{"id":124151,"date":"2014-05-14T07:02:02","date_gmt":"2014-05-14T11:02:02","guid":{"rendered":"http:\/\/www.noticel.com\/mundo\/20140514\/una-estrella-arroja-luz-sobre-el-origen-de-los-misteriosos-magnetares\/"},"modified":"2025-08-19T15:30:53","modified_gmt":"2025-08-19T15:30:53","slug":"una-estrella-arroja-luz-sobre-el-origen-de-los-misteriosos-magnetares","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/noticel.com\/en\/noticias\/mundo\/20140514\/una-estrella-arroja-luz-sobre-el-origen-de-los-misteriosos-magnetares\/","title":{"rendered":"Una estrella arroja luz sobre el origen de los misteriosos magnetares"},"content":{"rendered":"<p>Un equipo de astr\u00f3nomos del Observatorio Europeo Austral (ESO) cree haber hallado por primera vez la estrella compa\u00f1era de un magnetar, descubrimiento que podr\u00eda explicar por que se crean en el universo estos potentes imanes en lugar de agujeros negros.<\/p>\n<p>Desde hace 35 a\u00f1os los cient\u00edficos buscan la explicaci\u00f3n al origen de la formaci\u00f3n de los magnetares, extra\u00f1os remanentes superdensos de las explosiones de supernovas y millones de veces m\u00e1s potentes que los imanes m\u00e1s fuertes de la Tierra.<\/p>\n<p>Habitualmente, cuando una estrella masiva colapsa por su propia gravedad durante una explosi\u00f3n de supernova puede formar un agujero negro o una estrella de neutrones, y los magnetares son una forma inusual de estas \u00faltimas, cuya formaci\u00f3n se desconoce.<\/p>\n<p>Para arrojar luz sobre el fen\u00f3meno, los cient\u00edficos investigaron con el telescopio VLT (Very Large Telescope) el c\u00famulo estelar Westerlund 1, situado a 16,000 a\u00f1os luz de la Tierra, en la constelaci\u00f3n austral de Ara (el Altar) que alberga una de las dos docenas de magnetares conocidos en la V\u00eda L\u00e1ctea: CXOU J164710.2-455216.<\/p>\n<p>Estudios anteriores de este c\u00famulo hab\u00edan llevado a pensar que naci\u00f3 de la explosiva muerte de una estrella, pero su elevada masa (40 veces m\u00e1s que la del Sol) contradec\u00eda la teor\u00eda de su formaci\u00f3n, ya que habitualmente las estrellas tan masivas colapsan en agujeros negros.<\/p>\n<p>Por eso la teor\u00eda de partida de este nuevo descubrimiento fue un sistema binario de dos estrellas muy masivas, pero no se hab\u00eda detectado ninguna estrella acompa\u00f1ante cerca del magnetar en Westerlund 1, as\u00ed que los astr\u00f3nomos utilizaron el VLT para buscarlo en otras partes del c\u00famulo.<\/p>\n<p>Buscaron estrellas fugitivas -objetos que escapan del c\u00famulo a grandes velocidades- que podr\u00edan haber sido expulsadas de la \u00f3rbita por la explosi\u00f3n de supernova que form\u00f3 al magnetar y se descubri\u00f3 que una estrella, conocida como Westerlund 1-5, aparentemente encajar\u00eda con esta hip\u00f3tesis.<\/p>\n<p>En la primera etapa de este proceso, la estrella m\u00e1s masiva de la pareja comienza a quedarse sin combustible, transfiriendo sus capas externas a su compa\u00f1era menos masiva -que est\u00e1 destinada a convertirse en magnetar- haciendo que gire cada vez m\u00e1s r\u00e1pido.<\/p>\n<p>Despu\u00e9s, la propia compa\u00f1era llega a ser tan masiva que, a su vez, desprende una gran cantidad de la masa recientemente adquirida y una parte pasa de nuevo a la estrella original, la que todav\u00eda hoy se ve brillando: como Westerlund 1-5.<\/p>\n<p>&#8216;Una forma de pasarse la &#8216;patata caliente&#8217; con consecuencias c\u00f3smicas!&#8217;, asegur\u00f3 Francisco Najarro, miembro de la investigaci\u00f3n, en un comunicado de la organizaci\u00f3n.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Un equipo de astr\u00f3nomos del Observatorio Europeo Austral (ESO) cree haber hallado por primera vez la estrella compa\u00f1era de un magnetar, descubrimiento que podr\u00eda explicar por que se crean en el universo estos potentes imanes en lugar de agujeros negros. 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