{"id":34671,"date":"2018-01-05T18:43:06","date_gmt":"2018-01-05T18:43:06","guid":{"rendered":"https:\/\/www.ull.es\/portal\/noticias\/?p=34671"},"modified":"2018-05-29T11:04:23","modified_gmt":"2018-05-29T11:04:23","slug":"investigadores-la-ull-iac-participan-descubrimiento-exceso-estrellas-masivas-la-nebulosa-la-tarantula","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.ull.es\/portal\/noticias\/2018\/investigadores-la-ull-iac-participan-descubrimiento-exceso-estrellas-masivas-la-nebulosa-la-tarantula\/","title":{"rendered":"Investigadores de la ULL y el IAC participan en el descubrimiento de un exceso de estrellas masivas en la Nebulosa de la Tar\u00e1ntula"},"content":{"rendered":"<p>Un equipo internacional de astr\u00f3nomos con participaci\u00f3n de investigadores del Instituto<br \/>\nde Astrof\u00edsica de Canarias (IAC) y de la Universidad de La Laguna (ULL) ha encontrado una \u00abasombrosa\u00bb sobreabundancia de estrellas masivas en una galaxia vecina. El<br \/>\ndescubrimiento, realizado en una regi\u00f3n de intensa formaci\u00f3n estelar de la Gran Nube de<br \/>\nMagallanes, tiene notables implicaciones sobre nuestro conocimiento de c\u00f3mo las<br \/>\nestrellas transformaron el universo primigenio en el actual. Los resultados se publican hoy<br \/>\nen la revista Science.<\/p>\n<p>\u201cQuedamos asombrados cuando nos dimos cuenta de que 30 Dorado ha formado muchas m\u00e1s estrellas masivas de las que esper\u00e1bamos\u201d, se\u00f1ala el autor principal del art\u00edculo, <strong>Fabian Schneider<\/strong>, Hintze Research Fellow en el Departamento de F\u00edsica de la Universidad de Oxford.<\/p>\n<p>El equipo ha utilizado el Very Large Telescope (VLT) del <em>European Southern Observatory<\/em> (ESO) para llevar a cabo el <em>VLT-FLAMES Tarantula Survey<\/em> (VFTS), un cartografiado espectrosc\u00f3pico de cerca de 1.000 estrellas masivas en 30 Dorado, un gigantesco semillero estelar, tambi\u00e9n conocido como Nebulosa de la Tar\u00e1ntula. El equipo utiliz\u00f3 el an\u00e1lisis detallado de unas 250 estrellas con masas entre 15 y 200 veces la masa del Sol para determinar la distribuci\u00f3n de estrellas masivas nacidas en 30 Dorado, la llamada Funci\u00f3n Inicial de Masas (FIM).<\/p>\n<p>Los investigadores del Instituto de Astrof\u00edsica de Canarias (IAC) y de la Universidad de La Laguna (ULL) que tambi\u00e9n firman el art\u00edculo han jugado un papel fundamental en la determinaci\u00f3n de las propiedades de las estrellas masivas. \u201cLa determinaci\u00f3n precisa de los par\u00e1metros f\u00edsicos de cada estrella es imprescindible. En ciencia, la evaluaci\u00f3n cuidadosa de las incertidumbres asociadas con dichas determinaciones es b\u00e1sico para que nuestras conclusiones sean firmes\u201d, declara el astrof\u00edsico del IAC <strong>Sergio Sim\u00f3n D\u00edaz<\/strong>.<\/p>\n<p>Las estrellas masivas son particularmente importantes para los astr\u00f3nomos debido al enorme impacto sobre su entorno. Pueden explotar como espectaculares supernovas al final de sus vidas, formando algunos de los m\u00e1s ex\u00f3ticos objetos en el Universo, como estrellas de neutrones y agujeros negros.<\/p>\n<p>Hasta hace poco, la existencia de estrellas con hasta 200 masas solares era motivo de controversia. El estudio demuestra que es probable que la masa m\u00e1xima de una estrella est\u00e9 entre 200 y 300 masas solares.<\/p>\n<p>Las estrellas son tanto m\u00e1s raras cuanto mayor es su masa. La FIM predice que la mayor parte de la masa estelar se encuentra en estrellas de baja masa y que menos del 1% de todas las estrellas nacen con masas que exceden diez veces la del Sol. Medir la proporci\u00f3n de estrellas masivas es extremadamente dif\u00edcil -principalmente por su escasez- y solo hay un pu\u00f1ado de lugares en el Universo Local donde puede hacerse.<\/p>\n<p><strong>30 Dorado<\/strong><\/p>\n<p>El equipo decidi\u00f3 estudiar 30 Dorado, la mayor regi\u00f3n de formaci\u00f3n estelar cercana, que contiene algunas de las estrellas m\u00e1s masivas conocidas y determin\u00f3 sus masas con nuevas t\u00e9cnicas observacionales, te\u00f3ricas y estad\u00edsticas. La extensa muestra permiti\u00f3 a los cient\u00edficos obtener la parte de altas masas de la FIM con la mayor precisi\u00f3n alcanzada hasta la fecha y mostrar que las estrellas masivas son mucho m\u00e1s abundantes en 30 Dorado de lo que se pensaba. <strong>Chris Evans<\/strong>, investigador principal de VFTS y co-autor del estudio, indica: \u201cDe hecho, nuestro resultado sugiere que la mayor parte de la masa estelar no necesariamente est\u00e1 en estrellas de baja masa, sino que una fracci\u00f3n significativa se encuentra en las estrellas de gran masa\u201d.<\/p>\n<p>Las estrellas son motores c\u00f3smicos y han producido la mayor\u00eda de los elementos qu\u00edmicos m\u00e1s pesados que el helio, desde el ox\u00edgeno que respiramos cada d\u00eda al hierro contenido en nuestra sangre. Durante sus vidas, las estrellas masivas producen grandes cantidades de radiaci\u00f3n ionizante y de energ\u00eda cin\u00e9tica que liberan a trav\u00e9s de fuertes vientos estelares. La radiaci\u00f3n ionizante de las estrellas masivas fue crucial para que el Universo fuera de nuevo transparente a la radiaci\u00f3n despu\u00e9s de la llamada Edad Oscura, y su energ\u00eda mec\u00e1nica impuls\u00f3 la evoluci\u00f3n de las galaxias.<\/p>\n<p><strong>Artemio Herrero,<\/strong> investigador del IAC\/ULL y otro de los co-autores del estudio, explica: \u201cComprender la f\u00edsica de la estrellas masivas bajo las diferentes condiciones que encontramos desde la V\u00eda L\u00e1ctea al Universo primitivo es fundamental para conocer la evoluci\u00f3n del Cosmos y c\u00f3mo lo vemos en la actualidad.\u201d<\/p>\n<p><strong>Fabian Schneider<\/strong> a\u00f1ade: &#8216;Nuestros resultados tienen profundas consecuencias para la comprensi\u00f3n de nuestro universo: podr\u00eda haber un 70% m\u00e1s de supernovas, un 200% de aumento en la producci\u00f3n de elementos qu\u00edmicos y un aumento de 270% en la radiaci\u00f3n ionizante que proviene de las estrellas masivas. El ritmo de formaci\u00f3n de agujeros negros podr\u00eda aumentar un 180%, lo que se traducir\u00eda en un aumento correspondiente en el n\u00famero de fusiones de agujeros negros binarios, como los detectados recientemente por medio de la detecci\u00f3n de ondas gravitatorias\u201d.<\/p>\n<p>La investigaci\u00f3n deja a\u00fan muchas preguntas abiertas que el equipo intentar\u00e1 responder en el futuro, como si son universales estos descubrimientos, si otras regiones de intensa formaci\u00f3n estelar han producido un exceso similar de estrellas masivas o cu\u00e1les son las implicaciones exactas de este descubrimiento para la evoluci\u00f3n de nuestro cosmos, el n\u00famero de supernovas y el de sistemas productores de ondas gravitatorias.<\/p>\n<p><strong>ART\u00cdCULO:<\/strong> Schneider, Fabian et al. \u201cAn excess of massive stars in the local 30 Doradus starburst\u201d. <em>Science<\/em><em>: <a href=\"http:\/\/science.sciencemag.org\/content\/359\/6371\/69\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">web<\/a><\/em><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>(Nota de prensa y foto cedida por el IAC).<\/p>\n<p><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Un equipo internacional de astr\u00f3nomos con participaci\u00f3n de investigadores del Instituto de Astrof\u00edsica de Canarias (IAC) y de la Universidad&#8230;<\/p>\n","protected":false},"author":23,"featured_media":34672,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"inline_featured_image":false,"footnotes":""},"categories":[3152,3785,345,350,2765],"tags":[1454,3340],"acf":[],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v21.3 - 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