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miércoles, 1 de noviembre de 2023

Nasa reporta detalles de la mano de Dios

La nebulosa de viento de pulsar forma una mano perfecta. Una estructura formada tras la explosión de una supernova. Foto Chandra/IXPE/Nasa


Mirando al cielo sí que se encuentran cosas novedosas y eso es lo que hacen los telescopios en tierra y espaciales. Por ejemplo, ¿Qué tal una mano en el espacio?

Pues eso fue lo que detalló con mayor profundidad la mirada en rayos X del telescopio espacial Chandra de la Nasa en combinación con la del IXPE (Imaging X.ray Polarimetry Explorer).

Es una mano, nítida en un ambiente superturbulento, conocida popularmente como la mano de Dios, o la mano cósmica llamada así por expertos. Se trata de un pulsar, es decir una estrella de neutrones, resultado de una gran estrella que agotó su vida y explotó en una gran supernova. El pulsar gira a una velocidad increíble generando chorros de materia desde sus polos, con un viento que ha ido creando la forma de una mano con ese material.

En la imagen que se aprecia, se han formado chorros que semejan cinco dedos perfectos, como si alguien se hubiera tomado una radiografía. Se aprecia además la palma de la 'mano' y hasta la muñeca un poco más abajo.

En la palma se encuentra el pulsar, ese punto brillante que se puede apreciar.

Las tres puntas más grandes de los dedos apuntan en la imagen hacia arriba como a la 1 en punto de un reloj. La parte anaranjada que se aprecia son restos de la gran supernova que explotó y dio paso al pulsar.

El chorro de partículas llevadas por el viento a alta velocidad se denomina un viento de nebulosa de pulsar. Este se denomina MHS 15-52 y fue observado durante 17 días continuos por el IXPE.

La mano de Dios fue detectada pro primera vezn en 2005.


lunes, 30 de octubre de 2023

Conozca la nebulosa del Cangrejo que captó el Webb

En todo su esplendor aparece la nebulosa del Cangrejo en la nueva imagen del Webb, que la captó usando sus lentes para infrarrojo. Foto Nasa


En el año 1054 en el cielo apareció una brillante estrella. Los astrónomos del siglo 11 lo advirtieron. Fue una explosión de supernova el 5 de julio. Su remanente, lo que quedó de ese colosal fenómeno es llamado la nebulosa del Cangrejo, por su forma. La supernova se vio en el cielo diurno durante 22 meses.

Ahora el telescopio espacial James Webb tomó imágenes en infrarrojo, revelando con mayor nitidez diferentes rasgos de la nebulosa, en cuyo centro queda un activo pulsar, una estrella de neutrones que gira muy rápido. La de neutrones es la estructura que quedó tras la potente explosión.

La del Cangrejo está localizada a unos 6500 años luz de nosotros. Allí hay fortísimos vientos provenientes del pulsar, que expulsan el gas y el polvo hacia afuera a gran velocidad. Se ve en la imagen con los filamentos de la parte superior que tienden a ser más largos.

Los filamentos del interior de color amarillento y blancos, moteados de verde, es donde se encuentra el polvo.

Los astrónomos tratan de todavía de entender cómo era la estrella que dio lugar a la nebulosa y al pulsar. Esta se extiende en el espacio y su radio es de 5.5 años luz, de modo que si estuviera donde está nuestro Sol, se extendería más allá de las estrellas más cercanas a nosotros.


sábado, 22 de enero de 2022

Nada que pueden rajar a Einstein

Ilustración de un pulsar, donde el campo gravitacional es enorme. Cortesía Nasa


Más de 100 años tratando y nada que han podido. Científicos no han logrado encontrar fisuras en la teoría de la relatividad general de Einstein, pese a que lo intentan una y otra vez.

¿Qué pasó ahora? Les cuento: Científicos liderados por Michael Kramer, del Instituto Max Planck para la Radio Astronomía en Bonn (Alemania) estudiaron un sistema compacto de estrellas, un gran laboratorio para estudiar teorías de la gravedad en presencia de fuertes campos gravitacionales. 

¿Qué vieron? Examinaron una parte de la teoría de Einstein, logrando medir la energía de las ondas gravitacionales con una precisión 25 de veces mejor que otras mediciones y 1000 veces mejor que con los actuales detectores de ondas. Las observaciones concordaron con la teoría "pero también vimos efectos que no podían ser estudiados antes".

Por ejemplo, siguieron la propagación de radio fotones emitidos por un faro cósmico, un pulsar, y rastrearon su movimiento en un fuerte campo gravitacional de un pulsar compañero.

Pudieron ver por primera vez cómo la luz es no solo retrasada por una fuerte curvatura del espacio-tiempo alrededor de la compañía, sino que también es desviada con un pequeño ángulo de 0,04 grados. Nunca antes se había hecho un experimento con tal curvatura del espacio-tiempo.

¿Por qué se esfuerzan tanto en encontrar fallas en la relatividad general? Porque podría ser el origen de una nueva física.

El laboratorio con el que trabajaron fue el doble pulsar descubierto en 2003, que consiste de dos radio púlsares que se orbitan en solo 147 minutos con velocidades de cerca de un millón de kilómetros/hora. Un pulsar gira 44 veces por segundo.

Un pulsar es una estrella de neutrones (remanente de una estrella masiva) que emite radiación periódica y gira a velocidades muy altas.


jueves, 19 de diciembre de 2019

Midieron un pulsar: ¿cómo cabe esa masa en ese espacio tan pequeño?


Imágenes del pulsar con los puntos supercalientes. Foto Nasa

Son los remanentes de estrellas que explotaron y no son nuevos para la ciencia. Hace décadas se conocen, pero no son fáciles de estudiar. Los pulsares.
Pero ahora astrónomos usando un telescopio especial de rayos X lanzado a la Estación Espacial, hicieron el mapa de uno de ellos y midieron su tamaño y masa.
Detectaron además puntos supercalientes en la superficie de estos sorprendentes objetos.
Pero veamos lo que hallaron, publicado en The Astrophysical Journal Letters.
Se enfocaron en el pulsar denominado J0030+0451 (J0030), en una región aislada del espacio a 1100 años luz de distancia hacia la constelación Piscis. Lo estudiaron de julio de 2017 a diciembre de 2018.
Observaron puntos calientes de 3 millones de grados en el hemisferio sur del pulsar, puntos de tamaños y formas diferentes.
Tiene una masa de 1,3 veces la del Sol y mide solo 25,4 kilómetros según uno de los dos equipos que trabajó en el proyecto, mientras el otro midió 1,4 masas solares y 26 kilómetros, datos muy similares.
Son objetos muy densos, remanentes de estrellas que explotaron como supernovas y son un tipo de estrellas de neutrones que giran cientos de veces por segundo, enviando rayos de radiación en cada rotación. J0030 gira 205 veces por segundo.
Son tan densos que curvan el espacio-tiempo cercano como describió la teoría general de la relatividad de Albert Einstein.
Y su rotación es tan regular que al comienzo se pensó que eran evidencia de civilizaciones inteligentes.