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Wissenschaft

Descubren una nueva clase de supernova más brillante que la explosión de una enana blanca

Londres (EFE).- Las supernovas son estrellas en explosión que aumentan su brillo millones de veces y que se transforman después en una estrella de neutrones o en un agujero negro. Conocidas también por ser la fase final de las estrellas de gran masa, son observadas habitualmente por los astrónomos que utilizan el telescopio Hubble, quienes ya han confirmado que la energía oscura es la causante de la expansión del Universo, descartando así otras posibilidades como la existencia de una burbuja de

La energía oscura, que compone la mayor parte del Universo y cuya naturaleza es desconocida, es una forma hipotética de energía que produce una presión negativa y tiende a incrementar la aceleración de la expansión del cosmos.

El último número de la revista Nature publica un detallado estudio en el que informa de que científicos del Caltech de California han descubierto una nueva clase de supernova, más brillante que las que se producen por la violenta explosión de una enana blanca.

La mayoría de las enanas blancas, formadas por un núcleo de carbono y oxígeno y que son consideradas como residuos -restos compactos de estrellas, fruto de la evolución estelar-, tienen en el momento de su formación niveles de temperatura y brillo muy alto, pero al no tener otra fuente de energía que la reserva térmica se enfrían gradualmente y disminuyen su luminosidad hasta que dejan de irradiar.

 

Las enanas blancas han servido a la ciencia para estimar, desde el punto de vista teórico, la edad de la galaxia y otros sistemas de estrellas.

Por otra parte, la radiación electromagnética observada en todas las supernovas conocidas hasta ahora se explica a partir de tres fenómenos: la radiactividad emitida por elementos recién sintetizados -habitualmente níquel-, el calor liberado por la explosión y la interacción entre los desechos de la estrella y su entorno, rico en hidrógeno.

El astrónomo californiano Robert Quimby y su equipo observaron sin embargo una nueva clase de supernova luminosa cuyas propiedades no se explican a partir de ninguno de esos tres procesos.

Estas supernovas, a diferencia de las conocidas hasta ahora, no muestran trazas de hidrógeno y emiten un flujo significativo de luz ultravioleta durante largos periodos de tiempo.

Precisamente esa luz ultravioleta, que ilumina el entorno de la supernova, permitirá a los científicos investigar regiones del espacio muy distantes, donde tiene lugar la formación estelar, así como galaxias primitivas.

En el mismo número de Nature, científicos de la Universidad de Estocolmo describen, a partir de imágenes del telescopio espacial Hubble, cómo las supernovas emiten una "segunda ola" de luminosidad, después de su explosión, cuya fuente de energía son los rayos-X.

Tras el estallido de una estrella masiva, la radiactividad de los elementos producidos durante la explosión provoca que el material eyectado emita una luz que se va apagando de formar progresiva.

En una fase posterior, la luminosidad de los restos de la supernova se debe a la interacción entre los restos de la explosión y el entorno estelar.

La transición entre ambas fases no había sido observada en detalle hasta ahora, cuando el equipo encabezado por Josefin Larsson estudió imágenes tomadas durante 17 años de una supernova cercana.

Los científicos observaron un aumento de la luminosidad de los restos de la supernova a partir de 2001, lo que han atribuido al calor producido por los rayos X que se generan debido a la interacción entre el material expulsado y el entorno de la estrella.

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Frage 1
Las estrellas enanas blancas sirven para
A
estimar el tiempo de formación estelar
B
estimar la radiactividad emitida por elementos recién sintetizados
C
estimar la edad de la galaxia y otros sistemas de estrellas
Frage 2
La famosa revista científica se llama
A
Hubble
B
Univers
C
Nature
Frage 3
La supernova descubierta se caracteriza por
A
ser más brillante que las producidas por la explosión de una enana blanca
B
emitir rayos X
C
soportar una elevada radiactividad en su núcleo
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