Hubble capta una supernova hecha jirones
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Hubble capta una supernova hecha jirones

Una imagen del Telescopio Espacial Hubble de la NASA/ESA muestra los restos hechos jirones de una supernova.

Una imagen del Telescopio Espacial Hubble de la NASA/ESA muestra los restos hechos jirones de una supernova: una explosión titánica que marca el final de la vida de una estrella moribunda.

Cuando las supernovas explotan, arrojan material al espacio a 15.000 - 40.000 kilómetros por segundo. Estas explosiones producen gran parte del material del universo, incluyendo elementos como el hierro, que conforma nuestro planeta e incluso a nosotros mismos. Los elementos pesados sólo se producen en las supernovas, por lo que todos nosotros llevamos en nuestros cuerpos remanentes de estas explosiones.

Las supernovas añaden elementos a las nubes de polvo y gas del espacio, favoreciendo así la diversidad interestelar, y producen ondas de choque que condensan las nubes de gas y ayudan a la formación de nuevas estrellas.

Se cree que el objeto captado en la fotografía del Hubble, y que es conocido como DEM L249, fue creado por una supernova Tipo 1a durante la agonía de una enana blanca. Las consecuencias de un cataclismo cósmico

El Hubble es un telescopio de tipo reflector y su espejo primario tiene un diámetro de 2,4 m. Para la exploración del cielo incorpora en la actualidad cuatro instrumentos con capacidad de obtener imágenes y espectros, un espectrógrafo y tres sensores de guiado fino que pueden actuar como interferómetros.

Si bien las enanas blancas suelen ser estables, pueden acumular materia lentamente si forman parte de un sistema estelar binario. Esta acumulación de materia continúa hasta que la enana blanca alcanza una masa crítica y sufre una catastrófica explosión de supernova, expulsando una gran cantidad de material al espacio en el proceso.

Las estrellas enanas blancas típicas contienen una vez y media la masa del Sol en un volumen como el ocupado por la Tierra. Cuando llegan a la fase más crítica de su agonía, estallan en un tipo de supernova que los astrofísicos creen que fabrica la mayor parte del hierro del universo. Pero estas supernovas pueden ayudar a desvelar algunos detalles sobre la misteriosa energía oscura, una fuerza desconocida que domina al universo.

El polvo interestelar o el polvo cósmico se asemeja a una mezcla de granos de 0,1 micras de diámetro máximo. Los granos de polvo interestelares son en realidad conjuntos simples de moléculas que se vuelven más y más complejas para lograr dimensiones de 0,1 μ (aproximadamente 10 000 moléculas).

DEM L249 se encuentra en la constelación Mensa y está dentro de la Gran Nube de Magallanes (LMC), una pequeña galaxia satélite de la Vía Láctea a solo 160.000 años luz de la Tierra. LMC es un laboratorio natural ideal donde los astrónomos pueden estudiar el nacimiento, la vida y la muerte de las estrellas, ya que esta región está cerca, orientada hacia la Tierra, y contiene relativamente poco polvo interestelar que absorbe luz, informa la NASA.

La constelación de Mensa se encuentra en el hemisferio sur. Su nombre significa «la mesa» en latín. Junto a Octanos, Mensa es la más meridional de las 88 constelaciones y no se puede observar desde el hemisferio norte. La constelación fue introducida por el astrónomo francés Nicolas Louis de Lacaille en el siglo XVIII. Lacaille lo llamó Mons Mensae, o Table Mountain, después de la montaña en Sudáfrica, desde donde había observado las constelaciones en el cielo del sur. Mensa es la constelación número 75 en tamaño.

En junio del 2021 fue captado por primera vez un Cataclismo cósmico, esto ocurrió cuando dos detectores de ondas gravitacionales capturaron una colisión entre dos de los astros más densos del universo: los agujeros negros y las estrellas de neutrones.


Los dos dispositivos, Virgo y LIGO, forman parte de una red de colaboración científica que cuenta con un tercer miembro, KAGRA, que en este caso es un representante asiático (Japón).

La colisión, captada tanto por Virgo como por LIGO, ocurrió hace cientos de millones de años. Desde entonces, las ondas producidas por este choque en el espacio-tiempo han viajado hacia nuestro planeta a la velocidad de la luz. Aunque se acaba de registrar, Albert Einstein ya había calculado el tipo de onda gravitacional producida por tal fenómeno, utilizando las ecuaciones de la relatividad general, también conocidas como ecuaciones de Einstein. Los datos registrados confirmaron la veracidad de los cálculos desarrollados hace alrededor de un siglo.

Los datos de la particular imagen del Hubble, fueron recopilados por la Cámara de Campo Ancho 3 del Hubble y se obtuvieron durante una búsqueda sistemática en la LMC de los compañeros sobrevivientes de las estrellas enanas blancas que se han convertido en supernovas.

muyinteresante.es / Doctor Fision , 20/05/2022

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nikaj (21-May-2022)
 



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