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4 de junio de 2014

Nueva Imagen de rayos x de la Galaxia del Remolino Muestra que está salpicado de agujeros negros

La Galaxia del Remolino visto tanto óptico (rojo, verde y azul) y la luz de rayos X (púrpura). Crédito de la imagen: Radiografía:. NASA / CXC / Wesleyan Univ. / R.Kilgard, et al; Óptico: NASA / STScI

En la Vía Láctea hay un único binario de rayos X - un sistema que consiste en una captura de agujero negro y material de calefacción de una estrella compañera en órbita - conocido como Cygnus X-1. Pero 30 millones de años luz de distancia en la galaxia Whirlpool, M51, hay cientos de puntos de rayos X de la luz y un total de 10 sistemas binarios de rayos X.

Casi un millón de segundos de tiempo de observación con el Observatorio de Rayos X Chandra de la NASA ha revelado estas motas. "Esta es la exposición más profunda de alta resolución del disco completo de una galaxia espiral que jamás se haya tomado en el de rayos X", dijo Roy Kilgard, de la Universidad Wesleyan, en una conferencia presentada en la reunión de la American Astronomical Society hoy en Boston . "Es un muy completo conjunto de datos."

En la imagen hay 450 puntos de rayos X de la luz, de las cuales 10 son sistemas binarios de rayos X probables.

La galaxia whilpool se cree que tiene tantos sistemas binarios de rayos X porque está en el proceso de colisión con una galaxia compañera más pequeña. Esta interacción provoca oleadas de formación de estrellas, la creación de nuevas estrellas a un ritmo siete veces más rápido que la Vía Láctea y las muertes de supernova a una velocidad 10 a 100 veces más rápido. Las estrellas más masivas-simplemente correr a través de su evolución en unos pocos millones de años y se colapsan para formar estrellas de neutrones o agujeros negros rápidamente.

"En esta imagen, hay una correlación muy fuerte entre la materia difusa púrpura, que es el gas caliente en los rayos X, y la cosa roja difusa, que es el gas de hidrógeno en la óptica", dijo Kilgard. "Ambos están trazando la formación estelar muy activa. Usted puede ver lo que realmente ha mejorado en el brazo norte que se aproxima a la galaxia que la acompaña ".

Ocho de los 10 sistemas binarios de rayos X se encuentran cerca de regiones de formación estelar.

Chandra está proporcionando a los astrónomos una mirada en profundidad a una clase de objetos que tiene sólo un ejemplo, en la Vía Láctea.

"Les estamos alcanzando a una corta ventana de su ciclo evolutivo", dijo Kilgard. "La estrella masiva que se formó el agujero negro ha muerto, y la estrella masiva que está acretando material sobre el agujero negro aún no ha muerto. La ventana en la que estos objetos son de rayos X brillante es realmente corto. Es tal vez sólo unas decenas de miles de años ".

Información adicional disponible en el sitio web de Chandra.


Fuentes: universetoday

23 de diciembre de 2013

Astrofísicos españoles descubren la «música de las galaxias»


SLOAN + IACBIA
Messier 61, una de las galaxias estudiadas.

Astrofísicos del Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC) han descubierto la «música de las galaxias». Porque, tras analizar un centenar de galaxias espirales, han comprobado que existen más ondas de densidad que las que la teoría predice y que se relacionan entre sí con un complejo patrón de resonancias.

De hecho, las galaxias están recorridas por ondas que se propagan encírculos concéntricos en forma de espiral. Como si de un lago se tratara o como las ondas que se forman en las cuerdas de un violín o como en la superficie de un tambor. Esas son las llamadas ondas de densidad.

Así, los investigadores del IAC Joan Font Serra y John Beckman han estudiado los campos de velocidad [el conjunto de las velocidades de toda la materia dentro de una galaxia] de más de cien galaxias, con el objetivo de encontrar evidencia científica sobre las ondas de densidad, y de medir con precisión a qué velocidad se propagan. Estas ondas constituyen líneas de mayor densidad del material estelar que se propagan por el disco de la galaxia en forma de espiral.

Hasta ahora la teoría había descrito en cada galaxia con brazos la existencia de una onda de densidad con sus resonancias. Muchas galaxias espirales contienen, además de brazos, organizaciones deestrellas en línea recta llamadas barras. Para estas galaxias, la teoría predecía la existencia de dos juegos de ondas, uno en la parte interior de la galaxia que contiene la barra y otro que ocupa el disco exterior con sus brazos.

En este estudio, sin embargo, los astrónomos encontraron para su sorpresa más de dos anillos de ondas de densidad en casi todas las galaxias analizadas: el número hallado con más asiduidad fue cuatro, aunque han llegado a detectar hasta siete.
"Los patrones vinculan por pares los diferentes anillos de resonancia"
Pero no solo esto. Los autores del trabajo, que se publicará en «The Astrophysical Journal Supplement Series», descubrieron también que existe un sistema de dinámicas entre las ondas, relaciones entre ellas que responden a un patrón complejo de resonancias.

«Estos patrones vinculan por pares los diferentes anillos de resonancia: el segundo con el cuarto, el primero con el quinto, el tercero con el cuarto, etc. Difieren de galaxia en galaxia, pero se dan en casi la totalidad de ellas. La mayoría contienen uno de estos patrones, pero hay discos con dos, tres, e incluso en un caso, cuatro», detalla Beckman.

«Si pensamos en las ondas de densidad como las ondas que recorren un instrumento que vibra, en cada galaxia 'sonaría' una sinfonía distinta. Es decir, las ondas no resuenan de forma caótica o aleatoria, sino que responden a un patrón: existe una orquestación en la música de las galaxias», ilustra Beckman.

El interferómetro GHaFaS

Para llegar a estas conclusiones, los astrónomos usaron un nuevo método y un instrumento propio, el interferómetro GHaFaS, instalado en el telescopio William Herschel, en el Observatorio del Roque de los Muchachos, en la isla de La Palma. GHaFaS es capaz de medir todo el campo de velocidad de una galaxia a la vez, usando la emisión de luz de su hidrógeno ionizado. Al tiempo, el nuevo método, ideado por los investigadores del IAC, está basado en la medición de los radios de aquellos círculos o anillos claves de las resonancias.

La paradoja de las galaxias espirales

Se podría decir que una galaxia espiral vista de lado tiene la forma de un huevo frito, con un bulbo en el centro y un disco fino que se extiende hacia afuera. Los discos albergan los brazos espirales, que resplandecen con la luz de millones de estrellas azules, las de mayor masa y las más jóvenes. Hace ya décadas que los astrofísicos se dieron cuenta de dos paradojas sobre estos brazos.

Según explica Beckman, «las galaxias espirales son como enormes ruedas de Santa Catalina, los fuegos artificiales que giran alrededor de un clavo, que sirve como su eje de rotación. Pero no son sólidas, consisten en miles de millones de estrellas. Al medir sus velocidades de rotación, lo esperable es que los brazos se enrollaran sobre sí mismos en un par de rotaciones de la galaxia y desapareciesen. Pero la gran mayoría de las galaxias con discos tienen brazos, estos no han desaparecido».

Ésta es la primera paradoja. La segunda es que las estrellas azules masivas tienen vidas del orden de diez millones de años, o menos, mientras las galaxias tienen vidas de varios miles de millones de años. ¿Cómo pueden existir las estrellas azules masivas en los brazos de tantas galaxias?

Las respuestas a las dos paradojas se encuentran en la teoría de las ondas de densidad. «Existen ondas de forma espiral que giran en los discos de las galaxias, que mantienen los brazos en su forma, y que provocan la formación casi continua de nuevas estrellas azules masivas, nutriendo los brazos así continuamente», aclara el astrofísico del IAC.

En la zona a la que llega la onda de densidad, el gas se comprime, por lo que se produce el nacimiento de nuevas estrellas, dada la abundancia de hidrógeno disponible en el material interestelar.

«Con este trabajo, podemos explicar más sobre el comportamiento de estas ondas, relacionarlas con otras variables observables, como la forma de los brazos, la distribución de la luz en los discos o la presencia de anillos de estrellas en algunos discos. Y ofrecemos datos más útiles a la siguiente generación de teorías», resume Beckman.


Fuentes: ABC.es