\n<\/aside>\n<\/p>\n
Se cree que las estrellas se forman dentro de enormes filamentos de gas molecular. Las regiones donde se encuentran uno o m\u00e1s de estos filamentos, conocidas como centros, es donde se forman las estrellas masivas.<\/p>\n
Estas estrellas masivas, ubicadas cerca, habr\u00edan puesto al Sistema Solar primitivo en riesgo de una poderosa supernova. Este riesgo es m\u00e1s que hipot\u00e9tico; Un equipo de investigaci\u00f3n del Observatorio Astron\u00f3mico Nacional de Jap\u00f3n, dirigido por la astrof\u00edsica Doris Arzoumanian, analiz\u00f3 is\u00f3topos encontrados en meteoritos antiguos y encontr\u00f3 posibles evidencias de la muerte turbulenta de una estrella masiva.<\/p>\n
Entonces, \u00bfpor qu\u00e9 sobrevivi\u00f3 el Sistema Solar? El gas dentro del filamento parece ser capaz de protegerlo de la supernova y su embestida de is\u00f3topos radiactivos. \u00abEl filamento hu\u00e9sped puede proteger al joven Sistema Solar de la retroalimentaci\u00f3n estelar, tanto durante la formaci\u00f3n y evoluci\u00f3n de las estrellas (flujo estelar, viento y radiaci\u00f3n) como al final de sus vidas (supernovas)\u00bb, dijeron Arzoumanian y su equipo en un comunicado. estudio publicado recientemente en The Astrophysical Journal Letters.<\/p>\n
Se\u00f1ales de una supernova<\/h2>\n Los meteoritos estudiados por los investigadores conten\u00edan peque\u00f1as inclusiones, o bultos dentro de la roca, tan antiguos como el Sistema Solar. Estos grumos contienen is\u00f3topos derivados de la desintegraci\u00f3n de radionucleidos de vida corta (SLR), que pueden ser generados por supernovas. A pesar de que los SLR se descomponen despu\u00e9s de unos pocos cientos de millones de a\u00f1os, lo cual no es nada en t\u00e9rminos c\u00f3smicos, dejan atr\u00e1s is\u00f3topos distintivos.<\/p>\n
El equipo detect\u00f3 un nivel especialmente alto de is\u00f3topos de SLR en los meteoritos que examinaron. A partir de la edad de los is\u00f3topos, pudieron inferir que las SLR a las que alguna vez pertenecieron estaban presentes en el Sistema Solar primitivo. Las supernovas son una fuente de SLR, lo que podr\u00eda significar que nuestro Sistema Solar esquiv\u00f3 una supernova, aunque hay otras formas en que pueden formarse.<\/p>\n\n Anuncio <\/span> <\/p>\n<\/aside>\nEs posible que las SLR del medio interestelar ya est\u00e9n flotando en la nube molecular en la que se forma una estrella. El nacimiento de estrellas masivas, que no viven tanto tiempo (al menos en t\u00e9rminos c\u00f3smicos) y mueren r\u00e1pidamente a trav\u00e9s de una supernova, puede ser otra fuente, ya que is\u00f3topos can producidos por rayos c\u00f3smicos gal\u00e1cticos o solares altamente energ\u00e9ticos. Cualquiera de estas fuentes posiblemente pueda explicar la existencia de SLR en el Sistema Solar primitivo,<\/p>\n
Si bien las SLR probablemente existieron en la parte del filamento donde se formaron el Sol y el Sistema Solar, las muestras de meteoritos conten\u00edan demasiado is\u00f3topo de aluminio en particular para que el medio interestelar haya sido la \u00fanica fuente de SLR del Sistema Solar. Los rayos c\u00f3smicos, que pueden convertir is\u00f3topos estables en radiactivos, ten\u00edan m\u00e1s posibilidades de explicar la cantidad de is\u00f3topos que se encuentran en los meteoritos. Sin embargo, este proceso habr\u00eda tardado demasiado en producir los niveles de SLR que se encuentran en el Sistema Solar primitivo.<\/p>\n
Lo m\u00e1s probable es que niveles tan altos de SLR pudieran provenir de vientos estelares muy intensos, que habr\u00edan ocurrido durante la formaci\u00f3n de estrellas masivas, o de lo que qued\u00f3 despu\u00e9s de que una de las estrellas masivas se convirtiera en supernova.<\/p>\n
Proteccion<\/h2>\n Entonces, \u00bfpor qu\u00e9 la supernova no interrumpi\u00f3 el Sistema Solar? Parece que el golpe destructivo fue suavizado por los gases moleculares del filamento en el que se form\u00f3 el Sol. Si los is\u00f3topos de esos SLR deca\u00eddos durante mucho tiempo fueran realmente de una supernova o vientos estelares, la cantidad que pas\u00f3 a trav\u00e9s del gas de filamento fue suficiente para coincidir con lo que sugirieron los hallazgos del meteorito, pero no lo suficiente como para diezmar el Sistema Solar. A\u00fan se desconoce el tama\u00f1o de esta hipot\u00e9tica supernova o estrella reci\u00e9n nacida.<\/p>\n
\u201cEste escenario puede tener m\u00faltiples implicaciones importantes en nuestra comprensi\u00f3n de la formaci\u00f3n, evoluci\u00f3n y propiedades de los sistemas estelares\u201d, dijeron tambi\u00e9n los investigadores en el estudio.<\/p>\n
Aunque todav\u00eda hay algunas preguntas sin respuesta, los cient\u00edficos sospechan que si las nubes del filamento en el que se formaron el Sol y el Sistema Solar fueran lo suficientemente grandes, nuestra estrella y nuestros planetas habr\u00edan sobrevivido f\u00e1cilmente al impacto de una supernova.<\/p>\n
The Astrophysical Journal Letters, 2023. DOI: 10.3847\/2041-8213\/acc849 (Acerca de los DOI).<\/p>\n
Elizabeth Rayne es una criatura que escribe. Su trabajo ha aparecido en SYFY WIRE, Space.com, Live Science, Grunge, Den of Geek y Forbidden Futures. Cuando no est\u00e1 escribiendo, cambia de forma, dibuja o se disfraza como un personaje del que nadie ha o\u00eddo hablar. S\u00edguela en Twitter @quothravenrayne.<\/i><\/p>\n<\/p><\/div>\n
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