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La Explosión de Navidad tiene dos o más explicaciones

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La Explosión de Navidad tiene dos o más explicaciones

Mensaje por Lizz el Lun Dic 05, 2011 5:11 pm

LA EXPLOSION DE NAVIDAD TIENE DOS O MÁS EXPLICACIONES


Una peculiar explosión cósmica detectada por primera vez por el observatorio Swift de la NASA en la Navidad de 2010 fue causada por un nuevo tipo de supernova situada a miles de millones de años luz de distancia o debido a un choque inusual mucho más cerca de casa, dentro de nuestra propia galaxia.
Documentos que describen las dos interpretaciones aparecen en la edición del 01 de diciembre de la revista Nature. Los estallidos de rayos gamma (GRBs) son las explosiones más luminosas del universo, que emiten más energía en pocos segundos que nuestro sol durante toda su vida de producción de energía.
Lo que los astrónomos llaman el “estallido de Navidad” es tan inusual que se puede modelar de una manera tan radicalmente distinta. “Lo que el estallido de Navidad parece que nos está diciendo es que la familia de los estallidos de rayos gamma es más diversa de lo que apreciamos plenamente, “, dijo Christina Thoene, autor principal del estudio de supernova, en el Instituto de Astrofísica de Andalucía en Granada, España.
Es sólo por la rápida detección de cientos de ellas, como Swift lo está haciendo, que podemos coger algunos de los hermanos más excéntricos.” Es común a ambos escenarios la presencia de una estrella de neutrones, el núcleo aplastado que se forma cuando una estrella muchas veces explota la masa del sol.
Cuando el combustible de la estrella se agota, se colapsa bajo su propio peso, comprimiendo su esencia tanto como alrededor de medio millón de veces más como si la masa de la Tierra se comprimiera en una esfera del tamaño de una ciudad.
El estallido de la Navidad, también conocido como GRB 101225A, fue descubierto en la constelación de Andrómeda por el telescopio Swift Burst Alerta a las 1:38 pm EST el 25 de diciembre de 2010.
La emisión de rayos gamma se prolongó por lo menos 28 minutos, que es inusualmente larga. Las observaciones de seguimiento de la luminiscencia residual de la explosión por el Telescopio Espacial Hubble y observatorios terrestres no pudieron determinar la distancia del objeto.
El equipo Thoene propone que la explosión ocurrió en un sistema binario exótico en el que una estrella de neutrones está en órbita de una estrella normal que acababa de entrar en su fase de gigante roja, con una enorme expansión de su atmósfera exterior.
Esta expansión envuelve a la estrella de neutrones, lo que resulta tanto en la eyección de la atmósfera del gigante y el ajuste rápido de la órbita de la estrella de neutrones. Una vez que las dos estrellas se envolvieron en un sobre común de gas, la estrella de neutrones pueden haberse fusionado con el núcleo de la gigante después de sólo cinco órbitas, o alrededor de 18 meses.
El resultado final de la fusión fue el nacimiento de un agujero negro y la producción de chorros en direcciones opuestas de partículas moviéndose a casi la velocidad de la luz, seguido de una supernova débil.
Los chorros de partículas producen rayos gamma. Las interacciones con el chorro de gas expulsado antes de la fusión explica muchas de las rarezas de la firma de la explosión. En base a esta interpretación, el evento se llevó a cabo alrededor de 5,5 millones de años luz de distancia, y el equipo ha detectado lo que podría ser una galaxia débil en el lugar correcto.
“Las exposiciones de profundidad utilizando el Hubble podrá resolver la naturaleza de este objeto”, dijo Sergio Campana , quien dirigió el estudio colisión en el Observatorio Brera en Merate, Italia. Si es de hecho una galaxia, sería una prueba para el modelo binario.
Por otro lado, si el Observatorio Chandra de Rayos X de la NASA encuentra una fuente puntual de rayos X o los radiotelescopios detectan un púlsar, ello iría en contra del modelo.
Un equipo de Campana es compatible con un modelo alternativo que consiste en la interrupción de marea de un gran cometa como objeto y la caída posterior de los residuos en una estrella de neutrones situado a sólo unos 10.000 años luz de distancia.
El escenario requiere la ruptura de un objeto con la mitad de la masa del planeta enano Ceres. Aunque es poco común en el cinturón de asteroides, se cree que son comunes en las heladas del cinturón de Kuiper más allá de Neptuno.
Objetos similares que se encuentran lejos de la estrella de neutrones pueden haber sobrevivido a la supernova que lo formó. La emisión de rayos gamma se produjo cuando los escombros cayeron sobre la estrella de neutrones.
Los enormes cantidades de material probablemente lo hizo en unas pocas órbitas, con grupos diferentes por caminos diferentes antes de asentarse en un disco alrededor de la estrella de neutrones.
Las variaciones de rayos X detectadas por el telescopio Swift de rayos X que se prolongó durante varias horas puede ser el resultado de que llegan tarde grupos que afectaron a la estrella de neutrones como el disco que se forma.
En los primeros años de estudiar GRBs, los astrónomos detectaron muy pocos eventos para estudiar en detalle y decenas de teorías para explicarlos.
En la época de Swift, los astrónomos se han asentado en dos escenarios básicos, ya sea el colapso de una estrella masiva o la fusión de un sistema binario compacto.
“La belleza de la explosión de la Navidad es que hay que invocar a dos escenarios exóticos que la expliquen, pero tal bichos raros raros nos ayudarán a avanzar en el campo “, dijo Chryssa Kouveliotou, co-autor del estudio de supernovas en el Centro Marshall de Vuelo Espacial en Huntsville, Alabama.

http://universitam.com/academicos/?p=14748

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