En el centro de esta recreación està el microblazer , generando dos potentes chorros , uno de los chorros se dirige hacia nuestro planeta - hacia la izquierda - mientras que el otro chorro impacta contra la nube molecular densa que se observa hacia la derecha de esta imagen . Crédito : JIVE/ASTRON/Marti/B Marcote.
A unos 11,742 años luz y en la Constelación de Scutum , se descubrió el primer microblazer , en realidad se podría decirse que ya estaba ahí , solo que ahora se descubrió su verdadera naturaleza cósmica , viene a ser un sistema binario , de un agujero negro y una estrella azul gigante ........
Y por ahora es el mas cercano , demasiado cerca en comparación con el diámetro de nuestra galaxia , se ubica en Ascensión Recta 18 h 32 m 08 s y Declinación -09º 39` 06`` , y viene a ser un sistema binario de rayos x de alta masa , y su denominación astronómica es IRAS 18293-0941 , hace mas de 50 años que este objeto fue registrado por primera vez - en el año 1983 - a través del Satelite Astronomico Infrarrojo - IRAS - pero su ubicación en la Vía Láctea dificulto conocer su verdadera naturaleza cósmica .
¿ Porque ? por el lugar que se ubica en el plano de la galaxia y debido a el alto nivel de extinción interestelar , esto ultimo quiere decir que la absorción y dispersión de la radiación electromagnética es debido al gas y el polvo ubicado entre un objeto astronómico emisor - el microblazer - y el observador , de ahí que su estudio detallado no fuera posible .
El interés por IRAS 18293-0941 se renovó a analizarse datos radioeléctricos sobre este objetivo cósmico , porque los astrónomos habían detectado una asimetria algo raro y persistente : por un lado ese objeto tenia un núcleo brillante y compacto , pero la emisión de radio continua solo se observaba de un solo lado , eso dio a pensar a los astrónomos en la presencia de un chorro relativista .
Se estima que el agujero negro tiene 10 masa solares , y su edad se estima en unos 50.000 años , la estrella donante - estrella azul - tiene 27 veces el radio solar y su temperatura es de 45.000 Kelvin - 44.000 Grados Celsius , 80.500 Grados Fahrenheit - el periodo orbital de ambos objetos es de casi 12 días , y el chorro relativista del microblazer se extiende en el gas interestelar en una longitud de casi 100 años luz , y ese frente de choque ahí , en el punto caliente actúa como acelerador de partículas cargadas .
El físico español Benito Marcote , coautor del descubrimiento del primer microblazer en la Vía Láctea , trabaja en JIVE - Joint Institute for VLBI ERIC.
Al impactar contra una nube molecular demasiado densa - polvo e hidrógeno molecular - tal impacto o interacción crea un punto brillante en esa nube porque el material interestelar se ioniza y por ende el polvo se calienta , pero las partículas aceleran casi a la velocidad de la luz , convirtiéndolo en un microblazer , y los chorros relativista se crean a partir de la materia que el agujero negro arranca de la estrella anfitriona .
En la Tierra los observadores terrestres que buscan rayos cósmicos habían detectado partículas cósmicas pero con una energía que alcanzan los petaelectronvoltios , pero se desconocía el origen de esa alta energía y los astrónomos que realizaron este descubrimiento han notado que un punto brillante dentro de la nube molecular coincidió con la emisión de rayos gamma que podía producir las partículas de alta energía .
El físico español Benito Marcote forma parte del grupo de astrónomos que descubrieron el primer microblazer , y ha comentado al respecto : " gracias a este descubrimiento podemos estudiar blazares distantes , que se forman a partir de agujeros negros supermasivos lejanos , esos blazares están demasiado lejos para poder observarlos con detalle , ahora que tenemos un objeto similar en nuestra propia galaxia , podemos estudiar su física en detalle " .
Para este descubrimiento astronómico se ha usado radiotelescopios , realizando una extensa campaña de observacion , de esa manera se ha usado telescopios ópticos en el sentido de medir espectros y velocidades dentro del sistema , también se ha utilizado telescopio de rayos x y rayos gamma esto para estudiar el plasma caliente que rodea a un agujero negro , también imágenes infrarrojas que revelo el polvo caliente alrededor de ese sistema binario , lo del radiotelescopio fue para obtener imágenes de alta resolución y observar las interacciones de los chorros relativistas .
Quizás sea de su interés : http://hugopacilio.blogspot.com/2026/06/miles-de-millones-entre-las-estrellas.html
Estoy en X : https://twitter.com/hugopacilio

