{"id":130765,"date":"2021-04-28T19:23:32","date_gmt":"2021-04-29T00:23:32","guid":{"rendered":"https:\/\/insurgentepress.com.mx\/?p=130765"},"modified":"2021-04-28T19:23:32","modified_gmt":"2021-04-29T00:23:32","slug":"captan-como-una-supernova-expulsa-titanio","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/insurgentepress.mx\/index.php\/2021\/04\/28\/captan-como-una-supernova-expulsa-titanio\/","title":{"rendered":"Captan como una supernova expulsa titanio"},"content":{"rendered":"<p>Agencias, Ciudad de M\u00e9xico.- Fragmentos de titanio han sido observados saliendo de una famosa supernova con el Observatorio de rayos X Chandra de la NASA, <strong>un paso para determinar exactamente c\u00f3mo explotan algunas estrellas gigantes.<\/strong><\/p>\n<p>Este trabajo se basa en las observaciones de Chandra de los restos de una supernova llamada Cassiopeia A (Cas A), ubicada en nuestra galaxia<strong> a unos 11,000 a\u00f1os luz de la Tierra.<\/strong> Este es uno de los remanentes de supernova m\u00e1s j\u00f3venes conocidos, con una edad de aproximadamente 350 a\u00f1os.<\/p>\n<p>Durante a\u00f1os, los cient\u00edficos han luchado por comprender c\u00f3mo las estrellas masivas, aquellas con masas de aproximadamente 10 veces la del Sol, explotan cuando se quedan sin combustible.<strong> Este resultado proporciona una nueva pista inestimable.<\/strong><\/p>\n<blockquote><p>\u00abLos cient\u00edficos creen que la mayor parte del titanio que se utiliza en nuestra vida diaria, <strong>como en la electr\u00f3nica o la joyer\u00eda,<\/strong> se produce en la explosi\u00f3n de una estrella masiva\u00bb, dijo <strong><u><a title=\"Enlace\" href=\"https:\/\/www.nasa.gov\/mission_pages\/chandra\/images\/bubbles-with-titanium-trigger-titanic-explosions.html\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">en un comunicado <\/a><\/u><\/strong>Toshiki Sato de la Universidad de Rikkyo en Jap\u00f3n, quien dirigi\u00f3 el estudio que <strong>aparece en el revista Nature<\/strong>. \u00abSin embargo, hasta ahora los cient\u00edficos <strong>nunca hab\u00edan podido capturar el momento justo despu\u00e9s de que se fabrica el titanio estable\u00bb.<\/strong><\/p><\/blockquote>\n<p>Cuando se agota la fuente de energ\u00eda nuclear de una estrella masiva, el centro colapsa bajo la gravedad y forma un n\u00facleo estelar denso llamado estrella de neutrones o, con menos frecuencia, un agujero negro. <strong>Cuando se crea una estrella de neutrones, el interior de la estrella masiva que colapsa rebota en la superficie del n\u00facleo estelar, revirtiendo la implosi\u00f3n.<\/strong><\/p>\n<p>El calor de este evento catacl\u00edsmico produce una onda de choque, similar a un estallido s\u00f3nico de un avi\u00f3n supers\u00f3nico, que corre hacia el exterior a trav\u00e9s del resto de la estrella condenada, produciendo nuevos elementos por reacciones nucleares a medida que avanza. Sin embargo, en muchos modelos inform\u00e1ticos de este proceso, la energ\u00eda se pierde r\u00e1pidamente y el viaje de la onda de choque hacia el exterior se detiene, <strong>evitando la explosi\u00f3n de la supernova.<\/strong><\/p>\n<p>Simulaciones tridimensionales recientes por computadora sugieren que los neutrinos (part\u00edculas subat\u00f3micas de muy baja masa) producidos en la creaci\u00f3n de la estrella de neutrones juegan un papel crucial en la conducci\u00f3n de burbujas que se alejan r\u00e1pidamente de la estrella de neutrones. <strong>Estas burbujas contin\u00faan impulsando la onda de choque hacia adelante para desencadenar la explosi\u00f3n de la supernova.<\/strong><\/p>\n<blockquote class=\"twitter-tweet\" data-width=\"550\" data-dnt=\"true\">\n<p lang=\"en\" dir=\"ltr\">\ud83d\udca5Scientists have discovered an important type of titanium blasting out of famous supernova, Cassiopeia A. This new result could be a major step in understanding exactly how some of the most massive stars explode. More at: <a href=\"https:\/\/t.co\/pIiZ3yGgsN\">https:\/\/t.co\/pIiZ3yGgsN<\/a> <a href=\"https:\/\/t.co\/aDeEYKbtpJ\">pic.twitter.com\/aDeEYKbtpJ<\/a><\/p>\n<p>&mdash; Chandra Observatory (@chandraxray) <a href=\"https:\/\/twitter.com\/chandraxray\/status\/1384886540036308993?ref_src=twsrc%5Etfw\">April 21, 2021<\/a><\/p><\/blockquote>\n<p><script async src=\"https:\/\/platform.twitter.com\/widgets.js\" charset=\"utf-8\"><\/script><\/p>\n<p>Con el nuevo estudio de Cas A, el equipo descubri\u00f3 pruebas poderosas de una explosi\u00f3n impulsada por neutrinos. En los datos de Chandra, encontraron que las estructuras con forma de dedo que apuntan lejos del lugar de la explosi\u00f3n contienen titanio y cromo, coincidiendo con los restos de hierro detectados previamente con Chandra. Las condiciones requeridas para la creaci\u00f3n de estos elementos en las reacciones nucleares, como la temperatura y la densidad,<strong> coinciden con las de las burbujas en las simulaciones que impulsan las explosiones.<\/strong><\/p>\n<p>El titanio que fue encontrado por Chandra en Cas A y que es predicho por estas simulaciones es un is\u00f3topo estable del elemento, lo que significa que la cantidad de neutrones que contienen sus \u00e1tomos implica que no cambia por radioactividad a un elemento diferente y m\u00e1s ligero. Anteriormente, los astr\u00f3nomos hab\u00edan utilizado el telescopio NuSTAR de la NASA para descubrir un is\u00f3topo inestable de titanio en diferentes lugares de Cas A. <strong>Cada 60 a\u00f1os, aproximadamente la mitad de este is\u00f3topo de titanio se transforma en escandio y luego en calcio.<\/strong><\/p>\n<blockquote><p>\u00ab<strong>Nunca antes hab\u00edamos visto esta firma de burbujas de titanio en un remanente de supernova<\/strong>, un resultado que solo fue posible con las im\u00e1genes incre\u00edblemente n\u00edtidas de Chandra\u00bb, dijo el coautor Keiichi Maeda de la Universidad de Kyoto en Jap\u00f3n. \u00abNuestro resultado es un paso importante para resolver el problema de c\u00f3mo estas estrellas explotan como supernovas\u00bb.<\/p>\n<p>\u00abCuando ocurri\u00f3 la supernova, se produjeron fragmentos de titanio en las profundidades de la estrella masiva. Los fragmentos penetraron la superficie de la estrella masiva, <strong>formando el borde del remanente de supernova, Cas A\u00bb, <\/strong>dijo el coautor Shigehiro Nagataki del C\u00famulo RIKEN para Investigaci\u00f3n Pionera en Jap\u00f3n.<\/p><\/blockquote>\n<p>Estos resultados apoyan firmemente la idea de una explosi\u00f3n impulsada por neutrinos para explicar al menos algunas supernovas.<\/p>\n<blockquote><p>\u00abNuestra investigaci\u00f3n podr\u00eda ser el resultado de observaci\u00f3n m\u00e1s importante que <strong>investiga el papel de los neutrinos en la explosi\u00f3n de estrellas masivas desde la detecci\u00f3n de neutrinos de la Supernova 1987A<\/strong>\u00ab, dijo el coautor Takashi Yoshida de la Universidad de Kyoto en Jap\u00f3n.<\/p><\/blockquote>\n<p>Los astr\u00f3nomos utilizaron m\u00e1s de 18 d\u00edas de tiempo de observaci\u00f3n de Chandra de la supernova Cassiopeia A (Cas A) tomado entre 2000 y 2018. <strong>La cantidad de titanio estable producido en Cas A supera la masa total de la Tierra.<\/strong><\/p>\n<blockquote class=\"twitter-tweet\" data-width=\"550\" data-dnt=\"true\">\n<p lang=\"en\" dir=\"ltr\">Scientists have found fragments of titanium blasting out of a famous supernova &#8212; a discovery that could be a major step in understanding exactly how some of the most massive stars in the universe explode. <a href=\"https:\/\/t.co\/D4RxqHVbpR\">https:\/\/t.co\/D4RxqHVbpR<\/a> <a href=\"https:\/\/t.co\/2qktVEKFfW\">pic.twitter.com\/2qktVEKFfW<\/a><\/p>\n<p>&mdash; NASA 360 (@NASA360) <a href=\"https:\/\/twitter.com\/NASA360\/status\/1386344750505205761?ref_src=twsrc%5Etfw\">April 25, 2021<\/a><\/p><\/blockquote>\n<p><script async src=\"https:\/\/platform.twitter.com\/widgets.js\" charset=\"utf-8\"><\/script><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>El calor de este evento catacl\u00edsmico produce una onda de choque, similar a un estallido s\u00f3nico de un jet supers\u00f3nico, que corre hacia afuera a trav\u00e9s del resto de la estrella condenada, produciendo nuevos elementos por reacciones nucleares a medida que avanza. Sin embargo, en muchos modelos inform\u00e1ticos de este proceso, la energ\u00eda se pierde r\u00e1pidamente y el viaje de la onda de choque hacia el exterior se detiene, evitando la explosi\u00f3n de la supernova.<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":130772,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[32,31],"tags":[],"class_list":["post-130765","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-portada","category-ciencia-tecnologia"],"aioseo_notices":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/insurgentepress.mx\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/130765","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/insurgentepress.mx\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/insurgentepress.mx\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/insurgentepress.mx\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/insurgentepress.mx\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=130765"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/insurgentepress.mx\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/130765\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/insurgentepress.mx\/index.php\/wp-json\/"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/insurgentepress.mx\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=130765"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/insurgentepress.mx\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=130765"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/insurgentepress.mx\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=130765"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}