{"id":10720,"date":"2014-03-24T12:52:32","date_gmt":"2014-03-24T11:52:32","guid":{"rendered":"http:\/\/www.emiliosilveravazquez.com\/blog\/?p=10720"},"modified":"2014-03-24T12:52:32","modified_gmt":"2014-03-24T11:52:32","slug":"la-nasa-nos-habla-de-una-estrella-muy-resistente","status":"publish","type":"post","link":"http:\/\/www.emiliosilveravazquez.com\/blog\/2014\/03\/24\/la-nasa-nos-habla-de-una-estrella-muy-resistente\/","title":{"rendered":"La NASA nos habla de una estrella muy resistente"},"content":{"rendered":"<h2 style=\"text-align: justify;\">!Estrella Resistente Sobrevive a una Explosi\u00f3n Supernova!<\/h2>\n<p style=\"text-align: justify;\"><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" id=\"irc_mi\" class=\"irc_mut\" style=\"margin-top: 36px;\" src=\"http:\/\/2.bp.blogspot.com\/-Man0fklRglg\/TXJZHJgZdfI\/AAAAAAAAGlA\/bla_uGMx3AA\/s1600\/cassiopeia-a_main.jpg\" alt=\"\" width=\"495\" height=\"336\" \/><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">&#8220;20.03.14.- Cuando una estrella masiva se queda sin combustible, se colapsa y explota como una supernova. Aunque estas explosiones son extremadamente poderosas, es posible para una estrella compa\u00f1era soportar la explosi\u00f3n. Un equipo de astr\u00f3nomos utilizando el Observatorio de Rayos X Chandra de la NASA y otros telescopios han encontrado pruebas de una de estas supervivientes.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Esta resistente estrella est\u00e1 en el campo de escombros de la explosi\u00f3n estelar &#8211; tambi\u00e9n llamado remanente de supernova &#8211; situado en una regi\u00f3n HII llamada DEM L241. Una regi\u00f3n HII (se pronuncia &#8220;H-dos&#8221;) se crea cuando la radiaci\u00f3n de estrellas j\u00f3venes y calientes se despoja de los <a href=\"#\" onclick=\"referencia('electron',event); return false;\">electrones<\/a> de los \u00e1tomos de hidr\u00f3geno neutro (HI) para formar nubes de hidr\u00f3geno ionizado (HII). Esta regi\u00f3n HII se encuentra en la Gran Nube de Magallanes, una peque\u00f1a galaxia compa\u00f1era de la V\u00eda L\u00e1ctea.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" id=\"irc_mi\" class=\"irc_mut\" style=\"margin-top: 47px;\" src=\"http:\/\/www.tendencias21.net\/photo\/art\/default\/6088738-9087943.jpg?v=1385642272\" alt=\"\" width=\"314\" height=\"315\" \/><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Regi\u00f3n H II en la G. N. de Magallanes<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Una nueva imagen compuesta de DEM L241 contiene datos del Chandra (p\u00farpura) que describen el remanente de supernova. El remanente se mantiene caliente y por lo tanto, brillante en <a href=\"#\" onclick=\"referencia('rayos x',event); return false;\">rayos X<\/a> durante miles de a\u00f1os despu\u00e9s de que ocurriese la explosi\u00f3n original. Tambi\u00e9n se incluyen en esta imagen los datos \u00f3pticos de la L\u00ednea de Emisi\u00f3n de la Nube de Magallanes (MCELS), tomados desde telescopios terrestres en Chile (amarillo y cian), que traza la emisi\u00f3n HII producida por DEM L241. Tambi\u00e9n se incluyen los datos \u00f3pticos adicionales del Digitized Sky Survey (blanco), que muestra las estrellas en el campo.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Los \u00faltimos datos del Chandra revelaron la presencia de una fuente de <a href=\"#\" onclick=\"referencia('rayos x',event); return false;\">rayos X<\/a> puntual en el mismo lugar como una joven estrella masiva dentro del remanente de supernova de DEM L241.<\/p>\n<table border=\"0\" align=\"center\">\n<tbody>\n<tr>\n<td><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" title=\"Imagen de la estrella resistente a la explosi\u00f3n supernova.\" src=\"http:\/\/chandra.harvard.edu\/photo\/2014\/deml241\/deml241_label_525.jpg\" alt=\"Imagen de la estrella resistente a la explosi\u00f3n supernova.\" width=\"525\" height=\"393\" \/><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>\u00a0Imagen de la estrella resistente a la explosi\u00f3n supernova. <strong><em>Image Credit: NASA\/Chandra<\/em><\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p style=\"text-align: justify;\">Los astr\u00f3nomos pueden mirar los detalles de los datos del Chandra para recoger pistas importantes sobre la naturaleza de la fuente de <a href=\"#\" onclick=\"referencia('rayos x',event); return false;\">rayos X<\/a>. Por ejemplo, c\u00f3mo es el brillo de los <a href=\"#\" onclick=\"referencia('rayos x',event); return false;\">rayos X<\/a>, c\u00f3mo cambian con el tiempo y la forma en que se distribuyen en todo el rango de energ\u00eda que observa el Chandra.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">En este caso, los datos sugieren que la fuente puntual es un componente de un sistema estelar binario. En un par tan celestial, una estrella de <a href=\"#\" onclick=\"referencia('neutron',event); return false;\">neutrones<\/a> o un <a href=\"#\" onclick=\"referencia('agujero negro',event); return false;\">agujero negro<\/a> (que se forma cuando la estrella se convierte en supernova) est\u00e1 en \u00f3rbita con una estrella mucho m\u00e1s grande que nuestro Sol. A medida que orbitan entre s\u00ed, la densa estrella de <a href=\"#\" onclick=\"referencia('neutron',event); return false;\">neutrones<\/a> o un <a href=\"#\" onclick=\"referencia('agujero negro',event); return false;\">agujero negro<\/a> tira del material lejos de su estrella compa\u00f1era a trav\u00e9s del viento de part\u00edculas que fluye lejos de su superficie. Si se confirma este resultado, DEM L241 ser\u00eda s\u00f3lo el tercer binario que contiene una estrella masiva y una estrella de <a href=\"#\" onclick=\"referencia('neutron',event); return false;\">neutrones<\/a> o un <a href=\"#\" onclick=\"referencia('agujero negro',event); return false;\">agujero negro<\/a> encontrado como secuela de una supernova.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" id=\"irc_mi\" class=\"irc_mut\" style=\"margin-top: 37px;\" src=\"http:\/\/www.tayabeixo.org\/sist_solar\/hipotesis\/formacion_sistsolar_archivos\/image002.jpg\" alt=\"\" width=\"337\" height=\"335\" \/><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">De remanentes de Supernovas, como el de la Nebulosa del Cangrejo, con sus filamentos de <a href=\"#\" onclick=\"referencia('plasma',event); return false;\">plasma<\/a>, est\u00e1 lleno el Espacio Interestelar, en el que, peri\u00f3dicamente &#8220;muere&#8221; alguna estrella masiva eyectando a ese entonro sus capas exteriores para formar una Nebulosa. La estrella se contrae sobre s\u00ed misma y queda convertida en un objeto diferente en funci\u00f3n de su masa.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Los datos de <a href=\"#\" onclick=\"referencia('rayos x',event); return false;\">rayos X<\/a> del Chandra tambi\u00e9n muestran que el interior del remanente de supernova es rico en ox\u00edgeno, ne\u00f3n y magnesio. Este enriquecimiento y la presencia de la estrella masiva implican que la estrella que explot\u00f3 ten\u00eda una masa superior a 25 veces, o quiz\u00e1s hasta 40 veces, la del Sol. Observaciones \u00f3pticas con el telescopio de 1,9 metros del Observatorio Astron\u00f3mico de Sud\u00e1frica muestran que la velocidad de la estrella masiva est\u00e1 cambiando y que orbita alrededor de la estrella de <a href=\"#\" onclick=\"referencia('neutron',event); return false;\">neutrones<\/a> o <a href=\"#\" onclick=\"referencia('agujero negro',event); return false;\">agujero negro<\/a> con un per\u00edodo de decenas de d\u00edas. Una medici\u00f3n detallada de la variaci\u00f3n de la velocidad de la estrella compa\u00f1era masiva deber\u00eda proporcionar una prueba definitiva de si el binario contiene o no un <a href=\"#\" onclick=\"referencia('agujero negro',event); return false;\">agujero negro<\/a>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Ya existen pruebas indirectas de que otros remanentes de supernovas se formaron por el colapso de una estrella para formar un <a href=\"#\" onclick=\"referencia('agujero negro',event); return false;\">agujero negro<\/a>. Sin embargo, si la estrella colapsada en DEM L241 resulta ser un <a href=\"#\" onclick=\"referencia('agujero negro',event); return false;\">agujero negro<\/a>, esto proporcionar\u00eda la evidencia m\u00e1s fuerte hasta ahora para un acontecimiento tan catastr\u00f3fico.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00bfQu\u00e9 depara el futuro para este sistema? Si el \u00faltimo pensamiento es correcto, la estrella masiva superviviente ser\u00e1 destruida en una explosi\u00f3n de supernova dentro de algunos millones de a\u00f1os a partir de ahora. Cuando lo haga, es posible que se forme un sistema binario que contenga dos estrellas de <a href=\"#\" onclick=\"referencia('neutron',event); return false;\">neutrones<\/a> o una estrella de <a href=\"#\" onclick=\"referencia('neutron',event); return false;\">neutrones<\/a> y un <a href=\"#\" onclick=\"referencia('agujero negro',event); return false;\">agujero negro<\/a>, o incluso un sistema con dos <a href=\"#\" onclick=\"referencia('agujero negro',event); return false;\">agujeros negros<\/a>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Fuente: Noticias NASA<\/p>\n<div class='bookmark'>\r\n\t\t<table align='left' border='0' cellpadding='0' width='100%'>\r\n\t\t<tr><td><span class='pushbutton'><a href='http:\/\/delicious.com\/post?url=http%3A%2F%2Fwww.emiliosilveravazquez.com%2Fblog%2F2014%2F03%2F24%2Fla-nasa-nos-habla-de-una-estrella-muy-resistente%2F&amp;title=La+NASA+nos+habla+de+una+estrella+muy+resistente' title='Delicious' target='_blank' rel='nofollow'><img src='http:\/\/www.emiliosilveravazquez.com\/blog\/wp-content\/plugins\/knxdt-bookmarks-wordpress-plugin\/images\/delicious.png'  alt='' class='book_img' border='none' style='margin:1px; 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