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Este poderoso estallido de rayos gamma fue ‘el más brillante de todos los tiempos’ |  noticias inteligentes

Este poderoso estallido de rayos gamma fue ‘el más brillante de todos los tiempos’ | noticias inteligentes

El resplandor de un estallido de rayos gamma captado por el telescopio de rayos X del Observatorio Neil Geerells Swift.
NASA/Swift/A. Birdmore (Universidad de Leicester)

el 9 de octubre Los astrónomos descubrieron Un estallido de luz brillante es más enérgico de lo que jamás hayan visto, según los informes. espacio.com‘s Teresa Poltarova. Inmediatamente, los observatorios de todo el mundo se volvieron hacia la fuente mientras los científicos se apresuraban a estudiar el fenómeno.

Los investigadores dijeron que la explosión se originó a 2.400 millones de años luz de la Tierra. llamó estallido de rayos gamma (GRB), la explosión masiva emitió destellos de rayos X de alta energía y radiación gamma, y ​​probablemente causó el colapso de una estrella gigante, según inverso‘s Keonna Smith.

Los estallidos de rayos gamma son el tipo de explosión más poderoso del universo. En comparación con todos los demás descubiertos anteriormente, se cree que es 10 veces más brillante, como Gillian Rastingadun astrónomo de la Universidad Northwestern cuyo equipo monitoreó el GRB el 14 de octubre, dice Ciencia viva‘s Roberto Lea. Debido a su enorme brillo, los astrónomos llamaron al evento «el barco», el más brillante de todos.

«Es un evento que ocurre una vez en un siglo, tal vez una vez cada 1.000 años». Brendan O´Connorun astrofísico de la Universidad de Maryland y la Universidad George Washington que dirigió un segundo equipo que estudia el GRB, dice espacio.com. «Estamos realmente asombrados con este evento y nos sentimos muy afortunados de poder estudiarlo».

Rastingad dice que la erupción fue más reciente que otros estallidos largos de rayos gamma. espacio.com. Los científicos pueden echar un vistazo a estos eventos para aprender más sobre los orígenes de los elementos más pesados ​​del universo, cómo se forman los agujeros negros y los misterios de la materia oscura, todo al mismo tiempo. inverso.

Y esta erupción en particular puede ser una oportunidad especial para que los investigadores aprendan más sobre los GRB, incluso por qué esta erupción es tan intensa.

La luz naranja brilla en el espacio

A partir de los datos del Telescopio de Área Grande, esta secuencia muestra la radiación de rayos gamma durante un período de diez horas en el lugar de la explosión.

Colaboración NASA/DOE/Fermilat

«Debido a que este evento nos parece tan brillante, podremos estudiarlo durante más tiempo y con mucho más detalle», dice O’Connor. espacio.com. «Al menos 50 telescopios ahora lo están mirando en todas las longitudes de onda, y esto nos ayudará a maximizar nuestra ciencia».

Hay dos tipos de estallidos de rayos gamma, como Revista Cuanta‘s Jonathan O’Callaghan escribió el año pasado. Los estallidos que duran solo una fracción de segundo son causados ​​por la fusión de una estrella de neutrones con un agujero negro u otra estrella de neutrones. Se cree que las explosiones más largas, de hasta varios minutos, son causadas por la muerte de una estrella gigante, lo que resulta en un agujero negro y una explosión de supernova. Los astrónomos creen que esta explosión fue del último tipo. Es posible que poderosos chorros de partículas del agujero negro hayan atravesado las rebanadas de supernova, interactuando con la estrella para emitir radiación de alta energía. NASA.

Los fotones del GRB tenían más energía que las partículas que producía Gran Colisionador de HadronesEl acelerador de partículas más grande y poderoso del mundo, dice Rastingad Ciencia viva. Con la explosión de luz que duró unos diez minutos, esto fue más largo que la mayoría de los GRB.

«Basado en la enorme energía liberada y la larga duración de la explosión, [this event] Es probable que sea causado por el colapso de una estrella masiva de hasta 30 veces la masa de nuestro sol», dice O’Connor. Ciencia viva.

Cuando los rayos gamma interactúan con el polvo espacial, crean un brillo posterior que se puede detectar durante más tiempo que la propia explosión. El equipo de Ratinejad y O’Connor estaba usando Géminis del sur telescopio en Chile para estudiar este resplandor, inverso informes.

Los telescopios podrán observar el último GRB durante meses, hasta que la luz se vuelva demasiado débil para captarla.

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