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Hallan una cicatriz metálica en una estrella caníbal

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Cuando una estrella como nuestro Sol llega al final de su vida, puede “tragarse” los planetas circundantes y los asteroides que nacieron con ella. Ahora, utilizando el VLT (Very Large Telescope) del Observatorio Europeo Austral (ESO), en Chile, un equipo de investigación ha detectado, por primera vez, una firma única de este proceso: una cicatriz impresa en la superficie de una estrella enana blanca.

 

«Se sabe que algunas enanas blancas (los restos tórridos de estrellas como nuestro Sol que se van enfriando lentamente) canibalizan partes de sus sistemas planetarios. Ahora hemos descubierto que el campo magnético de la estrella juega un papel clave en este proceso, dejando una cicatriz en la superficie de la enana blanca», afirma Stefano Bagnulo, astrónomo del Observatorio y Planetario de Armagh, en Irlanda del Norte (Reino Unido) y autor principal del estudio.

 

La cicatriz que el equipo observó es una concentración de metales impresa en la superficie de la enana blanca WD 0816-310, el remanente del tamaño de la Tierra de una estrella similar, pero algo más grande, que nuestro Sol. «Hemos demostrado que estos metales se originan a partir de un fragmento planetario tan grande o posiblemente más grande que Vesta, que tiene unos 500 kilómetros de diámetro y es el segundo asteroide más grande de nuestro sistema solar», declara Jay Farihi, profesor del University College de Londres (Reino Unido) y coautor del estudio.

 

Las observaciones también proporcionaron pistas sobre cómo se formó esa cicatriz metálica en la estrella. El equipo descubrió que la fuerza en la señal que detectaba los metales cambiaba a medida que la estrella giraba, lo cual sugiere que los metales, en vez de extenderse uniformemente, se concentran en un área específica de la superficie de la enana blanca. También descubrieron que estos cambios estaban sincronizados con cambios en el campo magnético de la enana blanca, lo que indica que esta cicatriz metálica se encuentra en uno de sus polos magnéticos. En conjunto, estas pistas señalan que el campo magnético canalizó metales hacia la estrella, creando la cicatriz.

 

Recreación artística de la estrella enana blanca magnética WD 0816-310. (Ilustración: ESO / L. Calçada. CC BY 4.0)

 

Anteriormente, la comunidad astronómica había observado numerosas enanas blancas contaminadas por metales dispersos sobre la superficie de la estrella. Se sabe que estos metales provienen de planetas o asteroides que se han acercado demasiado, siguiendo órbitas que rozan con la de la estrella, similares a las de los cometas de nuestro sistema solar. Sin embargo, en el caso de WD 0816-310, el equipo cree que el material vaporizado fue ionizado y guiado hacia los polos magnéticos por el campo magnético de la enana blanca. El proceso comparte similitudes con la forma en que se forman las auroras en la Tierra y en Júpiter.

 

«Sorprendentemente, el material no se mezcló uniformemente sobre la superficie de la estrella, como predice la teoría. Por el contrario, esta cicatriz es como un parche concentrado de material planetario que se ha mantenido en ese lugar por el efecto del mismo campo magnético que guio la caída de los fragmentos hacia la superficie», explica John Landstreet, coautor del estudio y profesor de la Universidad del Oeste de Ontario en Canadá. «Antes no se había visto nada como esto».

 

Para llegar a estas conclusiones, los autores del estudio emplearon un instrumento multifunción instalado en el VLT llamado FORS2, que les permitió detectar la cicatriz de metales y relacionarla con el campo magnético de la estrella.

 

«El ESO tiene la combinación única de capacidades necesarias para observar objetos tenues, como las enanas blancas, y medir con sensibilidad los campos magnéticos estelares», declara Bagnulo. Para confirmar sus hallazgos, en su estudio el equipo también se basó en datos de archivo del instrumento X-shooter (instalado en el VLT).

 

Aprovechando el poder de observaciones como estas, la comunidad astronómica puede averiguar la composición a grandes rasgos de exoplanetas (planetas de fuera de nuestro sistema solar). Este estudio también muestra cómo los sistemas planetarios pueden permanecer dinámicamente activos, incluso después de la «muerte» de la estrella central.

 

El estudio se titula “Discovery of magnetically guided metal accretion onto a polluted white dwarf». Y se ha publicado en la revista académica The Astrophysical Journal Letters. (Fuente: ESO)

 

 

Fuente de TenemosNoticias.com: noticiasdelaciencia.com

Publicado el: 2024-03-08 11:45:27
En la sección: Ciencia Amazings® / NCYT®

Publicado en Ciencia

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