\n<\/aside>\n<\/p>\n
Los magnetares son algunos de los objetos m\u00e1s extremos que conocemos, con campos magn\u00e9ticos tan fuertes que la qu\u00edmica se vuelve imposible en su vecindad. Son estrellas de neutrones con un interior superfluido que incluye part\u00edculas cargadas, por lo que es f\u00e1cil entender c\u00f3mo se mantiene una d\u00ednamo magn\u00e9tica para soportar ese campo magn\u00e9tico. Pero es un poco m\u00e1s dif\u00edcil entender completamente qu\u00e9 es lo que hace que la d\u00ednamo se ponga en marcha en primer lugar.<\/p>\n
La idea principal, que se beneficia de su simplicidad, es que la magnetar hereda su campo magn\u00e9tico de la estrella que explot\u00f3 en una supernova para crearla. El campo magn\u00e9tico original, cuando se aplasta para que coincida con el tama\u00f1o diminuto de la estrella de neutrones resultante, proporcionar\u00eda una gran patada para iniciar el magnetar. Solo hay un problema con esta idea: no hemos detectado ninguna de las estrellas precursoras altamente magnetizadas que requiere esta hip\u00f3tesis.<\/p>\n
Resulta que llevamos a\u00f1os observando uno. Simplemente parec\u00eda algo completamente diferente, y se necesit\u00f3 un an\u00e1lisis m\u00e1s cuidadoso, publicado hoy en Science, para comprender lo que hemos estado observando.<\/p>\n
No es lo que parece<\/h2>\n HD 45166 en algunos niveles parece ser un sistema estelar binario relativamente sencillo, compuesto por una estrella normal y una estrella Wolf-Rayet caliente que orbitan a corta distancia, con la luz mostrando una periodicidad de 1,6 d\u00edas, presumiblemente debido a la \u00f3rbita. .<\/p>\n\n Anuncio <\/span> <\/p>\n<\/aside>\nPero incluso en ese nivel de comprensi\u00f3n, algunas cosas parec\u00edan extra\u00f1as sobre la porci\u00f3n Wolf-Rayet del sistema. Por lo general, se trata de estrellas masivas y calientes que son ricas en helio y expulsaron la mayor parte de su hidr\u00f3geno a trav\u00e9s de erupciones violentas. Pero el de HD 45166 es solo cuatro veces m\u00e1s masivo que el Sol, la mitad de la masa del ejemplo m\u00e1s peque\u00f1o que hemos visto en cualquier otro lugar. Tambi\u00e9n tiene mucho carbono, ox\u00edgeno y nitr\u00f3geno presentes, lo cual es raro, y sus l\u00edneas espectrales tienen algunas caracter\u00edsticas inusuales.<\/p>\n
El eje de rotaci\u00f3n de la estrella tambi\u00e9n parec\u00eda estar orientado en la direcci\u00f3n de su \u00f3rbita, lo que tambi\u00e9n es un poco dif\u00edcil de arreglar. Entonces, hab\u00eda varias cosas que eran dif\u00edciles de explicar sobre el sistema incluso antes de las nuevas observaciones. De alguna manera, los datos actualizados hacen que el sistema sea m\u00e1s f\u00e1cil de entender; en otros lo empeora.<\/p>\n
El hallazgo clave fue que el espectro de luz de la estrella indic\u00f3 que la periodicidad de 1,6 d\u00edas probablemente se deba a un pulso f\u00edsico regular de la estrella normal en el sistema HD 45166. Ese hallazgo hizo que los investigadores examinaran otros cambios peri\u00f3dicos en la luz de HD 45166. La se\u00f1al orbital m\u00e1s probable sugiere que la \u00f3rbita tarda aproximadamente 8200 d\u00edas, una diferencia bastante radical de 1,6 d\u00edas. Coloca a las estrellas mucho m\u00e1s separadas y significa que es probable que ninguna de ellas orbite en la direcci\u00f3n de su eje de rotaci\u00f3n.<\/p>\n
La mayor separaci\u00f3n, a su vez, exige una revisi\u00f3n de las masas que se estimaron en funci\u00f3n de sus interacciones orbitales. La nueva estimaci\u00f3n reduce la masa de la estrella Wolf-Rayet a la mitad, haci\u00e9ndola solo el doble de la masa del Sol.<\/p>\n<\/p><\/div>\n
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