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jueves, 16 de enero de 2025

ASKAP J1839-0756 , UN EXTRAÑO OBJETO CÓSMICO ..............

 


A  4º  y  del  centro  galáctico  y  a  unos  13.000  años  luz   hay  o  presubiblemente   un  objeto  cósmico  no  del  todo  claro  ,  pero  ¿  que  es  ,  un  magnetar  o  un  pulsar  ?  algo  de  eso  seria  ,  pero  falta  mas  evidencias  para  descartar  dudas  ,   el  enigmático  objeto  cósmico  se  llama  ASKAP  J1839-0756   ,   denominado  el  faro  cósmico  mas  lento  .
En  el  sentido   que  gira  cada  6,5  horas  ,   aparte  està   alineado  con  nuestro  planeta   ,  de  esa  forma  se  puede  ver  los  pulsos  de  radio   pero  de  ambos  polos  magnéticos  de  este  objeto  cósmico   ,  es  poco  común  mas   es  el  primero  de  los  objetos   que  gira  de  esa  forma  tan  lentamente   ,  el  descubrimiento  fue  a  través    del  radiotelescopio  ASKAP  de  CSIRO   en  Australia   y  unas  13  veces  apareció  en  los  datos  entre  abril  del  año  2019  y   agosto  del  año  2020    .
Fue  durante  una  observacion  de  rutina    donde  ASKAP J1839-0756    había  llamado  la  atención   porque  no  se  había  podido  identificar    otro  objeto  anteriormente  conocido   en  esa  posición  del  cielo  y  de  la  Vía  Láctea  ,     pero  su  emisión  de  radio  apareció   como  una  ráfaga   pero  que  se  desvanecía  ,   y  su  brillo  cayendo  hasta  un  95 %   en  apenas  15  minutos   ,   pero  al  principio  no  se  sabia  la  fuente  de  esa  emisión  cósmica  .
Al  principio  solo  se  había   detectado   una  única  ráfaga    pero  durante  la  observacion  inicial   ,   pero  se  siguió  observando  y  se  ha  utilizado  también    el  radiotelescopio  MeerKAT  en  Sudáfrica  ,     pero  despumes  de  una  larga  observacion  con  ASKAP  se  ha  podido  determinar  un  pulso  de  radio  de  6,5  horas  ,     pero  con  los  conocimientos  sobre  pulsares  u  estrellas  de  neutrones  ,  nos  dice  que  ASKAP J1839-0756  no  debería  existir  ,   en  parte  se  basa  en  que  los  pulsares   emiten  pulsos  de  radio   y  convirtiendo  esa  energía  rotacional    en  radiación  ,  pero  con  el  tiempo  de  millones  de  años  ,  pierde  energía  y  se  ralentiza  .

Lo  que  se  observa  aquí   es   las  coordenadas  de  ASKAP  J1839-0756   .   Crédito  :  Nature  Astronomy  .
Pero  para   los  astrónomos  hay  o  existe  una  teoría    de  que  una  vez  que  la  velocidad    de  rotación  de  una  estrella  de  neutrones  o  pulsar    disminuye  mas  allá  de  cierto  punto  -  en  astronomía  ,  una  rotación  por  minuto    -    debe  dejar  de  emitir    pulsos  de  radio  por  completo   ,   pero  he  aquí  que  ASKAP   J1839-0756    ilumina  la  oscuridad  cósmica    con  un  ritmo  lento  y  pausado  de   rotación  de  6,5  horas  ,    en  un  pulsar  ,     el  eje  alrededor  del  cual    giran  esta  alineado  con  el  eje  de  su  fuerte  campo  magnético  ,    por  eso  siempre  vemos  un  destello  de  un  solo  polo   magnético  .    
Pero  en  un  3 %  de  los  pulsares  ,   precisamente  los  ejes  de  rotación   y  magnético   están  en  un  angulo  casi    recto  entre  si  ,   y  eso  permite  observar  los  pulsos    pero  de  ambos  polos  ,   vienen  a  ser  unos   destellos  dobles  ,    a  la  que  se  le  llaman  interpulsos   ,   cabe  preguntarse  si  los  ejes  magnéticos    y  rotacionales  de  un  pulsar    se  alinean  o  no   a  medida  que  disminuye  la  velocidad  de  rotación    ,    pero  desde  ASKAP  J1839-0756    y  unas   3,2 horas  después  de  su  pulso  principal    emitió  un  pulso  pero  mas  débil   pero  con  características  diferentes  ,   lo  que  nos  dice  que  estamos  viendo  luz  de  radio  del  polo  magnético  opuesto   .

He  aquí  una  explicación  mas  sencilla  sobre  la   rareza  de  ASKAP J1839-0756   :   lo  que  se  observa  a  la  izquierda    es  el  eje  de  rotación   y  el  eje  magnético  de  los  pulsares  o  estrellas  de  neutrones   ,    en  la  que  están  estrechamente  alineados  ,    por  ende  solo  podemos  ver   pulsos  de  radio  de  un  solo  polo  magnético  ,   a  la  derecha  se  observa  la  característica  distintiva  de  ASKAP J1839-0756   ,    donde  los  ejes  son  casi  perpendiculares    entre  si   ,   en  este  caso  podemos  ver  pulsos    de  ambos  polos  magnéticos   a  medida  que  el  pulsar  o  estrella  de  neutrones  gira   .   Crédito  :    Manisha  Caleb .  
Y  es el  primer  pulsar  que  emite  interpulsos  ,   pero   ¿   porque  padece  esta  anomalía  cósmica   ?  una  de  las  sospecha  es  que  se  trataría  de  un  magnetar   ,  vale  recordar  que  los  magnetares  emiten    pulsos  de  radio  pero  de  forma  diferente  ,   en  la  que  pueden  seguir  brillando   a  pesar   de  tener  velocidades  de  giro  mucho  mas  lento    ,   pero  los  magnetares   se  miden  en  minutos  y  no  en  horas  ,   aunque  hay  un  magnetar  de  excepción  :   1  E  161348-5055  ,   con  un  periodo  de  rotación  de  6,67 horas  ,   pero  emite  solamente  rayos  x    y  no  pulsos  de radio   .
Por  el  momento  sigue  siendo  un  enigma  ,  un  rompecabeza  cósmico  ,   por  el  momento  ASKAP J 1839-0756  pone  a  prueba  lo  que  sabemos  sobre  pulsares  y   magnetares   ,   porque  tiene  una  extraña  combinación  de    rotación   lenta  ,    pulsos  de  radio  e  interpulsos   que  obliga  a  los  astrónomos  modernos  a  investigar  mas  sobre  este  tipo  de  objetos  cósmicos   y  permitir  cuestionar   sobre  las  teorías  existentes  sobre  pulsares .......
                   








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martes, 24 de agosto de 2021

ANALIZANDO A IC 443 .

 



La  imagen  reproduce  la  distribución   de  residuos  estelares  -  eyectados  -   en  el  remanente  de  supernova   IC 443   ,   la   isosuperficie  coloreada   está  mostrando   la  distribución  de  eyección  -   valor  de  densidad  al  1%   de  la  densidad  máxima  -  aproximadamente  8.400  años  después   de  la  explosión  de  supernova  ,   y  los  colores  dan  la  velocidad    radial  en  unidades  de  1.000   km/s  ,   la  superficie  transparente  exterior    marca  la  posición  del  choque   hacia  adelante  ,   la  estructura  purpura   transparente  toroidal   representa  una  nube  molecular   del  medio  interestelar    con  quien  interactúa    el  remanente  ,    la  imagen  transparente  que  pasa  a  través  del  centro   del  remanente  es    una  observación  óptica   de  campo  amplio  del  remanente  ,   la  caja  insertada  muestra   una  observación  óptica  compuesta   -  rojo  y  amarillo  -   y  de  rayos x  -   azul  -  de  la  nebulosa   del viento  del  pulsar  .   Crédito  :   Salvatore  Orlando .

Precisamente  IC  443  viene  a  ser  el  remanente  de  una  explosión  de  supernova   ocurrido  hace  unos  30.000  años  ,  aunque  algunos  le  dan  fecha  mas  reciente  de  hace  mas de  8.000  años   ,    y  se  ubica  a  unos  5.000  años  luz  de  la  Tierra  ,  en  la  Constelación  de  Géminis   ,    y  en  el  mismo  campo  visual  se  observa  una  estrella  brillante  ,  como  se  observa  en  la  imagen  que  abre  este  post  ,   es  la  estrella  Eta Geminorum  ,  situada  a  unos  380  años  luz    y  de  magnitud   3,15   .

Y  esta  nebulosa  interactúa  con  nubes  moleculares  ,   viene  a  ser  los  restos  de  una  supernova  , cuya  explosión  se  estima  sin  seguridad  ,  entre   3.000  a  30.000  años  atrás  ,   y  donde  existe  una  estrella  de  neutrones  o   pulsar   ,    PSR J 061705.3+222127  ,  y  donde  su  tamaño  aparente  es  de  50  años  luz  de  diámetro   ,   y  consta  de  dos  subcapas   conectadas  con  diferentes  centros  y  radios  ,  en  IC  443  tanto  la  emisión   óptica  como  la  de  rayos  x  son  absorbidos  en  gran  medida  por  una  nube  molecular  muy  grande  en  primer  plano  ,  y  que  cruza  todo  el  cuerpo  del  remanente  de  noroeste  a  sureste  . 

Imagen  espectacular  de  IC  443    y  sus  alrededores  .  Crédito  :    J  P  Metsavainio  .
El  remanente  evoluciona   en  un  entorno  muy  complejo  químicamente  hablando  ,   he  incide  en  su  morfología  cósmica  ,   y  mas  todavía  cuando   una  fracción  de  los  remanentes  de  supernovas  se  encuentra  cerca  de  densas  nubes  moleculares  y  en  mas  del  60%  de  ellas  muestran  signos  muy  claros  de  interacción  con    nubes  adyacentes   ,  un  caso  llamativo  en  IC  443  es  que  se  ha  encontrado  emisión  de  gas  molecular  inactivo  en  la  misma  dirección  ,  se  especula  en  la  existencia  de  una  nube  molecular  gigante  entre  el  observador  y  el  remanente  de  supernova  .
Recientemente  se  ha  vuelto  a  analizar  a  IC  443   ,    y  astrónomos  han  utilizado  el  telescopio   XMM-Newton   para  analizar  el  plasma  recombinante  sobreionizado  de  este  remanente  de  supernova  ,    la  investigación  fue  para  saber  el  origen  de  el  plasma  en  IC  443  ,   los  remanentes  de  supernovas  contienen   material  expulsado    que  se  expande  debido  a  la  explosión   y  otros  materiales  interestelares    que  han  sido  arrastrados    por  el  paso  de  la  onda  de  choque    de  la  estrella  que  ha  explotado  .
No  hay  que  olvidar  que  el  estudio  de  los  remanentes  de  supernovas  es  muy  importantes  en  la  evolución  de  la  galaxia  ,   porque  juega  un  papel  clave   dispersando   los  elementos  pesados  hechos    en  la  explosión  de  la  supernova  ,    y  a  la  vez  proporciona  energía    necesaria  para  calentar  el  medio  interestelar  ,  como  por  ejemplo  a  través  de  la  presencia  de  nubes  moleculares  ,  para  que  con  el  tiempo  de  millones  de  años  esas  nubes  moleculares  terminan   creando  estrellas  .     
Y  las  observaciones  muestran   que  IC 443  contiene  al  menos  dos   subconchas   cuasi  esféricas   interconectadas  de  diferentes  radios  ,    y  es  una  nube  o  nebulosa  compleja  en  el  sentido  que  interactúa   con  una  nube  molecular en  el  noroeste  y  sureste   y  con  una  nube  atómica  en  el  noreste   ,   y  IC  443  es  importante  como  fuente  de  plasma    recombinante  sobreionizado   ,   porque  tales  plasmas    tienen  grados  de  ionización   mas  alto  de  lo  esperado    en  el  equilibrio   de  ionización  colisional  ,  de  ahí  el  nombre  de  plasma  recombinante  sobreionizado   .
Y  el  fisco  japones  Hiromichi Okon   ha  trabajado  con  la  Camara  Europea  de  Imágenes  de  Fotones   -  EPIC  -    del  XMM-Newton   ,   su  objetivo  era  analizar  al  plasma  recombinante  sobreionizado   de  IC 443  ,   para  entender  el  origen  fisco  de  este  ultimo  -   sobre  el  plasma  -   y  Hiromichi  Okon  ha  encontrado    que  el  plasma  en  regiones    que  interactuan  con  nubes  moleculares    densas  en  IC  443   tienden  a  tener  una  temperatura  de  electrones   mas  baja   y  una  escala  de  tiempo    de   recombinación  mas  baja   .   

Una  imagen  en  rayos  x  y óptica  de  IC  443  ,   en  el  recuadro  se  observa  la  ubicación  y  presencia  del  pulsar  PSR  J 061705.3+222127   .  Crédito  :   Wide  Field  Optical / Focal Pointe  Obsevatory / B  Franke /   recuadro  :   rayos  x  ,  NASA / CXC/MSFC/    
Y   basado   en  el  calculo  de  la  fracción    de  carga  para  los  iones   ,  este  hallazgo  sugiere   que  el  plasma  en  estas  ubicaciones    están  mas  enfriados    y  mas  fuertemente  sobreionizados   ,    se  tiene  la  idea    que  el  plasma  en  IC  443   podrían  explicarse  por  un  enfriamiento    rápido  a  través    de  la  conducción  térmica   ,   en  donde  se  ha  reportado  un  caso  similar  en   SNR W44 ,    en  el  que  la  evaporación  del  gas    torpe  incrustado  en  el  plasma   caliente  causa  el  enfriamiento   rápido   .      
Otra  teoría  de  los  astrónomos   y  que  podría  posiblemente   explicar  la  sobreionización   es  que  fue  causada  por  la  ionización   de  protones  ,  pero  a  los  astrónomos  esta  teoría  no  los  convencen  mucho  ,   porque  el  bombardeo  de  protones  es  difícil  de  explicar    las  propiedades  observadas  en  IC 443  .                            

             


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miércoles, 4 de septiembre de 2019

LA MAYOR ENERGÍA REGISTRADA EN LA NEBULOSA DEL CANGREJO .




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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sábado, 4 de mayo de 2019

ESCUDRIÑANDO A LA NEBULOSA DE VIENTO PULSAR C3 58



La  nebulosa  de  viento  pulsar  3C  58  ,  donde  se  observa  a  la  estrella  de  neutron  en  su  centro  , nos  da  que  es  el  remanente  de  una  supernova  muy  fría  ,  algo  que  ayudara  a  los  astrónomos  entender  porqué  es  así  ...   .  Crédito   :   CHANDRA.
Aun  en  tiempos  modernos  en  astronomía   ,  siempre  el  Cosmos  nos  da  misterios  sobre  la  evolución  y  final  de  una  estrella  ,  y  parte  de  la  física  y  la  quimica   no  siempre  se  entiende  bien  ,  siempre  hay  algo  que  no  entendemos  y  da  una  oportunidad  de  seguir  investigando  para  tratar  de  comprender  su  evolución  y  sus  características  ....
Y  en  este  caso  sobre  un  pulsar  que  le  rodea  una  nebulosa  ,  de  ahí  su  nombre  de  nebulosa  de  viento  pulsar  ,  esta  se  llama  C3 58    ,  ubicada  a  unos  10.000  años  luz  de  la  Tierra  y  en  la  Constelación  de  Casiopea  ,  se  ubica  en  Ascensión  Recta   02h  05m  38s   y   Declinación   +64°  49´  00´´   ,  con  una  magnitud  visual  de  +8,17   y  su  periodo  es  de  0,066  segundos   .
Después   de  haber  sido  observado  cuando  apareció  ,  se  pudo  ver  por  otros  185  días  a  simple  vista  durante  la  noche  ,  hasta  ir  desvaneciéndose  con  el  tiempo  ,   se  observó  por  primera  vez  entre  los  días   4  y  6  de  agosto  del  año  1181   ,   lo  vieron  tanto  chinos  como  japoneses  ,    es  un  pulsar  radio  y  de  rayos  x    J0205+6449   ,   este  pulsar  gira  unas  15  veces  por  segundos  ,  este  pulsar  emite  pulsos  cada  66  milisegundos   ,  mas  que  nada  en  las  longitudes  de  onda  de  radio   .
Con  el  tiempo  se  ha   hecho  observaciones  y  se  ha  visto  que  este  pulsar  se  ha  enfriado  ,  en  el  rango  de  1.000.000  de  grados  Kelvin   -   999.000  grados  Celsius  ,  1.800.000  grados  Fahrenheit  - y  ese  enfriamiento  de  ese  pulsar  se  debe  mas  que  nada  a  las  colisiones  entre  neutrones   y  partículas  subatómicas  en  su  interior  ,  cuando  ocurren  estas  colisiones  ,  aparecen  neutrinos  ,   esto  disipa  la  energía  siempre  a  media  que  escapan  de  la  estrella  .
Ahora  bien  ,    esa  velocidad  de  enfriamiento   nos  está  indicando  que  la  interacción   entre  protones  y   neutrones   no  está  bien  explicita  científicamente   ,   o  quizas  se  deba  a  la  existencia  de  alguna   materia  subatómica  desconocida    ,  por  eso  se  dice  que   la  alta  tasa  de  enfriamiento    son  debido    a  esas  condiciones  extremas  en  el  pulsar  ,  provocando  un  alto   flujo  de  neutrinos  ,   y  de  esa  manera  arrastra  la  energía    y  se  enfría  la  estrella   de  neutron  .

La  ubicación  de  la  nebulosa  de  viento   pulsar   3C 58  en  la  Constelación  de  Casiopea  .
Cuando  el  viento  del  pulsar   ,  de  la  que  está  compuesta  de  partículas  cargadas  ,   colisiona  con  el  entorno  de  el  pulsar  ,    o  sea  ,  las  capas  exteriores  de  la  estrella  ,   se  desprenden  ,   y  como  la  supernova  se  expande  ,   se  desarrolla  entonces  una  nebulosa  de  viento   pulsar   ,  ahora  bien  ,   las  partículas  en  los  pulsares   pierden  su  energía  en  la  radiación  ,   por  eso  se  vuelven  menos  energéticas   ,  eso  a  medida  que  aumenta  su  distancia    desde  el  pulsar  central .
 Cuando  se  hacen   estudios  en   de  rayos  x  en  nebulosa  de  viento  pulsar  ,  se  utilizan  espectros   espacialmente  integrados   en  la  banda  de  rayos  x  ,  porque  se  puede  descubrir  información  importante  mas  que  nada  sobre  el  flujo  de  partículas   en  este  tipo  de  nebulosas   ,  3C  58   es  joven  ,  con  una  estructura  de  chorro  y  alimentado  por  el  pulsar   PSR  J0205+6449   ,   este  pulsar  se  ha  estudiado  mucho  en  la  banda  de  rayos  x   suave  -  por  debajo   de  8,0 keV  - por  eso  su  espectro  de  rayos  x  está  bien  modelado  ,  pero  los  astrónomos  están  interesados   en  poder  verificar  si  el  espectro  se  extiende   a  una  banda  de  rayos  x  dura   por  encima  de  10  keV   .
 Y  para  sacarse  esas  dudas  con  respecto  a  este  pulsar   ,   el  físico  coreano   Hongjun An  ,  de  la  Universidad   Nacional  de  Cheongju  ,  Corea  del  Sur  ,  a  usado  a  la  nave  o  sonda  espacial   NUSTAR  -  Array  Spectroscope  Telescope  Nuclear  -   para  realizar  un  análisis  espectral   de  3C  58   hasta  20  keV  ,  y  analizaron  también  los  datos de  Chandra    para  hacer  una  comparación  con  los  datos  de  NUSTAR   ,  se  midió  la   morfología  dependiente   de  la  energía  ,  la  variación   espacial  del  indice   espectral  y  un  espectro   de  rayos  x  de  banda   ancha  especialmente   integrado  de  3C  58   .

En  esta  imagen  de  Chandra  se  observa  el  centro  de  la  nebulosa  de  viento  pulsar  3C  58  ,   donde  está  una  estrella  de  neutrones   que  gira   rápidamente  y  rodeada   por  un  anillo  grueso  o  toro  ,  de  emisión  de  rayos  x   ,  los  chorros  de  rayos  x   salen  disparados  hacia  la  izquierda  y  derecha  ,  y  se  extienden  millones  de  kilómetros  ,    los  chorros  crean  esta  red  de  bucles  y remolinos   que  revela  los  datos  de  rayos  x  ,   creando  enjambres   de  partículas  de  alta   energía   como  poderosos  campos  magnéticos   ,  en  la  imagen   los  rayos  x  de  baja  ,  media  y alta  energía   que  fue  detectada  por  Chandra  ,  se  ven  en  rojo  ,  verde  y  azul    respectivamente  .  Crédito     :  Chandra.     
  La  medición  se  hizo    para  inferir  propiedades   de  la  radiación sincrotron   ,   y  por  ende  indica  que  el  tamaño  de  3C  58    disminuye  a  medida  que  aumenta  la  energía  ,   y  el  espectro  es  mas  suave   en  las  regiones  externas   de  esa  nebulosa  de  viento  pulsar  ,   también  se  encontró   indicios  de  una  ruptura  espectral   en  el  espectro  de  rayos  x   espacialmente  integrado   y  una  ruptura  en  el   perfil  radial   del  indice  espectral  de  3C  58   .
Hongjun  An  y  astrónomos   han  concluido  que  esos  estudios  podrían    mejorar  los conocimientos   sobre  modelos  de   aceleración  y  emisión   de  nebulosas  de  viento  pulsar   ,   en  el  caso  de  3C  58    la  distribución  espectral  de  energía     de  banda  ancha  bien  medida   y  la  posible  ruptura   de  rayos  x  ,   tienen  el  potencial  de   darnos  nuevos  conocimientos   sobre  la  aceleración   y  el  flujo  de  partículas  de   nebulosas  de  viento  pulsar   .   
             
https://arxiv.org/abs/1904.05991

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