{"id":3319,"date":"2019-05-06T08:37:19","date_gmt":"2019-05-06T06:37:19","guid":{"rendered":"https:\/\/igfae.usc.es\/centrosingular\/ligo-y-virgo-detectan-nuevas-colisiones-de-estrellas-de-neutrones\/"},"modified":"2024-04-12T14:22:36","modified_gmt":"2024-04-12T12:22:36","slug":"ligo-y-virgo-detectan-nuevas-colisiones-de-estrellas-de-neutrones","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/igfae.usc.es\/igfae\/es\/ligo-y-virgo-detectan-nuevas-colisiones-de-estrellas-de-neutrones\/","title":{"rendered":"LIGO y Virgo detectan nuevas colisiones de estrellas de neutrones"},"content":{"rendered":"<p><strong>El observatorio LIGO, en el que colabora el Instituto Galego de F\u00edsica de Altas Enerx\u00edas (IGFAE), y el detector de ondas gravitacionales Virgo descubrieron el pasado 25 de abril nuevas perturbaciones del espacio-tiempo producidas por el posible choque de dos estrellas de neutrones. Un d\u00eda despu\u00e9s, la red detect\u00f3 un evento nunca antes observado: la posible colisi\u00f3n entre una estrella de neutrones y un agujero negro.<\/strong><\/p>\n<p>El Observatorio de Ondas Gravitacionales por Interferometr\u00eda L\u00e1ser (LIGO), en el que colabora el <a href=\"http:\/\/localhost:8888\/igfae-ber\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">Instituto Galego de F\u00edsica de Altas Enerx\u00edas (IGFAE)<\/a>, instituto mixto de la Universidade de Santiago de Compostela (USC) y la Xunta de Galicia, junto con el detector Virgo, registr\u00f3 el 25 de abril ondas gravitacionales de un posible choque entre dos estrellas de neutrones. Un d\u00eda despu\u00e9s, el 26 de abril, la red LIGO-Virgo descubri\u00f3 otra fuente candidata que puede haber re-sultado de la colisi\u00f3n de una estrella de neutrones y un agujero negro, un evento nunca antes observado.<\/p>\n<p>Los descubrimientos se producen pocas semanas despu\u00e9s de que <a href=\"https:\/\/www.ligo.caltech.edu\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">LIGO<\/a> y <a href=\"http:\/\/www.virgo-gw.eu\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">Virgo<\/a> se hayan vuelto a poner en funcionamiento. Los detectores gemelos de LIGO, uno en Washington y otro en Lou-siana en Estados Unidos, junto con Virgo, ubicado en el Observatorio Gravitacional Europeo (EGO) en Italia, reanudaron sus operaciones el 1 de abril tras una serie de mejoras para aumen-tar su sensiblidad a las ondas gravitacionales. Ahora cada detector estudia vol\u00famenes m\u00e1s grandes del Universo \u2014distancias m\u00e1s lejanas- en busca de eventos extremos como colisiones entre agujeros negros y estrellas de neutrones.<\/p>\n<p>Adem\u00e1s de los dos nuevos candidatos que involucran a las estrellas de neutrones, la red LIGO-Virgo ha descubierto en esta \u00faltima observaci\u00f3n tres posibles fusiones de agujeros negros. En total, desde que se hizo la primera detecci\u00f3n directa de ondas gravitacionales en 2015, la red ha encontrado evidencia de dos fusiones de estrellas de neutrones, 13 fusiones de agujeros negros, y una posible fusi\u00f3n entre una estrella de neutrones y un agujero negro.<\/p>\n<p>Cuando dos agujeros negros chocan, deforman el tejido espacio-temporal, produciendo ondas gravitacionales. Sin embargo, cuando dos estrellas de neutrones chocan, no solo env\u00edan ondas gravitacionales, sino tambi\u00e9n luz que puede ser observada por telescopios terrestres y espaciales. Uno de estos eventos ocurri\u00f3 en agosto de 2017: LIGO y Virgo detectaron una fusi\u00f3n de estrellas de neutrones en ondas gravitacionales y en los d\u00edas y meses siguientes, cerca de 70 telescopios observaron este evento en todo el espectro electromagn\u00e9tico, desde los rayos gamma hasta las ondas de radio. En el caso del choque entre las dos estrellas de neutrones, telescopios de todo el mundo se apresuraron a rastrear las fuentes y captar luz \u2014la contrapartida \u00f3ptica- y otras radiaciones que se esperaba de este tipo de fusiones, pero hasta este momento ninguna de las fuentes ha sido identificada.<\/p>\n<p><strong>Posible colisi\u00f3n entre una estrella de neutrones y un agujero negro<\/strong><\/p>\n<p>El choque de las estrellas de neutrones del 25 de abril, denominado 190425z, se produjo a unos 500 millones de a\u00f1os luz de la Tierra. Solo una de las instalaciones gemelas de LIGO capt\u00f3 su se\u00f1al junto con Virgo (LIGO Livingston fue testigo del evento, pero LIGO Hanford estaba desconectado). Debido a que solo dos de los tres detectores registraron la se\u00f1al, no se pudo determinar con precisi\u00f3n su ubicaci\u00f3n y la b\u00fasqueda de la fuente debe realizarse en una regi\u00f3n muy grande, correspondiente a casi la cuarta parte del cielo.<\/p>\n<p>La posible colisi\u00f3n del agujero negro y la estrella de neutrones del 26 de abril, denominado S190426c, tuvo lugar a aproximadamente 1,2 mil millones de a\u00f1os luz de distancia. Fue observado por las tres instalaciones de LIGO-Virgo, lo que ayud\u00f3 a restringir su localizaci\u00f3n en un \u00e1rea que cubre el 3% del cielo.<\/p>\n<p><strong>Ondas gravitacionales desde Galicia<\/strong><\/p>\n<p>El Grupo de Ondas Gravitacionales del IGFAE es el m\u00e1s reciente de los cinco grupos espa\u00f1oles que estudian el Universo en esta nueva ventana de la Astronom\u00eda, sum\u00e1ndose en octubre de 2018 a la Colaboraci\u00f3n Cient\u00edfica de LIGO en la que tambi\u00e9n participa la Universitat de les Illes Balears (UIB). Los tres grupos restantes del Institut de Ci\u00e8nces del Cosmos de la Universitat de Barcelona (ICCUB), la Universitat de Val\u00e8ncia (UV) y el Institut de F\u00edsica d&#8217;Altes Energies (IFAE) son miembros de la Colaboraci\u00f3n Virgo.<\/p>\n<p><strong>Nota de prensa de LIGO:<\/strong> <a href=\"https:\/\/www.ligo.caltech.edu\/news\/ligo20190502 \" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">https:\/\/www.ligo.caltech.edu\/news\/ligo20190502 <\/a><\/p>\n<p>Imagen: simulaci\u00f3n de una fusi\u00f3n de estrellas de neutrones. Arriba a la izquierda, en sentido horario, las dos estrellas de neutrones (coloreadas en blanco) giran una en torno a la otra en espiral hasta que se contactan y se fusionan en una \u00fanica estrella de neutrones masiva. Parte del material (coloreado seg\u00fan su densidad) contamina los alrededores, formando un disco de acreci\u00f3n. Toda la secuencia dura 0,03 segundos. En la mayor\u00eda de los casos, la estrella de neutrones masiva no puede soportar su propia gravedad por mucho tiempo y finalmente colapsa en un agujero negro. Cr\u00e9dito: Ciolfi, Giacomazzo (Virgo Collaboration) &amp; Kastaun (LIGO Scientific Collaboration).<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>El observatorio LIGO, en el que colabora el Instituto Galego de F\u00edsica de Altas Enerx\u00edas (IGFAE), y el detector de ondas gravitacionales Virgo descubrieron el pasado 25 de abril nuevas perturbaciones del espacio-tiempo producidas por el posible choque de dos estrellas de neutrones. 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