{"id":131385,"date":"2021-05-07T19:00:27","date_gmt":"2021-05-08T00:00:27","guid":{"rendered":"https:\/\/insurgentepress.com.mx\/?p=131385"},"modified":"2021-05-07T19:00:27","modified_gmt":"2021-05-08T00:00:27","slug":"estudian-proceso-de-extincion-de-estrella-amarilla-sin-hidrogeno-en-galaxia-virgo","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/insurgentepress.mx\/index.php\/2021\/05\/07\/estudian-proceso-de-extincion-de-estrella-amarilla-sin-hidrogeno-en-galaxia-virgo\/","title":{"rendered":"Estudian proceso de extinci\u00f3n de estrella amarilla sin hidr\u00f3geno en Galaxia Virgo"},"content":{"rendered":"<p><a href=\"https:\/\/doi.org\/10.1093\/mnras\/stab838\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Agencias\/<\/a>Ciudad de M\u00e9xico.- Una estrella pre-supernova curiosamente amarilla ha hecho que los astrof\u00edsicos reeval\u00faen lo que es posible ante la muerte de las estrellas m\u00e1s masivas de nuestro Universo.<\/p>\n<p>El equipo describe la peculiar estrella y su supernova resultante en un nuevo estudio publicado en <strong><a href=\"https:\/\/academic.oup.com\/mnras\/advance-article-abstract\/doi\/10.1093\/mnras\/staa3417\/5955458\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Monthly Notices of the Royal Astronomical Society<\/a>.<\/strong><\/p>\n<blockquote class=\"twitter-tweet\" data-width=\"550\" data-dnt=\"true\">\n<p lang=\"en\" dir=\"ltr\">Peculiar pre-supernova star could reveal new insights into some of the most energetic phenomena in our Universe, in new research published today in <a href=\"https:\/\/twitter.com\/RAS_Journals?ref_src=twsrc%5Etfw\">@RAS_Journals<\/a> <a href=\"https:\/\/twitter.com\/hashtag\/MNRAS?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw\">#MNRAS<\/a>: <a href=\"https:\/\/t.co\/ydxORoUD9m\">https:\/\/t.co\/ydxORoUD9m<\/a><\/p>\n<p>&mdash; Royal Astronomical Society (@RoyalAstroSoc) <a href=\"https:\/\/twitter.com\/RoyalAstroSoc\/status\/1389948158675927044?ref_src=twsrc%5Etfw\">May 5, 2021<\/a><\/p><\/blockquote>\n<p><script async src=\"https:\/\/platform.twitter.com\/widgets.js\" charset=\"utf-8\"><\/script><\/p>\n<p>Al final de sus vidas, las estrellas amarillas fr\u00edas suelen estar envueltas en hidr\u00f3geno, que oculta el interior azul y caliente de la estrella. Pero esta estrella amarilla, ubicada a 35 millones de a\u00f1os luz de la Tierra en el c\u00famulo de galaxias Virgo, carec\u00eda misteriosamente de esta capa de hidr\u00f3geno crucial en el momento de su explosi\u00f3n.<\/p>\n<p>\u00abNo hab\u00edamos visto este escenario antes\u00bb, dijo <u><a title=\"Enlace\" href=\"https:\/\/ras.ac.uk\/news-and-press\/research-highlights\/mysterious-hydrogen-free-supernova-sheds-light-stars-violent\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">en un comunicado <\/a><\/u>Charles Kilpatrick, becario postdoctoral en el Centro de Exploraci\u00f3n e Investigaci\u00f3n Interdisciplinaria en Astrof\u00edsica (CIERA) de la Universidad Northwestern, quien dirigi\u00f3 el estudio.<\/p>\n<p>\u00abSi una estrella explota sin hidr\u00f3geno, deber\u00eda ser extremadamente azul, muy, muy caliente. Es casi imposible que una estrella sea tan fr\u00eda sin tener hidr\u00f3geno en su capa exterior. Observamos cada modelo estelar que podr\u00eda explicar una estrella como esta, y cada modelo requiere que la estrella tuviera hidr\u00f3geno, lo que, por su supernova, sabemos que no lo ten\u00eda. Extiende lo que es f\u00edsicamente posible \u00ab.<\/p>\n<p>Kilpatrick tambi\u00e9n es miembro del Experimento Young Supernova, que usa el telescopio Pan-STARRS en Haleakala, Hawai, para capturar supernovas justo despu\u00e9s de que explotan. Despu\u00e9s de que el Experimento Young Supernova detect\u00f3 la supernova 2019yvr en la galaxia espiral relativamente cercana NGC 4666, el equipo utiliz\u00f3 im\u00e1genes del espacio profundo capturadas por el Telescopio Espacial Hubble de la NASA, que afortunadamente ya observ\u00f3 esta secci\u00f3n del cielo dos a\u00f1os y medio antes de que la estrella explotara.<\/p>\n<p>\u00abLo que hacen las estrellas masivas justo antes de explotar es un gran misterio sin resolver\u00bb, dijo Kilpatrick. \u00abEs raro ver este tipo de estrella justo antes de que explote en una supernova\u00bb.<\/p>\n<p>Las im\u00e1genes del Hubble muestran la fuente de la supernova, una estrella masiva fotografiada solo un par de a\u00f1os antes de la explosi\u00f3n. Sin embargo, varios meses despu\u00e9s de la explosi\u00f3n, Kilpatrick y su equipo descubrieron que el material expulsado en la explosi\u00f3n final de la estrella parec\u00eda chocar con una gran masa de hidr\u00f3geno. Esto llev\u00f3 al equipo a plantear la hip\u00f3tesis de que la estrella progenitora podr\u00eda haber expulsado el hidr\u00f3geno unos a\u00f1os antes de su muerte.<\/p>\n<p>\u00abLos astr\u00f3nomos han sospechado que las estrellas sufren violentas erupciones o agon\u00edas en los a\u00f1os antes de que veamos las supernovas\u00bb, dijo Kilpatrick. \u00abEl descubrimiento de esta estrella proporciona algunas de las pruebas m\u00e1s directas jam\u00e1s encontradas de que las estrellas experimentan erupciones catastr\u00f3ficas, que hacen que pierdan masa antes de una explosi\u00f3n. Si la estrella estaba teniendo estas erupciones, entonces probablemente expuls\u00f3 su hidr\u00f3geno varias d\u00e9cadas antes de explotar \u00ab.<\/p>\n<p>En el nuevo estudio, el equipo de Kilpatrick tambi\u00e9n presenta otra posibilidad: una estrella compa\u00f1era menos masiva podr\u00eda haber eliminado el hidr\u00f3geno de la estrella progenitora de la supernova. Sin embargo, el equipo no podr\u00e1 buscar la estrella compa\u00f1era hasta despu\u00e9s de que el brillo de la supernova se desvanezca, lo que podr\u00eda llevar hasta una d\u00e9cada.<\/p>\n<p>\u00abA diferencia de su comportamiento normal justo despu\u00e9s de que explot\u00f3, la interacci\u00f3n del hidr\u00f3geno revel\u00f3 que es una especie de supernova extra\u00f1a\u00bb, dijo Kilpatrick. \u00abPero es excepcional que pudi\u00e9ramos encontrar su estrella progenitora en los datos del Hubble. En cuatro o cinco a\u00f1os, creo que podremos aprender m\u00e1s sobre lo que sucedi\u00f3\u00bb.<\/p>\n<figure style=\"width: 850px\" class=\"wp-caption alignnone\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"size-medium\" src=\"https:\/\/ras.ac.uk\/sites\/default\/files\/styles\/image_full_content\/public\/2021-04\/supernova_2019yvr.jpg?h=83ba53e6&amp;itok=hCybXfrt\" width=\"850\" height=\"478\" \/><figcaption class=\"wp-caption-text\">Im\u00e1genes del Telescopio Espacial Hubble (HST) que muestran el lugar de la explosi\u00f3n de 2019yvr 2,5 a\u00f1os antes de su explosi\u00f3n. Arriba a la izquierda: la propia supernova se ve en una imagen del telescopio Gemini-South 72 d\u00edas despu\u00e9s de su explosi\u00f3n. Abajo a la izquierda: un acercamiento al mismo sitio en la imagen HST previa a la explosi\u00f3n, que muestra una sola fuente que parece ser la estrella progenitora de 2019yvr. Cr\u00e9dito: Charles Kilpatrick \/ Universidad Northwestern.<\/figcaption><\/figure>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>\u00abLos astr\u00f3nomos han sospechado que las estrellas sufren violentas erupciones o agon\u00edas en los a\u00f1os antes de que veamos supernovas\u00bb, dijo Kilpatrick. \u201cEl descubrimiento de esta estrella proporciona algunas de las pruebas m\u00e1s directas jam\u00e1s encontradas de que las estrellas experimentan erupciones catastr\u00f3ficas, que hacen que pierdan masa antes de una explosi\u00f3n. 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