{"id":204974,"date":"2026-06-03T10:28:09","date_gmt":"2026-06-03T09:28:09","guid":{"rendered":"https:\/\/helloproject.es\/vigilancia\/esta-es-la-razon-de-que-un-sistema-estelar-produzca-extranas-senales-cosmicas\/"},"modified":"2026-06-03T10:28:09","modified_gmt":"2026-06-03T09:28:09","slug":"esta-es-la-razon-de-que-un-sistema-estelar-produzca-extranas-senales-cosmicas","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/helloproject.es\/vigilancia\/esta-es-la-razon-de-que-un-sistema-estelar-produzca-extranas-senales-cosmicas\/","title":{"rendered":"Esta es la raz\u00f3n de que un sistema estelar produzca extra\u00f1as se\u00f1ales c\u00f3smicas"},"content":{"rendered":"<p>Un equipo internacional ha descubierto la evidencia m\u00e1s clara hasta la fecha sobre el origen de un tipo inusual de se\u00f1ales c\u00f3smicas. El trabajo, publicado en Nature Astronomy, ha identificado un singular sistema estelar que ofrece a la comunidad cient\u00edfica un laboratorio natural para estudiar la f\u00edsica extrema.<\/p>\n<p>Gracias al radiotelescopio Australian Square Kilometer Array Pathfinder (ASKAP), los investigadores han descubierto una enana blanca que desprende material de su estrella compa\u00f1era, m\u00e1s grande pero menos densa.\u00a0A medida que este material cae en espiral, produce potentes r\u00e1fagas de ondas de radio en un ciclo que se repite cada 1,4 horas.<\/p>\n<p>\u201cLo que resulta a\u00fan m\u00e1s sorprendente es que, al emplear observaciones de rayos X con la sonda Einstein Probe, hemos detectado la misma modulaci\u00f3n de 1,4 horas de la fuente en rayos X\u201d, afirma Nanda Rea, coautora del estudio y miembro del equipo cient\u00edfico de la ESA de la sonda Einstein Probe.<\/p>\n<p>A medida que este material cae en espiral, produce potentes r\u00e1fagas de ondas de radio en un ciclo que se repite cada 1,4 horas<\/p>\n<p>\u201cPor primera vez, hemos identificado el origen de estas se\u00f1ales y hemos confirmado que la fuente es una \u2018variable catacl\u00edsmica\u2019; o una enana blanca en proceso de acreci\u00f3n (aumento de su masa)\u201d, afirma el autor principal del estudio Kovi Rose, investigador predoctoral de la Facultad de F\u00edsica de la Universidad de S\u00eddney y CSIRO.<\/p>\n<p>\u201cLos transitorios de radio de largo periodo han desconcertado a los astr\u00f3nomos durante a\u00f1os. Solo hemos detectado una docena y su origen no estaba claro. Ahora, hemos podido demostrar que la fuente de uno de estos transitorios procede de una enana blanca que extrae material de forma activa de una estrella compa\u00f1era\u201d, a\u00f1ade.<\/p>\n<p>                        <a href=\"https:\/\/www.agenciasinc.es\/Noticias\/Algunos-exoplanetas-tienen-actividad-magnetica-y-la-prueba-esta-en-sus-vientos\"><br \/>\n                            <img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/cdn.agenciasinc.es\/var\/ezwebin_site\/storage\/images\/noticias\/algunos-exoplanetas-tienen-actividad-magnetica-y-la-prueba-esta-en-sus-vientos\/12405362-1-esl-MX\/Algunos-exoplanetas-tienen-actividad-magnetica-y-la-prueba-esta-en-sus-vientos.jpg\" alt=\"Algunos exoplanetas tienen actividad magn\u00e9tica, y la prueba est\u00e1 en sus vientos\" title=\"Algunos exoplanetas tienen actividad magn\u00e9tica, y la prueba est\u00e1 en sus vientos\" class=\"small_fotoderecha_img\" loading=\"lazy\" \/><br \/>\n                        <\/a><\/p>\n<p>                    <a href=\"https:\/\/www.agenciasinc.es\/Noticias\/Algunos-exoplanetas-tienen-actividad-magnetica-y-la-prueba-esta-en-sus-vientos\" class=\"small_fotoderecha_titulo\"><\/a><\/p>\n<h3 class=\"small_fotoderecha_titulo\">Algunos exoplanetas tienen actividad magn\u00e9tica, y la prueba est\u00e1 en sus vientos<\/h3>\n<p>                    <\/p>\n<p>                                                                                                                                                <a href=\"https:\/\/www.agenciasinc.es\/Autor\/SINC\"><br \/>\n                                        SINC<br \/>\n                                        <\/a>                                                                                                <\/p>\n<p><a><\/a><\/p>\n<h2>Un sistema \u00fanico y revelador<\/h2>\n<p>El sistema, denominado ASKAP J1745\u22125051, consiste en una enana blanca \u2014un remanente estelar denso de tama\u00f1o similar al de la Tierra, pero con una masa cercana a la del Sol\u2014 y una estrella enana roja m\u00e1s grande, pero de menor masa: una d\u00e9cima parte de la masa del Sol. Ambas estrellas orbitan muy cerca una de la otra y forman una \u00f3rbita completa en poco m\u00e1s de una hora.<\/p>\n<p>A medida que el material de la estrella menos masiva es atra\u00eddo hacia la enana blanca, se calienta y emite rayos X. Al mismo tiempo, las interacciones entre los campos magn\u00e9ticos de las estrellas generan r\u00e1fagas de radio regulares que no se hab\u00edan observado antes en ninguna de las \u00abvariables catacl\u00edsmicas\u00bb conocidas hasta la fecha.\u00a0<\/p>\n<p>Ambas estrellas orbitan muy cerca una de la otra y forman una \u00f3rbita completa en poco m\u00e1s de una hora<\/p>\n<p>\u201cLo que hace que este sistema sea excepcional es que ahora podemos relacionar las r\u00e1fagas de radio con los procesos f\u00edsicos que ocurren en el sistema binario. Las observaciones proporcionan una visi\u00f3n sin precedentes de c\u00f3mo interact\u00faan los campos magn\u00e9ticos, la acreci\u00f3n y el movimiento orbital al revelar un comportamiento que nunca antes hab\u00edamos observado en una variable catacl\u00edsmica\u201d, afirma Nanda Rea, investigadora del ICE-CSIC y del Institut d\u2019Estudis Espacials de Catalunya (IEEC).<\/p>\n<p>El equipo ha descubierto que la emisi\u00f3n de radio se origina en el punto donde los campos magn\u00e9ticos de las dos estrellas se encuentran e interact\u00faan con el material cargado que se desprende de la estrella compa\u00f1era al producir r\u00e1fagas de radiaci\u00f3n muy concentradas.<\/p>\n<p><a><\/a><\/p>\n<h2>Un misterio c\u00f3smico<\/h2>\n<p>Al principio, se pensaba que los objetos transitorios eran estrellas de neutrones de rotaci\u00f3n lenta, conocidas como p\u00falsares. Sin embargo, los modelos actuales sugieren que las estrellas de neutrones que giran de forma tan lenta no deber\u00edan ser capaces de producir estas se\u00f1ales.<\/p>\n<p>Este nuevo descubrimiento refuerza una explicaci\u00f3n alternativa: que al menos algunas de estas misteriosas explosiones proceden de sistemas de dos estrellas en los que hay enanas blancas.<\/p>\n<p>Los modelos actuales sugieren que las estrellas de neutrones que giran de forma tan lenta no deber\u00edan ser capaces de producir estas se\u00f1ales<\/p>\n<p>\u201cLa detecci\u00f3n de rayos X fue crucial porque nos permiti\u00f3 rastrear directamente el proceso de acreci\u00f3n sobre la enana blanca. Al combinar se\u00f1ales de rayos X y de radio, hemos podido construir una imagen coherente del sistema y comprender el origen de estos transitorios de largo periodo, que han sido un misterio durante a\u00f1os\u201d, afirma Yilong Wang, investigador de la Academia China de Ciencias, del ICE-CSIC y del IEEC.\u00a0<\/p>\n<p>\u201cAlgunos objetos similares ya se hab\u00edan relacionado con sistemas binarios, pero este es el primero en el que podemos ver claramente tanto las estrellas como el proceso de acreci\u00f3n en acci\u00f3n\u201d, se\u00f1ala el profesor Murphy, director de la Facultad de F\u00edsica de la Universidad de S\u00eddney.<\/p>\n<p>Este sistema es, adem\u00e1s, el segundo transitorio de radio de largo periodo conocido que emite rayos X de forma regular, y el primero en el que se ha confirmado la causa de dicha regularidad.<\/p>\n<p>                        <a href=\"https:\/\/www.agenciasinc.es\/Noticias\/Las-galaxias-retienen-mejor-el-gas-y-forman-estrellas-durante-mas-tiempo-en-vacios-cosmicos\"><br \/>\n                            <img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/cdn.agenciasinc.es\/var\/ezwebin_site\/storage\/images\/noticias\/las-galaxias-retienen-mejor-el-gas-y-forman-estrellas-durante-mas-tiempo-en-vacios-cosmicos\/12404670-1-esl-MX\/Las-galaxias-retienen-mejor-el-gas-y-forman-estrellas-durante-mas-tiempo-en-vacios-cosmicos.jpg\" alt=\"Las galaxias retienen mejor el gas y forman estrellas durante m\u00e1s tiempo en vac\u00edos c\u00f3smicos\" title=\"Las galaxias retienen mejor el gas y forman estrellas durante m\u00e1s tiempo en vac\u00edos c\u00f3smicos\" class=\"small_fotoderecha_img\" loading=\"lazy\" \/><br \/>\n                        <\/a><\/p>\n<p>                    <a href=\"https:\/\/www.agenciasinc.es\/Noticias\/Las-galaxias-retienen-mejor-el-gas-y-forman-estrellas-durante-mas-tiempo-en-vacios-cosmicos\" class=\"small_fotoderecha_titulo\"><\/a><\/p>\n<h3 class=\"small_fotoderecha_titulo\">Las galaxias retienen mejor el gas y forman estrellas durante m\u00e1s tiempo en vac\u00edos c\u00f3smicos<\/h3>\n<p>                    <\/p>\n<p>                                                                                                                                                <a href=\"https:\/\/www.agenciasinc.es\/Autor\/SINC\"><br \/>\n                                        SINC<br \/>\n                                        <\/a>                                                                                                <\/p>\n<p><a><\/a><\/p>\n<h2>La clave para futuros descubrimientos<\/h2>\n<p>Este sistema \u00fanico fue descubierto al emplear el radiotelescopio ASKAP, propiedad de CSIRO, la agencia cient\u00edfica nacional de Australia y la sonda de rayos X Einstein Probe. El equipo afirma que ASKAP J1745-5051 podr\u00eda actuar como punto de referencia para comprender otros objetos transitorios de radio de largo periodo.\u00a0<\/p>\n<p>Este descubrimiento ofrece una oportunidad \u00fanica para estudiar la f\u00edsica extrema del plasma y las interacciones magn\u00e9ticas<\/p>\n<p>\u201cEste sistema nos permite decodificar las se\u00f1ales. Podr\u00eda ayudarnos a determinar si otros transitorios de largo periodo se parecen m\u00e1s a p\u00falsares o a sistemas de enanas blancas,\u00a0que funcionan como una piedra de Rosetta estelar\u201d, dice Rose, en referencia al fragmento de una antigua estela egipcia que ayud\u00f3 a traducir jerogl\u00edficos antiguos.<\/p>\n<p>Este descubrimiento tambi\u00e9n ofrece una oportunidad \u00fanica para estudiar la f\u00edsica extrema del plasma y las interacciones magn\u00e9ticas en condiciones que no se pueden replicar en la Tierra.<\/p>\n<p>Pr\u00f3ximamente, el equipo planea realizar m\u00e1s observaciones con radiotelescopios, telescopios \u00f3pticos y de rayos X para comprender mejor c\u00f3mo se generan estas emisiones y corroborar si existen mecanismos similares que puedan explicar la totalidad de los transitorios de radio de largo periodo.\u00a0<\/p>\n<p>Referencia:\u00a0<\/p>\n<p>Rose, K. et al. Periodic radio and X-ray emission from an accreting white dwarf binary. <a href=\"https:\/\/www.agenciasinc.es\/esl\/Noticias\/0.1038\/s41550-026-02882-x\" target=\"_blank\">Nature Astronomy<\/a>. 2026.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Un equipo internacional ha descubierto la evidencia m\u00e1s clara hasta la fecha sobre el origen de un tipo inusual de se\u00f1ales c\u00f3smicas. El trabajo, publicado en Nature Astronomy, ha identificado un singular sistema estelar que ofrece a la comunidad cient\u00edfica un laboratorio natural para estudiar la f\u00edsica extrema. 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