The China Mail - Un grupo de astrónomos españoles descubre estrellas de neutrones inusualmente frías

USD -
AED 3.673026
AFN 63.000366
ALL 80.15939
AMD 363.440085
ANG 1.790365
AOA 916.99972
ARS 1515.990901
AUD 1.420031
AWG 1.8
AZN 1.683254
BAM 1.712962
BBD 2.013821
BDT 122.932477
BGN 1.683441
BHD 0.37695
BIF 3000
BMD 1
BND 1.277595
BOB 10.867156
BRL 5.162599
BSD 0.99986
BTN 95.678145
BWP 13.595481
BYN 3.027431
BYR 19600
BZD 2.01093
CAD 1.409435
CDF 2310.000279
CHF 0.824015
CLF 0.024404
CLP 963.620227
CNY 6.711349
CNH 6.711075
COP 3292.13
CRC 453.685538
CUC 1
CUP 26.5
CVE 97.250035
CZK 21.44175
DJF 177.720446
DKK 6.563599
DOP 59.450034
DZD 133.903899
EGP 51.420199
ERN 15
ETB 163.319699
EUR 0.87798
FJD 2.237196
FKP 0.750528
GBP 0.754775
GEL 2.59503
GGP 0.750528
GHS 11.585003
GIP 0.750528
GMD 74.00031
GNF 8750.000302
GTQ 7.63211
GYD 209.186734
HKD 7.843395
HNL 26.837396
HRK 6.6152
HTG 130.683635
HUF 320.695497
IDR 17896
ILS 3.03393
IMP 0.750528
INR 95.84645
IQD 1309.814191
IRR 1374575.000286
ISK 121.160089
JEP 0.750528
JMD 157.538176
JOD 0.70903
JPY 158.193974
KES 129.439858
KGS 87.449797
KHR 4054.823313
KMF 430.000184
KPW 900.000318
KRW 1366.610269
KWD 0.309199
KYD 0.833209
KZT 444.620586
LAK 22404.007848
LBP 89537.860574
LKR 328.955608
LRD 172.465735
LSL 16.310417
LTL 2.95274
LVL 0.60489
LYD 6.383128
MAD 9.57123
MDL 17.695844
MGA 4393.217489
MKD 53.88149
MMK 2099.577364
MNT 3597.923561
MOP 8.077068
MRU 40.034859
MUR 47.879632
MVR 15.460192
MWK 1733.73447
MXN 17.48236
MYR 4.079899
MZN 63.910346
NAD 16.310274
NGN 1323.820162
NIO 36.793911
NOK 9.49116
NPR 153.084711
NZD 1.761825
OMR 0.384507
PAB 0.99986
PEN 3.375476
PGK 4.454546
PHP 62.84201
PKR 277.084952
PLN 3.84022
PYG 5925.912951
QAR 3.645178
RON 4.630977
RSD 103.134956
RUB 84.772762
RWF 1475.675439
SAR 3.756768
SBD 8.026013
SCR 13.866488
SDG 601.498687
SEK 9.915065
SGD 1.279779
SHP 0.74758
SLE 24.650091
SLL 20969.491881
SOS 571.398543
SRD 37.822504
STD 20697.981008
STN 21.4581
SVC 8.748774
SYP 13002.000254
SZL 16.306476
THB 33.395008
TJS 9.253737
TMT 3.5
TND 2.95341
TOP 2.40776
TRY 48.829803
TTD 6.795649
TWD 31.791102
TZS 2649.997977
UAH 44.878367
UGX 3889.609025
UYU 40.078651
UZS 11798.503182
VES 851.341302
VND 26010.5
VUV 118.348377
WST 2.752527
XAF 575.916998
XAG 0.015477
XAU 0.000233
XCD 2.70255
XCG 1.801955
XDR 0.707052
XOF 575.916998
XPF 104.452317
YER 236.549962
ZAR 16.35505
ZMK 9001.19823
ZMW 19.472654
ZWL 321.999592
SSP 5712.590503
MXV 1.981384
Un grupo de astrónomos españoles descubre estrellas de neutrones inusualmente frías
Un grupo de astrónomos españoles descubre estrellas de neutrones inusualmente frías / Foto: © EUROPEAN SOUTHERN OBSERVATORY/AFP

Un grupo de astrónomos españoles descubre estrellas de neutrones inusualmente frías

Un grupo de astrónomos españoles ha descubierto varias estrellas de neutrones que son inusualmente frías para su edad, lo que cuestiona gran parte de los modelos científicos para este tipo de objetos cósmicos, esenciales para investigar las leyes del universo.

Tamaño del texto:

La estrella de neutrones J0205 tiene 841 años y una temperatura en su núcleo de 2,3 millones de grados.

Es demasiado fría en comparación con lo que pensaban hasta ahora los expertos, según el informe publicado por la revista especializada Nature Astronomy.

El estudio fue elaborado conjuntamente por el Instituto de Ciencias del Espacio (ICE-CSIC) de Barcelona, en colaboración con el Institut d'Estudis Espacials de Catalunya (IEEC) y la Universidad de Alicante.

Una estrella de neutrones es lo que queda de la explosión de una estrella masiva en su ciclo final de vida.

Su densidad es fenomenal, el equivalente a 1,4 soles, comprimidos en una esfera de un diámetro de entre 20 y 30 km.

Es una especie de peonza cósmica, que gira sobre si misma a un ritmo de quince vueltas por segundo, lo que a su vez genera un poderoso campo magnético, y emisiones de rayos X.

Con este comportamiento, este tipo de estrellas "contienen informaciones únicas sobre las propiedades y el comportamiento de la materia en condiciones extremas de densidad y de campo magnético", recuerda el estudio.

Son condiciones que no pueden ser replicadas dentro de un laboratorio. Por eso los físicos han creado modelos teóricos, que se conocen como ecuaciones de estado.

Esos modelos permiten describir teóricamente los procesos físicos dentro de una estrella de neutrones, cuando a causa de la enorme densidad, los atomos implosionan y sus componentes (neutrones, protones...) adoptan comportamientos extraños.

El interés de estos trabajos es que ayudan a entender lo que los físicos denominan la interacción fuerte, una de las fuerzas fundamentales que rigen la materia en lo infinitamente pequeño.

Pero este estudio también aporta su grano de arena a la astrofísica, es decir, el estudio de lo infinitamente grande.

La fusión de estrellas de neutrones es la razón principal de que aparezcan elementos pesados en la Tierra, como el oro o el platino.

- 500.000 millones de grados -

Dos telescopios espaciales, el XMM-Newton y el Chandra fueron utilizados para detectar esas estrellas anormalmente frías, tres por el momento.

"En teoría, su temperatura es muy alta, pero inusualmente fría para su joven edad", resume para la AFP Alessio Marino, coautor del estudio y miembro del Instituto de Ciencias Espaciales de Barcelona.

Y no solo un poco, ya que es al menos dos veces más baja que la de estrellas de neutrones de la misma edad.

Típicamente, el astro nace "a una temperatura de aproximadamente 500.000 millones de grados, y en solo unos minutos, desciende por debajo de los 10.000 millones de grados", explica a la AFP Micaela Oertel, directora de investigación del CNRS en el Observatorio de Estrasburgo y especialista en estos objetos compactos.

Esta temperatura luego disminuye considerablemente con la edad, después de un millón de años.

En este caso, los astrónomos han calculado curvas de enfriamiento según la edad, permitiendo la comparación con estrellas de neutrones. Determinaron esta edad observando la nube residual de la explosión original que dio origen a las estrellas.

Según sus cálculos, la más joven, J0205, tiene 841 años.

Las otras dos tienen 7.700 años y entre 2.500 y 5.000 años respectivamente, con temperaturas de respectivamente 1,9 y 4,6 millones de grados. Al menos dos veces inferiores a las de estrellas de neutrones contemporáneas.

Sin embargo, "el enfriamiento de la estrella es algo que es realmente sensible a su composición interna", y particularmente a su proporción de neutrones respecto a protones, según Micaela Oertel, quien no participó en el estudio.

La investigadora elogia este trabajo "extremadamente interesante", ya que restringe el número de modelos aplicables a estrellas de una cierta masa.

O.Yip--ThChM