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ALMA de­tec­ta uno de los des­te­llos de ra­yos gam­ma más ener­gé­ti­co y cor­to

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Gra­cias al te­les­co­pio ALMA, en Chi­le, un gru­po de as­tró­no­mos ha con­fir­ma­do la de­tec­ción de uno de los des­te­llos de ra­yos gam­ma más ener­gé­ti­co y de me­nor du­ra­ción ja­más ob­ser­va­do, que ade­más deja tras de sí una de las lu­mi­nis­cen­cias re­si­dua­les más lu­mi­no­sas de las que se tie­ne re­gis­tro.

Se tra­ta de la pri­me­ra vez que un equi­po de in­ves­ti­ga­ción de­tec­ta luz en lon­gi­tu­des de onda mi­li­mé­tri­cas pro­ve­nien­te de una fuer­te ex­plo­sión cau­sa­da por la fu­sión de una es­tre­lla de neu­tro­nes con otra es­tre­lla.

Los es­ta­lli­dos de ra­yos gam­ma son las ex­plo­sio­nes más bri­llan­tes y ener­gé­ti­cas del uni­ver­so, ca­pa­ces de pro­du­cir en po­cos se­gun­dos más ener­gía de la que ha­brá emi­ti­do el Sol du­ran­te toda su exis­ten­cia, in­for­ma un co­mu­ni­ca­do del pro­yec­to ALMA.

GRB 211106A, de­tec­ta­do a cer­ca de 20 mil mi­llo­nes de años luz de la Tie­rra, per­te­ne­ce a una sub­cla­se de des­te­llos co­no­ci­dos como «des­te­llos de ra­yos gam­ma de cor­ta du­ra­ción».

Es­tas ex­plo­sio­nes, a las que la co­mu­ni­dad cien­tí­fi­ca atri­bu­ye la crea­ción de los ele­men­tos más pe­sa­dos del uni­ver­so como el pla­tino y el oro, son el re­sul­ta­do de una fu­sión vio­len­ta en­tre sis­te­mas es­te­la­res bi­na­rios que con­tie­nen una es­tre­lla de neu­tro­nes.

«Es­tas fu­sio­nes ocu­rren por efec­to de la ra­dia­ción de on­das gra­vi­ta­cio­na­les que des­po­jan la ór­bi­ta de las es­tre­llas bi­na­rias de su ener­gía. De esa for­ma, las es­tre­llas se acer­can una a la otra y ter­mi­nan cho­can­do», ex­pli­ca Tan­moy Las­kar

A su vez, la ex­plo­sión re­sul­tan­te emi­te cho­rros a ve­lo­ci­da­des cer­ca­nas a la de la luz. Cuan­do uno de esos cho­rros se lan­za en di­rec­ción de la Tie­rra, se ob­ser­va una cor­ta pul­sa­ción de ra­dia­ción de ra­yos gam­ma, co­no­ci­da como des­te­llo de ra­yos gam­ma de cor­ta du­ra­ción.

Es­tos son di­fí­ci­les de de­tec­tar -en par­te por su le­ja­nía- y has­ta la fe­cha solo se han ob­ser­va­do me­dia do­ce­na de ellos en lon­gi­tu­des de onda de ra­dio, y nin­guno en lon­gi­tu­des de onda mi­li­mé­tri­cas.

La lu­mi­nis­cen­cia re­si­dual es fun­da­men­tal para de­ter­mi­nar de qué ga­la­xia pro­vie­ne un des­te­llo y para en­ten­der me­jor el fe­nó­meno en sí. En un prin­ci­pio, cuan­do solo se ha­bían rea­li­za­do las ob­ser­va­cio­nes en ra­yos X, la co­mu­ni­dad cien­tí­fi­ca cre­yó que este des­te­llo po­día pro­ve­nir de una ga­la­xia cer­ca­na.

Pero las ob­ser­va­cio­nes en on­das mi­li­mé­tri­cas die­ron otros re­sul­ta­dos: «La sen­si­bi­li­dad sin pre­ce­den­tes de ALMA nos per­mi­tió de­ter­mi­nar con ma­yor pre­ci­sión la ubi­ca­ción del des­te­llo de ra­yos gam­ma en ese cam­po y des­cu­bri­mos que pro­ve­nía de otra ga­la­xia te­nue que se en­cuen­tra más le­jos».

«Eso sig­ni­fi­ca que este des­te­llo es aún más po­ten­te de lo que creía­mos y fi­gu­ra en­tre los más lu­mi­no­sos y ener­gé­ti­cos ob­ser­va­dos a la fe­cha», se­gún Las­kar.

Los re­sul­ta­dos de esta in­ves­ti­ga­ción se pu­bli­ca­rán pró­xi­ma­men­te en The As­trophy­si­cal Jour­nal Let­ters.

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