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domingo, 15 de octubre de 2023

Primer descubrimiento automatizado de una supernova

 


Los investigadores desarrollaron el BTSbot para eliminar a este intermediario humano. Para desarrollar la herramienta de inteligencia artificial, Rehemtulla entrenó un algoritmo de aprendizaje automático con más de 1,4 millones de imágenes históricas de casi 16.000 fuentes, incluidas supernovas confirmadas, estrellas en llamas temporales, estrellas periódicamente variables y galaxias en llamas.

Para probar el BTSbot, los investigadores observaron una candidata a supernova recientemente descubierta denominada SN2023tyk. El ZTF (Zwicky Transient Facility), un observatorio robótico que toma imágenes del cielo nocturno en busca de supernovas, detectó por primera vez la fuente el 3 de octubre. Examinando los datos del ZTF en tiempo real, BTSbot encontró SN2023tyk el 5 de octubre.

jueves, 23 de enero de 2014

Una supernova ha estallado en una galaxia cercana

de Nature

La noche del 21 de enero, una nueva supernova alertó a los astrónomos de la Tierra. Su origen: la galaxia cercana M82, a unos 3.5 megaparsecs de distancia (unos 11.4 millones de años-luz). Es una de las supernovas más cercanas y brillantes observadas desde la Tierra desde que un monstruo explotó en 1987 a sólo 168 mil años-luz de distancia. Los astrónomos afirman que la supernova más reciente es del tipo Ia, y que podría ayudar a revelar cómo se forman tales supernovas. Además, debido a que estas supernovas se emplean como reglas de medir cósmicas, el comprenderlas mejor puede aclarar cuál es la forma del Universo.

lunes, 13 de enero de 2014

El observatorio ALMA capta una superfábrica de polvo en una supernova

Las galaxias pueden contener mucho polvo cósmico que, en teoría, proviene en gran parte de las supernovas, principalmente del Universo temprano. Sin embargo, había pocas pruebas de que las supernovas eran capaces de generar todo el polvo presente en las galaxias más jóvenes y distantes.

Por primera vez en la historia, las impresionantes observaciones hechas con el Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA) han revelado los restos de una supernova llenos de polvo recién formado. De haber una cantidad suficiente de este polvo capaz de alcanzar el espacio interestelar sin desintegrarse, quedaría demostrado cómo muchas de las galaxias adquieren su apariencia opaca y polvorienta.

miércoles, 5 de junio de 2013

Astrónomos descubren ligero eco en una Supernova

Los astrónomos han descubierto la luz de material rebotando que rodea a la explosión de una supernova reciente, SN 2009ig. El polvo y el gas que refleja la luz están tan cerca del centro de erupción que está probablemente relacionado con la estrella progenitora. Este descubrimiento apoya la teoría de que la explosión de enanas blancas se vuelven inestables de la materia donados por grandes estrellas degeneradas .

El eco de luz visto desde   SN 2009ig es sólo el sexto descubierto en una supernova de tipo Ia, y es el más luminoso de los ecos.

lunes, 22 de abril de 2013

Granos de arena de una antigua supernova encontrados en meteoritos

En 2007 el telescopio espacial Spitzer de la NASA encontró la firma infrarroja de sílice (arena) en el remanente de la supernova Cassiopeia A. La luz de la estrella en explosión alcanzó primero la Tierra en el 1600. El punto cian justo fuera del centro es todo lo que queda de la estrella que explotó.
de Washington University in St. Louis

Observando motas de polvo transportadas a la Tierra en meteoritos, los científicos pueden estudiar estrellas que desaparecieron mucho antes de que se formara nuestro sistema solar.

Ahora, científicos de la Universidad de Washington en St. Louis, con apoyo del Centro de Ciencias Espaciales del Centro McDonnell, han descubierto dos diminutos granos de sílice (dióxido de silicio, el constituyente más común de la arena) en meteoritos primitivos. Este descubrimiento es sorprendente porque el sílice no es uno de los minerales que se espera que condensen en atmósferas estelares - de hecho, ha sido llamado un "condensado mítico".

miércoles, 20 de febrero de 2013

Una nueva y brillante supernova en los cielos australes

SN2013aa apareció en la galaxia espiral barrada NGC 5643, en la constelación Lupus (el Lobo) hace 34 millones de años, pero nadie sabía que su luz estaba serpenteando de camino a través del cosmos hacia la Tierra, hasta que un astrónomo aficionado de Nueva Zelanda, Stu Parker, la pilló durante una de sus cacerías regulares de supernovas. Parker la registró el 13 de febrero de 2013. Dado que se encontraba tan lejos de la galaxia, pensó en un principio que se trataba de un pixel caliente (problema electrónico) o un asteroide. Otro vistazo a la galaxia 5 minutos más tarde confirmó que estaba allí realmente.

domingo, 13 de enero de 2013

Encuentran a «Mingus», la supernova más lejana jamás vista

Un hallazgo así supone tener el pasado más remoto ante tus ojos. El investigador del Departamento de Energía del Laboratorio Nacional Lawrence Berkeley (Estados Unidos), David Rubin ha anunciado exactamente eso, el descubrimiento de una supernova que data de hace 10.000 millones de años. Etiquetada como SN SCP-0401 y apodada «Mingus», la supernova es la más lejana jamás vista de forma tan precisa y detallada. Y es el que el objeto es excepcional por su pormenorizado espectro y la precisión de medición del color, sin precedentes en un objeto de este tipo tan lejano, según ha informado el astrónomo en la reunión de la Sociedad Astronómica Americana que se celebra en Long Beach (California, Estados Unidos).

miércoles, 16 de mayo de 2012

Rompiendo el envoltorio de una supernova

Observaciones realizadas con el observatorio de rayos X Chandra de NASA han proporcionado la primera evidencia de una onda de choque de una supernova atravesando el capullo de gas que rodea a la estrella que explotó. Este descubrimiento puede ayudar a los astrónomos a comprender por qué algunas supernovas son mucho más potentes que otras. http://observatori.uv.es/i leer mas

jueves, 13 de octubre de 2011

Intrigante resto de supernova a 16.000 años luz

Foto: CHANDRA X-RAY OBSERVATORY CENTER
G299.2-2.9 es un intrigante remanente de supernova encontrado a unos 16.000 años luz de distancia en nuestra galaxia. La evidencia señala que se trata de los restos de una supernova Tipo Ia, una enana blanca que ha crecido de forma suficientemente masiva como para causar una explosión termonuclear.

Debido a que es más vieja que la mayoría de los remanentes de supernova causados por esta clase de explosiones, ya que se produjo hace unos 4.500 años, G299.2-2.9 proporciona a los astrónomos una excelente oportunidad para estudiar cómo evolucionan estos objetos en el tiempo. También proporciona una prueba de la explosión de supernovas de Tipo Ia, que producen esta estructura. Esta imagen compuesta del telescopio espacial Chandra muestra a G299.2-2.9 en luz de rayos X, junto con datos del satélite ROSAT (naranja), que se han superpuesto a una imagen infrarroja de la investigación 2MASS (Two Micron All-Sky Survey). La débil emisión de rayos X de la región interior revela cantidades relativamente grandes de hierro y silicio, como se esperaba de un remanente de una supernova de tipo Ia. La cáscara exterior de los restos es compleja, con una estructura en capas dobles. Por lo general, una cáscara externa compleja está asociada a una estrella que ha explotado en el espacio donde el gas y el polvo no están distribuidas uniformemente.

Como la mayoría de las teorías asumen para explicar las supernovas de Tipo que se desenvuelven en un ambiente uniforme, estudios detallados de esta complicada capa exterior deben ayudar a los astrónomos a mejorar su comprensión de los entornos donde se producen estas explosiones. Es muy importante comprender los detalles de las explosiones de Tipo Ia, debido a que los astrónomos las utilizan como marcadores de distancia cósmica para medir la expansión acelerada del universo y estudiar la energía oscura. El descubrimiento de esta expansión se aceleró en la década de 1990 y ha llevado a la reciente concesión del Premio Nobel de Física 2011.http://www.europapress.es leer mas

martes, 13 de septiembre de 2011

Nuevas luces de supernova remanente

Utilizando el Telescopio Espacial Hubble, los astrónomos están asistiendo a la transición sin precedentes de una supernova a un remanente de supernova, donde la luz de una estrella que explotó en una galaxia vecina, la Gran Nube de Magallanes, llegó a la Tierra en febrero de 1987. Llamada Supernova 1987A, fue la explosión de supernova más cercana vista en casi 400 años. Muy cerca de la supernova a la Tierra permite a los astrónomos estudiar en detalle a medida que evoluciona. Ahora, los restos de supernova, que se ha desvanecido con los años, es brillo. Esto significa que una fuente de alimentación diferente ha comenzado a dar luz entre los escombros. Los restos de SN 1987A está empezando a impactar el anillo que rodea, la creación de potentes ondas de choque que generan los rayos X observados con Chandra X-ray Observatory. Los rayos X son esclarecedores de los restos de supernovas es lo que hace brillar en la luz visible . Desde su lanzamiento en 1990, el Hubble telescopio ha proporcionado un registro continuo de los cambios en la SN 1987A. Crédito: NASA , ESA, y el P. Challis (Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics)http://www.spaceref.com leer mas

viernes, 26 de agosto de 2011

Una potente supernova explota relativamente cerca de la Tierra

mágenes de la galaxia M101 los dias 22, 23 y 24 de agosto
(de izquierda a derecha) con la supernova marcada y claramente visible en la última.- PTF
Una estrella agotada ha explotado en una galaxia relativamente cercana la Tierra, a unos 21 millones de años luz, y un telescopio en EE UU la ha captado a las pocas horas de la explosión, desencadenando una actividad frenética de astrónomos en todo el mundo para observarla y analizar su luz. Se trata de una supernova de tipo Ia y su brillo se está incrementando por momentos. Los expertos calculan que en una semana o 10 días se podrá ver desde la Tierra con prismáticos.El pasado 24 de agosto, un telescopio automático del Observatorio de Monte Palomar (California) que rastrea constantemente el cielo nocturno para encontrar estas explosiones (el programa Palomar Transient Factory, PTF), captó la nueva supernova en la galaxia espiral del Molinete (M 101); los ordenadores que analizan los datos del telescopio identificaron el fenómeno y lo difundieron por la red de observatorios de todo el mundo para apuntar cuanto antes los telescopios y poder hacer así un seguimiento intenso. El primer científico que vio la supernova, denominada PTF 11kly, fue Peter Nugent, del Laboratorio Nacional Lawrence Berkeley (EE UU), y sólo tres horas después de que el sistema automático la identificara, ya estaban haciendo análisis de su luz los telescopios de Canarias, según informa, los científicos de Berkeley. Nugent y su equipo, con observaciones realizadas desde los observatorios Lick (California) y Keck (Hawai), han podido determinar que la supernova es del tipo Ia. Estas explosiones -un millar ha descubierto el PTF desde que comentó su operación, en 2008- se producen cuando una estrella mucho más masiva que el Sol ha quemado todo su combustible (hidrógeno) y su horno de fusión nuclear interno ya no puede contener la presión de la gravedad de la propia estrella masiva y el cuerpo colapsa, desencadenándose la explosión de supernova, que llega a adquirir un brillo superior a la entera galaxia en la que está. Pero los procesos detallados implicados todavía guardan muchos secretos que los científicos quieren desentrañar. "Las supernovas de tipo Ia son las que utilizamos para medir la expansión del universo y presenciar una tan cercana nos permite estudiarla con detalles como nunca antes", ha dicho Mark Sullivan , de la Universidad de Oxford, que lidera uno de los primeros equipos que han iniciado el seguimiento de la del pasado miércoles. El hecho de haber captado la supernova PTF 11kly en las primeras horas y empezar a estudiarla inmediatamente es muy importante para los astrónomos, no sólo para conocer su evolución desde las primeras fases, sino también porque pueden incluso observar fragmentos de la estrella que ha explotado y averiguar de qué tipo era, según ha explicado Andrew Howelly, de la Universidad de California en Santa Bárbara. "Estamos encontrando nuevas pistas para resolver el misterio del origen de estas supernovas que nos ha desconcertado desde hace 70 años. Pese a haber investigado miles de supernovas, nunca he visto algo así", añade Howelly en un comunicado del laboratorio Berkeley. La supernova del miércoles está todavía aumentando su brillo y los científicos creen que dentro de una semana o diez días llegará a ser visible desde la Tierra con unos buenos prismáticos, como la supernova de tipo Ia más brillante de los últimos 30 años.http://www.elpais.com leer mas

sábado, 11 de junio de 2011

Un nuevo remanente de supernova se ilumina

En 1987, la luz procedente de una estrella que explotó en una galaxia cercana, la Gran Nube de Magallanes, alcanzó la Tierra. Llamada supernova 1987A, fue la explosión de supernova más cercana de la que hubo testigos en casi 400 años, permitiendo a los astrónomos el estudiarla con detalle sin precedentes mientras evoluciona.Ahora, un grupo de astrónomos ha anunciado que los restos de la supernova, cuya luz se ha debilitado a lo largo de los años, están aumentando de brillo. Esto significa que una fuente de energía diferente ha empezado a iluminar los restos, y ello marca la transición de supernova a remanente de supernova. "La supernova 1987A se ha convertido en el remanente de supernova más joven visible para nosotros", afirma Robert Kirshner, del Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics (CfA).http://observatori.uv.es leer mas

miércoles, 5 de enero de 2011

Una niña de diez años descubre una supernova

La convierte en la persona más joven que nunca haya protagonizado esta clase de hazaña científicaUna niña canadiense de apenas diez años de edad acaba de descubrir una supernova, lo que la convierte en la persona más joven que nunca haya protagonizado esta clase de hazaña científica. El descubrimiento ha sido anunciado por la Real Sociedad Astronómica de Canadá, en cuya página web se explica que la pequeña Kathryn Aurora Gray, de Fredericton, New Brunswick, fue asistida por los astrónomos aficionados Paul Gray (que es su padre) y David Lane. La supernova 2010lt, que se encuentra en la galaxia UGC 3378, en la constelación de Camelopardialis, fue descubierta, según la Sociedad canadiense, el pasado 2 de enero. Las observaciones fueron hechas desde el Observatorio Abbey Ridge. Se trata de la cuarta supernova descubierta por David Lane, la séptima de Paul Gray y la primera de la pequeña Kathryn.
El descubrimiento fue verificado por varios astrónomos de Estados Unidos y Canadá. Debido al enorme brillo de la supernova, millones de veces más fuerte que el de una estrella corriente, ésta puede ser detectada, a pesar de la distancia, con la ayuda de un pequeño telescopio. El mérito de Kathryn consistió en darse cuenta de su presencia en las varias imágenes de la galaxia UGC 3378 previamente obtenidas por su padre.
Fotografiar en distintos momentos una región concreta del cielo y buscar después las difrencias entre las varias imágenes es una de las técnicas más utilizadas para descubrir estas titánicas explosiones, que se producen cuando estrellas varias veces más masivas que el Sol se colapsan sobre sí misma a causa de la gravedad. Las supernovas se utilizan para calcular las distancias y la edad de los objetos que podemos ver en el Universo. http://www.abc.es/leer mas

domingo, 5 de diciembre de 2010

Físicos de la Universidad de Toronto crean una supernova en un frasco

Un equipo de científicos de las Universidades de Toronto y Rutgers han imitado la explosión de una supernova en miniatura. Una supernova es una estrella en explosión. En un cierto tipo de supernova la detonación empieza con una llamarada enterrada a gran profundidad dentro de una estrella enana blanca. La llamarada es mucho más ligera que sus alrededores, así que se eleva rápidamente creando un penacho rematado por un anillo de humo en aceleración.

"Hemos creado una versión en pequeño de este proceso provocando una reacción química en un contenedor cerrado que genera penachos y anillos de vórtices similares", afirma el profesor Stephen Morris, del departamento de física de la Universidad de Toronto.

"Es extremadamente difícil observar el interior de una estrella real que explota a años-luz de distancia, por lo que este experimento es una ventana importante que permite observar los complejos movimientos de fluídos que acompañan a un suceso así", explicó Morris. "El estudio de una explosión de este tipo en estrellas es crucial para comprender el tamaño y evolución del universo".http://observatori.uv.es/ leer mas

sábado, 22 de mayo de 2010

La extraña supernova que se metió en nuestros huesos

Científicos descubren un nuevo tipo de explosión estelar que puede explicar algunos de los enigmas del Universo, incluso la existencia de calcio en el esqueleto
No todas las explosiones son iguales. Algo que puede ser tan cierto para los efectos especiales de las películas como para las estrellas. Hasta ahora, los científicos sólo habían observado dos tipos básicos de estrellas en explosión, conocidas como supernovas, pero resulta que hay una más. Investigadores del Instituto Weizmann de ciencia, en colaboración con colegas de todo el mundo -entre ellos astrofísicos del instituto Max-Planck de Alemania o del Centro Harvard-Smithsoniano-, han identificado un tercer tipo de supernova. SN 2005E, como ha sido bautizada, no sólo es una curiosidad astronómica. Su existencia puede explicar algunos fenómenos enigmáticos en el Universo, como la presencia del calcio en el cosmos y hasta en nuestros huesos. El estudio aparece publicado en la revista Nature.
Los dos primeros tipos de supernovas son gigantes jóvenes y calientes que salen disparadas con violencia a medida que se colapsan bajo su propio peso, o son viejas y densas enanas blancas que estallan en una explosión termonuclear. La nueva supernova apareció en el objetivo de los telescopios a principios de enero de 2005. Los científicos comenzaron a recoger y combinar datos con diferentes instrumentos ópticos de todo el mundo, midiendo la cantidad de material arrojado en la explosión y su composición química. Pronto descubrieron que el fenómeno no se ajustaba a los parámetros conocidos.
Una reacción nuclearPor un lado, la cantidad de material arrojado desde la supernova era demasiado pequeña para haber venido de una gigantesca explosión. Además, su ubicación, distante de los centros donde se forman las estrellas, implicaba que era una estrella más antigua que había tenido tiempo de escapar de su lugar de nacimiento. Por otro lado, su composición química tampoco coincidía con el segundo tipo ya conocido, ya que tenía niveles inusualmente altos de calcio y titanio, productos que suelen encontrarse en una reacción nuclear de helio, en lugar de carbono y oxígeno. «Nunca antes habíamos visto algo así», admite Paolo Mazzali, del Instituto Max-Planck. Los investigadores creen que la supernova puede haberse producido con la relación de dos enanas blancas. Una de ellas le roba helio a la otra y se produce la explosión. «La estrella donante es probablemente destruida en su totalidad durante el proceso, pero no estamos muy seguros sobre el destino de la estrella ladrón», explica otro de los investigadores, Avishay Gal-Yam, del Instituto Weizmann.
Los científicos creen que otras supernovas observadas anteriormente pueden encajar en este patrón y explicar algunos fenómenos enigmáticos en el Universo. Por ejemplo, podría ayudar a explicar la prevalencia del calcio tanto en el cosmos como en nuestros huesos, y también podría explicar las concentraciones observadas de los positrones en el centro de nuestra galaxia, unas partículas idénticas a los electrones pero con carga opuesta que algunos creen responsables de la misteriosa materia oscura.


http://www.abc.es

jueves, 1 de abril de 2010

Los astrónomos observan una supernova histórica desde un nuevo ángulo

1/4/2010 de Keck Observatory

Observando los "ecos de luz", los astrónomos han obtenido una de las primeras perspectivas en 3D de un objeto cósmico. La nueva imagen del remanente de supernova Casiopea A confirma que se formó durante una explosión asimétrica.

"Los ecos de luz nos permiten realizar estudios forenses de estrellas que explotaron hace mucho tiempo, antes de que los instrumentos astronómicos modernos estuvieran disponibles", comenta el astrónomo Alex Filippenko de la Universidad de California en Berkeley. "Es como obtener fotografías de un crimen que se cometió hace años, antes de que existieran las cámaras."

Filippenko y sus colaboradores midieron los ecos de luz de Casiopea A, que se encuentra a unos 16000 años-luz de la Tierra, basándose en el concepto familiar del eco de sonido. Si una persona grita "¡eco!" en una cueva, las ondas sonoras rebotan en las paredes y se reflejan de nuevo hacia sus oídos, o los oídos de otras personas, como ecos. Ocurre un fenómeno similar con la luz.

http://observatori.uv.es/

martes, 19 de enero de 2010

¿Por qué no explotará la supernova?

Una vieja y pesada estrella se encuentra a punto de experimentar una muerte espectacular. A medida que su reserva de energía nuclear disminuye, la estrella comienza a colapsar bajo su propio y enorme peso. La aplastante presión en su interior se dispara, provocando de este modo nuevas reacciones nucleares (que constituyen el escenario perfecto para una espeluznante explosión). Pero luego... no ocurre nada.

Al menos esa es la información que los astrofísicos han estado recibiendo de sus supercomputadoras durante décadas. Muchos de los mejores modelos de las explosiones de supernovas realizados por computadora no han logrado producir una explosión. En cambio, y de acuerdo con estas simulaciones, la gravedad sale victoriosa de la pelea y la estrella simplemente colapsa.

Queda claro entonces que a los físicos se les está escapando algo.

"Verdaderamente, todavía no entendemos cómo es que funcionan las supernovas que son producto de estrellas masivas", dice Fiona Harrison, una astrofísica del Instituto de Tecnología de California. Entendemos mucho mejor la muerte de estrellas relativamente pequeñas pero respecto de las estrellas más grandes (aquellas que tienen casi nueve veces la masa del Sol), la física simplemente no ofrece una explicación.

Algo debe de estar ayudando a esa fuerza de radiación a empujar hacia afuera, y a otras presiones, para ganar la pelea contra la gravedad, que ejerce su fuerza hacia el interior de la estrella. Para descubrir ese "algo", los científicos deben examinar el interior de una supernova verdadera durante su proceso de explosión, ¡lo cual no es particularmente fácil de hacer

Pero eso es exactamente lo que Harrison se propone, utilizando un nuevo telescopio espacial llamado Conjunto de Telescopios Espectroscópicos Nucleares o NuSTAR, por su sigla en idioma inglés, que la investigadora se encuentra desarrollando junto con sus colegas.

Una vez que despegue a bordo del cohete Pegasus, en 2011, el NuSTAR proporcionará a los científicos una vista sin precedentes de los rayos-X de alta energía que provienen de remanentes de supernova, agujeros negros, blazars y otros fenómenos cósmicos extremos. NuSTAR será el primer telescopio espacial capaz de enfocar estos rayos-X de alta energía, produciendo imágenes que son casi cien veces más claras que las que pudieron obtenerse con los telescopios anteriores.

Usando el NuSTAR, los científicos buscarán pistas que les ayuden a determinar las condiciones que reinan en el interior de una estrella en explosión, grabadas en el patrón de elementos dispersos en la nebulosa que queda luego de que la estrella explota.

Derecha: Modelo, creado por computadora, de una supernova que rota velozmente y cuyo centro colapsará. Las observaciones que ha realizado el telescopio NuSTAR de remanentes de supernova reales proporcionarán datos de suma importancia para los modelos y ayudarán a explicar el modo en que las supernovas masivas logran explotar. Crédito: Fiona Harrison/Caltech.
Fuente: NASA

viernes, 4 de diciembre de 2009

Una supernova superbrillante que es la primera en su clase

s la primera en su clase, pero no la última, ahora que los astrónomos saben dónde buscar. Se trata de una supernova superbrillante hallada en una galaxia enana por un robot de búsqueda y es el primer ejemplo confirmado de una supernova de inestabilidad pareja, el resultado del colapso parcial del núcleo y la explosión termonuclear de una estrella enormemente masiva, como las primeras que surgieron en el Universo.
Una supernova extraordinariamente brillante y de larga duración llamada SN 2007bi, "atrapada" en una búsqueda por un telescopio robótico, resulta ser el primer ejemplo de su clase de las primeras estrellas que poblaron el Universo. La supernova superbrillante ocurrió en una galaxia enana cercana, una especie de galaxia que es común, pero que ha sido poco estudiada hasta ahora, y la inusual supernova podría ser la primera de muchos eventos de esa clase que pronto serán descubiertos.

SN 2007bi fue hallada en 2007 por el international Nearby Supernova Factory (SNfactory) con base en el Laboratorio Nacional Lawrence de Berkeley del Departamento de Energía de Estados Unidos. El espectro de la supernova era inusual, y los astrónomos de la Universidad de California en Berkeley, posteriormente obtuvieron un espectro más detallado. Durante el siguiente año y medio, los científicos de Berkeley participaron en un proyecto conjunto encabezado por Avishay Gal-Yam, del Instituto de Ciencia Weizmann de Israel para recopilar y analizar muchos más datos de la supernova que lentamente se desvaneció. 

El análisis indicó que la estrella precursora de la supernova sólo podría haber sido una gigante con una masa mínima de 200 veces la masa de nuestro sol y en un principio conteniendo pocos elementos, además de hidrógeno y helio; una estrella como las primeras que poblaron el universo temprano.

"Debido a que el núcleo sólo era de unas 100 masas solares, tiene que haber ocurrido el fenómeno llamado inestabilidad de pareja, supuesto durante mucho tiempo", dijo el astrofísico Peter Nugent. Nugent, miembro de la SNfactory, es el co-director del Centro de Cosmología Computacional (C3), una colaboración entre la División de Física del laboratorio de Berkeley y la División de Investigación Computacional (CRD), donde Nugent es un científico del personal que lo integra. "En el calor extremo del interior de la estrella, los rayos gamma crearon pares de electrones y positrones de alta energía, que acabaron con la presión de radiación que sostenía el núcleo contra el colapso".

"SN 2007bi fue la explosión de una estrella extremadamente masiva", dice Alex Filippenko, profesor en el Departamento de Astronomía de la Universidad de California en Berkeley, cuyo equipo ayudó a obtener, analizar e interpretar los datos. "Pero en lugar de convertirse en un agujero negro, como muchas otras estrellas de peso pesado, su centro fue evolucionando a través de una trayectoria nuclear fuera de control que la hizo volar en pedazos. Este tipo de comportamiento fue predicho hace varias décadas por los teóricos, pero nunca fue observado de manera convincente hasta ahora."

SN 2007bi es la primera observación confirmada de una supernova de inestabilidad pareja. Los investigadores describen sus resultados en la edición del 3 de diciembre de 2009 de Nature.

http://universoalavista.blogspot.com/2009/12/una-supernova-superbrillante-que-es-la.html

sábado, 7 de noviembre de 2009

Una supernova rápida podría ser una nueva clase de estrella explosiva

Una inusual supernova redescubierta en datos de hace siete años puede ser el primer ejemplo de un nuevo tipo de estrella que explota, posiblemente de un sistema binario, donde el helio fluye de una enana blanca a otra y estalla en una explosión termonuclear.
En un documento publicado por primera vez en línea el 5 de noviembre en la revista Science Express (Universidad de California, Berkeley) y Lawrence Berkeley National Laboratory (LBNL) el astrónomo Dovi Poznanski y sus colegas describen la explosión, llamada SN 2002bj, y por qué creen que es un nuevo tipo de explosión.
"Esta es la más rápida evolución de una supernova que jamás hemos visto", dijo Poznanski, un post doctorado de la Universidad de Berkeley que recientemente se unió al Centro de Cosmología Computacional de LBNL. "Fue de tres a cuatro veces más rápida que una supernova estándar, básicamente desapareció en 20 días. Su brillo cayó como una roca".

Esta rápida caída, junto con la debilidad de la supernova, la presencia de helio en el espectro de la explosión, la ausencia de hidrógeno, y la posible presencia de vanadio -un elemento no identificado previamente en los espectros de supernovas-, apunta hacia la detonación de helio en una enana blanca enana, dijeron los astrónomos.

Fuente : http://universoalavista.blogspot.com