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Kepler resuelve el misterio de las explosiones rápidas y furiosas

El Observatorio Espacial captura los detalles de una detonación estelar inusual
El universo es tan grande que se estima que una estrella explota como una supernova una vez por segundo. Los astrónomos capturan una pequeña fracción de estas detonaciones porque son relativamente efímeras, como luciérnagas parpadeantes en una tarde de verano. Después de dispararse a un pico repentino de brillo, una supernova puede tardar semanas en desvanecerse lentamente.

Durante la última década, los astrónomos se han visto confundidos por un "flash-in-the-pan" más curioso que aparece y luego desaparece en solo unos días, no en semanas. Se llama Transitorio Luminoso de Evolución Rápida (FELT). Solo se han visto unos pocos FELT en los levantamientos telescópicos del cielo porque son muy breves.
Luego vino el Telescopio Espacial Kepler de la NASA que atrapó un SENTIDO en el acto. La destacada habilidad de Kepler para registrar con precisión los cambios en el brillo de los objetos celestes fue diseñada para buscar planetas en toda nuestra galaxia. Pero un gran desarrollo del observatorio es ir a la caza de supernovas también.
Las capacidades únicas de Kelper capturaron las propiedades de la explosión. Esto permitió a los astrónomos excluir una variedad de teorías sobre cómo ocurren los FELT, y convergen en un modelo plausible. Llegan a la conclusión de que el breve destello proviene de una vasta capa de material alrededor de una supernova que se ilumina abruptamente cuando la onda explosiva de supernova choca contra ella.
Escenario para un transeúnte luminoso de rápida evolución

El universo está lleno de misteriosos fenómenos explosivos que explotan en la oscuridad. Un tipo particular de evento efímero, llamado Transiente Luminoso de Transformación Rápida (FELT), ha desconcertado a los astrónomos durante una década debido a su breve duración.

Ahora, el Telescopio Espacial Kepler de la NASA, diseñado para ir a cazar planetas a través de nuestra galaxia, también se ha utilizado para detectar FELT en el acto y determinar su naturaleza. Parecen ser un nuevo tipo de supernova que recibe un breve impulso turbo de brillo de su entorno.
La capacidad de Kepler para muestrear con precisión los cambios repentinos en la luz de las estrellas ha permitido a los astrónomos llegar rápidamente a este modelo para explicar los FELT y descartar explicaciones alternativas.

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Primera medición de distancia precisa a un antiguo cúmulo estelar globular

El criterio estelar refinado ayuda a los astrónomos a mejorar los modelos de evolución estelar


Las distancias estimadas a los cúmulos globulares de nuestra Vía Láctea se lograron al comparar el brillo y los colores de las estrellas con modelos teóricos y observaciones de estrellas locales. Pero la precisión de estas estimaciones varía, con incertidumbres que oscilan entre el 10 y el 20 por ciento.

Usando el Telescopio Espacial Hubble de la NASA, los astrónomos pudieron usar el mismo tipo de trigonometría que utilizan los topógrafos para medir con precisión la distancia a NGC 6397, uno de los cúmulos globulares más cercanos a la Tierra. La única diferencia es que los ángulos medidos en la cámara del Hubble son infinitesimales según los estándares de los topógrafos terrenales.

La nueva medición establece la distancia del clúster a 7.800 años luz de distancia, con solo un margen de error del 3 por ciento, y proporciona una estimación independiente para la edad del universo. Los astrónomos del Hubble calcularon que NGC 6397 tiene 13.400 millones de años y que se formó no mucho después del Big Bang. La nueva medición también ayudará a los astrónomos a mejorar los modelos de evolución estelar.

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