{"id":13579,"date":"2022-11-11T17:18:55","date_gmt":"2022-11-11T16:18:55","guid":{"rendered":"https:\/\/www.mdscc.nasa.gov\/?p=13579"},"modified":"2022-11-11T17:19:01","modified_gmt":"2022-11-11T16:19:01","slug":"el-ixpe-de-la-nasa-encuentra-poderosos-campos-magneticos-y-una-corteza-solida-en-una-estrella-de-neutrones","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.mdscc.nasa.gov\/index.php\/2022\/11\/11\/el-ixpe-de-la-nasa-encuentra-poderosos-campos-magneticos-y-una-corteza-solida-en-una-estrella-de-neutrones\/","title":{"rendered":"El IXPE de la NASA encuentra poderosos campos magn\u00e9ticos y una corteza s\u00f3lida en una estrella de neutrones"},"content":{"rendered":"\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Menos de un a\u00f1o despu\u00e9s del lanzamiento, las observaciones de una estrella de neutrones realizadas por el <a href=\"https:\/\/www.nasa.gov\/mission_pages\/ixpe\/index.html\">Imaging X-ray Polarimetry Explorer<\/a> (IXPE) de la NASA han llevado a la confirmaci\u00f3n de lo que los cient\u00edficos solo hab\u00edan teorizado anteriormente: las magnetares tienen campos magn\u00e9ticos ultrafuertes y est\u00e1n altamente polarizadas.<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Los cient\u00edficos utilizaron IXPE para observar la magnetar 4U 0142+61, una estrella de neutrones ubicada en la constelaci\u00f3n de Casiopea, a unos 13.000 a\u00f1os luz de la Tierra. Esta es la primera observaci\u00f3n de polarizaci\u00f3n de rayos X de una magnetar, una estrella de neutrones con los campos magn\u00e9ticos m\u00e1s poderosos del universo.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Los astr\u00f3nomos descubrieron que la estrella de neutrones probablemente tiene una superficie s\u00f3lida y carece atm\u00f3sfera. Esta es la primera vez que los cient\u00edficos han podido concluir de manera fiable que una estrella de neutrones tiene una corteza s\u00f3lida desnuda, un hallazgo que se ha podido lograr gracias a las mediciones de polarizaci\u00f3n de rayos X de IXPE.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La polarizaci\u00f3n es una propiedad de la luz que nos da informaci\u00f3n sobre los campos el\u00e9ctricos y magn\u00e9ticos interconectados que componen todas las longitudes de onda de la luz. Estos campos oscilan, o vibran, en \u00e1ngulo recto en relaci\u00f3n con la trayectoria de viaje de la luz. Cuando sus campos el\u00e9ctricos vibran en una sola direcci\u00f3n unificada, decimos que la luz est\u00e1 polarizada.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Los astr\u00f3nomos tambi\u00e9n encontraron que el \u00e1ngulo de polarizaci\u00f3n depende de la energ\u00eda de las part\u00edculas de luz, con luz de alta energ\u00eda en un \u00e1ngulo de polarizaci\u00f3n de 90 grados en comparaci\u00f3n con la luz de baja energ\u00eda.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u00abDescubrimos que el \u00e1ngulo de polarizaci\u00f3n oscila exactamente 90 grados, siguiendo lo que los modelos te\u00f3ricos predec\u00edan si la estrella tuviera una corteza s\u00f3lida rodeada por una magnetosfera externa llena de corrientes el\u00e9ctricas\u00bb, dijo Roberto Taverna de la Universidad de Padua, autor principal del nuevo estudio en la revista Science.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Los cient\u00edficos se sorprendieron al saber que los niveles de energ\u00eda pueden afectar la polarizaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u00abSeg\u00fan las teor\u00edas actuales de las magnetares, esper\u00e1bamos detectar la polarizaci\u00f3n, pero nadie predijo que la polarizaci\u00f3n depender\u00eda de la energ\u00eda, como estamos viendo en esta magnetar\u00bb, dijo Martin Weisskopf, cient\u00edfico em\u00e9rito de la NASA que dirigi\u00f3 el equipo IXPE desde el inicio de la misi\u00f3n hasta la primavera de 2022.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-embed aligncenter is-type-video is-provider-youtube wp-block-embed-youtube wp-embed-aspect-16-9 wp-has-aspect-ratio\"><div class=\"wp-block-embed__wrapper\">\n<iframe loading=\"lazy\" title=\"NASA\u2019s IXPE Finds Powerful Magnetic Fields and Solid Crust at Neutron Star\" width=\"1200\" height=\"675\" src=\"https:\/\/www.youtube.com\/embed\/XEnzBH0zWvo?feature=oembed\" frameborder=\"0\" allow=\"accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture\" allowfullscreen><\/iframe>\n<\/div><figcaption class=\"wp-element-caption\"><em>Esta foto muestra la posici\u00f3n de la magnetar 4U 0142+61 en el universo. La magnetar es una estrella de neutrones situada en la constelaci\u00f3n de Casiopea, a unos 13.000 a\u00f1os luz de la Tierra.<br>Cr\u00e9ditos: Roberto Taberna.<\/em><\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Adem\u00e1s, la polarizaci\u00f3n a bajas energ\u00edas indica que el campo magn\u00e9tico es tan inimaginablemente poderoso que podr\u00eda haber convertido la atm\u00f3sfera alrededor de la estrella de neutrones en s\u00f3lida o l\u00edquida.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u201cEste es un fen\u00f3meno conocido como condensaci\u00f3n magn\u00e9tica\u201d, dijo el presidente del grupo de trabajo tem\u00e1tico de magnetares del IXPE, Roberto Turolla, de la Universidad de Padua y el University College London.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Si las magnetares y otras estrellas de neutrones tienen atm\u00f3sferas contin\u00faa siendo un tema de debate.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Gracias a las mediciones de polarizaci\u00f3n de rayos X, los astrof\u00edsicos ahora pueden verificar el grado de polarizaci\u00f3n y su \u00e1ngulo de posici\u00f3n al probar los par\u00e1metros de los modelos de emisi\u00f3n de rayos X. Los hallazgos de las observaciones de IXPE ayudar\u00e1n a los astr\u00f3nomos de rayos X a comprender mejor la f\u00edsica de objetos extremos como magnetares y agujeros negros.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u00abM\u00e1s all\u00e1 de la magnetar 4U 0142+61, el IXPE se est\u00e1 utilizando para estudiar una amplia gama de fuentes de rayos X extremos, y se est\u00e1n obteniendo muchos resultados interesantes\u00bb, dijo Fabio Muleri, cient\u00edfico del proyecto italiano IXPE del INAF-Institute for Astrophysics and Planetology en Roma.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Para Weisskopf, est\u00e1 claro que las observaciones de IXPE han sido fundamentales.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u201cEn mi opini\u00f3n, no puede haber dudas de que el IXPE ha demostrado que la polarimetr\u00eda de rayos X es importante y relevante para mejorar nuestra comprensi\u00f3n de c\u00f3mo funcionan estos fascinantes sistemas de rayos X\u201d, dijo. \u201cLas futuras misiones tendr\u00e1n que ser conscientes de este hecho\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">IXPE se basa en los descubrimientos del <a href=\"https:\/\/www.nasa.gov\/mission_pages\/chandra\/main\/index.html\">Observatorio de rayos X Chandra<\/a> de la NASA y otros telescopios espaciales al <a href=\"https:\/\/www.jpl.nasa.gov\/edu\/news\/2022\/10\/24\/x-ray-vision-and-polarized-glasses-unite-to-uncover-mysteries-of-the-universe\/\">medir la polarizaci\u00f3n de la luz de rayos X<\/a>.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Como parte de la serie de misiones Small Explorer de la NASA, el IXPE se lanz\u00f3 en un cohete Falcon 9 desde el Kennedy Space Center de la NASA (en Florida) en diciembre de 2021. Ahora orbita a aproximadamente 595 kil\u00f3metros sobre el ecuador de la Tierra. La misi\u00f3n es una asociaci\u00f3n entre la NASA y la Agencia Espacial Italiana, con socios y colaboradores cient\u00edficos en 13 pa\u00edses. Ball Aerospace, con sede en Broomfield, Colorado, gestiona las operaciones de la nave espacial.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong><a href=\"https:\/\/www.nasa.gov\/mission_pages\/ixpe\/news\/2022\/nasa-s-ixpe-finds-powerful-magnetic-fields-and-solid-crust-at-neutron-star.html\">Noticia original (en ingl\u00e9s)<\/a><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><em>Edici\u00f3n: R. Castro.<\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Menos de un a\u00f1o despu\u00e9s del lanzamiento, las observaciones de una estrella de neutrones realizadas por el Imaging X-ray Polarimetry Explorer (IXPE) de la NASA han llevado a la confirmaci\u00f3n de lo que los cient\u00edficos solo hab\u00edan teorizado anteriormente: las magnetares tienen campos magn\u00e9ticos ultrafuertes y est\u00e1n altamente polarizadas. 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