En el año 1054 , se observó en el cielo el brillo de una estrella , mas brillante que Venus , la actual Nebulosa del Cangrejo , pero su explosión sucedió en el año 5.246 antes de Cristo , esto se debe a su distancia estelar de 6.300 años luz , pero el homo sapiens lo vio precisamente el 4 de julio del año 1054 , duró 22 meses , esta nebulosa tiene un diametro de 6 años luz y su restos se escapan a mas de 1.500 km/s .
En su centro , se ubica un pulsar , denominado PSR B0531+ 21 , emite pulsos de radiación que van desde los rayos gamma hasta la ondas de radio , esta fue la primera nebulosa que se pudo comprobar que las explosiones de supernovas producen pulsares . Y hace poco se ha medido la luz de mayor energía jamas medido , desde una fuente astrofisica , porque los fotones que fluyen desde esa nebulosa permitieron medir energía superiores a 100 tera-electronvoltios - teV - algo así como un millón de voltios , la luz de esa supernova se desvaneció unas semanas después , pero el detrito - resultado de la descomposición de una masa solida en partículas - ha crecido y se ha extendido , por eso brilla maravillosamente en el cielo en casi todas las longitudes de onda .
Estalla en onda de radio de baja energía , emite rayos gamma , y rayos x de energía , y brilla a longitudes de onda visibles en el medio , pero precisamente esta luz ultraalta es incluso mas fuerte , los fotones de alta energía como los rayos gamma , no pasan tan fácilmente la atmosfera de la Tierra , pero cuando los rayos gamma chocan contra las partículas de aire , se dispersan en forma de lluvia de otras partículas .
He aqui una imagen de el Experimento ASgamma , en Yangbajain , en el Tibet , China , fue precisamente un equipo conformados por científicos japoneses y chinos , quienes han descubierto este evento cósmico en la Nebulosa del Cangrejo . Crédito : Xinhua/ Instituto de Física de Alta Energía de la Academia de Ciencias de China .
El Tibet AS-gamma combina 597 detectores repartidos en 65.700 metros cuadrado de superficie , debajo de 2.5 metros de la matriz - 8 pies - hay 64 barriles de concreto llenos de agua que sirven como detectores complementarios , una matriz mas grande en el suelo permite a los cientificos rastrear la direccion y energía de un evento de alta energía , porque los detectores de agua complementan las observaciones al rastrear la firma especifica de tales eventos .
Porque para los cientificos les permiten separar los rayos gamma de los rayos cósmicos de alta energía , que pueden producir lluvias similares de partículas , esto a pesar que los rayos cósmicos están hechos de partículas como protones y electrones , en lugar de fotones , se han recopilados datos de los detectores desde febrero del año 2014 hasta mayo del año 2017 , y detectaron un total de 24 eventos mayores de 100 teV , y se lo rastreó hasta la Nebulosa del Cangrejo , algunos de esos 24 eventos se ha podido ver una fuente de alta energía de hasta 450 teV .
Para el homo sapiens no seria buena la radiación de esa nebulosa instantes después de la explosión , si la Tierra estuviera a solo 50 años luz de la Nebulosa del Cangrejo , afectaría mucho a las múltiples formas de vida , pero no se explica como carga estos rayos gamma a energías tan altas , recordemos que el pulsar en el centro de la Nebulosa del Cangrejo , gira y envía un poderoso viento estelar , y que genera poderosos campos magnéticos , y de esta forma acelera partículas a alta velocidades y de esa forma aumenta la energía .
La Nebulosa del Cangrejo vista en distintas longitudes de onda .
Para los cientificos hay otra expectativa , el que el pulsar este o otro , tenga u se detecte mas alta energía , la ilusión de los astrónomos es la de poder algún día , detectar energía de petaelectronvolt , un valor de energía de 1.000 teV , se seguirá buscando , pero hay que tener en cuenta que lleva años analizar las cantidades masivas de datos que recopila la matriz Tibet AS-gamma , también puede ser posible que tal señal - la posible 1.000 teV - ya haya sido grabada y simplemente hay que esperar a ser eliminada del ruido de fondo .
https://link.aps.org/doi/10.1103/Physics.12.87
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