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Fusión de estrellas de neutrones

Impresión artística de estrellas de neutrones fusionándose, produciendo ondas gravitacionales y dando como resultado una kilonova.
Impresión artística de estrellas de neutrones fusionándose, produciendo ondas gravitacionales y dando como resultado una kilonova.

Una fusión de estrellas de neutrones es la colisión estelar de estrellas de neutrones . Cuando dos estrellas de neutrones caen en órbita mutua, gradualmente se van desintegrando en espiral debido a la pérdida de energía emitida como radiación gravitatoria . [1] Cuando finalmente se encuentran, su fusión conduce a la formación de una estrella de neutrones más masiva o, si la masa del remanente excede el límite de Tolman-Oppenheimer-Volkoff, de un agujero negro . La fusión puede crear un campo magnético que es billones de veces más fuerte que el de la Tierra en cuestión de uno o dos milisegundos. [2] Se cree que estos eventos crean breves explosiones de rayos gamma . [3]

La fusión de estrellas de neutrones crea momentáneamente un entorno de flujo de neutrones tan extremo que puede producirse el proceso r , que es responsable de la nucleosíntesis de aproximadamente la mitad de los isótopos de elementos más pesados ​​que el hierro. [4]

Las fusiones también producen kilonovas , [5] que son fuentes transitorias de radiación electromagnética de onda larga isótropa debido a la desintegración radiactiva de núcleos pesados ​​del proceso r que se producen y expulsan durante el proceso de fusión. [6] Las kilonovas se habían discutido como un posible sitio del proceso r desde que se propuso la reacción por primera vez en 1999, pero el mecanismo fue ampliamente aceptado después de que se observara el evento multimensajero GW170817 en 2017.

Fusiones observadas

17 de agosto de 2017: Se detecta una onda gravitacional ( GW170817 ) a partir de la fusión de dos estrellas de neutrones (video 00:23; concepto artístico).

El 17 de agosto de 2017, los interferómetros LIGO y Virgo observaron GW170817 , [7] una onda gravitacional asociada con la fusión de dos estrellas de neutrones en NGC 4993 , una galaxia elíptica en la constelación de Hidra a unos 140 millones de años luz de distancia. [8] GW170817 coincidió con un breve estallido de rayos gamma (de aproximadamente 2 segundos de duración) , GRB 170817A , detectado por primera vez 1,7 segundos después de la señal de fusión de GW, y un evento observacional de luz visible observado por primera vez 11 horas después, SSS17a . [9] [10] [11] [12] [13]

La coocurrencia de GW170817 con GRB 170817A tanto en el espacio como en el tiempo implica fuertemente que las fusiones de estrellas de neutrones crean breves explosiones de rayos gamma. La posterior detección del evento Swope Supernova Survey 2017a (SSS17a) [14] en el área donde se sabía que habían ocurrido GW170817 y GRB 170817A, y su presencia de las características esperadas de una kilonova , implica fuertemente que las fusiones de estrellas de neutrones también son responsables de las kilonovas. [15]

En febrero de 2018, la Zwicky Transient Facility comenzó a rastrear eventos de estrellas de neutrones a través de la observación de ondas gravitacionales, [16] como lo evidencian "muestras sistemáticas de eventos de disrupción de marea ". [17] Más tarde ese año, los astrónomos informaron que GRB 150101B , un evento de explosión de rayos gamma detectado en 2015, puede estar directamente relacionado con GW170817 y asociado con la fusión de dos estrellas de neutrones. Las similitudes entre los dos eventos, en términos de rayos gamma , emisiones ópticas y de rayos X , así como en la naturaleza de las galaxias anfitrionas asociadas , son "sorprendentes", lo que sugiere que los dos eventos separados pueden ser el resultado de la fusión de estrellas de neutrones, y ambos pueden ser una kilonova, que puede ser más común en el universo de lo que se entendía anteriormente, según los investigadores. [18] [19] [20] [21]

También en octubre de 2018, los científicos presentaron una nueva forma de utilizar la información de los eventos de ondas gravitacionales (especialmente aquellos que involucran la fusión de estrellas de neutrones como GW170817) para determinar la constante de Hubble , que establece la tasa de expansión del universo . [22] [23] Los dos métodos anteriores para encontrar la constante de Hubble, uno basado en los desplazamientos al rojo y otro basado en la escala de distancias cósmicas , difieren en aproximadamente un 10%. Esta diferencia, la tensión de Hubble , podría conciliarse utilizando kilonovas como otro tipo de vela estándar . [24]

En abril de 2019, los observatorios de ondas gravitacionales LIGO y Virgo anunciaron la detección de un evento candidato que, con una probabilidad del 99,94 %, es la fusión de dos estrellas de neutrones. A pesar de las extensas observaciones de seguimiento, no se pudo identificar ninguna contraparte electromagnética. [25] [26] [27]

En 2023, se publicó una observación de la kilonova GRB 230307A , que incluía probables observaciones de los espectros de elementos telurio y lantánidos . [28]

XT2 (magnetizador)

En 2019, el análisis de los datos del Observatorio de rayos X Chandra reveló otra fusión de estrellas binarias de neutrones a una distancia de 6.600 millones de años luz, una señal de rayos X llamada XT2. La fusión produjo un magnetar ; sus emisiones pudieron detectarse durante varias horas. [29]

Efecto sobre la Tierra

Los rayos cósmicos emitidos por una fusión de estrellas de neutrones que se produzca a menos de 10 parsecs de la Tierra provocarían la extinción humana concluyente. [30] En comparación, para los estallidos de rayos gamma cortos (sGRB), la zona letal se extiende cientos de parsecs. [31] Otras fuentes, como las supernovas cercanas a la Tierra, emiten fotones de alta energía en forma de rayos gamma y rayos X ; estos destruirían la capa de ozono de la Tierra , exponiendo a la población a niveles letales de radiación UVB del Sol .

En comparación con estas, las fusiones de estrellas de neutrones son únicas en el sentido de que emiten múltiples fuentes de radiación dañina, incluyendo la emisión de la desintegración radiactiva de elementos pesados ​​[32] dispersados ​​por el capullo de sGRB, [33] el resplandor del sGRB en sí, [34] y los rayos cósmicos acelerados por la explosión. En orden de llegada, los fotones son los primeros después de la fusión, y los rayos cósmicos llegan cientos a miles de años después. (Véase: Astronomía de mensajeros múltiples ) El material expulsado barre el medio interestelar y crea una burbuja similar a un remanente de supernova que contiene una dosis letal de rayos cósmicos. Si la Tierra fuera engullida por el remanente, estos rayos cósmicos, como los rayos gamma, agotarían el ozono y podrían interactuar con la atmósfera, produciendo muones de interacción débil . La densidad de flujo de estas partículas generadas sería suficiente para esterilizar el planeta, penetrando incluso profundamente en cuevas y bajo el agua. El peligro para la vida reside en la capacidad de las partículas de alterar el ADN, causando defectos de nacimiento y mutaciones. [35] [36]

En comparación con las supernovas, las fusiones de estrellas binarias de neutrones (BNS) influyen en un volumen de espacio similar, pero son mucho más raras y tienen una mayor dependencia de la orientación del evento con respecto a la Tierra. En consecuencia, la amenaza general de un evento BNS para la extinción humana es extremadamente baja. [30]

Distribución de metales pesados

Las fusiones de estrellas de neutrones son poco frecuentes, por lo que la mayoría de las estrellas se formarán a partir de nubes de gas que tienen pocos metales del proceso r . Sin embargo, nuestro propio sistema solar se formó a partir de una nube de gas enriquecida con metales pesados. [ cita requerida ] Esto sugiere que los metales más pesados ​​que el hierro, como los metales del grupo del platino, los elementos de tierras raras y los elementos radiactivos serán más raros en la mayoría de los sistemas solares en comparación con el nuestro.

Véase también

Referencias

  1. ^ "Telescopio Einstein: Desbloqueando una nueva era en astronomía a 250 metros bajo tierra".
  2. ^ "Las pesadillas de las estrellas de neutrones". Cómo funciona el universo . Temporada 7. Episodio 1. 8 de enero de 2019. Discovery+ .
  3. ^ Rosswog, Stephan (2013). "Astrofísica: el resplandor radiactivo como prueba irrefutable". Nature . 500 (7464): 535–6. Bibcode :2013Natur.500..535R. doi : 10.1038/500535a . PMID  23985867. S2CID  4401544.
  4. ^ Stromberg, Joseph (16 de julio de 2013). «Todo el oro del universo podría provenir de las colisiones de estrellas de neutrones». Smithsonian . Consultado el 27 de abril de 2014 .
  5. ^ "El telescopio espacial James Webb descubre que las fusiones de estrellas de neutrones forjan oro en el cosmos: 'Fue emocionante'". Space.com . 21 de febrero de 2024.
  6. ^ Tanvir, NR; Levan, AJ; Fruchter, AS; Hjorth, J.; Hounsell, RA; Wiersema, K.; Tunnicliffe, RL (2013). "Una "kilonova" asociada con el estallido de rayos gamma de corta duración GRB 130603B". Nature . 500 (7464): 547–9. arXiv : 1306.4971 . Código Bibliográfico :2013Natur.500..547T. doi :10.1038/nature12505. PMID  23912055. S2CID  205235329.
  7. ^ Abbott, BP; et al. ( Colaboración científica LIGO y Colaboración Virgo ) (16 de octubre de 2017). "GW170817: Observación de ondas gravitacionales desde una espiral de estrellas de neutrones binarias". Physical Review Letters . 119 (16): 161101. arXiv : 1710.05832 . Código Bibliográfico :2017PhRvL.119p1101A. doi :10.1103/PhysRevLett.119.161101. PMID  29099225. S2CID  217163611.
  8. ^ Scharping, Nathaniel (18 de octubre de 2017). «Las ondas gravitacionales muestran lo rápido que se expande el universo». Astronomía . Consultado el 18 de octubre de 2017 .
  9. ^ Cho, Adrian (16 de octubre de 2017). «La fusión de estrellas de neutrones genera ondas gravitacionales y un espectáculo de luces celestiales». Science . Consultado el 16 de octubre de 2017 .
  10. ^ Landau, Elizabeth; Chou, Felicia; Washington, Dewayne; Porter, Molly (16 de octubre de 2017). «Misiones de la NASA captan la primera luz de un evento de ondas gravitacionales». NASA . Consultado el 16 de octubre de 2017 .
  11. ^ Adiós, Dennis (16 de octubre de 2017). "LIGO detecta una feroz colisión de estrellas de neutrones por primera vez". Los New York Times . Consultado el 16 de octubre de 2017 .
  12. ^ Krieger, Lisa M. (16 de octubre de 2017). "Una luz brillante vista a través del universo, que demuestra que Einstein tenía razón: las colisiones violentas son la fuente de nuestro oro y plata". The Mercury News . Consultado el 16 de octubre de 2017 .
  13. ^ Abbott, BP; et al. (LIGO, Virgo y otras colaboraciones) (octubre de 2017). "Observaciones de múltiples mensajeros de una fusión de estrellas de neutrones binarias" (PDF) . The Astrophysical Journal . 848 (2): L12. arXiv : 1710.05833 . Bibcode :2017ApJ...848L..12A. doi : 10.3847/2041-8213/aa91c9 . Los espectros ópticos y de infrarrojo cercano de estos pocos días proporcionaron argumentos convincentes de que este transitorio no se parecía a ningún otro descubierto en extensos estudios ópticos de campo amplio durante la última década.
  14. ^ Pan, Y.-C.; et al. (2017). "El antiguo entorno de galaxia anfitriona de SSS17a, la primera contraparte electromagnética de una fuente de ondas gravitacionales". The Astrophysical Journal . 848 (2): L30. arXiv : 1710.05439 . Código Bibliográfico :2017ApJ...848L..30P. doi : 10.3847/2041-8213/aa9116 . S2CID  3516168.
  15. ^ Nature Astronomy (16 de octubre de 2017) Kilonovas, breves explosiones de rayos gamma y fusiones de estrellas de neutrones
  16. ^ Pease, Roland (2 de mayo de 2019). "La búsqueda de ondas gravitacionales está en pleno auge". BBC News.
  17. ^ Eric C. Bellm, Shrinivas R. Kulkarni, Matthew J. Graham, Richard Dekany, Roger M. Smith, Reed Riddle, Frank J. Masci, George Helou, Thomas A. Prince, Scott M. Adams (7 de diciembre de 2018) La instalación transitoria de Zwicky: descripción general del sistema, rendimiento y primeros resultados
  18. ^ "Todo en la familia: se descubre el pariente de la fuente de ondas gravitacionales". EurekAlert! (Nota de prensa). Universidad de Maryland. 16 de octubre de 2018. Consultado el 17 de octubre de 2018 .
  19. ^ Troja, E.; et al. (16 de octubre de 2018). "Una kilonova azul luminosa y un chorro fuera del eje de una fusión binaria compacta en z=0,1341". Nature Communications . 9 (1): 4089. arXiv : 1806.10624 . Bibcode :2018NatCo...9.4089T. doi : 10.1038/s41467-018-06558-7 . PMC 6191439 . PMID  30327476. 
  20. ^ Mohon, Lee (16 de octubre de 2018). "GRB 150101B: un primo lejano de GW170817". NASA . Consultado el 17 de octubre de 2018 .
  21. ^ Wall, Mike (17 de octubre de 2018). «Un potente destello cósmico probablemente sea otra fusión de estrellas de neutrones». Space.com . Consultado el 17 de octubre de 2018 .
  22. ^ Lerner, Louise (22 de octubre de 2018). «Las ondas gravitacionales podrían pronto proporcionar una medida de la expansión del universo». Phys.org . Consultado el 22 de octubre de 2018 .
  23. ^ Chen, Hsin-Yu; Fishbach, Maya; Holz, Daniel E. (17 de octubre de 2018). "Una medición de la constante de Hubble del dos por ciento a partir de sirenas estándar en cinco años". Nature . 562 (7728): 545–547. arXiv : 1712.06531 . Bibcode :2018Natur.562..545C. doi :10.1038/s41586-018-0606-0. PMID  30333628. S2CID  52987203.
  24. ^ Charlie Wood (13 de diciembre de 2021) Los cosmólogos rechazan los ataques al tan aclamado principio cosmológico
  25. ^ "Última hora: LIGO detecta ondas gravitacionales de otra fusión de estrellas de neutrones". D-brief . 25 de abril de 2019 . Consultado el 13 de agosto de 2019 .
  26. ^ "GraceDB |". gracedb.ligo.org . Consultado el 13 de agosto de 2019 .
  27. ^ Hosseinzadeh, G.; Cowperthwaite, PS; Gomez, S.; Villar, VA (18 de julio de 2019). "Seguimiento de los eventos candidatos a ondas gravitacionales portadoras de estrellas de neutrones S190425z y S190426c con MMT y SOAR". Astrophys. J . 880 (1): L4. arXiv : 1905.02186 . Bibcode :2019ApJ...880L...4H. doi : 10.3847/2041-8213/ab271c . hdl :10150/633863. S2CID  146121014.
  28. ^ Leván, Andrés; Gompertz, Benjamín P.; Salafía, Om Sharan; Bulla, Mattia; Quemaduras, Eric; Hotokezaka, Kenta; Izzo, Luca; Cordero, Gavin P.; Malesani, Daniele B.; Oates, Samantha R.; Ravasio, María Edvige; Rouco Escorial, Alicia; Schneider, Benjamín; Sarín, Nikhil; Schulze, Steve (25 de octubre de 2023). "Producción de elementos pesados ​​en una fusión de objetos compactos observada por JWST". Naturaleza . 626 (8000): 737–741. arXiv : 2307.02098 . doi :10.1038/s41586-023-06759-1. ISSN  0028-0836. PMC 10881391 . Número de modelo:  PMID37879361. 
  29. ^ Klesman, Alison (18 de abril de 2019). «Una nueva fusión de estrellas de neutrones captada por una cámara de rayos X». Astronomía . Consultado el 18 de abril de 2019 .
  30. ^ ab Perkins, Haille ML; Ellis, John; Fields, Brian D.; Hartmann, Dieter H.; Liu, Zhenghai; McLaughlin, Gail C.; Surman, Rebecca; Wang, Xilu (1 de febrero de 2024). "Podría una kilonova matar: una evaluación de la amenaza". The Astrophysical Journal . 961 (2): 170. arXiv : 2310.11627 . Código Bibliográfico :2024ApJ...961..170P. doi : 10.3847/1538-4357/ad12b7 . ISSN  0004-637X. Descubrimos que los rayos cósmicos son... potencialmente letales hasta ∼10 pc, similar al valor típico de 8−20 pc para [las supernovas de colapso del núcleo]... La rareza de [las fusiones de estrellas de neutrones binarias] combinada con un pequeño rango de letalidad significa que... el tiempo medio de recurrencia de las fusiones letales [en la Tierra] es mucho mayor que la edad del Universo.
  31. ^ Melott, Adrian L.; Thomas, Brian C. (mayo de 2011). "Radiación ionizante astrofísica y la Tierra: una breve revisión y censo de fuentes intensas intermitentes". Astrobiología . 11 (4): 343–361. arXiv : 1102.2830 . Código Bibliográfico :2011AsBio..11..343M. doi :10.1089/ast.2010.0603. ISSN  1531-1074. PMID  21545268.
  32. ^ Wang 王夕露), Xilu; Colaboración N3AS; Vassh, Nicole; Colaboración FIRE; Sprouse, Trevor; Mumpower, Matthew; Vogt, Ramona; Randrup, Jorgen; Surman, Rebecca (1 de noviembre de 2020). "Rayos gamma de MeV de la fisión: una firma distintiva de la producción de actínidos en las fusiones de estrellas de neutrones". The Astrophysical Journal Letters . 903 (1): L3. arXiv : 2008.03335 . Código Bibliográfico :2020ApJ...903L...3W. doi : 10.3847/2041-8213/abbe18 . ISSN  2041-8205.{{cite journal}}: CS1 maint: nombres numéricos: lista de autores ( enlace )
  33. ^ Kisaka, Shota; Ioka, Kunihito; Kashiyama, Kazumi; Nakamura, Takashi (1 de noviembre de 2018). "Estallidos cortos dispersos de rayos gamma como contrapartes electromagnéticas de ondas gravitacionales e implicaciones de GW170817 y GRB 170817A". La revista astrofísica . 867 (1): 39. arXiv : 1711.00243 . Código Bib : 2018ApJ...867...39K. doi : 10.3847/1538-4357/aae30a . ISSN  0004-637X.
  34. ^ Makhathini, S.; Mooley, KP; Brightman, M.; Hotokezaka, K.; Nayana, AJ; Intema, HT; Dobie, D.; Lenc, E.; Perley, DA; Fremling, C.; Moldòn, J.; Lazzati, D.; Kaplan, DL; Balasubramanian, A.; Brown, IS (1 de diciembre de 2021). "El resplandor pancromático de GW170817: el conjunto de datos uniforme completo, modelado, comparación con resultados anteriores e implicaciones". The Astrophysical Journal . 922 (2): 154. arXiv : 2006.02382 . Código Bibliográfico :2021ApJ...922..154M. doi : 10.3847/1538-4357/ac1ffc . Revista de Ciencias  Sociales y Humanidades (1998).
  35. ^ Dar, Arnon; Laor, Ari; Shaviv, Nir J. (29 de junio de 1998). "Extinciones de vida por chorros de rayos cósmicos". Physical Review Letters . 80 (26): 5813–5816. arXiv : astro-ph/9705008 . Código Bibliográfico :1998PhRvL..80.5813D. doi :10.1103/PhysRevLett.80.5813. ISSN  0031-9007.
  36. ^ Juckett, David A. (noviembre de 2009). "Una oscilación de 17 años en cohortes de nacimientos con mortalidad por cáncer en tres continentes: sincronía con modulaciones de rayos cósmicos una generación antes". Revista Internacional de Biometeorología . 53 (6): 487–499. Bibcode :2009IJBm...53..487J. doi :10.1007/s00484-009-0237-0. ISSN  0020-7128. PMID  19506913.

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