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18 de mayo de 2024

Imagen compuesta por la integración de 3 horas y 20 minutos de exposiciones fotográficas desde la localidad cántabra de La Hayuela, que muestra el cúmulo estalar abierto de las Peyades o Las siete hermanas junto a la nebulosa de reflexión por la que están pasando actualmente. El cúmulo tiene un diámetro de 12 años luz y está compuesto por entre 500 y 1.000 estrellas jóvenes azules formadas en los últimos 120 millones de años, está situado en la constelación de Tauro a unos 444 años luz de distancia.- EFE/ Pedro Puente Hoyos

Imagen compuesta por la integración de 3 horas y 20 minutos de exposiciones fotográficas desde la localidad cántabra de La Hayuela, que muestra el cúmulo estalar abierto de las Peyades o Las siete hermanas junto a la nebulosa de reflexión por la que están pasando actualmenteEFE

Un violento choque estelar explica una radiante nebulosa y desvela un viejo misterio

El sistema (llamado HD 148937) está situado a unos 3.800 años luz de la Tierra y está formado por dos estrellas mucho más masivas que el Sol

Una violenta colisión entre dos estrellas está detrás de una radiante nebulosa de gas y de polvo situada a casi 4.000 años luz de la Tierra que desde hace muchos años tratan de comprender los astrónomos, que han aportado ahora las evidencias científicas que desvelan un viejo misterio estelar.
El misterio astronómico que ahora ha sido revelado es cómo obtienen sus campos magnéticos las gigantescas estrellas masivas –aquellas que nacen con más de diez veces la masa solar–, ya que los campos magnéticos son una característica común de las estrellas con poca masa, como el Sol.
Las más grandes no pueden sostener esos campos y a pesar de ello algunas estrellas masivas son magnéticas, y durante años la comunidad astronómica ha sospechado que las estrellas masivas podrían adquirir esos campos magnéticos tras la fusión de dos estrellas.
Un equipo internacional de astrónomos del Observatorio Austral Europeo (ESO, por sus siglas en inglés) ha aportado ahora las evidencias científicas que lo demuestran y publica en la revista Science las conclusiones de un trabajo que se ha prolongado durante la última década.
Una violenta colisión entre dos estrellas está detrás de una radiante nebulosa de gas y de polvo situada a casi 4.000 años luz de la Tierra que desde hace muchos años trataban de comprender los astrónomos. Las imágenes muestran tres recreaciones artísticas de aquel evento astronómico y una imagen real de la nebulosa que ahora rodea esas estrellas. EFE/Observatorio Austral Europeo (ESO) -SOLO USO EDITORIAL/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)-

Una violenta colisión entre dos estrellas está detrás de una radiante nebulosa de gas y de polvo situada a casi 4.000 años luz de la Tierra. Las imágenes muestran tres recreaciones artísticas de aquel evento astronómico y una imagen real de la nebulosa que ahora rodea esas estrellasObservatorio Austral Europeo (ESO)/EFE

En la investigación han participado investigadores de numerosos centros y universidades de varios países, entre ellos del ESO en Chile, de la Universidad Católica de Lovaina (Bélgica), del Real Observatorio de Bélgica y del Centro de Astrobiología (CAB) español (dependiente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial).

Comprender la evolución del Universo

Las estrellas masivas son especialmente relevantes para la astrofísica, ya que nacen con más de diez veces la masa del Sol, lo que las condena a morir, y durante su rápida evolución liberan mucho material procesado en su núcleo y una gran cantidad de radiación ionizante, por lo que desempeñan un importante papel en la evolución del Universo.
José Miguel Mas Hesse, responsable del Departamento de Astrofísica del CAB, ha detallado que las dos estrellas tienen más de 25 veces la masa del Sol cada una de ellas y al ser tan «masivas» emiten potentes vientos estelares que arrastran cualquier material que se encuentre alrededor, por lo que los investigadores nunca esperan encontrar una nebulosa como esta alrededor de estrellas tan grandes.
El Sol, ha explicado a EFE el astrofísico –uno de los firmantes del trabajo– también emite viento solar, aunque menos intenso, pero que fue responsable de «barrer» la atmósfera de Marte cuando perdió su campo magnético.
Mas Hesse ha precisado que las estrellas masivas tienen presiones y temperaturas mucho mayores que el Sol y por eso consumen su «combustible» (el hidrógeno y el helio) en unos «pocos» millones de años (frente a los 10.000 millones de años en el caso de estrellas como el Sol) y acaban su vida como «supernovas», expulsando todos los elementos que han fusionado en su interior al medio interestelar.
El investigador, experto en formación y evolución de galaxias, ha explicado que esas estrellas son las responsables de la formación de los elementos químicos a partir de los cuales se forman los sistemas planetarios como el que incluye la Tierra.
«La liberación de energía a través de vientos y explosiones de supernovas contribuye a mezclarlo todo como si fuera un retortero; de alguna manera son las herramientas que definen el contenido y la apariencia de las galaxias a lo largo de su evolución».

Un sistema a 3.800 años luz de la Tierra

Aunque las estrellas son muy similares cuando se presentan como pares, en el caso de este sistema los astrónomos habían observado que una de las dos que aparecen en este conjunto parecía más joven y a diferencia de su compañera es magnética, y los nuevos datos revelados ahora por el ESO sugieren que ese sistema estaba inicialmente formado por tres estrellas, pero dos chocaron y se fusionaron.
Imagen compuesta por la integración de 3 horas de exposiciones fotográficas que muestra las nebulosas del hombre corriendo (i) a unos 1.600 años luz de distancia y la nebulosa de Orión (M42) a unos 1.350 años luz de distancia. Ambas están situadas en la zona conocida como la espada de la constelación de Orión desde la localidad cántabra de La Hayuela

Imagen compuesta por la integración de 3 horas de exposiciones fotográficas que muestra las nebulosas del hombre corriendo (i) a unos 1.600 años luz de distancia y la nebulosa de Orión (M42) a unos 1.350 años luz de distancia(EPA) EFE

Ese evento violento motivó la brillante nebulosa que circunda a las dos estrellas de ese sistema y alteró para siempre el destino del mismo, ha informado el Observatorio en una nota de prensa difundida hoy.
El sistema (llamado HD 148937) está situado a unos 3.800 años luz de la Tierra en dirección a la constelación de «Norma» y está formado por dos estrellas mucho más masivas que el Sol rodeadas por una brillante nebulosa de gas y de polvo, algo que para los astrónomos es «una rareza».
El análisis detallado permitió a los astrónomos determinar la diferencia de edad entre las dos estrellas y la presencia en la nebulosa de cantidades muy elevadas de nitrógeno, carbono y oxígeno, algo «sorprendente» para los investigadores, ya que normalmente esos elementos están en las profundidades de una estrella y no en el exterior, por lo que un evento violento debió liberarlos.
La nube de gas y de polvo que rodea las dos estrellas tiene «solo» 7.500 años de edad, según los datos revelados por el ESO, que ha observado que eso implica que es varios cientos de veces más joven que las dos estrellas que circunda, por lo que la colisión y posterior fusión de dos estrellas debe haber ocurrido «recientemente».
Los científicos han llegado a estas conclusiones tras reunir durante casi diez años los datos de varios instrumentos instalados en el gran telescopio VLT (Very Large Telescope) que el Observatorio Austral Europeo tiene en el desierto chileno de Atacama.
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