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    Los científicos catalogan cerca de 100 glóbulos de polvo en la Nebulosa del Cangrejo

    Izquierda:Los glóbulos individuales están marcados con círculos en esta imagen de línea de emisión óptica del HST (azul-blanco) combinada con una imagen de 70 µm del Observatorio Espacial Herschel (rojo) - Crédito de la imagen:HST y Observatorio Espacial Herschel, ESA, NASA. Derecha:Orientaciones de objetos alargados en el fondo de la imagen HST. Crédito:HST, ESA, NASA

    Investigadores de Suecia han estudiado recientemente la presencia de polvo en la Nebulosa del Cangrejo para localizar y caracterizar numerosos glóbulos polvorientos de este conocido remanente de supernova. Como resultado, han catalogado 92 glóbulos polvorientos y derivado sus propiedades. El 26 de octubre se publicó un artículo que describe la investigación en el repositorio de preimpresión de arXiv.

    Ubicado a unos 6, 500 años luz de distancia en la constelación de Tauro, la Nebulosa del Cangrejo es un remanente de supernova que contiene polvo que se formó después de una explosión de supernova observada en la Tierra en 1054. En 1977, Se detectó por primera vez la presencia de polvo en esta nebulosa. Es más, Los estudios realizados en las últimas décadas revelaron que el polvo se extiende por toda la nebulosa y se concentra fuertemente en los filamentos ópticos.

    El estudio del polvo expulsado por las supernovas podría proporcionar información crucial sobre el papel que desempeña en el suministro de granos de polvo al medio interestelar. Es más, como el origen del polvo en los remanentes de supernova es aún incierto, Los estudios detallados de glóbulos de polvo podrían ayudar a comprender mejor el proceso de formación de polvo.

    Recientemente, Un equipo de científicos dirigido por Tiia Grenman de la Universidad Tecnológica de Luleå en Suecia ha analizado imágenes de banda ancha de la Nebulosa del Cangrejo adquiridas por el Telescopio Espacial Hubble (HST) entre 1994 y 2014. Buscaban grupos polvorientos como los que rodean a los jóvenes estelares. racimos.

    "El trasfondo de este trabajo son nuestros estudios de glóbulos en las regiones H II que rodean los cúmulos estelares jóvenes. Nos sorprendió encontrar cúmulos polvorientos similares en el Cangrejo y nos preguntamos sobre similitudes y orígenes diferentes. Muy pronto, A partir de las imágenes del HST, descubrimos que los objetos se movían a gran velocidad en consonancia con la expansión general del Cangrejo, "dijo Gösta Gahm del Observatorio de Estocolmo en Suecia, uno de los coautores del artículo, hablando con Phys.org.

    Al analizar el conjunto de imágenes HST, el equipo logró localizar 92 glóbulos polvorientos y obtuvo una gran cantidad de datos sobre sus propiedades, incluyendo sus dimensiones, masas, mociones y distribuciones adecuadas.

    Según el periódico, los radios medios de estos glóbulos varían de 400 a 2, 000 AU y alrededor del 40 por ciento de ellos están ligeramente alargados con una relación entre los ejes mayor y menor superior a 1,5. Sus masas varían de una a 58 millonésimas de la masa del sol. Los investigadores encontraron que los glóbulos se distribuyen por toda la nebulosa, pero son menos abundantes en la región que rodea al púlsar central. También notaron que todos los glóbulos se mueven hacia afuera desde el centro junto con la expansión general del remanente.

    En conclusión, los científicos intentan explicar el origen del polvo en las supernovas. Según el equipo, la hipótesis más plausible es que el polvo se forma en la eyección interna, los fríos restos del núcleo estelar explotado, y que el crecimiento de granos se produce en el remanente en fases posteriores.

    "El polvo frío en los remanentes de supernovas es un tema candente. Queda por ver cómo reacciona la comunidad de supernovas ante nuestros resultados, "Dijo Gahm.

    El equipo espera que nuevas observaciones de la Nebulosa del Cangrejo, especialmente con el futuro telescopio espacial James Webb de la NASA, podría proporcionar nuevos datos importantes, incluyendo pistas sobre si el polvo está caliente o frío.

    "Ojalá, los objetos se pueden resolver en el infrarrojo con el próximo telescopio espacial James Webb, "Concluyó Gahm.

    © 2016 Phys.org




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