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domingo, 19 de julio de 2015

ESO: Las explosiones más grandes del universo, alimentadas por los imanes más potentes .-

Hola amigos: A VUELO DE UN QUINDE EL BLOG., hemos recibido información del Observatorio Austral Europeo ESO,  donde nos informan de gigantescos estallido de rayos gamma son desencadenados por magnetares.
¿Qué es un magnetar?.-
Observaciones llevadas a cabo desde los observatorios La Silla y Paranal de ESO, en Chile, han demostrado, por primera vez, la existencia de un vínculo entre una explosión de rayos gamma de muy larga duración y una explosión de supernova inusualmente brillante. Los resultados muestran que la explosión de supernova no fue provocada por decaimiento radiactivo, como se esperaba, sino que fue generada por los campos magnéticos superfuertes en decaimiento que rodean a un objeto exótico llamado magnetar. Los resultados aparecen en la revista Nature el 9 de julio de 2015.

Algunos estallidos de rayos gamma de larga duración son desencadenados por magnetares

8 de Julio de 2015
Observaciones llevadas a cabo desde los observatorios La Silla y Paranal de ESO, en Chile, han demostrado, por primera vez, la existencia de un vínculo entre una explosión de rayos gamma de muy larga duración y una explosión de supernova inusualmente brillante. Los resultados muestran que la explosión de supernova no fue provocada por decaimiento radiactivo, como se esperaba, sino que fue generada por los campos magnéticos superfuertes en decaimiento que rodean a un objeto exótico llamado magnetar. Los resultados aparecen en la revista Nature el 9 de julio de 2015.

Los estallidos de rayos gamma (en inglés GRB, de Gamma-ray bursts) son uno de los resultados asociados a las explosiones más grandes que tienen lugar desde el Big Bang. Se detectan utilizando telescopios en órbita, sensibles a este tipo de radiación de gran energía que no puede penetrar la atmósfera de la Tierra, y luego se observan en longitudes de onda más largas por otros telescopios desde el espacio y desde tierra.
Normalmente, los GRB sólo duran unos segundos, pero en casos muy raros los rayos gamma siguen durante horas [1]. Uno de estos GRB de ultra larga duración fue captado por el satélite Swift el 9 de diciembre de 2011, denominándolo GRB 111209A. Era el GRB más largo y más brillante jamás observado.
A medida que el resplandor de esta explosión fue desvaneciéndose, fue estudiado utilizando los instrumentos GROND (instalado en el Telescopio MPG/ESO de 2,2 metros, en La Silla) y X-shooter (instalado en el Very Large Telescope (VLT), en Paranal). Se halló la clara huella dejada por una supernova, más tarde bautizada como SN 2011kl. Es la primera vez que se descubre una relación entre una supernova y un GRB de muy larga duración [2].
El autor principal del nuevo artículo, Jochen Greiner, del Instituto Max-Planck para el estudio de Física Extraterrestre (Garching, Alemania) afirma que: "Dado que un estallido de rayos gamma de larga duración se produce sólo una vez cada 10.000 – 100.000 supernovas, la estrella que explotó debe ser especial por algún motivo. Los astrónomos habían asumido que estos GRB provenían de estrellas muy masivas (de unas 50 veces la masa del Sol) y que marcaban el inicio de la formación de un agujero negro. Pero nuestras nuevas observaciones de la supernova SN 2011 kl, hallada tras el GRB 111209A, están cambiando este paradigma de los GRB de ultra larga duración”.
En el escenario preferido de un colapso de estrella masiva (en inglés, conocido a veces como un “collapsar”) se espera que la emisión en los rangos óptico e infrarrojo de la explosión de supernova que duró una semana provenga del decaimiento de níquel-56 radiactivo formado en la explosión [3]. Pero en el caso de GRB 111209A las observaciones combinadas de GROND y VLT demostraron claramente, por primera vez, que este no podría ser el caso [4]. También se descartaron otras explicaciones alternativas [5].
La única explicación a las observaciones de la supernova que siguió al GRB 111209A era que ésta estaba siendo alimentado por un magnetar, una estrella de neutrones pequeña que gira cientos de veces por segundo y que posee un campo magnético mucho más fuerte que el de las estrellas de neutrones normales, también conocidas como púlsares de radio [6]. Los magnetares son, probablemente, los objetos más fuertemente magnetizados del universo conocido. Esta es la primera vez que es posible relacionar, de forma inequívoca, una supernova y un magnetar.
Paolo Mazzali, coautor del estudio, reflexiona sobre la importancia de los nuevos hallazgos: "los nuevos resultados proporcionan pruebas convincentes de una relación inesperada entre los GRB, las supernovas muy brillantes y los magnetares. Durante algunos años ya se planteó de forma teórica que podían estar relacionados, pero es emocionante poder conectarlo todo en este nuevo estudio”.
Jochen Greiner concluye: "El caso de SN 2011kl/GRB 111209A nos obliga a considerar una alternativa a la hipótesis del “collapsar”. Este hallazgo nos acerca mucho más un conocimiento definido y más claro sobre el funcionamiento de los GRB",

Notas

 

[1] Los GRB de larga duración normales duran entre 2 y 2.000 segundos. Ahora hay cuatro GRB conocidos de duraciones de entre 10.000 y 25.000 segundos — se denominan GRB ultra largos. También hay una clase distinta de GRB de menor duración que se cree que fueron creados por un mecanismo diferente.
[2] La relación entre supernovas y GRB normales de larga duración fue establecida inicialmente en 1998, principalmente por observaciones de la supernova SN 1998bw llevadas a cabo en observatorios de ESO y confirmada en el año 2003 con el GRB 030329.
[3] Se cree que, el propio GRB, se alimenta por los chorros relativistas producidos por el material de la estrella que colapsa hacia el objeto compacto central mediante un disco de acreción denso y caliente.
[4] La cantidad de níquel-56 medida en la supernova con el instrumento GROND es demasiado grande para ser compatible con la fuerte emisión ultravioleta vista por el instrumento X-shooter.
[5] Otras fuentes de energía sugeridas para explicar las supernovas superluminosas fueron las interacciones de choque con el material circundante (posiblemente vinculado a envolturas estelares expulsadas antes de la explosión) o una estrella progenitora supergigante azul. En el caso de SN 2011 kl las observaciones excluyen claramente ambas opciones.
[6] Los púlsares son la clase de estrella de neutrones observable más común, pero se cree que los magnetares desarrollan campos magnético que son de 100 a 1.000 veces más fuertes que los de los púlsares.

Información adicional

Este trabajo de investigación se presenta en el artículo científico titulado “A very luminous magnetar-powered supernova associated with an ultra-long gamma-ray burst”, por J. Greiner et al., que aparece en la revista Nature el 9 de julio de 2015.
El equipo está formado por Jochen Greiner (Instituto Max-Planck de Física Extraterrestre [MPE]; Grupo de excelencia “Universe”, Universidad Técnica de Múnich, Garching, Alemania); Paolo A. Mazzali (Instituto de Investigación en Astrofísica, Universidad John Moores de Liverpool, Inglaterra; Instituto Max-Planck de Astrofísica, Garching, Alemania [MPA]); D. Alexander Kann (Observatorio Estatal de Turingia, Tautenburg, Alemania); Thomas Krühler (ESO, Santiago, Chile); Elena Pian (INAF, Instituto de Astrofísica Espacial y Física del Cosmos, Bolonia, Italia; Escuela Normal Superior, Pisa, Italia); Simon Prentice (Instituto de Investigación en Astrofísica, Universidad John Moores de Liverpool, Inglaterra); Felipe Olivares E. (Departamento de Ciencias Físicas, Universidad Andrés Bello, Santiago, Chile); Andrea Rossi (Observatorio Estatal de Turingia, Tautenburg, Alemania; INAF, Instituto de Astrofísica Espacial y Física del Cosmos, Bolonia, Italia); Sylvio Klose (Observatorio Estatal de Turingia, Tautenburg, Alemania); Stefan Taubenberger (MPA; ESO, Garching, Alemania); Fabian Knust (MPE); Paulo M.J. Afonso (American River College, Sacramento, California, EE.UU.); Chris Ashall (Instituto de Investigación en Astrofísica, Universidad John Moores de Liverpool, Inglaterra); Jan Bolmer (MPE; Universidad Técnica de Múnich, Garching, Alemania); Corentin Delvaux (MPE); Roland Diehl (MPE); Jonathan Elliott (MPE; Centro de Astrofísica Harvard-Smithsonian, Cambridge, Massachusetts, EE.UU.); Robert Filgas (Instituto de Física Experimental y Aplicada, Universidad Técnica de Checoslovaquia en Praga, República Checa); Johan P.U. Fynbo (Centro de cosmología DARK, Instituto Niels-Bohr, Universidad de Copenhague, Dinamarca); John F. Graham (MPE); Ana Nicuesa Guelbenzu (Observatorio Estatal de Turingia, Tautenburg, Alemania); Shiho Kobayashi (Instituto de Investigación en Astrofísica, Universidad John Moores de Liverpool, Liverpool, Inglaterra); Giorgos Leloudas (Centro de cosmología DARK, Instituto Niels-Bohr, Universidad de Copenhague, Dinamarca; Departamento de Física de Partículas y A Astrofísica, Instituto Weizmann de Ciencias, Israel); Sandra Savaglio (MPE; Universidad de Calabria, Italia); Patricia Schady (MPE); Sebastian Schmidl (Observatorio Estatal de Turingia, Tautenburg, Alemania); Tassilo Schweyer (MPE;  Universidad Técnica de Múnich, Garching, Alemania); Vladimir Sudilovsky (MPE; Centro de Astrofísica Harvard-Smithonian, Cambridge, Massachusetts, EE.UU.); Mohit Tanga (MPE); Adria C. Updike (Universidad Roger Williams, Bristol, Rhode Island, EE.UU.); Hendrik van Eerten (MPE) y Karla Varela (MPE).
ESO es la principal organización astronómica intergubernamental de Europa y el observatorio astronómico más productivo del mundo. Cuenta con el respaldo de dieciséis países: Alemania, Austria, Bélgica, Brasil, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Italia, Países Bajos, Polonia, Portugal, el Reino Unido, República Checa, Suecia y Suiza, junto con el país anfitrión, Chile. ESO desarrolla un ambicioso programa centrado en el diseño, construcción y operación de poderosas instalaciones de observación terrestres que permiten a los astrónomos hacer importantes descubrimientos científicos. ESO también desarrolla un importante papel al promover y organizar la cooperación en investigación astronómica. ESO opera en Chile tres instalaciones de observación únicas en el mundo: La Silla, Paranal y Chajnantor. En Paranal, ESO opera el Very Large Telescope, el observatorio óptico más avanzado del mundo, y dos telescopios de rastreo. VISTA (siglas en inglés de Telescopio de Rastreo Óptico e Infrarrojo para Astronomía) trabaja en el infrarrojo y es el telescopio de rastreo más grande del mundo, y el VST (VLT Survey Telescope, Telescopio de Rastreo del VLT) es el telescopio más grande diseñado exclusivamente para rastrear el cielo en luz visible. ESO es el socio europeo de un revolucionario telescopio, ALMA, actualmente el mayor proyecto astronómico en funcionamiento del mundo. Además, cerca de Paranal, en Cerro Armazones, ESO está construyendo el E-ELT (European Extremely Large Telescope), el telescopio óptico y de infrarrojo cercano de 39 metros que llegará a ser “el ojo más grande del mundo para mirar el cielo”.
Las traducciones de las notas de prensa de ESO las llevan a cabo miembros de la Red de Divulgación de la Ciencia de ESO (ESON por sus siglas en inglés), que incluye a expertos en divulgación y comunicadores científicos de todos los países miembros de ESO y de otras naciones.

El
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Max-Planck Institut für extraterrestrische Physik
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Correo electrónico: jcg@mpe.mpg.de
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Imágenes

Ilustración de un estallido de rayos gamma y una supernova alimentada por un magnetar
Ilustración de un estallido de rayos gamma y una supernova alimentada por un magnetar

Ver también

Esta es una traducción de la nota de prensa de ESO eso1527.

ESO
Guillermo Gonzalo Sánchez Achutegui
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domingo, 23 de noviembre de 2014

NASA : Swift Gamma-Ray Burst Mission Marks Ten Years of Discovery.- La Misión Swift Gamma-Ray Burst marca 10 años de descubrimientos

Hola amigos: A VUELO DE UN QUINDE  EL BLOG., hemos recibido de la Agencia Espacial NASA, la información del satélite llamado : "NASA's Swift spacecraft " que viajó a bordo del cohete Boing Delta II, que fue lanzado desde la Base Espacial Cabo Cañaveral el 20 de noviembre del 2004, cuya misión fue identificar el origen y estallido de los Rayos Gamma, que se observan como explosiones luminosas en el Cosmos; su origen se cree que se produce cuando una estrella se queda sin su combustible nuclear y colapsa bajo su propio peso; y forma lo que conocemos como los Agujeros Negros, que impulsa chorros de partículas de la estrella en colapso y estallan en el espacio casi a la velocidad de la luz.
NASA... nos dice .."El 20 de noviembre de 2004, la nave espacial Swift de la NASA despegó a bordo de un cohete Boeing Delta II desde Cabo Cañaveral, Florida., Comenzando su misión de estudiar los estallidos de rayos gamma e identificar su origen. Estallidos de rayos gamma son las explosiones más luminosas en el cosmos. La mayoría se cree que se activará cuando el núcleo de una estrella masiva se queda sin combustible nuclear, se colapsa bajo su propio peso, y forma un agujero negro. El agujero negro luego impulsa chorros de partículas que perforan todo el camino a través de la estrella en colapso y estallan al espacio a casi la velocidad de la luz..............."

Swift Gamma-Ray Burst Mission Marks Ten Years of Discovery
On Nov. 20, 2004, NASA's Swift spacecraft lifted off aboard a Boeing Delta II rocket from Cape Canaveral Air Force Station, Fla., beginning its mission to study gamma-ray bursts and identify their origins. Gamma-ray bursts are the most luminous explosions in the cosmos. Most are thought to be triggered when the core of a massive star runs out of nuclear fuel, collapses under its own weight, and forms a black hole. The black hole then drives jets of particles that drill all the way through the collapsing star and erupt into space at nearly the speed of light.
Astronomers at NASA and Pennsylvania State University used Swift to create the most detailed ultraviolet light surveys ever of the Large and Small Magellanic Clouds, the two closest major galaxies. Nearly a million ultraviolet sources appear in this mosaic of the Large Magellanic Cloud, which was assembled from 2,200 images taken by Swift's Ultraviolet/Optical Telescope (UVOT) and released on June 3, 2013. The 160-megapixel image required a cumulative exposure of 5.4 days. The image includes light from 1,600 to 3,300 angstroms -- UV wavelengths largely blocked by Earth's atmosphere -- and has an angular resolution of 2.5 arcseconds at full size. The Large Magellanic Cloud is about 14,000 light-years across.
Viewing in the ultraviolet allows astronomers to suppress the light of normal stars like the sun, which are not very bright at such higher energies, and provides a clearer picture of the hottest stars and star-formation regions. No telescope other than UVOT can produce such high-resolution wide-field multicolor surveys in the ultraviolet.
Pennsylvania State University manages the Swift Mission Operations Center, which controls Swift's science and flight operations. Goddard manages Swift, which was launched in November 2004. The satellite is operated in collaboration with Penn State, the Los Alamos National Laboratory in New Mexico and Orbital Sciences Corp. in Dulles, Va. International collaborators are in the United Kingdom and Italy, and the mission includes contributions from Germany and Japan.
Image Credit: NASA/Swift/S. Immler (Goddard) and M. Siegel (Penn State)
NASA
Guillermo Gonzalo Sánchez Achutegui
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domingo, 19 de diciembre de 2010

ASTRONOMÍA: SE HACE LA LUZ SOBRE LOS ESTALLIDOS OSCUROS DE RAYOS-GAMMA

Hola amigos: A VUELO DE UN QUINDE EL BLOG., nuevamente estamos felices por la información que nos hace llegar la Organización Europea para la Investigación Astronómica en el Hemisferio Austral - ESO-, porque por fin llega una luz sobre los estallidos oscuros de los rayos-gamma producidos por gigantescas explosiones estelares, los astrónomos empezaron a sospechar que esos estallidos que producían resplandores crepusculares oscuros podrían ser una nueva clase de estallidos de rayos-gamma para lo cual utilizaron el instrumento GROND en el Telescopio MPG/ESO y el Satélite Swift de la NASA . Los astrónomos concluyen que la mayoría de los estallidos oscuros de rayos-gamma son, por lo tanto, simplemente aquellos a los que se les ha despojado completamente de su pequeña cantidad de luz visible antes de llegar hasta nosotros.Aquí en la imagen observamos a : Los estallidos de rayos-gamma están entre los eventos más energéticos en el Universo, pero algunos se ven curiosamente tenues a la luz visible. Después de emplear el instrumento GROND en el telescopio MPG/ESO de 2,2 metros en La Silla en Chile, el mayor estudio hasta la fecha de estos así llamados estallidos oscuros de rayos-gama ha encontrado que estas gigantescas explosiones no requieren de explicaciones exóticas. Su falta de claridad está ahora completamente explicada por una combinación de causas, siendo la más importante de ellas la presencia de polvo entre la Tierra y la explosión. Fuente: ESO
Los estallidos de rayos-gamma (GRBs), eventos fugaces que duran desde menos de un segundo hasta varios minutos, son detectados por observatorios espaciales que pueden recoger su radiación de alta energía. Hace trece años atrás, sin embargo, los astrónomos descubrieron una corriente de radiación menos energética, de más larga duración, que venía de estos estallidos violentos, que pueden durar semanas o aún años después de la explosión inicial. Los astrónomos llaman a esto el resplandor crepuscular del estallido.
Mientras que todos los estallidos de rayos-gamma [1] tienen resplandores crepusculares que emiten rayos-X, se encontró que sólo alrededor de la mitad de ellos emiten luz visible, y el resto permanece misteriosamente oscuro. Algunos astrónomos sospecharon que estos resplandores crepusculares oscuros podrían ser ejemplos de una clase completamente nueva de estallidos de rayos-gamma, mientras otros pensaban que todos podrían estar a distancias muy grandes. Estudios previos habían sugerido que el polvo que oscurece que está entre el estallido y nosotros también podría explicar porqué eran tan tenues.
“Estudiar los resplandores crepusculares es vital para promover nuestra comprensión de los objetos que se convierten en estallidos de rayos-gamma y lo que nos dicen sobre la formación de estrellas en el Universo primitivo,” dice el autor principal del estudio Jochen Greiner del Instituto Max-Planck para Física Extraterrestre en Garching bei München, Alemania.
NASA lanzó el satélite Swift a fines de 2004. Desde su órbita encima de la atmósfera de la Tierra puede detectar estallidos de rayos-gamma e inmediatamente trasmitir sus posiciones a otros observatorios de modo que los resplandores crepusculares puedan ser estudiados. En el nuevo estudio, los astrónomos combinaron información del Swift con nuevas observaciones hechas usando GROND [2] – un instrumento de observación de seguimiento dedicado a estallidos de rayos-gama, que está instalado en el telescopio MPG/ESO de 2,2 metros en La Silla en Chile. Al hacer esto, los astrónomos han concluyentemente solucionado el puzzle del resplandor crepuscular óptico que estaba ausente.
Lo que hace a GROND espectacular para el estudio de los resplandores crepusculares es su tiempo de respuesta muy rápido – puede observar un estallido a minutos de una alerta desde Swift usando un sistema especial llamado el Rapid Response Mode (Modo de Respuesta Rápida) – y su habilidad de observar simultáneamente a través de siete filtros que cubren tanto las partes visibles como infrarrojo cercanas del espectro.
Al combinar información de GROND lograda a través de estos siete filtros con las observaciones de Swift, los astrónomos fueron capaces de determinar exactamente la cantidad de luz emitida por el resplandor crepuscular a longitudes de onda muy distintas, desde rayos-X de alta energía hasta lo infrarrojo cercano. Los astrónomos usaron esta información para medir directamente la cantidad de polvo que oscurece por el que pasaba la luz en su camino a la Tierra. Previamente, los astrónomos tenían que depender de cálculos aproximados del contenido de polvo. [3]
El equipo usó una gama de informaciones, como sus propias mediciones desde GROND, además de observaciones hechas por otros grandes telescopios que incluyen el Very Large Telescope de ESO, para estimar las distancias hacia casi todos los estallidos en su muestra. Mientras encontraron que una proporción significativa de estallidos están atenuados hasta alrededor de 60-80 por ciento de su intensidad original por el polvo que oscurece, este efecto está exagerado en los estallidos muy distantes, dejando que el observador vea sólo un 30-50 por ciento de la luz [4] . Los astrónomos concluyen que la mayoría de los estallidos oscuros de rayos-gamma son, por lo tanto, simplemente aquellos a los que se les ha despojado completamente de su pequeña cantidad de luz visible antes de llegar hasta nosotros.
“Comparado con muchos instrumentos en grandes telescopios, GROND es un instrumento de bajo costo y relativamente simple, sin embargo, ha sido capaz de resolver concluyentemente el misterio que rodea a los estallidos de rayos-gamma,” dice Greiner.
ESO.
Notas:
[1] Los estallidos de rayos-gamma que duran más de dos segundos son referidos como estallidos largos y aquellos con una duración más corta son conocidos como estallidos breves. Los estallidos largos, que fueron observados en este estudio, son asociados con las explosiones supernovas de estrellas jóvenes masivas en galaxias de formación estelar. Los estallidos breves no son bien comprendidos, pero se piensa que se originan de la fusión de dos objetos compactos tales como estrellas neutrones.
[2] El Detector Óptico e Infrarrojo cercano de Rayos-Gamma (GROND) fue diseñado y construido en el Instituto Max Planck para Física Extraterrestre en colaboración con el Observatorio Tautenburg, y ha estado totalmente operativo desde Agosto de 2007.
[3] Otros estudios relacionados a los estallidos oscuros de rayos-gamma han sido difundidos. A comienzos de este año los astrónomos usaron el Telescopio Subaru para observar un único estallido de rayos-gamma, a partir del cual formularon la hipótesis que los estallidos oscuros de rayos-gamma pueden efectivamente ser una sub-clase separada que se forma a través de un mecanismo diferente, como la fusión de estrellas binarias. En otro estudio publicado el año pasado usando el Telescopio Keck, los astrónomos estudiaron las galaxias anfitrionas de 14 GRBs, y basados en los bajos corrimientos al rojo derivados ellos infieren que el polvo es el mecanismo probable para crear los estallidos oscuros. En el nuevo trabajo informado aquí, 39 GRBs fueron estudiados, incluyendo casi 20 estallidos oscuros, y es el único estudio en que no se han hecho suposiciones previas y donde la cantidad de polvo ha sido medida directamente.
[4] Porque la luz del resplandor crepuscular de estallidos muy distantes tiene un corrimiento al rojo debido a la expansión del Universo, la luz que abandonó el objeto era originalmente más azul que la luz que detectamos cuando llega a la Tierra. Puesto que la reducción de la intensidad de la luz por el polvo es mayor para la luz azul y ultravioleta que para rojo, esto significa que el efecto atenuante generalizado del polvo es mayor para los estallidos de rayos-gamma más distantes. Esta es la razón de por qué hace tanta diferencia la habilidad de GROND para observar radiación infrarroja cercana.
ESO.
Información Adicional:
Información adicionalEsta investigación se presenta en un artículo por aparecer en la revista Astronomy & Astrophysics el 16 de Diciembre de 2010.
El equipo está compuesto por: J. Greiner (Max-Planck-Institut für extraterrestrische Physik [MPE], Alemania), T. Krühler (MPE, Universe Cluster, Technische Universität München), S. Klose (Thüringer Landessternwarte, Alemania), P. Afonso (MPE), C. Clemens (MPE), R. Filgas (MPE), D.H. Hartmann (Clemson University, Estados Unidos), A. Küpcü Yolda?¸ (University of Cambridge, Reino Unido), M. Nardini (MPE), F. Olivares E. (MPE), A. Rau (MPE), A. Rossi (Thüringer Landessternwarte, Alemania), P. Schady (MPE), y A. Updike (Clemson University, Estados Unidos)
ESO, el Observatorio Europeo Austral, es la principal organización astronómica intergubernamental en Europa y el observatorio astronómico más productivo del mundo. Es apoyado por 14 países: Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Holanda, Italia, Portugal, el Reino Unido, República Checa, Suecia y Suiza. ESO desarrolla un ambicioso programa enfocado en el diseño, construcción y operación de poderosas instalaciones de observación terrestres que permiten a los astrónomos hacer importantes descubrimientos científicos. ESO también cumple un rol principal en promover y organizar la cooperación en investigación astronómica. ESO opera tres sitios únicos de observación de clase mundial en Chile: La Silla, Paranal y Chajnantor. En Paranal, ESO opera el Very Large Telescope, el observatorio óptico más avanzado del mundo. ESO es el socio europeo de un revolucionario telescopio, ALMA, el proyecto astronómico más grande en desarrollo. ESO está actualmente planificando el European Extremely Large Telescope, E-ELT, el telescopio óptico y de infrarrojo cercano de 42 metros de diámetro, que llegará a ser “el ojo más grande del mundo en el cielo”.
ESO.
Guillermo Gonzalo Sánchez Achutegui

jueves, 11 de marzo de 2010

ASTROFÍSICA............EXTRAÑA SUPERNOVA RELACIONADA CON LOS ESTALLIDOS DE RAYOS GAMMA

Hola amigos: A VUELO DE UN QUINDE EL BLOG:, cada día hay nuevos descubrimientos del espacio, ahora un grupo de científicos ha detectado una extraña Supernova, que está relacionada con el estallido de rayos gamma. La investigación ha sido gestionada por la Universidad de Harvard. Aquí apreciamos en la imagen a la Supernova SN2009bb, que está relacionada con el estallido de rayos gamma, fuente: Noticias de Ciencia y Tecnología.

Astrofísica
Extraña Supernova Relacionada Con los Estallidos de Rayos Gamma:
Un equipo de astrónomos ha determinado que cierta supernova reciente es la primera que se observa con propiedades similares a las de un estallido de rayos gamma, pero sin rayos gamma detectables del mismo. El descubrimiento, que se realizó utilizando el radiotelescopio VLA, promete señalar el mejor modo de localizar muchos más ejemplos de estas misteriosas explosiones.
"Creemos que las observaciones de radio pronto serán una herramienta más potente para encontrar este tipo de supernovas en el universo cercano que los satélites de rayos gamma", valora Alicia Soderberg, del Centro para la Astrofísica, gestionado conjuntamente por la Universidad de Harvard y el Instituto Smithsoniano.
La pista reveladora apareció cuando las observaciones de radio mostraron material expulsado por la explosión de la supernova llamada SN2009bb, a velocidades cercanas a la de la luz. Esto caracterizó a la supernova como del tipo de las que se piensa que producen cierta clase de estallidos de rayos gamma.
Cuando las reacciones de fusión nuclear en los núcleos de estrellas muy masivas ya no pueden proporcionar la energía necesaria para sostener al núcleo contra el peso del resto de la estrella, éste se colapsa de manera catastrófica convirtiéndose en una estrella de neutrones o en un agujero negro. El resto de material de la estrella es lanzado al espacio en una explosión de supernova. Durante los últimos años, los astrónomos han identificado un tipo particular de estas supernovas con colapso de núcleo como la causa de una clase de estallido de rayos gamma.
No todas las supernovas de este tipo, sin embargo, producen estallidos de rayos gamma. Sólo lo hace aproximadamente una de cada cien.
En el tipo más común de las supernovas de esta clase, la explosión expulsa material de la estrella hacia afuera en un patrón más o menos esférico, a velocidades que, aunque son elevadas, alcanzan sólo un 3 por ciento de la velocidad de la luz. En las supernovas que producen estallidos de rayos gamma, parte del material eyectado, aunque no todo, se acelera a casi la velocidad de la luz.
Los astrónomos creen que las velocidades ultrarrápidas en estos raros estallidos son causadas por un "motor" en el centro de la explosión de la supernova que se asemeja a una versión a escala reducida de un quásar. El material que cae hacia el núcleo entra en un disco giratorio que rodea a la nueva estrella de neutrones o al nuevo agujero negro. Este disco de acreción produce chorros de material impulsados a una tremenda velocidad desde los polos del disco.
Información adicional en:
Scitech News
Versión del SELECTED SCIENCE NEWS
In English:
ASTRONOMERS FIND RARE BEAST BY NEW MEANS
2/09/2010 02:55:00 PM Publicado por Jorge Franchín Etiquetas:
For the first time, astronomers have found a supernova explosion with properties similar to a gamma-ray burst, but without seeing any gamma rays from it. The discovery, using the National Science Foundation's Very Large Array (VLA) radio telescope, promises, the scientists say, to point the way toward locating many more examples of these mysterious explosions.
"We think that radio observations will soon be a more powerful tool for finding this kind of supernova in the nearby Universe than gamma-ray satellites," said Alicia Soderberg, of the Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics.
The telltale clue came when the radio observations showed material expelled from the supernova explosion, dubbed SN2009bb, at speeds approaching that of light. This characterized the supernova, first seen last March, as the type thought to produce one kind of gamma-ray burst.
"It is remarkable that very low-energy radiation, radio waves, can signal a very high-energy event," said Roger Chevalier of the University of Virginia.
When the nuclear fusion reactions at the cores of very massive stars no longer can provide the energy needed to hold the core up against the weight of the rest of the star, the core collapses catastrophically into a superdense neutron star or black hole. The rest of the star's material is blasted into space in a supernova explosion. For the past decade or so, astronomers have identified one particular type of such a "core-collapse supernova" as the cause of one kind of gamma-ray burst.
Not all supernovae of this type, however, produce gamma-ray bursts. "Only about one out of a hundred do this," according to Soderberg.
In the more-common type of such a supernova, the explosion blasts the star's material outward in a roughly-spherical pattern at speeds that, while fast, are only about 3 percent of the speed of light. In the supernovae that produce gamma-ray bursts, some, but not all, of the ejected material is accelerated to nearly the speed of light.
The superfast speeds in these rare blasts, astronomers say, are caused by an "engine" in the center of the supernova explosion that resembles a scaled-down version of a quasar. Material falling toward the core enters a swirling disk surrounding the new neutron star or black hole. This accretion disk produces jets of material boosted at tremendous speeds from the poles of the disk.
"This is the only way we know that a supernova explosion could accelerate material to such speeds," Soderberg said.
Until now, no such "engine-driven" supernova had been found any way other than by detecting gamma rays emitted by it.
"Discovering such a supernova by observing its radio emission, rather than through gamma rays, is a breakthrough. With the new capabilities of the Expanded VLA coming soon, we believe we'll find more in the future through radio observations than with gamma-ray satellites," Soderberg said.
Why didn't anyone see gamma rays from this explosion? "We know that the gamma-ray emission is beamed in such blasts, and this one may have been pointed away from Earth and thus not seen," Soderberg said. In that case, finding such blasts through radio observations will allow scientists to discover a much larger percentage of them in the future.
"Another possibility," Soderberg adds, "is that the gamma rays were 'smothered' as they tried to escape the star. This is perhaps the more exciting possibility since it implies that we can find and identify engine-driven supernovae that lack detectable gamma rays and thus go unseen by gamma-ray satellites.
"One important question the scientists hope to answer is just what causes the difference between the "ordinary" and the "engine-driven" core-collapse supernovae. "There must be some rare physical property that separates the stars that produce the 'engine-driven' blasts from their more-normal cousins," Soderberg said. "We'd like to find out what that property is.
"One popular idea is that such stars have an unusually low concentration of elements heavier than hydrogen. However, Soderberg points out, that does not seem to be the case for this supernova.(Photo: Bill Saxton, NRAO/AUI/NSF)
Fuente de Información: Noticias de la Ciencia y la Tecnología
Guillermo Gonzalo Sánchez Achutegui

domingo, 21 de febrero de 2010

NASA................. MISIÓN FIREFLY ESTUDIARÁ LOS DESTELLOS DE LOS RAYOS GAMMA TERRESTRES

Aquí apreciamos en la imagen : Concepto artístico de los Destellos de Rayos Gamma Terrestres - DRGT. Crédito: NASA/Robert Kilgore


Hola amigos: A VUELO DE UN QUINDE EL BLOG, hemos recibido información de la NASA , destacando la próxima misión llamada : FIREFLY, que estudiará los destellos de los rayos gamma terrestres. Aquí en la imagen apreciamos: Concepto artístico de Firefly en su búsqueda de DRGTs por encima de una tormenta. Firefly realizará mediciones simultáneas de electrones energéticos, de rayos gamma y de las huellas en óptico y de radio de las descargas eléctricas. Fuente: NASA





La misión Firefly estudiará los destellos de rayos gamma terrestres:


Hay un misterio en los cielos de la Tierra: algo está produciendo haces luminosos de radiación gamma en la parte superior de la atmósfera de nuestro propio planeta. Una nueva misión de NASA-NSF, llamada Firefly (Luciérnaga), lo va a investigar.

Las explosiones de rayos gamma de alta energía generalmente ocurren en la lejanía del espacio exterior, tal vez cerca de los agujeros negros o de otros fenómenos cósmicos de alta energía. Así que imagine la sorpresa de los científicos, a mediados de la década de 1990, cuando encontraron estos poderosos destellos de rayos gamma que provenían de nuestra propia Tierra, del cielo justo arriba de nosotros.

Se los llama Destellos de Rayos Gamma Terrestres o DRGT, por su sigla en idioma español (TGF, por su sigla en idioma inglés), y se conoce muy poco sobre ellos. Al parecer, tienen cierta conexión con los relámpagos, pero los Destellos de Rayos Gamma Terrestres en sí son algo totalmente diferente.

"De hecho", dice Doug Rowland, del Centro Goddard para Vuelos Espaciales, de la NASA, "antes de los '90 nadie sabía siquiera que existían. Y, sin embargo, son los aceleradores de partículas más potentes que hay en la Tierra".

Las partículas individuales de los DRGT adquieren una enorme cantidad de energía, algunas veces el exceso llega a ser de hasta 20 mega electronvoltios (MeV). En contraste, las coloridas auroras boreales que iluminan los cielos de las altas latitudes son producidas por partículas con una energía menor que una milésima de dicha energía.

En este momento, hay más preguntas sobre los DRGT que respuestas. ¿Qué es lo que causa estos destellos de alta energía? ¿Acaso los DRGT ayudan a provocar los relámpagos, o son los relámpagos los que provocan los DRGT? ¿Podrían ser éstos responsables de algunas de las partículas de alta energía en los cinturones de radiación de Van Allen, las cuales pueden causar daños a los satélites?

Para investigar esto, Rowland y sus colegas en el GSFC, en la Universidad Siena, en la Asociación de Universidades de Investigación Espacial y en el Instituto Hawk de Ciencias del Espacio están planeando enviar, en 2010 o 2011, un pequeño satélite, del tamaño de un balón de fútbol, llamado Firefly (Luciérnaga, en idioma español). Debido a su pequeño tamaño, Firefly costará menos de 1 millón de dólares (cerca de 100 veces más barato de lo que cuestan normalmente las misiones de satélites). Parte del ahorro en su costo se debe a que Firefly será lanzado de acuerdo con lo dispuesto por el programa CubeSat, de la Fundación Nacional de Ciencia (National Science Foundation, en idioma inglés), en virtud del cual se envían pequeños satélites como "polizones" a bordo de cohetes que transportan satélites más grandes hacia el espacio, en lugar de llevar a cabo lanzamientos de cohetes especialmente realizados para ellos.

Si llega a tener éxito, Firefly enviará de regreso las primeras mediciones simultáneas de DRGTs y relámpagos. La mayoría de lo que se sabe sobre los DRGT hasta la fecha ha sido a través de misiones dedicadas a observar rayos gamma que provienen del espacio profundo, tales como el Observatorio Compton de Rayos Gamma, de la NASA, el cual descubrió los DRGT en 1994. Mientras contemplaba el espacio exterior, Compton alcanzó a vislumbrar rayos gamma con el rabo del ojo, por así decirlo. Los poderosos destellos venían (¡sorpresa!) de la atmósfera de la Tierra.

Datos posteriores proporcionados por Compton y otros telescopios espaciales han ofrecido un esquema tentadoramente incompleto de cómo ocurren los DRGT:

En el cielo, por encima de alguna tormenta eléctrica, los poderosos campos eléctricos generados por dicha tormenta se extienden hacia arriba por varios kilómetros en la atmósfera superior. Estos campos eléctricos aceleran a los electrones libres, llevándolos a velocidades muy cercanas a la de la luz. Cuando estos electrones ultra rápidos colisionan con las moléculas del aire, se liberan rayos gamma de alta energía y también más electrones, formándose de este modo una cascada de colisiones y tal vez más DRGTs.

A simple vista, un DRGT probablemente no parecería ser mucho. A diferencia de los relámpagos, la mayor parte de la energía de los DRGT se libera en forma de rayos gamma invisibles, no en forma de luz visible. Estos no producen explosiones coloridas o luces como otros fenómenos relacionados con los relámpagos. Sin embargo, estas erupciones invisibles podrían explicar por qué ocurren los brillantes rayos.

Un viejo misterio sobre los relámpagos es cómo se inicia un rayo de tormenta. Los científicos saben que la turbulencia dentro de las nubes separa las cargas eléctricas, generando de este modo enormes voltajes. Pero el voltaje necesario para ionizar al aire y generar una chispa es aproximadamente 10 veces mayor que el voltaje que generalmente se encuentra dentro de las nubes de las tormentas.

"Sabemos cómo se cargan las nubes", afirma Rowland, "lo que no sabemos es cómo se descargan. Y ese es el misterio".

Los DRGT podrían proporcionar dicha chispa. Al generar un repentino flujo de electrones, los DRGT podrían ayudar a que se generen los rayos, sugiere Rowland. "Tal vez este fenómeno es la razón por la que tenemos relámpagos", comenta.

Si esto es así, debería haber más DRGTs por día de los que actualmente conocemos. Las observaciones llevadas a cabo por Compton y otros telescopios espaciales indican que podría haber menos de 100 DRGTs en el mundo cada día. Los rayos se producen millones de veces al día en el mundo. La diferencia es grande.

Pero, una vez más, Compton y los otros telescopios espaciales anteriores a Firefly en verdad no estaban buscando directamente los DRGT. Así que tal vez no es soprendente que no hayan encontrado muchos. Firefly buscará específicamente destellos de rayos gamma que provienen de nuestra atmósfera, no del espacio, llevando a cabo así la primera búsqueda enfocada a la actividad de los DRGT. Los sensores de Firefly serán capaces incluso de detectar los destellos que son generalmente oscurecidos por el aire intermedio, el cual absorbe de manera eficiente los rayos gamma (lo que protege a la gente sobre la superficie de la Tierra de la energía de estos destellos). La búsqueda que realizará Firefly proporcionará a los científicos una mejor estimación de la cantidad de DRGTs en todo el mundo y ayudará a determinar si su relación con los relámpagos es real.

Permanezca sintonizado con : Ciencia@NASA , para conocer las actualizaciones sobre el tema.

Información tomada de : ciencia@NASA .

Guillermo Gonzalo Sánchez Achutegui

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