eficiencia estaba en línea con otro tipo de objeto, conocido como el nombre del púlsar giratorio.

Los púlsares son un tipo de estrella de neutrones que emite radiación repetidamente mientras giran. Las observaciones de otros telescopios, incluido el Very Large Array, han proporcionado datos de apoyo para que el magnetar también sea un púlsar. Esto lo coloca en una lista muy corta de solo 5 objetos nunca descubiertos que combinan las características de ambos tipos de objetos.

Sin embargo, aún no se han resuelto todos los misterios del objeto recién descubierto. Uno es donde se han ido todos los escombros. Todo estrellas de neutrones se forman como resultado de una supernova, y J1818.0-1607 no es una excepción. Sin embargo, a una edad tan temprana, los astrónomos esperarían ver el campo de escombros de la explosión. Chandra recogió algunos, sin embargo, está mucho más lejos de lo esperado, lo que implica que J1818.0-1607 es mucho más antiguo de lo que se pensaba anteriormente, o explotó con tal fuerza que detonó el campo de escombros mucho más rápido que otras estrellas de neutrones conocidas.

Cualquiera de las dos hipótesis es viable y, por supuesto, será necesario recopilar más datos para resolver realmente este misterio. Pero el descubrimiento de J1818.0-1607 y su observación posterior es un excelente ejemplo del tipo de ciencia que es posible cuando varios instrumentos que trabajan en múltiples espectros se relacionan con un solo objeto de interés. Con suerte, esta coordinación conducirá a más descubrimientos de estas combinaciones ultra raras de faros magnéticamente potentes.

READ  Capa de hielo de Groenlandia pierde suficiente agua en 20 años para sumergir EE. UU.: estudio

Aprende más:
NASA: Chandra estudia Magnetar Extraordinaire
NASA: Se descubre un bebé cósmico y su brillo
Sci-News: Los astrónomos descubren el Magnetar más joven de todos los tiempos
FUERA DE: Un magnetar nuevo encontrado, solo tiene 240 años.

Imagen principal: Imagen compuesta de J1818.0-1607 en rayos X e infrarrojos.
Crédito: NASA / CXC / U West Virginia / H. Blumer / JPL-CalTech / Spitzer

Experiencia en periódicos nacionales y periódicos medianos, prensa local, periódicos estudiantiles, revistas especializadas, sitios web y blogs.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Horoscopo

Fotos desde el espacio! Nuestra imagen espacial del día

Published

on

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.

Continue Reading

Horoscopo

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

Published

on

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.

Continue Reading

Horoscopo

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

Published

on

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).

READ  Joder disfrazado o Halloween confinado, el sucio horóscopo de noviembre

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.

READ  Capa de hielo de Groenlandia pierde suficiente agua en 20 años para sumergir EE. UU.: estudio

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

Continue Reading

Trending