{"id":4495,"date":"2012-09-28T17:06:42","date_gmt":"2012-09-28T20:06:42","guid":{"rendered":"http:\/\/astroentrerios.com.ar\/web\/la-fusin-de-dos-enanas-blancas-caus-la-supernova-ms-brillante-de-la-historia\/"},"modified":"2012-09-28T17:06:42","modified_gmt":"2012-09-28T20:06:42","slug":"la-fusin-de-dos-enanas-blancas-caus-la-supernova-ms-brillante-de-la-historia","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/astroentrerios.com.ar\/web\/la-fusin-de-dos-enanas-blancas-caus-la-supernova-ms-brillante-de-la-historia\/","title":{"rendered":"La fusi\u00f3n de dos enanas blancas caus\u00f3 la supernova m\u00e1s brillante de la historia"},"content":{"rendered":"<p align=\"justify\"><strong>Una investigaci&oacute;n en la que ha participado el Consejo Superior de Investigaciones Cient&iacute;ficas(CSIC) ha descubierto el origen del que hasta ahora se considera el evento estelar m&aacute;s brillante que ha podido ser contemplado en la historia desde la Tierra. Se trata de la supernova SN1006, que tuvo lugar en el a&ntilde;o 1006 a unos 7.000 a&ntilde;os luz de la Tierra, en la constelaci&oacute;n de Lupus. Seg&uacute;n asegura el art&iacute;culo publicado en la portada de la revista Nature, el origen de este evento fue la fusi&oacute;n de dos enanas blancas.<\/strong><\/p>\n<p align=\"justify\"><strong><br \/>Las enanas blancas son estrellas de masa inferior a 1,4 veces la del Sol. Est&aacute;n en la &uacute;ltima etapa de su vida, al haber agotado todo su combustible, por lo que se van enfriando muy lentamente.<\/strong><\/p>\n<p align=\"justify\"><strong>Los registros hist&oacute;ricos de astr&oacute;logos de la &eacute;poca indican que la explosi&oacute;n fue visible en distintas partes del mundo durante m&aacute;s de tres a&ntilde;os y que fue aproximadamente tres veces m&aacute;s brillante que Venus. Se calcula que la luz emitida por SN1006 fue equivalente a una cuarta parte de la del brillo de la Luna. <\/strong><\/p>\n<p align=\"justify\"><strong>Este evento estelar se clasifica dentro de las supernovas de tipo Ia, que son aquellas generadas por sistemas binarios en los que dos objetos astron&oacute;micos est&aacute;n ligados entre s&iacute; por su fuerza gravitatoria. <\/strong><\/p>\n<p align=\"justify\"><strong>Usualmente, estos sistemas suelen estar formados por una enana blanca y una estrella normal que le aporta la materia necesaria para alcanzar la masa cr&iacute;tica de 1,4 veces la del Sol, conocida como el l&iacute;mite de Chandrasekhar. Una vez alcanzada, la enana blanca comienza la fusi&oacute;n de su n&uacute;cleo que origina una explosi&oacute;n termonuclear mientras que la estrella acompa&ntilde;ante permanece como testigo del evento. No obstante, tambi&eacute;n existe la posibilidad de que la supernova se origine a causa de la fusi&oacute;n de dos enanas blancas conectadas entre s&iacute;. <\/strong><\/p>\n<p align=\"justify\"><strong>La investigadora del Instituto de F&iacute;sica Fundamental del CSIC Pilar Ruiz&#8208;Lapuente, que ha participado en el estudio, explica: &quot;La exploraci&oacute;n en torno al lugar donde se produjo SN1006 no ha detectado a ning&uacute;n candidato a compa&ntilde;ero de la enana blanca original, lo que invita a pensar que probablemente se produjo mediante este segundo mecanismo&quot;. <\/strong><\/p>\n<p align=\"justify\"><strong>Existen tres tipos de estrellas en la regi&oacute;n donde tuvo lugar la explosi&oacute;n: gigantes, subgigantes y enanas. Las observaciones s&oacute;lo detectaron cuatro estrellas gigantes situadas a la misma distancia que el remanente de la supernova. Seg&uacute;n el investigador del Instituto de Astrof&iacute;sica de Canarias Jonay Gonz&aacute;lez, que ha liderado el trabajo, &quot;las simulaciones num&eacute;ricas no predicen a una compa&ntilde;era de estas caracter&iacute;sticas; las cualidades de una posible estrella compa&ntilde;era, incluso mil a&ntilde;os despu&eacute;s de recibir el violento impacto de una explosi&oacute;n de este tipo, no ser&iacute;a el de una estrella gigante normal&quot;. <\/strong><\/p>\n<p align=\"justify\"><strong>Ruiz&#8208;Lapuente explica: &quot;Tras la explosi&oacute;n de la supernova, la estrella compa&ntilde;era de la enana blanca se asemejar&iacute;a m&aacute;s a una estrella de helio, y ninguna de este tipo fue detectada en la regi&oacute;n de estudio&quot;. De estas observaciones se desprende, por tanto, que el origen de SN1006 tuvo lugar en la colisi&oacute;n de dos enanas blancas, cuyo material fue expulsado sin dejar ning&uacute;n testigo de la explosi&oacute;n. <\/strong><\/p>\n<p align=\"justify\"><strong>En 2004, Ruiz&#8208;Lapuente ya dirigi&oacute; la investigaci&oacute;n para descubrir el origen de la supernova del a&ntilde;o 1572. En aquella ocasi&oacute;n, el equipo hall&oacute; a la estrella que acompa&ntilde;&oacute; a la enana blanca que provoc&oacute; el evento estelar. Se trataba de una estrella subgigante de temperatura al sol. La investigadora del CSIC pretend&iacute;a hacer un descubrimiento similar para SN1006 pero, explica: &quot;Para nuestra sorpresa, no encontramos la estrella&quot;. <\/strong><\/p>\n<p align=\"justify\"><strong>EXPLORAR LA HISTORIA DEL UNIVERSO<\/strong><\/p>\n<p align=\"justify\"><strong>La explosi&oacute;n producida por la fusi&oacute;n de dos enanas blancas no deja ning&uacute;n rastro, salvo el remanente de la supernova que puede ser estudiado hasta siglos despu&eacute;s. Para observar a las posibles estrellas candidatas a compa&ntilde;era de la enana blanca original, el equipo utiliz&oacute; el espectr&oacute;grafo de alta resoluci&oacute;n UVES, instalado en uno de los cuatro telescopios europeos de ocho metros del proyecto Very Large Telescope, perteneciente alObservatorio Europeo del Sur (Chile). <\/strong><\/p>\n<p align=\"justify\"><strong>Hasta la fecha se hab&iacute;an encontrado algunas supernovas extragal&aacute;cticas que no mostraban ninguna se&ntilde;al de la existencia de la estrella compa&ntilde;era. &quot;Estos nuevos resultados, junto con otros anteriores, suponen que la fusi&oacute;n de enanas blancas podr&iacute;a ser una v&iacute;a usual para dar lugar a estas violentas explosiones termonucleares&quot;, concluye Ruiz&#8208;Lapuente. <\/strong><\/p>\n<p align=\"justify\"><strong>La investigaci&oacute;n ha contado con la colaboraci&oacute;n de investigadores de la Universidad de La Laguna, laUniversidad de Barcelona, la Universidad Complutense de Madrid y del Observatorio Astron&oacute;mico de P&aacute;dova (Italia). <\/strong><\/p>\n<p align=\"justify\"><strong>FUENTE: CSIC<\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p align=\"justify\"><strong>Una investigaci&oacute;n en la que ha participado el Consejo Superior de Investigaciones Cient&iacute;ficas(CSIC) ha descubierto el origen del que hasta ahora se considera el evento estelar m&aacute;s brillante que ha podido ser contemplado en la historia desde la Tierra. Se trata de la supernova SN1006, que tuvo lugar en el a&ntilde;o 1006 a unos 7.000 a&ntilde;os luz de la Tierra, en la constelaci&oacute;n de Lupus. Seg&uacute;n asegura el art&iacute;culo publicado en la portada de la revista Nature, el origen de este evento fue la fusi&oacute;n de dos enanas blancas.<\/strong><\/p>\n<p align=\"justify\"><strong><br \/>Las enanas blancas son estrellas de masa inferior a 1,4 veces la del Sol. Est&aacute;n en la &uacute;ltima etapa de su vida, al haber agotado todo su combustible, por lo que se van enfriando muy lentamente.<\/strong><\/p>\n<p align=\"justify\"><strong>Los registros hist&oacute;ricos de astr&oacute;logos de la &eacute;poca indican que la explosi&oacute;n fue visible en distintas partes del mundo durante m&aacute;s de tres a&ntilde;os y que fue aproximadamente tres veces m&aacute;s brillante que Venus. Se calcula que la luz emitida por SN1006 fue equivalente a una cuarta parte de la del brillo de la Luna. <\/strong><\/p>\n<p align=\"justify\"><strong>Este evento estelar se clasifica dentro de las supernovas de tipo Ia, que son aquellas generadas por sistemas binarios en los que dos objetos astron&oacute;micos est&aacute;n ligados entre s&iacute; por su fuerza gravitatoria. <\/strong><\/p>\n<p align=\"justify\"><strong>Usualmente, estos sistemas suelen estar formados por una enana blanca y una estrella normal que le aporta la materia necesaria para alcanzar la masa cr&iacute;tica de 1,4 veces la del Sol, conocida como el l&iacute;mite de Chandrasekhar. Una vez alcanzada, la enana blanca comienza la fusi&oacute;n de su n&uacute;cleo que origina una explosi&oacute;n termonuclear mientras que la estrella acompa&ntilde;ante permanece como testigo del evento. 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