Los astrónomos encuentran pistas sobre el origen de las ráfagas rápidas de radio
El radiotelescopio esférico de apertura de 500 metros (FAST), 24 de julio de 2022. /Xinhua
El radiotelescopio esférico de apertura de 500 metros (FAST), 24 de julio de 2022. /Xinhua
Un grupo internacional de astrónomos ha llevado a cabo un estudio de 17 meses de una ráfaga de radio rápida repetida (FRB) de una galaxia distante, revelando que invirtió su campo magnético dos veces, proporcionando pistas sobre sus orígenes.
La inversión magnética puede indicar que la fuente FRB está orbitando en un sistema estelar binario, y la estrella compañera puede ser un agujero negro o una estrella masiva, dijeron los científicos en un artículo publicado el viernes en la revista Science.
Las ráfagas de radio más brillantes conocidas en el universo, las FRB, son transitorios muy cortos, que duran solo unos pocos milisegundos. Sin embargo, sus orígenes precisos no están claros y son objeto de investigación en curso.
Científicos de los Observatorios Astronómicos Nacionales de la Academia de Ciencias de China, en colaboración con sus homólogos en el extranjero, apuntaron a un FRB repetido, codificado FRB 20190520B, que fue descubierto por el Radiotelescopio Esférico de Apertura de 500 metros (FAST), también denominado «Chinese Ojo del Cielo».
El equipo monitoreó el FRB con telescopios ubicados en Australia y Estados Unidos durante 17 meses, detectando cientos de estallidos. Descubrieron que la medición de rotación de Faraday de FRB, un indicador de la intensidad de su campo magnético, era muy variable y estaba dos veces invertida.
El miembro del equipo Feng Yi, del instituto de investigación Zhejiang Lab, dijo: «Muestra que hay una inversión extrema del campo magnético a su alrededor, lo que significa que FRB 20190520B puede estar en un sistema de estrellas binarias, y la estrella compañera del sistema binario puede ser un agujero negro o una estrella masiva».
Comprender tales cambios en el entorno magnetizado alrededor de los FRB es un importante paso adelante y debería ayudar a aclarar aún más sus orígenes, dijo Feng.
Fuente(s): Agencia de noticias Xinhua