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    Los astrónomos descubren nubes moleculares y atómicas asociadas con una superburbuja en LMC

    Imagen RGB de la superburbuja 30 Doradus C observada por Chandra (Bamba et al. 2004). El rojo, verde, y los colores azules representan las bandas de energía, 0,5-1,2, 1.2–2.0, y 2.0–7.0 keV, respectivamente. Crédito:Sano et al., 2017.

    (Phys.org) - Un equipo internacional de astrónomos ha descubierto nubes de gas molecular y atómico asociadas con la superburbuja conocida como 30 Doradus C, que se encuentra en la Gran Nube de Magallanes (LMC). Los hallazgos se presentaron el 8 de enero en el repositorio de preimpresión de arXiv.

    Llamado superburbuja o superconcha, 30 Doradus C es una brillante cavidad de rayos X en el LMC con un diámetro de aproximadamente 300 años luz. Aunque fue bien estudiado en diferentes longitudes de onda que revelaron su morfología en forma de concha y la presencia de seis cúmulos estelares, el gas interestelar asociado con esta superburbuja aún no se ha investigado a fondo.

    Debido a su proximidad e inclinación de cara a la Tierra, LMC sirve como un excelente laboratorio para estudiar varios tipos de conchas y sus entornos. Esta galaxia ofrece una gran oportunidad para observar las interacciones entre las ondas de choque y el gas interestelar ambiental, lo que podría ayudar a los científicos a comprender mejor los orígenes de la radiación de alta energía y la aceleración de los rayos cósmicos en los remanentes de supernovas.

    Una campaña de observación para investigar estas interacciones se llevó a cabo entre julio de 2014 y abril de 2015 por un equipo de investigadores dirigido por Hidetoshi Sano de la Universidad de Nagoya en Japón. Los científicos utilizaron el radiotelescopio Mopra de 22 m de la Instalación Nacional del Telescopio de Australia para observar la emisión de la línea de CO de 2,6 mm a 115 GHz. y analizó las líneas HI de 21 cm hacia 30 Doradus C.

    "Analizamos las líneas de 2,6 mm CO y 21 cm HI hacia la superburbuja de Magallanes 30 Doradus C, para revelar el gas molecular y atómico asociado, "dice el periódico.

    En consecuencia, Los investigadores encontraron cinco nubes de CO distribuidas a lo largo de la capa de rayos X no térmica en el oeste y tres nubes HI ubicadas en el noroeste. suroeste y sureste. También notaron que los rayos X térmicos son más brillantes en la capa este, donde no hay nubes densas de CO y HI, mientras que la capa occidental tiene estas densas nubes y no hay evidencia de rayos X térmicos.

    El equipo asume que es probable que la capa no térmica haya sido creada por múltiples remanentes de supernova durante los últimos miles de años. Es más, las observaciones revelaron que los rayos X no térmicos se mejoran claramente alrededor de las nubes moleculares, lo que permitió a los investigadores llegar a la conclusión de que es una posible evidencia de la amplificación del campo magnético a través de la interacción de la nube de choque.

    "La gran diferencia de velocidad entre el entorno de las nubes de CO y el espacio entre nubes mejorará la turbulencia y la fuerza del campo magnético a través de la interacción de la nube de choque. Según las simulaciones magnetohidrodinámicas tridimensionales, la intensidad del campo magnético se amplificará hasta mG, "escribieron los científicos en el periódico.

    Los investigadores esperan que más observaciones de radio revelen las distribuciones de gases moleculares y atómicos interestelares a una resolución más alta, así como los detalles de la interacción de la nube de choque. También señalaron que los estudios futuros de 30 Doradus C con Cherenkov Telescope Array detectarán y resolverán el flujo de rayos gamma asociado con la nube molecular, lo que debería permitir sondear y permitir la difusión de rayos cósmicos en el medio interestelar denso asociado.

    © 2017 Phys.org




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