{"id":5823,"date":"2021-09-06T11:49:33","date_gmt":"2021-09-06T11:49:33","guid":{"rendered":"~\/category_mark\/se_movio_el_tablero_en_el_universo_de_las_enanas_blancas\/823"},"modified":"2021-09-06T11:50:42","modified_gmt":"2021-09-06T11:50:42","slug":"se_movio_el_tablero_en_el_universo_de_las_enanas_blancas","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.fcaglp.unlp.edu.ar\/index.php\/se_movio_el_tablero_en_el_universo_de_las_enanas_blancas\/","title":{"rendered":"Se movi\u00f3 el tablero en el universo de las enanas blancas"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\"><em>Imagen de los c&uacute;mulos globulares M13 (a la izq.) y M3 (der) obtenidas con el Telescopio Espacial Hubble. Credit: ESA\/Hubble &amp; NASA, G. Piotto et al.<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><em><strong>Porque no todas envejecen en igual tiempo, en contrario con la teor&iacute;a m&aacute;s aceptada, pero que s&iacute; confirma lo que el investigador argentino Leandro Althaus propone te&oacute;ricamente desde hace varios a&ntilde;os.<\/strong><\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><em><strong> <\/strong><\/em><br \/><strong>Este lunes 6 de septiembre, la revista Nature Astronomy publica un trabajo realizado por varios investigadores de distintos pa&iacute;ses, en el cual figura con un valioso aporte, el Dr. en Astronom&iacute;a Leandro Althaus, Profesor de la Facultad de Cs. Astron&oacute;micas y Geof&iacute;sicas (FCAG) de la UNLP e investigador principal del CONICET. El Dr. Althaus es un referente en enanas blancas en nuestro pa&iacute;s y en el contexto astron&oacute;mico internacional. Dialogamos con &eacute;l para conocer mejor sobre esas estrellas que est&aacute;n en el final de sus vidas, y sobre esta confirmaci&oacute;n observacional -gracias a las im&aacute;genes obtenidas con el Telescopio Espacial Hubble de NASA \/ ESA- sobre lo que su Grupo de investigaci&oacute;n &#8220;Evoluci&oacute;n y pulsaciones estelares&#8221; predijo te&oacute;ricamente. De la teor&iacute;a a la verificaci&oacute;n observacional.<br \/>Las enanas blancas son el destino final de la mayor&iacute;a de las estrellas del universo. En datos m&aacute;s precisos, aproximadamente el 98% de todas las estrellas terminar&aacute;n como enanas blancas, objetos que carecen de la posibilidad de producir energ&iacute;a a trav&eacute;s de reacciones termonucleares estables y que por lo tanto mueren  gradualmente, volvi&eacute;ndose progresivamente m&aacute;s fr&iacute;as y menos luminosas. Nuestro Sol llegar&aacute; al final de su vida como una enana blanca. Hasta ah&iacute;, un final com&uacute;n pero&#8230;<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Un equipo internacional de astr&oacute;nomos, que incluye al Dr. Althaus, y dirigido por cient&iacute;ficos de la Universidad de Bolonia y el Instituto Nacional Italiano de Astrof&iacute;sica (INAF) pidi&oacute; turno de observaci&oacute;n con el Telescopio espacial Hubble para enfocarlo en dos sistemas estelares casi id&eacute;nticos -los c&uacute;mulos globulares M13 y M3- y as&iacute; comparar sus respectivas poblaciones de enanas blancas luminosas. Lo que sucedi&oacute; es que, al contrario de lo que predice la teor&iacute;a est&aacute;ndar de evoluci&oacute;n de enanas blancas, hallaron que algunas enanas blancas envejecen m&aacute;s lentamente que otras. &#8220;Pudimos verificar nuestros modelos te&oacute;ricos&#8221;, destaca el Dr. Leandro Althaus.<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">Tal es la contundencia y coherencia entre la teor&iacute;a y la observaci&oacute;n, que los tres referatos de la publicaci&oacute;n de Nature Astronomy resaltaron la claridad del trabajo que hoy publican.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">{{multimedia:1712|}}<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><em><span style=\"color: #000000;\">Dr. Leandro Althaus.<\/span><\/em><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Un laboratorio natural enfocado por el Hubble<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>&nbsp;<\/strong>Los c&uacute;mulos globulares son agrupaciones de cientos de miles de estrellas. En el caso de los dos c&uacute;mulos observados para este trabajo de investigaci&oacute;n, ambos comparten muchas propiedades f&iacute;sicas, como la edad, la masa, la metalicidad (son todos aquellos elementos qu&iacute;micos que no sean hidr&oacute;geno y helio, los m&aacute;s abundantes en el universo). La clave fue prestar atenci&oacute;n al n&uacute;mero de enanas blancas en cada c&uacute;mulo &#8220;mellizo&#8221;.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">M3 contiene aproximadamente 500.000 estrellas y se encuentra a una distancia de 33.000 a&ntilde;os luz de la Tierra, en la constelaci&oacute;n de Canes Venatici. <br \/>M13 est&aacute; en la constelaci&oacute;n de H&eacute;rcules, un poco m&aacute;s cerca de la Tierra, a 25.000 a&ntilde;os luz, y contiene un poco menos de estrellas.<br \/>&#8220;Al comparar las observaciones del Hubble, los investigadores encontraron que la poblaci&oacute;n de enanas blancas en M13 es mucho m&aacute;s numerosa que en M3, lo que implica que las enanas blancas en M13 est&aacute;n envejeciendo m&aacute;s lentamente que en M3. Esto es atribuible a que la gran mayor&iacute;a de las enanas blancas en M13 poseer&iacute;an reacciones termonucleares estables en sus superficies, lo que les garantiza una fuente inesperada de energ&iacute;a, capaz de retrasar el proceso de envejecimiento de la enana blanca&#8221;, dice el Dr. Althaus.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><em><strong>&#8230;Porque el tiempo pasa, nos vamos poniendo viejos&#8230;<\/strong><\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Pero no de igual manera, dir&aacute; el Dr. Leandro Althaus y sus colegas, en el trabajo que se publica hoy en Nature Astronomy. El secreto de este envejecimiento m&aacute;s lento en algunas estrellas enanas blancas est&aacute; escrito en su historia, es decir en sus estrellas progenitoras, que en el caso de M13 han sido capaces de saltear un proceso conocido como tercer dragado, un estadio en el que se terminan de quemar los restos de hidr&oacute;geno que quedan en la superficie. Al saltearse esa etapa, las enanas blancas conservan una mayor cantidad de hidr&oacute;geno, lo que les permite  tener reacciones termonucleares y as&iacute; retrasar su proceso de envejecimiento.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>De una PC a un laboratorio natural<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>&nbsp;<\/strong>As&iacute; como los telescopios y misiones espaciales son herramientas cruciales para las observaciones astron&oacute;micas, los programas computacionales en varias PC de una oficina como en la que trabaja Leandro Althaus, son el alma de un trabajo te&oacute;rico. Y claramente, las personas.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Las observaciones que provey&oacute; el siempre valioso telescopio Hubble sobre M13 y M3 fueron de una calidad superlativa y le dieron a los cient&iacute;ficos una buena base de sustentaci&oacute;n para confirmar la teor&iacute;a propuesta por el Dr. Leandro Althaus y su Grupo de investigaci&oacute;n &#8220;Evoluci&oacute;n y pulsaciones estelares&#8221;.<br \/>&#8220;Hace unos cinco a&ntilde;os propusimos en un trabajo te&oacute;rico, que algunas estrellas enanas blancas tendr&iacute;an una fuente de energ&iacute;a termonuclear que, tradicionalmente, no es lo que se acepta.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Lo explicamos postulando que los progenitores de estas estrellas -los progenitores son todas las estrellas menores a 10 masas solares que finalizar&aacute;n como enanas blancas- bajo ciertas condiciones, podr&iacute;an terminar en enanas blancas que contendr&iacute;an en la superficie reacciones termonucleares estables.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Eso hace que la estrella tenga una fuente extra de energ&iacute;a -un &#8220;motor&#8221;- y retarde su envejecimiento; son similares a sus hermanas normales, presentando el mismo brillo, pero tienen una edad mucho mayor.<\/p>\n<p>La mayor&iacute;a de los investigadores no sosten&iacute;an eso porque desde hace a&ntilde;os se acepta que  las  enanas blancas carecen de reacciones termonucleares  y que su evoluci&oacute;n es consecuencia de un simple proceso de enfriamiento, conduciendo a una relaci&oacute;n directa entre su edad y su temperatura.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Fue una predicci&oacute;n te&oacute;rica que necesitaba una confirmaci&oacute;n observacional. Por eso estamos tan entusiasmados con los resultados observacionales que reportamos en Nature&#8221;.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Althaus agrega, &#8220;el contacto con el grupo que lidera Francesco Ferraro surgi&oacute; por mi colega italiano Maurizio Salaris que hace d&eacute;cadas trabaja en la Universidad de John Moores de Liverpool y tiene estrecho contacto con  el grupo de investigadores de Bolonia. Con Maurizio publicamos algunos trabajos juntos y me coment&oacute; que en la Universidad de Bolonia ten&iacute;an un turno de observaci&oacute;n con el telescopio Hubble. <br \/>Los modelos que nosotros hab&iacute;amos calculados cuadraban perfectamente con las observaciones y me propuso participar en este proyecto. Acept&eacute; y me dediqu&eacute; a hacer los c&aacute;lculos te&oacute;ricos necesarios.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Ellos no estudiaron todas las enanas blancas de esos c&uacute;mulos, s&oacute;lo se concentraron en las m&aacute;s brillantes&#8221;.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>A reescribir parte de la teor&iacute;a sobre enanas blancas<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">El Dr. Althaus explica, &#8220;nuestro trabajo te&oacute;rico sugiere que ese &#8220;motor&#8221; que enlentece el envejecimiento de las enanas blancas es la quema nuclear en sus superficies. La observaci&oacute;n con el Hubble que sale en este art&iacute;culo de Nature Astronomy es la primera demostraci&oacute;n de que hay enanas blancas que pueden tener quema nuclear  estable en la superficie y evolucionar, por ende, mucho m&aacute;s lentamente, lo cual altera profundamente el concepto que hace m&aacute;s de 50 a&ntilde;os se tiene sobre c&oacute;mo envejecen estas estrellas.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Cualquier libro est&aacute;ndar que usamos para estudiar evoluci&oacute;n estelar, en el cap&iacute;tulo de enanas blancas dice: son objetos inertes sin quema nucleares, brillan a expensas de un lento proceso de enfriamiento que tarda miles de millones de a&ntilde;os. Siempre figura la frase &acute;sin quema nuclear&acute;.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Este trabajo demuestra que no es as&iacute; en todos los casos&#8221;.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">El descubrimiento tiene consecuencias directas sobre los m&eacute;todos con los que los astr&oacute;nomos miden la edad de las estrellas en la V&iacute;a L&aacute;ctea y de las poblaciones estelares cercanas: si se considera este nuevo escenario de existencia de enanas blancas con combusti&oacute;n activa de hidr&oacute;geno en su superficie, las estimaciones realizadas en base a las tasas de enfriamiento predecibles del modelo est&aacute;ndar aceptado podr&iacute;an ser inexactas hasta en mil millones de a&ntilde;os: &#8220;Estos objetos se usan como relojes c&oacute;smicos para determinar edades, pero tambi&eacute;n como laboratorios naturales para la comprobaci&oacute;n de distintas teor&iacute;as f&iacute;sicas, de modo que nuestro hallazgo puede cambiar las conclusiones sobre procesos  f&iacute;sicos que van m&aacute;s all&aacute; de la astrof&iacute;sica estelar&#8221;, concluye Althaus.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Enanas blancas: valiosas para muchas ramas de la ciencia<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Consultado sobre el inter&eacute;s de las enanas blancas por fuera de la Astronom&iacute;a, el Dr. Althaus ejemplific&oacute;, &#8220;las enanas blancas son laboratorios c&oacute;smicos  caracterizados por presiones, densidades y temperaturas extremas que no se pueden reproducir en laboratorios terrestres. Entonces se pueden estudiar las propiedades de la materia en esas condiciones, con inter&eacute;s para la gente que trabaja en cuestiones de f&iacute;sica te&oacute;rica y f&iacute;sica de part&iacute;culas. A modo de ejemplo, se cree que las enanas blancas emitir&iacute;an axiones, part&iacute;culas d&eacute;bilmente interactuantes propuestas te&oacute;ricamente que no han sido a&uacute;n detectadas y que podr&iacute;an ser la clave para explicar el origen de la materia oscura del Universo. Las enanas blancas constituyen un escenario astrof&iacute;sico  ideal que permite determinar propiedades de estas posibles part&iacute;culas&#8221;.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong><em>&#8230;Y dale alegr&iacute;a, alegr&iacute;a a mi coraz&oacute;n&#8230;<\/em><\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">No s&oacute;lo el Dr. Leandro Althaus est&aacute; m&aacute;s que satisfecho con este trabajo internacional del que forma parte, sino tambi&eacute;n todo su Grupo de investigaci&oacute;n en la Facultad de Cs. Astron&oacute;micas y Geof&iacute;sicas de la UNLP. &#8220;Esto nos abre la posibilidad de continuar estudiando la poblaci&oacute;n de enanas blancas en otros c&uacute;mulos estelares y evaluar el impacto que nuestras predicciones, ahora confirmadas, tendr&iacute;an sobre las propiedades poblaciones y evolutivas de &eacute;stos.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Desde el a&ntilde;o 2006 hemos formado numerosos becarios en nuestro grupo, tenemos dirigidas unas 8 tesis doctorales y formamos muchos colegas que hoy est&aacute;n trabajando en distintas partes del mundo y con quienes seguimos colaborando. Hay nuevos j&oacute;venes que se suman y esta confirmaci&oacute;n de nuestro postulado te&oacute;rico  da mucho empuje. Es una gran satisfacci&oacute;n personal y para todo el Grupo&#8221;.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;<br \/><strong>Personas e instituciones involucradas en el trabajo de investigaci&oacute;n<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>&nbsp;<\/strong>-Universidad de Bolonia: *<strong>Jianxing Chen (primer autor), Francesco R. Ferraro, Cristina Pallanca, Barbara Lanzoni.<\/strong><br \/>-INAF-OAS: <strong>Mario Cadelano, Emanuele Dalessandro.<\/strong><br \/>-Universidad John Moores de Liverpool (Reino Unido):<strong> Maurizio Salaris.<\/strong><br \/>-Universidad Nacional de La Plata (Argentina): <strong>Leandro Althaus.<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">*El primer autor es Jianxing Chen, estudiante de doctorado del grupo estelar dirigido por Francesco Ferraro en el Departamento de F&iacute;sica y Astronom&iacute;a &#8220;A. Righi&#8221; de la Universidad de Bolonia, Italia.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">El Dr. en Astronom&iacute;a Leandro Althaus (FCAG-UNLP) es Prof. Titular de la c&aacute;tedra Estrellas Enanas Blancas (FCAG) e Investigador Principal en el Instituto de Astrof&iacute;sica de La Plata (IALP, CONICET-UNLP.).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Fuentes:<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"http:\/\/www.cosmic-lab.eu\/Cosmic-Lab\/slow_WD.html\" target=\"_blank\">http:\/\/www.cosmic-lab.eu\/Cosmic-Lab\/slow_WD.html<\/a><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Entrevista realizada por Per. Alejandra Sof&iacute;a al Dr. Leandro Althaus.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">&nbsp;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">&nbsp;<\/p>\n<figure class=\"wp-block-gallery columns-3 is-cropped\">\n<ul class=\"blocks-gallery-grid\">\n<li class=\"blocks-gallery-item\">\n<figure>\n                                            <img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.fcaglp.unlp.edu.ar\/wp-content\/uploads\/migracion\/nature_althaus_interior_large.WEB.FCAG-27.png\"\n                                            alt=\"\"\n                                            data-id=\"5823\" data-full-url=\"https:\/\/www.fcaglp.unlp.edu.ar\/wp-content\/uploads\/migracion\/nature_althaus_interior_large.WEB.FCAG-27.png\"\n                                            data-link=\"https:\/\/www.fcaglp.unlp.edu.ar\/\/wordpress\/?attachment_id=5823\"\n                                            class=\"wp-image-5823\"\/><br \/>\n                                        <\/figure>\n<\/li>\n<\/ul>\n<\/figure>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Imagen de los c&uacute;mulos globulares M13 (a la izq.) y M3 (der) obtenidas con el Telescopio Espacial Hubble. 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