{"id":5970,"date":"2014-09-30T13:13:41","date_gmt":"2014-09-30T16:13:41","guid":{"rendered":"http:\/\/astroentrerios.com.ar\/web\/?p=5970"},"modified":"2014-09-30T13:13:41","modified_gmt":"2014-09-30T16:13:41","slug":"reconstruyen-la-extrana-muerte-de-antiguas-estrellas","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/astroentrerios.com.ar\/web\/reconstruyen-la-extrana-muerte-de-antiguas-estrellas\/","title":{"rendered":"Reconstruyen la extra\u00f1a muerte de antiguas estrellas"},"content":{"rendered":"<p><a href=\"http:\/\/astroentrerios.com.ar\/web\/wp-content\/uploads\/2014\/09\/fotonoticia_20140929181501_644.jpg\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter wp-image-5971 size-medium\" src=\"http:\/\/astroentrerios.com.ar\/web\/wp-content\/uploads\/2014\/09\/fotonoticia_20140929181501_644-300x259.jpg\" alt=\"fotonoticia_20140929181501_644\" width=\"300\" height=\"259\" srcset=\"https:\/\/astroentrerios.com.ar\/web\/wp-content\/uploads\/2014\/09\/fotonoticia_20140929181501_644-300x259.jpg 300w, https:\/\/astroentrerios.com.ar\/web\/wp-content\/uploads\/2014\/09\/fotonoticia_20140929181501_644.jpg 644w\" sizes=\"auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px\" \/><\/a><\/p>\n<p>Algunas estrellas primordiales &#8212; de entre 55.000 y 56.000 veces la masa de nuestro Sol&#8211; podr\u00edan haber muerto de una forma extra\u00f1a.<br \/>\nEn su desenlace, estos objetos incluidos en la primera generaci\u00f3n de estrellas del Universo, habr\u00edan explotado como supernovas quem\u00e1ndose completamente, sin dejar agujero negro remanente atr\u00e1s.<\/p>\n<p><!--more--><br \/>\nAstrof\u00edsicos de la Universidad de California, Santa Cruz (UCSC) y la Universidad de Minnesota llegaron a esta conclusi\u00f3n despu\u00e9s de ejecutar una serie de simulaciones en supercomputadoras en el<br \/>\nCentro de Computaci\u00f3n Cient\u00edfica Nacional (NERSC) y en el Minnesota Supercomputing Institute (DOE). Se basaron en gran medida en CASTRO, un c\u00f3digo de astrof\u00edsica desarrollado en el Laboratorio Nacional Lawrence Berkeley, que ha informado de este logro. Sus hallazgos fueron publicados recientemente en la revista Astrophysical Journal<br \/>\nLas estrellas de primera generaci\u00f3n son especialmente interesantes, ya que produjeron los primeros elementos pesados o elementos qu\u00edmicos distintos de hidr\u00f3geno y helio. En su muerte, expulsaron sus creaciones qu\u00edmicas al espacio exterior, allanando el camino para las siguientes generaciones de estrellas, sistemas solares y galaxias. Con una mayor comprensi\u00f3n de c\u00f3mo murieron estas primeras estrellas, los cient\u00edficos esperan recoger algunas ideas acerca de c\u00f3mo lleg\u00f3 a ser el Universo, tal como lo conocemos hoy en d\u00eda.<br \/>\n\u00abEncontramos que hay una estrecha ventana donde las estrellas supermasivas podr\u00edan explotar por completo en lugar de convertirse en un agujero negro supermasivo, y nunca nadie ha encontrado este mecanismo antes\u00bb, dice Ke-Jung Chen, investigador postdoctoral en la UCSC y autor principal del estudio.<br \/>\nPara modelar la vida de una estrella supermasiva primordial, Chen y sus colegas utilizaron un c\u00f3digo de evoluci\u00f3n estelar unidimensional llamado Kepler. Este c\u00f3digo tiene en cuenta los procesos clave como la combusti\u00f3n nuclear y la convecci\u00f3n estelar. Y, relevante para las estrellas masivas, la foto-desintegraci\u00f3n de elementos, la producci\u00f3n de pares electr\u00f3n-positr\u00f3n y los efectos relativistas especiales. El equipo tambi\u00e9n incluy\u00f3 los efectos relativistas generales, que son importantes para las estrellas por encima de 1.000 masas solares.<br \/>\nEncontraron que las estrellas primordiales entre 55.000 a 56.000 masas solares viven alrededor de 1,69 millones a\u00f1os antes de convertirse en inestables debido a los efectos relativistas generales y luego comienzan a derrumbarse. Como la estrella colapsa, comienza a sintetizar r\u00e1pidamente los elementos pesados como el ox\u00edgeno, ne\u00f3n, magnesio y silicio a partir del helio en su n\u00facleo. Este proceso libera m\u00e1s energ\u00eda que la energ\u00eda de enlace de la estrella, deteniendo el colapso y causando una explosi\u00f3n masiva: una supernova.<br \/>\nPara modelar los mecanismos de muerte de estas estrellas, Chen y sus colegas utilizaron un c\u00f3digo desarrollado en Berkeley Lab por los cient\u00edficos Ann Almgren y John Bell. Estas simulaciones muestran que una vez que el colapso se invierte, las inestabilidades de Rayleigh-Taylor mezclan elementos pesados producidos en los momentos finales de la estrella. Los investigadores dicen que esta mezcla debe crear una firma observacional distinta que podr\u00eda ser detectada por los pr\u00f3ximos experimentos en el infrarrojo cercano, como Euclides de la Agencia Espacial Europea y el Wide-Field Infrared Survey Telescope de la NASA.<br \/>\nDependiendo de la intensidad de las supernovas, algunas estrellas supermasivos podr\u00edan, cuando explotan, enriquecer toda su galaxia anfitriona e incluso algunas galaxias cercanas con elementos que van desde el carbono al silicio. En algunos casos, la supernova puede incluso desencadenar un estallido de formaci\u00f3n estelar en la galaxia anfitriona, lo que la har\u00eda visualmente distinta de otras galaxias j\u00f3venes.<\/p>\n<p>Fuente: Europa Press<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Algunas estrellas primordiales &#8212; de entre 55.000 y 56.000 veces la masa de nuestro Sol&#8211; podr\u00edan haber muerto de una forma extra\u00f1a. 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