{"id":1457855,"date":"2025-01-24T17:03:54","date_gmt":"2025-01-25T01:03:54","guid":{"rendered":"https:\/\/noticiasya.com\/2025\/01\/24\/astronomos-rafagas-rapidas-radio-historia-trax\/"},"modified":"2025-01-24T17:03:54","modified_gmt":"2025-01-25T01:03:54","slug":"astronomos-rafagas-rapidas-radio-historia-trax","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/noticiasya.com\/midland-odessa\/2025\/01\/24\/astronomos-rafagas-rapidas-radio-historia-trax\/","title":{"rendered":"Los astr\u00f3nomos detectaron dos misteriosas r\u00e1fagas de radio en el espacio. Cada una cuenta una extra\u00f1a historia"},"content":{"rendered":"<p>Las misteriosas r\u00e1fagas de radio, o destellos brillantes de ondas de radio de milisegundos de duraci\u00f3n procedentes del espacio, han intrigado a los astr\u00f3nomos desde la primera detecci\u00f3n del fen\u00f3meno en 2007. Las enigm\u00e1ticas se\u00f1ales, conocidas como FRB, liberan tanta energ\u00eda en menos de un parpadeo como la que emite el Sol en un d\u00eda.<\/p>\n<p>Los investigadores siguen tratando de desentra\u00f1ar qu\u00e9 son los pulsos celestes, as\u00ed como c\u00f3mo y d\u00f3nde se producen. Telescopios especializados han permitido a los astr\u00f3nomos rastrear r\u00e1fagas de radio dentro de la V\u00eda L\u00e1ctea, as\u00ed como a una distancia de hasta 8.000 millones de a\u00f1os luz.<\/p>\n<p>Ahora, cuatro nuevos estudios ofrecen respuestas sobre d\u00f3nde se originan las r\u00e1fagas de radio, lo que podr\u00eda arrojar luz sobre sus causas, pero las ubicaciones de dos r\u00e1fagas de radio descritas recientemente son muy diferentes.<\/p>\n<p>Una de las r\u00e1fagas r\u00e1pidas de radio parece proceder de un entorno ca\u00f3tico y magn\u00e9ticamente activo cercano a un tipo de estrella de neutrones densa llamada magn\u00e9tar.<\/p>\n<p>En cambio, la otra r\u00e1faga de radio, que los cient\u00edficos observaron pulsar durante varios meses, proced\u00eda de las afueras de una galaxia lejana, muerta y hambrienta de estrellas.<\/p>\n<p>Para descubrir ambas r\u00e1fagas, los investigadores utilizaron un aparato de caza de r\u00e1fagas de radio llamado Canadian Hydrogen Intensity Mapping Experiment (CHIME). El instrumento ha permitido detectar miles de FRB desde 2020.<\/p>\n<p>Los or\u00edgenes dispares de las se\u00f1ales sugieren que los pulsos pueden tener distintas formas y originarse de diversas maneras.<\/p>\n<p>\u201cEste es un paso m\u00e1s cerca de desentra\u00f1ar un profundo misterio c\u00f3smico\u201d, dijo en un comunicado Ryan Mckinven, autor de los cuatro estudios. \u201cLas FRB son omnipresentes, pero su verdadera naturaleza sigue siendo en gran parte desconocida. Cada descubrimiento que hacemos sobre sus or\u00edgenes abre una nueva ventana a la din\u00e1mica del universo\u201d, agreg\u00f3.<\/p>\n<p>A medida que los cient\u00edficos precisan m\u00e1s detalles sobre los diversos or\u00edgenes de las r\u00e1fagas de radio, m\u00e1s se acercan a la comprensi\u00f3n de lo que produce los pulsos en primer lugar.<\/p>\n<p>En 2022, cuando CHIME detect\u00f3 por primera vez una r\u00e1faga de radio denominada FRB 20221022A, llam\u00f3 la atenci\u00f3n de un equipo internacional de investigadores. El radiotelescopio, formado por cuatro grandes receptores en forma de medio tubo, est\u00e1 situado cerca de Penticton, en la Columbia Brit\u00e1nica.<\/p>\n<p>La r\u00e1faga dur\u00f3 solo 2,5 milisegundos y tuvo el mismo brillo que otras r\u00e1fagas de radio. Pero fue notable porque la luz emitida por el estallido estaba altamente polarizada, lo que significa que las ondas de radio se mueven en gran medida a lo largo de una trayectoria espec\u00edfica, en este caso, viajando de una manera que se asemejaba a una curva suave en forma de S.<\/p>\n<p>El patr\u00f3n de emisi\u00f3n de las ondas de radio suger\u00eda que el lugar que emiti\u00f3 el estallido estaba girando y record\u00f3 al equipo de investigaci\u00f3n los magnetares, o estrellas de neutrones giratorias altamente magnetizadas que emiten ondas de radio. Los cient\u00edficos llevan mucho tiempo teorizando que las estrellas de neutrones, restos de n\u00facleos ultradensos que quedan tras la explosi\u00f3n de estrellas masivas, son el origen de r\u00e1fagas de radio.<\/p>\n<p>Cuando el equipo rastre\u00f3 las ondas de radio, descubri\u00f3 que el estallido proced\u00eda de una galaxia situada a unos 200 millones de a\u00f1os luz. El equipo present\u00f3 los resultados del estudio en un informe publicado el 1\u00b0 de enero en la revista<a href=\"https:\/\/www.nature.com\/articles\/s41586-024-08184-4\"> Nature<\/a>.<\/p>\n<p>Pero los astr\u00f3nomos quer\u00edan ir un paso m\u00e1s all\u00e1 y determinar la ubicaci\u00f3n exacta de la se\u00f1al de radio dentro de la galaxia. Los hallazgos, publicados en el<a href=\"https:\/\/www.nature.com\/articles\/s41586-024-08297-w\"> mismo n\u00famero de Nature<\/a>, proporcionan un apoyo adicional a la idea de que una estrella de neutrones cre\u00f3 la r\u00e1faga de radio.<\/p>\n<p>En un intento por explicar c\u00f3mo se forman las FRB, los cient\u00edficos tienen dos teor\u00edas contrapuestas.<\/p>\n<p>\u201cLos modelos m\u00e1s populares sobre el origen de las estrellas de neutrones pueden dividirse en dos bandos: uno en el que la se\u00f1al se forma en el entorno magn\u00e9tico de la estrella, y otro en el que ocurre mucho m\u00e1s lejos, impulsada por un choque lanzado desde la estrella\u201d, explica Mckinven, autor principal del estudio que rastre\u00f3 la FRB 20221022A hasta una galaxia y coautor del estudio complementario. Es investigador doctoral en el Departamento de F\u00edsica de la Universidad McGill, de Montreal.<\/p>\n<p>Para determinar qu\u00e9 escenario se aplicaba a FRB 20221022A, el equipo busc\u00f3 el centelleo, o el efecto de brillo que se crea cuando la luz de un objeto peque\u00f1o y brillante, como una estrella, se filtra a trav\u00e9s del medio interestelar, o gas, de una galaxia. Cuanto m\u00e1s peque\u00f1o o distante es un objeto, m\u00e1s centellea, explica la Dra. Kenzie Nimmo, autora principal del estudio complementario y becaria postdoctoral Kavli en el Instituto Tecnol\u00f3gico de Massachusetts (MIT, por sus siglas en ingl\u00e9s).<\/p>\n<p>\u201cDescubrimos que esta FRB presenta un \u2018centelleo\u2019 similar al de las estrellas en el cielo nocturno (\u2026) La observaci\u00f3n de este centelleo indica que la regi\u00f3n donde se origin\u00f3 la FRB debe ser incre\u00edblemente peque\u00f1a\u201d, explica Nimmo.<\/p>\n<p>El patr\u00f3n de centelleo del estallido sugiere que se origin\u00f3 cerca de su fuente, en lugar de en una regi\u00f3n m\u00e1s grande y distante que pertenecer\u00eda a una onda de choque.<\/p>\n<p>El equipo de Nimmo situ\u00f3 la explosi\u00f3n responsable del estallido en la magnetosfera, una zona magn\u00e9ticamente activa situada a unos 10.000 kil\u00f3metros de una estrella de neutrones en rotaci\u00f3n. Seg\u00fan los investigadores, esta distancia es menor que la que separa a Nueva York de Singapur.<\/p>\n<p>Acercarse a esta peque\u00f1a regi\u00f3n alrededor de una estrella desde 200 millones de a\u00f1os luz de distancia es \u201ccomo poder medir la anchura de una h\u00e9lice de ADN, que tiene unos 2 nan\u00f3metros de ancho, en la superficie de la Luna\u201d, dijo en un comunicado Kiyoshi Masui, profesor asociado de f\u00edsica en el MIT. Masui fue coautor de ambos estudios en Nature.<\/p>\n<p>\u201cLa FRB debe de proceder del entorno intensamente magn\u00e9tico que rodea a una estrella de neutrones, uno de los entornos m\u00e1s extremos del universo\u201d, afirma Nimmo.<\/p>\n<p>Este hallazgo es la primera vez que los astr\u00f3nomos determinan que pueden generarse FRB en las inmediaciones de una estrella de neutrones, un objeto celeste con el campo magn\u00e9tico m\u00e1s intenso conocido. Los investigadores a\u00fan est\u00e1n tratando de averiguar c\u00f3mo se produjo la explosi\u00f3n lejos del campo magn\u00e9tico de la estrella, que est\u00e1 llena de plasma denso, o gas altamente cargado.<\/p>\n<p>\u201cAlrededor de estas estrellas de neutrones altamente magn\u00e9ticas, tambi\u00e9n conocidas como magnetares, no pueden existir \u00e1tomos, ya que los campos magn\u00e9ticos los destrozar\u00edan\u201d, explica Masui. \u201cLo emocionante aqu\u00ed es que descubrimos que la energ\u00eda almacenada en esos campos magn\u00e9ticos, cerca de la fuente, se retuerce y reconfigura de tal manera que puede liberarse en forma de ondas de radio que podemos ver a la mitad del universo\u201d, agrega.<\/p>\n<p>Medir y analizar el centelleo de las FRB en el futuro podr\u00eda ser un m\u00e9todo que los astr\u00f3nomos utilicen para comprender mejor las FRB, dijo Nimmo.<\/p>\n<p>Bing Zhang, distinguido profesor del Departamento de F\u00edsica y Astronom\u00eda de la Universidad de Nevada en Las Vegas, ha trabajado durante a\u00f1os en investigaciones que modelan los puntos de origen de las r\u00e1fagas de radio y ha visto muchos indicios observacionales que sugieren que las magnetosferas podr\u00edan ser una causa fundamental. Zhang no particip\u00f3 en ninguno de los nuevos estudios.<\/p>\n<p>\u201cSin embargo, los resultados de centelleo presentados por Nimmo <em>et al.<\/em> proporcionaron una restricci\u00f3n directa sobre la escala de la regi\u00f3n de emisi\u00f3n (\u2026) presentando pruebas muy convincentes de que la emisi\u00f3n FRB proviene de la magnetosfera de un magn\u00e9tar\u201d, dijo Zhang en un correo electr\u00f3nico.<\/p>\n<p>Wen-fai Fong, un colaborador del CHIME que no particip\u00f3 en los dos estudios en Nature, dijo que cree que la investigaci\u00f3n proporciona \u201cla evidencia observacional m\u00e1s s\u00f3lida hasta la fecha que demuestra que la emisi\u00f3n de una FRB se origina cerca de la superficie de la estrella de neutrones\u201d.<\/p>\n<p>\u201cSin embargo, hemos aprendido que al universo le gusta sorprendernos\u201d, dijo Fong, profesor asociado de f\u00edsica y astronom\u00eda en el Colegio Weinberg de Artes y Ciencias de la Universidad Northwestern, en un correo electr\u00f3nico. \u201cHemos encontrado una gran diversidad en la poblaci\u00f3n, y podr\u00eda ser que cada una sea su propio copo de nieve (\u00fanico)\u201d, a\u00f1adi\u00f3.<\/p>\n<p>Y esa multiplicidad es exactamente lo que Fong y sus colaboradores descubrieron al estudiar otra r\u00e1faga de radio.<\/p>\n<p>Un equipo de astr\u00f3nomos de la colaboraci\u00f3n CHIME, incluidos los autores de los dos estudios en Nature, se sorprendi\u00f3 cuando una nueva r\u00e1faga de radio, designada FRB 20240209A, estall\u00f3 en febrero de 2024 y produjo 21 pulsos adicionales hasta julio. El estallido es objeto de dos estudios complementarios publicados el martes en The Astrophysical Journal Letters.<\/p>\n<p>Seis de esos pulsos fueron detectados por un telescopio complementario situado a 66 kil\u00f3metros de CHIME. Estos (<em>outrigger telescope<\/em>, en ingl\u00e9s) son versiones m\u00e1s peque\u00f1as de CHIME que pueden ayudar a los astr\u00f3nomos a localizar con precisi\u00f3n un punto concreto del cielo nocturno en el que se origina una FRB.<\/p>\n<p>El equipo rastre\u00f3 la repetici\u00f3n de la r\u00e1faga de radio hasta el borde de una galaxia de 11.300 millones de a\u00f1os de antig\u00fcedad situada a 2.000 millones de a\u00f1os luz de la Tierra. A continuaci\u00f3n, los investigadores utilizaron telescopios de los observatorios W. M. Keck y Gemini de Hawai para descubrir m\u00e1s detalles sobre la antigua galaxia muerta en la que no se forman nuevas estrellas.<\/p>\n<p>Seg\u00fan Tarraneh Eftekhari, autor principal de<a href=\"https:\/\/iopscience.iop.org\/article\/10.3847\/2041-8213\/ad9de2\"> uno de los estudios<\/a> y becario Einstein de la NASA en el Centro de Exploraci\u00f3n Interdisciplinaria e Investigaci\u00f3n en Astrof\u00edsica (CIERA, por sus siglas en ingl\u00e9s) de la Universidad Northwestern, \u201cparece ser la galaxia m\u00e1s masiva que alberga una FRB hasta la fecha\u201d.<\/p>\n<p>\u201cSe encuentra entre algunas de las galaxias m\u00e1s masivas que existen\u201d, dijo.<\/p>\n<p>Pero el seguimiento de FRB 20240209A hasta su origen mostr\u00f3 que la explosi\u00f3n se origin\u00f3 en las afueras de la galaxia, donde apenas existen estrellas, a unos 130.000 a\u00f1os luz del centro gal\u00e1ctico.<\/p>\n<p>En un comunicado, Vishwangi Shah, autor principal del estudio complementario y estudiante de doctorado en f\u00edsica en la Universidad McGill, afirma: \u201cEntre la poblaci\u00f3n de FRB, esta FRB es la que se encuentra m\u00e1s lejos del centro de su galaxia anfitriona (\u2026) Esto es sorprendente y emocionante, ya que se espera que las FRB se originen en el interior de las galaxias, a menudo en regiones de formaci\u00f3n estelar. La ubicaci\u00f3n de esta FRB tan lejos de su galaxia anfitriona plantea preguntas sobre c\u00f3mo pueden producirse eventos tan energ\u00e9ticos en regiones donde no se est\u00e1n formando nuevas estrellas\u201d.<\/p>\n<p>Antes de esta revelaci\u00f3n, los cient\u00edficos solo hab\u00edan rastreado una FRB hasta el borde de una galaxia. Descrita en febrero de 2022, la r\u00e1faga de radio se encontr\u00f3 dentro de un c\u00famulo de estrellas, llamado c\u00famulo globular, en las afueras de la galaxia Messier 81, situada a 12 millones de a\u00f1os luz de la Tierra.<\/p>\n<p>Fong, que tambi\u00e9n es miembro del CIERA, cree que FRB 20240209A podr\u00eda ser un gemelo de ese evento, lo que obligar\u00eda a los astr\u00f3nomos a replantearse d\u00f3nde y c\u00f3mo se forman las r\u00e1fagas de radio.<\/p>\n<p>Seg\u00fan los autores del estudio, se han rastreado cerca de 100 estallidos en galaxias y la mayor\u00eda fueron causados por magnetares. Los magnetares suelen formarse cuando las estrellas gigantes explotan en una supernova de \u201ccolapso del n\u00facleo\u201d o cuando la gravedad provoca el colapso de una estrella sobre s\u00ed misma.<\/p>\n<p>Pero FRB 20240209A podr\u00eda proceder de un denso c\u00famulo de estrellas, donde es posible que los magnetares se formen debido a la fusi\u00f3n de dos estrellas de neutrones, o a una estrella enana blanca muerta que colapsa sobre s\u00ed misma, se\u00f1alan los investigadores.<\/p>\n<p>El equipo dirigido por Shah ha presentado una propuesta para utilizar el telescopio espacial James Webb en observaciones de seguimiento para ver si hay un c\u00famulo de estrellas cerca de donde se origin\u00f3 la FRB.<\/p>\n<p>\u201cEste descubrimiento nos dice que quiz\u00e1 no todas las FRB procedan de estrellas j\u00f3venes, y que tal vez haya m\u00faltiples formas de que se produzcan estas se\u00f1ales\u201d, dijo Eftekhari. \u201cTal vez haya una subpoblaci\u00f3n de estos eventos que proceden de sistemas m\u00e1s antiguos\u201d, agreg\u00f3.<\/p>\n<p>Comprender que las r\u00e1fagas de radio pueden tener or\u00edgenes diversos es solo la punta del iceberg que podr\u00eda ayudar a los astr\u00f3nomos a entender mejor lo que consideran uno de los fen\u00f3menos m\u00e1s misteriosos del universo.<\/p>\n<p>\u201cEst\u00e1 claro que a\u00fan queda mucho por descubrir en relaci\u00f3n con las FRB, y que su entorno podr\u00eda ser la clave para desvelar sus secretos\u201d, afirma Eftekhari.<\/p>\n<p>Las mejoras en la tecnolog\u00eda de detecci\u00f3n de las FRB y la incorporaci\u00f3n de telescopios de largo alcance permitir\u00e1n detectar y rastrear a\u00fan m\u00e1s estallidos en el futuro, lo que podr\u00eda revelar patrones y ayudar a determinar si la repetici\u00f3n de los destellos se produce en tipos espec\u00edficos de galaxias, se\u00f1al\u00f3 Eftekhari.<\/p>\n<p>La nueva investigaci\u00f3n arroja m\u00e1s luz sobre las causas de las r\u00e1fagas de radio y d\u00f3nde se producen, dijo Zhang.<\/p>\n<p>\u201cLa cuesti\u00f3n del \u2018c\u00f3mo\u2019 es m\u00e1s dif\u00edcil y necesita mucho m\u00e1s trabajo por parte de los te\u00f3ricos para abordarla\u201d, dijo.<\/p>\n<p>The-CNN-Wire<br \/>&trade; &amp; &copy; 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. 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