{"id":196420,"date":"2021-12-22T13:50:23","date_gmt":"2021-12-22T19:50:23","guid":{"rendered":"https:\/\/plazajuarez.mx\/?p=196420"},"modified":"2021-12-22T13:50:33","modified_gmt":"2021-12-22T19:50:33","slug":"una-estrella-de-neutrones-libera-la-energia-que-emite-el-sol-en-100-000-anos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/plazajuarez.mx\/historico\/una-estrella-de-neutrones-libera-la-energia-que-emite-el-sol-en-100-000-anos\/","title":{"rendered":"Una estrella de neutrones libera la energ\u00eda que emite el Sol en 100.000 a\u00f1os"},"content":{"rendered":"\n<p>(EFE) Los GRBs, o estallidos de rayos gamma, son las explosiones m\u00e1s violentas del Universo desde el Big Bang, capaces de liberar en pocos segundos una cantidad de energ\u00eda comparable a la que emitir\u00eda el Sol en toda su vida.<\/p>\n\n\n\n<p>Algunas GRB est\u00e1n originadas por magnetares, estrellas de neutrones alimentadas por los campos magn\u00e9ticos m\u00e1s intensos del universo que pueden contener medio mill\u00f3n de veces la masa de la Tierra en un di\u00e1metro de 20 kil\u00f3metros. Apenas se conocen unos treinta.<\/p>\n\n\n\n<p>Un equipo de cient\u00edficos encabezado por el Instituto de Astrof\u00edsica de Andaluc\u00eda (IAA-CSIC) ha estudiado una de estas erupciones en detalle y ha logrado medir las oscilaciones, o pulsos, en su brillo durante los instantes de mayor energ\u00eda.<\/p>\n\n\n\n<p>Esta informaci\u00f3n, que se publica hoy en la revista Nature, es crucial para comprender las todav\u00eda enigm\u00e1ticas llamaradas gigantes de los magnetares.<\/p>\n\n\n\n<p>&#8220;Incluso en un estado inactivo, los magnetares pueden ser cien mil veces m\u00e1s luminosos que nuestro Sol&#8221;, apunta Alberto J. Castro-Tirado, investigador del IAA y de la Universidad de M\u00e1laga, que encabeza el trabajo.<\/p>\n\n\n\n<p>En el caso del destello estudiado, GRB200415, que se produjo el 15 de abril de 2020 y dur\u00f3 en torno a una d\u00e9cima de segundo, la energ\u00eda que se liber\u00f3 equivale a la que irradiar\u00eda nuestro Sol en cien mil a\u00f1os.<\/p>\n\n\n\n<p>&#8220;Las observaciones revelaron m\u00faltiples pulsos, con un primer pulso que apareci\u00f3 solo alrededor de decenas de microsegundos, mucho m\u00e1s veloz que otros fen\u00f3menos transitorios extremos&#8221;, apunta Castro-Tirado.<\/p>\n\n\n\n<p>Se cree que las erupciones en los magnetares pueden deberse a inestabilidades en su magnetosfera o a una especie de terremotos producidos en su corteza, una capa de car\u00e1cter r\u00edgido y el\u00e1stico de alrededor de un kil\u00f3metro de espesor.<\/p>\n\n\n\n<p>&#8220;Independientemente del desencadenante, en la magnetosfera de la estrella se crear\u00e1n un tipo de ondas, las ondas de Alfv\u00e9n, que son bien conocidas en el Sol y que, mientras rebotan hacia adelante y hacia atr\u00e1s, interact\u00faan entre s\u00ed disipando energ\u00eda&#8221;, explica el investigador.<\/p>\n\n\n\n<p>Las oscilaciones detectadas en la erupci\u00f3n son consistentes con la emisi\u00f3n que produce la interacci\u00f3n entre las ondas de Alfv\u00e9n, cuya energ\u00eda es r\u00e1pidamente absorbida por la corteza.<\/p>\n\n\n\n<p>As\u00ed, en unos pocos milisegundos termina el proceso de reconexi\u00f3n magn\u00e9tica y, por lo tanto, tambi\u00e9n los pulsos detectados en GRB200415, que desaparecieron a los 3.5 milisegundos despu\u00e9s del estallido principal.<\/p>\n\n\n\n<p>El an\u00e1lisis del fen\u00f3meno ha permitido estimar que el volumen de la llamarada fue similar o incluso mayor al de la propia estrella de neutrones.<\/p>\n\n\n\n<p>La erupci\u00f3n fue detectada por el instrumento ASIM de la Agencia Espacial Europea (ESA) -a bordo de la Estaci\u00f3n Espacial Internacional-, que fue el \u00fanico capaz de registrar la fase principal de la erupci\u00f3n en su rango completo de energ\u00eda sin sufrir saturaciones.<\/p>\n\n\n\n<p>El equipo cient\u00edfico dedic\u00f3 m\u00e1s de un a\u00f1o a analizar &#8220;un segundo de datos&#8221;, comenta Javier Pascual, investigador del IAA y coautor del trabajo.<\/p>\n\n\n\n<p>&#8220;La detecci\u00f3n de oscilaciones cuasiperi\u00f3dicas en GRB200415 ha sido todo un reto&#8221; principalmente por la brevedad de la se\u00f1al, a\u00f1ade Mar\u00eda del Carmen S\u00e1nchez-Gil, de la Universidad de C\u00e1diz y coautora del estudio.<\/p>\n\n\n\n<p>El logro ha sido posible gracias a las sofisticadas t\u00e9cnicas de an\u00e1lisis de datos aplicadas por el equipo cient\u00edfico pero tambi\u00e9n &#8220;a la excelente calidad de los datos proporcionados por el instrumento ASIM&#8221;, a\u00f1ade Victor Reglero, de la Universidad de Valencia y responsable de ASIM.<\/p>\n\n\n\n<p>Estas llamaradas se hab\u00edan detectado en dos de los treinta magnetares conocidos en nuestra galaxia, la V\u00eda L\u00e1ctea, pero tambi\u00e9n en otros dos en galaxias lejanas.<\/p>\n\n\n\n<p>GRB2001415 ser\u00eda la erupci\u00f3n en un magnetar m\u00e1s distante captada hasta la fecha, al hallarse en el grupo de galaxias Sculptor a unos trece millones de a\u00f1os luz.<\/p>\n\n\n\n<p>Su estudio ha sido crucial para comprender c\u00f3mo se producen las tensiones magn\u00e9ticas dentro y alrededor de una estrella de neutrones.<\/p>\n\n\n\n<p>&#8220;El monitoreo de magnetares en galaxias cercanas ayudar\u00e1 a comprender este fen\u00f3meno, y tambi\u00e9n allanar\u00e1 el camino para aprender m\u00e1s sobre las r\u00e1fagas de radio r\u00e1pidas, a d\u00eda de hoy uno de los fen\u00f3menos m\u00e1s enigm\u00e1ticos de la astronom\u00eda&#8221;, concluye Michael Gabler, investigador de la Universidad de Valencia y coautor del trabajo.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>(EFE) Los GRBs, o estallidos de rayos gamma, son las explosiones m\u00e1s violentas del Universo desde el Big Bang, capaces de liberar en pocos segundos una cantidad de energ\u00eda comparable a la que emitir\u00eda el Sol en toda su vida. 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