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    Dos nuevos eventos de interrupción de las mareas descubiertos

    Impresión artística de un evento disruptivo de las mareas. Crédito de la imagen:ESA / C. Carreau

    En dos artículos científicos publicados recientemente, un equipo internacional de astrónomos ha presentado la detección de dos nuevos eventos de interrupción de las mareas (TDE). Usando el Observatorio Palomar ubicado cerca de San Diego, California, los investigadores descubrieron llamaradas de radiación que resultaron ser TDE. Sus hallazgos se describieron en artículos publicados en línea el 2 y 3 de marzo en el servidor de preimpresión arXiv.

    Los TDE son fenómenos astronómicos que ocurren cuando una estrella pasa lo suficientemente cerca de un agujero negro supermasivo y es separada por las fuerzas de marea del agujero negro. causando el proceso de interrupción. Tales escombros estelares interrumpidos por las mareas comienzan a llover sobre el agujero negro y la radiación emerge de la región más interna de escombros acumulados. que es un indicador de la presencia de un TDE.

    Para astrónomos y astrofísicos, Los TDE son sondas potencialmente importantes de fuerte gravedad y física de acreción, proporcionando respuestas sobre la formación y evolución de los agujeros negros supermasivos.

    El primer TDE identificado en la década de 1990 tomó la forma de estallidos luminosos de rayos X suaves en galaxias inactivas de la encuesta ROSAT. Los descubrimientos más recientes de TDE se realizaron mediante encuestas como la intermedia Palomar Transient Factory (iPTF), que utiliza el telescopio Samuel Oschin de 1,2 metros del Observatorio Palomar. Ahora, un equipo de astrónomos informa de otra detección de TDE de la encuesta iPTF.

    Los TDE recién encontrados se detectaron el 29 de mayo y el 29 de agosto, 2016 y designados como iPTF16axa e iPTF16fnl respectivamente. También se llevó a cabo una serie de observaciones de seguimiento utilizando el observatorio espacial Swift de la NASA y telescopios terrestres para obtener información sobre la evolución de estos dos eventos.

    Los investigadores encontraron que iPTF16axa se detectó 49 días en reposo después de la interrupción. Descubrieron que su curva de luz no muestra evolución de color con el tiempo y tiene una temperatura constante de unos 30ºC. 000 K. También encontraron que este TDE está alojado en una galaxia Sloan Digital Sky Survey (SDSS) con una masa de agujero negro estimada de aproximadamente 40 millones de masas solares, una de las masas de agujeros negros más altas entre los anfitriones de TDE conocidas hasta la fecha.

    Los datos proporcionados por Swift permitieron al equipo excluir la posibilidad de que la llamarada de radiación detectada pudiera ser causada por un núcleo galáctico activo variable (AGN) y confirmaron que se originó a partir de un TDE.

    "Tanto las observaciones de Swift UVOT como los espectros de seguimiento de iPTF16axa son consistentes con que el objeto es un TDE en lugar de una supernova o un AGN variable, "dice el periódico.

    Es más, la investigación indica que el agujero negro masivo y el corto tiempo de ascenso sugieren que los efectos de la relatividad general podrían jugar un papel importante en este evento.

    A diferencia de iPTF16axa, iPTF16fnl está alojado en una galaxia (designada Markarian 950) con un agujero negro mucho menos masivo, alrededor de dos millones de masas solares. Es la masa de agujero negro más baja en los anfitriones de TDE entre la muestra óptica de TDE. El equipo también señaló que iPTF16fnl muestra una emisión muy fuerte en longitudes de onda ultravioleta, con una temperatura de aproximadamente 19, 000 K. Agregaron que este TDE es muy inusual en comparación con otros eventos similares.

    "iPTF16fnl es notable de tres maneras:es el TDE bien estudiado más cercano (66,6 Mpc), y tiene una de las escalas de tiempo de decaimiento exponencial más cortas (alrededor de 15 días) y una de las luminosidades máximas más bajas, "escribieron los investigadores.

    © 2017 Phys.org




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