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El equivalente a mil millones de soles

Creative Commons License Lucia Izquierdo, Carolina Abad y Clara Simal
Estudiantes de secundaria, Colegio La Paz, Torrelavega (Cantabria)


 

Una de las formas más destacadas de la formación de una supernova, es el llamado “colapso gravitatorio” en el que se formará un glóbulo o masa de gas sin energía. Se puede unir a otros glóbulos aumentado su masa y volumen de gas, la cual se comprime y explota emitiendo energía en forma de luz, dando lugar a esta estrella.

En este trabajo, hemos querido hablar, sobre una supernova diferente a las demás. Entre Septiembre y Octubre, los astrónomos, captaron esta estrella cerca de la tierra, en el Cosmos. Esta estrella se diferencia del resto, en la cantidad de luz que puede emitir en su explosión.

Ha salido en varias noticias, pero aún es poco conocida. Nosotras queremos informar de su existencia y su riesgo en la Tierra.

Los científicos y astrónomos, descubrieron esta estrella situada a 21 millones de años luz, del planeta. La causa de este acontecimiento se produjo por el agoto de combustible de una estrella que explotó cercanamente a nuestro planeta. La luz que desprende la explosión, a la distancia anteriormente nombrada, se podrá observar con la capacidad de unos binoculares muy potentes.

La estrella que creó la supernova era de tipo PTF 11kly, y su brillo está aumentado progresivamente, lo que deriva a cientos de astrónomos pendientes de su progreso, el más cercano a la tierra desde 1987.

Esta estrella es una de las miles registrada en el observatorio del Monte Palomar en Estados Unidos. Recientemente, uno de sus científicos las explicaba así.
Las supernovas, son producidas cuando un astro mucho mas potente que el sol, quema su hidrógeno, y su conducción de fusión nuclear ya no puede soportar la presión de la gravedad, por la cual se produce el colapso gravitatorio y la estrella explota.

En algunas ocasiones, como en nuestro caso, esta explosión puede producir más brillo que una galaxia entera: Más de mil millones de soles.





Un renombrado profesor de la universidad de Oxford, Steve Sullivan, afirma que se ha iniciado el seguimiento de este suceso desde su captura. Estas estrellas son tan cercanas a la tierra que tienen la utilidad de hacernos saber como de grande o extenso es el universo, y estudiarlas con más detalle.

Según este profesor, la hora más conveniente para apreciar la supernova, será exactamente posteriormente al crepúsculo del hemisferio norte, para lo cual será necesario el uso de unos prismáticos. Para encontrar estos fenómenos es conveniente saber donde se encuentra en el espacio, la Galaxia Messier en dirección a la Osa Mayor.

Aunque no se pueda apreciar toda la luz en su mayor esplendor de cualquier forma será un momento especial al verla. –Una bomba nuclear cósmica-, se convertirá en polvo y gas y eventualmente renacerá.





Las consecuencias de las supernovas



Las supernovas desprenden en el medio interestelar metales. Los metales, en astronomía, se denominan a todo elemento más pesado que el helio. Por lo tanto a medida que se dan más supernovas aumenta el número de elementos pesados. El hecho de los numerosos metales influye en la evolución de las estrellas. Y cuando un sistema estelar cuenta con numerosos metales pueden llegar a desarrollar planetas.

 




Hay dos tipos principales de supernovas.


Tipo I, son aquellas más brillantes que las de tipo II, aunque la forma en la que se produce la explosión sea similar, la causa no es ni si quiera parecida.

El par de estrellas pierde momento angular, hasta que están tan cercanas que la materia de la estrella compañera es transferida a un grueso disco alrededor de la enana blanca, y es gradualmente incorporada por la enana blanca.

La energía que libera la supernova del tipo I proviene de la descomposición radioactiva del níquel, a través del cobalto, en hierro.

Tipo II, es aquella que no puede producir energía cuando la estrella ya se encuentra en el equilibrio estadístico nuclear, que tiene un núcleo denso de hierro y de níquel. Así que los elementos resultantes de la explosión no pueden fusionarse para ocasionar más energía, sino que necesitan energía para lograr fusionarse en elementos más pesados.



 

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