• Home
  • Química
  • Astronomía
  • Energía
  • Naturaleza
  • Biología
  • Física
  • Electrónica
  •  science >> Ciencia >  >> Astronomía
    Ráfaga de radio extremadamente intensa detectada por magnetar SGR 1935 + 2154

    SGR 1935 + 2154:espectros dinámicos y series de tiempo promediadas por bandas de modelos de ráfagas. Crédito:Scholz et al., 2020.

    Usando el radiotelescopio del Experimento Canadiense de Mapeo de Intensidad de Hidrógeno (CHIME), los astrónomos han detectado un brillante, Ráfaga de radio de milisegundos de duración de una magnetar galáctica conocida como SGR 1935 + 2154. El descubrimiento de un evento tan extremadamente intenso, informó en un artículo publicado el 20 de mayo, podría ser importante para mejorar la comprensión del origen de las ráfagas de radio rápidas (FRB).

    Los magnetares son estrellas de neutrones con campos magnéticos extremadamente fuertes, más de un cuatrillón de veces más fuerte que el campo magnético de la Tierra. La descomposición de los campos magnéticos en los magnetares impulsa la emisión de radiación electromagnética de alta energía, por ejemplo, en forma de rayos X u ondas de radio.

    Los FRB son ráfagas intensas de emisión de radio que duran milisegundos y muestran el barrido de dispersión característico de los púlsares de radio. Se desconoce la naturaleza física de estas explosiones, y los astrónomos han considerado una variedad de explicaciones, incluyendo la emisión de máser de sincrotrón de magnetares jóvenes en remanentes de supernovas, y cúspides de cuerdas cósmicas.

    Ubicado a unos 30, 000 años luz de distancia en la constelación de Vulpecula, SGR 1935 + 2154 es una magnetar galáctica conocida por exhibir pulsaciones de radio transitorias. Recientemente, entró en un período de actividad de ráfagas de rayos X inusualmente intensa, y casi de inmediato, un equipo de astrónomos dirigido por Paul Scholz de la Universidad de Toronto, Canadá, Empecé a observar este púlsar con CHIME. Esto resultó en la detección de una ráfaga de radio de milisegundos brillante de dos componentes de SGR 1935 + 2154 el 28 de abril. 2020, similar a los FRB observados a distancias extragalácticas.

    "La ráfaga se detectó simultáneamente en 93 de los 1, 024 vigas conformadas CHIME / FRB, indicando un evento extremadamente brillante, "escribieron los astrónomos en el periódico.

    El evento detectado consistió en dos sub-ráfagas que duraron 0.585 y 0.355 milisegundos, con el segundo ocurriendo aproximadamente 0.03 segundos después del primero. Se encontró que la medida de dispersión de dos componentes de explosión era de aproximadamente 332,72 pc / cm 3 .

    Se midió que la fluencia de las dos sub-ráfagas era de 480 y 220 kJy ms. Los investigadores notaron que tales valores, junto con la distancia estimada a SGR 1935 + 2154, indican una ráfaga de energía de 400 a 800 MHz a un nivel de 30 decillones de ergios, que es más brillante que los de cualquier magnetar emisor de radio conocido hasta la fecha.

    Según el periódico, la nueva ráfaga de radio se identificó cuando SGR 1935 + 2154 estaba en una fase activa extendida en la que se informaron cientos de ráfagas de alta energía. Los investigadores notaron que el estallido descrito en el estudio es, con mucho, el evento de este tipo más radio-luminoso detectado por cualquier magnetar en la galaxia de la Vía Láctea.

    Los astrónomos reflexionan sobre la posibilidad de que el estallido recién detectado pueda ser un FRB. En primer lugar, la morfología de la ráfaga de radio se asemeja a la de los FRB, en particular, las duraciones de sus subcomponentes son típicas de los anchos de ráfagas de 18 fuentes FRB repetidas descubiertas por CHIME. Es más, se encontró que esta ráfaga estaba solo de uno a dos órdenes de magnitud por debajo de las energías de ráfaga observadas para los FRB típicos, pero podría tener energías similares a algunas FRB identificadas si estuvieran a la distancia más cercana posible.

    Si la nueva ráfaga de radio de SGR 1935 + 2154 es un FRB sigue siendo una pregunta abierta, pero los investigadores dicen que su detección puede ser útil para llenar la brecha de energía entre las fuentes galácticas más luminosas y los FRB extragalácticos.

    "Este evento, por lo tanto, cierra una gran fracción de la brecha de energía de radio entre la población de magnetares galácticos y FRB, apoyando firmemente la noción de que los magnetares son el origen de al menos algunos FRB, "concluyeron los autores del artículo.

    © 2020 Science X Network




    © Ciencia https://es.scienceaq.com