{"id":4956,"date":"2014-01-05T16:11:39","date_gmt":"2014-01-05T19:11:39","guid":{"rendered":"http:\/\/astroentrerios.com.ar\/web\/astrnomos-detectan-un-pulsar-en-un-sistema-estelar-triple\/"},"modified":"2014-01-05T16:11:39","modified_gmt":"2014-01-05T19:11:39","slug":"astrnomos-detectan-un-pulsar-en-un-sistema-estelar-triple","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/astroentrerios.com.ar\/web\/astrnomos-detectan-un-pulsar-en-un-sistema-estelar-triple\/","title":{"rendered":"Astr\u00f3nomos detectan un pulsar en un sistema estelar triple"},"content":{"rendered":"<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\" size-full wp-image-4955\" style=\"width: 403px\" src=\"http:\/\/astroentrerios.com.ar\/web\/wp-content\/uploads\/2014\/01\/estrella-de-neutrones.jpg\" alt=\"\" width=\"100\" height=\"272\" width=\"428\" height=\"315\" \/><\/p>\n<p align=\"justify\"><strong>Astr&oacute;nomos que usan el Telescopio Green Bank de la Fundaci&oacute;n Nacional de Ciencia (GBT, en sus siglas en ingl&eacute;s) han descubierto un sistema estelar &uacute;nico de dos estrellas enanas blancas y una estrella de neutrones superdensa, todo ello incluido en un espacio m&aacute;s peque&ntilde;o que la &oacute;rbita de la Tierra alrededor del sol. La cercan&iacute;a de las estrellas, junto con su naturaleza, ha permitido a los cient&iacute;ficos hacer las mejores mediciones de las complejas interacciones gravitacionales en un sistema de este tipo.<\/strong><\/p>\n<p align=\"justify\"><strong>&nbsp;&nbsp; Adem&aacute;s, los estudios detallados de este sistema pueden proporcionar una pista clave para resolver uno de los principales problemas pendientes de la f&iacute;sica fundamental, la verdadera naturaleza de la gravedad. &quot;Este triple sistema nos da un laboratorio c&oacute;smico natural mucho mejor que cualquier cosa encontrada antes para aprender exactamente c&oacute;mo funcionan estos sistemas de tres cuerpos y, potencialmente, detectar problemas con la relatividad general que los f&iacute;sicos esperan ver en condiciones extremas&quot;, explica Scott Ransom, del &#39;National Radio Astronomy Observatory&#39; (NRAO).<\/strong><\/p>\n<p align=\"justify\"><strong>&nbsp;&nbsp; El estudiante graduado de la Universidad de West Virginia, en Estados Unidos, Jason Boyles, ahora en la Universidad de Western Kentucky, descubri&oacute; originalmente el p&uacute;lsar como parte de una b&uacute;squeda a gran escala para los p&uacute;lsares con el GBT. Los p&uacute;lsares son estrellas de neutrones que emiten haces de luz como las ondas de radio que se mueven circularmente r&aacute;pidamente por el espacio como el objeto gira sobre su eje. Uno de los descubrimientos de la b&uacute;squeda es un pulsar a unos 4.200 a&ntilde;os luz de la Tierra, girando casi 366 veces por segundo .<\/strong><\/p>\n<p align=\"justify\"><strong>&nbsp;&nbsp; Estos p&uacute;lsares que giran r&aacute;pidamente, llamados p&uacute;lsares de milisegundos, pueden ser usados ??por los astr&oacute;nomos como herramientas de precisi&oacute;n para el estudio de una variedad de fen&oacute;menos, incluyendo b&uacute;squedas de las esquivas ondas gravitacionales. Observaciones posteriores mostraron que el p&uacute;lsar se encuentra en una &oacute;rbita cercana a una estrella enana blanca y ese par est&aacute; en &oacute;rbita con otro, una enana blanca m&aacute;s lejana.<\/strong><\/p>\n<p align=\"justify\"><strong>&nbsp;&nbsp; &quot;Este es el primer pulsar de milisegundos que se encuentra en un sistema de este tipo y, de inmediato, reconocimos que nos proporciona una gran oportunidad para estudiar los efectos y la naturaleza de la gravedad&quot;, se&ntilde;ala Ransom. Los cient&iacute;ficos, cuyos descubrimientos se publican este domingo en la edici&oacute;n digital de &#39;Nature&#39;, comenzaron un programa de observaci&oacute;n intensiva con el GBT, el radiotelescopio de Arecibo, en Puerto Rico, y &#39;Westerbork Synthesis Radio Telescope&#39; en Holanda. Tambi&eacute;n estudiaron el sistema con datos del &#39;Sloan Digital Sky Survey&#39;, el sat&eacute;lite &#39;GALEX&#39;, el telescopio &#39;WIYN&#39; en Kitt Peak, Arizona, y el Telescopio Espacial Spitzer.<\/strong><\/p>\n<p align=\"justify\"><strong>&nbsp;&nbsp; &quot;Las perturbaciones gravitacionales impuestas a cada miembro de este sistema por parte de los dem&aacute;s son incre&iacute;blemente puras y fuertes &#8211;apunta Ransom&#8211;. El p&uacute;lsar de milisegundos sirve como una herramienta extremadamente poderosa para medir esas perturbaciones incre&iacute;blemente bien&quot;. Al registrar con precisi&oacute;n el tiempo de llegada de los pulsos del pulsar, los cient&iacute;ficos fueron capaces de calcular la geometr&iacute;a del sistema y las masas de las estrellas con una precisi&oacute;n sin precedentes.<\/strong><\/p>\n<p align=\"justify\"><strong>&nbsp;&nbsp; &quot;Hemos hecho algunas de las mediciones m&aacute;s precisas de las masas de la astrof&iacute;sica&quot;, afirma Anne Archibald, del Instituto Holand&eacute;s de Radioastronom&iacute;a. &quot;Algunas de nuestras mediciones de las posiciones relativas de las estrellas en el sistema son exactas a cientos de metros&quot;, detalla Archibald, quien encabez&oacute; el esfuerzo para utilizar las mediciones para construir una simulaci&oacute;n por ordenador del sistema que puede predecir sus movimientos.<\/strong><\/p>\n<p align=\"justify\"><strong>La investigaci&oacute;n sobre este sistema utiliza t&eacute;cnicas que se remontan a las utilizadas por Issac Newton para estudiar el sistema Tierra-Luna-Sol, en combinaci&oacute;n con la &quot;nueva&quot; gravedad de Albert Einstein&nbsp; que se requiere para hacer las mediciones precisas. A su vez, los cient&iacute;ficos dijeron que , el sistema promete la oportunidad de se&ntilde;alar el camino a la siguiente teor&iacute;a de la gravedad.<\/strong><\/p>\n<p align=\"justify\"><strong>&nbsp;&nbsp; El sistema da a los cient&iacute;ficos la mejor oportunidad para descubrir una violaci&oacute;n de un concepto llamado el Principio de Equivalencia, que establece que el efecto de la gravedad sobre un cuerpo no depende de la naturaleza o la estructura interna de ese cuerpo.<\/strong><\/p>\n<p align=\"justify\"><strong>&nbsp;&nbsp; Los experimentos m&aacute;s famosos que ilustran este principio es el reputado de Galileo sobre la ca&iacute;da de dos bolas de diferentes pesos desde la torre inclinada de Pisa y el del comandante del Apolo 15 David Scott que dej&oacute; caer un martillo y una pluma de halc&oacute;n mientras estaba de pie en la superficie sin aire de la Luna en 1971.<\/strong><\/p>\n<p align=\"justify\"><strong>&nbsp;&nbsp; &quot;Mientras que la Teor&iacute;a de la Relatividad General de Einstein hasta ahora ha sido confirmado por todos los experimentos, no es compatible con la teor&iacute;a cu&aacute;ntica. Debido a eso, los f&iacute;sicos esperan que se descomponga bajo condiciones extremas&quot;, explica Ransom. &quot;Este sistema triple de estrellas compactas nos da una gran oportunidad para buscar una violaci&oacute;n de una forma espec&iacute;fica del Principio de Equivalencia llamado el Fuerte Principio de Equivalencia&quot;, agrega.<\/strong><\/p>\n<p align=\"justify\"><strong>&nbsp;&nbsp; Cuando explota una estrella masiva en forma de supernova y sus restos se colapsan en una estrella de neutrones superdensa, parte de su masa se ??convierte en energ&iacute;a de enlace gravitacional que mantiene la estrella densa junta. El fuerte Principio de Equivalencia dice que esta energ&iacute;a de enlace todav&iacute;a reaccionar&aacute; gravitacionalmente como si fuera masa. Pr&aacute;cticamente todas las alternativas a la relatividad general sostienen que no lo har&aacute;.<\/strong><\/p>\n<p align=\"justify\"><strong>&nbsp;&nbsp; &quot;Este sistema ofrece la mejor prueba hasta ahora de que eso es as&iacute;&quot;, afirma Ransom. Bajo el fuerte principio de equivalencia, el efecto gravitatorio de la enana blanca externa ser&iacute;a id&eacute;ntico tanto para la enana blanca interior y la estrella de neutrones. Si el fuerte principio de equivalencia no es v&aacute;lido en las condiciones de este sistema, el efecto gravitatorio de la estrella exterior en la enana blanca interior y la estrella de neutrones ser&iacute;a ligeramente diferente y las observaciones de alta precisi&oacute;n del pulsar podr&iacute;an mostrarlo f&aacute;cilmente.<\/strong><\/p>\n<p align=\"justify\"><strong>&nbsp;&nbsp; &quot;Encontrar una desviaci&oacute;n del fuerte principio de equivalencia indicar&iacute;a un desglose de la Relatividad General y nos apuntar&iacute;a hacia una nueva, la teor&iacute;a correcta de la gravedad&quot;, a&ntilde;ade. &quot;Este es un sistema fascinante de muchas maneras, incluyendo lo que debe haber sido una historia de formaci&oacute;n completamente loca y tenemos mucho trabajo por hacer para comprenderlo plenamente&quot;, apunta Ransom.<\/strong><\/p>\n<p align=\"justify\"><strong>Fuente: Europa Press<\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\" size-full wp-image-4955\" style=\"width: 403px\" src=\"http:\/\/astroentrerios.com.ar\/web\/wp-content\/uploads\/2014\/01\/estrella-de-neutrones.jpg\" alt=\"\" width=\"100\" height=\"272\" width=\"428\" height=\"315\" \/><\/p>\n<p align=\"justify\"><strong>Astr&oacute;nomos que usan el Telescopio Green Bank de la Fundaci&oacute;n Nacional de Ciencia (GBT, en sus siglas en ingl&eacute;s) han descubierto un sistema estelar &uacute;nico de dos estrellas enanas blancas y una estrella de neutrones superdensa, todo ello incluido en un espacio m&aacute;s peque&ntilde;o que la &oacute;rbita de la Tierra alrededor del sol. La cercan&iacute;a de las estrellas, junto con su naturaleza, ha permitido a los cient&iacute;ficos hacer las mejores mediciones de las complejas interacciones gravitacionales en un sistema de este tipo.<\/strong><\/p>\n<p align=\"justify\"><strong>&nbsp;&nbsp; Adem&aacute;s, los estudios detallados de este sistema pueden proporcionar una pista clave para resolver uno de los principales problemas pendientes de la f&iacute;sica fundamental, la verdadera naturaleza de la gravedad. &quot;Este triple sistema nos da un laboratorio c&oacute;smico natural mucho mejor que cualquier cosa encontrada antes para aprender exactamente c&oacute;mo funcionan estos sistemas de tres cuerpos y, potencialmente, detectar problemas con la relatividad general que los f&iacute;sicos esperan ver en condiciones extremas&quot;, explica Scott Ransom, del &#39;National Radio Astronomy Observatory&#39; (NRAO).<\/strong><\/p>\n<p align=\"justify\"><strong>&nbsp;&nbsp; El estudiante graduado de la Universidad de West Virginia, en Estados Unidos, Jason Boyles, ahora en la Universidad de Western Kentucky, descubri&oacute; originalmente el p&uacute;lsar como parte de una b&uacute;squeda a gran escala para los p&uacute;lsares con el GBT. Los p&uacute;lsares son estrellas de neutrones que emiten haces de luz como las ondas de radio que se mueven circularmente r&aacute;pidamente por el espacio como el objeto gira sobre su eje. Uno de los descubrimientos de la b&uacute;squeda es un pulsar a unos 4.200 a&ntilde;os luz de la Tierra, girando casi 366 veces por segundo .<\/strong><\/p>\n<p align=\"justify\"><strong>&nbsp;&nbsp; Estos p&uacute;lsares que giran r&aacute;pidamente, llamados p&uacute;lsares de milisegundos, pueden ser usados ??por los astr&oacute;nomos como herramientas de precisi&oacute;n para el estudio de una variedad de fen&oacute;menos, incluyendo b&uacute;squedas de las esquivas ondas gravitacionales. Observaciones posteriores mostraron que el p&uacute;lsar se encuentra en una &oacute;rbita cercana a una estrella enana blanca y ese par est&aacute; en &oacute;rbita con otro, una enana blanca m&aacute;s lejana.<\/strong><\/p>\n<p align=\"justify\"><strong>&nbsp;&nbsp; &quot;Este es el primer pulsar de milisegundos que se encuentra en un sistema de este tipo y, de inmediato, reconocimos que nos proporciona una gran oportunidad para estudiar los efectos y la naturaleza de la gravedad&quot;, se&ntilde;ala Ransom. Los cient&iacute;ficos, cuyos descubrimientos se publican este domingo en la edici&oacute;n digital de &#39;Nature&#39;, comenzaron un programa de observaci&oacute;n intensiva con el GBT, el radiotelescopio de Arecibo, en Puerto Rico, y &#39;Westerbork Synthesis Radio Telescope&#39; en Holanda. Tambi&eacute;n estudiaron el sistema con datos del &#39;Sloan Digital Sky Survey&#39;, el sat&eacute;lite &#39;GALEX&#39;, el telescopio &#39;WIYN&#39; en Kitt Peak, Arizona, y el Telescopio Espacial Spitzer.<\/strong><\/p>\n<p align=\"justify\"><strong>&nbsp;&nbsp; &quot;Las perturbaciones gravitacionales impuestas a cada miembro de este sistema por parte de los dem&aacute;s son incre&iacute;blemente puras y fuertes &#8211;apunta Ransom&#8211;. El p&uacute;lsar de milisegundos sirve como una herramienta extremadamente poderosa para medir esas perturbaciones incre&iacute;blemente bien&quot;. 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