\n<\/aside>\n<\/p>\n
En octubre de 2022, varios detectores espaciales detectaron un potente estallido de rayos gamma tan energ\u00e9tico que los astr\u00f3nomos lo apodaron BOAT (el m\u00e1s brillante de todos los tiempos). Ahora han confirmado que el GRB proviene de una supernova, seg\u00fan un nuevo art\u00edculo publicado en la revista Nature Astronomy. Sin embargo, no encontraron evidencia de elementos pesados \u200b\u200bcomo el platino y el oro que cabr\u00eda esperar de una explosi\u00f3n de supernova, lo que guarda relaci\u00f3n con la cuesti\u00f3n de larga data sobre el origen de tales elementos en el universo.<\/p>\n
Como informamos anteriormente, los estallidos de rayos gamma son explosiones de energ\u00eda extremadamente alta en galaxias distantes que duran entre apenas milisegundos y varias horas. Hay dos clases de estallidos de rayos gamma. La mayor\u00eda (70 por ciento) son r\u00e1fagas largas que duran m\u00e1s de dos segundos, a menudo con un resplandor brillante. Suelen estar vinculados a galaxias con r\u00e1pida formaci\u00f3n estelar. Los astr\u00f3nomos creen que las explosiones prolongadas est\u00e1n relacionadas con la muerte de estrellas masivas que colapsan para formar una estrella de neutrones o un agujero negro (o, alternativamente, un magnetar reci\u00e9n formado). El peque\u00f1o agujero negro producir\u00eda chorros de part\u00edculas altamente energ\u00e9ticas que se mover\u00edan cerca de la velocidad de la luz, lo suficientemente potentes como para atravesar los restos de la estrella progenitora, emitiendo rayos X y rayos gamma.<\/p>\n
Esos estallidos de rayos gamma que duran menos de dos segundos (alrededor del 30 por ciento) se consideran estallidos cortos y generalmente se emiten desde regiones con muy poca formaci\u00f3n estelar. Los astr\u00f3nomos creen que estos estallidos de rayos gamma son el resultado de fusiones entre dos estrellas de neutrones, o de una estrella de neutrones que se fusiona con un agujero negro, formando una \u00abkilonova\u00bb. Esa hip\u00f3tesis se confirm\u00f3 en 2017 cuando la colaboraci\u00f3n LIGO capt\u00f3 la se\u00f1al de ondas gravitacionales de dos estrellas de neutrones fusion\u00e1ndose, acompa\u00f1adas de potentes estallidos de rayos gamma asociados con una kilonova.<\/p>\n\n Anuncio <\/span> <\/p>\n<\/aside>\nEl estallido de rayos gamma de octubre de 2022 entra en la categor\u00eda larga y dura m\u00e1s de 300 segundos. GRB 221009A activ\u00f3 detectores a bordo del Telescopio Espacial Fermi de Rayos Gamma de la NASA, el Observatorio Neil Gehrels Swift y la nave espacial Wind, entre otros, justo cuando los astr\u00f3nomos de rayos gamma se hab\u00edan reunido para una reuni\u00f3n anual en Johannesburgo, Sud\u00e1frica. La poderosa se\u00f1al provino de la constelaci\u00f3n de Sagita y viaj\u00f3 unos 1.900 millones de a\u00f1os hasta la Tierra. <\/p>\n
El a\u00f1o pasado se publicaron varios art\u00edculos que informaban sobre los resultados anal\u00edticos de todos los datos de observaci\u00f3n. Esos hallazgos confirmaron que GRB 221009A era de hecho el BOAT, y parec\u00eda especialmente brillante porque su estrecho chorro apuntaba directamente a la Tierra. Pero los diversos an\u00e1lisis tambi\u00e9n arrojaron varios resultados sorprendentes que desconcertaron a los astr\u00f3nomos. Lo m\u00e1s notable es que una supernova deber\u00eda haber ocurrido unas semanas despu\u00e9s del estallido inicial, pero los astr\u00f3nomos no detectaron ninguna, tal vez porque era muy d\u00e9bil y gruesas nubes de polvo en esa parte del cielo estaban atenuando la luz entrante.<\/p>\n\nAgrandar
\/<\/span> El telescopio de rayos X de Swift captur\u00f3 el resplandor de GRB 221009A aproximadamente una hora despu\u00e9s de que fuera detectado por primera vez. <\/div>\nNASA\/Swift\/A. Beardmore (Universidad de Leicester)<\/p>\n<\/figcaption><\/figure>\n
Es por eso que Peter Blanchard de la Universidad Northwestern y sus compa\u00f1eros coautores decidieron esperar seis meses antes de realizar su propio an\u00e1lisis, bas\u00e1ndose en los datos recopilados durante la \u00faltima fase del GRB por el espectr\u00f3grafo de infrarrojo cercano del Telescopio Espacial Webb. Aumentaron esos datos espectrales con observaciones de ALMA (Atacama Large Millimeter\/Submillimeter Array) en Chile para poder separar la luz de la supernova y el resplandor del GRB. El hallazgo m\u00e1s significativo fueron las firmas reveladoras de elementos clave como el calcio y el ox\u00edgeno que uno esperar\u00eda encontrar en una supernova.<\/p>\n\n Anuncio <\/span> <\/p>\n<\/aside>\nSin embargo, la supernova no era m\u00e1s brillante que otras supernovas asociadas con GRB menos energ\u00e9ticos, lo cual resulta desconcertante. \u00abSe podr\u00eda esperar que la misma estrella en colapso que produce un GRB muy energ\u00e9tico y brillante tambi\u00e9n produzca una supernova muy energ\u00e9tica y brillante\u00bb, dijo Blanchard. \u00abPero resulta que no es as\u00ed. Tenemos este GRB extremadamente luminoso, pero se trata de una supernova normal\u00bb. Los autores sugieren que esto podr\u00eda tener algo que ver con la forma y estructura del chorro relativista, que era mucho m\u00e1s estrecho que otros chorros de GRB, lo que daba como resultado un haz de luz m\u00e1s enfocado y brillante.<\/p>\n
Los datos depararon otra sorpresa para los astr\u00f3nomos. La \u00fanica fuente confirmada de elementos pesados \u200b\u200ben el universo hasta la fecha es la fusi\u00f3n de estrellas de neutrones binarias. Pero seg\u00fan Blanchard, hay muy pocas fusiones de estrellas de neutrones para explicar la abundancia de elementos pesados, por lo que debe haber otra fuente. Una fuente adicional hipot\u00e9tica es una estrella masiva que gira r\u00e1pidamente y colapsa y explota en una supernova. Desgraciadamente, no hubo evidencia de elementos pesados \u200b\u200ben los datos espectrales del JWST relacionados con el BOAT.<\/p>\n
\u00abCuando confirmamos que el GRB fue generado por el colapso de una estrella masiva, eso nos dio la oportunidad de probar una hip\u00f3tesis sobre c\u00f3mo se forman algunos de los elementos m\u00e1s pesados \u200b\u200bdel universo\u00bb, dijo Blanchard. \u201cNo vimos firmas de estos elementos pesados, lo que sugiere que los GRB extremadamente energ\u00e9ticos como el BOAT no producen estos elementos. Eso no significa que no todos los GRB los produzcan, pero es una informaci\u00f3n clave a medida que seguimos entendiendo de d\u00f3nde provienen estos elementos pesados. Las observaciones futuras con JWST determinar\u00e1n si los primos ‘normales’ del BOAT producen estos elementos\u201d.<\/p>\n
Astronom\u00eda de la naturaleza, 2024. DOI: 10.1038\/s41550-024-02237-4 (Acerca de los DOI).<\/p>\n<\/p><\/div>\n
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